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2 | ## $Id: gcm.def 1279 2009-12-10 09:02:56Z nfevrier $ |
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4 | ## nombre de pas par jour (multiple de iperiod) |
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5 | day_step=480 |
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6 | ## periode pour le pas Matsuno (en pas) |
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7 | iperiod=5 |
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8 | ## periode de la dissipation (en pas) |
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9 | idissip=5 |
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10 | ## choix de l'operateur de dissipation (star ou non star ) |
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11 | lstardis=y |
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12 | ## nombre d'iterations de l'operateur de dissipation gradiv |
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13 | nitergdiv=2 |
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14 | ## nombre d'iterations de l'operateur de dissipation nxgradrot |
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15 | nitergrot=2 |
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16 | ## nombre d'iterations de l'operateur de dissipation divgrad |
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17 | niterh=2 |
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18 | ## temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v (gradiv) |
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19 | tetagdiv=10800. |
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20 | ## temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v(nxgradrot) |
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21 | tetagrot=18000. |
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22 | ## temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour h ( divgrad) |
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23 | tetatemp=18000. |
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24 | ## coefficient pour gamdissip |
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25 | coefdis=0. |
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26 | ## choix du shema d'integration temporelle (Matsuno ou Matsuno-leapfrog) |
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27 | purmats=n |
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28 | ## physics type (0: none 1: phylmd,... 2: newtonian) |
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29 | iflag_phys=1 |
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30 | ## periode de la physique (en pas) |
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31 | iphysiq=10 |
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32 | ## longitude en degres du centre du zoom |
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33 | clon=0. |
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34 | ## latitude en degres du centre du zoom |
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35 | clat=0. |
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36 | ## facteur de grossissement du zoom,selon longitude |
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37 | grossismx=1.0 |
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38 | ## facteur de grossissement du zoom ,selon latitude |
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39 | grossismy=1.0 |
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40 | ## Fonction f(y) hyperbolique si = .true. , sinon sinusoidale |
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41 | fxyhypb=y |
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42 | ## extension en longitude de la zone du zoom ( fraction de la zone totale) |
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43 | dzoomx=0.0 |
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44 | ## extension en latitude de la zone du zoom ( fraction de la zone totale) |
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45 | dzoomy=0.0 |
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46 | ##raideur du zoom en X |
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47 | taux=3. |
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48 | ##raideur du zoom en Y |
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49 | tauy=3. |
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50 | ## Fonction f(y) avec y = Sin(latit.) si = .true. , sinon y = latit. |
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51 | ysinus=y |
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