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zdfphy.F90 in NEMO/branches/2020/dev_r13383_HPC-02_Daley_Tiling/src/OCE/ZDF – NEMO

source: NEMO/branches/2020/dev_r13383_HPC-02_Daley_Tiling/src/OCE/ZDF/zdfphy.F90 @ 13553

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Line 
1MODULE zdfphy
2   !!======================================================================
3   !!                      ***  MODULE  zdfphy  ***
4   !! Vertical ocean physics :   manager of all vertical physics packages
5   !!======================================================================
6   !! History :  4.0  !  2017-04  (G. Madec)  original code
7   !!----------------------------------------------------------------------
8
9   !!----------------------------------------------------------------------
10   !!   zdf_phy_init  : initialization of all vertical physics packages
11   !!   zdf_phy       : upadate at each time-step the vertical mixing coeff.
12   !!----------------------------------------------------------------------
13   USE oce            ! ocean dynamics and tracers variables
14   USE zdf_oce        ! vertical physics: shared variables         
15   USE zdfdrg         ! vertical physics: top/bottom drag coef.
16   USE zdfsh2         ! vertical physics: shear production term of TKE
17   USE zdfric         ! vertical physics: RIChardson dependent vertical mixing   
18   USE zdftke         ! vertical physics: TKE vertical mixing
19   USE zdfgls         ! vertical physics: GLS vertical mixing
20   USE zdfosm         ! vertical physics: OSMOSIS vertical mixing
21   USE zdfddm         ! vertical physics: double diffusion mixing     
22   USE zdfevd         ! vertical physics: convection via enhanced vertical diffusion 
23   USE zdfiwm         ! vertical physics: internal wave-induced mixing 
24   USE zdfswm         ! vertical physics: surface  wave-induced mixing
25   USE zdfmxl         ! vertical physics: mixed layer
26   USE tranpc         ! convection: non penetrative adjustment
27   USE trc_oce        ! variables shared between passive tracer & ocean           
28   USE sbc_oce        ! surface module (only for nn_isf in the option compatibility test)
29   USE sbcrnf         ! surface boundary condition: runoff variables
30   USE sbc_ice        ! sea ice drag
31#if defined key_agrif
32   USE agrif_oce_interp   ! interpavm
33#endif
34   !
35   USE in_out_manager ! I/O manager
36   USE iom            ! IOM library
37   USE lbclnk         ! lateral boundary conditions
38   USE lib_mpp        ! distribued memory computing
39   USE timing         ! Timing
40
41   IMPLICIT NONE
42   PRIVATE
43
44   PUBLIC   zdf_phy_init  ! called by nemogcm.F90
45   PUBLIC   zdf_phy       ! called by step.F90
46
47   INTEGER ::   nzdf_phy   ! type of vertical closure used
48   !                       ! associated indicators
49   INTEGER, PARAMETER ::   np_CST = 1   ! Constant Kz
50   INTEGER, PARAMETER ::   np_RIC = 2   ! Richardson number dependent Kz
51   INTEGER, PARAMETER ::   np_TKE = 3   ! Turbulente Kinetic Eenergy closure scheme for Kz
52   INTEGER, PARAMETER ::   np_GLS = 4   ! Generic Length Scale closure scheme for Kz
53   INTEGER, PARAMETER ::   np_OSM = 5   ! OSMOSIS-OBL closure scheme for Kz
54
55   LOGICAL ::   l_zdfsh2   ! shear production term flag (=F for CST, =T otherwise (i.e. TKE, GLS, RIC))
56
57   !!----------------------------------------------------------------------
58   !! NEMO/OCE 4.0 , NEMO Consortium (2018)
59   !! $Id$
60   !! Software governed by the CeCILL license (see ./LICENSE)
61   !!----------------------------------------------------------------------
62CONTAINS
63
64   SUBROUTINE zdf_phy_init( Kmm )
65      !!----------------------------------------------------------------------
66      !!                  ***  ROUTINE zdf_phy_init  ***
67      !!
68      !! ** Purpose :   initializations of the vertical ocean physics
69      !!
70      !! ** Method  :   Read namelist namzdf, control logicals
71      !!                set horizontal shape and vertical profile of background mixing coef.
72      !!----------------------------------------------------------------------
73      INTEGER, INTENT(in)    :: Kmm ! time level index (middle)
74      !
75      INTEGER ::   jk            ! dummy loop indices
76      INTEGER ::   ioptio, ios   ! local integers
77      !!
78      NAMELIST/namzdf/ ln_zdfcst, ln_zdfric, ln_zdftke, ln_zdfgls,   &     ! type of closure scheme
79         &             ln_zdfosm,                                    &     ! type of closure scheme
80         &             ln_zdfevd, nn_evdm, rn_evd ,                  &     ! convection : evd
81         &             ln_zdfnpc, nn_npc , nn_npcp,                  &     ! convection : npc
82         &             ln_zdfddm, rn_avts, rn_hsbfr,                 &     ! double diffusion
83         &             ln_zdfswm,                                    &     ! surface  wave-induced mixing
84         &             ln_zdfiwm,                                    &     ! internal  -      -      -
85         &             ln_zad_Aimp,                                  &     ! apdative-implicit vertical advection
86         &             rn_avm0, rn_avt0, nn_avb, nn_havtb                  ! coefficients
87      !!----------------------------------------------------------------------
88      !
89      IF(lwp) THEN
90         WRITE(numout,*)
91         WRITE(numout,*) 'zdf_phy_init: ocean vertical physics'
92         WRITE(numout,*) '~~~~~~~~~~~~'
93      ENDIF
94      !
95      !                           !==  Namelist  ==!
96      READ  ( numnam_ref, namzdf, IOSTAT = ios, ERR = 901)
97901   IF( ios /= 0 )   CALL ctl_nam ( ios , 'namzdf in reference namelist' )
98      !
99      READ  ( numnam_cfg, namzdf, IOSTAT = ios, ERR = 902 )
100902   IF( ios >  0 )   CALL ctl_nam ( ios , 'namzdf in configuration namelist' )
101      IF(lwm)   WRITE ( numond, namzdf )
102      !
103      IF(lwp) THEN                      ! Parameter print
104         WRITE(numout,*) '   Namelist namzdf : set vertical mixing mixing parameters'
105         WRITE(numout,*) '      adaptive-implicit vertical advection'
106         WRITE(numout,*) '         Courant number targeted application   ln_zad_Aimp = ', ln_zad_Aimp
107         WRITE(numout,*) '      vertical closure scheme'
108         WRITE(numout,*) '         constant vertical mixing coefficient    ln_zdfcst = ', ln_zdfcst
109         WRITE(numout,*) '         Richardson number dependent closure     ln_zdfric = ', ln_zdfric
110         WRITE(numout,*) '         Turbulent Kinetic Energy closure (TKE)  ln_zdftke = ', ln_zdftke
111         WRITE(numout,*) '         Generic Length Scale closure (GLS)      ln_zdfgls = ', ln_zdfgls
112         WRITE(numout,*) '         OSMOSIS-OBL closure (OSM)               ln_zdfosm = ', ln_zdfosm
113         WRITE(numout,*) '      convection: '
114         WRITE(numout,*) '         enhanced vertical diffusion             ln_zdfevd = ', ln_zdfevd
115         WRITE(numout,*) '            applied on momentum (=1/0)             nn_evdm = ', nn_evdm
116         WRITE(numout,*) '            vertical coefficient for evd           rn_evd  = ', rn_evd
117         WRITE(numout,*) '         non-penetrative convection (npc)        ln_zdfnpc = ', ln_zdfnpc
118         WRITE(numout,*) '            npc call  frequency                    nn_npc  = ', nn_npc
119         WRITE(numout,*) '            npc print frequency                    nn_npcp = ', nn_npcp
120         WRITE(numout,*) '      double diffusive mixing                    ln_zdfddm = ', ln_zdfddm
121         WRITE(numout,*) '         maximum avs for dd mixing                 rn_avts = ', rn_avts
122         WRITE(numout,*) '         heat/salt buoyancy flux ratio             rn_hsbfr= ', rn_hsbfr
123         WRITE(numout,*) '      gravity wave-induced mixing'
124         WRITE(numout,*) '         surface  wave (Qiao et al 2010)         ln_zdfswm = ', ln_zdfswm                                          ! surface wave induced mixing
125         WRITE(numout,*) '         internal wave (de Lavergne et al 2017)  ln_zdfiwm = ', ln_zdfiwm
126         WRITE(numout,*) '      coefficients : '
127         WRITE(numout,*) '         vertical eddy viscosity                 rn_avm0   = ', rn_avm0
128         WRITE(numout,*) '         vertical eddy diffusivity               rn_avt0   = ', rn_avt0
129         WRITE(numout,*) '         constant background or profile          nn_avb    = ', nn_avb
130         WRITE(numout,*) '         horizontal variation for avtb           nn_havtb  = ', nn_havtb
131      ENDIF
132
133      IF( ln_zad_Aimp ) THEN
134         IF( zdf_phy_alloc() /= 0 )   &
135            &       CALL ctl_stop( 'STOP', 'zdf_phy_init : unable to allocate adaptive-implicit z-advection arrays' )
136         Cu_adv(:,:,:) = 0._wp
137         wi    (:,:,:) = 0._wp
138      ENDIF
139      !                          !==  Background eddy viscosity and diffusivity  ==!
140      IF( nn_avb == 0 ) THEN             ! Define avmb, avtb from namelist parameter
141         avmb(:) = rn_avm0
142         avtb(:) = rn_avt0                     
143      ELSE                               ! Background profile of avt (fit a theoretical/observational profile (Krauss 1990)
144         avmb(:) = rn_avm0
145         avtb(:) = rn_avt0 + ( 3.e-4_wp - 2._wp * rn_avt0 ) * 1.e-4_wp * gdepw_1d(:)   ! m2/s
146         IF(ln_sco .AND. lwp)   CALL ctl_warn( 'avtb profile not valid in sco' )
147      ENDIF
148      !                                  ! 2D shape of the avtb
149      avtb_2d(:,:) = 1._wp                   ! uniform
150      !
151      IF( nn_havtb == 1 ) THEN               ! decrease avtb by a factor of ten in the equatorial band
152           !                                 !   -15S -5S : linear decrease from avt0 to avt0/10.
153           !                                 !   -5S  +5N : cst value avt0/10.
154           !                                 !    5N  15N : linear increase from avt0/10, to avt0
155           WHERE(-15. <= gphit .AND. gphit < -5 )   avtb_2d = (1.  - 0.09 * (gphit + 15.))
156           WHERE( -5. <= gphit .AND. gphit <  5 )   avtb_2d =  0.1
157           WHERE(  5. <= gphit .AND. gphit < 15 )   avtb_2d = (0.1 + 0.09 * (gphit -  5.))
158      ENDIF
159      !
160      DO jk = 1, jpk                      ! set turbulent closure Kz to the background value (avt_k, avm_k)
161         avt_k(:,:,jk) = avtb_2d(:,:) * avtb(jk) * wmask (:,:,jk)
162         avm_k(:,:,jk) =                avmb(jk) * wmask (:,:,jk)
163      END DO
164!!gm  to be tested only the 1st & last levels
165!      avt  (:,:, 1 ) = 0._wp   ;   avs(:,:, 1 ) = 0._wp   ;   avm  (:,:, 1 ) = 0._wp
166!      avt  (:,:,jpk) = 0._wp   ;   avs(:,:,jpk) = 0._wp   ;   avm  (:,:,jpk) = 0._wp
167!!gm
168      avt  (:,:,:) = 0._wp   ;   avs(:,:,:) = 0._wp   ;   avm  (:,:,:) = 0._wp
169
170      !                          !==  Convection  ==!
171      !
172      IF( ln_zdfnpc .AND. ln_zdfevd )   CALL ctl_stop( 'zdf_phy_init: chose between ln_zdfnpc and ln_zdfevd' )
173      IF( ln_zdfosm .AND. ln_zdfevd )   CALL ctl_stop( 'zdf_phy_init: chose between ln_zdfosm and ln_zdfevd' )
174      IF( lk_top    .AND. ln_zdfnpc )   CALL ctl_stop( 'zdf_phy_init: npc scheme is not working with key_top' )
175      IF( lk_top    .AND. ln_zdfosm )   CALL ctl_stop( 'zdf_phy_init: osmosis scheme is not working with key_top' )
176      IF(lwp) THEN
177         WRITE(numout,*)
178         IF    ( ln_zdfnpc ) THEN  ;   WRITE(numout,*) '   ==>>>   convection: use non penetrative convective scheme'
179         ELSEIF( ln_zdfevd ) THEN  ;   WRITE(numout,*) '   ==>>>   convection: use enhanced vertical diffusion scheme'
180         ELSE                      ;   WRITE(numout,*) '   ==>>>   convection: no specific scheme used'
181         ENDIF
182      ENDIF
183
184      IF(lwp) THEN               !==  Double Diffusion Mixing parameterization  ==!   (ddm)
185         WRITE(numout,*)
186         IF( ln_zdfddm ) THEN   ;   WRITE(numout,*) '   ==>>>   use double diffusive mixing: avs /= avt'
187         ELSE                   ;   WRITE(numout,*) '   ==>>>   No  double diffusive mixing: avs = avt'
188         ENDIF
189      ENDIF
190
191      !                          !==  type of vertical turbulent closure  ==!    (set nzdf_phy)
192      ioptio = 0 
193      IF( ln_zdfcst ) THEN   ;   ioptio = ioptio + 1   ;    nzdf_phy = np_CST   ;   ENDIF
194      IF( ln_zdfric ) THEN   ;   ioptio = ioptio + 1   ;    nzdf_phy = np_RIC   ;   CALL zdf_ric_init          ;   ENDIF
195      IF( ln_zdftke ) THEN   ;   ioptio = ioptio + 1   ;    nzdf_phy = np_TKE   ;   CALL zdf_tke_init( Kmm )   ;   ENDIF
196      IF( ln_zdfgls ) THEN   ;   ioptio = ioptio + 1   ;    nzdf_phy = np_GLS   ;   CALL zdf_gls_init          ;   ENDIF
197      IF( ln_zdfosm ) THEN   ;   ioptio = ioptio + 1   ;    nzdf_phy = np_OSM   ;   CALL zdf_osm_init( Kmm )   ;   ENDIF
198      !
199      IF( ioptio /= 1 )    CALL ctl_stop( 'zdf_phy_init: one and only one vertical diffusion option has to be defined ' )
200      IF( ln_isfcav ) THEN
201      IF( ln_zdfric .OR. ln_zdfgls )    CALL ctl_stop( 'zdf_phy_init: zdfric and zdfgls never tested with ice shelves cavities ' )
202      ENDIF
203      !                                ! shear production term flag
204      IF( ln_zdfcst ) THEN   ;   l_zdfsh2 = .FALSE.
205      ELSE                   ;   l_zdfsh2 = .TRUE.
206      ENDIF
207
208      !                          !== gravity wave-driven mixing  ==!
209      IF( ln_zdfiwm )   CALL zdf_iwm_init       ! internal wave-driven mixing
210      IF( ln_zdfswm )   CALL zdf_swm_init       ! surface  wave-driven mixing
211
212      !                          !== top/bottom friction  ==!
213      CALL zdf_drg_init
214      !
215      !                          !== time-stepping  ==!
216      ! Check/update of time stepping done in dynzdf_init/trazdf_init
217      !!gm move it here ?
218      !
219   END SUBROUTINE zdf_phy_init
220
221
222   SUBROUTINE zdf_phy( kt, Kbb, Kmm, Krhs )
223      !!----------------------------------------------------------------------
224      !!                     ***  ROUTINE zdf_phy  ***
225      !!
226      !! ** Purpose :  Update ocean physics at each time-step
227      !!
228      !! ** Method  :
229      !!
230      !! ** Action  :   avm, avt vertical eddy viscosity and diffusivity at w-points
231      !!                nmld ??? mixed layer depth in level and meters   <<<<====verifier !
232      !!                bottom stress.....                               <<<<====verifier !
233      !!----------------------------------------------------------------------
234      INTEGER, INTENT(in) ::   kt         ! ocean time-step index
235      INTEGER, INTENT(in) ::   Kbb, Kmm, Krhs   ! ocean time level indices
236      !
237      INTEGER ::   ji, jj, jk   ! dummy loop indice
238      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk) ::   zsh2   ! shear production
239      !! ---------------------------------------------------------------------
240      !
241      IF( ln_timing )   CALL timing_start('zdf_phy')
242      !
243      IF( l_zdfdrg ) THEN     !==  update top/bottom drag  ==!   (non-linear cases)
244         !
245         !                       !* bottom drag
246         CALL zdf_drg( kt, Kmm, mbkt , r_Cdmin_bot, r_Cdmax_bot,   &   ! <<== in
247            &              r_z0_bot,   r_ke0_bot,    rCd0_bot,   &
248            &                                        rCdU_bot  )     ! ==>> out : bottom drag [m/s]
249         IF( ln_isfcav ) THEN    !* top drag   (ocean cavities)
250            CALL zdf_drg( kt, Kmm, mikt , r_Cdmin_top, r_Cdmax_top,   &   ! <<== in
251               &              r_z0_top,   r_ke0_top,    rCd0_top,   &
252               &                                        rCdU_top  )     ! ==>> out : bottom drag [m/s]
253         ENDIF
254      ENDIF
255      !
256#if defined key_si3
257      IF ( ln_drgice_imp) THEN
258         IF ( ln_isfcav ) THEN
259            rCdU_top(:,:) = rCdU_top(:,:) + ssmask(:,:) * tmask(:,:,1) * rCdU_ice(:,:)
260         ELSE
261            rCdU_top(:,:) = rCdU_ice(:,:)
262         ENDIF
263      ENDIF
264#endif
265      !
266      !                       !==  Kz from chosen turbulent closure  ==!   (avm_k, avt_k)
267      !
268      IF( l_zdfsh2 )   &         !* shear production at w-points (energy conserving form)
269         CALL zdf_sh2( Kbb, Kmm, avm_k,   &     ! <<== in
270            &                     zsh2    )     ! ==>> out : shear production
271      !
272      SELECT CASE ( nzdf_phy )                  !* Vertical eddy viscosity and diffusivity coefficients at w-points
273      CASE( np_RIC )   ;   CALL zdf_ric( kt,      Kmm, zsh2, avm_k, avt_k )    ! Richardson number dependent Kz
274      CASE( np_TKE )   ;   CALL zdf_tke( kt, Kbb, Kmm, zsh2, avm_k, avt_k )    ! TKE closure scheme for Kz
275      CASE( np_GLS )   ;   CALL zdf_gls( kt, Kbb, Kmm, zsh2, avm_k, avt_k )    ! GLS closure scheme for Kz
276      CASE( np_OSM )   ;   CALL zdf_osm( kt, Kbb, Kmm, Krhs, avm_k, avt_k )    ! OSMOSIS closure scheme for Kz
277!     CASE( np_CST )                                  ! Constant Kz (reset avt, avm to the background value)
278!         ! avt_k and avm_k set one for all at initialisation phase
279!!gm         avt(2:jpim1,2:jpjm1,1:jpkm1) = rn_avt0 * wmask(2:jpim1,2:jpjm1,1:jpkm1)
280!!gm         avm(2:jpim1,2:jpjm1,1:jpkm1) = rn_avm0 * wmask(2:jpim1,2:jpjm1,1:jpkm1)
281      END SELECT
282     
283      !                          !==  ocean Kz  ==!   (avt, avs, avm)
284      !
285      !                                         !* start from turbulent closure values
286      avt(:,:,2:jpkm1) = avt_k(:,:,2:jpkm1)
287      avm(:,:,2:jpkm1) = avm_k(:,:,2:jpkm1)
288      !
289      IF( ln_rnf_mouth ) THEN                   !* increase diffusivity at rivers mouths
290         DO jk = 2, nkrnf
291            avt(:,:,jk) = avt(:,:,jk) + 2._wp * rn_avt_rnf * rnfmsk(:,:) * wmask(:,:,jk)
292         END DO
293      ENDIF
294      !
295      IF( ln_zdfevd )   CALL zdf_evd( kt, Kmm, Krhs, avm, avt )  !* convection: enhanced vertical eddy diffusivity
296      !
297      !                                         !* double diffusive mixing
298      IF( ln_zdfddm ) THEN                            ! update avt and compute avs
299                        CALL zdf_ddm( kt, Kmm,  avm, avt, avs )
300      ELSE                                            ! same mixing on all tracers
301         avs(2:jpim1,2:jpjm1,1:jpkm1) = avt(2:jpim1,2:jpjm1,1:jpkm1)
302      ENDIF
303      !
304      !                                         !* wave-induced mixing
305      IF( ln_zdfswm )   CALL zdf_swm( kt, Kmm, avm, avt, avs )   ! surface  wave (Qiao et al. 2004)
306      IF( ln_zdfiwm )   CALL zdf_iwm( kt, Kmm, avm, avt, avs )   ! internal wave (de Lavergne et al 2017)
307
308#if defined key_agrif 
309      ! interpolation parent grid => child grid for avm_k ( ex : at west border: update column 1 and 2)
310      IF( l_zdfsh2 )   CALL Agrif_avm
311#endif
312
313      !                                         !* Lateral boundary conditions (sign unchanged)
314      IF( l_zdfsh2 ) THEN
315         CALL lbc_lnk_multi( 'zdfphy', avm_k, 'W', 1.0_wp , avt_k, 'W', 1.0_wp,   &
316            &                avm  , 'W', 1.0_wp , avt  , 'W', 1.0_wp , avs , 'W', 1.0_wp )
317      ELSE
318         CALL lbc_lnk_multi( 'zdfphy', avm  , 'W', 1.0_wp , avt  , 'W', 1.0_wp , avs , 'W', 1.0_wp )
319      ENDIF
320      !
321      IF( l_zdfdrg ) THEN     ! drag  have been updated (non-linear cases)
322         IF( ln_isfcav ) THEN   ;  CALL lbc_lnk_multi( 'zdfphy', rCdU_top, 'T', 1.0_wp , rCdU_bot, 'T', 1.0_wp )   ! top & bot drag
323         ELSE                   ;  CALL lbc_lnk      ( 'zdfphy', rCdU_bot, 'T', 1.0_wp )                       ! bottom drag only
324         ENDIF
325      ENDIF
326      !
327      CALL zdf_mxl( kt, Kmm )                        !* mixed layer depth, and level
328      !
329      IF( lrst_oce ) THEN                       !* write TKE, GLS or RIC fields in the restart file
330         IF( ln_zdftke )   CALL tke_rst( kt, 'WRITE' )
331         IF( ln_zdfgls )   CALL gls_rst( kt, 'WRITE' )
332         IF( ln_zdfric )   CALL ric_rst( kt, 'WRITE' ) 
333         ! NB. OSMOSIS restart (osm_rst) will be called in step.F90 after ww has been updated
334      ENDIF
335      !
336      IF( ln_timing )   CALL timing_stop('zdf_phy')
337      !
338   END SUBROUTINE zdf_phy
339   INTEGER FUNCTION zdf_phy_alloc()
340      !!----------------------------------------------------------------------
341      !!                 ***  FUNCTION zdf_phy_alloc  ***
342      !!----------------------------------------------------------------------
343     ! Allocate wi array (declared in oce.F90) for use with the adaptive-implicit vertical velocity option
344     ALLOCATE(     wi(jpi,jpj,jpk), Cu_adv(jpi,jpj,jpk),  STAT= zdf_phy_alloc )
345     IF( zdf_phy_alloc /= 0 )   CALL ctl_warn('zdf_phy_alloc: failed to allocate ln_zad_Aimp=T required arrays')
346     CALL mpp_sum ( 'zdfphy', zdf_phy_alloc )
347   END FUNCTION zdf_phy_alloc
348
349   !!======================================================================
350END MODULE zdfphy
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.