source: palm/trunk/SOURCE/header.f90 @ 978

Last change on this file since 978 was 978, checked in by fricke, 12 years ago

merge fricke branch back into trunk

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 79.7 KB
RevLine 
[1]1 SUBROUTINE header
2
3!------------------------------------------------------------------------------!
[254]4! Current revisions:
[1]5! -----------------
[978]6! -km_damp_max, outflow_damping_width
7! +pt_damping_factor, pt_damping_width
8! +z0h
[941]9!
[392]10! Former revisions:
11! -----------------
12! $Id: header.f90 978 2012-08-09 08:28:32Z fricke $
13!
[965]14! 964 2012-07-26 09:14:24Z raasch
15! output of profil-related quantities removed
16!
[941]17! 940 2012-07-09 14:31:00Z raasch
18! Output in case of simulations for pure neutral stratification (no pt-equation
19! solved)
20!
[928]21! 927 2012-06-06 19:15:04Z raasch
22! output of masking_method for mg-solver
23!
[869]24! 868 2012-03-28 12:21:07Z raasch
25! translation velocity in Galilean transformation changed to 0.6 * ug
26!
[834]27! 833 2012-02-22 08:55:55Z maronga
28! Adjusted format for leaf area density
29!
[829]30! 828 2012-02-21 12:00:36Z raasch
31! output of dissipation_classes + radius_classes
32!
[826]33! 825 2012-02-19 03:03:44Z raasch
34! Output of cloud physics parameters/quantities complemented and restructured
35!
[768]36! 767 2011-10-14 06:39:12Z raasch
37! Output of given initial u,v-profiles
38!
[760]39! 759 2011-09-15 13:58:31Z raasch
40! output of maximum number of parallel io streams
41!
[708]42! 707 2011-03-29 11:39:40Z raasch
43! bc_lr/ns replaced by bc_lr/ns_cyc
44!
[668]45! 667 2010-12-23 12:06:00Z suehring/gryschka
46! Output of advection scheme.
47! Modified output of Prandtl-layer height.
48!
[581]49! 580 2010-10-05 13:59:11Z heinze
50! Renaming of ws_vertical_gradient to subs_vertical_gradient,
51! ws_vertical_gradient_level to subs_vertical_gradient_level and
52! ws_vertical_gradient_level_ind to subs_vertical_gradient_level_i
53!
[494]54! 493 2010-03-01 08:30:24Z raasch
55! NetCDF data output format extendend for NetCDF4/HDF5
56!
[482]57! 449 2010-02-02 11:23:59Z raasch
58! +large scale vertical motion (subsidence/ascent)
59! Bugfix: index problem concerning gradient_level indices removed
60!
[449]61! 410 2009-12-04 17:05:40Z letzel
62! Masked data output: + dt_domask, mask_01~20_x|y|z, mask_01~20_x|y|z_loop,
[493]63! mask_scale|_x|y|z, masks, skip_time_domask
[449]64!
[392]65! 346 2009-07-06 10:13:41Z raasch
[328]66! initializing_actions='read_data_for_recycling' renamed to 'cyclic_fill'
[291]67! Coupling with independent precursor runs.
[254]68! Output of messages replaced by message handling routine.
[336]69! Output of several additional dvr parameters
[240]70! +canyon_height, canyon_width_x, canyon_width_y, canyon_wall_left,
[241]71! canyon_wall_south, conserve_volume_flow_mode, dp_external, dp_level_b,
72! dp_smooth, dpdxy, u_bulk, v_bulk
[256]73! topography_grid_convention moved from user_header
[292]74! small bugfix concerning 3d 64bit netcdf output format
[1]75!
[226]76! 206 2008-10-13 14:59:11Z raasch
77! Bugfix: error in zu index in case of section_xy = -1
78!
[200]79! 198 2008-09-17 08:55:28Z raasch
80! Format adjustments allowing output of larger revision numbers
81!
[198]82! 197 2008-09-16 15:29:03Z raasch
83! allow 100 spectra levels instead of 10 for consistency with
84! define_netcdf_header,
85! bugfix in the output of the characteristic levels of potential temperature,
86! geostrophic wind, scalar concentration, humidity and leaf area density,
87! output of turbulence recycling informations
88!
[139]89! 138 2007-11-28 10:03:58Z letzel
90! Allow new case bc_uv_t = 'dirichlet_0' for channel flow.
91! Allow two instead of one digit to specify isosurface and slicer variables.
92! Output of sorting frequency of particles
93!
[110]94! 108 2007-08-24 15:10:38Z letzel
95! Output of informations for coupled model runs (boundary conditions etc.)
96! + output of momentumfluxes at the top boundary
97! Rayleigh damping for ocean, e_init
98!
[98]99! 97 2007-06-21 08:23:15Z raasch
100! Adjustments for the ocean version.
101! use_pt_reference renamed use_reference
102!
[90]103! 87 2007-05-22 15:46:47Z raasch
104! Bugfix: output of use_upstream_for_tke
105!
[83]106! 82 2007-04-16 15:40:52Z raasch
107! Preprocessor strings for different linux clusters changed to "lc",
108! routine local_flush is used for buffer flushing
109!
[77]110! 76 2007-03-29 00:58:32Z raasch
111! Output of netcdf_64bit_3d, particles-package is now part of the default code,
112! output of the loop optimization method, moisture renamed humidity,
113! output of subversion revision number
114!
[39]115! 19 2007-02-23 04:53:48Z raasch
116! Output of scalar flux applied at top boundary
117!
[3]118! RCS Log replace by Id keyword, revision history cleaned up
119!
[1]120! Revision 1.63  2006/08/22 13:53:13  raasch
121! Output of dz_max
122!
123! Revision 1.1  1997/08/11 06:17:20  raasch
124! Initial revision
125!
126!
127! Description:
128! ------------
129! Writing a header with all important informations about the actual run.
130! This subroutine is called three times, two times at the beginning
131! (writing information on files RUN_CONTROL and HEADER) and one time at the
132! end of the run, then writing additional information about CPU-usage on file
133! header.
[411]134!-----------------------------------------------------------------------------!
[1]135
136    USE arrays_3d
137    USE control_parameters
138    USE cloud_parameters
139    USE cpulog
140    USE dvrp_variables
141    USE grid_variables
142    USE indices
143    USE model_1d
144    USE particle_attributes
145    USE pegrid
[411]146    USE subsidence_mod
[1]147    USE spectrum
148
149    IMPLICIT NONE
150
151    CHARACTER (LEN=1)  ::  prec
152    CHARACTER (LEN=2)  ::  do2d_mode
153    CHARACTER (LEN=5)  ::  section_chr
154    CHARACTER (LEN=9)  ::  time_to_string
155    CHARACTER (LEN=10) ::  coor_chr, host_chr
156    CHARACTER (LEN=16) ::  begin_chr
[200]157    CHARACTER (LEN=23) ::  ver_rev
[1]158    CHARACTER (LEN=40) ::  output_format
[167]159    CHARACTER (LEN=70) ::  char1, char2, dopr_chr, &
[1]160                           do2d_xy, do2d_xz, do2d_yz, do3d_chr, &
[410]161                           domask_chr, run_classification
[167]162    CHARACTER (LEN=86) ::  coordinates, gradients, learde, slices,  &
163                           temperatures, ugcomponent, vgcomponent
[1]164    CHARACTER (LEN=85) ::  roben, runten
165
[410]166    CHARACTER (LEN=1), DIMENSION(1:3) ::  dir = (/ 'x', 'y', 'z' /)
167
168    INTEGER ::  av, bh, blx, bly, bxl, bxr, byn, bys, ch, count, cwx, cwy,  &
169         cxl, cxr, cyn, cys, dim, i, ihost, io, j, l, ll, m, mpi_type
[1]170    REAL    ::  cpuseconds_per_simulated_second
171
172!
173!-- Open the output file. At the end of the simulation, output is directed
174!-- to unit 19.
175    IF ( ( runnr == 0 .OR. force_print_header )  .AND. &
176         .NOT. simulated_time_at_begin /= simulated_time )  THEN
177       io = 15   !  header output on file RUN_CONTROL
178    ELSE
179       io = 19   !  header output on file HEADER
180    ENDIF
181    CALL check_open( io )
182
183!
184!-- At the end of the run, output file (HEADER) will be rewritten with
185!-- new informations
186    IF ( io == 19 .AND. simulated_time_at_begin /= simulated_time ) REWIND( 19 )
187
188!
189!-- Determine kind of model run
190    IF ( TRIM( initializing_actions ) == 'read_restart_data' )  THEN
191       run_classification = '3D - restart run'
[328]192    ELSEIF ( TRIM( initializing_actions ) == 'cyclic_fill' )  THEN
193       run_classification = '3D - run with cyclic fill of 3D - prerun data'
[147]194    ELSEIF ( INDEX( initializing_actions, 'set_constant_profiles' ) /= 0 )  THEN
195       run_classification = '3D - run without 1D - prerun'
[197]196    ELSEIF ( INDEX( initializing_actions, 'set_1d-model_profiles' ) /= 0 )  THEN
[147]197       run_classification = '3D - run with 1D - prerun'
[197]198    ELSEIF ( INDEX( initializing_actions, 'by_user' ) /=0 )  THEN
199       run_classification = '3D - run initialized by user'
[1]200    ELSE
[254]201       message_string = ' unknown action(s): ' // TRIM( initializing_actions )
202       CALL message( 'header', 'PA0191', 0, 0, 0, 6, 0 )
[1]203    ENDIF
[97]204    IF ( ocean )  THEN
205       run_classification = 'ocean - ' // run_classification
206    ELSE
207       run_classification = 'atmosphere - ' // run_classification
208    ENDIF
[1]209
210!
211!-- Run-identification, date, time, host
212    host_chr = host(1:10)
[75]213    ver_rev = TRIM( version ) // '  ' // TRIM( revision )
[102]214    WRITE ( io, 100 )  ver_rev, TRIM( run_classification )
[291]215    IF ( TRIM( coupling_mode ) /= 'uncoupled' )  THEN
216#if defined( __mpi2 )
217       mpi_type = 2
218#else
219       mpi_type = 1
220#endif
221       WRITE ( io, 101 )  mpi_type, coupling_mode
222    ENDIF
[102]223    WRITE ( io, 102 )  run_date, run_identifier, run_time, runnr, &
224                       ADJUSTR( host_chr )
[1]225#if defined( __parallel )
226    IF ( npex == -1  .AND.  pdims(2) /= 1 )  THEN
227       char1 = 'calculated'
228    ELSEIF ( ( host(1:3) == 'ibm'  .OR.  host(1:3) == 'nec'  .OR.  &
229               host(1:2) == 'lc' )  .AND.                          &
230             npex == -1  .AND.  pdims(2) == 1 )  THEN
231       char1 = 'forced'
232    ELSE
233       char1 = 'predefined'
234    ENDIF
235    IF ( threads_per_task == 1 )  THEN
[102]236       WRITE ( io, 103 )  numprocs, pdims(1), pdims(2), TRIM( char1 )
[1]237    ELSE
[102]238       WRITE ( io, 104 )  numprocs*threads_per_task, numprocs, &
[1]239                          threads_per_task, pdims(1), pdims(2), TRIM( char1 )
240    ENDIF
241    IF ( ( host(1:3) == 'ibm'  .OR.  host(1:3) == 'nec'  .OR.    &
242           host(1:2) == 'lc'   .OR.  host(1:3) == 'dec' )  .AND. &
243         npex == -1  .AND.  pdims(2) == 1 )                      &
244    THEN
[102]245       WRITE ( io, 106 )
[1]246    ELSEIF ( pdims(2) == 1 )  THEN
[102]247       WRITE ( io, 107 )  'x'
[1]248    ELSEIF ( pdims(1) == 1 )  THEN
[102]249       WRITE ( io, 107 )  'y'
[1]250    ENDIF
[102]251    IF ( use_seperate_pe_for_dvrp_output )  WRITE ( io, 105 )
[759]252    IF ( numprocs /= maximum_parallel_io_streams )  THEN
253       WRITE ( io, 108 )  maximum_parallel_io_streams
254    ENDIF
[1]255#endif
256    WRITE ( io, 99 )
257
258!
259!-- Numerical schemes
260    WRITE ( io, 110 )
261    IF ( psolver(1:7) == 'poisfft' )  THEN
262       WRITE ( io, 111 )  TRIM( fft_method )
263       IF ( psolver == 'poisfft_hybrid' )  WRITE ( io, 138 )
264    ELSEIF ( psolver == 'sor' )  THEN
265       WRITE ( io, 112 )  nsor_ini, nsor, omega_sor
266    ELSEIF ( psolver == 'multigrid' )  THEN
267       WRITE ( io, 135 )  cycle_mg, maximum_grid_level, ngsrb
268       IF ( mg_cycles == -1 )  THEN
269          WRITE ( io, 140 )  residual_limit
270       ELSE
271          WRITE ( io, 141 )  mg_cycles
272       ENDIF
273       IF ( mg_switch_to_pe0_level == 0 )  THEN
274          WRITE ( io, 136 )  nxr_mg(1)-nxl_mg(1)+1, nyn_mg(1)-nys_mg(1)+1, &
275                             nzt_mg(1)
[197]276       ELSEIF (  mg_switch_to_pe0_level /= -1 )  THEN
[1]277          WRITE ( io, 137 )  mg_switch_to_pe0_level,            &
278                             mg_loc_ind(2,0)-mg_loc_ind(1,0)+1, &
279                             mg_loc_ind(4,0)-mg_loc_ind(3,0)+1, &
280                             nzt_mg(mg_switch_to_pe0_level),    &
281                             nxr_mg(1)-nxl_mg(1)+1, nyn_mg(1)-nys_mg(1)+1, &
282                             nzt_mg(1)
283       ENDIF
[927]284       IF ( masking_method )  WRITE ( io, 144 )
[1]285    ENDIF
286    IF ( call_psolver_at_all_substeps  .AND. timestep_scheme(1:5) == 'runge' ) &
287    THEN
288       WRITE ( io, 142 )
289    ENDIF
290
291    IF ( momentum_advec == 'pw-scheme' )  THEN
292       WRITE ( io, 113 )
[667]293    ELSEIF (momentum_advec == 'ws-scheme' ) THEN
294       WRITE ( io, 503 )
295    ELSEIF (momentum_advec == 'ups-scheme' ) THEN
[1]296       WRITE ( io, 114 )
297       IF ( cut_spline_overshoot )  WRITE ( io, 124 )
298       IF ( overshoot_limit_u /= 0.0  .OR.  overshoot_limit_v /= 0.0  .OR. &
299            overshoot_limit_w /= 0.0 )  THEN
300          WRITE ( io, 127 )  overshoot_limit_u, overshoot_limit_v, &
301                             overshoot_limit_w
302       ENDIF
303       IF ( ups_limit_u /= 0.0  .OR.  ups_limit_v /= 0.0  .OR. &
304            ups_limit_w /= 0.0 )                               &
305       THEN
306          WRITE ( io, 125 )  ups_limit_u, ups_limit_v, ups_limit_w
307       ENDIF
308       IF ( long_filter_factor /= 0.0 )  WRITE ( io, 115 )  long_filter_factor
309    ENDIF
310    IF ( scalar_advec == 'pw-scheme' )  THEN
311       WRITE ( io, 116 )
[667]312    ELSEIF ( scalar_advec == 'ws-scheme' )  THEN
313       WRITE ( io, 504 )
[1]314    ELSEIF ( scalar_advec == 'ups-scheme' )  THEN
315       WRITE ( io, 117 )
316       IF ( cut_spline_overshoot )  WRITE ( io, 124 )
317       IF ( overshoot_limit_e /= 0.0  .OR.  overshoot_limit_pt /= 0.0 )  THEN
318          WRITE ( io, 128 )  overshoot_limit_e, overshoot_limit_pt
319       ENDIF
320       IF ( ups_limit_e /= 0.0  .OR.  ups_limit_pt /= 0.0 )  THEN
321          WRITE ( io, 126 )  ups_limit_e, ups_limit_pt
322       ENDIF
323    ELSE
324       WRITE ( io, 118 )
325    ENDIF
[63]326
327    WRITE ( io, 139 )  TRIM( loop_optimization )
328
[1]329    IF ( galilei_transformation )  THEN
330       IF ( use_ug_for_galilei_tr )  THEN
[868]331          char1 = '0.6 * geostrophic wind'
[1]332       ELSE
333          char1 = 'mean wind in model domain'
334       ENDIF
335       IF ( simulated_time_at_begin == simulated_time )  THEN
336          char2 = 'at the start of the run'
337       ELSE
338          char2 = 'at the end of the run'
339       ENDIF
340       WRITE ( io, 119 )  TRIM( char1 ), TRIM( char2 ), &
341                          advected_distance_x/1000.0, advected_distance_y/1000.0
342    ENDIF
343    IF ( timestep_scheme == 'leapfrog' )  THEN
344       WRITE ( io, 120 )
345    ELSEIF ( timestep_scheme == 'leapfrog+euler' )  THEN
346       WRITE ( io, 121 )
347    ELSE
348       WRITE ( io, 122 )  timestep_scheme
349    ENDIF
[87]350    IF ( use_upstream_for_tke )  WRITE ( io, 143 )
[1]351    IF ( rayleigh_damping_factor /= 0.0 )  THEN
[108]352       IF ( .NOT. ocean )  THEN
353          WRITE ( io, 123 )  'above', rayleigh_damping_height, &
354               rayleigh_damping_factor
355       ELSE
356          WRITE ( io, 123 )  'below', rayleigh_damping_height, &
357               rayleigh_damping_factor
358       ENDIF
[1]359    ENDIF
[940]360    IF ( neutral )  WRITE ( io, 131 )  pt_surface
[75]361    IF ( humidity )  THEN
[1]362       IF ( .NOT. cloud_physics )  THEN
363          WRITE ( io, 129 )
364       ELSE
365          WRITE ( io, 130 )
366       ENDIF
367    ENDIF
368    IF ( passive_scalar )  WRITE ( io, 134 )
[240]369    IF ( conserve_volume_flow )  THEN
[241]370       WRITE ( io, 150 )  conserve_volume_flow_mode
371       IF ( TRIM( conserve_volume_flow_mode ) == 'bulk_velocity' )  THEN
372          WRITE ( io, 151 )  u_bulk, v_bulk
373       ENDIF
[240]374    ELSEIF ( dp_external )  THEN
375       IF ( dp_smooth )  THEN
[241]376          WRITE ( io, 152 )  dpdxy, dp_level_b, ', vertically smoothed.'
[240]377       ELSE
[241]378          WRITE ( io, 152 )  dpdxy, dp_level_b, '.'
[240]379       ENDIF
380    ENDIF
[411]381    IF ( large_scale_subsidence )  THEN
382        WRITE ( io, 153 )
383        WRITE ( io, 154 )
384    ENDIF
[1]385    WRITE ( io, 99 )
386
387!
388!-- Runtime and timestep informations
389    WRITE ( io, 200 )
390    IF ( .NOT. dt_fixed )  THEN
391       WRITE ( io, 201 )  dt_max, cfl_factor
392    ELSE
393       WRITE ( io, 202 )  dt
394    ENDIF
395    WRITE ( io, 203 )  simulated_time_at_begin, end_time
396
397    IF ( time_restart /= 9999999.9  .AND. &
398         simulated_time_at_begin == simulated_time )  THEN
399       IF ( dt_restart == 9999999.9 )  THEN
400          WRITE ( io, 204 )  ' Restart at:       ',time_restart
401       ELSE
402          WRITE ( io, 205 )  ' Restart at:       ',time_restart, dt_restart
403       ENDIF
404    ENDIF
405
406    IF ( simulated_time_at_begin /= simulated_time )  THEN
407       i = MAX ( log_point_s(10)%counts, 1 )
408       IF ( ( simulated_time - simulated_time_at_begin ) == 0.0 )  THEN
409          cpuseconds_per_simulated_second = 0.0
410       ELSE
411          cpuseconds_per_simulated_second = log_point_s(10)%sum / &
412                                            ( simulated_time -    &
413                                              simulated_time_at_begin )
414       ENDIF
415       WRITE ( io, 206 )  simulated_time, log_point_s(10)%sum, &
416                          log_point_s(10)%sum / REAL( i ),     &
417                          cpuseconds_per_simulated_second
418       IF ( time_restart /= 9999999.9  .AND.  time_restart < end_time )  THEN
419          IF ( dt_restart == 9999999.9 )  THEN
420             WRITE ( io, 204 )  ' Next restart at:  ',time_restart
421          ELSE
422             WRITE ( io, 205 )  ' Next restart at:  ',time_restart, dt_restart
423          ENDIF
424       ENDIF
425    ENDIF
426
427!
[291]428!-- Start time for coupled runs, if independent precursor runs for atmosphere
429!-- and ocean are used. In this case, coupling_start_time defines the time
430!-- when the coupling is switched on.
431    IF ( coupling_start_time /= 0.0 )  THEN
432       IF ( coupling_start_time >= simulated_time_at_begin )  THEN
433          char1 = 'Precursor run for a coupled atmosphere-ocean run'
434       ELSE
435          char1 = 'Coupled atmosphere-ocean run following independent ' // &
436                  'precursor runs'
437       ENDIF
438       WRITE ( io, 207 )  char1, coupling_start_time
439    ENDIF
440
441!
[1]442!-- Computational grid
[94]443    IF ( .NOT. ocean )  THEN
444       WRITE ( io, 250 )  dx, dy, dz, (nx+1)*dx, (ny+1)*dy, zu(nzt+1)
445       IF ( dz_stretch_level_index < nzt+1 )  THEN
446          WRITE ( io, 252 )  dz_stretch_level, dz_stretch_level_index, &
447                             dz_stretch_factor, dz_max
448       ENDIF
449    ELSE
450       WRITE ( io, 250 )  dx, dy, dz, (nx+1)*dx, (ny+1)*dy, zu(0)
451       IF ( dz_stretch_level_index > 0 )  THEN
452          WRITE ( io, 252 )  dz_stretch_level, dz_stretch_level_index, &
453                             dz_stretch_factor, dz_max
454       ENDIF
[1]455    ENDIF
456    WRITE ( io, 254 )  nx, ny, nzt+1, MIN( nnx, nx+1 ), MIN( nny, ny+1 ), &
457                       MIN( nnz+2, nzt+2 )
[76]458    IF ( numprocs > 1 )  THEN
459       IF ( nxa == nx  .AND.  nya == ny  .AND.  nza == nz )  THEN
460          WRITE ( io, 255 )
461       ELSE
462          WRITE ( io, 256 )  nnx-(nxa-nx), nny-(nya-ny), nzt+2
463       ENDIF
[1]464    ENDIF
465    IF ( sloping_surface )  WRITE ( io, 260 )  alpha_surface
466
467!
468!-- Topography
469    WRITE ( io, 270 )  topography
470    SELECT CASE ( TRIM( topography ) )
471
472       CASE ( 'flat' )
473          ! no actions necessary
474
475       CASE ( 'single_building' )
476          blx = INT( building_length_x / dx )
477          bly = INT( building_length_y / dy )
478          bh  = INT( building_height / dz )
479
480          IF ( building_wall_left == 9999999.9 )  THEN
481             building_wall_left = ( nx + 1 - blx ) / 2 * dx
482          ENDIF
483          bxl = INT ( building_wall_left / dx + 0.5 )
484          bxr = bxl + blx
485
486          IF ( building_wall_south == 9999999.9 )  THEN
487             building_wall_south = ( ny + 1 - bly ) / 2 * dy
488          ENDIF
489          bys = INT ( building_wall_south / dy + 0.5 )
490          byn = bys + bly
491
492          WRITE ( io, 271 )  building_length_x, building_length_y, &
493                             building_height, bxl, bxr, bys, byn
494
[240]495       CASE ( 'single_street_canyon' )
496          ch  = NINT( canyon_height / dz )
497          IF ( canyon_width_x /= 9999999.9 )  THEN
498!
499!--          Street canyon in y direction
500             cwx = NINT( canyon_width_x / dx )
501             IF ( canyon_wall_left == 9999999.9 )  THEN
502                canyon_wall_left = ( nx + 1 - cwx ) / 2 * dx
503             ENDIF
504             cxl = NINT( canyon_wall_left / dx )
505             cxr = cxl + cwx
506             WRITE ( io, 272 )  'y', canyon_height, ch, 'u', cxl, cxr
507
508          ELSEIF ( canyon_width_y /= 9999999.9 )  THEN
509!
510!--          Street canyon in x direction
511             cwy = NINT( canyon_width_y / dy )
512             IF ( canyon_wall_south == 9999999.9 )  THEN
513                canyon_wall_south = ( ny + 1 - cwy ) / 2 * dy
514             ENDIF
515             cys = NINT( canyon_wall_south / dy )
516             cyn = cys + cwy
517             WRITE ( io, 272 )  'x', canyon_height, ch, 'v', cys, cyn
518          ENDIF
519
[1]520    END SELECT
521
[256]522    IF ( TRIM( topography ) /= 'flat' )  THEN
523       IF ( TRIM( topography_grid_convention ) == ' ' )  THEN
524          IF ( TRIM( topography ) == 'single_building' .OR.  &
525               TRIM( topography ) == 'single_street_canyon' )  THEN
526             WRITE ( io, 278 )
527          ELSEIF ( TRIM( topography ) == 'read_from_file' )  THEN
528             WRITE ( io, 279 )
529          ENDIF
530       ELSEIF ( TRIM( topography_grid_convention ) == 'cell_edge' )  THEN
531          WRITE ( io, 278 )
532       ELSEIF ( TRIM( topography_grid_convention ) == 'cell_center' )  THEN
533          WRITE ( io, 279 )
534       ENDIF
535    ENDIF
536
[138]537    IF ( plant_canopy ) THEN
538
539       WRITE ( io, 280 ) canopy_mode, pch_index, drag_coefficient
[153]540       IF ( passive_scalar ) THEN
541          WRITE ( io, 281 ) scalar_exchange_coefficient,   &
542                            leaf_surface_concentration
543       ENDIF
[138]544
[1]545!
[153]546!--    Heat flux at the top of vegetation
547       WRITE ( io, 282 ) cthf
548
549!
[138]550!--    Leaf area density profile
551!--    Building output strings, starting with surface value
[833]552       WRITE ( learde, '(F6.4)' )  lad_surface
[138]553       gradients = '------'
554       slices = '     0'
555       coordinates = '   0.0'
556       i = 1
557       DO  WHILE ( lad_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
558
559          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  lad(lad_vertical_gradient_level_ind(i))
560          learde = TRIM( learde ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
561
562          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  lad_vertical_gradient(i)
563          gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
564
565          WRITE (coor_chr,'(I7)')  lad_vertical_gradient_level_ind(i)
566          slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
567
568          WRITE (coor_chr,'(F7.1)')  lad_vertical_gradient_level(i)
569          coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
570
571          i = i + 1
572       ENDDO
573
[153]574       WRITE ( io, 283 )  TRIM( coordinates ), TRIM( learde ), &
[138]575                          TRIM( gradients ), TRIM( slices )
576
577    ENDIF
578
579!
[1]580!-- Boundary conditions
581    IF ( ibc_p_b == 0 )  THEN
582       runten = 'p(0)     = 0      |'
583    ELSEIF ( ibc_p_b == 1 )  THEN
584       runten = 'p(0)     = p(1)   |'
585    ELSE
586       runten = 'p(0)     = p(1) +R|'
587    ENDIF
588    IF ( ibc_p_t == 0 )  THEN
589       roben  = 'p(nzt+1) = 0      |'
590    ELSE
591       roben  = 'p(nzt+1) = p(nzt) |'
592    ENDIF
593
594    IF ( ibc_uv_b == 0 )  THEN
595       runten = TRIM( runten ) // ' uv(0)     = -uv(1)                |'
596    ELSE
597       runten = TRIM( runten ) // ' uv(0)     = uv(1)                 |'
598    ENDIF
[132]599    IF ( TRIM( bc_uv_t ) == 'dirichlet_0' )  THEN
600       roben  = TRIM( roben  ) // ' uv(nzt+1) = 0                     |'
601    ELSEIF ( ibc_uv_t == 0 )  THEN
[1]602       roben  = TRIM( roben  ) // ' uv(nzt+1) = ug(nzt+1), vg(nzt+1)  |'
603    ELSE
604       roben  = TRIM( roben  ) // ' uv(nzt+1) = uv(nzt)               |'
605    ENDIF
606
607    IF ( ibc_pt_b == 0 )  THEN
608       runten = TRIM( runten ) // ' pt(0)   = pt_surface'
[102]609    ELSEIF ( ibc_pt_b == 1 )  THEN
[1]610       runten = TRIM( runten ) // ' pt(0)   = pt(1)'
[102]611    ELSEIF ( ibc_pt_b == 2 )  THEN
612       runten = TRIM( runten ) // ' pt(0) = from coupled model'
[1]613    ENDIF
614    IF ( ibc_pt_t == 0 )  THEN
[19]615       roben  = TRIM( roben  ) // ' pt(nzt+1) = pt_top'
616    ELSEIF( ibc_pt_t == 1 )  THEN
617       roben  = TRIM( roben  ) // ' pt(nzt+1) = pt(nzt)'
618    ELSEIF( ibc_pt_t == 2 )  THEN
619       roben  = TRIM( roben  ) // ' pt(nzt+1) = pt(nzt) + dpt/dz_ini'
[667]620
[1]621    ENDIF
622
623    WRITE ( io, 300 )  runten, roben
624
625    IF ( .NOT. constant_diffusion )  THEN
626       IF ( ibc_e_b == 1 )  THEN
627          runten = 'e(0)     = e(1)'
628       ELSE
629          runten = 'e(0)     = e(1) = (u*/0.1)**2'
630       ENDIF
631       roben = 'e(nzt+1) = e(nzt) = e(nzt-1)'
632
[97]633       WRITE ( io, 301 )  'e', runten, roben       
[1]634
635    ENDIF
636
[97]637    IF ( ocean )  THEN
638       runten = 'sa(0)    = sa(1)'
639       IF ( ibc_sa_t == 0 )  THEN
640          roben =  'sa(nzt+1) = sa_surface'
[1]641       ELSE
[97]642          roben =  'sa(nzt+1) = sa(nzt)'
[1]643       ENDIF
[97]644       WRITE ( io, 301 ) 'sa', runten, roben
645    ENDIF
[1]646
[97]647    IF ( humidity )  THEN
648       IF ( ibc_q_b == 0 )  THEN
649          runten = 'q(0)     = q_surface'
650       ELSE
651          runten = 'q(0)     = q(1)'
652       ENDIF
653       IF ( ibc_q_t == 0 )  THEN
654          roben =  'q(nzt)   = q_top'
655       ELSE
656          roben =  'q(nzt)   = q(nzt-1) + dq/dz'
657       ENDIF
658       WRITE ( io, 301 ) 'q', runten, roben
659    ENDIF
[1]660
[97]661    IF ( passive_scalar )  THEN
662       IF ( ibc_q_b == 0 )  THEN
663          runten = 's(0)     = s_surface'
664       ELSE
665          runten = 's(0)     = s(1)'
666       ENDIF
667       IF ( ibc_q_t == 0 )  THEN
668          roben =  's(nzt)   = s_top'
669       ELSE
670          roben =  's(nzt)   = s(nzt-1) + ds/dz'
671       ENDIF
672       WRITE ( io, 301 ) 's', runten, roben
[1]673    ENDIF
674
675    IF ( use_surface_fluxes )  THEN
676       WRITE ( io, 303 )
677       IF ( constant_heatflux )  THEN
678          WRITE ( io, 306 )  surface_heatflux
679          IF ( random_heatflux )  WRITE ( io, 307 )
680       ENDIF
[75]681       IF ( humidity  .AND.  constant_waterflux )  THEN
[1]682          WRITE ( io, 311 ) surface_waterflux
683       ENDIF
684       IF ( passive_scalar  .AND.  constant_waterflux )  THEN
685          WRITE ( io, 313 ) surface_waterflux
686       ENDIF
687    ENDIF
688
[19]689    IF ( use_top_fluxes )  THEN
690       WRITE ( io, 304 )
[102]691       IF ( coupling_mode == 'uncoupled' )  THEN
[151]692          WRITE ( io, 320 )  top_momentumflux_u, top_momentumflux_v
[102]693          IF ( constant_top_heatflux )  THEN
694             WRITE ( io, 306 )  top_heatflux
695          ENDIF
696       ELSEIF ( coupling_mode == 'ocean_to_atmosphere' )  THEN
697          WRITE ( io, 316 )
[19]698       ENDIF
[97]699       IF ( ocean  .AND.  constant_top_salinityflux )  THEN
700          WRITE ( io, 309 )  top_salinityflux
701       ENDIF
[75]702       IF ( humidity  .OR.  passive_scalar )  THEN
[19]703          WRITE ( io, 315 )
704       ENDIF
705    ENDIF
706
[1]707    IF ( prandtl_layer )  THEN
[978]708       WRITE ( io, 305 )  (zu(1)-zu(0)), roughness_length, &
709                          z0h_factor*roughness_length, kappa, &
[94]710                          rif_min, rif_max
[1]711       IF ( .NOT. constant_heatflux )  WRITE ( io, 308 )
[75]712       IF ( humidity  .AND.  .NOT. constant_waterflux )  THEN
[1]713          WRITE ( io, 312 )
714       ENDIF
715       IF ( passive_scalar  .AND.  .NOT. constant_waterflux )  THEN
716          WRITE ( io, 314 )
717       ENDIF
718    ELSE
719       IF ( INDEX(initializing_actions, 'set_1d-model_profiles') /= 0 )  THEN
720          WRITE ( io, 310 )  rif_min, rif_max
721       ENDIF
722    ENDIF
723
724    WRITE ( io, 317 )  bc_lr, bc_ns
[707]725    IF ( .NOT. bc_lr_cyc  .OR.  .NOT. bc_ns_cyc )  THEN
[978]726       WRITE ( io, 318 )  pt_damping_width, pt_damping_factor       
[151]727       IF ( turbulent_inflow )  THEN
728          WRITE ( io, 319 )  recycling_width, recycling_plane, &
729                             inflow_damping_height, inflow_damping_width
730       ENDIF
[1]731    ENDIF
732
733!
734!-- Listing of 1D-profiles
[151]735    WRITE ( io, 325 )  dt_dopr_listing
[1]736    IF ( averaging_interval_pr /= 0.0 )  THEN
[151]737       WRITE ( io, 326 )  averaging_interval_pr, dt_averaging_input_pr
[1]738    ENDIF
739
740!
741!-- DATA output
742    WRITE ( io, 330 )
743    IF ( averaging_interval_pr /= 0.0 )  THEN
[151]744       WRITE ( io, 326 )  averaging_interval_pr, dt_averaging_input_pr
[1]745    ENDIF
746
747!
748!-- 1D-profiles
[346]749    dopr_chr = 'Profile:'
[1]750    IF ( dopr_n /= 0 )  THEN
751       WRITE ( io, 331 )
752
753       output_format = ''
754       IF ( netcdf_output )  THEN
[493]755          IF ( netcdf_data_format == 1 )  THEN
756             output_format = 'NetCDF classic'
[1]757          ELSE
[493]758             output_format = 'NetCDF 64bit offset'
[1]759          ENDIF
760       ENDIF
[292]761       WRITE ( io, 344 )  output_format
[1]762
763       DO  i = 1, dopr_n
764          dopr_chr = TRIM( dopr_chr ) // ' ' // TRIM( data_output_pr(i) ) // ','
765          IF ( LEN_TRIM( dopr_chr ) >= 60 )  THEN
766             WRITE ( io, 332 )  dopr_chr
767             dopr_chr = '       :'
768          ENDIF
769       ENDDO
770
771       IF ( dopr_chr /= '' )  THEN
772          WRITE ( io, 332 )  dopr_chr
773       ENDIF
774       WRITE ( io, 333 )  dt_dopr, averaging_interval_pr, dt_averaging_input_pr
775       IF ( skip_time_dopr /= 0.0 )  WRITE ( io, 339 )  skip_time_dopr
776    ENDIF
777
778!
779!-- 2D-arrays
780    DO  av = 0, 1
781
782       i = 1
783       do2d_xy = ''
784       do2d_xz = ''
785       do2d_yz = ''
786       DO  WHILE ( do2d(av,i) /= ' ' )
787
788          l = MAX( 2, LEN_TRIM( do2d(av,i) ) )
789          do2d_mode = do2d(av,i)(l-1:l)
790
791          SELECT CASE ( do2d_mode )
792             CASE ( 'xy' )
793                ll = LEN_TRIM( do2d_xy )
794                do2d_xy = do2d_xy(1:ll) // ' ' // do2d(av,i)(1:l-3) // ','
795             CASE ( 'xz' )
796                ll = LEN_TRIM( do2d_xz )
797                do2d_xz = do2d_xz(1:ll) // ' ' // do2d(av,i)(1:l-3) // ','
798             CASE ( 'yz' )
799                ll = LEN_TRIM( do2d_yz )
800                do2d_yz = do2d_yz(1:ll) // ' ' // do2d(av,i)(1:l-3) // ','
801          END SELECT
802
803          i = i + 1
804
805       ENDDO
806
807       IF ( ( ( do2d_xy /= ''  .AND.  section(1,1) /= -9999 )  .OR.    &
808              ( do2d_xz /= ''  .AND.  section(1,2) /= -9999 )  .OR.    &
809              ( do2d_yz /= ''  .AND.  section(1,3) /= -9999 ) )  .AND. &
810            ( netcdf_output  .OR.  iso2d_output ) )  THEN
811
812          IF (  av == 0 )  THEN
813             WRITE ( io, 334 )  ''
814          ELSE
815             WRITE ( io, 334 )  '(time-averaged)'
816          ENDIF
817
818          IF ( do2d_at_begin )  THEN
819             begin_chr = 'and at the start'
820          ELSE
821             begin_chr = ''
822          ENDIF
823
824          output_format = ''
825          IF ( netcdf_output )  THEN
[493]826             IF ( netcdf_data_format == 1 )  THEN
827                output_format = 'NetCDF classic'
828             ELSEIF ( netcdf_data_format == 2 )  THEN
829                output_format = 'NetCDF 64bit offset'
830             ELSEIF ( netcdf_data_format == 3 )  THEN
831                output_format = 'NetCDF4/HDF5'
832             ELSEIF ( netcdf_data_format == 4 )  THEN
833                output_format = 'NetCDF4/HDF5 clasic'
[1]834             ENDIF
835          ENDIF
836          IF ( iso2d_output )  THEN
837             IF ( netcdf_output )  THEN
838                output_format = TRIM( output_format ) // ' and iso2d'
839             ELSE
840                output_format = 'iso2d'
841             ENDIF
842          ENDIF
[292]843          WRITE ( io, 344 )  output_format
[1]844
845          IF ( do2d_xy /= ''  .AND.  section(1,1) /= -9999 )  THEN
846             i = 1
847             slices = '/'
848             coordinates = '/'
849!
850!--          Building strings with index and coordinate informations of the
851!--          slices
852             DO  WHILE ( section(i,1) /= -9999 )
853
854                WRITE (section_chr,'(I5)')  section(i,1)
855                section_chr = ADJUSTL( section_chr )
856                slices = TRIM( slices ) // TRIM( section_chr ) // '/'
857
[206]858                IF ( section(i,1) == -1 )  THEN
859                   WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  -1.0
860                ELSE
861                   WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  zu(section(i,1))
862                ENDIF
[1]863                coor_chr = ADJUSTL( coor_chr )
864                coordinates = TRIM( coordinates ) // TRIM( coor_chr ) // '/'
865
866                i = i + 1
867             ENDDO
868             IF ( av == 0 )  THEN
869                WRITE ( io, 335 )  'XY', do2d_xy, dt_do2d_xy, &
870                                   TRIM( begin_chr ), 'k', TRIM( slices ), &
871                                   TRIM( coordinates )
872                IF ( skip_time_do2d_xy /= 0.0 )  THEN
873                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_do2d_xy
874                ENDIF
875             ELSE
876                WRITE ( io, 342 )  'XY', do2d_xy, dt_data_output_av, &
877                                   TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
878                                   dt_averaging_input, 'k', TRIM( slices ), &
879                                   TRIM( coordinates )
880                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0 )  THEN
881                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
882                ENDIF
883             ENDIF
884
885          ENDIF
886
887          IF ( do2d_xz /= ''  .AND.  section(1,2) /= -9999 )  THEN
888             i = 1
889             slices = '/'
890             coordinates = '/'
891!
892!--          Building strings with index and coordinate informations of the
893!--          slices
894             DO  WHILE ( section(i,2) /= -9999 )
895
896                WRITE (section_chr,'(I5)')  section(i,2)
897                section_chr = ADJUSTL( section_chr )
898                slices = TRIM( slices ) // TRIM( section_chr ) // '/'
899
900                WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  section(i,2) * dy
901                coor_chr = ADJUSTL( coor_chr )
902                coordinates = TRIM( coordinates ) // TRIM( coor_chr ) // '/'
903
904                i = i + 1
905             ENDDO
906             IF ( av == 0 )  THEN
907                WRITE ( io, 335 )  'XZ', do2d_xz, dt_do2d_xz, &
908                                   TRIM( begin_chr ), 'j', TRIM( slices ), &
909                                   TRIM( coordinates )
910                IF ( skip_time_do2d_xz /= 0.0 )  THEN
911                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_do2d_xz
912                ENDIF
913             ELSE
914                WRITE ( io, 342 )  'XZ', do2d_xz, dt_data_output_av, &
915                                   TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
916                                   dt_averaging_input, 'j', TRIM( slices ), &
917                                   TRIM( coordinates )
918                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0 )  THEN
919                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
920                ENDIF
921             ENDIF
922          ENDIF
923
924          IF ( do2d_yz /= ''  .AND.  section(1,3) /= -9999 )  THEN
925             i = 1
926             slices = '/'
927             coordinates = '/'
928!
929!--          Building strings with index and coordinate informations of the
930!--          slices
931             DO  WHILE ( section(i,3) /= -9999 )
932
933                WRITE (section_chr,'(I5)')  section(i,3)
934                section_chr = ADJUSTL( section_chr )
935                slices = TRIM( slices ) // TRIM( section_chr ) // '/'
936
937                WRITE (coor_chr,'(F10.1)')  section(i,3) * dx
938                coor_chr = ADJUSTL( coor_chr )
939                coordinates = TRIM( coordinates ) // TRIM( coor_chr ) // '/'
940
941                i = i + 1
942             ENDDO
943             IF ( av == 0 )  THEN
944                WRITE ( io, 335 )  'YZ', do2d_yz, dt_do2d_yz, &
945                                   TRIM( begin_chr ), 'i', TRIM( slices ), &
946                                   TRIM( coordinates )
947                IF ( skip_time_do2d_yz /= 0.0 )  THEN
948                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_do2d_yz
949                ENDIF
950             ELSE
951                WRITE ( io, 342 )  'YZ', do2d_yz, dt_data_output_av, &
952                                   TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
953                                   dt_averaging_input, 'i', TRIM( slices ), &
954                                   TRIM( coordinates )
955                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0 )  THEN
956                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
957                ENDIF
958             ENDIF
959          ENDIF
960
961       ENDIF
962
963    ENDDO
964
965!
966!-- 3d-arrays
967    DO  av = 0, 1
968
969       i = 1
970       do3d_chr = ''
971       DO  WHILE ( do3d(av,i) /= ' ' )
972
973          do3d_chr = TRIM( do3d_chr ) // ' ' // TRIM( do3d(av,i) ) // ','
974          i = i + 1
975
976       ENDDO
977
978       IF ( do3d_chr /= '' )  THEN
979          IF ( av == 0 )  THEN
980             WRITE ( io, 336 )  ''
981          ELSE
982             WRITE ( io, 336 )  '(time-averaged)'
983          ENDIF
984
985          output_format = ''
986          IF ( netcdf_output )  THEN
[493]987             IF ( netcdf_data_format == 1 )  THEN
988                output_format = 'NetCDF classic'
989             ELSEIF ( netcdf_data_format == 2 )  THEN
990                output_format = 'NetCDF 64bit offset'
991             ELSEIF ( netcdf_data_format == 3 )  THEN
992                output_format = 'NetCDF4/HDF5'
993             ELSEIF ( netcdf_data_format == 4 )  THEN
994                output_format = 'NetCDF4/HDF5 clasic'
[1]995             ENDIF
996          ENDIF
997          IF ( avs_output )  THEN
998             IF ( netcdf_output )  THEN
999                output_format = TRIM( output_format ) // ' and avs'
1000             ELSE
1001                output_format = 'avs'
1002             ENDIF
1003          ENDIF
[292]1004          WRITE ( io, 344 )  output_format
[1]1005
1006          IF ( do3d_at_begin )  THEN
1007             begin_chr = 'and at the start'
1008          ELSE
1009             begin_chr = ''
1010          ENDIF
1011          IF ( av == 0 )  THEN
1012             WRITE ( io, 337 )  do3d_chr, dt_do3d, TRIM( begin_chr ), &
1013                                zu(nz_do3d), nz_do3d
1014          ELSE
1015             WRITE ( io, 343 )  do3d_chr, dt_data_output_av,           &
1016                                TRIM( begin_chr ), averaging_interval, &
1017                                dt_averaging_input, zu(nz_do3d), nz_do3d
1018          ENDIF
1019
1020          IF ( do3d_compress )  THEN
1021             do3d_chr = ''
1022             i = 1
1023             DO WHILE ( do3d(av,i) /= ' ' )
1024
1025                SELECT CASE ( do3d(av,i) )
1026                   CASE ( 'u' )
1027                      j = 1
1028                   CASE ( 'v' )
1029                      j = 2
1030                   CASE ( 'w' )
1031                      j = 3
1032                   CASE ( 'p' )
1033                      j = 4
1034                   CASE ( 'pt' )
1035                      j = 5
1036                END SELECT
1037                WRITE ( prec, '(I1)' )  plot_3d_precision(j)%precision
1038                do3d_chr = TRIM( do3d_chr ) // ' ' // TRIM( do3d(av,i) ) // &
1039                           ':' // prec // ','
1040                i = i + 1
1041
1042             ENDDO
1043             WRITE ( io, 338 )  do3d_chr
1044
1045          ENDIF
1046
1047          IF ( av == 0 )  THEN
1048             IF ( skip_time_do3d /= 0.0 )  THEN
1049                WRITE ( io, 339 )  skip_time_do3d
1050             ENDIF
1051          ELSE
1052             IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0 )  THEN
1053                WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
1054             ENDIF
1055          ENDIF
1056
1057       ENDIF
1058
1059    ENDDO
1060
1061!
[410]1062!-- masked arrays
1063    IF ( masks > 0 )  WRITE ( io, 345 )  &
1064         mask_scale_x, mask_scale_y, mask_scale_z
1065    DO  mid = 1, masks
1066       DO  av = 0, 1
1067
1068          i = 1
1069          domask_chr = ''
1070          DO  WHILE ( domask(mid,av,i) /= ' ' )
1071             domask_chr = TRIM( domask_chr ) // ' ' //  &
1072                          TRIM( domask(mid,av,i) ) // ','
1073             i = i + 1
1074          ENDDO
1075
1076          IF ( domask_chr /= '' )  THEN
1077             IF ( av == 0 )  THEN
1078                WRITE ( io, 346 )  '', mid
1079             ELSE
1080                WRITE ( io, 346 )  ' (time-averaged)', mid
1081             ENDIF
1082
1083             output_format = ''
1084             IF ( netcdf_output )  THEN
[493]1085                IF ( netcdf_data_format == 1 )  THEN
1086                   output_format = 'NetCDF classic'
1087                ELSEIF ( netcdf_data_format == 2 )  THEN
1088                   output_format = 'NetCDF 64bit offset'
1089                ELSEIF ( netcdf_data_format == 3 )  THEN
1090                   output_format = 'NetCDF4/HDF5'
1091                ELSEIF ( netcdf_data_format == 4 )  THEN
1092                   output_format = 'NetCDF4/HDF5 clasic'
1093                ENDIF
[410]1094             ENDIF
1095             WRITE ( io, 344 )  output_format
1096
1097             IF ( av == 0 )  THEN
1098                WRITE ( io, 347 )  domask_chr, dt_domask(mid)
1099             ELSE
1100                WRITE ( io, 348 )  domask_chr, dt_data_output_av, &
1101                                   averaging_interval, dt_averaging_input
1102             ENDIF
1103
1104             IF ( av == 0 )  THEN
1105                IF ( skip_time_domask(mid) /= 0.0 )  THEN
1106                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_domask(mid)
1107                ENDIF
1108             ELSE
1109                IF ( skip_time_data_output_av /= 0.0 )  THEN
1110                   WRITE ( io, 339 )  skip_time_data_output_av
1111                ENDIF
1112             ENDIF
1113!
1114!--          output locations
1115             DO  dim = 1, 3
1116                IF ( mask(mid,dim,1) >= 0.0 )  THEN
1117                   count = 0
1118                   DO  WHILE ( mask(mid,dim,count+1) >= 0.0 )
1119                      count = count + 1
1120                   ENDDO
1121                   WRITE ( io, 349 )  dir(dim), dir(dim), mid, dir(dim), &
1122                                      mask(mid,dim,:count)
1123                ELSEIF ( mask_loop(mid,dim,1) < 0.0 .AND.  &
1124                         mask_loop(mid,dim,2) < 0.0 .AND.  &
1125                         mask_loop(mid,dim,3) == 0.0 )  THEN
1126                   WRITE ( io, 350 )  dir(dim), dir(dim)
1127                ELSEIF ( mask_loop(mid,dim,3) == 0.0 )  THEN
1128                   WRITE ( io, 351 )  dir(dim), dir(dim), mid, dir(dim), &
1129                                      mask_loop(mid,dim,1:2)
1130                ELSE
1131                   WRITE ( io, 351 )  dir(dim), dir(dim), mid, dir(dim), &
1132                                      mask_loop(mid,dim,1:3)
1133                ENDIF
1134             ENDDO
1135          ENDIF
1136
1137       ENDDO
1138    ENDDO
1139
1140!
[1]1141!-- Timeseries
1142    IF ( dt_dots /= 9999999.9 )  THEN
1143       WRITE ( io, 340 )
1144
1145       output_format = ''
1146       IF ( netcdf_output )  THEN
[493]1147          IF ( netcdf_data_format == 1 )  THEN
1148             output_format = 'NetCDF classic'
[1]1149          ELSE
[493]1150             output_format = 'NetCDF 64bit offset'
[1]1151          ENDIF
1152       ENDIF
[292]1153       WRITE ( io, 344 )  output_format
[1]1154       WRITE ( io, 341 )  dt_dots
1155    ENDIF
1156
1157#if defined( __dvrp_graphics )
1158!
1159!-- Dvrp-output
1160    IF ( dt_dvrp /= 9999999.9 )  THEN
1161       WRITE ( io, 360 )  dt_dvrp, TRIM( dvrp_output ), TRIM( dvrp_host ), &
1162                          TRIM( dvrp_username ), TRIM( dvrp_directory )
1163       i = 1
1164       l = 0
[336]1165       m = 0
[1]1166       DO WHILE ( mode_dvrp(i) /= ' ' )
1167          IF ( mode_dvrp(i)(1:10) == 'isosurface' )  THEN
[130]1168             READ ( mode_dvrp(i), '(10X,I2)' )  j
[1]1169             l = l + 1
1170             IF ( do3d(0,j) /= ' ' )  THEN
[336]1171                WRITE ( io, 361 )  TRIM( do3d(0,j) ), threshold(l), &
1172                                   isosurface_color(:,l)
[1]1173             ENDIF
1174          ELSEIF ( mode_dvrp(i)(1:6) == 'slicer' )  THEN
[130]1175             READ ( mode_dvrp(i), '(6X,I2)' )  j
[336]1176             m = m + 1
1177             IF ( do2d(0,j) /= ' ' )  THEN
1178                WRITE ( io, 362 )  TRIM( do2d(0,j) ), &
1179                                   slicer_range_limits_dvrp(:,m)
1180             ENDIF
[1]1181          ELSEIF ( mode_dvrp(i)(1:9) == 'particles' )  THEN
[336]1182             WRITE ( io, 363 )  dvrp_psize
1183             IF ( particle_dvrpsize /= 'none' )  THEN
1184                WRITE ( io, 364 )  'size', TRIM( particle_dvrpsize ), &
1185                                   dvrpsize_interval
1186             ENDIF
1187             IF ( particle_color /= 'none' )  THEN
1188                WRITE ( io, 364 )  'color', TRIM( particle_color ), &
1189                                   color_interval
1190             ENDIF
[1]1191          ENDIF
1192          i = i + 1
1193       ENDDO
[237]1194
[336]1195       WRITE ( io, 365 )  groundplate_color, superelevation_x, &
1196                          superelevation_y, superelevation, clip_dvrp_l, &
1197                          clip_dvrp_r, clip_dvrp_s, clip_dvrp_n
1198
1199       IF ( TRIM( topography ) /= 'flat' )  THEN
1200          WRITE ( io, 366 )  topography_color
1201          IF ( cluster_size > 1 )  THEN
1202             WRITE ( io, 367 )  cluster_size
1203          ENDIF
[237]1204       ENDIF
1205
[1]1206    ENDIF
1207#endif
1208
1209#if defined( __spectra )
1210!
1211!-- Spectra output
1212    IF ( dt_dosp /= 9999999.9 ) THEN
1213       WRITE ( io, 370 )
1214
1215       output_format = ''
1216       IF ( netcdf_output )  THEN
[493]1217          IF ( netcdf_data_format == 1 )  THEN
1218             output_format = 'NetCDF classic'
[1]1219          ELSE
[493]1220             output_format = 'NetCDF 64bit offset'
[1]1221          ENDIF
1222       ENDIF
[292]1223       WRITE ( io, 344 )  output_format
[1]1224       WRITE ( io, 371 )  dt_dosp
1225       IF ( skip_time_dosp /= 0.0 )  WRITE ( io, 339 )  skip_time_dosp
1226       WRITE ( io, 372 )  ( data_output_sp(i), i = 1,10 ),     &
1227                          ( spectra_direction(i), i = 1,10 ),  &
[189]1228                          ( comp_spectra_level(i), i = 1,100 ), &
1229                          ( plot_spectra_level(i), i = 1,100 ), &
[1]1230                          averaging_interval_sp, dt_averaging_input_pr
1231    ENDIF
1232#endif
1233
1234    WRITE ( io, 99 )
1235
1236!
1237!-- Physical quantities
1238    WRITE ( io, 400 )
1239
1240!
1241!-- Geostrophic parameters
1242    WRITE ( io, 410 )  omega, phi, f, fs
1243
1244!
1245!-- Other quantities
1246    WRITE ( io, 411 )  g
[97]1247    IF ( use_reference )  THEN
1248       IF ( ocean )  THEN
1249          WRITE ( io, 412 )  prho_reference
1250       ELSE
1251          WRITE ( io, 413 )  pt_reference
1252       ENDIF
1253    ENDIF
[1]1254
1255!
1256!-- Cloud physics parameters
1257    IF ( cloud_physics ) THEN
[57]1258       WRITE ( io, 415 )
1259       WRITE ( io, 416 ) surface_pressure, r_d, rho_surface, cp, l_v
[1]1260    ENDIF
1261
1262!-- Profile of the geostrophic wind (component ug)
1263!-- Building output strings
1264    WRITE ( ugcomponent, '(F6.2)' )  ug_surface
1265    gradients = '------'
1266    slices = '     0'
1267    coordinates = '   0.0'
1268    i = 1
1269    DO  WHILE ( ug_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1270     
[167]1271       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  ug(ug_vertical_gradient_level_ind(i))
[1]1272       ugcomponent = TRIM( ugcomponent ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1273
[167]1274       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  ug_vertical_gradient(i)
[1]1275       gradients = TRIM( gradients ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1276
[167]1277       WRITE (coor_chr,'(I6,1X)')  ug_vertical_gradient_level_ind(i)
[1]1278       slices = TRIM( slices ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1279
[167]1280       WRITE (coor_chr,'(F6.1,1X)')  ug_vertical_gradient_level(i)
[1]1281       coordinates = TRIM( coordinates ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1282
[430]1283       IF ( i == 10 )  THEN
1284          EXIT
1285       ELSE
1286          i = i + 1
1287       ENDIF
1288
[1]1289    ENDDO
1290
1291    WRITE ( io, 423 )  TRIM( coordinates ), TRIM( ugcomponent ), &
1292                       TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1293
1294!-- Profile of the geostrophic wind (component vg)
1295!-- Building output strings
1296    WRITE ( vgcomponent, '(F6.2)' )  vg_surface
1297    gradients = '------'
1298    slices = '     0'
1299    coordinates = '   0.0'
1300    i = 1
1301    DO  WHILE ( vg_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1302
[167]1303       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  vg(vg_vertical_gradient_level_ind(i))
[1]1304       vgcomponent = TRIM( vgcomponent ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1305
[167]1306       WRITE (coor_chr,'(F6.2,1X)')  vg_vertical_gradient(i)
[1]1307       gradients = TRIM( gradients ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1308
[167]1309       WRITE (coor_chr,'(I6,1X)')  vg_vertical_gradient_level_ind(i)
[1]1310       slices = TRIM( slices ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1311
[167]1312       WRITE (coor_chr,'(F6.1,1X)')  vg_vertical_gradient_level(i)
[1]1313       coordinates = TRIM( coordinates ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1314
[430]1315       IF ( i == 10 )  THEN
1316          EXIT
1317       ELSE
1318          i = i + 1
1319       ENDIF
1320 
[1]1321    ENDDO
1322
1323    WRITE ( io, 424 )  TRIM( coordinates ), TRIM( vgcomponent ), &
1324                       TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1325
1326!
[767]1327!-- Initial wind profiles
1328    IF ( u_profile(1) /= 9999999.9 )  WRITE ( io, 427 )
1329
1330!
[1]1331!-- Initial temperature profile
1332!-- Building output strings, starting with surface temperature
1333    WRITE ( temperatures, '(F6.2)' )  pt_surface
1334    gradients = '------'
1335    slices = '     0'
1336    coordinates = '   0.0'
1337    i = 1
1338    DO  WHILE ( pt_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1339
[94]1340       WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  pt_init(pt_vertical_gradient_level_ind(i))
1341       temperatures = TRIM( temperatures ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
[1]1342
[94]1343       WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  pt_vertical_gradient(i)
1344       gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
[1]1345
[94]1346       WRITE (coor_chr,'(I7)')  pt_vertical_gradient_level_ind(i)
1347       slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
[1]1348
[94]1349       WRITE (coor_chr,'(F7.1)')  pt_vertical_gradient_level(i)
1350       coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
[1]1351
[430]1352       IF ( i == 10 )  THEN
1353          EXIT
1354       ELSE
1355          i = i + 1
1356       ENDIF
1357
[1]1358    ENDDO
1359
1360    WRITE ( io, 420 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1361                       TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1362
1363!
1364!-- Initial humidity profile
1365!-- Building output strings, starting with surface humidity
[75]1366    IF ( humidity  .OR.  passive_scalar )  THEN
[1]1367       WRITE ( temperatures, '(E8.1)' )  q_surface
1368       gradients = '--------'
1369       slices = '       0'
1370       coordinates = '     0.0'
1371       i = 1
1372       DO  WHILE ( q_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1373         
1374          WRITE (coor_chr,'(E8.1,4X)')  q_init(q_vertical_gradient_level_ind(i))
1375          temperatures = TRIM( temperatures ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1376
1377          WRITE (coor_chr,'(E8.1,4X)')  q_vertical_gradient(i)
1378          gradients = TRIM( gradients ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1379         
1380          WRITE (coor_chr,'(I8,4X)')  q_vertical_gradient_level_ind(i)
1381          slices = TRIM( slices ) // '  ' // TRIM( coor_chr )
1382         
1383          WRITE (coor_chr,'(F8.1,4X)')  q_vertical_gradient_level(i)
1384          coordinates = TRIM( coordinates ) // '  '  // TRIM( coor_chr )
1385
[430]1386          IF ( i == 10 )  THEN
1387             EXIT
1388          ELSE
1389             i = i + 1
1390          ENDIF
1391
[1]1392       ENDDO
1393
[75]1394       IF ( humidity )  THEN
[1]1395          WRITE ( io, 421 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1396                             TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1397       ELSE
1398          WRITE ( io, 422 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1399                             TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1400       ENDIF
1401    ENDIF
1402
1403!
[97]1404!-- Initial salinity profile
1405!-- Building output strings, starting with surface salinity
1406    IF ( ocean )  THEN
1407       WRITE ( temperatures, '(F6.2)' )  sa_surface
1408       gradients = '------'
1409       slices = '     0'
1410       coordinates = '   0.0'
1411       i = 1
1412       DO  WHILE ( sa_vertical_gradient_level_ind(i) /= -9999 )
1413
1414          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  sa_init(sa_vertical_gradient_level_ind(i))
1415          temperatures = TRIM( temperatures ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1416
1417          WRITE (coor_chr,'(F7.2)')  sa_vertical_gradient(i)
1418          gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1419
1420          WRITE (coor_chr,'(I7)')  sa_vertical_gradient_level_ind(i)
1421          slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1422
1423          WRITE (coor_chr,'(F7.1)')  sa_vertical_gradient_level(i)
1424          coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
1425
[430]1426          IF ( i == 10 )  THEN
1427             EXIT
1428          ELSE
1429             i = i + 1
1430          ENDIF
1431
[97]1432       ENDDO
1433
1434       WRITE ( io, 425 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1435                          TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1436    ENDIF
1437
1438!
[411]1439!-- Profile for the large scale vertial velocity
1440!-- Building output strings, starting with surface value
1441    IF ( large_scale_subsidence )  THEN
1442       temperatures = '   0.0'
1443       gradients = '------'
1444       slices = '     0'
1445       coordinates = '   0.0'
1446       i = 1
[580]1447       DO  WHILE ( subs_vertical_gradient_level_i(i) /= -9999 )
[411]1448
1449          WRITE (coor_chr,'(E10.2,7X)')  &
[580]1450                                w_subs(subs_vertical_gradient_level_i(i))
[411]1451          temperatures = TRIM( temperatures ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1452
[580]1453          WRITE (coor_chr,'(E10.2,7X)')  subs_vertical_gradient(i)
[411]1454          gradients = TRIM( gradients ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1455
[580]1456          WRITE (coor_chr,'(I10,7X)')  subs_vertical_gradient_level_i(i)
[411]1457          slices = TRIM( slices ) // ' ' // TRIM( coor_chr )
1458
[580]1459          WRITE (coor_chr,'(F10.2,7X)')  subs_vertical_gradient_level(i)
[411]1460          coordinates = TRIM( coordinates ) // ' '  // TRIM( coor_chr )
1461
[430]1462          IF ( i == 10 )  THEN
1463             EXIT
1464          ELSE
1465             i = i + 1
1466          ENDIF
1467
[411]1468       ENDDO
1469
1470       WRITE ( io, 426 )  TRIM( coordinates ), TRIM( temperatures ), &
1471                          TRIM( gradients ), TRIM( slices )
1472    ENDIF
1473
1474!
[824]1475!-- Cloud physcis parameters / quantities / numerical methods
1476    WRITE ( io, 430 )
1477    IF ( humidity .AND. .NOT. cloud_physics .AND. .NOT. cloud_droplets)  THEN
1478       WRITE ( io, 431 )
1479    ELSEIF ( humidity  .AND.  cloud_physics )  THEN
1480       WRITE ( io, 432 )
1481       IF ( radiation )      WRITE ( io, 132 )
1482       IF ( precipitation )  WRITE ( io, 133 )
1483    ELSEIF ( humidity  .AND.  cloud_droplets )  THEN
1484       WRITE ( io, 433 )
1485       IF ( curvature_solution_effects )  WRITE ( io, 434 )
[825]1486       IF ( collision_kernel /= 'none' )  THEN
1487          WRITE ( io, 435 )  TRIM( collision_kernel )
[828]1488          IF ( collision_kernel(6:9) == 'fast' )  THEN
1489             WRITE ( io, 436 )  radius_classes, dissipation_classes
1490          ENDIF
[825]1491       ELSE
[828]1492          WRITE ( io, 437 )
[825]1493       ENDIF
[824]1494    ENDIF
1495
1496!
[1]1497!-- LES / turbulence parameters
1498    WRITE ( io, 450 )
1499
1500!--
1501! ... LES-constants used must still be added here
1502!--
1503    IF ( constant_diffusion )  THEN
1504       WRITE ( io, 451 )  km_constant, km_constant/prandtl_number, &
1505                          prandtl_number
1506    ENDIF
1507    IF ( .NOT. constant_diffusion)  THEN
[108]1508       IF ( e_init > 0.0 )  WRITE ( io, 455 )  e_init
[1]1509       IF ( e_min > 0.0 )  WRITE ( io, 454 )  e_min
1510       IF ( wall_adjustment )  WRITE ( io, 453 )  wall_adjustment_factor
1511       IF ( adjust_mixing_length  .AND.  prandtl_layer )  WRITE ( io, 452 )
1512    ENDIF
1513
1514!
1515!-- Special actions during the run
1516    WRITE ( io, 470 )
1517    IF ( create_disturbances )  THEN
1518       WRITE ( io, 471 )  dt_disturb, disturbance_amplitude,                   &
1519                          zu(disturbance_level_ind_b), disturbance_level_ind_b,&
1520                          zu(disturbance_level_ind_t), disturbance_level_ind_t
[707]1521       IF ( .NOT. bc_lr_cyc  .OR.  .NOT. bc_ns_cyc )  THEN
[1]1522          WRITE ( io, 472 )  inflow_disturbance_begin, inflow_disturbance_end
1523       ELSE
1524          WRITE ( io, 473 )  disturbance_energy_limit
1525       ENDIF
1526       WRITE ( io, 474 )  TRIM( random_generator )
1527    ENDIF
1528    IF ( pt_surface_initial_change /= 0.0 )  THEN
1529       WRITE ( io, 475 )  pt_surface_initial_change
1530    ENDIF
[75]1531    IF ( humidity  .AND.  q_surface_initial_change /= 0.0 )  THEN
[1]1532       WRITE ( io, 476 )  q_surface_initial_change       
1533    ENDIF
1534    IF ( passive_scalar  .AND.  q_surface_initial_change /= 0.0 )  THEN
1535       WRITE ( io, 477 )  q_surface_initial_change       
1536    ENDIF
1537
[60]1538    IF ( particle_advection )  THEN
[1]1539!
[60]1540!--    Particle attributes
1541       WRITE ( io, 480 )  particle_advection_start, dt_prel, bc_par_lr, &
1542                          bc_par_ns, bc_par_b, bc_par_t, particle_maximum_age, &
[117]1543                          end_time_prel, dt_sort_particles
[60]1544       IF ( use_sgs_for_particles )  WRITE ( io, 488 )  dt_min_part
1545       IF ( random_start_position )  WRITE ( io, 481 )
1546       IF ( particles_per_point > 1 )  WRITE ( io, 489 )  particles_per_point
1547       WRITE ( io, 495 )  total_number_of_particles
[824]1548       IF ( use_particle_tails  .AND.  maximum_number_of_tailpoints /= 0 )  THEN
[60]1549          WRITE ( io, 483 )  maximum_number_of_tailpoints
1550          IF ( minimum_tailpoint_distance /= 0 )  THEN
1551             WRITE ( io, 484 )  total_number_of_tails,      &
1552                                minimum_tailpoint_distance, &
1553                                maximum_tailpoint_age
1554          ENDIF
[1]1555       ENDIF
[60]1556       IF ( dt_write_particle_data /= 9999999.9 )  THEN
1557          WRITE ( io, 485 )  dt_write_particle_data
1558          output_format = ''
1559          IF ( netcdf_output )  THEN
[493]1560             IF ( netcdf_data_format > 1 )  THEN
[60]1561                output_format = 'netcdf (64 bit offset) and binary'
1562             ELSE
1563                output_format = 'netcdf and binary'
1564             ENDIF
[1]1565          ELSE
[60]1566             output_format = 'binary'
[1]1567          ENDIF
[292]1568          WRITE ( io, 344 )  output_format
[1]1569       ENDIF
[60]1570       IF ( dt_dopts /= 9999999.9 )  WRITE ( io, 494 )  dt_dopts
1571       IF ( write_particle_statistics )  WRITE ( io, 486 )
[1]1572
[60]1573       WRITE ( io, 487 )  number_of_particle_groups
[1]1574
[60]1575       DO  i = 1, number_of_particle_groups
1576          IF ( i == 1  .AND.  density_ratio(i) == 9999999.9 )  THEN
1577             WRITE ( io, 490 )  i, 0.0
1578             WRITE ( io, 492 )
[1]1579          ELSE
[60]1580             WRITE ( io, 490 )  i, radius(i)
1581             IF ( density_ratio(i) /= 0.0 )  THEN
1582                WRITE ( io, 491 )  density_ratio(i)
1583             ELSE
1584                WRITE ( io, 492 )
1585             ENDIF
[1]1586          ENDIF
[60]1587          WRITE ( io, 493 )  psl(i), psr(i), pss(i), psn(i), psb(i), pst(i), &
1588                             pdx(i), pdy(i), pdz(i)
[336]1589          IF ( .NOT. vertical_particle_advection(i) )  WRITE ( io, 482 )
[60]1590       ENDDO
[1]1591
[60]1592    ENDIF
[1]1593
[60]1594
[1]1595!
1596!-- Parameters of 1D-model
1597    IF ( INDEX( initializing_actions, 'set_1d-model_profiles' ) /= 0 )  THEN
1598       WRITE ( io, 500 )  end_time_1d, dt_run_control_1d, dt_pr_1d, &
1599                          mixing_length_1d, dissipation_1d
1600       IF ( damp_level_ind_1d /= nzt+1 )  THEN
1601          WRITE ( io, 502 )  zu(damp_level_ind_1d), damp_level_ind_1d
1602       ENDIF
1603    ENDIF
1604
1605!
1606!-- User-defined informations
1607    CALL user_header( io )
1608
1609    WRITE ( io, 99 )
1610
1611!
1612!-- Write buffer contents to disc immediately
[82]1613    CALL local_flush( io )
[1]1614
1615!
1616!-- Here the FORMATs start
1617
1618 99 FORMAT (1X,78('-'))
[200]1619100 FORMAT (/1X,'***************************',9X,42('-')/        &
1620            1X,'* ',A,' *',9X,A/                               &
1621            1X,'***************************',9X,42('-'))
[291]1622101 FORMAT (37X,'coupled run using MPI-',I1,': ',A/ &
[102]1623            37X,42('-'))
[200]1624102 FORMAT (/' Date:              ',A8,9X,'Run:       ',A20/      &
1625            ' Time:              ',A8,9X,'Run-No.:   ',I2.2/     &
1626            ' Run on host:     ',A10)
[1]1627#if defined( __parallel )
[200]1628103 FORMAT (' Number of PEs:',8X,I5,9X,'Processor grid (x,y): (',I3,',',I3, &
[1]1629              ')',1X,A)
[200]1630104 FORMAT (' Number of PEs:',8X,I5,9X,'Tasks:',I4,'   threads per task:',I4/ &
[1]1631              37X,'Processor grid (x,y): (',I3,',',I3,')',1X,A)
[102]1632105 FORMAT (37X,'One additional PE is used to handle'/37X,'the dvrp output!')
1633106 FORMAT (37X,'A 1d-decomposition along x is forced'/ &
[1]1634            37X,'because the job is running on an SMP-cluster')
[102]1635107 FORMAT (37X,'A 1d-decomposition along ',A,' is used')
[759]1636108 FORMAT (37X,'Max. # of parallel I/O streams is ',I5)
[1]1637#endif
1638110 FORMAT (/' Numerical Schemes:'/ &
1639             ' -----------------'/)
1640111 FORMAT (' --> Solve perturbation pressure via FFT using ',A,' routines')
1641112 FORMAT (' --> Solve perturbation pressure via SOR-Red/Black-Schema'/ &
1642            '     Iterations (initial/other): ',I3,'/',I3,'  omega = ',F5.3)
1643113 FORMAT (' --> Momentum advection via Piascek-Williams-Scheme (Form C3)', &
1644                  ' or Upstream')
1645114 FORMAT (' --> Momentum advection via Upstream-Spline-Scheme')
1646115 FORMAT ('     Tendencies are smoothed via Long-Filter with factor ',F5.3) 
1647116 FORMAT (' --> Scalar advection via Piascek-Williams-Scheme (Form C3)', &
1648                  ' or Upstream')
1649117 FORMAT (' --> Scalar advection via Upstream-Spline-Scheme')
1650118 FORMAT (' --> Scalar advection via Bott-Chlond-Scheme')
1651119 FORMAT (' --> Galilei-Transform applied to horizontal advection', &
1652            '     Translation velocity = ',A/ &
1653            '     distance advected ',A,':  ',F8.3,' km(x)  ',F8.3,' km(y)')
1654120 FORMAT (' --> Time differencing scheme: leapfrog only (no euler in case', &
1655                  ' of timestep changes)')
1656121 FORMAT (' --> Time differencing scheme: leapfrog + euler in case of', &
1657                  ' timestep changes')
1658122 FORMAT (' --> Time differencing scheme: ',A)
[108]1659123 FORMAT (' --> Rayleigh-Damping active, starts ',A,' z = ',F8.2,' m'/ &
[1]1660            '     maximum damping coefficient: ',F5.3, ' 1/s')
1661124 FORMAT ('     Spline-overshoots are being suppressed')
1662125 FORMAT ('     Upstream-Scheme is used if Upstream-differences fall short', &
1663                  ' of'/                                                       &
1664            '     delta_u = ',F6.4,4X,'delta_v = ',F6.4,4X,'delta_w = ',F6.4)
1665126 FORMAT ('     Upstream-Scheme is used if Upstream-differences fall short', &
1666                  ' of'/                                                       &
1667            '     delta_e = ',F6.4,4X,'delta_pt = ',F6.4)
1668127 FORMAT ('     The following absolute overshoot differences are tolerated:'/&
1669            '     delta_u = ',F6.4,4X,'delta_v = ',F6.4,4X,'delta_w = ',F6.4)
1670128 FORMAT ('     The following absolute overshoot differences are tolerated:'/&
1671            '     delta_e = ',F6.4,4X,'delta_pt = ',F6.4)
1672129 FORMAT (' --> Additional prognostic equation for the specific humidity')
1673130 FORMAT (' --> Additional prognostic equation for the total water content')
[940]1674131 FORMAT (' --> No pt-equation solved. Neutral stratification with pt = ', &
1675                  F6.2, ' K assumed')
[824]1676132 FORMAT ('     Parameterization of long-wave radiation processes via'/ &
[1]1677            '     effective emissivity scheme')
[824]1678133 FORMAT ('     Precipitation parameterization via Kessler-Scheme')
[1]1679134 FORMAT (' --> Additional prognostic equation for a passive scalar')
1680135 FORMAT (' --> Solve perturbation pressure via multigrid method (', &
1681                  A,'-cycle)'/ &
1682            '     number of grid levels:                   ',I2/ &
1683            '     Gauss-Seidel red/black iterations:       ',I2)
1684136 FORMAT ('     gridpoints of coarsest subdomain (x,y,z): (',I3,',',I3,',', &
1685                  I3,')')
1686137 FORMAT ('     level data gathered on PE0 at level:     ',I2/ &
1687            '     gridpoints of coarsest subdomain (x,y,z): (',I3,',',I3,',', &
1688                  I3,')'/ &
1689            '     gridpoints of coarsest domain (x,y,z):    (',I3,',',I3,',', &
1690                  I3,')')
1691138 FORMAT ('     Using hybrid version for 1d-domain-decomposition')
[63]1692139 FORMAT (' --> Loop optimization method: ',A)
[1]1693140 FORMAT ('     maximum residual allowed:                ',E10.3)
1694141 FORMAT ('     fixed number of multigrid cycles:        ',I4)
1695142 FORMAT ('     perturbation pressure is calculated at every Runge-Kutta ', &
1696                  'step')
[87]1697143 FORMAT ('     Euler/upstream scheme is used for the SGS turbulent ', &
1698                  'kinetic energy')
[927]1699144 FORMAT ('     masking method is used')
[1]1700150 FORMAT (' --> Volume flow at the right and north boundary will be ', &
[241]1701                  'conserved'/ &
1702            '     using the ',A,' mode')
1703151 FORMAT ('     with u_bulk = ',F7.3,' m/s and v_bulk = ',F7.3,' m/s')
[306]1704152 FORMAT (' --> External pressure gradient directly prescribed by the user:',&
1705           /'     ',2(1X,E12.5),'Pa/m in x/y direction', &
1706           /'     starting from dp_level_b =', F8.3, 'm', A /)
[411]1707153 FORMAT (' --> Large-scale vertical motion is used in the ', &
1708                  'prognostic equation for')
1709154 FORMAT ('     the potential temperature')
[1]1710200 FORMAT (//' Run time and time step information:'/ &
1711             ' ----------------------------------'/)
1712201 FORMAT ( ' Timestep:          variable     maximum value: ',F6.3,' s', &
1713             '    CFL-factor: ',F4.2)
1714202 FORMAT ( ' Timestep:       dt = ',F6.3,' s'/)
1715203 FORMAT ( ' Start time:       ',F9.3,' s'/ &
1716             ' End time:         ',F9.3,' s')
1717204 FORMAT ( A,F9.3,' s')
1718205 FORMAT ( A,F9.3,' s',5X,'restart every',17X,F9.3,' s')
1719206 FORMAT (/' Time reached:     ',F9.3,' s'/ &
1720             ' CPU-time used:    ',F9.3,' s     per timestep:               ', &
1721               '  ',F9.3,' s'/                                                 &
1722             '                                   per second of simulated tim', &
1723               'e: ',F9.3,' s')
[291]1724207 FORMAT ( A/' Coupling start time:',F9.3,' s')
[1]1725250 FORMAT (//' Computational grid and domain size:'/ &
1726              ' ----------------------------------'// &
1727              ' Grid length:      dx =    ',F7.3,' m    dy =    ',F7.3, &
1728              ' m    dz =    ',F7.3,' m'/ &
1729              ' Domain size:       x = ',F10.3,' m     y = ',F10.3, &
1730              ' m  z(u) = ',F10.3,' m'/)
1731252 FORMAT (' dz constant up to ',F10.3,' m (k=',I4,'), then stretched by', &
1732              ' factor: ',F5.3/ &
1733            ' maximum dz not to be exceeded is dz_max = ',F10.3,' m'/)
1734254 FORMAT (' Number of gridpoints (x,y,z):  (0:',I4,', 0:',I4,', 0:',I4,')'/ &
1735            ' Subdomain size (x,y,z):        (  ',I4,',   ',I4,',   ',I4,')'/)
1736255 FORMAT (' Subdomains have equal size')
1737256 FORMAT (' Subdomains at the upper edges of the virtual processor grid ', &
1738              'have smaller sizes'/                                          &
1739            ' Size of smallest subdomain:    (  ',I4,',   ',I4,',   ',I4,')')
1740260 FORMAT (/' The model has a slope in x-direction. Inclination angle: ',F6.2,&
1741             ' degrees')
1742270 FORMAT (//' Topography informations:'/ &
1743              ' -----------------------'// &
1744              1X,'Topography: ',A)
1745271 FORMAT (  ' Building size (x/y/z) in m: ',F5.1,' / ',F5.1,' / ',F5.1/ &
1746              ' Horizontal index bounds (l/r/s/n): ',I4,' / ',I4,' / ',I4, &
1747                ' / ',I4)
[240]1748272 FORMAT (  ' Single quasi-2D street canyon of infinite length in ',A, &
1749              ' direction' / &
1750              ' Canyon height: ', F6.2, 'm, ch = ', I4, '.'      / &
1751              ' Canyon position (',A,'-walls): cxl = ', I4,', cxr = ', I4, '.')
[256]1752278 FORMAT (' Topography grid definition convention:'/ &
1753            ' cell edge (staggered grid points'/  &
1754            ' (u in x-direction, v in y-direction))' /)
1755279 FORMAT (' Topography grid definition convention:'/ &
1756            ' cell center (scalar grid points)' /)
[138]1757280 FORMAT (//' Vegetation canopy (drag) model:'/ &
1758              ' ------------------------------'// &
1759              ' Canopy mode: ', A / &
1760              ' Canopy top: ',I4 / &
1761              ' Leaf drag coefficient: ',F6.2 /)
[153]1762281 FORMAT (/ ' Scalar_exchange_coefficient: ',F6.2 / &
1763              ' Scalar concentration at leaf surfaces in kg/m**3: ',F6.2 /)
1764282 FORMAT (' Predefined constant heatflux at the top of the vegetation: ',F6.2,' K m/s')
1765283 FORMAT (/ ' Characteristic levels of the leaf area density:'// &
[138]1766              ' Height:              ',A,'  m'/ &
1767              ' Leaf area density:   ',A,'  m**2/m**3'/ &
1768              ' Gradient:            ',A,'  m**2/m**4'/ &
1769              ' Gridpoint:           ',A)
1770               
[1]1771300 FORMAT (//' Boundary conditions:'/ &
1772             ' -------------------'// &
1773             '                     p                    uv             ', &
1774             '                   pt'// &
1775             ' B. bound.: ',A/ &
1776             ' T. bound.: ',A)
[97]1777301 FORMAT (/'                     ',A// &
[1]1778             ' B. bound.: ',A/ &
1779             ' T. bound.: ',A)
[19]1780303 FORMAT (/' Bottom surface fluxes are used in diffusion terms at k=1')
1781304 FORMAT (/' Top surface fluxes are used in diffusion terms at k=nzt')
1782305 FORMAT (//'    Prandtl-Layer between bottom surface and first ', &
1783               'computational u,v-level:'// &
[978]1784             '       zp = ',F6.2,' m   z0 = ',F6.4,' m   z0h = ',F7.5,&
1785             ' m   kappa = ',F4.2/ &
[1]1786             '       Rif value range:   ',F6.2,' <= rif <=',F6.2)
[97]1787306 FORMAT ('       Predefined constant heatflux:   ',F9.6,' K m/s')
[1]1788307 FORMAT ('       Heatflux has a random normal distribution')
1789308 FORMAT ('       Predefined surface temperature')
[97]1790309 FORMAT ('       Predefined constant salinityflux:   ',F9.6,' psu m/s')
[1]1791310 FORMAT (//'    1D-Model:'// &
1792             '       Rif value range:   ',F6.2,' <= rif <=',F6.2)
1793311 FORMAT ('       Predefined constant humidity flux: ',E10.3,' m/s')
1794312 FORMAT ('       Predefined surface humidity')
1795313 FORMAT ('       Predefined constant scalar flux: ',E10.3,' kg/(m**2 s)')
1796314 FORMAT ('       Predefined scalar value at the surface')
[19]1797315 FORMAT ('       Humidity / scalar flux at top surface is 0.0')
[102]1798316 FORMAT ('       Sensible heatflux and momentum flux from coupled ', &
1799                    'atmosphere model')
[1]1800317 FORMAT (//' Lateral boundaries:'/ &
1801            '       left/right:  ',A/    &
1802            '       north/south: ',A)
[978]1803318 FORMAT (/'       pt damping layer width = ',F7.2,' m, pt ', &
1804                    'damping factor = ',F6.4)
[151]1805319 FORMAT ('       turbulence recycling at inflow switched on'/ &
1806            '       width of recycling domain: ',F7.1,' m   grid index: ',I4/ &
1807            '       inflow damping height: ',F6.1,' m   width: ',F6.1,' m')
1808320 FORMAT ('       Predefined constant momentumflux:  u: ',F9.6,' m**2/s**2'/ &
[103]1809            '                                          v: ',F9.6,' m**2/s**2')
[151]1810325 FORMAT (//' List output:'/ &
[1]1811             ' -----------'//  &
1812            '    1D-Profiles:'/    &
1813            '       Output every             ',F8.2,' s')
[151]1814326 FORMAT ('       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
[1]1815            '       Averaging input every    ',F8.2,' s')
1816330 FORMAT (//' Data output:'/ &
1817             ' -----------'/)
1818331 FORMAT (/'    1D-Profiles:')
1819332 FORMAT (/'       ',A)
1820333 FORMAT ('       Output every             ',F8.2,' s',/ &
1821            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
1822            '       Averaging input every    ',F8.2,' s')
1823334 FORMAT (/'    2D-Arrays',A,':')
1824335 FORMAT (/'       ',A2,'-cross-section  Arrays: ',A/ &
1825            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
1826            '       Cross sections at ',A1,' = ',A/ &
1827            '       scalar-coordinates:   ',A,' m'/)
1828336 FORMAT (/'    3D-Arrays',A,':')
1829337 FORMAT (/'       Arrays: ',A/ &
1830            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
1831            '       Upper output limit at    ',F8.2,' m  (GP ',I4,')'/)
1832338 FORMAT ('       Compressed data output'/ &
1833            '       Decimal precision: ',A/)
1834339 FORMAT ('       No output during initial ',F8.2,' s')
1835340 FORMAT (/'    Time series:')
1836341 FORMAT ('       Output every             ',F8.2,' s'/)
1837342 FORMAT (/'       ',A2,'-cross-section  Arrays: ',A/ &
1838            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
1839            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
1840            '       Averaging input every    ',F8.2,' s'/ &
1841            '       Cross sections at ',A1,' = ',A/ &
1842            '       scalar-coordinates:   ',A,' m'/)
1843343 FORMAT (/'       Arrays: ',A/ &
1844            '       Output every             ',F8.2,' s  ',A/ &
1845            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
1846            '       Averaging input every    ',F8.2,' s'/ &
1847            '       Upper output limit at    ',F8.2,' m  (GP ',I4,')'/)
[292]1848344 FORMAT ('       Output format: ',A/)
[410]1849345 FORMAT (/'    Scaling lengths for output locations of all subsequent mask IDs:',/ &
1850            '       mask_scale_x (in x-direction): ',F9.3, ' m',/ &
1851            '       mask_scale_y (in y-direction): ',F9.3, ' m',/ &
1852            '       mask_scale_z (in z-direction): ',F9.3, ' m' )
1853346 FORMAT (/'    Masked data output',A,' for mask ID ',I2, ':')
1854347 FORMAT ('       Variables: ',A/ &
1855            '       Output every             ',F8.2,' s')
1856348 FORMAT ('       Variables: ',A/ &
1857            '       Output every             ',F8.2,' s'/ &
1858            '       Time averaged over       ',F8.2,' s'/ &
1859            '       Averaging input every    ',F8.2,' s')
1860349 FORMAT (/'       Output locations in ',A,'-direction in multiples of ', &
1861            'mask_scale_',A,' predefined by array mask_',I2.2,'_',A,':'/ &
1862            13('       ',8(F8.2,',')/) )
1863350 FORMAT (/'       Output locations in ',A,'-direction: ', &
1864            'all gridpoints along ',A,'-direction (default).' )
1865351 FORMAT (/'       Output locations in ',A,'-direction in multiples of ', &
1866            'mask_scale_',A,' constructed from array mask_',I2.2,'_',A,'_loop:'/ &
1867            '          loop begin:',F8.2,', end:',F8.2,', stride:',F8.2 )
[1]1868#if defined( __dvrp_graphics )
1869360 FORMAT ('    Plot-Sequence with dvrp-software:'/ &
1870            '       Output every      ',F7.1,' s'/ &
1871            '       Output mode:      ',A/ &
1872            '       Host / User:      ',A,' / ',A/ &
1873            '       Directory:        ',A// &
1874            '       The sequence contains:')
[337]1875361 FORMAT (/'       Isosurface of "',A,'"    Threshold value: ', E12.3/ &
1876            '          Isosurface color: (',F4.2,',',F4.2,',',F4.2,') (R,G,B)')
1877362 FORMAT (/'       Slicer plane ',A/ &
[336]1878            '       Slicer limits: [',F6.2,',',F6.2,']')
[337]1879363 FORMAT (/'       Particles'/ &
[336]1880            '          particle size:  ',F7.2,' m')
1881364 FORMAT ('          particle ',A,' controlled by "',A,'" with interval [', &
1882                       F6.2,',',F6.2,']')
[337]1883365 FORMAT (/'       Groundplate color: (',F4.2,',',F4.2,',',F4.2,') (R,G,B)'/ &
[336]1884            '       Superelevation along (x,y,z): (',F4.1,',',F4.1,',',F4.1, &
1885                     ')'/ &
1886            '       Clipping limits: from x = ',F9.1,' m to x = ',F9.1,' m'/ &
1887            '                        from y = ',F9.1,' m to y = ',F9.1,' m')
[337]1888366 FORMAT (/'       Topography color: (',F4.2,',',F4.2,',',F4.2,') (R,G,B)')
[336]1889367 FORMAT ('       Polygon reduction for topography: cluster_size = ', I1)
[1]1890#endif
1891#if defined( __spectra )
1892370 FORMAT ('    Spectra:')
1893371 FORMAT ('       Output every ',F7.1,' s'/)
1894372 FORMAT ('       Arrays:     ', 10(A5,',')/                         &
1895            '       Directions: ', 10(A5,',')/                         &
[189]1896            '       height levels  k = ', 20(I3,',')/                  &
1897            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1898            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1899            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1900            '                          ', 19(I3,','),I3,'.'/           &
[1]1901            '       height levels selected for standard plot:'/        &
[189]1902            '                      k = ', 20(I3,',')/                  &
1903            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1904            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1905            '                          ', 20(I3,',')/                  &
1906            '                          ', 19(I3,','),I3,'.'/           &
[1]1907            '       Time averaged over ', F7.1, ' s,' /                &
1908            '       Profiles for the time averaging are taken every ', &
1909                    F6.1,' s')
1910#endif
1911400 FORMAT (//' Physical quantities:'/ &
1912              ' -------------------'/)
1913410 FORMAT ('    Angular velocity    :   omega = ',E9.3,' rad/s'/  &
1914            '    Geograph. latitude  :   phi   = ',F4.1,' degr'/   &
1915            '    Coriolis parameter  :   f     = ',F9.6,' 1/s'/    &
1916            '                            f*    = ',F9.6,' 1/s')
1917411 FORMAT (/'    Gravity             :   g     = ',F4.1,' m/s**2')
[97]1918412 FORMAT (/'    Reference density in buoyancy terms: ',F8.3,' kg/m**3')
1919413 FORMAT (/'    Reference temperature in buoyancy terms: ',F8.4,' K')
[57]1920415 FORMAT (/'    Cloud physics parameters:'/ &
[1]1921             '    ------------------------'/)
[57]1922416 FORMAT ('        Surface pressure   :   p_0   = ',F7.2,' hPa'/      &
[1]1923            '        Gas constant       :   R     = ',F5.1,' J/(kg K)'/ &
1924            '        Density of air     :   rho_0 = ',F5.3,' kg/m**3'/  &
1925            '        Specific heat cap. :   c_p   = ',F6.1,' J/(kg K)'/ &
1926            '        Vapourization heat :   L_v   = ',E8.2,' J/kg')
1927420 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial temperature profile:'// &
1928            '       Height:        ',A,'  m'/ &
1929            '       Temperature:   ',A,'  K'/ &
1930            '       Gradient:      ',A,'  K/100m'/ &
1931            '       Gridpoint:     ',A)
1932421 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial humidity profile:'// &
1933            '       Height:      ',A,'  m'/ &
1934            '       Humidity:    ',A,'  kg/kg'/ &
1935            '       Gradient:    ',A,'  (kg/kg)/100m'/ &
1936            '       Gridpoint:   ',A)
1937422 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial scalar profile:'// &
1938            '       Height:                  ',A,'  m'/ &
1939            '       Scalar concentration:    ',A,'  kg/m**3'/ &
1940            '       Gradient:                ',A,'  (kg/m**3)/100m'/ &
1941            '       Gridpoint:               ',A)
1942423 FORMAT (/'    Characteristic levels of the geo. wind component ug:'// &
1943            '       Height:      ',A,'  m'/ &
1944            '       ug:          ',A,'  m/s'/ &
1945            '       Gradient:    ',A,'  1/100s'/ &
1946            '       Gridpoint:   ',A)
1947424 FORMAT (/'    Characteristic levels of the geo. wind component vg:'// &
1948            '       Height:      ',A,'  m'/ &
[97]1949            '       vg:          ',A,'  m/s'/ &
[1]1950            '       Gradient:    ',A,'  1/100s'/ &
1951            '       Gridpoint:   ',A)
[97]1952425 FORMAT (/'    Characteristic levels of the initial salinity profile:'// &
1953            '       Height:     ',A,'  m'/ &
1954            '       Salinity:   ',A,'  psu'/ &
1955            '       Gradient:   ',A,'  psu/100m'/ &
1956            '       Gridpoint:  ',A)
[411]1957426 FORMAT (/'    Characteristic levels of the subsidence/ascent profile:'// &
1958            '       Height:      ',A,'  m'/ &
1959            '       w_subs:      ',A,'  m/s'/ &
1960            '       Gradient:    ',A,'  (m/s)/100m'/ &
1961            '       Gridpoint:   ',A)
[767]1962427 FORMAT (/'    Initial wind profiles (u,v) are interpolated from given'// &
1963                  ' profiles')
[824]1964430 FORMAT (//' Cloud physics quantities / methods:'/ &
1965              ' ----------------------------------'/)
1966431 FORMAT ('    Humidity is treated as purely passive scalar (no condensati', &
1967                 'on)')
1968432 FORMAT ('    Bulk scheme with liquid water potential temperature and'/ &
1969            '    total water content is used.'/ &
1970            '    Condensation is parameterized via 0% - or 100% scheme.')
1971433 FORMAT ('    Cloud droplets treated explicitly using the Lagrangian part', &
1972                 'icle model')
1973434 FORMAT ('    Curvature and solution effecs are considered for growth of', &
1974                 ' droplets < 1.0E-6 m')
[825]1975435 FORMAT ('    Droplet collision is handled by ',A,'-kernel')
[828]1976436 FORMAT ('       Fast kernel with fixed radius- and dissipation classes ', &
1977                    'are used'/ &
1978            '          number of radius classes:       ',I3,'    interval ', &
1979                       '[1.0E-6,2.0E-4] m'/ &
1980            '          number of dissipation classes:   ',I2,'    interval ', &
1981                       '[0,1000] cm**2/s**3')
1982437 FORMAT ('    Droplet collision is switched off')
[1]1983450 FORMAT (//' LES / Turbulence quantities:'/ &
1984              ' ---------------------------'/)
[824]1985451 FORMAT ('    Diffusion coefficients are constant:'/ &
1986            '    Km = ',F6.2,' m**2/s   Kh = ',F6.2,' m**2/s   Pr = ',F5.2)
1987452 FORMAT ('    Mixing length is limited to the Prandtl mixing lenth.')
1988453 FORMAT ('    Mixing length is limited to ',F4.2,' * z')
1989454 FORMAT ('    TKE is not allowed to fall below ',E9.2,' (m/s)**2')
1990455 FORMAT ('    initial TKE is prescribed as ',E9.2,' (m/s)**2')
[1]1991470 FORMAT (//' Actions during the simulation:'/ &
1992              ' -----------------------------'/)
[94]1993471 FORMAT ('    Disturbance impulse (u,v) every :   ',F6.2,' s'/            &
1994            '    Disturbance amplitude           :     ',F4.2, ' m/s'/       &
1995            '    Lower disturbance level         : ',F8.2,' m (GP ',I4,')'/  &
1996            '    Upper disturbance level         : ',F8.2,' m (GP ',I4,')')
[1]1997472 FORMAT ('    Disturbances continued during the run from i/j =',I4, &
1998                 ' to i/j =',I4)
1999473 FORMAT ('    Disturbances cease as soon as the disturbance energy exceeds',&
2000                 1X,F5.3, ' m**2/s**2')
2001474 FORMAT ('    Random number generator used    : ',A/)
2002475 FORMAT ('    The surface temperature is increased (or decreased, ', &
2003                 'respectively, if'/ &
2004            '    the value is negative) by ',F5.2,' K at the beginning of the',&
2005                 ' 3D-simulation'/)
2006476 FORMAT ('    The surface humidity is increased (or decreased, ',&
2007                 'respectively, if the'/ &
2008            '    value is negative) by ',E8.1,' kg/kg at the beginning of', &
2009                 ' the 3D-simulation'/)
2010477 FORMAT ('    The scalar value is increased at the surface (or decreased, ',&
2011                 'respectively, if the'/ &
2012            '    value is negative) by ',E8.1,' kg/m**3 at the beginning of', &
2013                 ' the 3D-simulation'/)
2014480 FORMAT ('    Particles:'/ &
2015            '    ---------'// &
2016            '       Particle advection is active (switched on at t = ', F7.1, &
2017                    ' s)'/ &
2018            '       Start of new particle generations every  ',F6.1,' s'/ &
2019            '       Boundary conditions: left/right: ', A, ' north/south: ', A/&
2020            '                            bottom:     ', A, ' top:         ', A/&
2021            '       Maximum particle age:                 ',F9.1,' s'/ &
[117]2022            '       Advection stopped at t = ',F9.1,' s'/ &
2023            '       Particles are sorted every ',F9.1,' s'/)
[1]2024481 FORMAT ('       Particles have random start positions'/)
[336]2025482 FORMAT ('          Particles are advected only horizontally'/)
[1]2026483 FORMAT ('       Particles have tails with a maximum of ',I3,' points')
2027484 FORMAT ('            Number of tails of the total domain: ',I10/ &
2028            '            Minimum distance between tailpoints: ',F8.2,' m'/ &
2029            '            Maximum age of the end of the tail:  ',F8.2,' s')
2030485 FORMAT ('       Particle data are written on file every ', F9.1, ' s')
2031486 FORMAT ('       Particle statistics are written on file'/)
2032487 FORMAT ('       Number of particle groups: ',I2/)
2033488 FORMAT ('       SGS velocity components are used for particle advection'/ &
2034            '          minimum timestep for advection: ', F7.5/)
2035489 FORMAT ('       Number of particles simultaneously released at each ', &
2036                    'point: ', I5/)
2037490 FORMAT ('       Particle group ',I2,':'/ &
2038            '          Particle radius: ',E10.3, 'm')
2039491 FORMAT ('          Particle inertia is activated'/ &
2040            '             density_ratio (rho_fluid/rho_particle) = ',F5.3/)
2041492 FORMAT ('          Particles are advected only passively (no inertia)'/)
2042493 FORMAT ('          Boundaries of particle source: x:',F8.1,' - ',F8.1,' m'/&
2043            '                                         y:',F8.1,' - ',F8.1,' m'/&
2044            '                                         z:',F8.1,' - ',F8.1,' m'/&
2045            '          Particle distances:  dx = ',F8.1,' m  dy = ',F8.1, &
2046                       ' m  dz = ',F8.1,' m'/)
2047494 FORMAT ('       Output of particle time series in NetCDF format every ', &
2048                    F8.2,' s'/)
2049495 FORMAT ('       Number of particles in total domain: ',I10/)
2050500 FORMAT (//' 1D-Model parameters:'/                           &
2051              ' -------------------'//                           &
2052            '    Simulation time:                   ',F8.1,' s'/ &
2053            '    Run-controll output every:         ',F8.1,' s'/ &
2054            '    Vertical profile output every:     ',F8.1,' s'/ &
2055            '    Mixing length calculation:         ',A/         &
2056            '    Dissipation calculation:           ',A/)
2057502 FORMAT ('    Damping layer starts from ',F7.1,' m (GP ',I4,')'/)
[667]2058503 FORMAT (' --> Momentum advection via Wicker-Skamarock-Scheme 5th order')
2059504 FORMAT (' --> Scalar advection via Wicker-Skamarock-Scheme 5th order')
[1]2060
2061
2062 END SUBROUTINE header
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.