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.
steplf.F90 in NEMO/branches/2020/dev_r12377_KERNEL-06_techene_e3/src/OCE – NEMO

source: NEMO/branches/2020/dev_r12377_KERNEL-06_techene_e3/src/OCE/steplf.F90 @ 12581

Last change on this file since 12581 was 12581, checked in by techene, 4 years ago

OCE/DOM/domqe.F90: make dom_qe_r3c public, OCE/DYN/dynatfLF.F90: duplicate dynatf and replace dom_qe_interpol calls by the ssh scaling method to compute and update e3t/u/v at time Kmm, OCE/TRA/traatfLF.F90: duplicate traatf and replace dom_qe_interpol by the ssh scaling method to compute internal ze3t, OCE/steplf.F90: change the order of atf routines ssh_atf is called first then dom_qe_r3c to computed filtered ssh to h ratios at T-, U-, V-points finally tra_atf_lf and dyn_atf_lf

File size: 21.8 KB
Line 
1MODULE steplf
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE step  ***
4   !! Time-stepping   : manager of the ocean, tracer and ice time stepping
5   !!======================================================================
6   !! History :  OPA  !  1991-03  (G. Madec)  Original code
7   !!             -   !  1991-11  (G. Madec)
8   !!             -   !  1992-06  (M. Imbard)  add a first output record
9   !!             -   !  1996-04  (G. Madec)  introduction of dynspg
10   !!             -   !  1996-04  (M.A. Foujols)  introduction of passive tracer
11   !!            8.0  !  1997-06  (G. Madec)  new architecture of call
12   !!            8.2  !  1997-06  (G. Madec, M. Imbard, G. Roullet)  free surface
13   !!             -   !  1999-02  (G. Madec, N. Grima)  hpg implicit
14   !!             -   !  2000-07  (J-M Molines, M. Imbard)  Open Bondary Conditions
15   !!   NEMO     1.0  !  2002-06  (G. Madec)  free form, suppress macro-tasking
16   !!             -   !  2004-08  (C. Talandier) New trends organization
17   !!             -   !  2005-01  (C. Ethe) Add the KPP closure scheme
18   !!             -   !  2005-11  (G. Madec)  Reorganisation of tra and dyn calls
19   !!             -   !  2006-01  (L. Debreu, C. Mazauric)  Agrif implementation
20   !!             -   !  2006-07  (S. Masson)  restart using iom
21   !!            3.2  !  2009-02  (G. Madec, R. Benshila)  reintroduicing z*-coordinate
22   !!             -   !  2009-06  (S. Masson, G. Madec)  TKE restart compatible with key_cpl
23   !!            3.3  !  2010-05  (K. Mogensen, A. Weaver, M. Martin, D. Lea) Assimilation interface
24   !!             -   !  2010-10  (C. Ethe, G. Madec) reorganisation of initialisation phase + merge TRC-TRA
25   !!            3.4  !  2011-04  (G. Madec, C. Ethe) Merge of dtatem and dtasal
26   !!            3.6  !  2012-07  (J. Simeon, G. Madec. C. Ethe)  Online coarsening of outputs
27   !!            3.6  !  2014-04  (F. Roquet, G. Madec) New equations of state
28   !!            3.6  !  2014-10  (E. Clementi, P. Oddo) Add Qiao vertical mixing in case of waves
29   !!            3.7  !  2014-10  (G. Madec)  LDF simplication
30   !!             -   !  2014-12  (G. Madec) remove KPP scheme
31   !!             -   !  2015-11  (J. Chanut) free surface simplification (remove filtered free surface)
32   !!            4.0  !  2017-05  (G. Madec)  introduction of the vertical physics manager (zdfphy)
33   !!            4.1  !  2019-08  (A. Coward, D. Storkey) rewrite in preparation for new timestepping scheme
34   !!----------------------------------------------------------------------
35
36   !!----------------------------------------------------------------------
37   !!   stplf             : OPA system time-stepping
38   !!----------------------------------------------------------------------
39   USE step_oce         ! time stepping definition modules
40   !
41   USE iom              ! xIOs server
42   USE domqe
43   USE traatfLF          ! time filtering                   (tra_atf_lf routine)
44   USE dynatfLF          ! time filtering                   (dyn_atf_lf routine)
45
46   IMPLICIT NONE
47   PRIVATE
48
49   PUBLIC   stplf   ! called by nemogcm.F90
50
51   !!----------------------------------------------------------------------
52   !! time level indices
53   !!----------------------------------------------------------------------
54   INTEGER, PUBLIC :: Nbb, Nnn, Naa, Nrhs          !! used by nemo_init
55
56   !!----------------------------------------------------------------------
57   !! NEMO/OCE 4.0 , NEMO Consortium (2018)
58   !! $Id: step.F90 12377 2020-02-12 14:39:06Z acc $
59   !! Software governed by the CeCILL license (see ./LICENSE)
60   !!----------------------------------------------------------------------
61CONTAINS
62
63#if defined key_agrif
64   RECURSIVE SUBROUTINE stplf( )
65      INTEGER             ::   kstp   ! ocean time-step index
66#else
67   SUBROUTINE stplf( kstp )
68      INTEGER, INTENT(in) ::   kstp   ! ocean time-step index
69#endif
70      !!----------------------------------------------------------------------
71      !!                     ***  ROUTINE stplf  ***
72      !!
73      !! ** Purpose : - Time stepping of OPA  (momentum and active tracer eqs.)
74      !!              - Time stepping of SI3 (dynamic and thermodynamic eqs.)
75      !!              - Time stepping of TRC  (passive tracer eqs.)
76      !!
77      !! ** Method  : -1- Update forcings and data
78      !!              -2- Update ocean physics
79      !!              -3- Compute the t and s trends
80      !!              -4- Update t and s
81      !!              -5- Compute the momentum trends
82      !!              -6- Update the horizontal velocity
83      !!              -7- Compute the diagnostics variables (rd,N2, hdiv,w)
84      !!              -8- Outputs and diagnostics
85      !!----------------------------------------------------------------------
86      INTEGER ::   ji, jj, jk   ! dummy loop indice
87      INTEGER ::   indic        ! error indicator if < 0
88!!gm kcall can be removed, I guess
89      INTEGER ::   kcall        ! optional integer argument (dom_vvl_sf_nxt)
90      !! ---------------------------------------------------------------------
91#if defined key_agrif
92      kstp = nit000 + Agrif_Nb_Step()
93      Kbb_a = Nbb; Kmm_a = Nnn; Krhs_a = Nrhs   ! agrif_oce module copies of time level indices
94      IF( lk_agrif_debug ) THEN
95         IF( Agrif_Root() .and. lwp)   WRITE(*,*) '---'
96         IF(lwp)   WRITE(*,*) 'Grid Number', Agrif_Fixed(),' time step ', kstp, 'int tstep', Agrif_NbStepint()
97      ENDIF
98      IF( kstp == nit000 + 1 )   lk_agrif_fstep = .FALSE.
99# if defined key_iomput
100      IF( Agrif_Nbstepint() == 0 )   CALL iom_swap( cxios_context )
101# endif
102#endif
103      !
104      IF( ln_timing )   CALL timing_start('stplf')
105      !
106      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
107      ! update I/O and calendar
108      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
109                             indic = 0                ! reset to no error condition
110
111      IF( kstp == nit000 ) THEN                       ! initialize IOM context (must be done after nemo_init for AGRIF+XIOS+OASIS)
112                             CALL iom_init( cxios_context, ld_closedef=.FALSE. )   ! for model grid (including passible AGRIF zoom)
113         IF( lk_diamlr   )   CALL dia_mlr_iom_init    ! with additional setup for multiple-linear-regression analysis
114                             CALL iom_init_closedef
115         IF( ln_crs      )   CALL iom_init( TRIM(cxios_context)//"_crs" )  ! for coarse grid
116      ENDIF
117      IF( kstp /= nit000 )   CALL day( kstp )         ! Calendar (day was already called at nit000 in day_init)
118                             CALL iom_setkt( kstp - nit000 + 1,      cxios_context          )   ! tell IOM we are at time step kstp
119      IF( ln_crs         )   CALL iom_setkt( kstp - nit000 + 1, TRIM(cxios_context)//"_crs" )   ! tell IOM we are at time step kstp
120
121      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
122      ! Update external forcing (tides, open boundaries, ice shelf interaction and surface boundary condition (including sea-ice)
123      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
124      IF( ln_tide    )   CALL tide_update( kstp )                     ! update tide potential
125      IF( ln_apr_dyn )   CALL sbc_apr ( kstp )                        ! atmospheric pressure (NB: call before bdy_dta which needs ssh_ib)
126      IF( ln_bdy     )   CALL bdy_dta ( kstp, Nnn )                   ! update dynamic & tracer data at open boundaries
127      IF( ln_isf     )   CALL isf_stp ( kstp, Nnn )
128                         CALL sbc     ( kstp, Nbb, Nnn )              ! Sea Boundary Condition (including sea-ice)
129
130      !             !!st      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131      !
132      ! emp = 0._wp
133      ! emp_b = 0._wp
134      ! qns = 0._wp
135      ! qsr = 0._wp
136      ! qns_b = 0._wp
137      !
138      !             !!st
139
140      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
141      ! Update stochastic parameters and random T/S fluctuations
142      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
143      IF( ln_sto_eos ) CALL sto_par( kstp )          ! Stochastic parameters
144      IF( ln_sto_eos ) CALL sto_pts( ts(:,:,:,:,Nnn)  )          ! Random T/S fluctuations
145
146      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
147      ! Ocean physics update
148      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
149      !  THERMODYNAMICS
150                         CALL eos_rab( ts(:,:,:,:,Nbb), rab_b, Nnn )       ! before local thermal/haline expension ratio at T-points
151                         CALL eos_rab( ts(:,:,:,:,Nnn), rab_n, Nnn )       ! now    local thermal/haline expension ratio at T-points
152                         CALL bn2    ( ts(:,:,:,:,Nbb), rab_b, rn2b, Nnn ) ! before Brunt-Vaisala frequency
153                         CALL bn2    ( ts(:,:,:,:,Nnn), rab_n, rn2, Nnn  ) ! now    Brunt-Vaisala frequency
154
155      !  VERTICAL PHYSICS
156                         CALL zdf_phy( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs )   ! vertical physics update (top/bot drag, avt, avs, avm + MLD)
157
158      !  LATERAL  PHYSICS
159      !
160      IF( l_ldfslp ) THEN                             ! slope of lateral mixing
161                         CALL eos( ts(:,:,:,:,Nbb), rhd, gdept_0(:,:,:) )               ! before in situ density
162
163         IF( ln_zps .AND. .NOT. ln_isfcav)                                    &
164            &            CALL zps_hde    ( kstp, Nnn, jpts, ts(:,:,:,:,Nbb), gtsu, gtsv,  &  ! Partial steps: before horizontal gradient
165            &                                          rhd, gru , grv    )       ! of t, s, rd at the last ocean level
166
167         IF( ln_zps .AND.       ln_isfcav)                                                &
168            &            CALL zps_hde_isf( kstp, Nnn, jpts, ts(:,:,:,:,Nbb), gtsu, gtsv, gtui, gtvi,  &  ! Partial steps for top cell (ISF)
169            &                                          rhd, gru , grv , grui, grvi   )       ! of t, s, rd at the first ocean level
170         IF( ln_traldf_triad ) THEN
171                         CALL ldf_slp_triad( kstp, Nbb, Nnn )             ! before slope for triad operator
172         ELSE
173                         CALL ldf_slp     ( kstp, rhd, rn2b, Nbb, Nnn )   ! before slope for standard operator
174         ENDIF
175      ENDIF
176      !                                                                        ! eddy diffusivity coeff.
177      IF( l_ldftra_time .OR. l_ldfeiv_time )   CALL ldf_tra( kstp, Nbb, Nnn )  !       and/or eiv coeff.
178      IF( l_ldfdyn_time                    )   CALL ldf_dyn( kstp, Nbb )       ! eddy viscosity coeff.
179
180      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
181      !  Ocean dynamics : hdiv, ssh, e3, u, v, w
182      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
183
184                            CALL ssh_nxt       ( kstp, Nbb, Nnn, ssh, Naa )    ! after ssh (includes call to div_hor)
185      IF( .NOT.ln_linssh )  CALL dom_qe_sf_nxt( kstp, Nbb, Nnn,      Naa )    ! after vertical scale factors
186                            CALL wzv           ( kstp, Nbb, Nnn, ww,  Naa )    ! now cross-level velocity
187      IF( ln_zad_Aimp )     CALL wAimp         ( kstp,      Nnn           )  ! Adaptive-implicit vertical advection partitioning
188                            CALL eos    ( ts(:,:,:,:,Nnn), rhd, rhop, gdept(:,:,:,Nnn) )  ! now in situ density for hpg computation
189
190
191                         uu(:,:,:,Nrhs) = 0._wp            ! set dynamics trends to zero
192                         vv(:,:,:,Nrhs) = 0._wp
193
194      IF(  lk_asminc .AND. ln_asmiau .AND. ln_dyninc )   &
195               &         CALL dyn_asm_inc   ( kstp, Nbb, Nnn, uu, vv, Nrhs )  ! apply dynamics assimilation increment
196      IF( ln_bdy     )   CALL bdy_dyn3d_dmp ( kstp, Nbb,      uu, vv, Nrhs )  ! bdy damping trends
197#if defined key_agrif
198      IF(.NOT. Agrif_Root())  &
199               &         CALL Agrif_Sponge_dyn        ! momentum sponge
200#endif
201                         CALL dyn_adv( kstp, Nbb, Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! advection (VF or FF)   ==> RHS
202                         CALL dyn_vor( kstp,      Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! vorticity              ==> RHS
203                         CALL dyn_ldf( kstp, Nbb, Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! lateral mixing
204      IF( ln_zdfosm  )   CALL dyn_osm( kstp,      Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! OSMOSIS non-local velocity fluxes ==> RHS
205                         CALL dyn_hpg( kstp,      Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! horizontal gradient of Hydrostatic pressure
206                         CALL dyn_spg( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs, uu, vv, ssh, uu_b, vv_b, Naa )  ! surface pressure gradient
207
208                                                      ! With split-explicit free surface, since now transports have been updated and ssh(:,:,Nrhs) as well
209      IF( ln_dynspg_ts ) THEN                         ! vertical scale factors and vertical velocity need to be updated
210                            CALL div_hor       ( kstp, Nbb, Nnn )                ! Horizontal divergence  (2nd call in time-split case)
211         IF(.NOT.ln_linssh) CALL dom_qe_sf_nxt( kstp, Nbb, Nnn, Naa, kcall=2 )  ! after vertical scale factors (update depth average component)
212      ENDIF
213                            CALL dyn_zdf    ( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs, uu, vv, Naa  )  ! vertical diffusion
214      IF( ln_dynspg_ts ) THEN                                                       ! vertical scale factors and vertical velocity need to be updated
215                            CALL wzv        ( kstp, Nbb, Nnn, ww, Naa )             ! now cross-level velocity
216         IF( ln_zad_Aimp )  CALL wAimp      ( kstp,      Nnn )                      ! Adaptive-implicit vertical advection partitioning
217      ENDIF
218
219
220      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
221      ! cool skin
222      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
223      IF ( ln_diurnal )  CALL diurnal_layers( kstp )
224
225      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
226      ! diagnostics and outputs
227      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
228      IF( ln_floats  )   CALL flo_stp   ( kstp, Nbb, Nnn )      ! drifting Floats
229      IF( ln_diacfl  )   CALL dia_cfl   ( kstp,      Nnn )      ! Courant number diagnostics
230                         CALL dia_hth   ( kstp,      Nnn )      ! Thermocline depth (20 degres isotherm depth)
231      IF( ln_diadct  )   CALL dia_dct   ( kstp,      Nnn )      ! Transports
232                         CALL dia_ar5   ( kstp,      Nnn )      ! ar5 diag
233                         CALL dia_ptr   ( kstp,      Nnn )      ! Poleward adv/ldf TRansports diagnostics
234                         CALL dia_wri   ( kstp,      Nnn )      ! ocean model: outputs
235      IF( ln_crs     )   CALL crs_fld   ( kstp,      Nnn )      ! ocean model: online field coarsening & output
236      IF( lk_diadetide ) CALL dia_detide( kstp )                ! Weights computation for daily detiding of model diagnostics
237      IF( lk_diamlr  )   CALL dia_mlr                           ! Update time used in multiple-linear-regression analysis
238
239#if defined key_top
240      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
241      ! Passive Tracer Model
242      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
243                         CALL trc_stp       ( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs, Naa )  ! time-stepping
244#endif
245
246      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
247      ! Active tracers
248      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
249                         ts(:,:,:,:,Nrhs) = 0._wp         ! set tracer trends to zero
250
251      IF(  lk_asminc .AND. ln_asmiau .AND. &
252         & ln_trainc )   CALL tra_asm_inc( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! apply tracer assimilation increment
253                         CALL tra_sbc    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! surface boundary condition
254      IF( ln_traqsr  )   CALL tra_qsr    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! penetrative solar radiation qsr
255      IF( ln_isf     )   CALL tra_isf    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! ice shelf heat flux
256      IF( ln_trabbc  )   CALL tra_bbc    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! bottom heat flux
257      IF( ln_trabbl  )   CALL tra_bbl    ( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! advective (and/or diffusive) bottom boundary layer scheme
258      IF( ln_tradmp  )   CALL tra_dmp    ( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! internal damping trends
259      IF( ln_bdy     )   CALL bdy_tra_dmp( kstp, Nbb,      ts, Nrhs )  ! bdy damping trends
260#if defined key_agrif
261      IF(.NOT. Agrif_Root())  &
262               &         CALL Agrif_Sponge_tra        ! tracers sponge
263#endif
264                         CALL tra_adv    ( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! hor. + vert. advection ==> RHS
265      IF( ln_zdfosm  )   CALL tra_osm    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! OSMOSIS non-local tracer fluxes ==> RHS
266      IF( lrst_oce .AND. ln_zdfosm ) &
267           &             CALL osm_rst    ( kstp,      Nnn, 'WRITE'  )  ! write OSMOSIS outputs + ww (so must do here) to restarts
268                         CALL tra_ldf    ( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! lateral mixing
269
270                         CALL tra_zdf    ( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs, ts, Naa  )  ! vertical mixing and after tracer fields
271      IF( ln_zdfnpc  )   CALL tra_npc    ( kstp,      Nnn, Nrhs, ts, Naa  )  ! update after fields by non-penetrative convection
272
273      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
274      ! Set boundary conditions, time filter and swap time levels
275      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
276!!jc1: For agrif, it would be much better to finalize tracers/momentum here (e.g. bdy conditions) and move the swap
277!!    (and time filtering) after Agrif update. Then restart would be done after and would contain updated fields.
278!!    If so:
279!!    (i) no need to call agrif update at initialization time
280!!    (ii) no need to update "before" fields
281!!
282!!    Apart from creating new tra_swp/dyn_swp routines, this however:
283!!    (i) makes boundary conditions at initialization time computed from updated fields which is not the case between
284!!    two restarts => restartability issue. One can circumvent this, maybe, by assuming "interface separation",
285!!    e.g. a shift of the feedback interface inside child domain.
286!!    (ii) requires that all restart outputs of updated variables by agrif (e.g. passive tracers/tke/barotropic arrays) are done at the same
287!!    place.
288!!
289!!jc2: dynnxt must be the latest call. e3t(:,:,:,Nbb) are indeed updated in that routine
290                         CALL ssh_atf       ( kstp, Nbb, Nnn, Naa, ssh )                     ! time filtering of "now" sea surface height
291                         CALL dom_qe_r3c    ( ssh(:,:,Nnn), r3t_f, r3u_f, r3v_f )            ! "now" ssh/h_0 ratio from filtrered ssh
292                         CALL tra_atf_lf    ( kstp, Nbb, Nnn, Naa, ts )                      ! time filtering of "now" tracer arrays
293                         CALL dyn_atf_lf    ( kstp, Nbb, Nnn, Naa, uu, vv, e3t, e3u, e3v  )  ! time filtering of "now" velocities and scale factors
294      !
295      ! Swap time levels
296      Nrhs = Nbb
297      Nbb = Nnn
298      Nnn = Naa
299      Naa = Nrhs
300      !
301      IF(.NOT.ln_linssh) CALL dom_qe_sf_update( kstp, Nbb, Nnn, Naa )  ! recompute vertical scale factors
302      !
303      IF( ln_diahsb  )   CALL dia_hsb       ( kstp, Nbb, Nnn )  ! - ML - global conservation diagnostics
304
305!!gm : This does not only concern the dynamics ==>>> add a new title
306!!gm2: why ouput restart before AGRIF update?
307!!
308!!jc: That would be better, but see comment above
309!!
310      IF( lrst_oce   )   CALL rst_write    ( kstp, Nbb, Nnn )   ! write output ocean restart file
311      IF( ln_sto_eos )   CALL sto_rst_write( kstp )   ! write restart file for stochastic parameters
312
313#if defined key_agrif
314      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
315      ! AGRIF
316      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
317                         Kbb_a = Nbb; Kmm_a = Nnn; Krhs_a = Nrhs      ! agrif_oce module copies of time level indices
318                         CALL Agrif_Integrate_ChildGrids( stplf )       ! allows to finish all the Child Grids before updating
319
320                         IF( Agrif_NbStepint() == 0 ) THEN
321                            CALL Agrif_update_all( )                  ! Update all components
322                         ENDIF
323#endif
324      IF( ln_diaobs  )   CALL dia_obs      ( kstp, Nnn )      ! obs-minus-model (assimilation) diagnostics (call after dynamics update)
325
326      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
327      ! Control
328      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
329                         CALL stp_ctl      ( kstp, Nbb, Nnn, indic )
330
331      IF( kstp == nit000 ) THEN                          ! 1st time step only
332                                        CALL iom_close( numror )   ! close input  ocean restart file
333         IF(lwm)                        CALL FLUSH    ( numond )   ! flush output namelist oce
334         IF(lwm .AND. numoni /= -1 )    CALL FLUSH    ( numoni )   ! flush output namelist ice (if exist)
335      ENDIF
336
337      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
338      ! Coupled mode
339      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
340!!gm why lk_oasis and not lk_cpl ????
341      IF( lk_oasis   )   CALL sbc_cpl_snd( kstp, Nbb, Nnn )        ! coupled mode : field exchanges
342      !
343#if defined key_iomput
344      IF( kstp == nitend .OR. indic < 0 ) THEN
345                      CALL iom_context_finalize(      cxios_context          ) ! needed for XIOS+AGRIF
346                      IF(lrxios) CALL iom_context_finalize(      crxios_context          )
347         IF( ln_crs ) CALL iom_context_finalize( trim(cxios_context)//"_crs" ) !
348      ENDIF
349#endif
350      !
351      IF( ln_timing )   CALL timing_stop('stplf')
352      !
353   END SUBROUTINE stplf
354   !
355   !!======================================================================
356END MODULE steplf
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.