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2025-10-15 05:06 上一頁面

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【正文】 對于周圍四點不可用的掩蔽場采用缺省值。這一模塊要用到 TERRAIN 模塊的細網(wǎng)格數(shù)據(jù)作為輸入,粗網(wǎng)格的下邊界條件也是要用的。 當用到 INTERPB 模塊時,將可能把模式的輸出放在等壓面上,并選擇不同的垂直坐標重新分析觀測數(shù)據(jù)。 MM5 模式中物理過程的選項 積云參數(shù)化( ICUPA) ? None 在格距小于 5— 10公里時不采用積云對 流參數(shù)化 30 ? AnthesKuo 積云對流參數(shù)化方案 用于網(wǎng)格距大于 30 公里,是基于濕度收斂理論的方案,旨在產(chǎn)生對流性降雨。 輸入文件的列表紀錄 RECORD0 and RECORD1. Namelist Record Namelist Variable Description RECORD0 INPUT_FILE input file from REGRID, RAWINS, LITTLE_R, or INTERPB plete with directory structure RECORD1 START_YEAR starting time, 4 digit INTEGER of the year RECORD1 START_MONTH starting time, 2 digit INTEGER of the 27 month RECORD1 START_DAY starting time, 2 digit INTEGER of the day RECORD1 START_HOUR starting time, 2 digit INTEGER of the hour RECORD1 END_YEAR ending time, 4 digit INTEGER of the year RECORD1 END_MONTH ending time, 2 digit INTEGER of the month RECORD1 END_DAY ending time, 2 digit INTEGER of the day RECORD1 END_HOUR ending time, 2 digit INTEGER of the hour RECORD1 INTERVAL time interval in seconds between analysis periods RECORD1 LESS_THAN_24H T/F flag of whether to force less than 24 h in the analysis (FALSE by default) RECORD2 and RECORD3. Namelist Record Namelist Variable Description RECORD2 SIGMA_F_BU input sigma levels, full levels, bottomup ( through ) RECORD2 PTOP pressure of the model lid (Pa) RECORD2 ISFC how many sigma levels to include in the use of the lowest level analysis for the vertical interpolation。 輸出文件 從 INTERPF 模 塊 中 輸 出 三 個二進制文件,它們是:MMINPUT_DOMAINn,BDYOUT_DOMAINn,LOWBDY_DOMAINn 。在輸出中對于不擴展尺度 RAWINS 可以消減擴展網(wǎng)格 ? 附加層: RAWINS 模塊可以講標準等壓面贈資料插值到你指定 的附加層上,以提高資料的垂直分辨率。一旦時間超出用戶指定結(jié)束時間的紀錄被讀,處理分析數(shù)據(jù)文件的程序就停止,下一個文件被打開,依次循環(huán)直到所有的原文件都被掃描完畢。同樣 PREGRID 模塊應該具有提取我們預先不知的分析場資料。 REGRIDDER 模塊的輸入 REGRIDDER 模塊期望能夠從 PREGRID 中的文件找到溫度場、水平風速場、相對濕度場、水平氣壓高度、海面氣壓、海面溫度、雪覆蓋數(shù)據(jù)。 REGRID 模塊的一個附加功能是嵌入功能,或者引入到一個熱帶氣旋中進行分析。 TERRAIN 模塊不能產(chǎn)生重疊嵌套區(qū)域,重疊嵌套區(qū)域和移動嵌套區(qū)域只有在 MM5 模塊中能被處理。下面是一個通常可用數(shù)據(jù)的列表: ? 原始高度資料有六種分辨率: 1度、 30, 10, 5, 2分、 30 秒,所有低分辨率( 1 度到 2分)數(shù)據(jù)產(chǎn)生于 30秒的 USGS 資料 ? 原始地表分類資料 /植被有三種類型: i) 13 種類,全球覆蓋資料 1度、 30, 10 分( 3個文件夾) ii) 17種類 北美覆蓋資料 1度、 30, 10, 5, 2分、 30 秒( 6個文件夾) iii) 25種類 全球覆蓋資料 1度、 30, 10, 5, 2 分、 30秒( 6 個文件夾) ? 兩種類型的海陸分界線文件定義水體 i) 17 種類 北美覆蓋資料 1 度、 30, 10, 5, 2 分、 30秒( 6 個文件夾) ii) 25 種類 全球覆蓋資料 1度、 30, 10, 5, 2 分、 30秒( 6 個文件夾) ? 對于 mm5 中的 LSM,土壤類型、植被分布率和深層土壤溫度是必需的,其原 始數(shù)據(jù)為: i) 17 種類 6 個分辨率的全球土壤數(shù)據(jù)( 6 個文件夾) ii) 12 個月, 10 分,全球植被分布( 1個文件夾) iii) 1 度 全球每年深層土壤溫度( 1 個文件夾) 數(shù)據(jù)格式 既然 原始數(shù)據(jù)有不同的來源那么他們就有不同的格式,這些數(shù)據(jù)要被轉(zhuǎn)化成一種標準格式以適應 TERRAIN 模塊的使用。 地圖的比例因子 m被定義為: m = (distance on grid) / (actual distance on earth) 它的值通常接近于 1,雖緯度變化,模式投影保持小區(qū)域的形狀,以便每處 dx=dy,但是網(wǎng)格長度是變化的,對應的區(qū)域在平面上表示為球面。每個格點上的觀測資料的權(quán)重依賴于他們在時間上和空間上到觀測站的距離。 四維數(shù)據(jù)同化的兩個主要應用是: 動力初始化 四維數(shù)據(jù)設(shè)置。上層空氣分析值,邊界值只能 12 小時一次,而對于模式產(chǎn)生的邊界值可能更高頻率比如 6 小時一次甚至 1 小時一次。 單向嵌套在模式中也是可能的,這是模式首先被運行產(chǎn)生一個輸出,一旦單向嵌套區(qū)域位置被定下來,邊界條件文檔也就生成了。 所以上層變量被定義在模式垂直層的中央,作為半層由一條虛線表示出來 3 (圖 ),垂直速度在格水平層上表示為實線,在定義 sigma 坐標時所有層都要被列出,包括 0 層和 1 層,因此模式層的數(shù)量比 sigma 層少一層。 2 2. Mm5 模式的水平和垂直格點 介紹模式的格點構(gòu)造是非常有用的,模式系統(tǒng)通常是從等壓面上獲得、分析數(shù)據(jù)的,但是這些資料在進入模式之前不得不被插值到模式的垂直坐標中。 Mm5 在以往的模式基礎(chǔ)上作了許多變化,主要有以下幾點: 1)復合區(qū)域嵌套功能, 2)菲靜力部分擴展 3)四位數(shù)據(jù)同化功能以及較多的物理過程參數(shù)化,能夠方便、廣泛地應用于各種計算平臺。 INTERP 模塊處理 MM5 系統(tǒng)中氣壓坐標到 sigma 坐標的垂直插值,接近地面的 sigma 平面與地 形相似,高水平 sigma 面與等壓面近似。 水平格點采用 ArakawaLamb B 型跳點網(wǎng)格,如圖 ,從圖中可以看出 T,q等量被定義在格點平面的中央,而向東風速 u,向北風速 v 被配置到兩邊。每一個次區(qū)域都有一個母區(qū)域,而且被完全嵌入,區(qū)域 2, 3 的母區(qū)域是 1,區(qū)域 4 的是 3。 邊界值來源于對未來時刻的分析或是前粗糙區(qū)域的模擬值(單向嵌套),或是來源于其他母區(qū)域的實時預報值。這樣做得好處是一段張弛逼近后,模式將某種程度上適合那一時間間隔內(nèi)的所有數(shù)據(jù),而保留值接近動力平衡??紤]模式網(wǎng)格分析場的形成,在一個給定時間間隔格點數(shù)據(jù)將用來張弛逼近模式點對點數(shù)據(jù),對于一個大尺度信息這是非常有用的。 7. 地圖投影及地圖比例因子 模式系統(tǒng)有幾種投影方式可供選擇,蘭博托投影適合中緯度,極射赤面投影適合高緯度,麥卡托投影適合低緯度,模式的 x,y 方向不對應東西或南北,麥卡托投影除外,因此觀測到的風俗不得不被 旋轉(zhuǎn)到模式中。這一模塊仍然計算一些模式需要的常數(shù):經(jīng)緯度、地圖比例因子、柯里奧利參數(shù)。 Glacier 55 70 95 95 95 95 5 5 14 17 No data 25 種 USGS 植被 分類和物理參數(shù) Vegetation Integer Identification Vegetation Description Albedo(%) Moisture Avail. (%) Emissivity (% at 9 m m) Roughness Length (cm) Thermal Inertia (cal cm2 k1 s1/2) Sum Win Sum Win Sum Win Sum Win Sum Win 1 Urban 18 18 10 10 88 88 50 50 2 Drylnd Crop. Past. 17 23 30 60 92 92 15 5 3 Irrg. Crop. Past. 18 23 50 50 92 92 15 5 4 Mix. Dry/. 18 23 25 50 92 92 15 5 5 Crop./Grs. Mosaic 18 23 25 40 92 92 14 5 6 Crop./Wood Mosc 16 20 35 60 93 93 20 20 7 Grassland 19 23 15 30 92 92 .12 .10 8 Shrubland 22 25 10 20 88 88 10 10 9 Mix Shrb./Grs. 20 24 15 25 90 90 11 10 10 Savanna 20 20 15 15 92 92 15 15 11 Decids. Broadlf. 16 17 30 60 93 93 50 50 12 Decids. Needlf. 14 15 30 60 94 93 50 50 13 Evergrn. Braodlf. 12 12 50 50 95 95 50 50 14 Evergrn. Needlf. 12 12 30 60 95 95 50 50 15 15 Mixed Forest 13 14 30 60 94 94 50 50 16 Water Bodies 8 8 100 100 98 98 .01 .01 17 Herb. Wetland 14 14 60 75 95 95 20 20 18 Wooded wetland 14 14 35 70 95 95 40 40 19 Bar. Sparse Veg. 25 25 2 5 85 85 10 10 20 Herb. Tundra 15 60 50 90 92 92 10 10 21 Wooden Tundra 15 50 50 90 93 93 30 30 22 Mixed Tundra 15 55 50 90 92 92 15 15 23 Bare Grnd. Tundra 25 70 2 95 85 95 .10 5 24 Snow or Ice 55 70 95 95 95 95 5 5 25 No data 17 土壤分類和物理參數(shù) Soil Integer Identification Soil Description Max moisture content Reference soil moisture Wilting point soil moisture Air dry moist content limits Saturation soil potential Saturation Soil conductivity (106) B parameter Saturation soil diffusivity (106) Soil diffu./condu. coef. 1 Sand 2 Loamy 16 Sand 3 Sandy Loam 4 Silt Loam 5 Silt 6 Loam 7 Sandy Clay Loam 8 Silty Clay Loam 9 Clay Loam 10 Sandy Clay 11 Silty Clay 12 Clay 13
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