source: palm/trunk/SOURCE/header.f90 @ 291

Last change on this file since 291 was 291, checked in by raasch, 15 years ago

changes for coupling with independent precursor runs; z_i calculation with Sullivan criterion

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 67.4 KB
RevLine 
[1]1 SUBROUTINE header
2
3!------------------------------------------------------------------------------!
[254]4! Current revisions:
[1]5! -----------------
[291]6! Coupling with independent precursor runs.
[254]7! Output of messages replaced by message handling routine.
[237]8! Output of cluster_size
[240]9! +canyon_height, canyon_width_x, canyon_width_y, canyon_wall_left,
[241]10! canyon_wall_south, conserve_volume_flow_mode, dp_external, dp_level_b,
11! dp_smooth, dpdxy, u_bulk, v_bulk
[256]12! topography_grid_convention moved from user_header
[1]13!
14! Former revisions:
15! -----------------
[3]16! $Id: header.f90 291 2009-04-16 12:07:26Z raasch $
[39]17!
[226]18! 206 2008-10-13 14:59:11Z raasch
19! Bugfix: error in zu index in case of section_xy = -1
20!
[200]21! 198 2008-09-17 08:55:28Z raasch
22! Format adjustments allowing output of larger revision numbers
23!
[198]24! 197 2008-09-16 15:29:03Z raasch
25! allow 100 spectra levels instead of 10 for consistency with
26! define_netcdf_header,
27! bugfix in the output of the characteristic levels of potential temperature,
28! geostrophic wind, scalar concentration, humidity and leaf area density,
29! output of turbulence recycling informations
30!
[139]31! 138 2007-11-28 10:03:58Z letzel
32! Allow new case bc_uv_t = 'dirichlet_0' for channel flow.
33! Allow two instead of one digit to specify isosurface and slicer variables.
34! Output of sorting frequency of particles
35!
[110]36! 108 2007-08-24 15:10:38Z letzel
37! Output of informations for coupled model runs (boundary conditions etc.)
38! + output of momentumfluxes at the top boundary
39! Rayleigh damping for ocean, e_init
40!
[98]41! 97 2007-06-21 08:23:15Z raasch
42! Adjustments for the ocean version.
43! use_pt_reference renamed use_reference
44!
[90]45! 87 2007-05-22 15:46:47Z raasch
46! Bugfix: output of use_upstream_for_tke
47!
[83]48! 82 2007-04-16 15:40:52Z raasch
49! Preprocessor strings for different linux clusters changed to "lc",
50! routine local_flush is used for buffer flushing
51!
[77]52! 76 2007-03-29 00:58:32Z raasch
53! Output of netcdf_64bit_3d, particles-package is now part of the default code,
54! output of the loop optimization method, moisture renamed humidity,
55! output of subversion revision number
56!
[39]57! 19 2007-02-23 04:53:48Z raasch
58! Output of scalar flux applied at top boundary
59!
[3]60! RCS Log replace by Id keyword, revision history cleaned up
61!
[1]62! Revision 1.63  2006/08/22 13:53:13  raasch
63! Output of dz_max
64!
65! Revision 1.1  1997/08/11 06:17:20  raasch
66! Initial revision
67!
68!
69! Description:
70! ------------
71! Writing a header with all important informations about the actual run.
72! This subroutine is called three times, two times at the beginning
73! (writing information on files RUN_CONTROL and HEADER) and one time at the
74! end of the run, then writing additional information about CPU-usage on file
75! header.
76!------------------------------------------------------------------------------!
77
78    USE arrays_3d
79    USE control_parameters
80    USE cloud_parameters
81    USE cpulog
82    USE dvrp_variables
83    USE grid_variables
84    USE indices
85    USE model_1d
86    USE particle_attributes
87    USE pegrid
88    USE spectrum
89
90    IMPLICIT NONE
91
92    CHARACTER (LEN=1)  ::  prec
93    CHARACTER (LEN=2)  ::  do2d_mode
94    CHARACTER (LEN=5)  ::  section_chr
95    CHARACTER (LEN=9)  ::  time_to_string
96    CHARACTER (LEN=10) ::  coor_chr, host_chr
97    CHARACTER (LEN=16) ::  begin_chr
[200]98    CHARACTER (LEN=23) ::  ver_rev
[1]99    CHARACTER (LEN=40) ::  output_format
[167]100    CHARACTER (LEN=70) ::  char1, char2, dopr_chr, &
[1]101                           do2d_xy, do2d_xz, do2d_yz, do3d_chr, &
[167]102                           run_classification
103    CHARACTER (LEN=86) ::  coordinates, gradients, learde, slices,  &
104                           temperatures, ugcomponent, vgcomponent
[1]105    CHARACTER (LEN=85) ::  roben, runten
106
[240]107    INTEGER ::  av, bh, blx, bly, bxl, bxr, byn, bys, ch, cwx, cwy, cxl, cxr, &
[291]108                cyn, cys, i, ihost, io, j, l, ll, mpi_type
[1]109    REAL    ::  cpuseconds_per_simulated_second
110
111!
112!-- Open the output file. At the end of the simulation, output is directed
113!-- to unit 19.
114    IF ( ( runnr == 0 .OR. force_print_header )  .AND. &
115         .NOT. simulated_time_at_begin /= simulated_time )  THEN
116       io = 15   !  header output on file RUN_CONTROL
117    ELSE
118       io = 19   !  header output on file HEADER
119    ENDIF
120    CALL check_open( io )
121
122!
123!-- At the end of the run, output file (HEADER) will be rewritten with
124!-- new informations
125    IF ( io == 19 .AND. simulated_time_at_begin /= simulated_time ) REWIND( 19 )
126
127!
128!-- Determine kind of model run
129    IF ( TRIM( initializing_actions ) == 'read_restart_data' )  THEN
130       run_classification = '3D - restart run'
[147]131    ELSEIF ( TRIM( initializing_actions ) == 'read_data_for_recycling' )  THEN
132       run_classification = '3D - run using 3D - prerun data'
133    ELSEIF ( INDEX( initializing_actions, 'set_constant_profiles' ) /= 0 )  THEN
134       run_classification = '3D - run without 1D - prerun'
[197]135    ELSEIF ( INDEX( initializing_actions, 'set_1d-model_profiles' ) /= 0 )  THEN
[147]136       run_classification = '3D - run with 1D - prerun'
[197]137    ELSEIF ( INDEX( initializing_actions, 'by_user' ) /=0 )  THEN
138       run_classification = '3D - run initialized by user'
[1]139    ELSE
[254]140       message_string = ' unknown action(s): ' // TRIM( initializing_actions )
141       CALL message( 'header', 'PA0191', 0, 0, 0, 6, 0 )
[1]142    ENDIF
[97]143    IF ( ocean )  THEN
144       run_classification = 'ocean - ' // run_classification
145    ELSE
146       run_classification = 'atmosphere - ' // run_classification
147    ENDIF
[1]148
149!
150!-- Run-identification, date, time, host
151    host_chr = host(1:10)
[75]152    ver_rev = TRIM( version ) // '  ' // TRIM( revision )
[102]153    WRITE ( io, 100 )  ver_rev, TRIM( run_classification )
[291]154    IF ( TRIM( coupling_mode ) /= 'uncoupled' )  THEN
155#if defined( __mpi2 )
156       mpi_type = 2
157#else
158       mpi_type = 1
159#endif
160       WRITE ( io, 101 )  mpi_type, coupling_mode
161    ENDIF
[102]162    WRITE ( io, 102 )  run_date, run_identifier, run_time, runnr, &
163                       ADJUSTR( host_chr )
[1]164#if defined( __parallel )
165    IF ( npex == -1  .AND.  pdims(2) /= 1 )  THEN
166       char1 = 'calculated'
167    ELSEIF ( ( host(1:3) == 'ibm'  .OR.  host(1:3) == 'nec'  .OR.  &
168               host(1:2) == 'lc' )  .AND.                          &
169             npex == -1  .AND.  pdims(2) == 1 )  THEN
170       char1 = 'forced'
171    ELSE
172       char1 = 'predefined'
173    ENDIF
174    IF ( threads_per_task == 1 )  THEN
[102]175       WRITE ( io, 103 )  numprocs, pdims(1), pdims(2), TRIM( char1 )
[1]176    ELSE
[102]177       WRITE ( io, 104 )  numprocs*threads_per_task, numprocs, &
[1]178                          threads_per_task, pdims(1), pdims(2), TRIM( char1 )
179    ENDIF
180    IF ( ( host(1:3) == 'ibm'  .OR.  host(1:3) == 'nec'  .OR.    &
181           host(1:2) == 'lc'   .OR.  host(1:3) == 'dec' )  .AND. &
182         npex == -1  .AND.  pdims(2) == 1 )                      &
183    THEN
[102]184       WRITE ( io, 106 )
[1]185    ELSEIF ( pdims(2) == 1 )  THEN
[102]186       WRITE ( io, 107 )  'x'
[1]187    ELSEIF ( pdims(1) == 1 )  THEN
[102]188       WRITE ( io, 107 )  'y'
[1]189    ENDIF
[102]190    IF ( use_seperate_pe_for_dvrp_output )  WRITE ( io, 105 )
[1]191#endif
192    WRITE ( io, 99 )
193
194!
195!-- Numerical schemes
196    WRITE ( io, 110 )
197    IF ( psolver(1:7) == 'poisfft' )  THEN
198       WRITE ( io, 111 )  TRIM( fft_method )
199       IF ( psolver == 'poisfft_hybrid' )  WRITE ( io, 138 )
200    ELSEIF ( psolver == 'sor' )  THEN
201       WRITE ( io, 112 )  nsor_ini, nsor, omega_sor
202    ELSEIF ( psolver == 'multigrid' )  THEN
203       WRITE ( io, 135 )  cycle_mg, maximum_grid_level, ngsrb
204       IF ( mg_cycles == -1 )  THEN
205          WRITE ( io, 140 )  residual_limit
206       ELSE
207          WRITE ( io, 141 )  mg_cycles
208       ENDIF
209       IF ( mg_switch_to_pe0_level == 0 )  THEN
210          WRITE ( io, 136 )  nxr_mg(1)-nxl_mg(1)+1, nyn_mg(1)-nys_mg(1)+1, &
211                             nzt_mg(1)
[197]212       ELSEIF (  mg_switch_to_pe0_level /= -1 )  THEN
[1]213          WRITE ( io, 137 )  mg_switch_to_pe0_level,            &
214                             mg_loc_ind(2,0)-mg_loc_ind(1,0)+1, &
215                             mg_loc_ind(4,0)-mg_loc_ind(3,0)+1, &
216                             nzt_mg(mg_switch_to_pe0_level),    &
217                             nxr_mg(1)-nxl_mg(1)+1, nyn_mg(1)-nys_mg(1)+1, &
218                             nzt_mg(1)
219       ENDIF
220    ENDIF
221    IF ( call_psolver_at_all_substeps  .AND. timestep_scheme(1:5) == 'runge' ) &
222    THEN
223       WRITE ( io, 142 )
224    ENDIF
225
226    IF ( momentum_advec == 'pw-scheme' )  THEN
227       WRITE ( io, 113 )
228    ELSE
229       WRITE ( io, 114 )
230       IF ( cut_spline_overshoot )  WRITE ( io, 124 )
231       IF ( overshoot_limit_u /= 0.0  .OR.  overshoot_limit_v /= 0.0  .OR. &
232            overshoot_limit_w /= 0.0 )  THEN
233          WRITE ( io, 127 )  overshoot_limit_u, overshoot_limit_v, &
234                             overshoot_limit_w
235       ENDIF
236       IF ( ups_limit_u /= 0.0  .OR.  ups_limit_v /= 0.0  .OR. &
237            ups_limit_w /= 0.0 )                               &
238       THEN
239          WRITE ( io, 125 )  ups_limit_u, ups_limit_v, ups_limit_w
240       ENDIF
241       IF ( long_filter_factor /= 0.0 )  WRITE ( io, 115 )  long_filter_factor
242    ENDIF
243    IF ( scalar_advec == 'pw-scheme' )  THEN
244       WRITE ( io, 116 )
245    ELSEIF ( scalar_advec == 'ups-scheme' )  THEN
246       WRITE ( io, 117 )
247       IF ( cut_spline_overshoot )  WRITE ( io, 124 )
248       IF ( overshoot_limit_e /= 0.0  .OR.  overshoot_limit_pt /= 0.0 )  THEN
249          WRITE ( io, 128 )  overshoot_limit_e, overshoot_limit_pt
250       ENDIF
251       IF ( ups_limit_e /= 0.0  .OR.  ups_limit_pt /= 0.0 )  THEN
252          WRITE ( io, 126 )  ups_limit_e, ups_limit_pt
253       ENDIF
254    ELSE
255       WRITE ( io, 118 )
256    ENDIF
[63]257
258    WRITE ( io, 139 )  TRIM( loop_optimization )
259
[1]260    IF ( galilei_transformation )  THEN
261       IF ( use_ug_for_galilei_tr )  THEN
262          char1 = 'geostrophic wind'
263       ELSE
264          char1 = 'mean wind in model domain'
265       ENDIF
266       IF ( simulated_time_at_begin == simulated_time )  THEN
267          char2 = 'at the start of the run'
268       ELSE
269          char2 = 'at the end of the run'
270       ENDIF
271       WRITE ( io, 119 )  TRIM( char1 ), TRIM( char2 ), &
272                          advected_distance_x/1000.0, advected_distance_y/1000.0
273    ENDIF
274    IF ( timestep_scheme == 'leapfrog' )  THEN
275       WRITE ( io, 120 )
276    ELSEIF ( timestep_scheme == 'leapfrog+euler' )  THEN
277       WRITE ( io, 121 )
278    ELSE
279       WRITE ( io, 122 )  timestep_scheme
280    ENDIF
[87]281    IF ( use_upstream_for_tke )  WRITE ( io, 143 )
[1]282    IF ( rayleigh_damping_factor /= 0.0 )  THEN
[108]283       IF ( .NOT. ocean )  THEN
284          WRITE ( io, 123 )  'above', rayleigh_damping_height, &
285               rayleigh_damping_factor
286       ELSE
287          WRITE ( io, 123 )  'below', rayleigh_damping_height, &
288               rayleigh_damping_factor
289       ENDIF
[1]290    ENDIF
[75]291    IF ( humidity )  THEN
[1]292       IF ( .NOT. cloud_physics )  THEN
293          WRITE ( io, 129 )
294       ELSE
295          WRITE ( io, 130 )
296          WRITE ( io, 131 )
297          IF ( radiation )      WRITE ( io, 132 )
298          IF ( precipitation )  WRITE ( io, 133 )
299       ENDIF
300    ENDIF
301    IF ( passive_scalar )  WRITE ( io, 134 )
[240]302    IF ( conserve_volume_flow )  THEN
[241]303       WRITE ( io, 150 )  conserve_volume_flow_mode
304       IF ( TRIM( conserve_volume_flow_mode ) == 'bulk_velocity' )  THEN
305          WRITE ( io, 151 )  u_bulk, v_bulk
306       ENDIF
[240]307    ELSEIF ( dp_external )  THEN
308       IF ( dp_smooth )  THEN
[241]309          WRITE ( io, 152 )  dpdxy, dp_level_b, ', vertically smoothed.'
[240]310       ELSE
[241]311          WRITE ( io, 152 )  dpdxy, dp_level_b, '.'
[240]312       ENDIF
313    ENDIF
[1]314    WRITE ( io, 99 )
315
316!
317!-- Runtime and timestep informations
318    WRITE ( io, 200 )
319    IF ( .NOT. dt_fixed )  THEN
320       WRITE ( io, 201 )  dt_max, cfl_factor
321    ELSE
322       WRITE ( io, 202 )  dt
323    ENDIF
324    WRITE ( io, 203 )  simulated_time_at_begin, end_time
325
326    IF ( time_restart /= 9999999.9  .AND. &
327         simulated_time_at_begin == simulated_time )  THEN
328       IF ( dt_restart == 9999999.9 )  THEN
329          WRITE ( io, 204 )  ' Restart at:       ',time_restart
330       ELSE
331          WRITE ( io, 205 )  ' Restart at:       ',time_restart, dt_restart
332       ENDIF
333    ENDIF
334
335    IF ( simulated_time_at_begin /= simulated_time )  THEN
336       i = MAX ( log_point_s(10)%counts, 1 )
337       IF ( ( simulated_time - simulated_time_at_begin ) == 0.0 )  THEN
338          cpuseconds_per_simulated_second = 0.0
339       ELSE
340          cpuseconds_per_simulated_second = log_point_s(10)%sum / &
341                                            ( simulated_time -    &
342                                              simulated_time_at_begin )
343       ENDIF
344       WRITE ( io, 206 )  simulated_time, log_point_s(10)%sum, &
345                          log_point_s(10)%sum / REAL( i ),     &
346                          cpuseconds_per_simulated_second
347       IF ( time_restart /= 9999999.9  .AND.  time_restart < end_time )  THEN
348          IF ( dt_restart == 9999999.9 )  THEN
349             WRITE ( io, 204 )  ' Next restart at:  ',time_restart
350          ELSE
351             WRITE ( io, 205 )  ' Next restart at:  ',time_restart, dt_restart
352          ENDIF
353       ENDIF
354    ENDIF
355
356!
[291]357!-- Start time for coupled runs, if independent precursor runs for atmosphere
358!-- and ocean are used. In this case, coupling_start_time defines the time
359!-- when the coupling is switched on.
360    IF ( coupling_start_time /= 0.0 )  THEN
361       IF ( coupling_start_time >= simulated_time_at_begin )  THEN
362          char1 = 'Precursor run for a coupled atmosphere-ocean run'
363       ELSE
364          char1 = 'Coupled atmosphere-ocean run following independent ' // &
365                  'precursor runs'
366       ENDIF
367       WRITE ( io, 207 )  char1, coupling_start_time
368    ENDIF
369
370!
[1]371!-- Computational grid
[94]372    IF ( .NOT. ocean )  THEN
373       WRITE ( io, 250 )  dx, dy, dz, (nx+1)*dx, (ny+1)*dy, zu(nzt+1)
374       IF ( dz_stretch_level_index < nzt+1 )  THEN
375          WRITE ( io, 252 )  dz_stretch_level, dz_stretch_level_index, &
376                             dz_stretch_factor, dz_max
377       ENDIF
378    ELSE
379       WRITE ( io, 250 )  dx, dy, dz, (nx+1)*dx, (ny+1)*dy, zu(0)
380       IF ( dz_stretch_level_index > 0 )  THEN
381          WRITE ( io, 252 )  dz_stretch_level, dz_stretch_level_index, &
382                             dz_stretch_factor, dz_max
383       ENDIF
[1]384    ENDIF
385    WRITE ( io, 254 )  nx, ny, nzt+1, MIN( nnx, nx+1 ), MIN( nny, ny+1 ), &
386                       MIN( nnz+2, nzt+2 )
[76]387    IF ( numprocs > 1 )  THEN
388       IF ( nxa == nx  .AND.  nya == ny  .AND.  nza == nz )  THEN
389          WRITE ( io, 255 )
390       ELSE
391          WRITE ( io, 256 )  nnx-(nxa-nx), nny-(nya-ny), nzt+2
392       ENDIF
[1]393    ENDIF
394    IF ( sloping_surface )  WRITE ( io, 260 )  alpha_surface
395
396!
397!-- Topography
398    WRITE ( io, 270 )  topography
399    SELECT CASE ( TRIM( topography ) )
400
401       CASE ( 'flat' )
402          ! no actions necessary
403
404       CASE ( 'single_building' )
405          blx = INT( building_length_x / dx )
406          bly = INT( building_length_y / dy )
407          bh  = INT( building_height / dz )
408
409          IF ( building_wall_left == 9999999.9 )  THEN
410             building_wall_left = ( nx + 1 - blx ) / 2 * dx
411          ENDIF
412          bxl = INT ( building_wall_left / dx + 0.5 )
413          bxr = bxl + blx
414
415          IF ( building_wall_south == 9999999.9 )  THEN
416             building_wall_south = ( ny + 1 - bly ) / 2 * dy
417          ENDIF
418          bys = INT ( building_wall_south / dy + 0.5 )
419          byn = bys + bly
420
421          WRITE ( io, 271 )  building_length_x, building_length_y, &
422                             building_height, bxl, bxr, bys, byn
423
[240]424       CASE ( 'single_street_canyon' )
425          ch  = NINT( canyon_height / dz )
426          IF ( canyon_width_x /= 9999999.9 )  THEN
427!
428!--          Street canyon in y direction
429             cwx = NINT( canyon_width_x / dx )
430             IF ( canyon_wall_left == 9999999.9 )  THEN
431                canyon_wall_left = ( nx + 1 - cwx ) / 2 * dx
432             ENDIF
433             cxl = NINT( canyon_wall_left / dx )
434             cxr = cxl + cwx
435             WRITE ( io, 272 )  'y', canyon_height, ch, 'u', cxl, cxr
436
437          ELSEIF ( canyon_width_y /= 9999999.9 )  THEN
438!
439!--          Street canyon in x direction
440             cwy = NINT( canyon_width_y / dy )
441             IF ( canyon_wall_south == 9999999.9 )  THEN
442                canyon_wall_south = ( ny + 1 - cwy ) / 2 * dy
443             ENDIF
444             cys = NINT( canyon_wall_south / dy )
445             cyn = cys + cwy
446             WRITE ( io, 272 )  'x', canyon_height, ch, 'v', cys, cyn
447          ENDIF
448
[1]449    END SELECT
450
[256]451    IF ( TRIM( topography ) /= 'flat' )  THEN
452       IF ( TRIM( topography_grid_convention ) == ' ' )  THEN
453          IF ( TRIM( topography ) == 'single_building' .OR.  &
454               TRIM( topography ) == 'single_street_canyon' )  THEN
455             WRITE ( io, 278 )
456          ELSEIF ( TRIM( topography ) == 'read_from_file' )  THEN
457             WRITE ( io, 279 )
458          ENDIF
459       ELSEIF ( TRIM( topography_grid_convention ) == 'cell_edge' )  THEN
460          WRITE ( io, 278 )
461       ELSEIF ( TRIM( topography_grid_convention ) == 'cell_center' )  THEN
462          WRITE ( io, 279 )
463       ENDIF
464    ENDIF
465
[138]466    IF ( plant_canopy ) THEN
467
468       WRITE ( io, 280 ) canopy_mode, pch_index, drag_coefficient
[153]469       IF ( passive_scalar ) THEN
470          WRITE ( io, 281 ) scalar_exchange_coefficient,   &
471                            leaf_surface_concentration
472       ENDIF
[138]473
[1]474!
[153]475!--    Heat flux at the top of vegetation
476       WRITE ( io, 282 ) cthf
477
478!
[138]479!--    Leaf area density profile
480!--    Building output strings, starting with surface value
481       WRITE ( learde, '(F6.2)' )  lad_surface
482       gradients = '------'
483       slices = '     0'
484       coordinates = '   0.0'
485       i = 1
486       DO  WHILE ( lad_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
487
488          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  lad(lad_vertical_gradient_level_ind(i))
489          learde = TRIM( learde ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
490
491          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  lad_vertical_gradient(i)
492          gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
493
494          WRITE (coor_chr,'(I7)')  lad_vertical_gradient_level_ind(i)
495          slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
496
497          WRITE (coor_chr,'(F7.1)')  lad_vertical_gradient_level(i)
498          coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
499
500          i = i + 1
501       ENDDO
502
[153]503       WRITE ( io, 283 )  TRIM( coordinates ), TRIM( learde ), &
[138]504                          TRIM( gradients ), TRIM( slices )
505
506    ENDIF
507
508!
[1]509!-- Boundary conditions
510    IF ( ibc_p_b == 0 )  THEN
511       runten = 'p(0)     = 0      |'
512    ELSEIF ( ibc_p_b == 1 )  THEN
513       runten = 'p(0)     = p(1)   |'
514    ELSE
515       runten = 'p(0)     = p(1) +R|'
516    ENDIF
517    IF ( ibc_p_t == 0 )  THEN
518       roben  = 'p(nzt+1) = 0      |'
519    ELSE
520       roben  = 'p(nzt+1) = p(nzt) |'
521    ENDIF
522
523    IF ( ibc_uv_b == 0 )  THEN
524       runten = TRIM( runten ) // ' uv(0)     = -uv(1)                |'
525    ELSE
526       runten = TRIM( runten ) // ' uv(0)     = uv(1)                 |'
527    ENDIF
[132]528    IF ( TRIM( bc_uv_t ) == 'dirichlet_0' )  THEN
529       roben  = TRIM( roben  ) // ' uv(nzt+1) = 0                     |'
530    ELSEIF ( ibc_uv_t == 0 )  THEN
[1]531       roben  = TRIM( roben  ) // ' uv(nzt+1) = ug(nzt+1), vg(nzt+1)  |'
532    ELSE
533       roben  = TRIM( roben  ) // ' uv(nzt+1) = uv(nzt)               |'
534    ENDIF
535
536    IF ( ibc_pt_b == 0 )  THEN
537       runten = TRIM( runten ) // ' pt(0)   = pt_surface'
[102]538    ELSEIF ( ibc_pt_b == 1 )  THEN
[1]539       runten = TRIM( runten ) // ' pt(0)   = pt(1)'
[102]540    ELSEIF ( ibc_pt_b == 2 )  THEN
541       runten = TRIM( runten ) // ' pt(0) = from coupled model'
[1]542    ENDIF
543    IF ( ibc_pt_t == 0 )  THEN
[19]544       roben  = TRIM( roben  ) // ' pt(nzt+1) = pt_top'
545    ELSEIF( ibc_pt_t == 1 )  THEN
546       roben  = TRIM( roben  ) // ' pt(nzt+1) = pt(nzt)'
547    ELSEIF( ibc_pt_t == 2 )  THEN
548       roben  = TRIM( roben  ) // ' pt(nzt+1) = pt(nzt) + dpt/dz_ini'
[1]549    ENDIF
550
551    WRITE ( io, 300 )  runten, roben
552
553    IF ( .NOT. constant_diffusion )  THEN
554       IF ( ibc_e_b == 1 )  THEN
555          runten = 'e(0)     = e(1)'
556       ELSE
557          runten = 'e(0)     = e(1) = (u*/0.1)**2'
558       ENDIF
559       roben = 'e(nzt+1) = e(nzt) = e(nzt-1)'
560
[97]561       WRITE ( io, 301 )  'e', runten, roben       
[1]562
563    ENDIF
564
[97]565    IF ( ocean )  THEN
566       runten = 'sa(0)    = sa(1)'
567       IF ( ibc_sa_t == 0 )  THEN
568          roben =  'sa(nzt+1) = sa_surface'
[1]569       ELSE
[97]570          roben =  'sa(nzt+1) = sa(nzt)'
[1]571       ENDIF
[97]572       WRITE ( io, 301 ) 'sa', runten, roben
573    ENDIF
[1]574
[97]575    IF ( humidity )  THEN
576       IF ( ibc_q_b == 0 )  THEN
577          runten = 'q(0)     = q_surface'
578       ELSE
579          runten = 'q(0)     = q(1)'
580       ENDIF
581       IF ( ibc_q_t == 0 )  THEN
582          roben =  'q(nzt)   = q_top'
583       ELSE
584          roben =  'q(nzt)   = q(nzt-1) + dq/dz'
585       ENDIF
586       WRITE ( io, 301 ) 'q', runten, roben
587    ENDIF
[1]588
[97]589    IF ( passive_scalar )  THEN
590       IF ( ibc_q_b == 0 )  THEN
591          runten = 's(0)     = s_surface'
592       ELSE
593          runten = 's(0)     = s(1)'
594       ENDIF
595       IF ( ibc_q_t == 0 )  THEN
596          roben =  's(nzt)   = s_top'
597       ELSE
598          roben =  's(nzt)   = s(nzt-1) + ds/dz'
599       ENDIF
600       WRITE ( io, 301 ) 's', runten, roben
[1]601    ENDIF
602
603    IF ( use_surface_fluxes )  THEN
604       WRITE ( io, 303 )
605       IF ( constant_heatflux )  THEN
606          WRITE ( io, 306 )  surface_heatflux
607          IF ( random_heatflux )  WRITE ( io, 307 )
608       ENDIF
[75]609       IF ( humidity  .AND.  constant_waterflux )  THEN
[1]610          WRITE ( io, 311 ) surface_waterflux
611       ENDIF
612       IF ( passive_scalar  .AND.  constant_waterflux )  THEN
613          WRITE ( io, 313 ) surface_waterflux
614       ENDIF
615    ENDIF
616
[19]617    IF ( use_top_fluxes )  THEN
618       WRITE ( io, 304 )
[102]619       IF ( coupling_mode == 'uncoupled' )  THEN
[151]620          WRITE ( io, 320 )  top_momentumflux_u, top_momentumflux_v
[102]621          IF ( constant_top_heatflux )  THEN
622             WRITE ( io, 306 )  top_heatflux
623          ENDIF
624       ELSEIF ( coupling_mode == 'ocean_to_atmosphere' )  THEN
625          WRITE ( io, 316 )
[19]626       ENDIF
[97]627       IF ( ocean  .AND.  constant_top_salinityflux )  THEN
628          WRITE ( io, 309 )  top_salinityflux
629       ENDIF
[75]630       IF ( humidity  .OR.  passive_scalar )  THEN
[19]631          WRITE ( io, 315 )
632       ENDIF
633    ENDIF
634
[1]635    IF ( prandtl_layer )  THEN
[94]636       WRITE ( io, 305 )  0.5 * (zu(1)-zu(0)), roughness_length, kappa, &
637                          rif_min, rif_max
[1]638       IF ( .NOT. constant_heatflux )  WRITE ( io, 308 )
[75]639       IF ( humidity  .AND.  .NOT. constant_waterflux )  THEN
[1]640          WRITE ( io, 312 )
641       ENDIF
642       IF ( passive_scalar  .AND.  .NOT. constant_waterflux )  THEN
643          WRITE ( io, 314 )
644       ENDIF
645    ELSE
646       IF ( INDEX(initializing_actions, 'set_1d-model_profiles') /= 0 )  THEN
647          WRITE ( io, 310 )  rif_min, rif_max
648       ENDIF
649    ENDIF
650
651    WRITE ( io, 317 )  bc_lr, bc_ns
652    IF ( bc_lr /= 'cyclic'  .OR.  bc_ns /= 'cyclic' )  THEN
653       WRITE ( io, 318 )  outflow_damping_width, km_damp_max
[151]654       IF ( turbulent_inflow )  THEN
655          WRITE ( io, 319 )  recycling_width, recycling_plane, &
656                             inflow_damping_height, inflow_damping_width
657       ENDIF
[1]658    ENDIF
659
660!
661!-- Listing of 1D-profiles
[151]662    WRITE ( io, 325 )  dt_dopr_listing
[1]663    IF ( averaging_interval_pr /= 0.0 )  THEN
[151]664       WRITE ( io, 326 )  averaging_interval_pr, dt_averaging_input_pr
[1]665    ENDIF
666
667!
668!-- DATA output
669    WRITE ( io, 330 )
670    IF ( averaging_interval_pr /= 0.0 )  THEN
[151]671       WRITE ( io, 326 )  averaging_interval_pr, dt_averaging_input_pr
[1]672    ENDIF
673
674!
675!-- 1D-profiles
[254]676    dopr_chr = 'Pofile:'
[1]677    IF ( dopr_n /= 0 )  THEN
678       WRITE ( io, 331 )
679
680       output_format = ''
681       IF ( netcdf_output )  THEN
682          IF ( netcdf_64bit )  THEN
683             output_format = 'netcdf (64 bit offset)'
684          ELSE
685             output_format = 'netcdf'
686          ENDIF
687       ENDIF
688       IF ( profil_output )  THEN
689          IF ( netcdf_output )  THEN
690             output_format = TRIM( output_format ) // ' and profil'
691          ELSE
692             output_format = 'profil'
693          ENDIF
694       ENDIF
695       WRITE ( io, 345 )  output_format
696
697       DO  i = 1, dopr_n
698          dopr_chr = TRIM( dopr_chr ) // ' ' // TRIM( data_output_pr(i) ) // ','
699          IF ( LEN_TRIM( dopr_chr ) >= 60 )  THEN
700             WRITE ( io, 332 )  dopr_chr
701             dopr_chr = '       :'
702          ENDIF
703       ENDDO
704
705       IF ( dopr_chr /= '' )  THEN
706          WRITE ( io, 332 )  dopr_chr
707       ENDIF
708       WRITE ( io, 333 )  dt_dopr, averaging_interval_pr, dt_averaging_input_pr
709       IF ( skip_time_dopr /= 0.0 )  WRITE ( io, 339 )  skip_time_dopr
710    ENDIF
711
712!
713!-- 2D-arrays
714    DO  av = 0, 1
715
716       i = 1
717       do2d_xy = ''
718       do2d_xz = ''
719       do2d_yz = ''
720       DO  WHILE ( do2d(av,i) /= ' ' )
721
722          l = MAX( 2, LEN_TRIM( do2d(av,i) ) )
723          do2d_mode = do2d(av,i)(l-1:l)
724
725          SELECT CASE ( do2d_mode )
726             CASE ( 'xy' )
727                ll = LEN_TRIM( do2d_xy )
728                do2d_xy = do2d_xy(1:ll) // ' ' // do2d(av,i)(1:l-3) // ','
729             CASE ( 'xz' )
730                ll = LEN_TRIM( do2d_xz )
731                do2d_xz = do2d_xz(1:ll) // ' ' // do2d(av,i)(1:l-3) // ','
732             CASE ( 'yz' )
733                ll = LEN_TRIM( do2d_yz )
734                do2d_yz = do2d_yz(1:ll) // ' ' // do2d(av,i)(1:l-3) // ','
735          END SELECT
736
737          i = i + 1
738
739       ENDDO
740
741       IF ( ( ( do2d_xy /= ''  .AND.  section(1,1) /= -9999 )  .OR.    &
742              ( do2d_xz /= ''  .AND.  section(1,2) /= -9999 )  .OR.    &
743              ( do2d_yz /= ''  .AND.  section(1,3) /= -9999 ) )  .AND. &
744            ( netcdf_output  .OR.  iso2d_output ) )  THEN
745
746          IF (  av == 0 )  THEN
747             WRITE ( io, 334 )  ''
748          ELSE
749             WRITE ( io, 334 )  '(time-averaged)'
750          ENDIF
751
752          IF ( do2d_at_begin )  THEN
753             begin_chr = 'and at the start'
754          ELSE
755             begin_chr = ''
756          ENDIF
757
758          output_format = ''
759          IF ( netcdf_output )  THEN
760             IF ( netcdf_64bit )  THEN
761                output_format = 'netcdf (64 bit offset)'
762             ELSE
763                output_format = 'netcdf'
764             ENDIF
765          ENDIF
766          IF ( iso2d_output )  THEN
767             IF ( netcdf_output )  THEN
768                output_format = TRIM( output_format ) // ' and iso2d'
769             ELSE
770                output_format = 'iso2d'
771             ENDIF
772          ENDIF
773          WRITE ( io, 345 )  output_format
774
775          IF ( do2d_xy /= ''  .AND.  section(1,1) /= -9999 )  THEN
776             i = 1
777             slices = '/'
778             coordinates = '/'
779!
780!--          Building strings with index and coordinate informations of the
781!--          slices
782             DO  WHILE ( section(i,1) /= -9999 )
783
784                WRITE (section_chr,'(I5)')  section(i,1)
785                section_chr = ADJUSTL( section_chr )
786                slices = TRIM( slices ) // TRIM( section_chr ) // '/'
787
[206]788                IF ( section(i,1) == -1 )  THEN
789                   WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  -1.0
790                ELSE
791                   WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  zu(section(i,1))
792                ENDIF
[1]793                coor_chr = ADJUSTL( coor_chr )
794                coordinates = TRIM( coordinates ) // TRIM( coor_chr ) // '/'
795
796                i = i + 1
797             ENDDO
798             IF ( av == 0 )  THEN
799                WRITE ( io, 335 )  'XY', do2d_xy, dt_do2d_xy, &
800                                   TRIM( begin_chr ), 'k', TRIM( slices ), &
801                                   TRIM( coordinates )
802                IF ( skip_time_do2d_xy /= 0.0 )  THEN
803                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_do2d_xy
804                ENDIF
805             ELSE
806                WRITE ( io, 342 )  'XY', do2d_xy, dt_data_output_av, &
807                                   TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
808                                   dt_averaging_input, 'k', TRIM( slices ), &
809                                   TRIM( coordinates )
810                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0 )  THEN
811                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
812                ENDIF
813             ENDIF
814
815          ENDIF
816
817          IF ( do2d_xz /= ''  .AND.  section(1,2) /= -9999 )  THEN
818             i = 1
819             slices = '/'
820             coordinates = '/'
821!
822!--          Building strings with index and coordinate informations of the
823!--          slices
824             DO  WHILE ( section(i,2) /= -9999 )
825
826                WRITE (section_chr,'(I5)')  section(i,2)
827                section_chr = ADJUSTL( section_chr )
828                slices = TRIM( slices ) // TRIM( section_chr ) // '/'
829
830                WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  section(i,2) * dy
831                coor_chr = ADJUSTL( coor_chr )
832                coordinates = TRIM( coordinates ) // TRIM( coor_chr ) // '/'
833
834                i = i + 1
835             ENDDO
836             IF ( av == 0 )  THEN
837                WRITE ( io, 335 )  'XZ', do2d_xz, dt_do2d_xz, &
838                                   TRIM( begin_chr ), 'j', TRIM( slices ), &
839                                   TRIM( coordinates )
840                IF ( skip_time_do2d_xz /= 0.0 )  THEN
841                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_do2d_xz
842                ENDIF
843             ELSE
844                WRITE ( io, 342 )  'XZ', do2d_xz, dt_data_output_av, &
845                                   TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
846                                   dt_averaging_input, 'j', TRIM( slices ), &
847                                   TRIM( coordinates )
848                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0 )  THEN
849                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
850                ENDIF
851             ENDIF
852          ENDIF
853
854          IF ( do2d_yz /= ''  .AND.  section(1,3) /= -9999 )  THEN
855             i = 1
856             slices = '/'
857             coordinates = '/'
858!
859!--          Building strings with index and coordinate informations of the
860!--          slices
861             DO  WHILE ( section(i,3) /= -9999 )
862
863                WRITE (section_chr,'(I5)')  section(i,3)
864                section_chr = ADJUSTL( section_chr )
865                slices = TRIM( slices ) // TRIM( section_chr ) // '/'
866
867                WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  section(i,3) * dx
868                coor_chr = ADJUSTL( coor_chr )
869                coordinates = TRIM( coordinates ) // TRIM( coor_chr ) // '/'
870
871                i = i + 1
872             ENDDO
873             IF ( av == 0 )  THEN
874                WRITE ( io, 335 )  'YZ', do2d_yz, dt_do2d_yz, &
875                                   TRIM( begin_chr ), 'i', TRIM( slices ), &
876                                   TRIM( coordinates )
877                IF ( skip_time_do2d_yz /= 0.0 )  THEN
878                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_do2d_yz
879                ENDIF
880             ELSE
881                WRITE ( io, 342 )  'YZ', do2d_yz, dt_data_output_av, &
882                                   TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
883                                   dt_averaging_input, 'i', TRIM( slices ), &
884                                   TRIM( coordinates )
885                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0 )  THEN
886                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
887                ENDIF
888             ENDIF
889          ENDIF
890
891       ENDIF
892
893    ENDDO
894
895!
896!-- 3d-arrays
897    DO  av = 0, 1
898
899       i = 1
900       do3d_chr = ''
901       DO  WHILE ( do3d(av,i) /= ' ' )
902
903          do3d_chr = TRIM( do3d_chr ) // ' ' // TRIM( do3d(av,i) ) // ','
904          i = i + 1
905
906       ENDDO
907
908       IF ( do3d_chr /= '' )  THEN
909          IF ( av == 0 )  THEN
910             WRITE ( io, 336 )  ''
911          ELSE
912             WRITE ( io, 336 )  '(time-averaged)'
913          ENDIF
914
915          output_format = ''
916          IF ( netcdf_output )  THEN
[46]917             IF ( netcdf_64bit .AND. netcdf_64bit_3d )  THEN
[1]918                output_format = 'netcdf (64 bit offset)'
919             ELSE
920                output_format = 'netcdf'
921             ENDIF
922          ENDIF
923          IF ( avs_output )  THEN
924             IF ( netcdf_output )  THEN
925                output_format = TRIM( output_format ) // ' and avs'
926             ELSE
927                output_format = 'avs'
928             ENDIF
929          ENDIF
930          WRITE ( io, 345 )  output_format
931
932          IF ( do3d_at_begin )  THEN
933             begin_chr = 'and at the start'
934          ELSE
935             begin_chr = ''
936          ENDIF
937          IF ( av == 0 )  THEN
938             WRITE ( io, 337 )  do3d_chr, dt_do3d, TRIM( begin_chr ), &
939                                zu(nz_do3d), nz_do3d
940          ELSE
941             WRITE ( io, 343 )  do3d_chr, dt_data_output_av,           &
942                                TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
943                                dt_averaging_input, zu(nz_do3d), nz_do3d
944          ENDIF
945
946          IF ( do3d_compress )  THEN
947             do3d_chr = ''
948             i = 1
949             DO WHILE ( do3d(av,i) /= ' ' )
950
951                SELECT CASE ( do3d(av,i) )
952                   CASE ( 'u' )
953                      j = 1
954                   CASE ( 'v' )
955                      j = 2
956                   CASE ( 'w' )
957                      j = 3
958                   CASE ( 'p' )
959                      j = 4
960                   CASE ( 'pt' )
961                      j = 5
962                END SELECT
963                WRITE ( prec, '(I1)' )  plot_3d_precision(j)%precision
964                do3d_chr = TRIM( do3d_chr ) // ' ' // TRIM( do3d(av,i) ) // &
965                           ':' // prec // ','
966                i = i + 1
967
968             ENDDO
969             WRITE ( io, 338 )  do3d_chr
970
971          ENDIF
972
973          IF ( av == 0 )  THEN
974             IF ( skip_time_do3d /= 0.0 )  THEN
975                WRITE ( io, 339 )  skip_time_do3d
976             ENDIF
977          ELSE
978             IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0 )  THEN
979                WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
980             ENDIF
981          ENDIF
982
983       ENDIF
984
985    ENDDO
986
987!
988!-- Timeseries
989    IF ( dt_dots /= 9999999.9 )  THEN
990       WRITE ( io, 340 )
991
992       output_format = ''
993       IF ( netcdf_output )  THEN
994          IF ( netcdf_64bit )  THEN
995             output_format = 'netcdf (64 bit offset)'
996          ELSE
997             output_format = 'netcdf'
998          ENDIF
999       ENDIF
1000       IF ( profil_output )  THEN
1001          IF ( netcdf_output )  THEN
1002             output_format = TRIM( output_format ) // ' and profil'
1003          ELSE
1004             output_format = 'profil'
1005          ENDIF
1006       ENDIF
1007       WRITE ( io, 345 )  output_format
1008       WRITE ( io, 341 )  dt_dots
1009    ENDIF
1010
1011#if defined( __dvrp_graphics )
1012!
1013!-- Dvrp-output
1014    IF ( dt_dvrp /= 9999999.9 )  THEN
1015       WRITE ( io, 360 )  dt_dvrp, TRIM( dvrp_output ), TRIM( dvrp_host ), &
1016                          TRIM( dvrp_username ), TRIM( dvrp_directory )
1017       i = 1
1018       l = 0
1019       DO WHILE ( mode_dvrp(i) /= ' ' )
1020          IF ( mode_dvrp(i)(1:10) == 'isosurface' )  THEN
[130]1021             READ ( mode_dvrp(i), '(10X,I2)' )  j
[1]1022             l = l + 1
1023             IF ( do3d(0,j) /= ' ' )  THEN
1024                WRITE ( io, 361 )  TRIM( do3d(0,j) ), threshold(l)
1025             ENDIF
1026          ELSEIF ( mode_dvrp(i)(1:6) == 'slicer' )  THEN
[130]1027             READ ( mode_dvrp(i), '(6X,I2)' )  j
[1]1028             IF ( do2d(0,j) /= ' ' )  WRITE ( io, 362 )  TRIM( do2d(0,j) )
1029          ELSEIF ( mode_dvrp(i)(1:9) == 'particles' )  THEN
1030             WRITE ( io, 363 )
1031          ENDIF
1032          i = i + 1
1033       ENDDO
[237]1034
1035       IF ( TRIM( topography ) /= 'flat'  .AND.  cluster_size > 1 )  THEN
1036          WRITE ( io, 364 )  cluster_size
1037       ENDIF
1038
[1]1039    ENDIF
1040#endif
1041
1042#if defined( __spectra )
1043!
1044!-- Spectra output
1045    IF ( dt_dosp /= 9999999.9 ) THEN
1046       WRITE ( io, 370 )
1047
1048       output_format = ''
1049       IF ( netcdf_output )  THEN
1050          IF ( netcdf_64bit )  THEN
1051             output_format = 'netcdf (64 bit offset)'
1052          ELSE
1053             output_format = 'netcdf'
1054          ENDIF
1055       ENDIF
1056       IF ( profil_output )  THEN
1057          IF ( netcdf_output )  THEN
1058             output_format = TRIM( output_format ) // ' and profil'
1059          ELSE
1060             output_format = 'profil'
1061          ENDIF
1062       ENDIF
1063       WRITE ( io, 345 )  output_format
1064       WRITE ( io, 371 )  dt_dosp
1065       IF ( skip_time_dosp /= 0.0 )  WRITE ( io, 339 )  skip_time_dosp
1066       WRITE ( io, 372 )  ( data_output_sp(i), i = 1,10 ),     &
1067                          ( spectra_direction(i), i = 1,10 ),  &
[189]1068                          ( comp_spectra_level(i), i = 1,100 ), &
1069                          ( plot_spectra_level(i), i = 1,100 ), &
[1]1070                          averaging_interval_sp, dt_averaging_input_pr
1071    ENDIF
1072#endif
1073
1074    WRITE ( io, 99 )
1075
1076!
1077!-- Physical quantities
1078    WRITE ( io, 400 )
1079
1080!
1081!-- Geostrophic parameters
1082    WRITE ( io, 410 )  omega, phi, f, fs
1083
1084!
1085!-- Other quantities
1086    WRITE ( io, 411 )  g
[97]1087    IF ( use_reference )  THEN
1088       IF ( ocean )  THEN
1089          WRITE ( io, 412 )  prho_reference
1090       ELSE
1091          WRITE ( io, 413 )  pt_reference
1092       ENDIF
1093    ENDIF
[1]1094
1095!
1096!-- Cloud physics parameters
1097    IF ( cloud_physics ) THEN
[57]1098       WRITE ( io, 415 )
1099       WRITE ( io, 416 ) surface_pressure, r_d, rho_surface, cp, l_v
[1]1100    ENDIF
1101
1102!-- Profile of the geostrophic wind (component ug)
1103!-- Building output strings
1104    WRITE ( ugcomponent, '(F6.2)' )  ug_surface
1105    gradients = '------'
1106    slices = '     0'
1107    coordinates = '   0.0'
1108    i = 1
1109    DO  WHILE ( ug_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1110     
[167]1111       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  ug(ug_vertical_gradient_level_ind(i))
[1]1112       ugcomponent = TRIM( ugcomponent ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1113
[167]1114       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  ug_vertical_gradient(i)
[1]1115       gradients = TRIM( gradients ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1116
[167]1117       WRITE (coor_chr,'(I6,1X)')  ug_vertical_gradient_level_ind(i)
[1]1118       slices = TRIM( slices ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1119
[167]1120       WRITE (coor_chr,'(F6.1,1X)')  ug_vertical_gradient_level(i)
[1]1121       coordinates = TRIM( coordinates ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1122
1123       i = i + 1
1124    ENDDO
1125
1126    WRITE ( io, 423 )  TRIM( coordinates ), TRIM( ugcomponent ), &
1127                       TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1128
1129!-- Profile of the geostrophic wind (component vg)
1130!-- Building output strings
1131    WRITE ( vgcomponent, '(F6.2)' )  vg_surface
1132    gradients = '------'
1133    slices = '     0'
1134    coordinates = '   0.0'
1135    i = 1
1136    DO  WHILE ( vg_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1137
[167]1138       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  vg(vg_vertical_gradient_level_ind(i))
[1]1139       vgcomponent = TRIM( vgcomponent ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1140
[167]1141       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  vg_vertical_gradient(i)
[1]1142       gradients = TRIM( gradients ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1143
[167]1144       WRITE (coor_chr,'(I6,1X)')  vg_vertical_gradient_level_ind(i)
[1]1145       slices = TRIM( slices ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1146
[167]1147       WRITE (coor_chr,'(F6.1,1X)')  vg_vertical_gradient_level(i)
[1]1148       coordinates = TRIM( coordinates ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1149
1150       i = i + 1 
1151    ENDDO
1152
1153    WRITE ( io, 424 )  TRIM( coordinates ), TRIM( vgcomponent ), &
1154                       TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1155
1156!
1157!-- Initial temperature profile
1158!-- Building output strings, starting with surface temperature
1159    WRITE ( temperatures, '(F6.2)' )  pt_surface
1160    gradients = '------'
1161    slices = '     0'
1162    coordinates = '   0.0'
1163    i = 1
1164    DO  WHILE ( pt_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1165
[94]1166       WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  pt_init(pt_vertical_gradient_level_ind(i))
1167       temperatures = TRIM( temperatures ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
[1]1168
[94]1169       WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  pt_vertical_gradient(i)
1170       gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
[1]1171
[94]1172       WRITE (coor_chr,'(I7)')  pt_vertical_gradient_level_ind(i)
1173       slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
[1]1174
[94]1175       WRITE (coor_chr,'(F7.1)')  pt_vertical_gradient_level(i)
1176       coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
[1]1177
1178       i = i + 1
1179    ENDDO
1180
1181    WRITE ( io, 420 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1182                       TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1183
1184!
1185!-- Initial humidity profile
1186!-- Building output strings, starting with surface humidity
[75]1187    IF ( humidity  .OR.  passive_scalar )  THEN
[1]1188       WRITE ( temperatures, '(E8.1)' )  q_surface
1189       gradients = '--------'
1190       slices = '       0'
1191       coordinates = '     0.0'
1192       i = 1
1193       DO  WHILE ( q_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1194         
1195          WRITE (coor_chr,'(E8.1,4X)')  q_init(q_vertical_gradient_level_ind(i))
1196          temperatures = TRIM( temperatures ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1197
1198          WRITE (coor_chr,'(E8.1,4X)')  q_vertical_gradient(i)
1199          gradients = TRIM( gradients ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1200         
1201          WRITE (coor_chr,'(I8,4X)')  q_vertical_gradient_level_ind(i)
1202          slices = TRIM( slices ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1203         
1204          WRITE (coor_chr,'(F8.1,4X)')  q_vertical_gradient_level(i)
1205          coordinates = TRIM( coordinates ) // '  '  // TRIM( coor_chr )
1206
1207          i = i + 1
1208       ENDDO
1209
[75]1210       IF ( humidity )  THEN
[1]1211          WRITE ( io, 421 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1212                             TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1213       ELSE
1214          WRITE ( io, 422 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1215                             TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1216       ENDIF
1217    ENDIF
1218
1219!
[97]1220!-- Initial salinity profile
1221!-- Building output strings, starting with surface salinity
1222    IF ( ocean )  THEN
1223       WRITE ( temperatures, '(F6.2)' )  sa_surface
1224       gradients = '------'
1225       slices = '     0'
1226       coordinates = '   0.0'
1227       i = 1
1228       DO  WHILE ( sa_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1229
1230          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  sa_init(sa_vertical_gradient_level_ind(i))
1231          temperatures = TRIM( temperatures ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1232
1233          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  sa_vertical_gradient(i)
1234          gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1235
1236          WRITE (coor_chr,'(I7)')  sa_vertical_gradient_level_ind(i)
1237          slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1238
1239          WRITE (coor_chr,'(F7.1)')  sa_vertical_gradient_level(i)
1240          coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
1241
1242          i = i + 1
1243       ENDDO
1244
1245       WRITE ( io, 425 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1246                          TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1247    ENDIF
1248
1249!
[1]1250!-- LES / turbulence parameters
1251    WRITE ( io, 450 )
1252
1253!--
1254! ... LES-constants used must still be added here
1255!--
1256    IF ( constant_diffusion )  THEN
1257       WRITE ( io, 451 )  km_constant, km_constant/prandtl_number, &
1258                          prandtl_number
1259    ENDIF
1260    IF ( .NOT. constant_diffusion)  THEN
[108]1261       IF ( e_init > 0.0 )  WRITE ( io, 455 )  e_init
[1]1262       IF ( e_min > 0.0 )  WRITE ( io, 454 )  e_min
1263       IF ( wall_adjustment )  WRITE ( io, 453 )  wall_adjustment_factor
1264       IF ( adjust_mixing_length  .AND.  prandtl_layer )  WRITE ( io, 452 )
1265    ENDIF
1266
1267!
1268!-- Special actions during the run
1269    WRITE ( io, 470 )
1270    IF ( create_disturbances )  THEN
1271       WRITE ( io, 471 )  dt_disturb, disturbance_amplitude,                   &
1272                          zu(disturbance_level_ind_b), disturbance_level_ind_b,&
1273                          zu(disturbance_level_ind_t), disturbance_level_ind_t
1274       IF ( bc_lr /= 'cyclic'  .OR.  bc_ns /= 'cyclic' )  THEN
1275          WRITE ( io, 472 )  inflow_disturbance_begin, inflow_disturbance_end
1276       ELSE
1277          WRITE ( io, 473 )  disturbance_energy_limit
1278       ENDIF
1279       WRITE ( io, 474 )  TRIM( random_generator )
1280    ENDIF
1281    IF ( pt_surface_initial_change /= 0.0 )  THEN
1282       WRITE ( io, 475 )  pt_surface_initial_change
1283    ENDIF
[75]1284    IF ( humidity  .AND.  q_surface_initial_change /= 0.0 )  THEN
[1]1285       WRITE ( io, 476 )  q_surface_initial_change       
1286    ENDIF
1287    IF ( passive_scalar  .AND.  q_surface_initial_change /= 0.0 )  THEN
1288       WRITE ( io, 477 )  q_surface_initial_change       
1289    ENDIF
1290
[60]1291    IF ( particle_advection )  THEN
[1]1292!
[60]1293!--    Particle attributes
1294       WRITE ( io, 480 )  particle_advection_start, dt_prel, bc_par_lr, &
1295                          bc_par_ns, bc_par_b, bc_par_t, particle_maximum_age, &
[117]1296                          end_time_prel, dt_sort_particles
[60]1297       IF ( use_sgs_for_particles )  WRITE ( io, 488 )  dt_min_part
1298       IF ( random_start_position )  WRITE ( io, 481 )
1299       IF ( particles_per_point > 1 )  WRITE ( io, 489 )  particles_per_point
1300       WRITE ( io, 495 )  total_number_of_particles
1301       IF ( .NOT. vertical_particle_advection )  WRITE ( io, 482 )
1302       IF ( maximum_number_of_tailpoints /= 0 )  THEN
1303          WRITE ( io, 483 )  maximum_number_of_tailpoints
1304          IF ( minimum_tailpoint_distance /= 0 )  THEN
1305             WRITE ( io, 484 )  total_number_of_tails,      &
1306                                minimum_tailpoint_distance, &
1307                                maximum_tailpoint_age
1308          ENDIF
[1]1309       ENDIF
[60]1310       IF ( dt_write_particle_data /= 9999999.9 )  THEN
1311          WRITE ( io, 485 )  dt_write_particle_data
1312          output_format = ''
1313          IF ( netcdf_output )  THEN
1314             IF ( netcdf_64bit )  THEN
1315                output_format = 'netcdf (64 bit offset) and binary'
1316             ELSE
1317                output_format = 'netcdf and binary'
1318             ENDIF
[1]1319          ELSE
[60]1320             output_format = 'binary'
[1]1321          ENDIF
[60]1322          WRITE ( io, 345 )  output_format
[1]1323       ENDIF
[60]1324       IF ( dt_dopts /= 9999999.9 )  WRITE ( io, 494 )  dt_dopts
1325       IF ( write_particle_statistics )  WRITE ( io, 486 )
[1]1326
[60]1327       WRITE ( io, 487 )  number_of_particle_groups
[1]1328
[60]1329       DO  i = 1, number_of_particle_groups
1330          IF ( i == 1  .AND.  density_ratio(i) == 9999999.9 )  THEN
1331             WRITE ( io, 490 )  i, 0.0
1332             WRITE ( io, 492 )
[1]1333          ELSE
[60]1334             WRITE ( io, 490 )  i, radius(i)
1335             IF ( density_ratio(i) /= 0.0 )  THEN
1336                WRITE ( io, 491 )  density_ratio(i)
1337             ELSE
1338                WRITE ( io, 492 )
1339             ENDIF
[1]1340          ENDIF
[60]1341          WRITE ( io, 493 )  psl(i), psr(i), pss(i), psn(i), psb(i), pst(i), &
1342                             pdx(i), pdy(i), pdz(i)
1343       ENDDO
[1]1344
[60]1345    ENDIF
[1]1346
[60]1347
[1]1348!
1349!-- Parameters of 1D-model
1350    IF ( INDEX( initializing_actions, 'set_1d-model_profiles' ) /= 0 )  THEN
1351       WRITE ( io, 500 )  end_time_1d, dt_run_control_1d, dt_pr_1d, &
1352                          mixing_length_1d, dissipation_1d
1353       IF ( damp_level_ind_1d /= nzt+1 )  THEN
1354          WRITE ( io, 502 )  zu(damp_level_ind_1d), damp_level_ind_1d
1355       ENDIF
1356    ENDIF
1357
1358!
1359!-- User-defined informations
1360    CALL user_header( io )
1361
1362    WRITE ( io, 99 )
1363
1364!
1365!-- Write buffer contents to disc immediately
[82]1366    CALL local_flush( io )
[1]1367
1368!
1369!-- Here the FORMATs start
1370
1371 99 FORMAT (1X,78('-'))
[200]1372100 FORMAT (/1X,'***************************',9X,42('-')/        &
1373            1X,'* ',A,' *',9X,A/                               &
1374            1X,'***************************',9X,42('-'))
[291]1375101 FORMAT (37X,'coupled run using MPI-',I1,': ',A/ &
[102]1376            37X,42('-'))
[200]1377102 FORMAT (/' Date:              ',A8,9X,'Run:       ',A20/      &
1378            ' Time:              ',A8,9X,'Run-No.:   ',I2.2/     &
1379            ' Run on host:     ',A10)
[1]1380#if defined( __parallel )
[200]1381103 FORMAT (' Number of PEs:',8X,I5,9X,'Processor grid (x,y): (',I3,',',I3, &
[1]1382              ')',1X,A)
[200]1383104 FORMAT (' Number of PEs:',8X,I5,9X,'Tasks:',I4,'   threads per task:',I4/ &
[1]1384              37X,'Processor grid (x,y): (',I3,',',I3,')',1X,A)
[102]1385105 FORMAT (37X,'One additional PE is used to handle'/37X,'the dvrp output!')
1386106 FORMAT (37X,'A 1d-decomposition along x is forced'/ &
[1]1387            37X,'because the job is running on an SMP-cluster')
[102]1388107 FORMAT (37X,'A 1d-decomposition along ',A,' is used')
[1]1389#endif
1390110 FORMAT (/' Numerical Schemes:'/ &
1391             ' -----------------'/)
1392111 FORMAT (' --> Solve perturbation pressure via FFT using ',A,' routines')
1393112 FORMAT (' --> Solve perturbation pressure via SOR-Red/Black-Schema'/ &
1394            '     Iterations (initial/other): ',I3,'/',I3,'  omega = ',F5.3)
1395113 FORMAT (' --> Momentum advection via Piascek-Williams-Scheme (Form C3)', &
1396                  ' or Upstream')
1397114 FORMAT (' --> Momentum advection via Upstream-Spline-Scheme')
1398115 FORMAT ('     Tendencies are smoothed via Long-Filter with factor ',F5.3) 
1399116 FORMAT (' --> Scalar advection via Piascek-Williams-Scheme (Form C3)', &
1400                  ' or Upstream')
1401117 FORMAT (' --> Scalar advection via Upstream-Spline-Scheme')
1402118 FORMAT (' --> Scalar advection via Bott-Chlond-Scheme')
1403119 FORMAT (' --> Galilei-Transform applied to horizontal advection', &
1404            '     Translation velocity = ',A/ &
1405            '     distance advected ',A,':  ',F8.3,' km(x)  ',F8.3,' km(y)')
1406120 FORMAT (' --> Time differencing scheme: leapfrog only (no euler in case', &
1407                  ' of timestep changes)')
1408121 FORMAT (' --> Time differencing scheme: leapfrog + euler in case of', &
1409                  ' timestep changes')
1410122 FORMAT (' --> Time differencing scheme: ',A)
[108]1411123 FORMAT (' --> Rayleigh-Damping active, starts ',A,' z = ',F8.2,' m'/ &
[1]1412            '     maximum damping coefficient: ',F5.3, ' 1/s')
1413124 FORMAT ('     Spline-overshoots are being suppressed')
1414125 FORMAT ('     Upstream-Scheme is used if Upstream-differences fall short', &
1415                  ' of'/                                                       &
1416            '     delta_u = ',F6.4,4X,'delta_v = ',F6.4,4X,'delta_w = ',F6.4)
1417126 FORMAT ('     Upstream-Scheme is used if Upstream-differences fall short', &
1418                  ' of'/                                                       &
1419            '     delta_e = ',F6.4,4X,'delta_pt = ',F6.4)
1420127 FORMAT ('     The following absolute overshoot differences are tolerated:'/&
1421            '     delta_u = ',F6.4,4X,'delta_v = ',F6.4,4X,'delta_w = ',F6.4)
1422128 FORMAT ('     The following absolute overshoot differences are tolerated:'/&
1423            '     delta_e = ',F6.4,4X,'delta_pt = ',F6.4)
1424129 FORMAT (' --> Additional prognostic equation for the specific humidity')
1425130 FORMAT (' --> Additional prognostic equation for the total water content')
1426131 FORMAT (' --> Parameterization of condensation processes via (0%-or100%)')
1427132 FORMAT (' --> Parameterization of long-wave radiation processes via'/ &
1428            '     effective emissivity scheme')
1429133 FORMAT (' --> Precipitation parameterization via Kessler-Scheme')
1430134 FORMAT (' --> Additional prognostic equation for a passive scalar')
1431135 FORMAT (' --> Solve perturbation pressure via multigrid method (', &
1432                  A,'-cycle)'/ &
1433            '     number of grid levels:                   ',I2/ &
1434            '     Gauss-Seidel red/black iterations:       ',I2)
1435136 FORMAT ('     gridpoints of coarsest subdomain (x,y,z): (',I3,',',I3,',', &
1436                  I3,')')
1437137 FORMAT ('     level data gathered on PE0 at level:     ',I2/ &
1438            '     gridpoints of coarsest subdomain (x,y,z): (',I3,',',I3,',', &
1439                  I3,')'/ &
1440            '     gridpoints of coarsest domain (x,y,z):    (',I3,',',I3,',', &
1441                  I3,')')
1442138 FORMAT ('     Using hybrid version for 1d-domain-decomposition')
[63]1443139 FORMAT (' --> Loop optimization method: ',A)
[1]1444140 FORMAT ('     maximum residual allowed:                ',E10.3)
1445141 FORMAT ('     fixed number of multigrid cycles:        ',I4)
1446142 FORMAT ('     perturbation pressure is calculated at every Runge-Kutta ', &
1447                  'step')
[87]1448143 FORMAT ('     Euler/upstream scheme is used for the SGS turbulent ', &
1449                  'kinetic energy')
[1]1450150 FORMAT (' --> Volume flow at the right and north boundary will be ', &
[241]1451                  'conserved'/ &
1452            '     using the ',A,' mode')
1453151 FORMAT ('     with u_bulk = ',F7.3,' m/s and v_bulk = ',F7.3,' m/s')
1454152 FORMAT (' --> External pressure gradient directly prescribed by the user:'/, &
[240]1455              2(1X,E12.5),'Pa/m', &
1456             ' in x/y direction starting from dp_level_b =', F6.3, 'm', &
1457             A /)
[1]1458200 FORMAT (//' Run time and time step information:'/ &
1459             ' ----------------------------------'/)
1460201 FORMAT ( ' Timestep:          variable     maximum value: ',F6.3,' s', &
1461             '    CFL-factor: ',F4.2)
1462202 FORMAT ( ' Timestep:       dt = ',F6.3,' s'/)
1463203 FORMAT ( ' Start time:       ',F9.3,' s'/ &
1464             ' End time:         ',F9.3,' s')
1465204 FORMAT ( A,F9.3,' s')
1466205 FORMAT ( A,F9.3,' s',5X,'restart every',17X,F9.3,' s')
1467206 FORMAT (/' Time reached:     ',F9.3,' s'/ &
1468             ' CPU-time used:    ',F9.3,' s     per timestep:               ', &
1469               '  ',F9.3,' s'/                                                 &
1470             '                                   per second of simulated tim', &
1471               'e: ',F9.3,' s')
[291]1472207 FORMAT ( A/' Coupling start time:',F9.3,' s')
[1]1473250 FORMAT (//' Computational grid and domain size:'/ &
1474              ' ----------------------------------'// &
1475              ' Grid length:      dx =    ',F7.3,' m    dy =    ',F7.3, &
1476              ' m    dz =    ',F7.3,' m'/ &
1477              ' Domain size:       x = ',F10.3,' m     y = ',F10.3, &
1478              ' m  z(u) = ',F10.3,' m'/)
1479252 FORMAT (' dz constant up to ',F10.3,' m (k=',I4,'), then stretched by', &
1480              ' factor: ',F5.3/ &
1481            ' maximum dz not to be exceeded is dz_max = ',F10.3,' m'/)
1482254 FORMAT (' Number of gridpoints (x,y,z):  (0:',I4,', 0:',I4,', 0:',I4,')'/ &
1483            ' Subdomain size (x,y,z):        (  ',I4,',   ',I4,',   ',I4,')'/)
1484255 FORMAT (' Subdomains have equal size')
1485256 FORMAT (' Subdomains at the upper edges of the virtual processor grid ', &
1486              'have smaller sizes'/                                          &
1487            ' Size of smallest subdomain:    (  ',I4,',   ',I4,',   ',I4,')')
1488260 FORMAT (/' The model has a slope in x-direction. Inclination angle: ',F6.2,&
1489             ' degrees')
1490270 FORMAT (//' Topography informations:'/ &
1491              ' -----------------------'// &
1492              1X,'Topography: ',A)
1493271 FORMAT (  ' Building size (x/y/z) in m: ',F5.1,' / ',F5.1,' / ',F5.1/ &
1494              ' Horizontal index bounds (l/r/s/n): ',I4,' / ',I4,' / ',I4, &
1495                ' / ',I4)
[240]1496272 FORMAT (  ' Single quasi-2D street canyon of infinite length in ',A, &
1497              ' direction' / &
1498              ' Canyon height: ', F6.2, 'm, ch = ', I4, '.'      / &
1499              ' Canyon position (',A,'-walls): cxl = ', I4,', cxr = ', I4, '.')
[256]1500278 FORMAT (' Topography grid definition convention:'/ &
1501            ' cell edge (staggered grid points'/  &
1502            ' (u in x-direction, v in y-direction))' /)
1503279 FORMAT (' Topography grid definition convention:'/ &
1504            ' cell center (scalar grid points)' /)
[138]1505280 FORMAT (//' Vegetation canopy (drag) model:'/ &
1506              ' ------------------------------'// &
1507              ' Canopy mode: ', A / &
1508              ' Canopy top: ',I4 / &
1509              ' Leaf drag coefficient: ',F6.2 /)
[153]1510281 FORMAT (/ ' Scalar_exchange_coefficient: ',F6.2 / &
1511              ' Scalar concentration at leaf surfaces in kg/m**3: ',F6.2 /)
1512282 FORMAT (' Predefined constant heatflux at the top of the vegetation: ',F6.2,' K m/s')
1513283 FORMAT (/ ' Characteristic levels of the leaf area density:'// &
[138]1514              ' Height:              ',A,'  m'/ &
1515              ' Leaf area density:   ',A,'  m**2/m**3'/ &
1516              ' Gradient:            ',A,'  m**2/m**4'/ &
1517              ' Gridpoint:           ',A)
1518               
[1]1519300 FORMAT (//' Boundary conditions:'/ &
1520             ' -------------------'// &
1521             '                     p                    uv             ', &
1522             '                   pt'// &
1523             ' B. bound.: ',A/ &
1524             ' T. bound.: ',A)
[97]1525301 FORMAT (/'                     ',A// &
[1]1526             ' B. bound.: ',A/ &
1527             ' T. bound.: ',A)
[19]1528303 FORMAT (/' Bottom surface fluxes are used in diffusion terms at k=1')
1529304 FORMAT (/' Top surface fluxes are used in diffusion terms at k=nzt')
1530305 FORMAT (//'    Prandtl-Layer between bottom surface and first ', &
1531               'computational u,v-level:'// &
[1]1532             '       zp = ',F6.2,' m   z0 = ',F6.4,' m   kappa = ',F4.2/ &
1533             '       Rif value range:   ',F6.2,' <= rif <=',F6.2)
[97]1534306 FORMAT ('       Predefined constant heatflux:   ',F9.6,' K m/s')
[1]1535307 FORMAT ('       Heatflux has a random normal distribution')
1536308 FORMAT ('       Predefined surface temperature')
[97]1537309 FORMAT ('       Predefined constant salinityflux:   ',F9.6,' psu m/s')
[1]1538310 FORMAT (//'    1D-Model:'// &
1539             '       Rif value range:   ',F6.2,' <= rif <=',F6.2)
1540311 FORMAT ('       Predefined constant humidity flux: ',E10.3,' m/s')
1541312 FORMAT ('       Predefined surface humidity')
1542313 FORMAT ('       Predefined constant scalar flux: ',E10.3,' kg/(m**2 s)')
1543314 FORMAT ('       Predefined scalar value at the surface')
[19]1544315 FORMAT ('       Humidity / scalar flux at top surface is 0.0')
[102]1545316 FORMAT ('       Sensible heatflux and momentum flux from coupled ', &
1546                    'atmosphere model')
[1]1547317 FORMAT (//' Lateral boundaries:'/ &
1548            '       left/right:  ',A/    &
1549            '       north/south: ',A)
1550318 FORMAT (/'       outflow damping layer width: ',I3,' gridpoints with km_', &
1551                    'max =',F5.1,' m**2/s')
[151]1552319 FORMAT ('       turbulence recycling at inflow switched on'/ &
1553            '       width of recycling domain: ',F7.1,' m   grid index: ',I4/ &
1554            '       inflow damping height: ',F6.1,' m   width: ',F6.1,' m')
1555320 FORMAT ('       Predefined constant momentumflux:  u: ',F9.6,' m**2/s**2'/ &
[103]1556            '                                          v: ',F9.6,' m**2/s**2')
[151]1557325 FORMAT (//' List output:'/ &
[1]1558             ' -----------'//  &
1559            '    1D-Profiles:'/    &
1560            '       Output every             ',F8.2,' s')
[151]1561326 FORMAT ('       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
[1]1562            '       Averaging input every    ',F8.2,' s')
1563330 FORMAT (//' Data output:'/ &
1564             ' -----------'/)
1565331 FORMAT (/'    1D-Profiles:')
1566332 FORMAT (/'       ',A)
1567333 FORMAT ('       Output every             ',F8.2,' s',/ &
1568            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
1569            '       Averaging input every    ',F8.2,' s')
1570334 FORMAT (/'    2D-Arrays',A,':')
1571335 FORMAT (/'       ',A2,'-cross-section  Arrays: ',A/ &
1572            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
1573            '       Cross sections at ',A1,' = ',A/ &
1574            '       scalar-coordinates:   ',A,' m'/)
1575336 FORMAT (/'    3D-Arrays',A,':')
1576337 FORMAT (/'       Arrays: ',A/ &
1577            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
1578            '       Upper output limit at    ',F8.2,' m  (GP ',I4,')'/)
1579338 FORMAT ('       Compressed data output'/ &
1580            '       Decimal precision: ',A/)
1581339 FORMAT ('       No output during initial ',F8.2,' s')
1582340 FORMAT (/'    Time series:')
1583341 FORMAT ('       Output every             ',F8.2,' s'/)
1584342 FORMAT (/'       ',A2,'-cross-section  Arrays: ',A/ &
1585            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
1586            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
1587            '       Averaging input every    ',F8.2,' s'/ &
1588            '       Cross sections at ',A1,' = ',A/ &
1589            '       scalar-coordinates:   ',A,' m'/)
1590343 FORMAT (/'       Arrays: ',A/ &
1591            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
1592            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
1593            '       Averaging input every    ',F8.2,' s'/ &
1594            '       Upper output limit at    ',F8.2,' m  (GP ',I4,')'/)
1595345 FORMAT ('       Output format: ',A/)
1596#if defined( __dvrp_graphics )
1597360 FORMAT ('    Plot-Sequence with dvrp-software:'/ &
1598            '       Output every      ',F7.1,' s'/ &
1599            '       Output mode:      ',A/ &
1600            '       Host / User:      ',A,' / ',A/ &
1601            '       Directory:        ',A// &
1602            '       The sequence contains:')
1603361 FORMAT ('       Isosurface of ',A,'  Threshold value: ', E12.3)
1604362 FORMAT ('       Sectional plane ',A)
1605363 FORMAT ('       Particles')
[237]1606364 FORMAT (/'       Polygon reduction for topography: cluster_size = ', I1)
[1]1607#endif
1608#if defined( __spectra )
1609370 FORMAT ('    Spectra:')
1610371 FORMAT ('       Output every ',F7.1,' s'/)
1611372 FORMAT ('       Arrays:     ', 10(A5,',')/                         &
1612            '       Directions: ', 10(A5,',')/                         &
[189]1613            '       height levels  k = ', 20(I3,',')/                  &
1614            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1615            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1616            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1617            '                          ', 19(I3,','),I3,'.'/           &
[1]1618            '       height levels selected for standard plot:'/        &
[189]1619            '                      k = ', 20(I3,',')/                  &
1620            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1621            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1622            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1623            '                          ', 19(I3,','),I3,'.'/           &
[1]1624            '       Time averaged over ', F7.1, ' s,' /                &
1625            '       Profiles for the time averaging are taken every ', &
1626                    F6.1,' s')
1627#endif
1628400 FORMAT (//' Physical quantities:'/ &
1629              ' -------------------'/)
1630410 FORMAT ('    Angular velocity    :   omega = ',E9.3,' rad/s'/  &
1631            '    Geograph. latitude  :   phi   = ',F4.1,' degr'/   &
1632            '    Coriolis parameter  :   f     = ',F9.6,' 1/s'/    &
1633            '                            f*    = ',F9.6,' 1/s')
1634411 FORMAT (/'    Gravity             :   g     = ',F4.1,' m/s**2')
[97]1635412 FORMAT (/'    Reference density in buoyancy terms: ',F8.3,' kg/m**3')
1636413 FORMAT (/'    Reference temperature in buoyancy terms: ',F8.4,' K')
[57]1637415 FORMAT (/'    Cloud physics parameters:'/ &
[1]1638             '    ------------------------'/)
[57]1639416 FORMAT ('        Surface pressure   :   p_0   = ',F7.2,' hPa'/      &
[1]1640            '        Gas constant       :   R     = ',F5.1,' J/(kg K)'/ &
1641            '        Density of air     :   rho_0 = ',F5.3,' kg/m**3'/  &
1642            '        Specific heat cap. :   c_p   = ',F6.1,' J/(kg K)'/ &
1643            '        Vapourization heat :   L_v   = ',E8.2,' J/kg')
1644420 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial temperature profile:'// &
1645            '       Height:        ',A,'  m'/ &
1646            '       Temperature:   ',A,'  K'/ &
1647            '       Gradient:      ',A,'  K/100m'/ &
1648            '       Gridpoint:     ',A)
1649421 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial humidity profile:'// &
1650            '       Height:      ',A,'  m'/ &
1651            '       Humidity:    ',A,'  kg/kg'/ &
1652            '       Gradient:    ',A,'  (kg/kg)/100m'/ &
1653            '       Gridpoint:   ',A)
1654422 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial scalar profile:'// &
1655            '       Height:                  ',A,'  m'/ &
1656            '       Scalar concentration:    ',A,'  kg/m**3'/ &
1657            '       Gradient:                ',A,'  (kg/m**3)/100m'/ &
1658            '       Gridpoint:               ',A)
1659423 FORMAT (/'    Characteristic levels of the geo. wind component ug:'// &
1660            '       Height:      ',A,'  m'/ &
1661            '       ug:          ',A,'  m/s'/ &
1662            '       Gradient:    ',A,'  1/100s'/ &
1663            '       Gridpoint:   ',A)
1664424 FORMAT (/'    Characteristic levels of the geo. wind component vg:'// &
1665            '       Height:      ',A,'  m'/ &
[97]1666            '       vg:          ',A,'  m/s'/ &
[1]1667            '       Gradient:    ',A,'  1/100s'/ &
1668            '       Gridpoint:   ',A)
[97]1669425 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial salinity profile:'// &
1670            '       Height:     ',A,'  m'/ &
1671            '       Salinity:   ',A,'  psu'/ &
1672            '       Gradient:   ',A,'  psu/100m'/ &
1673            '       Gridpoint:  ',A)
[1]1674450 FORMAT (//' LES / Turbulence quantities:'/ &
1675              ' ---------------------------'/)
1676451 FORMAT ('   Diffusion coefficients are constant:'/ &
1677            '   Km = ',F6.2,' m**2/s   Kh = ',F6.2,' m**2/s   Pr = ',F5.2)
1678452 FORMAT ('   Mixing length is limited to the Prandtl mixing lenth.')
1679453 FORMAT ('   Mixing length is limited to ',F4.2,' * z')
1680454 FORMAT ('   TKE is not allowed to fall below ',E9.2,' (m/s)**2')
[108]1681455 FORMAT ('   initial TKE is prescribed as ',E9.2,' (m/s)**2')
[1]1682470 FORMAT (//' Actions during the simulation:'/ &
1683              ' -----------------------------'/)
[94]1684471 FORMAT ('    Disturbance impulse (u,v) every :   ',F6.2,' s'/            &
1685            '    Disturbance amplitude           :     ',F4.2, ' m/s'/       &
1686            '    Lower disturbance level         : ',F8.2,' m (GP ',I4,')'/  &
1687            '    Upper disturbance level         : ',F8.2,' m (GP ',I4,')')
[1]1688472 FORMAT ('    Disturbances continued during the run from i/j =',I4, &
1689                 ' to i/j =',I4)
1690473 FORMAT ('    Disturbances cease as soon as the disturbance energy exceeds',&
1691                 1X,F5.3, ' m**2/s**2')
1692474 FORMAT ('    Random number generator used    : ',A/)
1693475 FORMAT ('    The surface temperature is increased (or decreased, ', &
1694                 'respectively, if'/ &
1695            '    the value is negative) by ',F5.2,' K at the beginning of the',&
1696                 ' 3D-simulation'/)
1697476 FORMAT ('    The surface humidity is increased (or decreased, ',&
1698                 'respectively, if the'/ &
1699            '    value is negative) by ',E8.1,' kg/kg at the beginning of', &
1700                 ' the 3D-simulation'/)
1701477 FORMAT ('    The scalar value is increased at the surface (or decreased, ',&
1702                 'respectively, if the'/ &
1703            '    value is negative) by ',E8.1,' kg/m**3 at the beginning of', &
1704                 ' the 3D-simulation'/)
1705480 FORMAT ('    Particles:'/ &
1706            '    ---------'// &
1707            '       Particle advection is active (switched on at t = ', F7.1, &
1708                    ' s)'/ &
1709            '       Start of new particle generations every  ',F6.1,' s'/ &
1710            '       Boundary conditions: left/right: ', A, ' north/south: ', A/&
1711            '                            bottom:     ', A, ' top:         ', A/&
1712            '       Maximum particle age:                 ',F9.1,' s'/ &
[117]1713            '       Advection stopped at t = ',F9.1,' s'/ &
1714            '       Particles are sorted every ',F9.1,' s'/)
[1]1715481 FORMAT ('       Particles have random start positions'/)
1716482 FORMAT ('       Particles are advected only horizontally'/)
1717483 FORMAT ('       Particles have tails with a maximum of ',I3,' points')
1718484 FORMAT ('            Number of tails of the total domain: ',I10/ &
1719            '            Minimum distance between tailpoints: ',F8.2,' m'/ &
1720            '            Maximum age of the end of the tail:  ',F8.2,' s')
1721485 FORMAT ('       Particle data are written on file every ', F9.1, ' s')
1722486 FORMAT ('       Particle statistics are written on file'/)
1723487 FORMAT ('       Number of particle groups: ',I2/)
1724488 FORMAT ('       SGS velocity components are used for particle advection'/ &
1725            '          minimum timestep for advection: ', F7.5/)
1726489 FORMAT ('       Number of particles simultaneously released at each ', &
1727                    'point: ', I5/)
1728490 FORMAT ('       Particle group ',I2,':'/ &
1729            '          Particle radius: ',E10.3, 'm')
1730491 FORMAT ('          Particle inertia is activated'/ &
1731            '             density_ratio (rho_fluid/rho_particle) = ',F5.3/)
1732492 FORMAT ('          Particles are advected only passively (no inertia)'/)
1733493 FORMAT ('          Boundaries of particle source: x:',F8.1,' - ',F8.1,' m'/&
1734            '                                         y:',F8.1,' - ',F8.1,' m'/&
1735            '                                         z:',F8.1,' - ',F8.1,' m'/&
1736            '          Particle distances:  dx = ',F8.1,' m  dy = ',F8.1, &
1737                       ' m  dz = ',F8.1,' m'/)
1738494 FORMAT ('       Output of particle time series in NetCDF format every ', &
1739                    F8.2,' s'/)
1740495 FORMAT ('       Number of particles in total domain: ',I10/)
1741500 FORMAT (//' 1D-Model parameters:'/                           &
1742              ' -------------------'//                           &
1743            '    Simulation time:                   ',F8.1,' s'/ &
1744            '    Run-controll output every:         ',F8.1,' s'/ &
1745            '    Vertical profile output every:     ',F8.1,' s'/ &
1746            '    Mixing length calculation:         ',A/         &
1747            '    Dissipation calculation:           ',A/)
1748502 FORMAT ('    Damping layer starts from ',F7.1,' m (GP ',I4,')'/)
1749
1750
1751 END SUBROUTINE header
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.