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Implantation de MOCAGE-PALM au Laboratoire d'Aérologie

Implantation de MOCAGE-PALM au Laboratoire d'Aérologie. Eric LE FLOCHMOEN Laboratoire d'Aérologie Equipe Ozone et Précurseurs. Installation de la "Maquette" MOCAGE-PALM développée par le CERFACS. Environnement au LA. Serveur PC avec compilateurs Portland Group (pgf90, pgcc, …).

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Implantation de MOCAGE-PALM au Laboratoire d'Aérologie

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Presentation Transcript


  1. Implantation de MOCAGE-PALMau Laboratoire d'Aérologie Eric LE FLOCHMOEN Laboratoire d'Aérologie Equipe Ozone et Précurseurs

  2. Installation de la "Maquette" MOCAGE-PALM développée par le CERFACS Environnement au LA • Serveur PC avec compilateurs Portland Group (pgf90, pgcc, …) Ingrédients de la Maquette (version 1.0.0) • Modèle de chimie-transport MOCAGE développé par le CNRM (V-0_1_1) • Possibilité d'assimilation de données atmosphériques par la méthode variationnelle 3DFGAT implémentée grâce au coupleur dynamique PALM Librairies installés pour faire fonctionner la Maquette • Le format des fichiers entrées/sorties de MOCAGE nécessitent les 3 librairies gribex (000263), XRD, et NetCDF (3.6.0.p1) • Le coupleur PALM fonctionne avec LAM (7.0.6) pour le protocole de communications et la librairie d'algèbre BLAS. Le codage se fait à travers l'interface graphique PrePALM Logiciel de visualisation • La visualisation des résultats peut se faire aisément avec le logiciel graphique FERRET et le package CDAT développé en Python

  3. Paramètres du modèle MOCAGE dans la Maquette Schémas chimiques L'utilisateur peut choisir entre 3 schémas chimiques différents : • CARIOLLE : schéma linéaire à une seule espèce (ozone stratosphérique) • REPROBUS : schéma adapté à la stratosphère • RACMOBUS : schéma complet comportant 89 espèces transportées et 29 espéces à courte durée de vie Grille verticale • La maquette est prévue pour fonctionner soit sur 47 niveaux de pression en utilisant les forçages issus de ARPEGE, soit sur 60 niveaux en utilisant les forçages issus de ECMWF • Pour l'instant nous n'utilisons MOCAGE que sur 47 niveaux de pression Résolution horizontale • MOCAGE peut fonctionner sur 4 domaines géographiques à différentes résolutions imbriqués les uns dans les autres • Pour l'instant nous n'utilisons MOCAGE que sur le domaine global de résolution 2°x2° (GLOB22)

  4. Evolution de la Maquette au LA • Amélioration de l’interface homme-machine pour que n’importe quel utilisateur du LA puisse utiliser MOCAGE-PALM facilement pour faire des tests en local • Implémentation dans MOCAGE de la paramétrisation de la production d'oxydes d'azote par les éclairs dans les zones convectives (cf présentation Brice Barret) • Ajout dans MOCAGE d’une routine de pyro-convection à activer au dessus des feux (J.L. Attié & E. Le Flochmoën, en cours) • Le MOCAGE-PALM installé au LA et ainsi modifié a été porté sur la station VPP Fujitsu de Météo-France où nous effectuons tous nos runs de production

  5. Projets d’utilisation de MOCAGE-PALM au LA • Implémentation dans MOCAGE d’un schéma chimique simple du CO (D. Cariolle) • Assimilation des données CO de différents sondeurs : • Troposphériques : MOPITT, AIRS, IASI ==> Opérateur d'Obs. Noveltis • stratosphériques : MLS, SMR, MIPAS • Intercomparaison des résultats d'assimilation des données troposphérique / stratosphérique ainsi obtenus • A plus long terme, assimilation simultané des données mesurées par plusieurs capteurs (troposphérique / stratosphérique) afin d'optimiser l'information dans la haute troposphère / basse stratosphère. Cela nous permettra de mieux caractériser la composition de l'UTLS et d'étudier plus facilement les échanges entre ces deux couches

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