气象强迫数据(fort.22)

本文档详细介绍了在ADCIRC(Adaptive High Resolution Shelf Ocean Model)中用于气象强迫的数据文件fort.22的格式和结构。此文件包含了多种气象数据输入格式,如NWS参数1至19,用于风速、风向、大气压力等数据的输入。文件格式涉及到不同数据类型、时间步长、插值方法和单位转换。例如,NWS=1处理直接输入到ADCIRC网格的所有节点的气象数据,而NWS=3则涉及经度、纬度网格的气象数据,需要插值到ADCIRC网格。此外,文件还详述了如何根据风速计算风应力,并强调了必须为整个模型运行提供气象数据的重要性。

https://adcirc.org/home/documentation/users-manual-v53/input-file-descriptions/meteorological-forcing-data-fort-22/

 

Fort.15文件中的NWS参数指示了气象强迫时,将读取单个气象输入文件(风速和大气压)。请参阅fort.15文档以获取有关NWS参数的完整详细信息。有关此文件内容的更多信息,请参见本节末尾的注释。

气象的空间范围必须与ADCIRC模型域一致。例如,如果ADCIRC使用负的经度值指示格林威治子午线的位置W,则气象文件的组织方式必须类似。穿过格林威治子午线的任何网格都应进行组织,以使接缝发生在180度经度处。因此,气象和ADCIRC网格应使用格林威治子午线的负经度W和E的正经度。

基本文件结构如下所示。输入数据的每一行由包含输入变量名称(粗体)的一行表示。空行只是为了提高可读性。循环指示输入的多行。条件输入由if子句指示。通过热链接提供每个变量的定义。

If NWS = 1 or 101

for k=1,NP

JNWSX(k), WSY(k)PRN(k,j)

end k loop

If NWS = 2, -2, 102 or -102

for k=1, NP

JNWSX(k), WSY(k)PRN(k,j)

end k loop

If NWS = 3 or 103

IWTIME

for k = 1,NWLAT

for j = 1,NWLON

WSPEED(k,j)

end j loop

end k loop

for k = 1, NWLAT

for j = 1, NWLON

WDIR(k,j)

end j loop

end k loop

If NWS = 4, -4, 104 or -104

FOR EACH WIND TIME INCREMENT

DO UNTIL LINE = ” #”

JNWVNX(JN), WVNY(JN)PRN(k,j)

END DO UNTIL

END FOR EACH

If NWS = 5, -5, 105, or -105

for k = 1, NP

JNWVX(k), WVY(k)PRN(k,j)

end k loop

If NWS = 6 or 106

for k=1, NWLAT

for j=1, NWLON

WVXFN(k,j), WVYFN(k,j)PRN(k,j)

end j loop

end k loop

If NWS = 7 or -7

for k=1, NWLAT

for j=1, NWLON

WVXFN(K,J),WVYFN(K,J),PRN(K,J)

END DO

END DO

If NWS = 8 use the ATCF Best Track/Objective Aid/Wind Radii Format.

If NWS = 10

for k=1, LONB*LATB

PG(k)UG(k)VG(k)

end j loop

If NWS = 11

for k=1, LONB*LATB

PG(k)UG(k)VG(k)

end j loop

If NWS = 12

NWSET

NWBS

DWM

如果NWS = 15,则在ADCIRC中实现HWind功能的目标是允许按原样使用HWind文件,而无需诉诸中间格式。结果,fort.22文件由提供一些配置参数的标题行组成,然后是要在ADCIRC运行中使用的HWind文件的文件名列表。具体来说,文件格式如下:

comment line

hWindMultiplier

presssureWindRelationship

for i=1 to numHWindFiles

hours(i) centralPressure(i) rampMult(i) filename(i)

end i loop

如果NWS = 16,则GFDL输入功能将按原样使用GFDL模型输出文件;否则,将使用GFDL模型输出文件。结果,fort.22文件由ADCIRC中使用的GFDL模型输出文件列表组成。文件格式如下:

comment line
GFDLWindMultplier
MaxExtrapolationDistance
for i=1 to numGFDLFiles
hours(i)rampMult(i) filename(i)
end i loop

 

如果NWS = 19,则文件必须采用最佳轨道格式,有关更多信息,请参见下面的注释。

如果NWS = 20,则文件需求类似于NWS = 19格式,并带有8列附加数据,有关更多信息,请参见下面的注释。

一般注意事项:

必须为整个模型运行提供OWI(NWS = 12)和GFDL(NWS = 16)以外的格式的气象数据,否则运行会崩溃!

NWS的注释= 1,101

气象数据直接输入到ADCIRC网格中的所有节点。

压力单位是水的米。

第一套见面。数据对应于TIME = STATIM + DTDP。必须在每个时间步(WTIMINC = DTDP)提供附加的满足的数据集。

必须以速度平方(与重力单位一致)为单位输入风应力,并且必须以等效水高(例如与重力单位一致的水米,水英尺)为单位输入表面气压。 )。这些单位的应力是通过将力/面积单位的应力除以水的参考密度而获得的。这些单位的压力是通过以力/面积为单位的压力除以重力常数和水的参考密度而获得的。例如,10 ^ 5Pa = 10 ^ 5 N / m ^ 2 = 10 ^ 5 kg m /(sm)^ 2除以9.81 m / s ^ 2和10 ^ 3 kg / m ^ 3等于10.2米的水。

NWS = 2,-2、102或-102的注意事项

气象数据直接输入到ADCIRC网格中的所有节点。

压力单位是水的米。

如果NWS = 2或102,则满足第一个条件。数据对应于TIME = STATIM。如果NWS = -2或102,则第一组满足的数据对应于TIME = HOT START TIME。遇见其他套。必须在每个WTIMINC中提供数据,其中WTIMINC是满足的。数据时间间隔,在模型参数和周期边界条件文件中指定。Met数据会及时插入到ADCIRC时间步长。

必须以速度平方(与重力单位一致)为单位输入风应力,并且必须以等效水高(例如与重力单位一致的水米,水英尺)为单位输入表面气压。通过将力(单位面积)的应力除以水的参考密度来获得这些单位的应力,通过将力(单位面积)中的压力除以重力常数和水的参考密度来获得这些单位的压力。例如,10 ^ 5Pa = 10 ^ 5 N / m ^ 2 = 10 ^ 5 kg m /(sm)^ 2除以9.81 m / s ^ 2和10 ^ 3 kg / m ^ 3等于10.2米的水。

NWS的注释= 3,美国海军103舰队数字格式

气象数据输入到经度,纬度网格中,并在空间上插值到ADCIRC网格上。ADCIRC网格必须位于经纬度坐标。

第一套见面。数据必须在“ 模型参数”和“周期边界条件文件”中列出的日期和时间或之前,作为模拟的开始时间。遇见其他套。必须在每个WTIMINC中提供数据,其中WTIMINC是满足的。数据时间间隔。必须在模型参数和周期边界条件文件中设置NWLATNWLONWTIMINC和其他一些参数的值。Met数据会及时插入到ADCIRC时间步长。

风速(水面以上10 m)必须以m / s为单位输入(与重力无关)。

以下关系用于根据输入风速计算风应力

WIND_SPEED = magnitude of WIND_VEL

DRAG_COEFF = 0.001*(0.75+0.067*WIND_SPEED)

If (DRAG_COEFF.gt.0.003) DRAG_COEFF=0.003

WIND_STRESS = DRAG_COEFF*0.001293*WIND_VEL*WIND_SPEED

用于Notes NWS = 4,-4,104或-104-PBL飓风模型格式

气象数据直接输入到ADCIRC网格中节点的子集(由节点编号JN指定)。ADCIRC网格必须为lon,lat坐标或基于米的笛卡尔坐标。

如果NWS = 4或104,则满足第一个条件。数据对应于TIME = STATIM。如果NWS = -104或-4,则第一组满足的数据对应于TIME = HOT START TIME。遇见其他套。必须在每个WTIMINC中提供数据,其中WTIMINC是满足的。数据时间间隔,在模型参数和周期边界条件文件中指定。Met数据会及时插入到ADCIRC时间步长。

每个数据线的格式必须为I8,3E13.5.Data输入线被重复许多节点作为desired.A线包含在列2#符号在下一时间增量表示满足数据开始于以下
line.At每个在新时间,假定输入文件中未指定的任何节点的风速为零,压力为1013。

必须以节为单位输入风速(假定为10分钟的10分钟平均值),并且必须以百分之一毫巴的形式输入表面大气压力。

以下关系用于根据风速计算风应力:

WIND_VEL {m / s @ 10m} = WIND_VEL {knots @ bl average} * 0.5144(在以前的ADCIRC版本中,公式中包含1.04的附加系数,以将30分钟的平均风向转换为10分钟的平均风。删除,当前假设输入风数据使用10分钟的平均周期(注意,这与WTIMINC的值无关)。

WIND_SPEED = magnitude of WIND_VEL

DRAG_COEFF = 0.001*(0.75+0.067*WIND_SPEED)

if(DRAG_COEFF.gt.0.003) DRAG_COEFF=0.003

WIND_STRESS = DRAG_COEFF*0.001293*WIND_VEL*WIND_SPEED

ADCIRC中使用以下关系式,以百分之一毫巴的压力将压力转换为米制水:

PRESSURE{m H2O}=PRESSURE{Pa/100}*100/(GRAVITY*DENSITY H2O).

NWS的注释= 5,-5,105,-105

气象数据直接输入到ADCIRC网格中的所有节点。ADCIRC网格必须以lon,lat坐标或以米为单位的笛卡尔坐标。

如果NWS = 5或105,则满足第一个条件。数据对应于TIME = STATIM。如果NWS = -105或-5,则满足的第一组数据对应于TIME = HOT START TIME。遇见其他套。必须在每个WTIMINC中提供数据,其中WTIMINC是满足的。数据时间间隔,在模型参数和周期边界条件文件中指定。Met数据会及时插入到ADCIRC时间步长。

风速(水面以上10 m)必须以m / s为单位输入,表面大气压必须以米为单位输入。

以下关系用于根据风速计算风应力:

WIND_SPEED = magnitude of WIND_VEL

DRAG_COEFF = 0.001*(0.75+0.067*WIND_SPEED)

if(DRAG_COEFF.gt.0.003) DRAG_COEFF=0.003

WIND_STRESS = DRAG_COEFF*0.001293*WIND_VEL*WIND_SPEED

NWS的注释= 6,106

在版本43和更早的版本中,输入格式为P,U,V。输入已更改为U,V,P,以与其他NWS格式一致。

气象数据在矩形网格上输入(以经度,纬度或笛卡尔坐标,与网格坐标一致)并在空间上插值到ADCIRC网格上。在建立气象网格时,假设y(例如纬度)从北(k = 1)到南方(k = NWLAT)变化,x(例如经度)从西(j = 1)到东方(j)变化= NWLON)。气象网格的空间范围必须与ADCIRC模型域一致。例如,如果ADCIRC使用负的经度值指示格林威治子午线的位置W,则气象文件的组织方式必须类似。穿过格林威治子午线的任何网格都应进行组织,以使接缝发生在180度经度处。因此,

气象网格必须覆盖整个ADCIRC网格;也就是说,ADCIRC网格必须完全位于气象网格内,否则将导致错误。

第一套见面。数据对应于当前模拟的开始时间。如果模型是冷启动,则对应于TIME = STATIM;如果模型是热启动,则对应于TIME = HOT START TIME。遇见其他套。必须在每个WTIMINC中提供数据,其中WTIMINC是满足的。数据时间间隔。必须在模型参数和周期边界条件文件中设置NWLATNWLONWTIMINC和其他一些参数的值。Met数据会及时插入到ADCIRC时间步长。

必须以m / s为单位输入风速(距水面以上10 m),并且必须以帕斯卡=牛顿/平方米为单位输入表面大气压力。

以下关系用于根据输入风速计算风应力

WIND_SPEED = magnitude of WIND_VEL

DRAG_COEFF = 0.001*(0.75+0.067*WIND_SPEED)

If (DRAG_COEFF.gt.0.003) DRAG_COEFF=0.003

WIND_STRESS = DRAG_COEFF*0.001293*WIND_VEL*WIND_SPEED

The following relationship is used in ADCIRC to convert to pressure in meters of water from pressure in Pascal:

PRESSURE{m H2O}=PRESSURE{Pascal}/(GRAVITY*DENSITY H2O).

 

NWS的注释= 8

飓风参数从“ 单文件气象强迫输入文件”中读取。ADCIRC使用Dynamic Holland模型在内部动态计算每个节点上的风速和大气压力。输入文件的宽度是固定的(不是逗号分隔的值或csv),并且假定与ATCF最佳跟踪/目标辅助/风半径格式相对应历史轨迹实时后播轨迹实时预报轨迹可以这种格式找到。选择NWS = 8还需要指定冷启动时间,风暴编号和边界层调整(请参见YYYY MM DD HH24 StormNumber BLAdj)。Garret的公式用于根据风速计算风应力。

ADCIRC中的对称涡流模型(NWS = 8)假定要塞22中的经度为西经度,因此将经度值乘以-1。它忽略了要塞22的经度列中的“ E”或“ W”。

对称涡流模型(NWS = 8)不使用任何等速线风速或风半径数据。从要塞22读取标记为“ BEST”的行时,它将在第3列中获取年,月,日和小时的计时信息。从要塞22读取标记为“ OFCL”的行时,它将使用预测增量(第6列中的TAU)(又称TAU)。ADCIRCNWS = 8使用这两个不同的列是为了与ATCF文件格式的官方文件结构保持一致。

对于NWS = 8,ADCIRC知道当前时间,因为用户在堡垒15的WTIMINC线上提供了冷启动的年,月,日和小时。它也具有自冷启动以来已经过的时间,因为它在热启动文件中提供(如果有)。然后,它将当前时间与要塞22中的日期/时间进行比较(如上一段所述),以自动找到合适的位置开始从要塞22中读取数据。

因此,总而言之,如果整个堡垒22由“ BEST”行组成,则对称涡流模型(NWS = 8)仅查看第3列以获取时间信息。并且它根据用户在Fort.15文件中提供的冷启动日期/时间自动知道从哪里开始读取旋风数据。

NWS的注释= 12,-12

ADCIRC的大多数类型的气象输入数据仅使用Fort 22。但是,如上所述,OWI格式(通过在fort.15中设置NWS = 12或-12激活)仅将该文件用于一些控制参数。这是因为OWI格式能够使用嵌套的气象网格(较大的,盆地级的粗网格和较小的区域级的细网格),并且进一步指定将风压信息存储在单独的文件中,以及有关结构化网格的大小,形状和位置的信息。

流域刻度压力场必须放置在名为“ fort.221”的文件中,流域刻度风场必须放置在称为“ fort.222”的文件中。如果还使用区域尺度的气象领域,则必须将其放置在名为“ fort.223”和“ fort.224”的文件中。风速数据必须以m / s为单位(平均10分钟,在10m处),压力数据必须以毫巴为单位。数据文件是固定宽度的,这意味着ADCIRC根据出现的确切文本列来解释数据。下面提供了Fortran示例代码,以记录所需的精确列间距。

每个[fort.221.fort.222,fort.223,fort.224]文件的第一行必须是标题行,该行指示文件中气象数据的类型以及气象数据的开始和结束日期。标题行示例(在这种情况下为风数据)如下:

OWI WWS风输出Ucomp,Vcomp以m / s开头:1995060600结束:1995060600其中

“开始”以YYYYMMDDHH24格式表示气象数据的开始时间

“结束”以YYYYMMDDHH24格式表示气象数据的结束时间

以下各行表示连续时间的数据集;这些数据集均以标题行开头,标题行描述了相应的网格和日期/时间。例如:

iLat= 67iLong= 67DX= 1.250DY= .833SWLat= 22.500SWlon= -82.500Dt=199506060000

哪里

  • iLat是并行数
  • iLong是子午线的数目
  • DX是经度的网格间距
  • DY是纬度的网格间距
  • SWLat是西南角的纬度
  • SWLon是西南角的经度
  • Dt是风力数据的开始时间,格式为YYYYMMDDHH24mm

示例Fortran以读取Win文件(仅第一步):

c Read in begining/ending dates of win file
10 format (t56,i10,t71,i10)
read (20,10) date1,date2
c Read Grid Specifications/Date
11 format (t6,i4,t16,i4,t23,f6.0,t32,f6.0,t44,f8.0,t58,f8.0,t69,i10,i2)
read (20,11) iLat, iLong, dx, dy, swlat, swlong, lCYMDH, iMin
c Read U/V Components of the wind
12 format (8f10.0)
read (20,12) ((uu(i,j),i=1,ilong),j=1,ilat)
read (20,12) ((vv(i,j),i=1,ilong),j=1,ilat)

每个点的经度可以计算如下:

do 20 icnt = 1,iLat
slat(icnt) = SWlat + (icnt – 1) * DY
20 continue
do 30 jcnt = 1,iLong
slon(jcnt) = SWlong + (jcnt – 1) * DX
30 continue

尽管数据文件包含时序信息,但ADCIRC不会使用它。而是,用户必须将fort.15文件中的WTIMINC 设置为两个栅格化的气象数据字段的时间步。结果,ADCIRC要求该时间步长必须恒定,并且所有OWI气象数据字段都必须与其同步。

当ADCIRC中使用盆地和区域比例网格时,在两个网格重叠的区域中,区域比例网格的数据优先于盆地比例网格的数据。

如果ADCIRC在风数据开始之前开始(例如,用于潮汐旋转运行),它还具有插入“空白”气象数据的能力。空白数据的特征在于零风速和1013 mb的大气压。如上所述,此功能是通过Fort.22文件中的NWBS参数激活的,并且它与NWS值的符号交互,以便完全控制ADCIRC启动时间(热启动或冷启动)之间的关系。 )和气象数据的开头。此功能以及与NWS的符号的交互作用如下所述。

如果NWBS设置为正数,则NWBS指定在从Fort.22 [1-4]中读取任何信息之前要插入的空白捕捉数。当fort.22 [1-4]文件的持续时间未涵盖整个ADCIRC运行时,这很有用。两个示例如下:

示例1)如果NWS = + 12,并且从第86400个时间步开始尝试进行热启动,并且如果第一个文件(即Fort.221和Fort.222文件)从第172800个时间步开始,并且设置了WTIMINC设置为UNIT 15中的900,则应将NWBS设置为(172800-0)/ 900 =192。如果两组的开始时间不同,请使用较早的开始时间,即第一组的开始时间。

示例2)如果NWS = -12,并且从第86400个时间步开始尝试进行热启动,并且如果第一个文件(即Fort.221和Fort.222文件)从第172800个时间步开始,并且设置了WTIMINC在要塞15中设置为900,则应将NWBS设置为(172800 – 86400)/ 900 =96。如果两组的开始时间不同,请使用较早的开始时间,即第一组的开始时间。

如果将NWBS设置为负数,则NWBS将确定在使用文件中的值之前,要跳过Fort.22 [1-4]中的快照多少次。当Fort.22 [1-4]的启动早于ADCIRC运行时,此功能很有用。

示例1)如果NWS = + 12,并且从第86400个时间步开始尝试进行热启动,并且如果第一个文件Fort.221和Fort.222文件从第-86400个时间步开始,并且WTIMINC为在要塞15中将其设置为900,则应将NWBS设置为(-86400-0)/ 900 = -96。如果两组的开始时间不同,请使用较早的开始时间,即第一组的开始时间。

示例2)如果NWS = -12,并且从第86400个时间步开始尝试进行热启动,并且如果第一个文件Fort.221和Fort.222文件从第-86400个时间步开始,并且WTIMINC为在堡垒15中将其设置为900,则应将NWBS设置为(-86400-86400)/ 900 = -192。如果两组的开始时间不同,请使用较早的开始时间,即第一组的开始时间。

如果Fort.22 [1-4]文件的时间比ADCIRC运行的时间短,则Fort.22 [1-4]的数据将用完。但是,应该在ADCIRC中安全地捕获文件读取错误,并且计算将以空白快照继续。

NWS的注释= 15

HWind文件是由NOAA飓风研究部(HRD)产生的热带气旋风速场的数据同化快照。这些文件具有以下特征:

  • 该格式明确指示风暴的中心
  • (u,v)数据位于常规网格上
  • 常规网格是墨卡托投影,原点位于风暴中心
  • 墨卡托网格的间距以米为单位,并且在x和y上是均匀的(dx = dy)
  • 墨卡托网格的尺寸(nx,ny)等于(nx = ny)
  • 网格尺寸随快照而变化;例如,第一个快照可以是161×161,而第二个快照可以是121×121(依此类推)
  • 对于特定风暴,连续的Hwind快照在时间上不会均匀分布
  • 逆风数据不包含大气压力信息

对于德沃夏克knaffzehr,和specifiedPc选项,气压场通过确定半径为最大计算卷绕RMAX(即,的Vmax的从风暴的中心的距离),在计算荷兰乙参数,然后使用荷兰公式来计算大气压作为距风暴中心距离的函数。

为了说明所提供的定义和描述,提供了HWind fort.22文件的具体示例,如下所示:

! first line is a comment line, max length 1024 characters
1.0 ! 2nd line is a velocity magnitude multiplier
dvorak ! 3rd line: one word for the pressure-wind relationship
0.0 -1 0.0 “/home/jason/hwind/al092011_0828_1330” ! time (hours), Pc (mb), ramp mult, filename
6.0 -1 0.5 “/home/jason/hwind/al092011_0828_1930”
12.0 -1 1.0 “/home/jason/hwind/al092011_0829_0130”

NWS的注释= 16

GFDL模型输出文件由NOAA的地球物理流体动力学实验室生成。每个ASCII GFDL模型输出文件都包含一个或多个嵌套网格数据集,其中允许嵌套网格随时间变化。粗网格数据不存储在给出更精细的嵌套数据的位置。这些文件的格式如下:

第1行:网格单元数(f10.4)NCELLS
第2到NCELLS + 1行:十列数据格式如下:10f10.4:
列1:u(m / s)
列2:v(m / s)
第3列:温度(K)第
4列:混合比(kg / kg)第
5列:暴风雨的降水量(cm)第
6列:海平面压力(hPa)第
7列:经度(小数度)第
8列:纬度(小数度)第
9栏:飓风时
数第10栏:巢号(此数字并不总是存在)

为了说明所提供的定义和描述,提供了GFDL fort.22文件的具体示例,如下所示:

! first line is a comment line, max length 1024 characters
1.0 ! 2nd line is a velocity magnitude multiplier
100.0 ! 3rd line: maximum extrapolation distance (m)
0.0 -1 0.0 “/home/jason/hwind/al092011_0828_1330″ ! time (hours), Pc (mb), ramp mult, filename
6.0 -1 0.5 “/home/jason/hwind/al092011_0828_1930″

如果ADCIRC时间不在GFDL模型输出文件覆盖的时间间隔内,则ADCIRC将插入“空白捕捉”,即它将所有网格顶点处的风速设置为0.0 m / s,并且将大气压设置为均匀背景压力为1013mb。

NWS的注释= 19

用户可以选择在四个象限中的每个象限中使用哪个Isotach。用户还可以使用ASWIP程序修改RMAX和Holland的B参数。辅助预处理程序ASWIP.F(位于/ wind目录中,并且在生成adcirc可执行文件后,通过在工作文件夹中键入make aswip来创建可执行文件),将通过以下命令为NWS = 19 生成fort.22输入文件。NWS = 9格式化的输入文件。

从单文件气象强迫输入文件中读取飓风参数。假定Fort.22文件中的行以零作为预测增量(即第6列)对应于当前模拟运行的开始,无论是热启动还是冷启动。换句话说,没有选项将NWS值设置为负以指示文件在ADCIRC热启动时间启动。而是,以小时为单位的预测增量(第6列)用于指示ADCIRC时间与fort.22文件中的数据之间的关系。在精确的有限元网格节点位置计算风速和大气压力,并根据荷兰梯度风模型,使用非对称飓风涡旋公式(Mattocks等,2006; Mattocks and Forbes,2008)在每个时间步长直接将其耦合到ADCIRC。假定输入文件对应于ATCF最佳跟踪/目标辅助/风半径格式。以这种格式可以找到历史轨迹,实时后播轨迹和实时预报轨迹。此选项使用风暴的四个象限(NE,SE,SW,NW)中报告的特定风速(34、50、64、100节)下的半径来计算最大风的半径与方位角的关系。Garret的公式用于根据风速计算风应力。的 NW),以计算最大风的半径作为方位角的函数。Garret的公式用于根据风速计算风应力。的 NW),以计算最大风的半径作为方位角的函数。Garret的公式用于根据风速计算风应力。的NWS = 19选项允许用户设置Rmax和Holland B参数的值。另外,用户可以选择四个象限中每个象素的等腰线。/ wind文件夹中的实用程序aswip_1.0.3.F将根据NWS = 9格式的fort.22输入文件生成NWS = 19格式文件。

为了使用NWS = 19选项,文件必须采用最佳轨道格式。需要编辑预测周期(第6列),以反映从模拟开始(0、6、12、18等)开始的小时数内每个轨道位置(每行)的预测/广播时间。该列中的原始数据取决于所使用的最佳轨道格式数据的类型。原始数据在该列中可能有0或其他数字。请参阅:http : //www.nrlmry.navy.mil/atcf_web/docs/database/new/abrdeck.html 建议用户在Fort.22文件的第5列中将“ BEST”技术类型更改为“ ASYM”,以表示该文件已被修改以适应非对称风公式(第6列中以小时为单位的模拟时间已添加等),因此将来不会与最佳跟踪文件混淆。

NWS = 19选项需要在fort.22文件中最好的磁道格式以下变量:

  • 以小时为单位的预测时间(第6列);在每个记录中输入以小时为单位的时间,从0开始
  • 眼睛的纬度(第7列)
  • 眼睛的经度(第8列)
  • 最大持续风速(节)(第9列)
  • 最低海平面压力(MB)(第10列)
  • 记录中定义的半径的海里风速(34、50、64或100节)(第12列)
  • 第1,2,3,4象限的指定风强度半径(NM)(第14、15、16、17列); ?0
  • 背景压力(MB)(第18栏);可以使用1013的标准值
  • 如第20栏的ATCF BEST TRACK文件中报告的Rmax
  • 第28栏ATCF文件格式的风暴名称
  • 第29列中的“时间记录”编号。给定的时间记录可以有多行,具体取决于ATCF文件中报告的等长线数量
  • 在ATCF文件中报告的相应时间记录的等轴线数。
  • 列31-34指示了该特定等距线的半径选择。0表示不使用该半径,1表示使用该半径和相应的风速。
  • 列35-38是为每个特定等时线选择的每个象限计算的指定Rmax值。
  • 第39列是使用Holland论文中的公式概述计算并使用aswip程序实现的Holland B参数。

历史风暴文件可以在此处找到。

可以在此处找到天气预报。

该文件的格式是固定的,用户将需要使用aswip程序来确保输入的Fort.22文件格式正确。

NWS = 19的命令行是./aswip -n 19 -m 2 -z 1

用于Notes NWS = 20广义不对称荷兰模型(GAHM)

广义不对称荷兰模型(GAHM)对ADCIRC中以前的参数气象涡模型进行了一系列理论和实践上的改进。GAHM理论和实现最初在2013 ADCIRC用户小组会议上进行了描述。

  • 以小时为单位的预测时间(第6列);在每个记录中输入以小时为单位的时间,从0开始
  • 眼睛的纬度(第7列)
  • 眼睛的经度(第8列)
  • 最大持续风速(节)(第9列)
  • 最低海平面压力(MB)(第10列)
  • 记录中定义的半径的海里风速(34、50、64或100节)(第12列)
  • 第1,2,3,4象限的指定风强度半径(NM)(第14、15、16、17列); ?0
  • 背景压力(MB)(第18栏);可以使用1013的标准值
  • 如第20栏的ATCF BEST TRACK文件中报告的Rmax
  • 第28栏ATCF文件格式的风暴名称
  • 第29列中的“时间记录”编号。给定的时间记录可以有多行,具体取决于ATCF文件中报告的等长线数量
  • 在ATCF文件中报告的相应时间记录的等轴线数。
  • 列31-34指示了该特定等距线的半径选择。0表示不使用该半径,1表示使用该半径和相应的风速。
  • 列35-38是为每个特定等时线选择的每个象限计算的指定Rmax值。
  • 第39列是使用Holland论文中的公式概述计算并使用aswip程序实现的Holland B参数。
  • 第40-43列是象限变化的Holland B参数
  • 第44-47列是在行星边界顶部计算的象限变化的Vmax(应用减风系数以减小10米表面边界处的风速)

历史风暴文件可以在此处找到。

可以在此处找到天气预报。

该文件的格式是固定的,用户将需要使用aswip程序来确保输入的Fort.22文件格式正确。

使用NWS = 20的aswip程序的选项如下:

./aswip -n # -m # -z #

-n = nws option

-m = methods of selecting isotachs for use in computation of radius/radii to maximum winds

1:始终使用34kt的等时线
2:每次
使用任何象限中的最高可用等时线3:如果可用,请使用50kt的等时线;否则,请使用34kt等距线
4:使用所有可用的等距线(对于GAHM / NWS = 20,必须选择此项)

-z =求解Rmax的方法,1 =仅向后旋转风向,2 =前后向旋转风向(对于NWS = 20,请使用此值)

因此,NWS = 20的命令行为:./aswip -n 20 -m 4 -z 2

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