source: palm/trunk/SOURCE/header.f90 @ 1850

Last change on this file since 1850 was 1849, checked in by hoffmann, 8 years ago

lpm_droplet_condensation improved, microphysics partially modularized

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 86.0 KB
RevLine 
[1682]1!> @file header.f90
[1036]2!--------------------------------------------------------------------------------!
3! This file is part of PALM.
4!
5! PALM is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms
6! of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation,
7! either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
8!
9! PALM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
10! WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
11! A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.
12!
13! You should have received a copy of the GNU General Public License along with
14! PALM. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
15!
[1818]16! Copyright 1997-2016 Leibniz Universitaet Hannover
[1036]17!--------------------------------------------------------------------------------!
18!
[254]19! Current revisions:
[1]20! -----------------
[1849]21! Adapted for modularization of microphysics
22!
[1485]23! Former revisions:
24! -----------------
25! $Id: header.f90 1849 2016-04-08 11:33:18Z maronga $
26!
[1834]27! 1833 2016-04-07 14:23:03Z raasch
28! spectrum renamed spectra_mod, output of spectra related quantities moved to
29! spectra_mod
30!
[1832]31! 1831 2016-04-07 13:15:51Z hoffmann
32! turbulence renamed collision_turbulence,
33! drizzle renamed cloud_water_sedimentation
34!
[1827]35! 1826 2016-04-07 12:01:39Z maronga
36! Moved radiation model header output to the respective module.
37! Moved canopy model header output to the respective module.
38!
[1823]39! 1822 2016-04-07 07:49:42Z hoffmann
40! Tails removed. icloud_scheme replaced by microphysics_*
41!
[1818]42! 1817 2016-04-06 15:44:20Z maronga
43! Moved land_surface_model header output to the respective module.
44!
[1809]45! 1808 2016-04-05 19:44:00Z raasch
46! routine local_flush replaced by FORTRAN statement
47!
[1798]48! 1797 2016-03-21 16:50:28Z raasch
49! output of nesting datatransfer mode
50!
[1792]51! 1791 2016-03-11 10:41:25Z raasch
52! output of nesting informations of all domains
53!
[1789]54! 1788 2016-03-10 11:01:04Z maronga
55! Parameter dewfall removed
56!
[1787]57! 1786 2016-03-08 05:49:27Z raasch
58! cpp-direktives for spectra removed
59!
[1784]60! 1783 2016-03-06 18:36:17Z raasch
61! netcdf module and variable names changed, output of netcdf_deflate
62!
[1765]63! 1764 2016-02-28 12:45:19Z raasch
64! output of nesting informations
65!
[1698]66! 1697 2015-10-28 17:14:10Z raasch
67! small E- and F-FORMAT changes to avoid informative compiler messages about
68! insufficient field width
69!
[1692]70! 1691 2015-10-26 16:17:44Z maronga
71! Renamed prandtl_layer to constant_flux_layer, renames rif_min/rif_max to
72! zeta_min/zeta_max.
73!
[1683]74! 1682 2015-10-07 23:56:08Z knoop
75! Code annotations made doxygen readable
76!
[1676]77! 1675 2015-10-02 08:28:59Z gronemeier
78! Bugfix: Definition of topography grid levels
79!
[1662]80! 1660 2015-09-21 08:15:16Z gronemeier
81! Bugfix: Definition of building/street canyon height if vertical grid stretching
82!         starts below the maximum topography height.
83!
[1591]84! 1590 2015-05-08 13:56:27Z maronga
85! Bugfix: Added TRIM statements for character strings for LSM and radiation code
86!
[1586]87! 1585 2015-04-30 07:05:52Z maronga
88! Further output for radiation model(s).
89!
[1576]90! 1575 2015-03-27 09:56:27Z raasch
91! adjustments for psolver-queries, output of seed_follows_topography
92!
[1561]93! 1560 2015-03-06 10:48:54Z keck
94! output for recycling y shift
95!
[1558]96! 1557 2015-03-05 16:43:04Z suehring
97! output for monotonic limiter
98!
[1552]99! 1551 2015-03-03 14:18:16Z maronga
100! Added informal output for land surface model and radiation model. Removed typo.
101!
[1497]102! 1496 2014-12-02 17:25:50Z maronga
103! Renamed: "radiation -> "cloud_top_radiation"
104!
[1485]105! 1484 2014-10-21 10:53:05Z kanani
[1484]106! Changes due to new module structure of the plant canopy model:
107!   module plant_canopy_model_mod and output for new canopy model parameters
108!   (alpha_lad, beta_lad, lai_beta,...) added,
109!   drag_coefficient, leaf_surface_concentration and scalar_exchange_coefficient
110!   renamed to canopy_drag_coeff, leaf_surface_conc and leaf_scalar_exch_coeff,
111!   learde renamed leaf_area_density.
112! Bugfix: DO-WHILE-loop for lad header information additionally restricted
113! by maximum number of gradient levels (currently 10)
[1483]114!
115! 1482 2014-10-18 12:34:45Z raasch
116! information about calculated or predefined virtual processor topology adjusted
117!
[1469]118! 1468 2014-09-24 14:06:57Z maronga
119! Adapted for use on up to 6-digit processor cores
120!
[1430]121! 1429 2014-07-15 12:53:45Z knoop
122! header exended to provide ensemble_member_nr if specified
123!
[1377]124! 1376 2014-04-26 11:21:22Z boeske
125! Correction of typos
126!
[1366]127! 1365 2014-04-22 15:03:56Z boeske
128! New section 'Large scale forcing and nudging':
129! output of large scale forcing and nudging information,
130! new section for initial profiles created
131!
[1360]132! 1359 2014-04-11 17:15:14Z hoffmann
133! dt_sort_particles removed
134!
[1354]135! 1353 2014-04-08 15:21:23Z heinze
136! REAL constants provided with KIND-attribute
137!
[1329]138! 1327 2014-03-21 11:00:16Z raasch
139! parts concerning iso2d and avs output removed,
140! -netcdf output queries
141!
[1325]142! 1324 2014-03-21 09:13:16Z suehring
143! Bugfix: module spectrum added
144!
[1323]145! 1322 2014-03-20 16:38:49Z raasch
146! REAL functions provided with KIND-attribute,
147! some REAL constants defined as wp-kind
148!
[1321]149! 1320 2014-03-20 08:40:49Z raasch
[1320]150! ONLY-attribute added to USE-statements,
151! kind-parameters added to all INTEGER and REAL declaration statements,
152! kinds are defined in new module kinds,
153! revision history before 2012 removed,
154! comment fields (!:) to be used for variable explanations added to
155! all variable declaration statements
[1321]156!
[1309]157! 1308 2014-03-13 14:58:42Z fricke
158! output of the fixed number of output time levels
159! output_format adjusted for masked data if netcdf_data_format > 5
160!
[1300]161! 1299 2014-03-06 13:15:21Z heinze
162! output for using large_scale subsidence in combination
163! with large_scale_forcing
164! reformatting, more detailed explanations
165!
[1242]166! 1241 2013-10-30 11:36:58Z heinze
167! output for nudging + large scale forcing from external file
168!
[1217]169! 1216 2013-08-26 09:31:42Z raasch
170! output for transpose_compute_overlap
171!
[1213]172! 1212 2013-08-15 08:46:27Z raasch
173! output for poisfft_hybrid removed
174!
[1182]175! 1179 2013-06-14 05:57:58Z raasch
176! output of reference_state, use_reference renamed use_single_reference_value
177!
[1160]178! 1159 2013-05-21 11:58:22Z fricke
179! +use_cmax
180!
[1116]181! 1115 2013-03-26 18:16:16Z hoffmann
182! descriptions for Seifert-Beheng-cloud-physics-scheme added
183!
[1112]184! 1111 2013-03-08 23:54:10Z raasch
185! output of accelerator board information
186! ibc_p_b = 2 removed
187!
[1109]188! 1108 2013-03-05 07:03:32Z raasch
189! bugfix for r1106
190!
[1107]191! 1106 2013-03-04 05:31:38Z raasch
192! some format changes for coupled runs
193!
[1093]194! 1092 2013-02-02 11:24:22Z raasch
195! unused variables removed
196!
[1037]197! 1036 2012-10-22 13:43:42Z raasch
198! code put under GPL (PALM 3.9)
199!
[1035]200! 1031 2012-10-19 14:35:30Z raasch
201! output of netCDF data format modified
202!
[1017]203! 1015 2012-09-27 09:23:24Z raasch
[1365]204! output of Adjustment of mixing length to the Prandtl mixing length at first
[1017]205! grid point above ground removed
206!
[1004]207! 1003 2012-09-14 14:35:53Z raasch
208! output of information about equal/unequal subdomain size removed
209!
[1002]210! 1001 2012-09-13 14:08:46Z raasch
211! all actions concerning leapfrog- and upstream-spline-scheme removed
212!
[979]213! 978 2012-08-09 08:28:32Z fricke
214! -km_damp_max, outflow_damping_width
215! +pt_damping_factor, pt_damping_width
216! +z0h
217!
[965]218! 964 2012-07-26 09:14:24Z raasch
219! output of profil-related quantities removed
220!
[941]221! 940 2012-07-09 14:31:00Z raasch
222! Output in case of simulations for pure neutral stratification (no pt-equation
223! solved)
224!
[928]225! 927 2012-06-06 19:15:04Z raasch
226! output of masking_method for mg-solver
227!
[869]228! 868 2012-03-28 12:21:07Z raasch
229! translation velocity in Galilean transformation changed to 0.6 * ug
230!
[834]231! 833 2012-02-22 08:55:55Z maronga
232! Adjusted format for leaf area density
233!
[829]234! 828 2012-02-21 12:00:36Z raasch
235! output of dissipation_classes + radius_classes
236!
[826]237! 825 2012-02-19 03:03:44Z raasch
238! Output of cloud physics parameters/quantities complemented and restructured
239!
[1]240! Revision 1.1  1997/08/11 06:17:20  raasch
241! Initial revision
242!
243!
244! Description:
245! ------------
[1764]246!> Writing a header with all important information about the current run.
[1682]247!> This subroutine is called three times, two times at the beginning
248!> (writing information on files RUN_CONTROL and HEADER) and one time at the
249!> end of the run, then writing additional information about CPU-usage on file
250!> header.
[411]251!-----------------------------------------------------------------------------!
[1682]252 SUBROUTINE header
253 
[1]254
[1320]255    USE arrays_3d,                                                             &
[1660]256        ONLY:  pt_init, qsws, q_init, sa_init, shf, ug, vg, w_subs, zu, zw
[1320]257       
[1]258    USE control_parameters
[1320]259       
260    USE cloud_parameters,                                                      &
[1849]261        ONLY:  cp, l_v, r_d
262
[1320]263    USE cpulog,                                                                &
264        ONLY:  log_point_s
265       
266    USE dvrp_variables,                                                        &
267        ONLY:  use_seperate_pe_for_dvrp_output
268       
269    USE grid_variables,                                                        &
270        ONLY:  dx, dy
271       
272    USE indices,                                                               &
273        ONLY:  mg_loc_ind, nnx, nny, nnz, nx, ny, nxl_mg, nxr_mg, nyn_mg,      &
274               nys_mg, nzt, nzt_mg
275       
276    USE kinds
[1817]277 
[1551]278    USE land_surface_model_mod,                                                &
[1817]279        ONLY: land_surface, lsm_header
[1849]280
281    USE microphysics_mod,                                                      &
282        ONLY:  cloud_water_sedimentation, collision_turbulence,                &
283               c_sedimentation, limiter_sedimentation, nc_const,               &
284               ventilation_effect
285
[1320]286    USE model_1d,                                                              &
287        ONLY:  damp_level_ind_1d, dt_pr_1d, dt_run_control_1d, end_time_1d
288       
[1783]289    USE netcdf_interface,                                                      &
290        ONLY:  netcdf_data_format, netcdf_data_format_string, netcdf_deflate
291
[1320]292    USE particle_attributes,                                                   &
293        ONLY:  bc_par_b, bc_par_lr, bc_par_ns, bc_par_t, collision_kernel,     &
[1831]294               curvature_solution_effects,                                     &
[1320]295               density_ratio, dissipation_classes, dt_min_part, dt_prel,       &
[1359]296               dt_write_particle_data, end_time_prel,                          &
[1822]297               number_of_particle_groups, particle_advection,                  &
298               particle_advection_start,                                       &
[1320]299               particles_per_point, pdx, pdy, pdz,  psb, psl, psn, psr, pss,   &
300               pst, radius, radius_classes, random_start_position,             &
[1575]301               seed_follows_topography,                                        &
[1822]302               total_number_of_particles, use_sgs_for_particles,               &
[1320]303               vertical_particle_advection, write_particle_statistics
304       
[1]305    USE pegrid
[1484]306
307    USE plant_canopy_model_mod,                                                &
[1826]308        ONLY:  pcm_header, plant_canopy
[1551]309
[1791]310    USE pmc_handle_communicator,                                               &
311        ONLY:  pmc_get_model_info
312
[1764]313    USE pmc_interface,                                                         &
[1797]314        ONLY:  nested_run, nesting_datatransfer_mode, nesting_mode
[1764]315
[1551]316    USE radiation_model_mod,                                                   &
[1826]317        ONLY:  radiation, radiation_header
[1324]318   
[1833]319    USE spectra_mod,                                                           &
320        ONLY:  calculate_spectra, spectra_header
[1]321
322    IMPLICIT NONE
323
[1682]324    CHARACTER (LEN=1)  ::  prec                !<
[1320]325   
[1682]326    CHARACTER (LEN=2)  ::  do2d_mode           !<
[1320]327   
[1682]328    CHARACTER (LEN=5)  ::  section_chr         !<
[1320]329   
[1682]330    CHARACTER (LEN=10) ::  coor_chr            !<
331    CHARACTER (LEN=10) ::  host_chr            !<
[1320]332   
[1682]333    CHARACTER (LEN=16) ::  begin_chr           !<
[1320]334   
[1682]335    CHARACTER (LEN=26) ::  ver_rev             !<
[1791]336
337    CHARACTER (LEN=32) ::  cpl_name            !<
[1320]338   
[1682]339    CHARACTER (LEN=40) ::  output_format       !<
[1320]340   
[1682]341    CHARACTER (LEN=70) ::  char1               !<
342    CHARACTER (LEN=70) ::  char2               !<
343    CHARACTER (LEN=70) ::  dopr_chr            !<
344    CHARACTER (LEN=70) ::  do2d_xy             !<
345    CHARACTER (LEN=70) ::  do2d_xz             !<
346    CHARACTER (LEN=70) ::  do2d_yz             !<
347    CHARACTER (LEN=70) ::  do3d_chr            !<
348    CHARACTER (LEN=70) ::  domask_chr          !<
349    CHARACTER (LEN=70) ::  run_classification  !<
[1320]350   
[1826]351    CHARACTER (LEN=85) ::  r_upper             !<
352    CHARACTER (LEN=85) ::  r_lower             !<
[1320]353   
[1682]354    CHARACTER (LEN=86) ::  coordinates         !<
355    CHARACTER (LEN=86) ::  gradients           !<
356    CHARACTER (LEN=86) ::  slices              !<
357    CHARACTER (LEN=86) ::  temperatures        !<
358    CHARACTER (LEN=86) ::  ugcomponent         !<
359    CHARACTER (LEN=86) ::  vgcomponent         !<
[1]360
[1682]361    CHARACTER (LEN=1), DIMENSION(1:3) ::  dir = (/ 'x', 'y', 'z' /)  !<
[410]362
[1791]363    INTEGER(iwp) ::  av             !<
364    INTEGER(iwp) ::  bh             !<
365    INTEGER(iwp) ::  blx            !<
366    INTEGER(iwp) ::  bly            !<
367    INTEGER(iwp) ::  bxl            !<
368    INTEGER(iwp) ::  bxr            !<
369    INTEGER(iwp) ::  byn            !<
370    INTEGER(iwp) ::  bys            !<
371    INTEGER(iwp) ::  ch             !<
372    INTEGER(iwp) ::  count          !<
373    INTEGER(iwp) ::  cpl_parent_id  !<
374    INTEGER(iwp) ::  cwx            !<
375    INTEGER(iwp) ::  cwy            !<
376    INTEGER(iwp) ::  cxl            !<
377    INTEGER(iwp) ::  cxr            !<
378    INTEGER(iwp) ::  cyn            !<
379    INTEGER(iwp) ::  cys            !<
380    INTEGER(iwp) ::  dim            !<
381    INTEGER(iwp) ::  i              !<
382    INTEGER(iwp) ::  io             !<
383    INTEGER(iwp) ::  j              !<
384    INTEGER(iwp) ::  k              !<
385    INTEGER(iwp) ::  l              !<
386    INTEGER(iwp) ::  ll             !<
387    INTEGER(iwp) ::  mpi_type       !<
388    INTEGER(iwp) ::  my_cpl_id      !<
389    INTEGER(iwp) ::  n              !<
390    INTEGER(iwp) ::  ncpl           !<
391    INTEGER(iwp) ::  npe_total      !<
[1320]392   
[1826]393
[1682]394    REAL(wp) ::  cpuseconds_per_simulated_second  !<
[1791]395    REAL(wp) ::  lower_left_coord_x               !< x-coordinate of nest domain
396    REAL(wp) ::  lower_left_coord_y               !< y-coordinate of nest domain
[1]397
398!
399!-- Open the output file. At the end of the simulation, output is directed
400!-- to unit 19.
401    IF ( ( runnr == 0 .OR. force_print_header )  .AND. &
402         .NOT. simulated_time_at_begin /= simulated_time )  THEN
403       io = 15   !  header output on file RUN_CONTROL
404    ELSE
405       io = 19   !  header output on file HEADER
406    ENDIF
407    CALL check_open( io )
408
409!
410!-- At the end of the run, output file (HEADER) will be rewritten with
[1551]411!-- new information
[1]412    IF ( io == 19 .AND. simulated_time_at_begin /= simulated_time ) REWIND( 19 )
413
414!
415!-- Determine kind of model run
416    IF ( TRIM( initializing_actions ) == 'read_restart_data' )  THEN
[1764]417       run_classification = 'restart run'
[328]418    ELSEIF ( TRIM( initializing_actions ) == 'cyclic_fill' )  THEN
[1764]419       run_classification = 'run with cyclic fill of 3D - prerun data'
[147]420    ELSEIF ( INDEX( initializing_actions, 'set_constant_profiles' ) /= 0 )  THEN
[1764]421       run_classification = 'run without 1D - prerun'
[197]422    ELSEIF ( INDEX( initializing_actions, 'set_1d-model_profiles' ) /= 0 )  THEN
[1764]423       run_classification = 'run with 1D - prerun'
[197]424    ELSEIF ( INDEX( initializing_actions, 'by_user' ) /=0 )  THEN
[1764]425       run_classification = 'run initialized by user'
[1]426    ELSE
[254]427       message_string = ' unknown action(s): ' // TRIM( initializing_actions )
428       CALL message( 'header', 'PA0191', 0, 0, 0, 6, 0 )
[1]429    ENDIF
[1764]430    IF ( nested_run )  run_classification = 'nested ' // run_classification
[97]431    IF ( ocean )  THEN
432       run_classification = 'ocean - ' // run_classification
433    ELSE
434       run_classification = 'atmosphere - ' // run_classification
435    ENDIF
[1]436
437!
438!-- Run-identification, date, time, host
439    host_chr = host(1:10)
[75]440    ver_rev = TRIM( version ) // '  ' // TRIM( revision )
[102]441    WRITE ( io, 100 )  ver_rev, TRIM( run_classification )
[291]442    IF ( TRIM( coupling_mode ) /= 'uncoupled' )  THEN
443#if defined( __mpi2 )
444       mpi_type = 2
445#else
446       mpi_type = 1
447#endif
448       WRITE ( io, 101 )  mpi_type, coupling_mode
449    ENDIF
[1108]450#if defined( __parallel )
[1353]451    IF ( coupling_start_time /= 0.0_wp )  THEN
[1106]452       IF ( coupling_start_time > simulated_time_at_begin )  THEN
453          WRITE ( io, 109 )
454       ELSE
455          WRITE ( io, 114 )
456       ENDIF
457    ENDIF
[1108]458#endif
[1429]459    IF ( ensemble_member_nr /= 0 )  THEN
460       WRITE ( io, 512 )  run_date, run_identifier, run_time, runnr,           &
461                       ADJUSTR( host_chr ), ensemble_member_nr
462    ELSE
463       WRITE ( io, 102 )  run_date, run_identifier, run_time, runnr,           &
[102]464                       ADJUSTR( host_chr )
[1429]465    ENDIF
[1]466#if defined( __parallel )
[1482]467    IF ( npex == -1  .AND.  npey == -1 )  THEN
[1]468       char1 = 'calculated'
469    ELSE
470       char1 = 'predefined'
471    ENDIF
472    IF ( threads_per_task == 1 )  THEN
[102]473       WRITE ( io, 103 )  numprocs, pdims(1), pdims(2), TRIM( char1 )
[1]474    ELSE
[102]475       WRITE ( io, 104 )  numprocs*threads_per_task, numprocs, &
[1]476                          threads_per_task, pdims(1), pdims(2), TRIM( char1 )
477    ENDIF
[1111]478    IF ( num_acc_per_node /= 0 )  WRITE ( io, 117 )  num_acc_per_node   
[1]479    IF ( ( host(1:3) == 'ibm'  .OR.  host(1:3) == 'nec'  .OR.    &
480           host(1:2) == 'lc'   .OR.  host(1:3) == 'dec' )  .AND. &
481         npex == -1  .AND.  pdims(2) == 1 )                      &
482    THEN
[102]483       WRITE ( io, 106 )
[1]484    ELSEIF ( pdims(2) == 1 )  THEN
[102]485       WRITE ( io, 107 )  'x'
[1]486    ELSEIF ( pdims(1) == 1 )  THEN
[102]487       WRITE ( io, 107 )  'y'
[1]488    ENDIF
[102]489    IF ( use_seperate_pe_for_dvrp_output )  WRITE ( io, 105 )
[759]490    IF ( numprocs /= maximum_parallel_io_streams )  THEN
491       WRITE ( io, 108 )  maximum_parallel_io_streams
492    ENDIF
[1111]493#else
494    IF ( num_acc_per_node /= 0 )  WRITE ( io, 120 )  num_acc_per_node
[1]495#endif
[1764]496
497!
498!-- Nesting informations
499    IF ( nested_run )  THEN
[1791]500
[1797]501       WRITE ( io, 600 )  TRIM( nesting_mode ),                                &
502                          TRIM( nesting_datatransfer_mode )
[1791]503       CALL pmc_get_model_info( ncpl = ncpl, cpl_id = my_cpl_id )
504
505       DO  n = 1, ncpl
506          CALL pmc_get_model_info( request_for_cpl_id = n, cpl_name = cpl_name,&
507                                   cpl_parent_id = cpl_parent_id,              &
508                                   lower_left_x = lower_left_coord_x,          &
509                                   lower_left_y = lower_left_coord_y,          &
510                                   npe_total = npe_total )
511          IF ( n == my_cpl_id )  THEN
512             char1 = '*'
513          ELSE
514             char1 = ' '
515          ENDIF
516          WRITE ( io, 601 )  TRIM( char1 ), n, cpl_parent_id, npe_total,       &
517                             lower_left_coord_x, lower_left_coord_y,           &
518                             TRIM( cpl_name )
519       ENDDO
[1764]520    ENDIF
[1]521    WRITE ( io, 99 )
522
523!
524!-- Numerical schemes
525    WRITE ( io, 110 )
526    IF ( psolver(1:7) == 'poisfft' )  THEN
527       WRITE ( io, 111 )  TRIM( fft_method )
[1216]528       IF ( transpose_compute_overlap )  WRITE( io, 115 )
[1]529    ELSEIF ( psolver == 'sor' )  THEN
530       WRITE ( io, 112 )  nsor_ini, nsor, omega_sor
[1575]531    ELSEIF ( psolver(1:9) == 'multigrid' )  THEN
532       WRITE ( io, 135 )  TRIM(psolver), cycle_mg, maximum_grid_level, ngsrb
[1]533       IF ( mg_cycles == -1 )  THEN
534          WRITE ( io, 140 )  residual_limit
535       ELSE
536          WRITE ( io, 141 )  mg_cycles
537       ENDIF
538       IF ( mg_switch_to_pe0_level == 0 )  THEN
539          WRITE ( io, 136 )  nxr_mg(1)-nxl_mg(1)+1, nyn_mg(1)-nys_mg(1)+1, &
540                             nzt_mg(1)
[197]541       ELSEIF (  mg_switch_to_pe0_level /= -1 )  THEN
[1]542          WRITE ( io, 137 )  mg_switch_to_pe0_level,            &
543                             mg_loc_ind(2,0)-mg_loc_ind(1,0)+1, &
544                             mg_loc_ind(4,0)-mg_loc_ind(3,0)+1, &
545                             nzt_mg(mg_switch_to_pe0_level),    &
546                             nxr_mg(1)-nxl_mg(1)+1, nyn_mg(1)-nys_mg(1)+1, &
547                             nzt_mg(1)
548       ENDIF
[927]549       IF ( masking_method )  WRITE ( io, 144 )
[1]550    ENDIF
551    IF ( call_psolver_at_all_substeps  .AND. timestep_scheme(1:5) == 'runge' ) &
552    THEN
553       WRITE ( io, 142 )
554    ENDIF
555
556    IF ( momentum_advec == 'pw-scheme' )  THEN
557       WRITE ( io, 113 )
[1299]558    ELSEIF (momentum_advec == 'ws-scheme' )  THEN
[667]559       WRITE ( io, 503 )
[1]560    ENDIF
561    IF ( scalar_advec == 'pw-scheme' )  THEN
562       WRITE ( io, 116 )
[667]563    ELSEIF ( scalar_advec == 'ws-scheme' )  THEN
564       WRITE ( io, 504 )
[1557]565    ELSEIF ( scalar_advec == 'ws-scheme-mono' )  THEN
566       WRITE ( io, 513 )
[1]567    ELSE
568       WRITE ( io, 118 )
569    ENDIF
[63]570
571    WRITE ( io, 139 )  TRIM( loop_optimization )
572
[1]573    IF ( galilei_transformation )  THEN
574       IF ( use_ug_for_galilei_tr )  THEN
[868]575          char1 = '0.6 * geostrophic wind'
[1]576       ELSE
577          char1 = 'mean wind in model domain'
578       ENDIF
579       IF ( simulated_time_at_begin == simulated_time )  THEN
580          char2 = 'at the start of the run'
581       ELSE
582          char2 = 'at the end of the run'
583       ENDIF
[1353]584       WRITE ( io, 119 )  TRIM( char1 ), TRIM( char2 ),                        &
585                          advected_distance_x/1000.0_wp,                       &
586                          advected_distance_y/1000.0_wp
[1]587    ENDIF
[1001]588    WRITE ( io, 122 )  timestep_scheme
[87]589    IF ( use_upstream_for_tke )  WRITE ( io, 143 )
[1353]590    IF ( rayleigh_damping_factor /= 0.0_wp )  THEN
[108]591       IF ( .NOT. ocean )  THEN
592          WRITE ( io, 123 )  'above', rayleigh_damping_height, &
593               rayleigh_damping_factor
594       ELSE
595          WRITE ( io, 123 )  'below', rayleigh_damping_height, &
596               rayleigh_damping_factor
597       ENDIF
[1]598    ENDIF
[940]599    IF ( neutral )  WRITE ( io, 131 )  pt_surface
[75]600    IF ( humidity )  THEN
[1]601       IF ( .NOT. cloud_physics )  THEN
602          WRITE ( io, 129 )
603       ELSE
604          WRITE ( io, 130 )
605       ENDIF
606    ENDIF
607    IF ( passive_scalar )  WRITE ( io, 134 )
[240]608    IF ( conserve_volume_flow )  THEN
[241]609       WRITE ( io, 150 )  conserve_volume_flow_mode
610       IF ( TRIM( conserve_volume_flow_mode ) == 'bulk_velocity' )  THEN
611          WRITE ( io, 151 )  u_bulk, v_bulk
612       ENDIF
[240]613    ELSEIF ( dp_external )  THEN
614       IF ( dp_smooth )  THEN
[241]615          WRITE ( io, 152 )  dpdxy, dp_level_b, ', vertically smoothed.'
[240]616       ELSE
[241]617          WRITE ( io, 152 )  dpdxy, dp_level_b, '.'
[240]618       ENDIF
619    ENDIF
[1]620    WRITE ( io, 99 )
621
622!
[1551]623!-- Runtime and timestep information
[1]624    WRITE ( io, 200 )
625    IF ( .NOT. dt_fixed )  THEN
626       WRITE ( io, 201 )  dt_max, cfl_factor
627    ELSE
628       WRITE ( io, 202 )  dt
629    ENDIF
630    WRITE ( io, 203 )  simulated_time_at_begin, end_time
631
[1322]632    IF ( time_restart /= 9999999.9_wp  .AND. &
[1]633         simulated_time_at_begin == simulated_time )  THEN
[1322]634       IF ( dt_restart == 9999999.9_wp )  THEN
[1]635          WRITE ( io, 204 )  ' Restart at:       ',time_restart
636       ELSE
637          WRITE ( io, 205 )  ' Restart at:       ',time_restart, dt_restart
638       ENDIF
639    ENDIF
640
641    IF ( simulated_time_at_begin /= simulated_time )  THEN
642       i = MAX ( log_point_s(10)%counts, 1 )
[1353]643       IF ( ( simulated_time - simulated_time_at_begin ) == 0.0_wp )  THEN
644          cpuseconds_per_simulated_second = 0.0_wp
[1]645       ELSE
646          cpuseconds_per_simulated_second = log_point_s(10)%sum / &
647                                            ( simulated_time -    &
648                                              simulated_time_at_begin )
649       ENDIF
[1322]650       WRITE ( io, 206 )  simulated_time, log_point_s(10)%sum,      &
651                          log_point_s(10)%sum / REAL( i, KIND=wp ), &
[1]652                          cpuseconds_per_simulated_second
[1322]653       IF ( time_restart /= 9999999.9_wp  .AND.  time_restart < end_time )  THEN
654          IF ( dt_restart == 9999999.9_wp )  THEN
[1106]655             WRITE ( io, 204 )  ' Next restart at:     ',time_restart
[1]656          ELSE
[1106]657             WRITE ( io, 205 )  ' Next restart at:     ',time_restart, dt_restart
[1]658          ENDIF
659       ENDIF
660    ENDIF
661
[1324]662
[1]663!
[291]664!-- Start time for coupled runs, if independent precursor runs for atmosphere
[1106]665!-- and ocean are used or have been used. In this case, coupling_start_time
666!-- defines the time when the coupling is switched on.
[1353]667    IF ( coupling_start_time /= 0.0_wp )  THEN
[1106]668       WRITE ( io, 207 )  coupling_start_time
[291]669    ENDIF
670
671!
[1]672!-- Computational grid
[94]673    IF ( .NOT. ocean )  THEN
674       WRITE ( io, 250 )  dx, dy, dz, (nx+1)*dx, (ny+1)*dy, zu(nzt+1)
675       IF ( dz_stretch_level_index < nzt+1 )  THEN
676          WRITE ( io, 252 )  dz_stretch_level, dz_stretch_level_index, &
677                             dz_stretch_factor, dz_max
678       ENDIF
679    ELSE
680       WRITE ( io, 250 )  dx, dy, dz, (nx+1)*dx, (ny+1)*dy, zu(0)
681       IF ( dz_stretch_level_index > 0 )  THEN
682          WRITE ( io, 252 )  dz_stretch_level, dz_stretch_level_index, &
683                             dz_stretch_factor, dz_max
684       ENDIF
[1]685    ENDIF
686    WRITE ( io, 254 )  nx, ny, nzt+1, MIN( nnx, nx+1 ), MIN( nny, ny+1 ), &
687                       MIN( nnz+2, nzt+2 )
688    IF ( sloping_surface )  WRITE ( io, 260 )  alpha_surface
689
690!
[1365]691!-- Large scale forcing and nudging
692    WRITE ( io, 160 )
693    IF ( large_scale_forcing )  THEN
694       WRITE ( io, 162 )
695       WRITE ( io, 163 )
696
697       IF ( large_scale_subsidence )  THEN
698          IF ( .NOT. use_subsidence_tendencies )  THEN
699             WRITE ( io, 164 )
700          ELSE
701             WRITE ( io, 165 )
702          ENDIF
703       ENDIF
704
705       IF ( bc_pt_b == 'dirichlet' )  THEN
706          WRITE ( io, 180 )
707       ELSEIF ( bc_pt_b == 'neumann' )  THEN
708          WRITE ( io, 181 )
709       ENDIF
710
711       IF ( bc_q_b == 'dirichlet' )  THEN
712          WRITE ( io, 182 )
713       ELSEIF ( bc_q_b == 'neumann' )  THEN
714          WRITE ( io, 183 )
715       ENDIF
716
717       WRITE ( io, 167 )
718       IF ( nudging )  THEN
719          WRITE ( io, 170 )
720       ENDIF
721    ELSE
722       WRITE ( io, 161 )
723       WRITE ( io, 171 )
724    ENDIF
725    IF ( large_scale_subsidence )  THEN
726       WRITE ( io, 168 )
727       WRITE ( io, 169 )
728    ENDIF
729
730!
731!-- Profile for the large scale vertial velocity
732!-- Building output strings, starting with surface value
733    IF ( large_scale_subsidence )  THEN
734       temperatures = '   0.0'
735       gradients = '------'
736       slices = '     0'
737       coordinates = '   0.0'
738       i = 1
739       DO  WHILE ( subs_vertical_gradient_level_i(i) /= -9999 )
740
741          WRITE (coor_chr,'(E10.2,7X)')  &
742                                w_subs(subs_vertical_gradient_level_i(i))
743          temperatures = TRIM( temperatures ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
744
745          WRITE (coor_chr,'(E10.2,7X)')  subs_vertical_gradient(i)
746          gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
747
748          WRITE (coor_chr,'(I10,7X)')  subs_vertical_gradient_level_i(i)
749          slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
750
751          WRITE (coor_chr,'(F10.2,7X)')  subs_vertical_gradient_level(i)
752          coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
753
754          IF ( i == 10 )  THEN
755             EXIT
756          ELSE
757             i = i + 1
758          ENDIF
759
760       ENDDO
761
762 
763       IF ( .NOT. large_scale_forcing )  THEN
764          WRITE ( io, 426 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
765                             TRIM( gradients ), TRIM( slices )
766       ENDIF
767
768
769    ENDIF
770
771!-- Profile of the geostrophic wind (component ug)
772!-- Building output strings
773    WRITE ( ugcomponent, '(F6.2)' )  ug_surface
774    gradients = '------'
775    slices = '     0'
776    coordinates = '   0.0'
777    i = 1
778    DO  WHILE ( ug_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
779     
780       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  ug(ug_vertical_gradient_level_ind(i))
781       ugcomponent = TRIM( ugcomponent ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
782
783       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  ug_vertical_gradient(i)
784       gradients = TRIM( gradients ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
785
786       WRITE (coor_chr,'(I6,1X)')  ug_vertical_gradient_level_ind(i)
787       slices = TRIM( slices ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
788
789       WRITE (coor_chr,'(F6.1,1X)')  ug_vertical_gradient_level(i)
790       coordinates = TRIM( coordinates ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
791
792       IF ( i == 10 )  THEN
793          EXIT
794       ELSE
795          i = i + 1
796       ENDIF
797
798    ENDDO
799
800    IF ( .NOT. large_scale_forcing )  THEN
801       WRITE ( io, 423 )  TRIM( coordinates ), TRIM( ugcomponent ), &
802                          TRIM( gradients ), TRIM( slices )
803    ENDIF
804
805!-- Profile of the geostrophic wind (component vg)
806!-- Building output strings
807    WRITE ( vgcomponent, '(F6.2)' )  vg_surface
808    gradients = '------'
809    slices = '     0'
810    coordinates = '   0.0'
811    i = 1
812    DO  WHILE ( vg_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
813
814       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  vg(vg_vertical_gradient_level_ind(i))
815       vgcomponent = TRIM( vgcomponent ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
816
817       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  vg_vertical_gradient(i)
818       gradients = TRIM( gradients ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
819
820       WRITE (coor_chr,'(I6,1X)')  vg_vertical_gradient_level_ind(i)
821       slices = TRIM( slices ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
822
823       WRITE (coor_chr,'(F6.1,1X)')  vg_vertical_gradient_level(i)
824       coordinates = TRIM( coordinates ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
825
826       IF ( i == 10 )  THEN
827          EXIT
828       ELSE
829          i = i + 1
830       ENDIF
831 
832    ENDDO
833
834    IF ( .NOT. large_scale_forcing )  THEN
835       WRITE ( io, 424 )  TRIM( coordinates ), TRIM( vgcomponent ), &
836                          TRIM( gradients ), TRIM( slices )
837    ENDIF
838
839!
[1]840!-- Topography
841    WRITE ( io, 270 )  topography
842    SELECT CASE ( TRIM( topography ) )
843
844       CASE ( 'flat' )
845          ! no actions necessary
846
847       CASE ( 'single_building' )
848          blx = INT( building_length_x / dx )
849          bly = INT( building_length_y / dy )
[1675]850          bh  = MINLOC( ABS( zw - building_height ), 1 ) - 1
851          IF ( ABS( zw(bh  ) - building_height ) == &
852               ABS( zw(bh+1) - building_height )    )  bh = bh + 1
[1]853
[1322]854          IF ( building_wall_left == 9999999.9_wp )  THEN
[1]855             building_wall_left = ( nx + 1 - blx ) / 2 * dx
856          ENDIF
[1353]857          bxl = INT ( building_wall_left / dx + 0.5_wp )
[1]858          bxr = bxl + blx
859
[1322]860          IF ( building_wall_south == 9999999.9_wp )  THEN
[1]861             building_wall_south = ( ny + 1 - bly ) / 2 * dy
862          ENDIF
[1353]863          bys = INT ( building_wall_south / dy + 0.5_wp )
[1]864          byn = bys + bly
865
866          WRITE ( io, 271 )  building_length_x, building_length_y, &
867                             building_height, bxl, bxr, bys, byn
868
[240]869       CASE ( 'single_street_canyon' )
[1675]870          ch  = MINLOC( ABS( zw - canyon_height ), 1 ) - 1
871          IF ( ABS( zw(ch  ) - canyon_height ) == &
872               ABS( zw(ch+1) - canyon_height )    )  ch = ch + 1
[1322]873          IF ( canyon_width_x /= 9999999.9_wp )  THEN
[240]874!
875!--          Street canyon in y direction
876             cwx = NINT( canyon_width_x / dx )
[1322]877             IF ( canyon_wall_left == 9999999.9_wp )  THEN
[240]878                canyon_wall_left = ( nx + 1 - cwx ) / 2 * dx
879             ENDIF
880             cxl = NINT( canyon_wall_left / dx )
881             cxr = cxl + cwx
882             WRITE ( io, 272 )  'y', canyon_height, ch, 'u', cxl, cxr
883
[1322]884          ELSEIF ( canyon_width_y /= 9999999.9_wp )  THEN
[240]885!
886!--          Street canyon in x direction
887             cwy = NINT( canyon_width_y / dy )
[1322]888             IF ( canyon_wall_south == 9999999.9_wp )  THEN
[240]889                canyon_wall_south = ( ny + 1 - cwy ) / 2 * dy
890             ENDIF
891             cys = NINT( canyon_wall_south / dy )
892             cyn = cys + cwy
893             WRITE ( io, 272 )  'x', canyon_height, ch, 'v', cys, cyn
894          ENDIF
895
[1]896    END SELECT
897
[256]898    IF ( TRIM( topography ) /= 'flat' )  THEN
899       IF ( TRIM( topography_grid_convention ) == ' ' )  THEN
900          IF ( TRIM( topography ) == 'single_building' .OR.  &
901               TRIM( topography ) == 'single_street_canyon' )  THEN
902             WRITE ( io, 278 )
903          ELSEIF ( TRIM( topography ) == 'read_from_file' )  THEN
904             WRITE ( io, 279 )
905          ENDIF
906       ELSEIF ( TRIM( topography_grid_convention ) == 'cell_edge' )  THEN
907          WRITE ( io, 278 )
908       ELSEIF ( TRIM( topography_grid_convention ) == 'cell_center' )  THEN
909          WRITE ( io, 279 )
910       ENDIF
911    ENDIF
912
[1826]913    IF ( plant_canopy )  CALL pcm_header ( io )
[138]914
[1817]915    IF ( land_surface )  CALL lsm_header ( io )
[1484]916
[1826]917    IF ( radiation )  CALL radiation_header ( io )
[1551]918
919!
[1]920!-- Boundary conditions
921    IF ( ibc_p_b == 0 )  THEN
[1826]922       r_lower = 'p(0)     = 0      |'
[1]923    ELSEIF ( ibc_p_b == 1 )  THEN
[1826]924       r_lower = 'p(0)     = p(1)   |'
[1]925    ENDIF
926    IF ( ibc_p_t == 0 )  THEN
[1826]927       r_upper  = 'p(nzt+1) = 0      |'
[1]928    ELSE
[1826]929       r_upper  = 'p(nzt+1) = p(nzt) |'
[1]930    ENDIF
931
932    IF ( ibc_uv_b == 0 )  THEN
[1826]933       r_lower = TRIM( r_lower ) // ' uv(0)     = -uv(1)                |'
[1]934    ELSE
[1826]935       r_lower = TRIM( r_lower ) // ' uv(0)     = uv(1)                 |'
[1]936    ENDIF
[132]937    IF ( TRIM( bc_uv_t ) == 'dirichlet_0' )  THEN
[1826]938       r_upper  = TRIM( r_upper  ) // ' uv(nzt+1) = 0                     |'
[132]939    ELSEIF ( ibc_uv_t == 0 )  THEN
[1826]940       r_upper  = TRIM( r_upper  ) // ' uv(nzt+1) = ug(nzt+1), vg(nzt+1)  |'
[1]941    ELSE
[1826]942       r_upper  = TRIM( r_upper  ) // ' uv(nzt+1) = uv(nzt)               |'
[1]943    ENDIF
944
945    IF ( ibc_pt_b == 0 )  THEN
[1551]946       IF ( land_surface )  THEN
[1826]947          r_lower = TRIM( r_lower ) // ' pt(0)     = from soil model'
[1551]948       ELSE
[1826]949          r_lower = TRIM( r_lower ) // ' pt(0)     = pt_surface'
[1551]950       ENDIF
[102]951    ELSEIF ( ibc_pt_b == 1 )  THEN
[1826]952       r_lower = TRIM( r_lower ) // ' pt(0)     = pt(1)'
[102]953    ELSEIF ( ibc_pt_b == 2 )  THEN
[1826]954       r_lower = TRIM( r_lower ) // ' pt(0)     = from coupled model'
[1]955    ENDIF
956    IF ( ibc_pt_t == 0 )  THEN
[1826]957       r_upper  = TRIM( r_upper  ) // ' pt(nzt+1) = pt_top'
[19]958    ELSEIF( ibc_pt_t == 1 )  THEN
[1826]959       r_upper  = TRIM( r_upper  ) // ' pt(nzt+1) = pt(nzt)'
[19]960    ELSEIF( ibc_pt_t == 2 )  THEN
[1826]961       r_upper  = TRIM( r_upper  ) // ' pt(nzt+1) = pt(nzt) + dpt/dz_ini'
[667]962
[1]963    ENDIF
964
[1826]965    WRITE ( io, 300 )  r_lower, r_upper
[1]966
967    IF ( .NOT. constant_diffusion )  THEN
968       IF ( ibc_e_b == 1 )  THEN
[1826]969          r_lower = 'e(0)     = e(1)'
[1]970       ELSE
[1826]971          r_lower = 'e(0)     = e(1) = (u*/0.1)**2'
[1]972       ENDIF
[1826]973       r_upper = 'e(nzt+1) = e(nzt) = e(nzt-1)'
[1]974
[1826]975       WRITE ( io, 301 )  'e', r_lower, r_upper       
[1]976
977    ENDIF
978
[97]979    IF ( ocean )  THEN
[1826]980       r_lower = 'sa(0)    = sa(1)'
[97]981       IF ( ibc_sa_t == 0 )  THEN
[1826]982          r_upper =  'sa(nzt+1) = sa_surface'
[1]983       ELSE
[1826]984          r_upper =  'sa(nzt+1) = sa(nzt)'
[1]985       ENDIF
[1826]986       WRITE ( io, 301 ) 'sa', r_lower, r_upper
[97]987    ENDIF
[1]988
[97]989    IF ( humidity )  THEN
990       IF ( ibc_q_b == 0 )  THEN
[1551]991          IF ( land_surface )  THEN
[1826]992             r_lower = 'q(0)     = from soil model'
[1551]993          ELSE
[1826]994             r_lower = 'q(0)     = q_surface'
[1551]995          ENDIF
996
[97]997       ELSE
[1826]998          r_lower = 'q(0)     = q(1)'
[97]999       ENDIF
1000       IF ( ibc_q_t == 0 )  THEN
[1826]1001          r_upper =  'q(nzt)   = q_top'
[97]1002       ELSE
[1826]1003          r_upper =  'q(nzt)   = q(nzt-1) + dq/dz'
[97]1004       ENDIF
[1826]1005       WRITE ( io, 301 ) 'q', r_lower, r_upper
[97]1006    ENDIF
[1]1007
[97]1008    IF ( passive_scalar )  THEN
1009       IF ( ibc_q_b == 0 )  THEN
[1826]1010          r_lower = 's(0)     = s_surface'
[97]1011       ELSE
[1826]1012          r_lower = 's(0)     = s(1)'
[97]1013       ENDIF
1014       IF ( ibc_q_t == 0 )  THEN
[1826]1015          r_upper =  's(nzt)   = s_top'
[97]1016       ELSE
[1826]1017          r_upper =  's(nzt)   = s(nzt-1) + ds/dz'
[97]1018       ENDIF
[1826]1019       WRITE ( io, 301 ) 's', r_lower, r_upper
[1]1020    ENDIF
1021
1022    IF ( use_surface_fluxes )  THEN
1023       WRITE ( io, 303 )
1024       IF ( constant_heatflux )  THEN
[1299]1025          IF ( large_scale_forcing .AND. lsf_surf )  THEN
[1241]1026             WRITE ( io, 306 )  shf(0,0)
1027          ELSE
1028             WRITE ( io, 306 )  surface_heatflux
1029          ENDIF
[1]1030          IF ( random_heatflux )  WRITE ( io, 307 )
1031       ENDIF
[75]1032       IF ( humidity  .AND.  constant_waterflux )  THEN
[1299]1033          IF ( large_scale_forcing .AND. lsf_surf )  THEN
[1241]1034             WRITE ( io, 311 ) qsws(0,0)
1035          ELSE
1036             WRITE ( io, 311 ) surface_waterflux
1037          ENDIF
[1]1038       ENDIF
1039       IF ( passive_scalar  .AND.  constant_waterflux )  THEN
1040          WRITE ( io, 313 ) surface_waterflux
1041       ENDIF
1042    ENDIF
1043
[19]1044    IF ( use_top_fluxes )  THEN
1045       WRITE ( io, 304 )
[102]1046       IF ( coupling_mode == 'uncoupled' )  THEN
[151]1047          WRITE ( io, 320 )  top_momentumflux_u, top_momentumflux_v
[102]1048          IF ( constant_top_heatflux )  THEN
1049             WRITE ( io, 306 )  top_heatflux
1050          ENDIF
1051       ELSEIF ( coupling_mode == 'ocean_to_atmosphere' )  THEN
1052          WRITE ( io, 316 )
[19]1053       ENDIF
[97]1054       IF ( ocean  .AND.  constant_top_salinityflux )  THEN
1055          WRITE ( io, 309 )  top_salinityflux
1056       ENDIF
[75]1057       IF ( humidity  .OR.  passive_scalar )  THEN
[19]1058          WRITE ( io, 315 )
1059       ENDIF
1060    ENDIF
1061
[1691]1062    IF ( constant_flux_layer )  THEN
1063       WRITE ( io, 305 )  (zu(1)-zu(0)), roughness_length,                     &
1064                          z0h_factor*roughness_length, kappa,                  &
1065                          zeta_min, zeta_max
[1]1066       IF ( .NOT. constant_heatflux )  WRITE ( io, 308 )
[75]1067       IF ( humidity  .AND.  .NOT. constant_waterflux )  THEN
[1]1068          WRITE ( io, 312 )
1069       ENDIF
1070       IF ( passive_scalar  .AND.  .NOT. constant_waterflux )  THEN
1071          WRITE ( io, 314 )
1072       ENDIF
1073    ELSE
1074       IF ( INDEX(initializing_actions, 'set_1d-model_profiles') /= 0 )  THEN
[1691]1075          WRITE ( io, 310 )  zeta_min, zeta_max
[1]1076       ENDIF
1077    ENDIF
1078
1079    WRITE ( io, 317 )  bc_lr, bc_ns
[707]1080    IF ( .NOT. bc_lr_cyc  .OR.  .NOT. bc_ns_cyc )  THEN
[1159]1081       WRITE ( io, 318 )  use_cmax, pt_damping_width, pt_damping_factor       
[151]1082       IF ( turbulent_inflow )  THEN
[1560]1083          IF ( .NOT. recycling_yshift ) THEN
1084             WRITE ( io, 319 )  recycling_width, recycling_plane, &
1085                                inflow_damping_height, inflow_damping_width
1086          ELSE
1087             WRITE ( io, 322 )  recycling_width, recycling_plane, &
1088                                inflow_damping_height, inflow_damping_width
1089          END IF
[151]1090       ENDIF
[1]1091    ENDIF
1092
1093!
[1365]1094!-- Initial Profiles
1095    WRITE ( io, 321 )
1096!
1097!-- Initial wind profiles
1098    IF ( u_profile(1) /= 9999999.9_wp )  WRITE ( io, 427 )
1099
1100!
1101!-- Initial temperature profile
1102!-- Building output strings, starting with surface temperature
1103    WRITE ( temperatures, '(F6.2)' )  pt_surface
1104    gradients = '------'
1105    slices = '     0'
1106    coordinates = '   0.0'
1107    i = 1
1108    DO  WHILE ( pt_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1109
1110       WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  pt_init(pt_vertical_gradient_level_ind(i))
1111       temperatures = TRIM( temperatures ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1112
1113       WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  pt_vertical_gradient(i)
1114       gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1115
1116       WRITE (coor_chr,'(I7)')  pt_vertical_gradient_level_ind(i)
1117       slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1118
1119       WRITE (coor_chr,'(F7.1)')  pt_vertical_gradient_level(i)
1120       coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
1121
1122       IF ( i == 10 )  THEN
1123          EXIT
1124       ELSE
1125          i = i + 1
1126       ENDIF
1127
1128    ENDDO
1129
1130    IF ( .NOT. nudging )  THEN
1131       WRITE ( io, 420 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1132                          TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1133    ELSE
1134       WRITE ( io, 428 ) 
1135    ENDIF
1136
1137!
1138!-- Initial humidity profile
1139!-- Building output strings, starting with surface humidity
1140    IF ( humidity  .OR.  passive_scalar )  THEN
1141       WRITE ( temperatures, '(E8.1)' )  q_surface
1142       gradients = '--------'
1143       slices = '       0'
1144       coordinates = '     0.0'
1145       i = 1
1146       DO  WHILE ( q_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1147         
1148          WRITE (coor_chr,'(E8.1,4X)')  q_init(q_vertical_gradient_level_ind(i))
1149          temperatures = TRIM( temperatures ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1150
1151          WRITE (coor_chr,'(E8.1,4X)')  q_vertical_gradient(i)
1152          gradients = TRIM( gradients ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1153         
1154          WRITE (coor_chr,'(I8,4X)')  q_vertical_gradient_level_ind(i)
1155          slices = TRIM( slices ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1156         
1157          WRITE (coor_chr,'(F8.1,4X)')  q_vertical_gradient_level(i)
1158          coordinates = TRIM( coordinates ) // '  '  // TRIM( coor_chr )
1159
1160          IF ( i == 10 )  THEN
1161             EXIT
1162          ELSE
1163             i = i + 1
1164          ENDIF
1165
1166       ENDDO
1167
1168       IF ( humidity )  THEN
1169          IF ( .NOT. nudging )  THEN
1170             WRITE ( io, 421 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1171                                TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1172          ENDIF
1173       ELSE
1174          WRITE ( io, 422 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1175                             TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1176       ENDIF
1177    ENDIF
1178
1179!
1180!-- Initial salinity profile
1181!-- Building output strings, starting with surface salinity
1182    IF ( ocean )  THEN
1183       WRITE ( temperatures, '(F6.2)' )  sa_surface
1184       gradients = '------'
1185       slices = '     0'
1186       coordinates = '   0.0'
1187       i = 1
1188       DO  WHILE ( sa_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1189
1190          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  sa_init(sa_vertical_gradient_level_ind(i))
1191          temperatures = TRIM( temperatures ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1192
1193          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  sa_vertical_gradient(i)
1194          gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1195
1196          WRITE (coor_chr,'(I7)')  sa_vertical_gradient_level_ind(i)
1197          slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1198
1199          WRITE (coor_chr,'(F7.1)')  sa_vertical_gradient_level(i)
1200          coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
1201
1202          IF ( i == 10 )  THEN
1203             EXIT
1204          ELSE
1205             i = i + 1
1206          ENDIF
1207
1208       ENDDO
1209
1210       WRITE ( io, 425 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1211                          TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1212    ENDIF
1213
1214
1215!
[1]1216!-- Listing of 1D-profiles
[151]1217    WRITE ( io, 325 )  dt_dopr_listing
[1353]1218    IF ( averaging_interval_pr /= 0.0_wp )  THEN
[151]1219       WRITE ( io, 326 )  averaging_interval_pr, dt_averaging_input_pr
[1]1220    ENDIF
1221
1222!
1223!-- DATA output
1224    WRITE ( io, 330 )
[1353]1225    IF ( averaging_interval_pr /= 0.0_wp )  THEN
[151]1226       WRITE ( io, 326 )  averaging_interval_pr, dt_averaging_input_pr
[1]1227    ENDIF
1228
1229!
1230!-- 1D-profiles
[346]1231    dopr_chr = 'Profile:'
[1]1232    IF ( dopr_n /= 0 )  THEN
1233       WRITE ( io, 331 )
1234
1235       output_format = ''
[1783]1236       output_format = netcdf_data_format_string
1237       IF ( netcdf_deflate == 0 )  THEN
1238          WRITE ( io, 344 )  output_format
1239       ELSE
1240          WRITE ( io, 354 )  TRIM( output_format ), netcdf_deflate
1241       ENDIF
[1]1242
1243       DO  i = 1, dopr_n
1244          dopr_chr = TRIM( dopr_chr ) // ' ' // TRIM( data_output_pr(i) ) // ','
1245          IF ( LEN_TRIM( dopr_chr ) >= 60 )  THEN
1246             WRITE ( io, 332 )  dopr_chr
1247             dopr_chr = '       :'
1248          ENDIF
1249       ENDDO
1250
1251       IF ( dopr_chr /= '' )  THEN
1252          WRITE ( io, 332 )  dopr_chr
1253       ENDIF
1254       WRITE ( io, 333 )  dt_dopr, averaging_interval_pr, dt_averaging_input_pr
[1353]1255       IF ( skip_time_dopr /= 0.0_wp )  WRITE ( io, 339 )  skip_time_dopr
[1]1256    ENDIF
1257
1258!
1259!-- 2D-arrays
1260    DO  av = 0, 1
1261
1262       i = 1
1263       do2d_xy = ''
1264       do2d_xz = ''
1265       do2d_yz = ''
1266       DO  WHILE ( do2d(av,i) /= ' ' )
1267
1268          l = MAX( 2, LEN_TRIM( do2d(av,i) ) )
1269          do2d_mode = do2d(av,i)(l-1:l)
1270
1271          SELECT CASE ( do2d_mode )
1272             CASE ( 'xy' )
1273                ll = LEN_TRIM( do2d_xy )
1274                do2d_xy = do2d_xy(1:ll) // ' ' // do2d(av,i)(1:l-3) // ','
1275             CASE ( 'xz' )
1276                ll = LEN_TRIM( do2d_xz )
1277                do2d_xz = do2d_xz(1:ll) // ' ' // do2d(av,i)(1:l-3) // ','
1278             CASE ( 'yz' )
1279                ll = LEN_TRIM( do2d_yz )
1280                do2d_yz = do2d_yz(1:ll) // ' ' // do2d(av,i)(1:l-3) // ','
1281          END SELECT
1282
1283          i = i + 1
1284
1285       ENDDO
1286
1287       IF ( ( ( do2d_xy /= ''  .AND.  section(1,1) /= -9999 )  .OR.    &
1288              ( do2d_xz /= ''  .AND.  section(1,2) /= -9999 )  .OR.    &
[1327]1289              ( do2d_yz /= ''  .AND.  section(1,3) /= -9999 ) ) )  THEN
[1]1290
1291          IF (  av == 0 )  THEN
1292             WRITE ( io, 334 )  ''
1293          ELSE
1294             WRITE ( io, 334 )  '(time-averaged)'
1295          ENDIF
1296
1297          IF ( do2d_at_begin )  THEN
1298             begin_chr = 'and at the start'
1299          ELSE
1300             begin_chr = ''
1301          ENDIF
1302
1303          output_format = ''
[1783]1304          output_format = netcdf_data_format_string
1305          IF ( netcdf_deflate == 0 )  THEN
1306             WRITE ( io, 344 )  output_format
1307          ELSE
1308             WRITE ( io, 354 )  TRIM( output_format ), netcdf_deflate
1309          ENDIF
[1]1310
1311          IF ( do2d_xy /= ''  .AND.  section(1,1) /= -9999 )  THEN
1312             i = 1
1313             slices = '/'
1314             coordinates = '/'
1315!
[1551]1316!--          Building strings with index and coordinate information of the
[1]1317!--          slices
1318             DO  WHILE ( section(i,1) /= -9999 )
1319
1320                WRITE (section_chr,'(I5)')  section(i,1)
1321                section_chr = ADJUSTL( section_chr )
1322                slices = TRIM( slices ) // TRIM( section_chr ) // '/'
1323
[206]1324                IF ( section(i,1) == -1 )  THEN
[1353]1325                   WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  -1.0_wp
[206]1326                ELSE
1327                   WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  zu(section(i,1))
1328                ENDIF
[1]1329                coor_chr = ADJUSTL( coor_chr )
1330                coordinates = TRIM( coordinates ) // TRIM( coor_chr ) // '/'
1331
1332                i = i + 1
1333             ENDDO
1334             IF ( av == 0 )  THEN
1335                WRITE ( io, 335 )  'XY', do2d_xy, dt_do2d_xy, &
1336                                   TRIM( begin_chr ), 'k', TRIM( slices ), &
1337                                   TRIM( coordinates )
[1353]1338                IF ( skip_time_do2d_xy /= 0.0_wp )  THEN
[1]1339                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_do2d_xy
1340                ENDIF
1341             ELSE
1342                WRITE ( io, 342 )  'XY', do2d_xy, dt_data_output_av, &
1343                                   TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
1344                                   dt_averaging_input, 'k', TRIM( slices ), &
1345                                   TRIM( coordinates )
[1353]1346                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0_wp )  THEN
[1]1347                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
1348                ENDIF
1349             ENDIF
[1308]1350             IF ( netcdf_data_format > 4 )  THEN
1351                WRITE ( io, 352 )  ntdim_2d_xy(av)
1352             ELSE
1353                WRITE ( io, 353 )
1354             ENDIF
[1]1355          ENDIF
1356
1357          IF ( do2d_xz /= ''  .AND.  section(1,2) /= -9999 )  THEN
1358             i = 1
1359             slices = '/'
1360             coordinates = '/'
1361!
[1551]1362!--          Building strings with index and coordinate information of the
[1]1363!--          slices
1364             DO  WHILE ( section(i,2) /= -9999 )
1365
1366                WRITE (section_chr,'(I5)')  section(i,2)
1367                section_chr = ADJUSTL( section_chr )
1368                slices = TRIM( slices ) // TRIM( section_chr ) // '/'
1369
1370                WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  section(i,2) * dy
1371                coor_chr = ADJUSTL( coor_chr )
1372                coordinates = TRIM( coordinates ) // TRIM( coor_chr ) // '/'
1373
1374                i = i + 1
1375             ENDDO
1376             IF ( av == 0 )  THEN
1377                WRITE ( io, 335 )  'XZ', do2d_xz, dt_do2d_xz, &
1378                                   TRIM( begin_chr ), 'j', TRIM( slices ), &
1379                                   TRIM( coordinates )
[1353]1380                IF ( skip_time_do2d_xz /= 0.0_wp )  THEN
[1]1381                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_do2d_xz
1382                ENDIF
1383             ELSE
1384                WRITE ( io, 342 )  'XZ', do2d_xz, dt_data_output_av, &
1385                                   TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
1386                                   dt_averaging_input, 'j', TRIM( slices ), &
1387                                   TRIM( coordinates )
[1353]1388                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0_wp )  THEN
[1]1389                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
1390                ENDIF
1391             ENDIF
[1308]1392             IF ( netcdf_data_format > 4 )  THEN
1393                WRITE ( io, 352 )  ntdim_2d_xz(av)
1394             ELSE
1395                WRITE ( io, 353 )
1396             ENDIF
[1]1397          ENDIF
1398
1399          IF ( do2d_yz /= ''  .AND.  section(1,3) /= -9999 )  THEN
1400             i = 1
1401             slices = '/'
1402             coordinates = '/'
1403!
[1551]1404!--          Building strings with index and coordinate information of the
[1]1405!--          slices
1406             DO  WHILE ( section(i,3) /= -9999 )
1407
1408                WRITE (section_chr,'(I5)')  section(i,3)
1409                section_chr = ADJUSTL( section_chr )
1410                slices = TRIM( slices ) // TRIM( section_chr ) // '/'
1411
1412                WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  section(i,3) * dx
1413                coor_chr = ADJUSTL( coor_chr )
1414                coordinates = TRIM( coordinates ) // TRIM( coor_chr ) // '/'
1415
1416                i = i + 1
1417             ENDDO
1418             IF ( av == 0 )  THEN
1419                WRITE ( io, 335 )  'YZ', do2d_yz, dt_do2d_yz, &
1420                                   TRIM( begin_chr ), 'i', TRIM( slices ), &
1421                                   TRIM( coordinates )
[1353]1422                IF ( skip_time_do2d_yz /= 0.0_wp )  THEN
[1]1423                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_do2d_yz
1424                ENDIF
1425             ELSE
1426                WRITE ( io, 342 )  'YZ', do2d_yz, dt_data_output_av, &
1427                                   TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
1428                                   dt_averaging_input, 'i', TRIM( slices ), &
1429                                   TRIM( coordinates )
[1353]1430                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0_wp )  THEN
[1]1431                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
1432                ENDIF
1433             ENDIF
[1308]1434             IF ( netcdf_data_format > 4 )  THEN
1435                WRITE ( io, 352 )  ntdim_2d_yz(av)
1436             ELSE
1437                WRITE ( io, 353 )
1438             ENDIF
[1]1439          ENDIF
1440
1441       ENDIF
1442
1443    ENDDO
1444
1445!
1446!-- 3d-arrays
1447    DO  av = 0, 1
1448
1449       i = 1
1450       do3d_chr = ''
1451       DO  WHILE ( do3d(av,i) /= ' ' )
1452
1453          do3d_chr = TRIM( do3d_chr ) // ' ' // TRIM( do3d(av,i) ) // ','
1454          i = i + 1
1455
1456       ENDDO
1457
1458       IF ( do3d_chr /= '' )  THEN
1459          IF ( av == 0 )  THEN
1460             WRITE ( io, 336 )  ''
1461          ELSE
1462             WRITE ( io, 336 )  '(time-averaged)'
1463          ENDIF
1464
[1783]1465          output_format = netcdf_data_format_string
1466          IF ( netcdf_deflate == 0 )  THEN
1467             WRITE ( io, 344 )  output_format
1468          ELSE
1469             WRITE ( io, 354 )  TRIM( output_format ), netcdf_deflate
1470          ENDIF
[1]1471
1472          IF ( do3d_at_begin )  THEN
1473             begin_chr = 'and at the start'
1474          ELSE
1475             begin_chr = ''
1476          ENDIF
1477          IF ( av == 0 )  THEN
1478             WRITE ( io, 337 )  do3d_chr, dt_do3d, TRIM( begin_chr ), &
1479                                zu(nz_do3d), nz_do3d
1480          ELSE
1481             WRITE ( io, 343 )  do3d_chr, dt_data_output_av,           &
1482                                TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
1483                                dt_averaging_input, zu(nz_do3d), nz_do3d
1484          ENDIF
1485
[1308]1486          IF ( netcdf_data_format > 4 )  THEN
1487             WRITE ( io, 352 )  ntdim_3d(av)
1488          ELSE
1489             WRITE ( io, 353 )
1490          ENDIF
1491
[1]1492          IF ( av == 0 )  THEN
[1353]1493             IF ( skip_time_do3d /= 0.0_wp )  THEN
[1]1494                WRITE ( io, 339 )  skip_time_do3d
1495             ENDIF
1496          ELSE
[1353]1497             IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0_wp )  THEN
[1]1498                WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
1499             ENDIF
1500          ENDIF
1501
1502       ENDIF
1503
1504    ENDDO
1505
1506!
[410]1507!-- masked arrays
1508    IF ( masks > 0 )  WRITE ( io, 345 )  &
1509         mask_scale_x, mask_scale_y, mask_scale_z
1510    DO  mid = 1, masks
1511       DO  av = 0, 1
1512
1513          i = 1
1514          domask_chr = ''
1515          DO  WHILE ( domask(mid,av,i) /= ' ' )
1516             domask_chr = TRIM( domask_chr ) // ' ' //  &
1517                          TRIM( domask(mid,av,i) ) // ','
1518             i = i + 1
1519          ENDDO
1520
1521          IF ( domask_chr /= '' )  THEN
1522             IF ( av == 0 )  THEN
1523                WRITE ( io, 346 )  '', mid
1524             ELSE
1525                WRITE ( io, 346 )  ' (time-averaged)', mid
1526             ENDIF
1527
[1783]1528             output_format = netcdf_data_format_string
[1308]1529!--          Parallel output not implemented for mask data, hence
1530!--          output_format must be adjusted.
1531             IF ( netcdf_data_format == 5 ) output_format = 'netCDF4/HDF5'
1532             IF ( netcdf_data_format == 6 ) output_format = 'netCDF4/HDF5 classic'
[1783]1533             IF ( netcdf_deflate == 0 )  THEN
1534                WRITE ( io, 344 )  output_format
1535             ELSE
1536                WRITE ( io, 354 )  TRIM( output_format ), netcdf_deflate
1537             ENDIF
[410]1538
1539             IF ( av == 0 )  THEN
1540                WRITE ( io, 347 )  domask_chr, dt_domask(mid)
1541             ELSE
1542                WRITE ( io, 348 )  domask_chr, dt_data_output_av, &
1543                                   averaging_interval, dt_averaging_input
1544             ENDIF
1545
1546             IF ( av == 0 )  THEN
[1353]1547                IF ( skip_time_domask(mid) /= 0.0_wp )  THEN
[410]1548                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_domask(mid)
1549                ENDIF
1550             ELSE
[1353]1551                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0_wp )  THEN
[410]1552                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
1553                ENDIF
1554             ENDIF
1555!
1556!--          output locations
1557             DO  dim = 1, 3
[1353]1558                IF ( mask(mid,dim,1) >= 0.0_wp )  THEN
[410]1559                   count = 0
[1353]1560                   DO  WHILE ( mask(mid,dim,count+1) >= 0.0_wp )
[410]1561                      count = count + 1
1562                   ENDDO
1563                   WRITE ( io, 349 )  dir(dim), dir(dim), mid, dir(dim), &
1564                                      mask(mid,dim,:count)
[1353]1565                ELSEIF ( mask_loop(mid,dim,1) < 0.0_wp .AND.  &
1566                         mask_loop(mid,dim,2) < 0.0_wp .AND.  &
1567                         mask_loop(mid,dim,3) == 0.0_wp )  THEN
[410]1568                   WRITE ( io, 350 )  dir(dim), dir(dim)
[1353]1569                ELSEIF ( mask_loop(mid,dim,3) == 0.0_wp )  THEN
[410]1570                   WRITE ( io, 351 )  dir(dim), dir(dim), mid, dir(dim), &
1571                                      mask_loop(mid,dim,1:2)
1572                ELSE
1573                   WRITE ( io, 351 )  dir(dim), dir(dim), mid, dir(dim), &
1574                                      mask_loop(mid,dim,1:3)
1575                ENDIF
1576             ENDDO
1577          ENDIF
1578
1579       ENDDO
1580    ENDDO
1581
1582!
[1]1583!-- Timeseries
[1322]1584    IF ( dt_dots /= 9999999.9_wp )  THEN
[1]1585       WRITE ( io, 340 )
1586
[1783]1587       output_format = netcdf_data_format_string
1588       IF ( netcdf_deflate == 0 )  THEN
1589          WRITE ( io, 344 )  output_format
1590       ELSE
1591          WRITE ( io, 354 )  TRIM( output_format ), netcdf_deflate
1592       ENDIF
[1]1593       WRITE ( io, 341 )  dt_dots
1594    ENDIF
1595
1596#if defined( __dvrp_graphics )
1597!
1598!-- Dvrp-output
[1322]1599    IF ( dt_dvrp /= 9999999.9_wp )  THEN
[1]1600       WRITE ( io, 360 )  dt_dvrp, TRIM( dvrp_output ), TRIM( dvrp_host ), &
1601                          TRIM( dvrp_username ), TRIM( dvrp_directory )
1602       i = 1
1603       l = 0
[336]1604       m = 0
[1]1605       DO WHILE ( mode_dvrp(i) /= ' ' )
1606          IF ( mode_dvrp(i)(1:10) == 'isosurface' )  THEN
[130]1607             READ ( mode_dvrp(i), '(10X,I2)' )  j
[1]1608             l = l + 1
1609             IF ( do3d(0,j) /= ' ' )  THEN
[336]1610                WRITE ( io, 361 )  TRIM( do3d(0,j) ), threshold(l), &
1611                                   isosurface_color(:,l)
[1]1612             ENDIF
1613          ELSEIF ( mode_dvrp(i)(1:6) == 'slicer' )  THEN
[130]1614             READ ( mode_dvrp(i), '(6X,I2)' )  j
[336]1615             m = m + 1
1616             IF ( do2d(0,j) /= ' ' )  THEN
1617                WRITE ( io, 362 )  TRIM( do2d(0,j) ), &
1618                                   slicer_range_limits_dvrp(:,m)
1619             ENDIF
[1]1620          ENDIF
1621          i = i + 1
1622       ENDDO
[237]1623
[336]1624       WRITE ( io, 365 )  groundplate_color, superelevation_x, &
1625                          superelevation_y, superelevation, clip_dvrp_l, &
1626                          clip_dvrp_r, clip_dvrp_s, clip_dvrp_n
1627
1628       IF ( TRIM( topography ) /= 'flat' )  THEN
1629          WRITE ( io, 366 )  topography_color
1630          IF ( cluster_size > 1 )  THEN
1631             WRITE ( io, 367 )  cluster_size
1632          ENDIF
[237]1633       ENDIF
1634
[1]1635    ENDIF
1636#endif
1637
1638!
[1833]1639!-- Output of spectra related quantities
1640    IF ( calculate_spectra )  CALL spectra_header( io )
[1]1641
1642    WRITE ( io, 99 )
1643
1644!
1645!-- Physical quantities
1646    WRITE ( io, 400 )
1647
1648!
1649!-- Geostrophic parameters
[1551]1650    WRITE ( io, 410 )  phi, omega, f, fs
[1]1651
1652!
1653!-- Other quantities
1654    WRITE ( io, 411 )  g
[1551]1655
[1179]1656    WRITE ( io, 412 )  TRIM( reference_state )
1657    IF ( use_single_reference_value )  THEN
[97]1658       IF ( ocean )  THEN
[1179]1659          WRITE ( io, 413 )  prho_reference
[97]1660       ELSE
[1179]1661          WRITE ( io, 414 )  pt_reference
[97]1662       ENDIF
1663    ENDIF
[1]1664
1665!
1666!-- Cloud physics parameters
[1299]1667    IF ( cloud_physics )  THEN
[57]1668       WRITE ( io, 415 )
1669       WRITE ( io, 416 ) surface_pressure, r_d, rho_surface, cp, l_v
[1822]1670       IF ( microphysics_seifert )  THEN
[1353]1671          WRITE ( io, 510 ) 1.0E-6_wp * nc_const
[1822]1672          WRITE ( io, 511 ) c_sedimentation
[1115]1673       ENDIF
[1]1674    ENDIF
1675
1676!
[824]1677!-- Cloud physcis parameters / quantities / numerical methods
1678    WRITE ( io, 430 )
1679    IF ( humidity .AND. .NOT. cloud_physics .AND. .NOT. cloud_droplets)  THEN
1680       WRITE ( io, 431 )
1681    ELSEIF ( humidity  .AND.  cloud_physics )  THEN
1682       WRITE ( io, 432 )
[1496]1683       IF ( cloud_top_radiation )  WRITE ( io, 132 )
[1822]1684       IF ( microphysics_kessler )  THEN
1685          WRITE ( io, 133 )
1686       ELSEIF ( microphysics_seifert )  THEN
[1831]1687          IF ( cloud_water_sedimentation )  WRITE ( io, 506 )
[1822]1688          WRITE ( io, 505 )
[1831]1689          IF ( collision_turbulence )  WRITE ( io, 507 )
[1822]1690          IF ( ventilation_effect )  WRITE ( io, 508 )
1691          IF ( limiter_sedimentation )  WRITE ( io, 509 )
[1115]1692       ENDIF
[824]1693    ELSEIF ( humidity  .AND.  cloud_droplets )  THEN
1694       WRITE ( io, 433 )
1695       IF ( curvature_solution_effects )  WRITE ( io, 434 )
[825]1696       IF ( collision_kernel /= 'none' )  THEN
1697          WRITE ( io, 435 )  TRIM( collision_kernel )
[828]1698          IF ( collision_kernel(6:9) == 'fast' )  THEN
1699             WRITE ( io, 436 )  radius_classes, dissipation_classes
1700          ENDIF
[825]1701       ELSE
[828]1702          WRITE ( io, 437 )
[825]1703       ENDIF
[824]1704    ENDIF
1705
1706!
[1]1707!-- LES / turbulence parameters
1708    WRITE ( io, 450 )
1709
1710!--
1711! ... LES-constants used must still be added here
1712!--
1713    IF ( constant_diffusion )  THEN
1714       WRITE ( io, 451 )  km_constant, km_constant/prandtl_number, &
1715                          prandtl_number
1716    ENDIF
1717    IF ( .NOT. constant_diffusion)  THEN
[1353]1718       IF ( e_init > 0.0_wp )  WRITE ( io, 455 )  e_init
1719       IF ( e_min > 0.0_wp )  WRITE ( io, 454 )  e_min
[1]1720       IF ( wall_adjustment )  WRITE ( io, 453 )  wall_adjustment_factor
1721    ENDIF
1722
1723!
1724!-- Special actions during the run
1725    WRITE ( io, 470 )
1726    IF ( create_disturbances )  THEN
1727       WRITE ( io, 471 )  dt_disturb, disturbance_amplitude,                   &
1728                          zu(disturbance_level_ind_b), disturbance_level_ind_b,&
1729                          zu(disturbance_level_ind_t), disturbance_level_ind_t
[707]1730       IF ( .NOT. bc_lr_cyc  .OR.  .NOT. bc_ns_cyc )  THEN
[1]1731          WRITE ( io, 472 )  inflow_disturbance_begin, inflow_disturbance_end
1732       ELSE
1733          WRITE ( io, 473 )  disturbance_energy_limit
1734       ENDIF
1735       WRITE ( io, 474 )  TRIM( random_generator )
1736    ENDIF
[1353]1737    IF ( pt_surface_initial_change /= 0.0_wp )  THEN
[1]1738       WRITE ( io, 475 )  pt_surface_initial_change
1739    ENDIF
[1353]1740    IF ( humidity  .AND.  q_surface_initial_change /= 0.0_wp )  THEN
[1]1741       WRITE ( io, 476 )  q_surface_initial_change       
1742    ENDIF
[1353]1743    IF ( passive_scalar  .AND.  q_surface_initial_change /= 0.0_wp )  THEN
[1]1744       WRITE ( io, 477 )  q_surface_initial_change       
1745    ENDIF
1746
[60]1747    IF ( particle_advection )  THEN
[1]1748!
[60]1749!--    Particle attributes
1750       WRITE ( io, 480 )  particle_advection_start, dt_prel, bc_par_lr, &
1751                          bc_par_ns, bc_par_b, bc_par_t, particle_maximum_age, &
[1359]1752                          end_time_prel
[60]1753       IF ( use_sgs_for_particles )  WRITE ( io, 488 )  dt_min_part
1754       IF ( random_start_position )  WRITE ( io, 481 )
[1575]1755       IF ( seed_follows_topography )  WRITE ( io, 496 )
[60]1756       IF ( particles_per_point > 1 )  WRITE ( io, 489 )  particles_per_point
1757       WRITE ( io, 495 )  total_number_of_particles
[1322]1758       IF ( dt_write_particle_data /= 9999999.9_wp )  THEN
[60]1759          WRITE ( io, 485 )  dt_write_particle_data
[1327]1760          IF ( netcdf_data_format > 1 )  THEN
1761             output_format = 'netcdf (64 bit offset) and binary'
[1]1762          ELSE
[1327]1763             output_format = 'netcdf and binary'
[1]1764          ENDIF
[1783]1765          IF ( netcdf_deflate == 0 )  THEN
1766             WRITE ( io, 344 )  output_format
1767          ELSE
1768             WRITE ( io, 354 )  TRIM( output_format ), netcdf_deflate
1769          ENDIF
[1]1770       ENDIF
[1322]1771       IF ( dt_dopts /= 9999999.9_wp )  WRITE ( io, 494 )  dt_dopts
[60]1772       IF ( write_particle_statistics )  WRITE ( io, 486 )
[1]1773
[60]1774       WRITE ( io, 487 )  number_of_particle_groups
[1]1775
[60]1776       DO  i = 1, number_of_particle_groups
[1322]1777          IF ( i == 1  .AND.  density_ratio(i) == 9999999.9_wp )  THEN
[1353]1778             WRITE ( io, 490 )  i, 0.0_wp
[60]1779             WRITE ( io, 492 )
[1]1780          ELSE
[60]1781             WRITE ( io, 490 )  i, radius(i)
[1353]1782             IF ( density_ratio(i) /= 0.0_wp )  THEN
[60]1783                WRITE ( io, 491 )  density_ratio(i)
1784             ELSE
1785                WRITE ( io, 492 )
1786             ENDIF
[1]1787          ENDIF
[60]1788          WRITE ( io, 493 )  psl(i), psr(i), pss(i), psn(i), psb(i), pst(i), &
1789                             pdx(i), pdy(i), pdz(i)
[336]1790          IF ( .NOT. vertical_particle_advection(i) )  WRITE ( io, 482 )
[60]1791       ENDDO
[1]1792
[60]1793    ENDIF
[1]1794
[60]1795
[1]1796!
1797!-- Parameters of 1D-model
1798    IF ( INDEX( initializing_actions, 'set_1d-model_profiles' ) /= 0 )  THEN
1799       WRITE ( io, 500 )  end_time_1d, dt_run_control_1d, dt_pr_1d, &
1800                          mixing_length_1d, dissipation_1d
1801       IF ( damp_level_ind_1d /= nzt+1 )  THEN
1802          WRITE ( io, 502 )  zu(damp_level_ind_1d), damp_level_ind_1d
1803       ENDIF
1804    ENDIF
1805
1806!
[1551]1807!-- User-defined information
[1]1808    CALL user_header( io )
1809
1810    WRITE ( io, 99 )
1811
1812!
1813!-- Write buffer contents to disc immediately
[1808]1814    FLUSH( io )
[1]1815
1816!
1817!-- Here the FORMATs start
1818
1819 99 FORMAT (1X,78('-'))
[1468]1820100 FORMAT (/1X,'******************************',4X,44('-')/        &
1821            1X,'* ',A,' *',4X,A/                               &
1822            1X,'******************************',4X,44('-'))
1823101 FORMAT (35X,'coupled run using MPI-',I1,': ',A/ &
1824            35X,42('-'))
1825102 FORMAT (/' Date:                 ',A8,4X,'Run:       ',A20/      &
1826            ' Time:                 ',A8,4X,'Run-No.:   ',I2.2/     &
[1106]1827            ' Run on host:        ',A10)
[1]1828#if defined( __parallel )
[1468]1829103 FORMAT (' Number of PEs:',10X,I6,4X,'Processor grid (x,y): (',I4,',',I4, &
[1]1830              ')',1X,A)
[1468]1831104 FORMAT (' Number of PEs:',10X,I6,4X,'Tasks:',I4,'   threads per task:',I4/ &
1832              35X,'Processor grid (x,y): (',I4,',',I4,')',1X,A)
1833105 FORMAT (35X,'One additional PE is used to handle'/37X,'the dvrp output!')
1834106 FORMAT (35X,'A 1d-decomposition along x is forced'/ &
1835            35X,'because the job is running on an SMP-cluster')
1836107 FORMAT (35X,'A 1d-decomposition along ',A,' is used')
1837108 FORMAT (35X,'Max. # of parallel I/O streams is ',I5)
1838109 FORMAT (35X,'Precursor run for coupled atmos-ocean run'/ &
1839            35X,42('-'))
1840114 FORMAT (35X,'Coupled atmosphere-ocean run following'/ &
1841            35X,'independent precursor runs'/             &
1842            35X,42('-'))
[1111]1843117 FORMAT (' Accelerator boards / node:  ',I2)
[1]1844#endif
1845110 FORMAT (/' Numerical Schemes:'/ &
1846             ' -----------------'/)
1847111 FORMAT (' --> Solve perturbation pressure via FFT using ',A,' routines')
1848112 FORMAT (' --> Solve perturbation pressure via SOR-Red/Black-Schema'/ &
[1697]1849            '     Iterations (initial/other): ',I3,'/',I3,'  omega =',F6.3)
[1]1850113 FORMAT (' --> Momentum advection via Piascek-Williams-Scheme (Form C3)', &
1851                  ' or Upstream')
[1216]1852115 FORMAT ('     FFT and transpositions are overlapping')
[1]1853116 FORMAT (' --> Scalar advection via Piascek-Williams-Scheme (Form C3)', &
1854                  ' or Upstream')
1855118 FORMAT (' --> Scalar advection via Bott-Chlond-Scheme')
[1106]1856119 FORMAT (' --> Galilei-Transform applied to horizontal advection:'/ &
1857            '     translation velocity = ',A/ &
[1]1858            '     distance advected ',A,':  ',F8.3,' km(x)  ',F8.3,' km(y)')
[1111]1859120 FORMAT (' Accelerator boards: ',8X,I2)
[1]1860122 FORMAT (' --> Time differencing scheme: ',A)
[108]1861123 FORMAT (' --> Rayleigh-Damping active, starts ',A,' z = ',F8.2,' m'/ &
[1697]1862            '     maximum damping coefficient:',F6.3, ' 1/s')
[1]1863129 FORMAT (' --> Additional prognostic equation for the specific humidity')
1864130 FORMAT (' --> Additional prognostic equation for the total water content')
[940]1865131 FORMAT (' --> No pt-equation solved. Neutral stratification with pt = ', &
1866                  F6.2, ' K assumed')
[824]1867132 FORMAT ('     Parameterization of long-wave radiation processes via'/ &
[1]1868            '     effective emissivity scheme')
[824]1869133 FORMAT ('     Precipitation parameterization via Kessler-Scheme')
[1]1870134 FORMAT (' --> Additional prognostic equation for a passive scalar')
[1575]1871135 FORMAT (' --> Solve perturbation pressure via ',A,' method (', &
[1]1872                  A,'-cycle)'/ &
1873            '     number of grid levels:                   ',I2/ &
1874            '     Gauss-Seidel red/black iterations:       ',I2)
1875136 FORMAT ('     gridpoints of coarsest subdomain (x,y,z): (',I3,',',I3,',', &
1876                  I3,')')
1877137 FORMAT ('     level data gathered on PE0 at level:     ',I2/ &
1878            '     gridpoints of coarsest subdomain (x,y,z): (',I3,',',I3,',', &
1879                  I3,')'/ &
1880            '     gridpoints of coarsest domain (x,y,z):    (',I3,',',I3,',', &
1881                  I3,')')
[63]1882139 FORMAT (' --> Loop optimization method: ',A)
[1]1883140 FORMAT ('     maximum residual allowed:                ',E10.3)
1884141 FORMAT ('     fixed number of multigrid cycles:        ',I4)
1885142 FORMAT ('     perturbation pressure is calculated at every Runge-Kutta ', &
1886                  'step')
[87]1887143 FORMAT ('     Euler/upstream scheme is used for the SGS turbulent ', &
1888                  'kinetic energy')
[927]1889144 FORMAT ('     masking method is used')
[1]1890150 FORMAT (' --> Volume flow at the right and north boundary will be ', &
[241]1891                  'conserved'/ &
1892            '     using the ',A,' mode')
1893151 FORMAT ('     with u_bulk = ',F7.3,' m/s and v_bulk = ',F7.3,' m/s')
[306]1894152 FORMAT (' --> External pressure gradient directly prescribed by the user:',&
1895           /'     ',2(1X,E12.5),'Pa/m in x/y direction', &
1896           /'     starting from dp_level_b =', F8.3, 'm', A /)
[1365]1897160 FORMAT (//' Large scale forcing and nudging:'/ &
1898              ' -------------------------------'/)
1899161 FORMAT (' --> No large scale forcing from external is used (default) ')
1900162 FORMAT (' --> Large scale forcing from external file LSF_DATA is used: ')
1901163 FORMAT ('     - large scale advection tendencies ')
1902164 FORMAT ('     - large scale subsidence velocity w_subs ')
1903165 FORMAT ('     - large scale subsidence tendencies ')
1904167 FORMAT ('     - and geostrophic wind components ug and vg')
1905168 FORMAT (' --> Large-scale vertical motion is used in the ', &
[1299]1906                  'prognostic equation(s) for')
[1365]1907169 FORMAT ('     the scalar(s) only')
1908170 FORMAT (' --> Nudging is used')
1909171 FORMAT (' --> No nudging is used (default) ')
1910180 FORMAT ('     - prescribed surface values for temperature')
[1376]1911181 FORMAT ('     - prescribed surface fluxes for temperature')
1912182 FORMAT ('     - prescribed surface values for humidity')
[1365]1913183 FORMAT ('     - prescribed surface fluxes for humidity')
[1]1914200 FORMAT (//' Run time and time step information:'/ &
1915             ' ----------------------------------'/)
[1106]1916201 FORMAT ( ' Timestep:             variable     maximum value: ',F6.3,' s', &
[1697]1917             '    CFL-factor:',F5.2)
[1106]1918202 FORMAT ( ' Timestep:          dt = ',F6.3,' s'/)
1919203 FORMAT ( ' Start time:          ',F9.3,' s'/ &
1920             ' End time:            ',F9.3,' s')
[1]1921204 FORMAT ( A,F9.3,' s')
1922205 FORMAT ( A,F9.3,' s',5X,'restart every',17X,F9.3,' s')
[1106]1923206 FORMAT (/' Time reached:        ',F9.3,' s'/ &
1924             ' CPU-time used:       ',F9.3,' s     per timestep:               ', &
1925               '  ',F9.3,' s'/                                                    &
[1111]1926             '                                      per second of simulated tim', &
[1]1927               'e: ',F9.3,' s')
[1106]1928207 FORMAT ( ' Coupling start time: ',F9.3,' s')
[1]1929250 FORMAT (//' Computational grid and domain size:'/ &
1930              ' ----------------------------------'// &
1931              ' Grid length:      dx =    ',F7.3,' m    dy =    ',F7.3, &
1932              ' m    dz =    ',F7.3,' m'/ &
1933              ' Domain size:       x = ',F10.3,' m     y = ',F10.3, &
1934              ' m  z(u) = ',F10.3,' m'/)
1935252 FORMAT (' dz constant up to ',F10.3,' m (k=',I4,'), then stretched by', &
[1697]1936              ' factor:',F6.3/ &
[1]1937            ' maximum dz not to be exceeded is dz_max = ',F10.3,' m'/)
1938254 FORMAT (' Number of gridpoints (x,y,z):  (0:',I4,', 0:',I4,', 0:',I4,')'/ &
1939            ' Subdomain size (x,y,z):        (  ',I4,',   ',I4,',   ',I4,')'/)
1940260 FORMAT (/' The model has a slope in x-direction. Inclination angle: ',F6.2,&
1941             ' degrees')
[1551]1942270 FORMAT (//' Topography information:'/ &
1943              ' ----------------------'// &
[1]1944              1X,'Topography: ',A)
1945271 FORMAT (  ' Building size (x/y/z) in m: ',F5.1,' / ',F5.1,' / ',F5.1/ &
1946              ' Horizontal index bounds (l/r/s/n): ',I4,' / ',I4,' / ',I4, &
1947                ' / ',I4)
[240]1948272 FORMAT (  ' Single quasi-2D street canyon of infinite length in ',A, &
1949              ' direction' / &
1950              ' Canyon height: ', F6.2, 'm, ch = ', I4, '.'      / &
1951              ' Canyon position (',A,'-walls): cxl = ', I4,', cxr = ', I4, '.')
[256]1952278 FORMAT (' Topography grid definition convention:'/ &
1953            ' cell edge (staggered grid points'/  &
1954            ' (u in x-direction, v in y-direction))' /)
1955279 FORMAT (' Topography grid definition convention:'/ &
1956            ' cell center (scalar grid points)' /)
[1]1957300 FORMAT (//' Boundary conditions:'/ &
1958             ' -------------------'// &
1959             '                     p                    uv             ', &
[1551]1960             '                     pt'// &
[1]1961             ' B. bound.: ',A/ &
1962             ' T. bound.: ',A)
[97]1963301 FORMAT (/'                     ',A// &
[1]1964             ' B. bound.: ',A/ &
1965             ' T. bound.: ',A)
[19]1966303 FORMAT (/' Bottom surface fluxes are used in diffusion terms at k=1')
1967304 FORMAT (/' Top surface fluxes are used in diffusion terms at k=nzt')
1968305 FORMAT (//'    Prandtl-Layer between bottom surface and first ', &
1969               'computational u,v-level:'// &
[1697]1970             '       zp = ',F6.2,' m   z0 =',F7.4,' m   z0h =',F8.5,&
1971             ' m   kappa =',F5.2/ &
1972             '       Rif value range:   ',F8.2,' <= rif <=',F6.2)
[97]1973306 FORMAT ('       Predefined constant heatflux:   ',F9.6,' K m/s')
[1]1974307 FORMAT ('       Heatflux has a random normal distribution')
1975308 FORMAT ('       Predefined surface temperature')
[97]1976309 FORMAT ('       Predefined constant salinityflux:   ',F9.6,' psu m/s')
[1]1977310 FORMAT (//'    1D-Model:'// &
1978             '       Rif value range:   ',F6.2,' <= rif <=',F6.2)
1979311 FORMAT ('       Predefined constant humidity flux: ',E10.3,' m/s')
1980312 FORMAT ('       Predefined surface humidity')
1981313 FORMAT ('       Predefined constant scalar flux: ',E10.3,' kg/(m**2 s)')
1982314 FORMAT ('       Predefined scalar value at the surface')
[19]1983315 FORMAT ('       Humidity / scalar flux at top surface is 0.0')
[102]1984316 FORMAT ('       Sensible heatflux and momentum flux from coupled ', &
1985                    'atmosphere model')
[1]1986317 FORMAT (//' Lateral boundaries:'/ &
1987            '       left/right:  ',A/    &
1988            '       north/south: ',A)
[1159]1989318 FORMAT (/'       use_cmax: ',L1 / &
1990            '       pt damping layer width = ',F8.2,' m, pt ', &
[1697]1991                    'damping factor =',F7.4)
[151]1992319 FORMAT ('       turbulence recycling at inflow switched on'/ &
1993            '       width of recycling domain: ',F7.1,' m   grid index: ',I4/ &
1994            '       inflow damping height: ',F6.1,' m   width: ',F6.1,' m')
1995320 FORMAT ('       Predefined constant momentumflux:  u: ',F9.6,' m**2/s**2'/ &
[103]1996            '                                          v: ',F9.6,' m**2/s**2')
[1365]1997321 FORMAT (//' Initial profiles:'/ &
1998              ' ----------------')
[1560]1999322 FORMAT ('       turbulence recycling at inflow switched on'/ &
2000            '       y shift of the recycled inflow turbulence switched on'/ &
2001            '       width of recycling domain: ',F7.1,' m   grid index: ',I4/ &
[1592]2002            '       inflow damping height: ',F6.1,' m   width: ',F6.1,' m'/)
[151]2003325 FORMAT (//' List output:'/ &
[1]2004             ' -----------'//  &
2005            '    1D-Profiles:'/    &
2006            '       Output every             ',F8.2,' s')
[151]2007326 FORMAT ('       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
[1]2008            '       Averaging input every    ',F8.2,' s')
2009330 FORMAT (//' Data output:'/ &
2010             ' -----------'/)
2011331 FORMAT (/'    1D-Profiles:')
2012332 FORMAT (/'       ',A)
2013333 FORMAT ('       Output every             ',F8.2,' s',/ &
2014            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
2015            '       Averaging input every    ',F8.2,' s')
2016334 FORMAT (/'    2D-Arrays',A,':')
2017335 FORMAT (/'       ',A2,'-cross-section  Arrays: ',A/ &
2018            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
2019            '       Cross sections at ',A1,' = ',A/ &
2020            '       scalar-coordinates:   ',A,' m'/)
2021336 FORMAT (/'    3D-Arrays',A,':')
2022337 FORMAT (/'       Arrays: ',A/ &
2023            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
2024            '       Upper output limit at    ',F8.2,' m  (GP ',I4,')'/)
2025339 FORMAT ('       No output during initial ',F8.2,' s')
2026340 FORMAT (/'    Time series:')
2027341 FORMAT ('       Output every             ',F8.2,' s'/)
2028342 FORMAT (/'       ',A2,'-cross-section  Arrays: ',A/ &
2029            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
2030            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
2031            '       Averaging input every    ',F8.2,' s'/ &
2032            '       Cross sections at ',A1,' = ',A/ &
2033            '       scalar-coordinates:   ',A,' m'/)
2034343 FORMAT (/'       Arrays: ',A/ &
2035            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
2036            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
2037            '       Averaging input every    ',F8.2,' s'/ &
2038            '       Upper output limit at    ',F8.2,' m  (GP ',I4,')'/)
[292]2039344 FORMAT ('       Output format: ',A/)
[410]2040345 FORMAT (/'    Scaling lengths for output locations of all subsequent mask IDs:',/ &
2041            '       mask_scale_x (in x-direction): ',F9.3, ' m',/ &
2042            '       mask_scale_y (in y-direction): ',F9.3, ' m',/ &
2043            '       mask_scale_z (in z-direction): ',F9.3, ' m' )
2044346 FORMAT (/'    Masked data output',A,' for mask ID ',I2, ':')
2045347 FORMAT ('       Variables: ',A/ &
2046            '       Output every             ',F8.2,' s')
2047348 FORMAT ('       Variables: ',A/ &
2048            '       Output every             ',F8.2,' s'/ &
2049            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
2050            '       Averaging input every    ',F8.2,' s')
2051349 FORMAT (/'       Output locations in ',A,'-direction in multiples of ', &
2052            'mask_scale_',A,' predefined by array mask_',I2.2,'_',A,':'/ &
2053            13('       ',8(F8.2,',')/) )
2054350 FORMAT (/'       Output locations in ',A,'-direction: ', &
2055            'all gridpoints along ',A,'-direction (default).' )
2056351 FORMAT (/'       Output locations in ',A,'-direction in multiples of ', &
2057            'mask_scale_',A,' constructed from array mask_',I2.2,'_',A,'_loop:'/ &
2058            '          loop begin:',F8.2,', end:',F8.2,', stride:',F8.2 )
[1313]2059352 FORMAT  (/'       Number of output time levels allowed: ',I3 /)
2060353 FORMAT  (/'       Number of output time levels allowed: unlimited' /)
[1783]2061354 FORMAT ('       Output format: ',A, '   compressed with level: ',I1/)
[1]2062#if defined( __dvrp_graphics )
2063360 FORMAT ('    Plot-Sequence with dvrp-software:'/ &
2064            '       Output every      ',F7.1,' s'/ &
2065            '       Output mode:      ',A/ &
2066            '       Host / User:      ',A,' / ',A/ &
2067            '       Directory:        ',A// &
2068            '       The sequence contains:')
[337]2069361 FORMAT (/'       Isosurface of "',A,'"    Threshold value: ', E12.3/ &
2070            '          Isosurface color: (',F4.2,',',F4.2,',',F4.2,') (R,G,B)')
2071362 FORMAT (/'       Slicer plane ',A/ &
[336]2072            '       Slicer limits: [',F6.2,',',F6.2,']')
[337]2073365 FORMAT (/'       Groundplate color: (',F4.2,',',F4.2,',',F4.2,') (R,G,B)'/ &
[336]2074            '       Superelevation along (x,y,z): (',F4.1,',',F4.1,',',F4.1, &
2075                     ')'/ &
2076            '       Clipping limits: from x = ',F9.1,' m to x = ',F9.1,' m'/ &
2077            '                        from y = ',F9.1,' m to y = ',F9.1,' m')
[337]2078366 FORMAT (/'       Topography color: (',F4.2,',',F4.2,',',F4.2,') (R,G,B)')
[336]2079367 FORMAT ('       Polygon reduction for topography: cluster_size = ', I1)
[1]2080#endif
2081400 FORMAT (//' Physical quantities:'/ &
2082              ' -------------------'/)
[1551]2083410 FORMAT ('    Geograph. latitude  :   phi    = ',F4.1,' degr'/   &
[1697]2084            '    Angular velocity    :   omega  =',E10.3,' rad/s'/  &
[1551]2085            '    Coriolis parameter  :   f      = ',F9.6,' 1/s'/    &
2086            '                            f*     = ',F9.6,' 1/s')
2087411 FORMAT (/'    Gravity             :   g      = ',F4.1,' m/s**2')
[1179]2088412 FORMAT (/'    Reference state used in buoyancy terms: ',A)
2089413 FORMAT ('       Reference density in buoyancy terms: ',F8.3,' kg/m**3')
2090414 FORMAT ('       Reference temperature in buoyancy terms: ',F8.4,' K')
[1551]2091415 FORMAT (/' Cloud physics parameters:'/ &
2092             ' ------------------------'/)
2093416 FORMAT ('    Surface pressure   :   p_0   = ',F7.2,' hPa'/      &
2094            '    Gas constant       :   R     = ',F5.1,' J/(kg K)'/ &
[1697]2095            '    Density of air     :   rho_0 =',F6.3,' kg/m**3'/  &
[1551]2096            '    Specific heat cap. :   c_p   = ',F6.1,' J/(kg K)'/ &
[1697]2097            '    Vapourization heat :   L_v   =',E9.2,' J/kg')
[1551]2098417 FORMAT ('    Geograph. longitude :   lambda = ',F4.1,' degr')
2099418 FORMAT (/'    Day of the year at model start :   day_init      =     ',I3 &
2100            /'    UTC time at model start        :   time_utc_init = ',F7.1' s')
[1]2101420 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial temperature profile:'// &
2102            '       Height:        ',A,'  m'/ &
2103            '       Temperature:   ',A,'  K'/ &
2104            '       Gradient:      ',A,'  K/100m'/ &
2105            '       Gridpoint:     ',A)
2106421 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial humidity profile:'// &
2107            '       Height:      ',A,'  m'/ &
2108            '       Humidity:    ',A,'  kg/kg'/ &
2109            '       Gradient:    ',A,'  (kg/kg)/100m'/ &
2110            '       Gridpoint:   ',A)
2111422 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial scalar profile:'// &
2112            '       Height:                  ',A,'  m'/ &
2113            '       Scalar concentration:    ',A,'  kg/m**3'/ &
2114            '       Gradient:                ',A,'  (kg/m**3)/100m'/ &
2115            '       Gridpoint:               ',A)
2116423 FORMAT (/'    Characteristic levels of the geo. wind component ug:'// &
2117            '       Height:      ',A,'  m'/ &
2118            '       ug:          ',A,'  m/s'/ &
2119            '       Gradient:    ',A,'  1/100s'/ &
2120            '       Gridpoint:   ',A)
2121424 FORMAT (/'    Characteristic levels of the geo. wind component vg:'// &
2122            '       Height:      ',A,'  m'/ &
[97]2123            '       vg:          ',A,'  m/s'/ &
[1]2124            '       Gradient:    ',A,'  1/100s'/ &
2125            '       Gridpoint:   ',A)
[97]2126425 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial salinity profile:'// &
2127            '       Height:     ',A,'  m'/ &
2128            '       Salinity:   ',A,'  psu'/ &
2129            '       Gradient:   ',A,'  psu/100m'/ &
2130            '       Gridpoint:  ',A)
[411]2131426 FORMAT (/'    Characteristic levels of the subsidence/ascent profile:'// &
2132            '       Height:      ',A,'  m'/ &
2133            '       w_subs:      ',A,'  m/s'/ &
2134            '       Gradient:    ',A,'  (m/s)/100m'/ &
2135            '       Gridpoint:   ',A)
[767]2136427 FORMAT (/'    Initial wind profiles (u,v) are interpolated from given'// &
2137                  ' profiles')
[1241]2138428 FORMAT (/'    Initial profiles (u, v, pt, q) are taken from file '/ &
2139             '    NUDGING_DATA')
[824]2140430 FORMAT (//' Cloud physics quantities / methods:'/ &
2141              ' ----------------------------------'/)
2142431 FORMAT ('    Humidity is treated as purely passive scalar (no condensati', &
2143                 'on)')
2144432 FORMAT ('    Bulk scheme with liquid water potential temperature and'/ &
2145            '    total water content is used.'/ &
2146            '    Condensation is parameterized via 0% - or 100% scheme.')
2147433 FORMAT ('    Cloud droplets treated explicitly using the Lagrangian part', &
2148                 'icle model')
2149434 FORMAT ('    Curvature and solution effecs are considered for growth of', &
2150                 ' droplets < 1.0E-6 m')
[825]2151435 FORMAT ('    Droplet collision is handled by ',A,'-kernel')
[828]2152436 FORMAT ('       Fast kernel with fixed radius- and dissipation classes ', &
2153                    'are used'/ &
2154            '          number of radius classes:       ',I3,'    interval ', &
2155                       '[1.0E-6,2.0E-4] m'/ &
2156            '          number of dissipation classes:   ',I2,'    interval ', &
2157                       '[0,1000] cm**2/s**3')
2158437 FORMAT ('    Droplet collision is switched off')
[1]2159450 FORMAT (//' LES / Turbulence quantities:'/ &
2160              ' ---------------------------'/)
[824]2161451 FORMAT ('    Diffusion coefficients are constant:'/ &
2162            '    Km = ',F6.2,' m**2/s   Kh = ',F6.2,' m**2/s   Pr = ',F5.2)
[1697]2163453 FORMAT ('    Mixing length is limited to',F5.2,' * z')
[824]2164454 FORMAT ('    TKE is not allowed to fall below ',E9.2,' (m/s)**2')
2165455 FORMAT ('    initial TKE is prescribed as ',E9.2,' (m/s)**2')
[1]2166470 FORMAT (//' Actions during the simulation:'/ &
2167              ' -----------------------------'/)
[94]2168471 FORMAT ('    Disturbance impulse (u,v) every :   ',F6.2,' s'/            &
[1697]2169            '    Disturbance amplitude           :    ',F5.2, ' m/s'/       &
[94]2170            '    Lower disturbance level         : ',F8.2,' m (GP ',I4,')'/  &
2171            '    Upper disturbance level         : ',F8.2,' m (GP ',I4,')')
[1]2172472 FORMAT ('    Disturbances continued during the run from i/j =',I4, &
2173                 ' to i/j =',I4)
2174473 FORMAT ('    Disturbances cease as soon as the disturbance energy exceeds',&
[1697]2175                 F6.3, ' m**2/s**2')
[1]2176474 FORMAT ('    Random number generator used    : ',A/)
2177475 FORMAT ('    The surface temperature is increased (or decreased, ', &
2178                 'respectively, if'/ &
2179            '    the value is negative) by ',F5.2,' K at the beginning of the',&
2180                 ' 3D-simulation'/)
2181476 FORMAT ('    The surface humidity is increased (or decreased, ',&
2182                 'respectively, if the'/ &
2183            '    value is negative) by ',E8.1,' kg/kg at the beginning of', &
2184                 ' the 3D-simulation'/)
2185477 FORMAT ('    The scalar value is increased at the surface (or decreased, ',&
2186                 'respectively, if the'/ &
2187            '    value is negative) by ',E8.1,' kg/m**3 at the beginning of', &
2188                 ' the 3D-simulation'/)
2189480 FORMAT ('    Particles:'/ &
2190            '    ---------'// &
2191            '       Particle advection is active (switched on at t = ', F7.1, &
2192                    ' s)'/ &
2193            '       Start of new particle generations every  ',F6.1,' s'/ &
2194            '       Boundary conditions: left/right: ', A, ' north/south: ', A/&
2195            '                            bottom:     ', A, ' top:         ', A/&
2196            '       Maximum particle age:                 ',F9.1,' s'/ &
[1359]2197            '       Advection stopped at t = ',F9.1,' s'/)
[1]2198481 FORMAT ('       Particles have random start positions'/)
[336]2199482 FORMAT ('          Particles are advected only horizontally'/)
[1]2200485 FORMAT ('       Particle data are written on file every ', F9.1, ' s')
2201486 FORMAT ('       Particle statistics are written on file'/)
2202487 FORMAT ('       Number of particle groups: ',I2/)
2203488 FORMAT ('       SGS velocity components are used for particle advection'/ &
[1697]2204            '          minimum timestep for advection:', F8.5/)
[1]2205489 FORMAT ('       Number of particles simultaneously released at each ', &
2206                    'point: ', I5/)
2207490 FORMAT ('       Particle group ',I2,':'/ &
2208            '          Particle radius: ',E10.3, 'm')
2209491 FORMAT ('          Particle inertia is activated'/ &
[1697]2210            '             density_ratio (rho_fluid/rho_particle) =',F6.3/)
[1]2211492 FORMAT ('          Particles are advected only passively (no inertia)'/)
2212493 FORMAT ('          Boundaries of particle source: x:',F8.1,' - ',F8.1,' m'/&
2213            '                                         y:',F8.1,' - ',F8.1,' m'/&
2214            '                                         z:',F8.1,' - ',F8.1,' m'/&
2215            '          Particle distances:  dx = ',F8.1,' m  dy = ',F8.1, &
2216                       ' m  dz = ',F8.1,' m'/)
2217494 FORMAT ('       Output of particle time series in NetCDF format every ', &
2218                    F8.2,' s'/)
2219495 FORMAT ('       Number of particles in total domain: ',I10/)
[1575]2220496 FORMAT ('       Initial vertical particle positions are interpreted ', &
2221                    'as relative to the given topography')
[1]2222500 FORMAT (//' 1D-Model parameters:'/                           &
2223              ' -------------------'//                           &
2224            '    Simulation time:                   ',F8.1,' s'/ &
2225            '    Run-controll output every:         ',F8.1,' s'/ &
2226            '    Vertical profile output every:     ',F8.1,' s'/ &
2227            '    Mixing length calculation:         ',A/         &
2228            '    Dissipation calculation:           ',A/)
2229502 FORMAT ('    Damping layer starts from ',F7.1,' m (GP ',I4,')'/)
[667]2230503 FORMAT (' --> Momentum advection via Wicker-Skamarock-Scheme 5th order')
2231504 FORMAT (' --> Scalar advection via Wicker-Skamarock-Scheme 5th order')
[1115]2232505 FORMAT ('    Precipitation parameterization via Seifert-Beheng-Scheme')
[1831]2233506 FORMAT ('    Cloud water sedimentation parameterization via Stokes law')
[1115]2234507 FORMAT ('    Turbulence effects on precipitation process')
2235508 FORMAT ('    Ventilation effects on evaporation of rain drops')
2236509 FORMAT ('    Slope limiter used for sedimentation process')
[1551]2237510 FORMAT ('    Droplet density    :   N_c   = ',F6.1,' 1/cm**3')
2238511 FORMAT ('    Sedimentation Courant number:                  '/&
[1697]2239            '                               C_s   =',F4.1,'        ')
[1429]2240512 FORMAT (/' Date:                 ',A8,6X,'Run:       ',A20/      &
2241            ' Time:                 ',A8,6X,'Run-No.:   ',I2.2/     &
2242            ' Run on host:        ',A10,6X,'En-No.:    ',I2.2)
[1557]2243513 FORMAT (' --> Scalar advection via Wicker-Skamarock-Scheme 5th order ' // & 
2244            '+ monotonic adjustment')
[1791]2245600 FORMAT (/' Nesting informations:'/ &
2246            ' --------------------'/ &
[1797]2247            ' Nesting mode:                     ',A/ &
2248            ' Nesting-datatransfer mode:        ',A// &
[1791]2249            ' Nest id  parent  number   lower left coordinates   name'/ &
2250            ' (*=me)     id    of PEs      x (m)     y (m)' )
2251601 FORMAT (2X,A1,1X,I2.2,6X,I2.2,5X,I5,5X,F8.2,2X,F8.2,5X,A)
[1]2252
2253 END SUBROUTINE header
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.