[987] | 1 | {\footnotesize |
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| 2 | \begin{verbatim} |
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| 3 | |
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| 4 | #----------------------------- |
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| 5 | #Parametres de controle du run |
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| 6 | #----------------------------- |
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| 7 | |
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| 8 | # Nombre de jours d'integration |
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| 9 | nday=669 |
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| 10 | |
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| 11 | # nombre de pas par jour (multiple de iperiod) ( ici pour dt = 1 min ) |
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| 12 | day_step = 960 |
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| 13 | |
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| 14 | # periode pour le pas Matsuno (en pas) |
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| 15 | iperiod=5 |
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| 16 | |
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| 17 | # periode de sortie des variables de controle (en pas) |
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| 18 | iconser=120 |
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| 19 | |
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| 20 | # periode d'ecriture du fichier histoire (en jour) |
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| 21 | iecri=100 |
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| 22 | |
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| 23 | # periode de stockage fichier histmoy (en jour) |
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| 24 | periodav=60. |
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| 25 | |
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| 26 | # periode de la dissipation (en pas) |
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| 27 | idissip=5 |
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| 28 | |
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| 29 | # choix de l'operateur de dissipation (star ou non star ) |
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| 30 | lstardis=.true. |
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| 31 | |
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| 32 | # avec ou sans coordonnee hybrides |
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| 33 | hybrid=.true. |
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| 34 | |
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| 35 | # nombre d'iterations de l'operateur de dissipation gradiv |
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| 36 | nitergdiv=1 |
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| 37 | |
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| 38 | # nombre d'iterations de l'operateur de dissipation nxgradrot |
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| 39 | nitergrot=2 |
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| 40 | |
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| 41 | # nombre d'iterations de l'operateur de dissipation divgrad |
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| 42 | niterh=2 |
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| 43 | |
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| 44 | # temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v (gradiv) |
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| 45 | tetagdiv=10000. |
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| 46 | |
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| 47 | # temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v(nxgradrot) |
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| 48 | tetagrot=10000. |
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| 49 | |
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| 50 | # temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour h ( divgrad) |
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| 51 | tetatemp=10000. |
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| 52 | |
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| 53 | # coefficient pour gamdissip |
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| 54 | coefdis=0. |
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| 55 | |
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| 56 | # choix du shema d'integration temporelle (Matsuno ou Matsuno-leapfrog) |
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| 57 | purmats=.false. |
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| 58 | |
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| 59 | # avec ou sans physique |
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| 60 | physic=.true. |
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| 61 | |
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| 62 | # periode de la physique (en pas) |
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| 63 | iphysiq=20 |
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| 64 | |
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| 65 | # choix d'une grille reguliere |
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| 66 | grireg=.true. |
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| 67 | |
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| 68 | # frequence (en pas) de l'ecriture du fichier diagfi |
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| 69 | ecritphy=1920 |
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| 70 | |
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| 71 | # longitude en degres du centre du zoom |
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| 72 | clon=63. |
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| 73 | |
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| 74 | # latitude en degres du centre du zoom |
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| 75 | clat=0. |
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| 76 | |
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| 77 | # facteur de grossissement du zoom,selon longitude |
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| 78 | grossismx=1. |
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| 79 | |
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| 80 | # facteur de grossissement du zoom ,selon latitude |
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| 81 | grossismy=1. |
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| 82 | |
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| 83 | # Fonction f(y) hyperbolique si = .true. , sinon sinusoidale |
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| 84 | fxyhypb=.false. |
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| 85 | |
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| 86 | # extension en longitude de la zone du zoom ( fraction de la zone totale) |
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| 87 | dzoomx= 0. |
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| 88 | |
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| 89 | # extension en latitude de la zone du zoom ( fraction de la zone totale) |
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| 90 | dzoomy=0. |
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| 91 | |
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| 92 | # raideur du zoom en X |
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| 93 | taux=2. |
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| 94 | |
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| 95 | # raideur du zoom en Y |
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| 96 | tauy=2. |
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| 97 | |
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| 98 | # Fonction f(y) avec y = Sin(latit.) si = .TRUE. , Sinon y = latit. |
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| 99 | ysinus= .false. |
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| 100 | |
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| 101 | # Avec sponge layer |
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| 102 | callsponge = .true. |
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| 103 | |
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| 104 | # Sponge: mode0(u=v=0), mode1(u=umoy,v=0), mode2(u=umoy,v=vmoy) |
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| 105 | mode_sponge= 2 |
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| 106 | |
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| 107 | # Sponge: hauteur de sponge (km) |
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| 108 | hsponge= 90 |
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| 109 | |
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| 110 | # Sponge: tetasponge (secondes) |
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| 111 | tetasponge = 50000 |
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| 112 | |
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| 113 | # some definitions for the physics, in file 'callphys.def' |
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| 114 | INCLUDEDEF=callphys.def |
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| 115 | |
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| 116 | |
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| 117 | \end{verbatim} |
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| 118 | } |
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