New URL for NEMO forge!   http://forge.nemo-ocean.eu

Since March 2022 along with NEMO 4.2 release, the code development moved to a self-hosted GitLab.
This present forge is now archived and remained online for history.
diaar5.F90 in NEMO/branches/2020/dev_r12377_KERNEL-06_techene_e3/src/OCE/DIA – NEMO

source: NEMO/branches/2020/dev_r12377_KERNEL-06_techene_e3/src/OCE/DIA/diaar5.F90 @ 13167

Last change on this file since 13167 was 13156, checked in by techene, 4 years ago

some bug correction (zgdept allocation, empty step qco module when key_qco is not activated)

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 18.8 KB
RevLine 
[1756]1MODULE diaar5
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  diaar5  ***
4   !! AR5 diagnostics
5   !!======================================================================
[2528]6   !! History :  3.2  !  2009-11  (S. Masson)  Original code
7   !!            3.3  !  2010-10  (C. Ethe, G. Madec) reorganisation of initialisation phase + merge TRC-TRA
[1756]8   !!----------------------------------------------------------------------
[2528]9   !!   dia_ar5       : AR5 diagnostics
10   !!   dia_ar5_init  : initialisation of AR5 diagnostics
[1756]11   !!----------------------------------------------------------------------
12   USE oce            ! ocean dynamics and active tracers
13   USE dom_oce        ! ocean space and time domain
[2528]14   USE eosbn2         ! equation of state                (eos_bn2 routine)
[9124]15   USE phycst         ! physical constant
16   USE in_out_manager  ! I/O manager
17   USE zdfddm
18   USE zdf_oce
19   !
[1756]20   USE lib_mpp        ! distribued memory computing library
21   USE iom            ! I/O manager library
[9124]22   USE fldread        ! type FLD_N
[3294]23   USE timing         ! preformance summary
[1756]24
25   IMPLICIT NONE
26   PRIVATE
27
[2528]28   PUBLIC   dia_ar5        ! routine called in step.F90 module
[2715]29   PUBLIC   dia_ar5_alloc  ! routine called in nemogcm.F90 module
[7646]30   PUBLIC   dia_ar5_hst    ! heat/salt transport
[1756]31
[2528]32   REAL(wp)                         ::   vol0         ! ocean volume (interior domain)
33   REAL(wp)                         ::   area_tot     ! total ocean surface (interior domain)
[2715]34   REAL(wp), ALLOCATABLE, SAVE, DIMENSION(:,:  ) ::   thick0       ! ocean thickness (interior domain)
35   REAL(wp), ALLOCATABLE, SAVE, DIMENSION(:,:,:) ::   sn0          ! initial salinity
[7646]36
37   LOGICAL  :: l_ar5
[1756]38     
[7646]39   !! * Substitutions
[12377]40#  include "do_loop_substitute.h90"
[12622]41#  include "domzgr_substitute.h90"
[1756]42   !!----------------------------------------------------------------------
[9598]43   !! NEMO/OCE 4.0 , NEMO Consortium (2018)
[2528]44   !! $Id$
[10068]45   !! Software governed by the CeCILL license (see ./LICENSE)
[1756]46   !!----------------------------------------------------------------------
47CONTAINS
48
[2715]49   FUNCTION dia_ar5_alloc()
50      !!----------------------------------------------------------------------
51      !!                    ***  ROUTINE dia_ar5_alloc  ***
52      !!----------------------------------------------------------------------
53      INTEGER :: dia_ar5_alloc
54      !!----------------------------------------------------------------------
55      !
[12724]56      ALLOCATE( thick0(jpi,jpj) , sn0(jpi,jpj,jpk) , STAT=dia_ar5_alloc )
[2715]57      !
[10425]58      CALL mpp_sum ( 'diaar5', dia_ar5_alloc )
59      IF( dia_ar5_alloc /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'dia_ar5_alloc: failed to allocate arrays' )
[2715]60      !
61   END FUNCTION dia_ar5_alloc
62
63
[12377]64   SUBROUTINE dia_ar5( kt, Kmm )
[1756]65      !!----------------------------------------------------------------------
66      !!                    ***  ROUTINE dia_ar5  ***
67      !!
[2528]68      !! ** Purpose :   compute and output some AR5 diagnostics
[1756]69      !!----------------------------------------------------------------------
[2715]70      !
[1756]71      INTEGER, INTENT( in ) ::   kt   ! ocean time-step index
[12377]72      INTEGER, INTENT( in ) ::   Kmm  ! ocean time level index
[2715]73      !
[12276]74      INTEGER  ::   ji, jj, jk, iks, ikb                      ! dummy loop arguments
75      REAL(wp) ::   zvolssh, zvol, zssh_steric, zztmp, zarho, ztemp, zsal, zmass, zsst
[7646]76      REAL(wp) ::   zaw, zbw, zrw
[3294]77      !
[9125]78      REAL(wp), ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)     :: zarea_ssh , zbotpres       ! 2D workspace
[12680]79      REAL(wp), ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)     :: z2d, zpe                   ! 2D workspace
[12732]80      REAL(wp), ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:,:)   :: z3d, zrhd , zrhop, ztpot, zgdept   ! 3D workspace (zgdept: needed to use the substitute)
[9125]81      REAL(wp), ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:,:,:) :: ztsn                       ! 4D workspace
82
[1756]83      !!--------------------------------------------------------------------
[9124]84      IF( ln_timing )   CALL timing_start('dia_ar5')
[3294]85 
[7646]86      IF( kt == nit000 )     CALL dia_ar5_init
[1756]87
[9125]88      IF( l_ar5 ) THEN
[12276]89         ALLOCATE( zarea_ssh(jpi,jpj), zbotpres(jpi,jpj), z2d(jpi,jpj) )
[9125]90         ALLOCATE( zrhd(jpi,jpj,jpk) , zrhop(jpi,jpj,jpk) )
91         ALLOCATE( ztsn(jpi,jpj,jpk,jpts) )
[12724]92         zarea_ssh(:,:) = e1e2t(:,:) * ssh(:,:,Kmm)
[7646]93      ENDIF
94      !
[12724]95      CALL iom_put( 'e2u'      , e2u  (:,:) )
96      CALL iom_put( 'e1v'      , e1v  (:,:) )
97      CALL iom_put( 'areacello', e1e2t(:,:) )
[12276]98      !
99      IF( iom_use( 'volcello' ) .OR. iom_use( 'masscello' )  ) THEN 
100         zrhd(:,:,jpk) = 0._wp        ! ocean volume ; rhd is used as workspace
101         DO jk = 1, jpkm1
[12724]102            zrhd(:,:,jk) = e1e2t(:,:) * e3t(:,:,jk,Kmm) * tmask(:,:,jk)
[12276]103         END DO
[12622]104         DO jk = 1, jpk
[12724]105            z3d(:,:,jk) =  rho0 * e3t(:,:,jk,Kmm) * tmask(:,:,jk)
[12622]106         END DO
[12276]107         CALL iom_put( 'volcello'  , zrhd(:,:,:)  )  ! WARNING not consistent with CMIP DR where volcello is at ca. 2000
[12680]108         CALL iom_put( 'masscello' , z3d (:,:,:) )   ! ocean mass
[12276]109      ENDIF 
110      !
111      IF( iom_use( 'e3tb' ) )  THEN    ! bottom layer thickness
[12377]112         DO_2D_11_11
113            ikb = mbkt(ji,jj)
114            z2d(ji,jj) = e3t(ji,jj,ikb,Kmm)
115         END_2D
[12276]116         CALL iom_put( 'e3tb', z2d )
117      ENDIF 
118      !
[7646]119      IF( iom_use( 'voltot' ) .OR. iom_use( 'sshtot' )  .OR. iom_use( 'sshdyn' )  ) THEN   
120         !                                         ! total volume of liquid seawater
[12276]121         zvolssh = glob_sum( 'diaar5', zarea_ssh(:,:) ) 
122         zvol    = vol0 + zvolssh
[1756]123     
[7646]124         CALL iom_put( 'voltot', zvol               )
125         CALL iom_put( 'sshtot', zvolssh / area_tot )
[12377]126         CALL iom_put( 'sshdyn', ssh(:,:,Kmm) - (zvolssh / area_tot) )
[7646]127         !
128      ENDIF
[1756]129
[7646]130      IF( iom_use( 'botpres' ) .OR. iom_use( 'sshthster' )  .OR. iom_use( 'sshsteric' )  ) THEN   
131         !                     
[12377]132         ztsn(:,:,:,jp_tem) = ts(:,:,:,jp_tem,Kmm)                    ! thermosteric ssh
[7753]133         ztsn(:,:,:,jp_sal) = sn0(:,:,:)
[13156]134         ALLOCATE( zgdept(jpi,jpj,jpk) )
[12911]135         DO jk = 1, jpk
[12731]136            zgdept(:,:,jk) = gdept(:,:,jk,Kmm)
137         END DO
138         CALL eos( ztsn, zrhd, zgdept)                       ! now in situ density using initial salinity
[7646]139         !
[7753]140         zbotpres(:,:) = 0._wp                        ! no atmospheric surface pressure, levitating sea-ice
[7646]141         DO jk = 1, jpkm1
[12377]142            zbotpres(:,:) = zbotpres(:,:) + e3t(:,:,jk,Kmm) * zrhd(:,:,jk)
[7646]143         END DO
144         IF( ln_linssh ) THEN
145            IF( ln_isfcav ) THEN
146               DO ji = 1, jpi
147                  DO jj = 1, jpj
[12276]148                     iks = mikt(ji,jj)
[12377]149                     zbotpres(ji,jj) = zbotpres(ji,jj) + ssh(ji,jj,Kmm) * zrhd(ji,jj,iks) + riceload(ji,jj)
[7646]150                  END DO
[5120]151               END DO
[7646]152            ELSE
[12377]153               zbotpres(:,:) = zbotpres(:,:) + ssh(:,:,Kmm) * zrhd(:,:,1)
[7646]154            END IF
[6140]155!!gm
156!!gm   riceload should be added in both ln_linssh=T or F, no?
157!!gm
[7646]158         END IF
159         !                                         
[12724]160         zarho = glob_sum( 'diaar5', e1e2t(:,:) * zbotpres(:,:) ) 
[7646]161         zssh_steric = - zarho / area_tot
162         CALL iom_put( 'sshthster', zssh_steric )
[1756]163     
[7646]164         !                                         ! steric sea surface height
[12731]165         CALL eos( ts(:,:,:,:,Kmm), zrhd, zrhop, zgdept )                 ! now in situ and potential density
[7753]166         zrhop(:,:,jpk) = 0._wp
[7646]167         CALL iom_put( 'rhop', zrhop )
168         !
[7753]169         zbotpres(:,:) = 0._wp                        ! no atmospheric surface pressure, levitating sea-ice
[7646]170         DO jk = 1, jpkm1
[12377]171            zbotpres(:,:) = zbotpres(:,:) + e3t(:,:,jk,Kmm) * zrhd(:,:,jk)
[7646]172         END DO
173         IF( ln_linssh ) THEN
174            IF ( ln_isfcav ) THEN
175               DO ji = 1,jpi
176                  DO jj = 1,jpj
[12276]177                     iks = mikt(ji,jj)
[12377]178                     zbotpres(ji,jj) = zbotpres(ji,jj) + ssh(ji,jj,Kmm) * zrhd(ji,jj,iks) + riceload(ji,jj)
[7646]179                  END DO
[5120]180               END DO
[7646]181            ELSE
[12377]182               zbotpres(:,:) = zbotpres(:,:) + ssh(:,:,Kmm) * zrhd(:,:,1)
[7646]183            END IF
[5120]184         END IF
[7646]185         !   
[12724]186         zarho = glob_sum( 'diaar5', e1e2t(:,:) * zbotpres(:,:) ) 
[7646]187         zssh_steric = - zarho / area_tot
188         CALL iom_put( 'sshsteric', zssh_steric )
189         !                                         ! ocean bottom pressure
[12724]190         zztmp = rho0 * grav * 1.e-4_wp               ! recover pressure from pressure anomaly and cover to dbar = 1.e4 Pa
[12377]191         zbotpres(:,:) = zztmp * ( zbotpres(:,:) + ssh(:,:,Kmm) + thick0(:,:) )
[7646]192         CALL iom_put( 'botpres', zbotpres )
193         !
[13156]194         DEALLOCATE( zgdept )
195         !
[7646]196      ENDIF
[1756]197
[7646]198      IF( iom_use( 'masstot' ) .OR. iom_use( 'temptot' )  .OR. iom_use( 'saltot' )  ) THEN   
[12276]199          !                                         ! Mean density anomalie, temperature and salinity
200          ztsn(:,:,:,:) = 0._wp                    ! ztsn(:,:,1,jp_tem/sal) is used here as 2D Workspace for temperature & salinity
[12377]201          DO_3D_11_11( 1, jpkm1 )
[12724]202             zztmp = e1e2t(ji,jj) * e3t(ji,jj,jk,Kmm)
[12377]203             ztsn(ji,jj,1,jp_tem) = ztsn(ji,jj,1,jp_tem) + zztmp * ts(ji,jj,jk,jp_tem,Kmm)
204             ztsn(ji,jj,1,jp_sal) = ztsn(ji,jj,1,jp_sal) + zztmp * ts(ji,jj,jk,jp_sal,Kmm)
205          END_3D
[12276]206
207          IF( ln_linssh ) THEN
[7646]208            IF( ln_isfcav ) THEN
209               DO ji = 1, jpi
210                  DO jj = 1, jpj
[12276]211                     iks = mikt(ji,jj)
[12377]212                     ztsn(ji,jj,1,jp_tem) = ztsn(ji,jj,1,jp_tem) + zarea_ssh(ji,jj) * ts(ji,jj,iks,jp_tem,Kmm) 
213                     ztsn(ji,jj,1,jp_sal) = ztsn(ji,jj,1,jp_sal) + zarea_ssh(ji,jj) * ts(ji,jj,iks,jp_sal,Kmm) 
[7646]214                  END DO
[5120]215               END DO
[7646]216            ELSE
[12377]217               ztsn(:,:,1,jp_tem) = ztsn(:,:,1,jp_tem) + zarea_ssh(:,:) * ts(:,:,1,jp_tem,Kmm) 
218               ztsn(:,:,1,jp_sal) = ztsn(:,:,1,jp_sal) + zarea_ssh(:,:) * ts(:,:,1,jp_sal,Kmm) 
[7646]219            END IF
220         ENDIF
221         !
[12276]222         ztemp = glob_sum( 'diaar5', ztsn(:,:,1,jp_tem) )
223         zsal  = glob_sum( 'diaar5', ztsn(:,:,1,jp_sal) )
[12724]224         zmass = rho0 * ( zarho + zvol )     
[7646]225         !
226         CALL iom_put( 'masstot', zmass )
[12276]227         CALL iom_put( 'temptot', ztemp / zvol )
228         CALL iom_put( 'saltot' , zsal  / zvol )
[7646]229         !
[12276]230      ENDIF     
231
232      IF( ln_teos10 ) THEN        ! ! potential temperature (TEOS-10 case)
233         IF( iom_use( 'toce_pot') .OR. iom_use( 'temptot_pot' ) .OR. iom_use( 'sst_pot' )  &
234                                  .OR. iom_use( 'ssttot' ) .OR.  iom_use( 'tosmint_pot' ) ) THEN
235            !
236            ALLOCATE( ztpot(jpi,jpj,jpk) )
237            ztpot(:,:,jpk) = 0._wp
238            DO jk = 1, jpkm1
[12377]239               ztpot(:,:,jk) = eos_pt_from_ct( ts(:,:,jk,jp_tem,Kmm), ts(:,:,jk,jp_sal,Kmm) )
[12276]240            END DO
241            !
242            CALL iom_put( 'toce_pot', ztpot(:,:,:) )  ! potential temperature (TEOS-10 case)
243            CALL iom_put( 'sst_pot' , ztpot(:,:,1) )  ! surface temperature
244            !
245            IF( iom_use( 'temptot_pot' ) ) THEN   ! Output potential temperature in case we use TEOS-10
246               z2d(:,:) = 0._wp
247               DO jk = 1, jpkm1
[12724]248                 z2d(:,:) = z2d(:,:) + e1e2t(:,:) * e3t(:,:,jk,Kmm) * ztpot(:,:,jk)
[12276]249               END DO
250               ztemp = glob_sum( 'diaar5', z2d(:,:)  ) 
251               CALL iom_put( 'temptot_pot', ztemp / zvol )
252             ENDIF
253             !
254             IF( iom_use( 'ssttot' ) ) THEN   ! Output potential temperature in case we use TEOS-10
[12724]255               zsst = glob_sum( 'diaar5',  e1e2t(:,:) * ztpot(:,:,1)  ) 
[12276]256               CALL iom_put( 'ssttot', zsst / area_tot )
257             ENDIF
258             ! Vertical integral of temperature
259             IF( iom_use( 'tosmint_pot') ) THEN
260               z2d(:,:) = 0._wp
[12377]261               DO_3D_11_11( 1, jpkm1 )
[12724]262                  z2d(ji,jj) = z2d(ji,jj) + rho0 * e3t(ji,jj,jk,Kmm) *  ztpot(ji,jj,jk)
[12377]263               END_3D
[12276]264               CALL iom_put( 'tosmint_pot', z2d ) 
265            ENDIF
266            DEALLOCATE( ztpot )
267        ENDIF
268      ELSE       
269         IF( iom_use('ssttot') ) THEN   ! Output sst in case we use EOS-80
[12724]270            zsst  = glob_sum( 'diaar5', e1e2t(:,:) * ts(:,:,1,jp_tem,Kmm) )
[12276]271            CALL iom_put('ssttot', zsst / area_tot )
272         ENDIF
[1756]273      ENDIF
[7646]274
275      IF( iom_use( 'tnpeo' )) THEN   
[12276]276        ! Work done against stratification by vertical mixing
277        ! Exclude points where rn2 is negative as convection kicks in here and
278        ! work is not being done against stratification
[9125]279         ALLOCATE( zpe(jpi,jpj) )
[8078]280         zpe(:,:) = 0._wp
[9019]281         IF( ln_zdfddm ) THEN
[12377]282            DO_3D_11_11( 2, jpk )
283               IF( rn2(ji,jj,jk) > 0._wp ) THEN
284                  zrw = ( gdept(ji,jj,jk,Kmm) - gdepw(ji,jj,jk,Kmm) ) / e3w(ji,jj,jk,Kmm)
285                  !
286                  zaw = rab_n(ji,jj,jk,jp_tem) * (1. - zrw) + rab_n(ji,jj,jk-1,jp_tem)* zrw
287                  zbw = rab_n(ji,jj,jk,jp_sal) * (1. - zrw) + rab_n(ji,jj,jk-1,jp_sal)* zrw
288                  !
289                  zpe(ji, jj) = zpe(ji,jj)   &
290                     &        -  grav * (  avt(ji,jj,jk) * zaw * (ts(ji,jj,jk-1,jp_tem,Kmm) - ts(ji,jj,jk,jp_tem,Kmm) )  &
291                     &                   - avs(ji,jj,jk) * zbw * (ts(ji,jj,jk-1,jp_sal,Kmm) - ts(ji,jj,jk,jp_sal,Kmm) ) )
292               ENDIF
293            END_3D
[7646]294          ELSE
[12377]295            DO_3D_11_11( 1, jpk )
[12724]296               zpe(ji,jj) = zpe(ji,jj) + avt(ji,jj,jk) * MIN(0._wp,rn2(ji,jj,jk)) * rho0 * e3w(ji,jj,jk,Kmm)
[12377]297            END_3D
[8078]298         ENDIF
[9019]299          CALL iom_put( 'tnpeo', zpe )
[9125]300          DEALLOCATE( zpe )
[7646]301      ENDIF
[9125]302
[7646]303      IF( l_ar5 ) THEN
[12276]304        DEALLOCATE( zarea_ssh , zbotpres, z2d )
[9125]305        DEALLOCATE( zrhd      , zrhop    )
306        DEALLOCATE( ztsn                 )
[7646]307      ENDIF
[1756]308      !
[9124]309      IF( ln_timing )   CALL timing_stop('dia_ar5')
[3294]310      !
[1756]311   END SUBROUTINE dia_ar5
312
[9124]313
[12377]314   SUBROUTINE dia_ar5_hst( ktra, cptr, puflx, pvflx ) 
[7646]315      !!----------------------------------------------------------------------
316      !!                    ***  ROUTINE dia_ar5_htr ***
317      !!----------------------------------------------------------------------
318      !! Wrapper for heat transport calculations
319      !! Called from all advection and/or diffusion routines
320      !!----------------------------------------------------------------------
321      INTEGER                         , INTENT(in )  :: ktra  ! tracer index
322      CHARACTER(len=3)                , INTENT(in)   :: cptr  ! transport type  'adv'/'ldf'
[12377]323      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(in)   :: puflx  ! u-flux of advection/diffusion
324      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(in)   :: pvflx  ! v-flux of advection/diffusion
[7646]325      !
326      INTEGER    ::  ji, jj, jk
[9125]327      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj)  :: z2d
[1756]328
[7646]329   
[12377]330      z2d(:,:) = puflx(:,:,1) 
331      DO_3D_00_00( 1, jpkm1 )
332         z2d(ji,jj) = z2d(ji,jj) + puflx(ji,jj,jk) 
333      END_3D
[10425]334       CALL lbc_lnk( 'diaar5', z2d, 'U', -1. )
[7646]335       IF( cptr == 'adv' ) THEN
[12724]336          IF( ktra == jp_tem ) CALL iom_put( 'uadv_heattr' , rho0_rcp * z2d )  ! advective heat transport in i-direction
337          IF( ktra == jp_sal ) CALL iom_put( 'uadv_salttr' , rho0     * z2d )  ! advective salt transport in i-direction
[7646]338       ENDIF
339       IF( cptr == 'ldf' ) THEN
[12724]340          IF( ktra == jp_tem ) CALL iom_put( 'udiff_heattr' , rho0_rcp * z2d ) ! diffusive heat transport in i-direction
341          IF( ktra == jp_sal ) CALL iom_put( 'udiff_salttr' , rho0     * z2d ) ! diffusive salt transport in i-direction
[7646]342       ENDIF
343       !
[12377]344       z2d(:,:) = pvflx(:,:,1) 
345       DO_3D_00_00( 1, jpkm1 )
346          z2d(ji,jj) = z2d(ji,jj) + pvflx(ji,jj,jk) 
347       END_3D
[10425]348       CALL lbc_lnk( 'diaar5', z2d, 'V', -1. )
[7646]349       IF( cptr == 'adv' ) THEN
[12724]350          IF( ktra == jp_tem ) CALL iom_put( 'vadv_heattr' , rho0_rcp * z2d )  ! advective heat transport in j-direction
351          IF( ktra == jp_sal ) CALL iom_put( 'vadv_salttr' , rho0     * z2d )  ! advective salt transport in j-direction
[7646]352       ENDIF
353       IF( cptr == 'ldf' ) THEN
[12724]354          IF( ktra == jp_tem ) CALL iom_put( 'vdiff_heattr' , rho0_rcp * z2d ) ! diffusive heat transport in j-direction
355          IF( ktra == jp_sal ) CALL iom_put( 'vdiff_salttr' , rho0     * z2d ) ! diffusive salt transport in j-direction
[7646]356       ENDIF
357         
358   END SUBROUTINE dia_ar5_hst
359
360
[1756]361   SUBROUTINE dia_ar5_init
362      !!----------------------------------------------------------------------
363      !!                  ***  ROUTINE dia_ar5_init  ***
364      !!                   
[2528]365      !! ** Purpose :   initialization for AR5 diagnostic computation
[1756]366      !!----------------------------------------------------------------------
367      INTEGER  ::   inum
[12276]368      INTEGER  ::   ik, idep
[1756]369      INTEGER  ::   ji, jj, jk  ! dummy loop indices
[7753]370      REAL(wp) ::   zztmp 
[9125]371      REAL(wp), ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:,:,:) ::   zsaldta   ! Jan/Dec levitus salinity
[12276]372      REAL(wp), ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)     ::   zvol0     
[5253]373      !
[1756]374      !!----------------------------------------------------------------------
375      !
[7646]376      l_ar5 = .FALSE.
377      IF(   iom_use( 'voltot'  ) .OR. iom_use( 'sshtot'    )  .OR. iom_use( 'sshdyn' )  .OR.  & 
378         &  iom_use( 'masstot' ) .OR. iom_use( 'temptot'   )  .OR. iom_use( 'saltot' ) .OR.  &   
379         &  iom_use( 'botpres' ) .OR. iom_use( 'sshthster' )  .OR. iom_use( 'sshsteric' )  ) L_ar5 = .TRUE.
380 
381      IF( l_ar5 ) THEN
382         !
383         !                                      ! allocate dia_ar5 arrays
384         IF( dia_ar5_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'dia_ar5_init : unable to allocate arrays' )
[2715]385
[12724]386         area_tot  = glob_sum( 'diaar5', e1e2t(:,:) )
[1756]387
[12276]388         ALLOCATE( zvol0(jpi,jpj) )
389         zvol0 (:,:) = 0._wp
[7753]390         thick0(:,:) = 0._wp
[12377]391         DO_3D_11_11( 1, jpkm1 )
392            idep = tmask(ji,jj,jk) * e3t_0(ji,jj,jk)
[12724]393            zvol0 (ji,jj) = zvol0 (ji,jj) +  idep * e1e2t(ji,jj)
[12377]394            thick0(ji,jj) = thick0(ji,jj) +  idep   
395         END_3D
[12276]396         vol0 = glob_sum( 'diaar5', zvol0 )
397         DEALLOCATE( zvol0 )
[5253]398
[9125]399         IF( iom_use( 'sshthster' ) ) THEN
[12276]400            ALLOCATE( zsaldta(jpi,jpj,jpk,jpts) )
[9125]401            CALL iom_open ( 'sali_ref_clim_monthly', inum )
402            CALL iom_get  ( inum, jpdom_data, 'vosaline' , zsaldta(:,:,:,1), 1  )
403            CALL iom_get  ( inum, jpdom_data, 'vosaline' , zsaldta(:,:,:,2), 12 )
404            CALL iom_close( inum )
[6665]405
[9125]406            sn0(:,:,:) = 0.5_wp * ( zsaldta(:,:,:,1) + zsaldta(:,:,:,2) )       
407            sn0(:,:,:) = sn0(:,:,:) * tmask(:,:,:)
408            IF( ln_zps ) THEN               ! z-coord. partial steps
[12377]409               DO_2D_11_11
410                  ik = mbkt(ji,jj)
411                  IF( ik > 1 ) THEN
412                     zztmp = ( gdept_1d(ik) - gdept_0(ji,jj,ik) ) / ( gdept_1d(ik) - gdept_1d(ik-1) )
413                     sn0(ji,jj,ik) = ( 1._wp - zztmp ) * sn0(ji,jj,ik) + zztmp * sn0(ji,jj,ik-1)
414                  ENDIF
415               END_2D
[9125]416            ENDIF
417            !
418            DEALLOCATE( zsaldta )
[7646]419         ENDIF
420         !
[1756]421      ENDIF
422      !
423   END SUBROUTINE dia_ar5_init
424
425   !!======================================================================
426END MODULE diaar5
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.