wrf手册中文Word文件下载.docx
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∙WRFSoftwareFramework(WSF)
∙AdvancedResearchWRF(ARW)dynamicsolver,includingone-way,two-waynestingandmovingnest.
∙TheWRFPreprocessingSystem(WPS)
∙WRFVariationalDataAssimilation(WRF-Var)systemwhichcurrentlysupports3DVARcapability
∙NumerousphysicspackagescontributedbyWRFpartnersandtheresearchcommunity
∙Severalgraphicsprogramsandconversionprogramsforothergraphicstools
Andthesearethesubjectsofthisdocument.
TheWRFmodelingsystemsoftwareisinthepublicdomainandisfreelyavailableforcommunityuse.
NCAR的中尺度以及微尺度气象部门最近维护以及支持整个WRF(第三版)的代码的子集,其中包括:
∙WRF软件框架
∙AdvancedResearchWRF(ARW)动力求解方法,包括单向,双向嵌套以及移动嵌套
∙预处理系统
∙WRF多种数据同化系统(WRF-Var),该系统还支持3维同化能力
∙为WRF合作伙伴以及研究论坛提供的数值物理包.
∙一些画图程序和转换适合其他画图工具的程序
这也是本文档的主题。
WRF模式系统软件现在是公开以及免费使用的。
?
Asshowninthediagram,theWRFModelingSystemconsistsofthesemajorprograms:
TheWRFPreprocessingSystem(WPS)?
WRF-Var?
ARWsolver?
Post-processing&
Visualizationtools?
如图所示,WRF模式系统包括如下的主要部分:
WRF预处理系统?
WRF参数同化系统?
ARW求解程序?
后处理以及可视化工具
WPS
Thisprogramisusedprimarilyforreal-datasimulations.Itsfunctionsinclude1)definingsimulationdomains;
2)interpolatingterrestrialdata(suchasterrain,landuse,andsoiltypes)tothesimulationdomain;
and3)degribbingandinterpolatingmeteorologicaldatafromanothermodeltothissimulationdomain.Itsmainfeaturesinclude:
·
GRIB1/2meteorologicaldatafromvariouscentersaroundtheworld
Mapprojectionsfor1)polarstereographic,2)Lambert-Conformal,3)Mercatorand4)latitude-longitude
Nesting
User-interfacestoinputotherstaticdataaswellasmetdata
这个程序的主要用于实时数值模拟。
其中包括:
1)定义模拟区域;
2)插值地形数据(如地势,土地类型,以及土壤类型)到模拟区域;
3)从其他模式结果中细致网格以及插值气象数据到此模拟区域。
它的主要特点包括:
∙GRIB1/2格式全球格点气象数据
∙地图投影有1)极地投影,2)兰伯特-保角投影,3)麦卡托投影以及4)经纬度投影嵌套
∙由用户接口输入其他数据及met数据
WRF-Var
Thisprogramisoptional,butcanbeusedtoingestobservationsintotheinterpolatedanalysescreatedbyWPS.ItcanalsobeusedtoupdateWRFmodel'
sinitialconditionwhenWRFmodelisrunincyclingmode.Itsmainfeaturesareasfollows.
Itisbasedonincrementalvariationaldataassimilationtechnique
Conjugategradientmethodisutilizedtominimizedthecostfunctioninanalysiscontrolvariablespace
Analysisisperformedonun-staggeredArakawaA-grid
AnalysisincrementsareinterpolatedtostaggeredArakawaC-gridanditgetsaddedtothebackground(firstguess)togetfinalanalysisatWRF-modelgrid
ConventionalobservationdatainputmaybesuppliedbothinASCIIor“PREPBUFR”formatvia“obsproc”utility
Multipleradardata(reflectivity&
radialvelocity)inputissuppliedthroughASCIIformat
Horizontalcomponentofthebackground(firstguess)errorisrepresentedviarecursivefilter(forregional)orpowerspectrum(forglobal).Theverticalcomponentisappliedthroughprojectionsonclimatologicallygeneratedaveragedeigenvectorsanditscorrespondingeigenvalues
Horizontalandverticalbackgrounderrorsarenon-separable.Eacheigenvectorhasitsownhorizontalclimatologicallydeterminedlengthscale
PreconditioningofbackgroundpartofthecostfunctionisdoneviacontrolvariabletransformUdefinedasB=UUT
Itincludes“gen_be”utilitytogeneratetheclimatologicalbackgrounderrorcovarianceestimateviatheNMC-methodorensembleperturbations
AutilityprogramtoupdateWRFboundaryconditionfileafterWRF-Var?
该程序是可选择的,但可用于将观测数据融入到WPS所产生的插值分析中。
它还可以在WRF模式处在循环模式运行时,用于更新WRF模式的初始条件.它的主要特点如下:
∙它是基于增量变分数据同化技术上而产生出来的
∙在分析控制变量空间,用共轭梯度法最小化成本函数
∙非交错的ArakawaA网格分析
∙增量分析插值到ArakawaC网格,以及附加到背景场(第一猜测场)以得到WRF模式格点的最终分析
∙通过使用“obsproc”工具,可以输入ASCII或者“PREPEUFR”格式的常规观测数据
∙复合雷达数据(反射率与雷达速度)以ASCII格式输入
∙背景场(初估计场)的水平分量误差通过递归滤波器(区域范围)或能量谱(全球范围)表现。
垂直分量则通过气候学的平均特征向量以及其对应的特征值反映。
∙水平与垂直背景场误差是不可分割的。
每个特征向量的都有各自的水平气候学尺度。
∙背景场的预处理函数是通过控制变量转换U,其定义为B=UU^T
∙它包括通过NMC法或整体摄动法,用“gen_be”程序产生气候学背景场误差协方差估计
∙在WRF-Var后,用程序更新WRF的边界条件文件
∙ARWSolver
∙Thisisthekeycomponentofthemodelingsystem,whichiscomposedofseveralinitializationprogramsforidealized,andreal-datasimulations,andthenumericalintegrationprogram.Italsoincludesaprogramtodoone-waynesting.ThekeyfeatureoftheWRFmodelincludes:
Fullycompressiblenonhydrostaticequationswithhydrostaticoption
Regionalandglobalapplications
Completecoriolisandcurvatureterms
Two-waynestingwithmultiplenestsandnestlevels
One-waynesting
Movingnests
Mass-basedterrainfollowingcoordinate
Verticalgrid-spacingcanvarywithheight
Map-scalefactorsfortheseprojections:
o?
polarstereographic(conformal)
Lambert-conformal
Mercator(conformal)
Latitudeandlongitudewhichcanberotated
ArakawaC-gridstaggering
Runge-Kutta2ndand3rdordertimeintegrationoptions
Scalar-conservingfluxformforprognosticvariables
2ndto6thorderadvectionoptions(horizontalandvertical)
Monotonictransportandpositive-definiteadvectionoptionformoisture,scalarandTKE
Time-splitsmallstepforacousticandgravity-wavemodes:
smallstephorizontallyexplicit,verticallyimplicit
divergencedampingoptionandverticaltimeoff-centering
external-modefilteringoption
UpperboundaryaborptionandRayleighdamping
Lateralboundaryconditions
idealizedcases:
periodic,symmetric,andopenradiative
realcases:
specifiedwithrelaxationzone
Fullphysicsoptionsforland-surface,planetaryboundarylayer,atmosphericandsurfaceradiation,microphysicsandcumulusconvection
Gridanalysisnudgingusingseparateupperairandsurfacedataandobservationnudging
Spectralnudging
Digitalfilterinitialization
Gravitywavedrag
Anumberofidealizedexamples
这是模式系统的关键组成部分,它由几个理想化,实时同化以及数值积分的初始化程序组成。
它还包括了一个单向嵌套的程序。
WRF模式的关键特征有:
∙完全可压缩非静力方程带有一个静力选项
∙区域以及全球的应用
∙完整的科氏力以及曲率的条件
∙带有多重嵌套和嵌套层次的双向嵌套
∙单向嵌套
∙移动嵌套
∙地形跟随质量坐标
∙垂直格点大小随高度变化而变化
∙地图投影方案
∙?
极地立体投影(保角映射)
兰伯特保角投影
麦卡托(保角)投影
经纬度旋转投影
∙ArakawaC格点
∙Runge-Kutta二阶三阶时间积分
∙标量保守通量预测变量
∙二阶到六阶平流选项(水平与垂直)
∙单调传输以及正定平流选项的水汽,标量,TKE
∙分时小步长的声波以及重力波模式
∙小步长水平显显式,垂直隐式
∙辐散阻尼选项和垂直时间
∙外部模式滤波选项
∙上边界吸收以及瑞利Rayleigh阻尼
∙侧边界条件
理想化个例:
周期边界,对称边界以及开放辐射
真实个例:
指定的开放区域
∙完整的物理选项:
陆面,行星边界层,大气与表面辐射,微物理与积云对流
∙使用上层空气与地表数据以及观测数据格点分析
∙光谱分析
∙初始化数字滤波器
∙重力波拖拽
∙数个理想化例子
GraphicsandVerificationTools
Severalprogramsaresupported,includingRIP4(basedonNCARGraphics),NCARGraphicsCommandLanguage(NCL),andconversionprogramsforotherreadilyavailablegraphicspackages:
GrADSandVis5D.
ProgramVAPOR,VisualizationandAnalysisPlatformforOcean,Atmosphere,andSolarResearchers(),isa3-dimensionaldatavisualizationtool,anditisdevelopedandsupportedbytheVAPORteamatNCAR(vapor@ucar.edu).
ProgramMET,ModelEvaluationTools(),isdevelopedandsupportedbytheDevelopmentalTestbedCenteratNCAR(met_help@ucar.edu).
Thedetailsoftheseprogramsaredescribedmoreinthechaptersinthisuser'
sguide.
图形与验证工具
该部分包括了:
RIP4,NCAR图形命令语言(NCL),以及为使用其他作图软件包:
GrADS以及Vis5D的转换程序。
VAPOR程序,海洋,大气,太阳研究的可视化以及分析平台,是一个三维数据可视化工具,由NCAR的VAPOR工作组开发与维护。
MET程序,由NCAR的DTC工作组开发与维护。
这些程序的详细信息会在以后的章节进一步介绍。
Chapter3:
WRFPreprocessingSystem(WPS)
翻译by:
SJ
TableofContents
InstallingtheWPS
RunningtheWPS
CreatingNestedDomainswiththeWPS
UsingMultipleMeteorologicalDataSources
ParallelismintheWPS
CheckingWPSOutput
WPSUtilityPrograms
CreatingandEditingVtables
DescriptionofNamelistVariables
DescriptionofGEOGRID.TBLOptions
DescriptionofindexOptions
AvailableInterpolationOptionsinGeogridandMetgrid
LandUseandSoilCategoriesintheStaticData
介绍
WRF前处理系统(WPS)是一个由三个程序组成的模块,这三个程序的作用是为真实数据模拟准备输入场。
三个程序的各自用途为:
geogrid确定模式区域并把静态地形数据插值到格点;
ungrib从GRIB格式的数据中提取气象要素场;
metgird则是把提取出的气象要素场水平插值到由geogrid确定的网格点上。
把气象要素场垂直方向插值到WRFeta层则是WRF模块中的real程序的工作。
上图给出了数据在WPS的三个程序之间的转换关系。
正如图像所示,WPS里每个程序都会从一个共同的namelist文件里读取参数。
这个namelist文件按各个程序所需参数的不同分成了三个各自的记录部分及一个共享部分,它们分别定义了WPS系统所要用到的各种参数。
被三个程序各自用到的表格文件没有在图中显示出来。
尽管这些表格无需用户改动,但是这些个表格却提供了控制程序运行的额外信息。
GEOGRID.TBL,METGRID.TBL,和Vtable文件将会在后文中被详细介绍。
安装WPS的步骤和安装WRF的步骤基本相同,都提供了编译的选项,只是平台有所变化。
当MPICH库及合适的库可以使用时,metgird和geogrid程序可以用分布式内存来编译,如果是这样操作,那当用户在设置大的模拟区域时就可以花更少的时间。
但是ungrib程序却不能使用并行,因此只能用单CPU来操作。
各个程序的功能
WPS是由三个单独的程序—geogrid,ungrib和metgird组成。
当然,也包括了很多其它的应用程序,这些程序放在util目录下。
下面是对这三个主要程序的一个简单描述,更详细的内容将在后边的章节进一步介绍。
程序
geogrid的目的是确定模拟区域,及把各种地形数据集插值到模式格点上。
模拟区域的确定是通过设置namelist.wps文件中的与“geogrid”有关的参数来实现的。
除了计算经纬度和地图每个格点的比例因子外,geogrid还会根据默认值来插值土壤类型、地表利用类型、地形高度、年平均深层土壤温度、月季植被覆盖、月季反照率、最大的积雪反照率及斜坡的类别。
可以通过WRF的官方网站来下载这些场的全球数据集,而且这些资料可以被看成是不随时间改变的,因此只需下一次就可以了。
很多数据集只有在某一特定精度上才能使用,但是其它的则可在30"
2'
5'
和10'
中的任何一个精度使用;
其中"
的意思是弧秒而'
则是代表弧分(具体见下面的表格)。
尽管一个与模拟区域分辨率接近的地形数据被应用后,这个插值后的地形场可能更具代表性,但是用户仍是无需下载所有可用的分辨率的数据(SJ认为还是全下载的好)。
尽管如此,那些希望应用拥有可以覆盖大范围的格点空间的区域的用户,还是愿意下载所有分辨率的静态地形数据。
除了插值默认的静态数据,geogrid程序还可以插值进更多的连续的且不同种类的地形到模拟区域。
可以通过应用表格文件—GEOGRID.TBL来实现插值新的或额外的数据集到模拟区域。
GEOGRID.TBL文件定义了所有可以被geogrid生成的地形场;
它描述了插值一个地形场所需的方法,及所需数据所放的具体位置。
由geogrid生成的文件的格式是WRFI/OAPI,因此可以通过选择NetCDFI/O格式使geogrid生成NetCDF格式的输出文件,以便更方便的用一些外部软件—ncview,NCL和最新版本的RIP4来实现可视化(画出地形图)。
ungrib程序
ungrib程序读GRIB文件,“抽出”数据,然后把它们用一个简单的格式写出来,这种格式就是“过渡”格式(格式是SJ的个人翻译,具体参考英文文献,及writingdatatotheintermediateformat一节以获得关于这个格式的更多细节)。
GRIB文件包含随时间变化的气象要素场,而且它是从其它区域或全球模式—如NCEP的NAM或GFS模式而来的。
ungrib程序可以读GRIB1的数据,当然,如果编译时选择了GRIB2的选项,则就可以读GRIB2的数据。
GRIB文件包含的要素场多于启动WRF所需的数量。
两种不同格式的GRIB用了不同的编码来确
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