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C A P I T U L O III<br />

Luego de escoger la opción correspondiente, ejecutar:<br />

./compile<br />

La compilación es considerablemente más corta que la del<br />

WRF.<br />

10.- Doma<strong>in</strong> Wizard. Existe una aplicación multiplataforma<br />

(en Java) que puede ser empleada para realizar el preprocesamiento<br />

del WRF. Es una especie de GUI para WPS.<br />

Puede ser descargada en: http://wrfportal.org/doma<strong>in</strong>wizard/WRFDoma<strong>in</strong>Wizard.zip<br />

Se debe colocar en la carpeta del WPS o del WRF y se<br />

procede a descomprimir:<br />

gunzip WRFDoma<strong>in</strong>Wizard.zip<br />

Se procede entonces a la corrida:<br />

./run_Doma<strong>in</strong>Wizard<br />

Es importante recordar y conocer de forma precisa donde<br />

se encuentra cada archivo. Se recomienda crear, al nivel del<br />

directorio del WRF (el que contiene el WPS y el WRFV2) un<br />

directorio llamado Dom<strong>in</strong>ios, donde se pueda colocar los<br />

dist<strong>in</strong>tos dom<strong>in</strong>ios que sean creados.<br />

Es posible en adelante realizar una ejecución de pronóstico<br />

en modo tiempo con WRF.<br />

3.1.2.4 CWRF<br />

Conceptualmente, la configuración en modo climático es<br />

similar a la del CMM5.<br />

1.- Lo primero es <strong>in</strong>dicar al WRF que actualice TSM a lo largo<br />

de la ejecución. Esto creará <strong>in</strong>cluso archivos adicionales<br />

que podrán ser leídos en el cam<strong>in</strong>o.<br />

Dirigirse al directorio del WRFV2 y editar el namelist.<strong>in</strong>put.<br />

Las líneas a modificar en cada récord son (si no existen se<br />

deben crear),<br />

&time_control<br />

aux<strong>in</strong>put5_<strong>in</strong>name = “wrflow<strong>in</strong>p_d”,<br />

aux<strong>in</strong>put5_<strong>in</strong>terval = 180,<br />

io_form_aux<strong>in</strong>put5 = 2<br />

&physics<br />

sst_update = 1,<br />

Con ello, el real.exe escribirá un archivo tipo wrflow<strong>in</strong>p_d##<br />

por cada dom<strong>in</strong>io activo (NO modificar el ) con<br />

<strong>in</strong>formación de TSM. El <strong>in</strong>tervalo va en m<strong>in</strong>utos.<br />

Si el proceso es correcto, tras correr el real.exe se podrá<br />

observar:<br />

wrf<strong>in</strong>put_d01<br />

wrfbdy_d01<br />

wrflow<strong>in</strong>p_d01<br />

Si existe un sólo dom<strong>in</strong>io, caso contrario, aparecerán tam-<br />

3. J. Michalakes, J. Dudhia et al. The weather Research and forecast<br />

model: Software architecture and performance. 11th ECMWF<br />

workshop on the Use of High Performance Comput<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Meteorology,<br />

Read<strong>in</strong>g U.K., 2004<br />

40<br />

bién los correspondientes a los demás dom<strong>in</strong>ios.<br />

2.- Existe disponible <strong>document</strong>ación sobre las parametrizaciones<br />

del WRF de J. Dudhia 3 . Los cambios correspondientes<br />

a la física del WRF (y CWRF) se exponen a cont<strong>in</strong>uación:<br />

RECORDAR: es posible colocar dist<strong>in</strong>tas parametrizaciones<br />

entre dom<strong>in</strong>ios, pero se debe verificar siempre la<br />

compatibilidad entre las mismas. En algunos artículos se<br />

colocan las mismas para todos; esto no es necesariamente<br />

correcto, pero puede ser considerado como una opción:<br />

&physics<br />

mp_physics (max_dom)<br />

opciones de microfísica<br />

= 0, s<strong>in</strong> microfísica<br />

= 1, esquema Kessler<br />

= 2, esquema L<strong>in</strong> et al.<br />

= 3, esquema simple de hielo WSM 3-class<br />

= 4, esquema WSM 5-class<br />

= 5, microfísica de Ferrier (new Eta)<br />

= 6, esquema para graupel WSM 6-class<br />

= 8, esquema Thompson et al.<br />

= 98, esquema (a desaparecer) de hielo smple<br />

NCEP 3-class<br />

= 99, esquema (a desaparecer) NCEP 5-class<br />

Las siguientes son válidas si mp_physics =! 0, para mantener<br />

Qv >= 0, y ajustar los otros campos de humedad para<br />

que sean menores o iguales a un determ<strong>in</strong>ado valor crítico.<br />

mp_zero_out<br />

= 0, ; s<strong>in</strong> ajuste de n<strong>in</strong>gún campo de humedad<br />

= 1, ; excepto para Qv, todos los otros<br />

arreglos de humedad se anulan; si caen bajo un<br />

cierto límite<br />

= 2, ; Qv >=0, , todos los otros arreglos<br />

de humedad se anulan; si caen bajo un cierto<br />

límite<br />

mp_zero_out_thresh<br />

= 1.e-8 ; valor crítico; por debajo del mismo,<br />

todos los arreglos de humedad,<br />

; salvo Qv, se anulan (kg/kg)<br />

ra_lw_physics (max_dom)<br />

opción de radiación de onda larga<br />

= 0, s<strong>in</strong> radiación de onda larga<br />

= 1, esquema rrtm<br />

= 3, esquema del CAM (hay que ajustar levsiz,<br />

paerlev, cam_abs_dim1/2 más abajo)<br />

= 99, esquema GFDL (Eta); hay que ajustar co-<br />

2tf = 1<br />

ra_sw_physics (max_dom)<br />

opción de radiación de onda corta<br />

= 0, s<strong>in</strong> radiación de onda corta<br />

= 1, esquema de Dudhia<br />

= 2, Goddard short wave<br />

= 3, cam scheme also must set levsiz, paerlev,<br />

cam_abs_dim1/2 (see below)<br />

= 99, GFDL (Eta) longwave (semi-supported)<br />

also must use co2tf = 1 for ARW<br />

GUÍA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN DE<br />

RIESGO AGRÍCOLA EN LOS PAÍSES ANDINOS

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