##################################################################################################### # Observacoes ##################################################################################################### # # # # # # # # # # # ##################################################################################################### # Executaveis ##################################################################################################### InitBCexec=initbc.exe # Executavel do pre processamento Fctexec=etafcst.x # Executavel do modelo EtaPostexec=etapost_new.x # Executavel do pos processamento Reformexec=reform_2d3d.x # Executavel do para gerar os arq. binarios ##################################################################################################### # Configuracao da rodada ##################################################################################################### Exp=C00 # Label do experimento TypRun=simulation # Define se a rodada e uma simulacao ou previsao # # Denomina-se simulacao quando se utiliza dados de analise nas # # condicoes de contorno. Fct=6 # Tempo de previsao em horas. #datafim='2023-12-03 00' # # # Horizonte de previsão definido pela variavel Fct ou pela data de # # fim da rodada. Comentar a variavel Fct para definir o horizonte # # de previsao usando a data IntFct=1 # Frequencia de saida em horas das variaveis 2D, # # se Split2D3D=.True. ou das variaveis 2D 2 3D se # # Split2D3D=.False. (ex.: IntFct=1) IntFct3D=1 # Frequencia de saida em horas das variaveis 3D (ex.: IntFct=6). # # Se diferente de InitFct, a atribuicao da variavel Split2D3D deve # # ser .True. IntPhisAcum=1 # Frequencia em horas de acumulo de quantidades como chuva, Tmax # # e Tmin, fluxos de energia (calor latente, onda curta incidente, # # etc.(por ex. IntPhisAcum=1 ou IntPhisAcum=6 ). # # Recomenda-se utilizar a mesma frequencia de InitFct. Split2D3D=.True. # Se true: Gera arquivo com os campos de saida 2D e 3D separados # # Se false: Gera arquivo unico com os campos 2D e 3D ##################################################################################################### # Configiguracao do pre processamento ##################################################################################################### run_preproc=yes # yes: executa o pre processamento, gerando os arquivos # # de condicao inicial e de contornos (INIT.file, CNST.file, # # BNDY.file e sst2_EGRD # # no: utiliza os arquivos de condicao inicial e de contorno # # da rodada indicada pela variavel preproc_cp preproc_cp=Eta08_C00_ # Se run_preproc=no, define o exp. que gerou as informacoes de # # pre processamento ##################################################################################################### # Configuracao da fonte do modelo drive ##################################################################################################### CInit=ERA5 # Tipo de condicao inicial (ex.: cpteta40,cpteta15,gfs2gr0.25,BAM, # # BESM,CFS) BCond=ERA5 # Tipo de condicao de contorno (ex.: cpteta40,cpteta15,gfs2gr0.25, # # BAM,BESM,CFS) InitBC=6 # Frequencia de atualizacao das bordas TInitBC=1 # Utiliza nas condicoes de contorno lateral uma previsao do mesmo # # horario da rodada (TlnitBC=1) ou utiliza uma previsao iniciada # # 12h ou 6h antes (TlnitBC=0). HInitBC=12 # Caso TInitBC=0 a variavel HInitBC define a antecedencia, em horas # # da rodada que fornecera as condicoes de contorno lGeo2Temp=.true. # Temperatura a partir do campo de geopotencial lDryT=.false. # Correcao no campo de temperatura lInterpAllLev=.true. # Interpola todos os nives eta lInterpTQLin=.false. # Interpolacao linear na vertical para T e q ##################################################################################################### # Configuracao da fonte da topo ##################################################################################################### topo=90m # Define qual o mapa de topografia será utilizado (90m ou 1km). slope=.true. # .true. utiliza a coordenada vertical refinada com cut-cells. ##################################################################################################### # Habilita a melhora da vegetacao (leitura arquivo externo) ##################################################################################################### vegflag=.true. # .true. utiliza o mapa de vegetacao de Sestini et al. (2002). ##################################################################################################### # Configuracao da fonte da sst ##################################################################################################### sstflg=.false. # .true. habilita a atualizaco, diaria, da temperatura # # da superficie do mar sstmnthly=.false. # .true. utiliza arquivo de temperatura da superficie do mar com # # valores mensais, geralmente disponibilizada para integracao # # climatica com o BAM ou mudancas climaticas. # # .false. utiliza arquivo de temperatura da superficie do mar com # # valores diarios, geralmente disponibilizada por modelos acoplados # # (ex.: BESM, CFS). sstsource=ERA5 # Arquivo de origem da SST (ex.: NOAA, BESM, CFS) sstres=0.25_ERA5 # Resolucao da temperatura da superficie do mar sstYYYY=1978 # Ano do primeiro record do arq. de sst sstMM=01 # Mes do primeiro record do arq. de sst sstDD=01 # Dia do primeiro record do arq. de sst ##################################################################################################### # Configuracao da fonte de co2 ##################################################################################################### co2flg=.false. # .true. atualiza o CO2 durante a simulacao. Utilizado para # # simulacoes de mudancas climaticas co2ramp=1959-2100 # co2TransCoef=1979_2009 # co2ppm=330 # ##################################################################################################### # Configuracao da fonte da topo ##################################################################################################### coac=1.0 # Valor do parametro de suavizacao dependente da resolucao # # horizontal do modelo (ex. em 8km: coac=0.6; em 1km, coac=1.0) lcoac=.false. # se true utiliza equacao para o calculo do coac codamp=150. # constante do amortecimento de divergencia (DDAMP; default 150.) coacmax=-1. # teto do coac pos-formula (<0 = sem teto; 1km sugerido 2.0) lhydrointerp=.false. # .true. usa o esquema de interpolacao vertical hydro (vinterp) ##################################################################################################### # Configuracao da fonte da topo ##################################################################################################### qtdtypsolo=15 # Quantidade de tipos de solo # # mapa FAO: qtdtypsolo=15; mapa Doyle: qtdtypesolo=9 soilmoist=.false. # .true. utiliza a umidade do solo inicial fornecido por um # # arquivo. # # .false. utiliza a umidade do solo do arquivo da condicao inicial # # atmosferica. ##################################################################################################### # Opcoes de umidade do solo ##################################################################################################### prop1=1.0 # prop2=1.0 # prop3=1.0 # prop4=1.0 # ##################################################################################################### # Opcoes de parametros do esquema de superficie ##################################################################################################### # # surface_parm=surface_parm_A.nml # Arquivo de parametros usados pelo esquema de superficie ##################################################################################################### # Opcoes de esquemas de conveccao cumulos ##################################################################################################### cucnvcflg=.false. # .true. ligar o esquema de parametrizacao de conveccao. cucnvcsqm=1 # Define o esquema de conveccao # # Betts-Miller: cucnvcsqm=1, Kain-Fritsch: cucnvcsqm=2 ficekffb=1.0 # Dial B5 (KF): fracao do gelo detranhado que entra como gelo # # no Ferrier. 1.0=B5 pleno, 0.0=pre-B5; calibracao 0.3-0.5 kfsrcdepth=200. # Profundidade (hPa) da busca de fontes do gatilho KF # # 200.=legado; 300.=conveccao elevada/noturna fbfqv=0.4 # Fracao do condensado realimentado pelo KF que evapora kfmomfc=0.0 # KFMX: fracao do transporte convectivo de momentum (0-1) kfau0fr=0.01 # KF: fracao da caixa ocupada pelo updraft na base (0=legado) kfu00=0.75 # KF: limiar de UR na LCL do gatilho DTRH (1.0=desligado) kfwklcl=0.02 # KF: limiar de W de grade (m/s) do gatilho (0.02=legado) kfdmffac=1.0 # KF: fator sobre a fracao do downdraft (1.0=legado) kfsclaw=.false. # MSKF: dependencia de escala do KF (Scale_Fac) kfdyntau=.false. # MSKF: escala de tempo convectiva dinamica (exige kfsclaw) cuparm=cuparmdata_A.dat # Arquivo de parametros usados pelo esquema Betts-Miller ##################################################################################################### # Opcoes de esquemas de microfisica de nuvens ##################################################################################################### microphyssqm=1 # Define o esquema de microfisica # # Ferrier: microphyssqm=1, Zhao: microphyssqm=2 ##################################################################################################### # Configuracao do esquema de microfisica de nuvens Ferrier ##################################################################################################### rhgrdl=0.98 # Umidade relativa critica para formacao das gotas (continente) rhgrds=0.99 # Umidade relativa critica para formacao das gotas (oceano) vsowadst=0.7 # Fator de multiplicacao da velocidade de queda da neve ssolaradj=0.97 # Fator do SSOLAR no SW (aerossois): 0.97=-3% historico; ja usados 0.93/0.95 ##################################################################################################### # Opcoes de esquemas de conveccao rasa ##################################################################################################### shlcnvcflg=.false. # .true. para manter ligado o esquema de conveccao rasa, quando a # # parametrizacao de conveccao for desligada (cucnvcflg=.false.) ou # # .false. para desligar. shlcnvcsqm=1 # Define o esquema de conveccao rasa (Betts-Miller: shlcnvcsqm=1) ##################################################################################################### # Damping da divergencia ##################################################################################################### ##################################################################################################### # Testes de dinamica (opcionais; se ausentes vale o padrao) ##################################################################################################### lphysflg=.true. # .false. roda SO A DINAMICA: sem radiacao, turbulencia/superficie, # # conveccao (BMJ/KF) e microfisica. Ficam difusao, DDAMP, adveccao # # e o nucleo nao hidrostatico (VADZ/HADZ/EPS). Chave LPHYSFLG do EBU. #nphs_cfg=30 # sobrescreve NPHS (passos entre chamadas da fisica) do def_eta.scr #ncnv_cfg=30 # sobrescreve NCNVC (passos entre chamadas da conveccao) #hydro_cfg=.true. # sobrescreve HYDRO do def_eta.scr (.true. = hidrostatico) #dt_cfg=2. # sobrescreve DT (s) do def_eta.scr #lslpmass=.true. # rampas (slope): transferencia de MASSA pela rampa (DIVS) #lslpheat=.true. # rampas (slope): transferencia de CALOR/UMIDADE e omega-alfa da rampa #lslpadv=.true. # rampas (slope): .false. usa HZADV em vez de HZADVS (adveccao) #lslpdif=.true. # rampas (slope): .false. usa HDIFF em vez de HDIFFS (difusao) #lhdsdefc=.false. # HDIFFS: .true. aplica o piso de deformacao DEFC (como a HDIFF) #lhdsheat=.true. # HDIFFS: .false. desliga o aquecimento por dissipacao (como a HDIFF) #epswa=0.15 # EPS (nao hidrostatico): peso do filtro horizontal 2dx de DWDT #epswp=0.075 # EPS (nao hidrostatico): peso do filtro temporal de DWDT #epsktop=0 # EPS: camada absorvedora no topo, numero de camadas (0 = desligada) #epstautop=600. # EPS: e-folding (s) do amortecimento de W/epsilon na camada 1 #epstopmode=0 # EPS: modo da camada do topo: 0 relaxa eps/W (validado), 1 Rayleigh de W, 2 tampa hidrostatica lddampflg=.true. # Habilita o damping da divergencia # # DDAMP MODIFIES THE WIND COMPONENTS SO AS TO REDUCE THE HORIZONTAL # # DIVERGENCE. ntddmp=1. # Intervalo, em horas, de aplicacao do damping ##################################################################################################### # Parametros de definicao do RESTART ##################################################################################################### writeout2restrt=.false. # true escreve o arquivo OUT2RESTRT. Em simulacoes longas, por # # exemplo de 30 anos, e interessante que sejam executadas por # # partes, sendo interrompidas e reiniciadas do ponto em que foi # # interrompida. Para reiniciar (restart) e necessario que o estado # # do modelo seja salvo no arquivo OUT2RESTART. freqout2restrt=30 # frequencia em DIAS de escrita do arquivo OUT2RESTRT # # (ex.: a cada 1 mes: freqout2restr=30) lfcttimchk=.true. # .true. habilita a escrita da evolucao da rodada (FCST TIMESTEP) # # no output. (ex.: a cada 1 mes: freqout2restr=30) # # Para rodadas de mudancas climaticas, e recomendado .false. ##################################################################################################### # Opcoes de arquivos de saida do pos processamento ##################################################################################################### postout=latlonnopack # latlonnopack gera arquivos de saida no formato binario, # # interpolados na grade definida no namelist cntrl.parm_NOPACK # # latlon gera arquivos grib na grade nativa do modelo (grade E). # # A interpolacao para a grade regular e feita pelo programa copygb lgrib=false # true gera, a partir dos dados binarios, as saidas no # # formato grib1 lnetcdf=false # true gera, a partir dos dados binarios, as saidas no # # formato netcdf ##################################################################################################### # Habilita a geracao automatica das figuras ##################################################################################################### lfig=false # true habilita a geracao de um conjunto pre definido de figuras ##################################################################################################### # Define os caminhos dos utilitarios grads e cdo ##################################################################################################### cdoPath=/lustre_xc50/manoel_baptista/modules/software/cdo-1.9.6/bin # # # Caminho do comando cdos. Utilizado na conversao dos dados binarios # # no formato netcdf convert2ncPath= # Dir do Convert2nc (convert2nc.py): conversao NetCDF pos-rodada # # em 1 passada. VAZIO = usa o fluxo legado Gera_NC_netcdf.sh (cdo) convert2ncEnv= # Script p/ source ativar o python (ex.: /bin/activate) convert2ncJobs=8 # Processos paralelos do convert2nc (divide as variaveis) gradsPath=/lustre_xc50/jorge_gomes/Eta_support_data/util/grads/2.1.a1/bin # # # Caminho do comando grads. Utilizado na geracao automatica das # # figuras ##################################################################################################### # Definicao do ambiente (MACHINE) e filas de submissao de processos ##################################################################################################### MACHINE=JACI # define o ambiente de instalacao do modelo QUE1=pesqmidi # fila de submissao dos processos sequsnciais QUE2=pesqhigh # fila de submissao dos processos paralelos QUE3=pesqmidi # fila de submissao dos processos de pós processamento NNodesPos=1 # numero de nós utilizados no pós processamento NCpusNodePos=8 # numero total de processadores utilizados no pós processamento NSPos=1 # numero total de processos paralelos de pós processamento MultiOutjobQUE=false # Define se os processos serão paralelizados em uma única submissão #####################################################################################################