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2019/dev_r10721_KERNEL-02_Storkey_Coward_IMMERSE_first_steps : Convert TRA modules and all knock on effects of these conversions. SETTE tested

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Line 
1MODULE tradmp
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  tradmp  ***
4   !! Ocean physics: internal restoring trend on active tracers (T and S)
5   !!======================================================================
6   !! History :  OPA  ! 1991-03  (O. Marti, G. Madec)  Original code
7   !!                 ! 1992-06  (M. Imbard)  doctor norme
8   !!                 ! 1998-07  (M. Imbard, G. Madec) ORCA version
9   !!            7.0  ! 2001-02  (M. Imbard)  add distance to coast, Original code
10   !!            8.1  ! 2001-02  (G. Madec, E. Durand)  cleaning
11   !!  NEMO      1.0  ! 2002-08  (G. Madec, E. Durand)  free form + modules
12   !!            3.2  ! 2009-08  (G. Madec, C. Talandier)  DOCTOR norm for namelist parameter
13   !!            3.3  ! 2010-06  (C. Ethe, G. Madec) merge TRA-TRC
14   !!            3.4  ! 2011-04  (G. Madec, C. Ethe) Merge of dtatem and dtasal + suppression of CPP keys
15   !!            3.6  ! 2015-06  (T. Graham)  read restoring coefficient in a file
16   !!            3.7  ! 2015-10  (G. Madec)  remove useless trends arrays
17   !!----------------------------------------------------------------------
18
19   !!----------------------------------------------------------------------
20   !!   tra_dmp_alloc : allocate tradmp arrays
21   !!   tra_dmp       : update the tracer trend with the internal damping
22   !!   tra_dmp_init  : initialization, namlist read, parameters control
23   !!----------------------------------------------------------------------
24   USE oce            ! ocean: variables
25   USE dom_oce        ! ocean: domain variables
26   USE c1d            ! 1D vertical configuration
27   USE trd_oce        ! trends: ocean variables
28   USE trdtra         ! trends manager: tracers
29   USE zdf_oce        ! ocean: vertical physics
30   USE phycst         ! physical constants
31   USE dtatsd         ! data: temperature & salinity
32   USE zdfmxl         ! vertical physics: mixed layer depth
33   !
34   USE in_out_manager ! I/O manager
35   USE iom            ! XIOS
36   USE lib_mpp        ! MPP library
37   USE prtctl         ! Print control
38   USE timing         ! Timing
39
40   IMPLICIT NONE
41   PRIVATE
42
43   PUBLIC   tra_dmp        ! called by step.F90
44   PUBLIC   tra_dmp_init   ! called by nemogcm.F90
45
46   !                                           !!* Namelist namtra_dmp : T & S newtonian damping *
47   LOGICAL            , PUBLIC ::   ln_tradmp   !: internal damping flag
48   INTEGER            , PUBLIC ::   nn_zdmp     !: = 0/1/2 flag for damping in the mixed layer
49   CHARACTER(LEN=200) , PUBLIC ::   cn_resto    !: name of netcdf file containing restoration coefficient field
50   !
51   REAL(wp), PUBLIC, ALLOCATABLE, SAVE, DIMENSION(:,:,:) ::   resto    !: restoring coeff. on T and S (s-1)
52
53   !! * Substitutions
54#  include "vectopt_loop_substitute.h90"
55   !!----------------------------------------------------------------------
56   !! NEMO/OCE 4.0 , NEMO Consortium (2018)
57   !! $Id$
58   !! Software governed by the CeCILL license (see ./LICENSE)
59   !!----------------------------------------------------------------------
60CONTAINS
61
62   INTEGER FUNCTION tra_dmp_alloc()
63      !!----------------------------------------------------------------------
64      !!                ***  FUNCTION tra_dmp_alloc  ***
65      !!----------------------------------------------------------------------
66      ALLOCATE( resto(jpi,jpj,jpk), STAT= tra_dmp_alloc )
67      !
68      CALL mpp_sum ( 'tradmp', tra_dmp_alloc )
69      IF( tra_dmp_alloc > 0 )   CALL ctl_warn('tra_dmp_alloc: allocation of arrays failed')
70      !
71   END FUNCTION tra_dmp_alloc
72
73
74   SUBROUTINE tra_dmp( kt, Kbb, Kmm, Krhs )
75      !!----------------------------------------------------------------------
76      !!                   ***  ROUTINE tra_dmp  ***
77      !!                 
78      !! ** Purpose :   Compute the tracer trend due to a newtonian damping
79      !!      of the tracer field towards given data field and add it to the
80      !!      general tracer trends.
81      !!
82      !! ** Method  :   Newtonian damping towards t_dta and s_dta computed
83      !!      and add to the general tracer trends:
84      !!                     ta = ta + resto * (t_dta - tb)
85      !!                     sa = sa + resto * (s_dta - sb)
86      !!         The trend is computed either throughout the water column
87      !!      (nlmdmp=0) or in area of weak vertical mixing (nlmdmp=1) or
88      !!      below the well mixed layer (nlmdmp=2)
89      !!
90      !! ** Action  : - tsa: tracer trends updated with the damping trend
91      !!----------------------------------------------------------------------
92      INTEGER, INTENT(in) ::   kt   ! ocean time-step index
93      INTEGER, INTENT(in) ::   Kbb, Kmm, Krhs  ! time level indices
94      !
95      INTEGER ::   ji, jj, jk, jn   ! dummy loop indices
96      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk,jpts)     ::  zts_dta
97      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:,:), ALLOCATABLE ::  ztrdts
98      !!----------------------------------------------------------------------
99      !
100      IF( ln_timing )   CALL timing_start('tra_dmp')
101      !
102      IF( l_trdtra )   THEN                    !* Save ta and sa trends
103         ALLOCATE( ztrdts(jpi,jpj,jpk,jpts) ) 
104         ztrdts(:,:,:,:) = ts(:,:,:,:,Krhs) 
105      ENDIF
106      !                           !==  input T-S data at kt  ==!
107      CALL dta_tsd( kt, zts_dta )            ! read and interpolates T-S data at kt
108      !
109      SELECT CASE ( nn_zdmp )     !==  type of damping  ==!
110      !
111      CASE( 0 )                        !*  newtonian damping throughout the water column  *!
112         DO jn = 1, jpts
113            DO jk = 1, jpkm1
114               DO jj = 2, jpjm1
115                  DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
116                     ts(ji,jj,jk,jn,Krhs) = ts(ji,jj,jk,jn,Krhs) + resto(ji,jj,jk) * ( zts_dta(ji,jj,jk,jn) - ts(ji,jj,jk,jn,Kbb) )
117                  END DO
118               END DO
119            END DO
120         END DO
121         !
122      CASE ( 1 )                       !*  no damping in the turbocline (avt > 5 cm2/s)  *!
123         DO jk = 1, jpkm1
124            DO jj = 2, jpjm1
125               DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
126                  IF( avt(ji,jj,jk) <= avt_c ) THEN
127                     ts(ji,jj,jk,jp_tem,Krhs) = ts(ji,jj,jk,jp_tem,Krhs)   &
128                        &                 + resto(ji,jj,jk) * ( zts_dta(ji,jj,jk,jp_tem) - ts(ji,jj,jk,jp_tem,Kbb) )
129                     ts(ji,jj,jk,jp_sal,Krhs) = ts(ji,jj,jk,jp_sal,Krhs)   &
130                        &                 + resto(ji,jj,jk) * ( zts_dta(ji,jj,jk,jp_sal) - ts(ji,jj,jk,jp_sal,Kbb) )
131                  ENDIF
132               END DO
133            END DO
134         END DO
135         !
136      CASE ( 2 )                       !*  no damping in the mixed layer   *!
137         DO jk = 1, jpkm1
138            DO jj = 2, jpjm1
139               DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
140                  IF( gdept(ji,jj,jk,Kmm) >= hmlp (ji,jj) ) THEN
141                     ts(ji,jj,jk,jp_tem,Krhs) = ts(ji,jj,jk,jp_tem,Krhs)   &
142                        &                 + resto(ji,jj,jk) * ( zts_dta(ji,jj,jk,jp_tem) - ts(ji,jj,jk,jp_tem,Kbb) )
143                     ts(ji,jj,jk,jp_sal,Krhs) = ts(ji,jj,jk,jp_sal,Krhs)   &
144                        &                 + resto(ji,jj,jk) * ( zts_dta(ji,jj,jk,jp_sal) - ts(ji,jj,jk,jp_sal,Kbb) )
145                  ENDIF
146               END DO
147            END DO
148         END DO
149         !
150      END SELECT
151      !
152      IF( l_trdtra )   THEN       ! trend diagnostic
153         ztrdts(:,:,:,:) = ts(:,:,:,:,Krhs) - ztrdts(:,:,:,:)
154         CALL trd_tra( kt, Kmm, Krhs, 'TRA', jp_tem, jptra_dmp, ztrdts(:,:,:,jp_tem) )
155         CALL trd_tra( kt, Kmm, Krhs, 'TRA', jp_sal, jptra_dmp, ztrdts(:,:,:,jp_sal) )
156         DEALLOCATE( ztrdts ) 
157      ENDIF
158      !                           ! Control print
159      IF(ln_ctl)   CALL prt_ctl( tab3d_1=ts(:,:,:,jp_tem,Krhs), clinfo1=' dmp  - Ta: ', mask1=tmask,   &
160         &                       tab3d_2=ts(:,:,:,jp_sal,Krhs), clinfo2=       ' Sa: ', mask2=tmask, clinfo3='tra' )
161      !
162      IF( ln_timing )   CALL timing_stop('tra_dmp')
163      !
164   END SUBROUTINE tra_dmp
165
166
167   SUBROUTINE tra_dmp_init
168      !!----------------------------------------------------------------------
169      !!                  ***  ROUTINE tra_dmp_init  ***
170      !!
171      !! ** Purpose :   Initialization for the newtonian damping
172      !!
173      !! ** Method  :   read the namtra_dmp namelist and check the parameters
174      !!----------------------------------------------------------------------
175      INTEGER ::   ios, imask   ! local integers
176      !
177      NAMELIST/namtra_dmp/ ln_tradmp, nn_zdmp, cn_resto
178      !!----------------------------------------------------------------------
179      !
180      REWIND( numnam_ref )   ! Namelist namtra_dmp in reference namelist : T & S relaxation
181      READ  ( numnam_ref, namtra_dmp, IOSTAT = ios, ERR = 901)
182901   IF( ios /= 0 )   CALL ctl_nam ( ios , 'namtra_dmp in reference namelist', lwp )
183      !
184      REWIND( numnam_cfg )   ! Namelist namtra_dmp in configuration namelist : T & S relaxation
185      READ  ( numnam_cfg, namtra_dmp, IOSTAT = ios, ERR = 902 )
186902   IF( ios >  0 )   CALL ctl_nam ( ios , 'namtra_dmp in configuration namelist', lwp )
187      IF(lwm) WRITE ( numond, namtra_dmp )
188      !
189      IF(lwp) THEN                  ! Namelist print
190         WRITE(numout,*)
191         WRITE(numout,*) 'tra_dmp_init : T and S newtonian relaxation'
192         WRITE(numout,*) '~~~~~~~~~~~~'
193         WRITE(numout,*) '   Namelist namtra_dmp : set relaxation parameters'
194         WRITE(numout,*) '      Apply relaxation   or not       ln_tradmp   = ', ln_tradmp
195         WRITE(numout,*) '         mixed layer damping option      nn_zdmp  = ', nn_zdmp
196         WRITE(numout,*) '         Damping file name               cn_resto = ', cn_resto
197         WRITE(numout,*)
198      ENDIF
199      !
200      IF( ln_tradmp ) THEN
201         !                          ! Allocate arrays
202         IF( tra_dmp_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'tra_dmp_init: unable to allocate arrays' )
203         !
204         SELECT CASE (nn_zdmp)      ! Check values of nn_zdmp
205         CASE ( 0 )   ;   IF(lwp) WRITE(numout,*) '   tracer damping as specified by mask'
206         CASE ( 1 )   ;   IF(lwp) WRITE(numout,*) '   no tracer damping in the mixing layer (kz > 5 cm2/s)'
207         CASE ( 2 )   ;   IF(lwp) WRITE(numout,*) '   no tracer damping in the mixed  layer'
208         CASE DEFAULT
209            CALL ctl_stop('tra_dmp_init : wrong value of nn_zdmp')
210         END SELECT
211         !
212         !!TG: Initialisation of dtatsd - Would it be better to have dmpdta routine
213         !    so can damp to something other than intitial conditions files?
214         !!gm: In principle yes. Nevertheless, we can't anticipate demands that have never been formulated.
215         IF( .NOT.ln_tsd_dmp ) THEN
216            IF(lwp) WRITE(numout,*)
217            IF(lwp) WRITE(numout, *)  '   read T-S data not initialized, we force ln_tsd_dmp=T'
218            CALL dta_tsd_init( ld_tradmp=ln_tradmp )        ! forces the initialisation of T-S data
219         ENDIF
220         !                          ! Read in mask from file
221         CALL iom_open ( cn_resto, imask)
222         CALL iom_get  ( imask, jpdom_autoglo, 'resto', resto )
223         CALL iom_close( imask )
224      ENDIF
225      !
226   END SUBROUTINE tra_dmp_init
227
228   !!======================================================================
229END MODULE tradmp
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.