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adt (max_dom)<br />

= 30, ; m<strong>in</strong>utes between radiation physics<br />

calls<br />

recommend 1 m<strong>in</strong> per km of dx (e.g. 10 for 10<br />

km)<br />

nrads (max_dom)<br />

= FOR NMM: number of fundamental timesteps<br />

between calls to shortwave radiation; the value<br />

is set <strong>in</strong> Registry.NMM but is overridden<br />

by namelist value; radt will be computed from<br />

this.<br />

nradl (max_dom)<br />

= FOR NMM: number of fundamental timesteps<br />

between calls to longwave radiation; the value<br />

is set <strong>in</strong> Registry.NMM but is overridden by<br />

namelist value.<br />

co2tf<br />

CO2 transmission function flag only for GFDL<br />

radiation<br />

= 0, read CO2 function data from pre-generated<br />

file<br />

= 1, generate CO2 functions <strong>in</strong>ternally <strong>in</strong> the<br />

forecast<br />

ra_call_offset<br />

radiation call offset<br />

= 0 (no offset), =-1 (old offset)<br />

cam_abs_freq_s<br />

= 21600 CAM clearsky longwave absorption calculation<br />

frequency (recommended m<strong>in</strong>imum value<br />

to speed scheme up)<br />

levsiz<br />

= 59 for CAM radiation <strong>in</strong>put ozone levels<br />

paerlev<br />

= 29 for CAM radiation <strong>in</strong>put aerosol levels<br />

cam_abs_dim1<br />

= 4 for CAM absorption save array<br />

cam_abs_dim2<br />

= e_vert for CAM 2nd absorption save array<br />

s<br />

f_sfclay_physics (max_dom) surfacelayer<br />

option (old bl_sfclay_physics option)<br />

= 0, no surface-layer<br />

= 1, Mon<strong>in</strong>-Obukhov scheme<br />

= 2, Mon<strong>in</strong>-Obukhov (Janjic) scheme<br />

3.1.3 Modelos Oceanográficos<br />

3.1.3.1 ROMS<br />

La versión Agrif de Roms es sencilla de utilizar, y resulta<br />

no ser muy exigente en la cantidad de datos para poder<br />

empezar las corridas. La versión Agrif posee la ventaja de<br />

facilidad en su <strong>in</strong>stalación. Se requiere copiar los archivos<br />

descargados desde la pág<strong>in</strong>a de Romstools y proceder a<br />

copiarlos al HDD. Posteriormente al correr matlab desde la<br />

carpeta /Roms/Romstools/Run se puede realizar casi todo<br />

con un nivel de feedback considerablemente bueno. En<br />

cuanto se comprenda de forma total la versión Rutgerts se<br />

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

realizarán las respectivas comparaciones.<br />

Primero es necesario dirigirse a ../Roms/Romstools/Run y<br />

modificar vía term<strong>in</strong>al, utilizando el editor de texto preferido,<br />

el archivo romstools_param.m dentro de él, lo primero<br />

a editar corresponde a:<br />

ROMS_title = ‘Pacifico’; % Se recomienda colocar el nombre<br />

de la zona a estudiar para un mejor control de las corridas<br />

ROMS_config = ‘CMC’; %. Un nombre para el tipo de<br />

configuración. (Más adelante existirán otros archivos que<br />

para una misma corrida deben llevar los mismos ROMS_<br />

title’s y ROMS_config’s).<br />

Posteriormente se procede a colocar las dimensiones de<br />

la malla de la zona a estudiar, colocando las coordenadas<br />

del lugar:<br />

% Grid dimensions: %<br />

lonm<strong>in</strong> = -148; % M<strong>in</strong>imum longitude [degree<br />

east]<br />

lonmax = -75; % Maximum longitude [degree<br />

east]<br />

latm<strong>in</strong> = -10; % M<strong>in</strong>imum latitude [degree<br />

north]<br />

latmax = 10; % Maximum latitude [degree<br />

north]<br />

La resolución de la malla en grados:<br />

% Grid resolution [degree] %<br />

dl = 1; %el máximo es 1, mínimo llegado a<br />

utilizar por el CMC, dl=1/32;<br />

Número de niveles verticales (debe ser el mismo<br />

en param.h ) %<br />

N = 32;<br />

Luego:<br />

% M<strong>in</strong>imum depth at the shore [m] (depends<br />

on the resolution, % rule of thumb: dl=1,<br />

hm<strong>in</strong>=300, dl=1/4, hm<strong>in</strong>=150, ...) % This affect<br />

the filter<strong>in</strong>g s<strong>in</strong>ce it works on grad(h)/h. %<br />

hm<strong>in</strong> = 300; % % Maximum depth at the shore [m]<br />

(to prevent the generation % of too big walls<br />

along the coast) % hmax_coast = 500;<br />

% Slope parameter (r=grad(h)/h) maximum value<br />

for topography smooth<strong>in</strong>g %<br />

rtarget = 0.02; %0.025;<br />

% GSHSS user def<strong>in</strong>ed coastl<strong>in</strong>e (see m_map) %<br />

XXX_f.mat Full resolution data % XXX_h.mat<br />

High resolution data % XXX_i.mat Intermediate<br />

resolution data % XXX_l.mat Low resolution<br />

data % XXX_c.mat Crude resolution data % coastfileplot<br />

= ‘coastl<strong>in</strong>e_l.mat’;<br />

coastfilemask = ‘coastl<strong>in</strong>e_l_mask.mat’;<br />

F<strong>in</strong>almente la última sección a modificar para cumplir con<br />

los requisitos mínimos para hacer una corrida es:<br />

% 6 Temporal parameters (used for make_tides,<br />

make_NCEP, make_OGCM)<br />

Yorig = 2008; % reference time for vector<br />

time<br />

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL FENÓMENO DE EL NIÑO - CIIFEN 41

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