1 | # |
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2 | #----------------------------------------------------------------------- |
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3 | #Parametres de controle du run: |
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4 | #------------------------------ |
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5 | |
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6 | # Nombre de jours dintegration |
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7 | nday=42536 |
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8 | |
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9 | # nombre de pas par jour (multiple de iperiod) ( ici pour dt = 1 min ) |
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10 | day_step = 65 |
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11 | |
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12 | # periode pour le pas Matsuno (en pas) |
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13 | iperiod=5 |
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14 | |
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15 | # periode de sortie des variables de controle (en pas) |
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16 | iconser=200 |
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17 | |
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18 | # periode decriture du fichier histoire (en jour) |
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19 | iecri=100 |
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20 | |
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21 | # periode de stockage fichier histmoy (en jour) |
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22 | periodav=70. |
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23 | |
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24 | # periode de la dissipation (en pas) |
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25 | idissip=5 |
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26 | |
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27 | # choix de loperateur de dissipation (star ou non star ) |
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28 | lstardis=.true. |
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29 | |
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30 | # avec ou sans coordonnee hybrides |
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31 | hybrid=.false. |
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32 | |
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33 | # nombre diterations de loperateur de dissipation gradiv |
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34 | nitergdiv=1 |
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35 | |
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36 | # nombre diterations de loperateur de dissipation nxgradrot |
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37 | nitergrot=2 |
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38 | |
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39 | # nombre diterations de loperateur de dissipation divgrad |
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40 | niterh=2 |
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41 | |
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42 | # temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v (gradiv) |
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43 | tetagdiv= 50000. |
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44 | |
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45 | # temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v(nxgradrot) |
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46 | tetagrot=20000. |
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47 | |
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48 | # temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour h ( divgrad) |
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49 | tetatemp=20000. |
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50 | |
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51 | # coefficient pour gamdissip |
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52 | coefdis=0. |
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53 | |
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54 | # choix du shema dintegration temporelle (Matsuno ou Matsuno-leapfrog) |
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55 | purmats=.false. |
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56 | |
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57 | # avec ou sans physique |
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58 | physic=.true. |
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59 | |
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60 | # periode de la physique (en pas) |
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61 | iphysiq=8 |
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62 | |
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63 | # choix dune grille reguliere |
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64 | grireg=.true. |
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65 | |
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66 | # frequence (en pas) de lecriture du fichier diagfi |
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67 | ecritphy=6400. |
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68 | |
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69 | # longitude en degres du centre du zoom |
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70 | clon=0. |
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71 | |
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72 | # latitude en degres du centre du zoom |
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73 | clat=0. |
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74 | |
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75 | # facteur de grossissement du zoom,selon longitude |
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76 | grossismx=1. |
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77 | |
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78 | # facteur de grossissement du zoom ,selon latitude |
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79 | grossismy=1. |
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80 | |
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81 | # Fonction f(y) hyperbolique si = .true. , sinon sinusoidale |
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82 | fxyhypb=.false. |
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83 | |
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84 | # extension en longitude de la zone du zoom ( fraction de la zone totale) |
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85 | dzoomx= 0. |
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86 | |
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87 | # extension en latitude de la zone du zoom ( fraction de la zone totale) |
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88 | dzoomy=0. |
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89 | |
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90 | # raideur du zoom en X |
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91 | taux=2. |
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92 | |
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93 | # raideur du zoom en Y |
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94 | tauy=2. |
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95 | |
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96 | # Fonction f(y) avec y = Sin(latit.) si = .TRUE. , Sinon y = latit. |
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97 | ysinus= .false. |
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98 | |
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99 | # Avec sponge layer |
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100 | callsponge = .false. |
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101 | |
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102 | # Sponge: mode0(u=v=0), mode1(u=umoy,v=0), mode2(u=umoy,v=vmoy) |
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103 | mode_sponge= 2 |
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104 | |
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105 | # Sponge: hauteur de sponge (km) |
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106 | hsponge= 70 |
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107 | |
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108 | # Sponge: tetasponge (secondes) |
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109 | tetasponge = 50000 |
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110 | |
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111 | # some definitions for the physics, in file 'callphys.def' |
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112 | INCLUDEDEF=callphys.def |
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