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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