% 表題   DCPAM5   積雲パラメタリゼーション  はじめに
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% 履歴 
%\Drireki{1993/03/18  保坂征宏}
%\Drireki{1997/02/13  堀之内武}
%\Drireki{2008/03/27  森川靖大}
%\Drireki{2010/04/14  高橋芳幸}
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\section{はじめに}

ほとんどの大気大循環モデルにおいては
積雲を陽に表現するだけの分解能を持たないので, 
雲の発生する条件
並びに雲が大気大循環に与える影響については
何らかの方法で評価せざるを得ない. 
この評価方法は一般に積雲パラメタリゼーションと呼ばれる. 

現在の \Dmodel では湿潤対流調節 (Manabe {\itshape et al.}, 1965), 
Relaxed Arakawa-Schubert スキーム (Moorthi and Suarez, 1992),
そして氷相を含むように拡張した Relaxed Arakawa-Schubert スキーム
(Moorthi and Suarez, 1992) を実装してある. 

%\begin{itemize}
%   \item 湿潤対流調節 (Manabe {\itshape et al.}, 1965)
%   \item クオスキーム (Kuo, 1974)
%            \footnote{
%                 \Dmodel には今後実装の予定. }
%   \item 浅い積雲%
%            \footnote{
%                 \Dmodel には今後実装の予定. }
%%	 \footnote{
%%                 dennou モデルには Tiedtke による, 係数を増やす形のもの
%%                 がある.}   				%%書き換え(堀之内)
%   \item 荒川シューバートスキーム
%            \footnote{
%                 \Dmodel には実装されていない.}
%\end{itemize}
%

なお, 格子点の過飽和状態にあれば凝結が生じると考える. 
これを非対流性凝結(大規模凝結)という. これについては
%別紙『非対流性凝結(大規模凝結)』を参照のこと.
\Dchapref{lscond} を参照のこと.

%以下では \Dmodel に実装されている各種パラメタリゼーション
%について解説する. 
