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.
step.F90 in NEMO/branches/2020/dev_r14116_HPC-04_mcastril_Mixed_Precision_implementation_final/src/OCE – NEMO

source: NEMO/branches/2020/dev_r14116_HPC-04_mcastril_Mixed_Precision_implementation_final/src/OCE/step.F90 @ 14286

Last change on this file since 14286 was 14219, checked in by mcastril, 3 years ago

Add Mixed Precision support by Oriol Tintó

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 24.2 KB
Line 
1MODULE step
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#if defined key_qco   ||   defined key_linssh
36   !!----------------------------------------------------------------------
37   !!   'key_qco'      EMPTY MODULE      Quasi-Eulerian vertical coordinate
38   !!                                OR
39   !!   'key_linssh    EMPTY MODULE       Fixed in time vertical coordinate
40   !!----------------------------------------------------------------------
41#else
42   !!----------------------------------------------------------------------
43   !!   stp             : OPA system time-stepping
44   !!----------------------------------------------------------------------
45   USE step_oce         ! time stepping definition modules
46
47   IMPLICIT NONE
48   PRIVATE
49
50   PUBLIC   stp   ! called by nemogcm.F90
51
52   !!----------------------------------------------------------------------
53   !! time level indices
54   !!----------------------------------------------------------------------
55   INTEGER, PUBLIC :: Nbb, Nnn, Naa, Nrhs          !! used by nemo_init
56
57   !! * Substitutions
58#  include "do_loop_substitute.h90"
59#  include "single_precision_substitute.h90"
60
61   !!----------------------------------------------------------------------
62   !! NEMO/OCE 4.0 , NEMO Consortium (2018)
63   !! $Id$
64   !! Software governed by the CeCILL license (see ./LICENSE)
65   !!----------------------------------------------------------------------
66CONTAINS
67
68#if defined key_agrif
69   RECURSIVE SUBROUTINE stp( )
70      INTEGER             ::   kstp   ! ocean time-step index
71#else
72   SUBROUTINE stp( kstp )
73      INTEGER, INTENT(in) ::   kstp   ! ocean time-step index
74#endif
75      !!----------------------------------------------------------------------
76      !!                     ***  ROUTINE stp  ***
77      !!
78      !! ** Purpose : - Time stepping of OPA  (momentum and active tracer eqs.)
79      !!              - Time stepping of SI3 (dynamic and thermodynamic eqs.)
80      !!              - Time stepping of TRC  (passive tracer eqs.)
81      !!
82      !! ** Method  : -1- Update forcings and data
83      !!              -2- Update ocean physics
84      !!              -3- Compute the t and s trends
85      !!              -4- Update t and s
86      !!              -5- Compute the momentum trends
87      !!              -6- Update the horizontal velocity
88      !!              -7- Compute the diagnostics variables (rd,N2, hdiv,w)
89      !!              -8- Outputs and diagnostics
90      !!----------------------------------------------------------------------
91      INTEGER ::   ji, jj, jk, jtile   ! dummy loop indice
92!!gm kcall can be removed, I guess
93      INTEGER ::   kcall        ! optional integer argument (dom_vvl_sf_nxt)
94      !! ---------------------------------------------------------------------
95#if defined key_agrif
96      IF( nstop > 0 ) RETURN   ! avoid to go further if an error was detected during previous time step (child grid)
97      kstp = nit000 + Agrif_Nb_Step()
98      Kbb_a = Nbb; Kmm_a = Nnn; Krhs_a = Nrhs   ! agrif_oce module copies of time level indices
99      IF( lk_agrif_debug ) THEN
100         IF( Agrif_Root() .and. lwp)   WRITE(*,*) '---'
101         IF(lwp)   WRITE(*,*) 'Grid Number', Agrif_Fixed(),' time step ', kstp, 'int tstep', Agrif_NbStepint()
102      ENDIF
103      IF( kstp == nit000 + 1 )   lk_agrif_fstep = .FALSE.
104# if defined key_iomput
105      IF( Agrif_Nbstepint() == 0 )   CALL iom_swap( cxios_context )
106# endif
107#endif
108      !
109      IF( ln_timing )   CALL timing_start('stp')
110      !
111      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
112      ! model timestep
113      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
114      !
115      IF( l_1st_euler ) THEN
116         ! start or restart with Euler 1st time-step
117         rDt =  rn_Dt
118         r1_Dt = 1._wp / rDt
119      ENDIF
120      !
121      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
122      ! update I/O and calendar
123      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
124      IF( kstp == nit000 ) THEN                       ! initialize IOM context (must be done after nemo_init for AGRIF+XIOS+OASIS)
125                             CALL iom_init( cxios_context, ld_closedef=.FALSE. )   ! for model grid (including possible AGRIF zoom)
126         IF( lk_diamlr   )   CALL dia_mlr_iom_init    ! with additional setup for multiple-linear-regression analysis
127                             CALL iom_init_closedef
128         IF( ln_crs      )   CALL iom_init( TRIM(cxios_context)//"_crs" )  ! for coarse grid
129      ENDIF
130      IF((kstp == nitrst) .AND. lwxios) THEN
131         CALL iom_swap(      cw_ocerst_cxt          )
132         CALL iom_init_closedef(cw_ocerst_cxt)
133         CALL iom_setkt( kstp - nit000 + 1,      cw_ocerst_cxt          )
134#if defined key_top
135         CALL iom_swap(      cw_toprst_cxt          )
136         CALL iom_init_closedef(cw_toprst_cxt)
137         CALL iom_setkt( kstp - nit000 + 1,      cw_toprst_cxt          )
138#endif
139      ENDIF
140#if defined key_si3
141      IF(((kstp + nn_fsbc - 1) == nitrst) .AND. lwxios) THEN
142         CALL iom_swap(      cw_icerst_cxt          )
143         CALL iom_init_closedef(cw_icerst_cxt)
144         CALL iom_setkt( kstp - nit000 + 1,      cw_icerst_cxt          )
145      ENDIF
146#endif
147      IF( kstp /= nit000 )   CALL day( kstp )         ! Calendar (day was already called at nit000 in day_init)
148                             CALL iom_setkt( kstp - nit000 + 1,      cxios_context          )   ! tell IOM we are at time step kstp
149      IF( ln_crs         )   CALL iom_setkt( kstp - nit000 + 1, TRIM(cxios_context)//"_crs" )   ! tell IOM we are at time step kstp
150
151      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
152      ! Update external forcing (tides, open boundaries, ice shelf interaction and surface boundary condition (including sea-ice)
153      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
154      IF( ln_tide    )   CALL tide_update( kstp )                     ! update tide potential
155      IF( ln_apr_dyn )   CALL sbc_apr ( kstp )                        ! atmospheric pressure (NB: call before bdy_dta which needs ssh_ib)
156      IF( ln_bdy     )   CALL bdy_dta ( kstp, Nnn )                   ! update dynamic & tracer data at open boundaries
157      IF( ln_isf     )   CALL isf_stp ( kstp, Nnn )
158                         CALL sbc     ( kstp, Nbb, Nnn )              ! Sea Boundary Condition (including sea-ice)
159
160      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
161      ! Update stochastic parameters and random T/S fluctuations
162      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
163      IF( ln_sto_eos ) CALL sto_par( kstp )          ! Stochastic parameters
164      IF( ln_sto_eos ) CALL sto_pts( ts(:,:,:,:,Nnn)  )          ! Random T/S fluctuations
165
166      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
167      ! Ocean physics update
168      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
169      !  THERMODYNAMICS
170                         CALL eos_rab( CASTWP(ts(:,:,:,:,Nbb)), rab_b, Nnn )       ! before local thermal/haline expension ratio at T-points
171                         CALL eos_rab( CASTWP(ts(:,:,:,:,Nnn)), rab_n, Nnn )       ! now    local thermal/haline expension ratio at T-points
172                         CALL bn2    ( CASTWP(ts(:,:,:,:,Nbb)), rab_b, rn2b, Nnn ) ! before Brunt-Vaisala frequency
173                         CALL bn2    ( CASTWP(ts(:,:,:,:,Nnn)), rab_n, rn2, Nnn  ) ! now    Brunt-Vaisala frequency
174
175      !  VERTICAL PHYSICS
176                         CALL zdf_phy( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs )   ! vertical physics update (top/bot drag, avt, avs, avm + MLD)
177
178      !  LATERAL  PHYSICS
179      !
180      IF( l_ldfslp ) THEN                             ! slope of lateral mixing
181                         CALL eos( CASTWP(ts(:,:,:,:,Nbb)), rhd, gdept_0(:,:,:) )               ! before in situ density
182
183         IF( ln_zps .AND. .NOT. ln_isfcav)                                    &
184            &            CALL zps_hde    ( kstp, Nnn, jpts, ts(:,:,:,:,Nbb), gtsu, gtsv,  &  ! Partial steps: before horizontal gradient
185            &                                          rhd, gru , grv    )       ! of t, s, rd at the last ocean level
186
187         IF( ln_zps .AND.       ln_isfcav)                                                &
188            &            CALL zps_hde_isf( kstp, Nnn, jpts, ts(:,:,:,:,Nbb), gtsu, gtsv, gtui, gtvi,  &  ! Partial steps for top cell (ISF)
189            &                                          rhd, gru , grv , grui, grvi   )       ! of t, s, rd at the first ocean level
190         IF( ln_traldf_triad ) THEN
191                         CALL ldf_slp_triad( kstp, Nbb, Nnn )             ! before slope for triad operator
192         ELSE
193                         CALL ldf_slp     ( kstp, rhd, rn2b, Nbb, Nnn )   ! before slope for standard operator
194         ENDIF
195      ENDIF
196      !                                                                        ! eddy diffusivity coeff.
197      IF( l_ldftra_time .OR. l_ldfeiv_time )   CALL ldf_tra( kstp, Nbb, Nnn )  !       and/or eiv coeff.
198      IF( l_ldfdyn_time                    )   CALL ldf_dyn( kstp, Nbb )       ! eddy viscosity coeff.
199
200      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
201      !  Ocean dynamics : hdiv, ssh, e3, u, v, w
202      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
203
204                            CALL ssh_nxt       ( kstp, Nbb, Nnn, ssh, Naa )    ! after ssh (includes call to div_hor)
205      IF( .NOT.ln_linssh )  CALL dom_vvl_sf_nxt( kstp, Nbb, Nnn,      Naa )    ! after vertical scale factors
206                            CALL wzv           ( kstp, Nbb, Nnn, Naa, ww  )    ! now cross-level velocity
207      IF( ln_zad_Aimp )     CALL wAimp         ( kstp,      Nnn           )  ! Adaptive-implicit vertical advection partitioning
208                            CALL eos    ( CASTWP(ts(:,:,:,:,Nnn)), rhd, rhop, CASTWP(gdept(:,:,:,Nnn)) )  ! now in situ density for hpg computation
209
210
211                         uu(:,:,:,Nrhs) = 0._wp            ! set dynamics trends to zero
212                         vv(:,:,:,Nrhs) = 0._wp
213
214      IF(  lk_asminc .AND. ln_asmiau .AND. ln_dyninc )   &
215               &         CALL dyn_asm_inc   ( kstp, Nbb, Nnn, uu, vv, Nrhs )  ! apply dynamics assimilation increment
216      IF( ln_bdy     )   CALL bdy_dyn3d_dmp ( kstp, Nbb,      uu, vv, Nrhs )  ! bdy damping trends
217#if defined key_agrif
218      IF(.NOT. Agrif_Root())  &
219               &         CALL Agrif_Sponge_dyn        ! momentum sponge
220#endif
221                         CALL dyn_adv( kstp, Nbb, Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! advection (VF or FF)   ==> RHS
222                         CALL dyn_vor( kstp,      Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! vorticity              ==> RHS
223                         CALL dyn_ldf( kstp, Nbb, Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! lateral mixing
224      IF( ln_zdfosm  )   CALL dyn_osm( kstp,      Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! OSMOSIS non-local velocity fluxes ==> RHS
225                         CALL dyn_hpg( kstp,      Nnn      , uu, vv, Nrhs )  ! horizontal gradient of Hydrostatic pressure
226                         CALL dyn_spg( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs, uu, vv, ssh, uu_b, vv_b, Naa )  ! surface pressure gradient
227
228                                                      ! With split-explicit free surface, since now transports have been updated and ssh(:,:,Nrhs) as well
229      IF( ln_dynspg_ts ) THEN                         ! vertical scale factors and vertical velocity need to be updated
230                            CALL div_hor       ( kstp, Nbb, Nnn )                ! Horizontal divergence  (2nd call in time-split case)
231         IF(.NOT.ln_linssh) CALL dom_vvl_sf_nxt( kstp, Nbb, Nnn, Naa, kcall=2 )  ! after vertical scale factors (update depth average component)
232      ENDIF
233                            CALL dyn_zdf    ( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs, uu, vv, Naa  )  ! vertical diffusion
234      IF( ln_dynspg_ts ) THEN                                                       ! vertical scale factors and vertical velocity need to be updated
235                            CALL wzv        ( kstp, Nbb, Nnn, Naa, ww )             ! now cross-level velocity
236         IF( ln_zad_Aimp )  CALL wAimp      ( kstp,      Nnn )                      ! Adaptive-implicit vertical advection partitioning
237      ENDIF
238
239
240      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
241      ! cool skin
242      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
243      IF ( ln_diurnal )  CALL diurnal_layers( kstp )
244
245      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
246      ! diagnostics and outputs
247      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
248      IF( ln_floats  )   CALL flo_stp   ( kstp, Nbb, Nnn )      ! drifting Floats
249      IF( ln_diacfl  )   CALL dia_cfl   ( kstp,      Nnn )      ! Courant number diagnostics
250                         CALL dia_hth   ( kstp,      Nnn )      ! Thermocline depth (20 degres isotherm depth)
251      IF( ln_diadct  )   CALL dia_dct   ( kstp,      Nnn )      ! Transports
252                         CALL dia_ar5   ( kstp,      Nnn )      ! ar5 diag
253                         CALL dia_ptr   ( kstp,      Nnn )      ! Poleward adv/ldf TRansports diagnostics
254                         CALL dia_wri   ( kstp,      Nnn )      ! ocean model: outputs
255      IF( ln_crs     )   CALL crs_fld   ( kstp,      Nnn )      ! ocean model: online field coarsening & output
256      IF( lk_diadetide ) CALL dia_detide( kstp )                ! Weights computation for daily detiding of model diagnostics
257      IF( lk_diamlr  )   CALL dia_mlr                           ! Update time used in multiple-linear-regression analysis
258
259#if defined key_top
260      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
261      ! Passive Tracer Model
262      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
263                         CALL trc_stp       ( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs, Naa )  ! time-stepping
264#endif
265
266      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
267      ! Active tracers
268      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
269      ! Loop over tile domains
270      DO jtile = 1, nijtile
271         IF( ln_tile ) CALL dom_tile( ntsi, ntsj, ntei, ntej, ktile = jtile )
272
273         DO_3D( 0, 0, 0, 0, 1, jpk )
274            ts(ji,jj,jk,:,Nrhs) = 0._wp                                         ! set tracer trends to zero
275         END_3D
276
277         IF(  lk_asminc .AND. ln_asmiau .AND. &
278            & ln_trainc )   CALL tra_asm_inc( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! apply tracer assimilation increment
279                            CALL tra_sbc    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! surface boundary condition
280         IF( ln_traqsr  )   CALL tra_qsr    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! penetrative solar radiation qsr
281         IF( ln_isf     )   CALL tra_isf    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! ice shelf heat flux
282         IF( ln_trabbc  )   CALL tra_bbc    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! bottom heat flux
283         IF( ln_trabbl  )   CALL tra_bbl    ( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! advective (and/or diffusive) bottom boundary layer scheme
284         IF( ln_tradmp  )   CALL tra_dmp    ( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! internal damping trends
285         IF( ln_bdy     )   CALL bdy_tra_dmp( kstp, Nbb,      ts, Nrhs )  ! bdy damping trends
286      END DO
287
288#if defined key_agrif
289         IF(.NOT. Agrif_Root()) THEN
290            IF( ln_tile ) CALL dom_tile( ntsi, ntsj, ntei, ntej, ktile = 0 )
291            CALL Agrif_Sponge_tra        ! tracers sponge
292         ENDIF
293#endif
294
295      ! TEMP: [tiling] Separate loop over tile domains (due to tra_adv workarounds for tiling)
296      DO jtile = 1, nijtile
297         IF( ln_tile ) CALL dom_tile( ntsi, ntsj, ntei, ntej, ktile = jtile )
298
299                            CALL tra_adv    ( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! hor. + vert. advection ==> RHS
300         IF( ln_zdfmfc  )   CALL tra_mfc    ( kstp, Nbb,      ts, Nrhs )  ! Mass Flux Convection
301         IF( ln_zdfosm  )   CALL tra_osm    ( kstp,      Nnn, ts, Nrhs )  ! OSMOSIS non-local tracer fluxes ==> RHS
302         IF( lrst_oce .AND. ln_zdfosm ) &
303              &             CALL osm_rst    ( kstp,      Nnn, 'WRITE'  )  ! write OSMOSIS outputs + ww (so must do here) to restarts
304                            CALL tra_ldf    ( kstp, Nbb, Nnn, ts, Nrhs )  ! lateral mixing
305
306                            CALL tra_zdf    ( kstp, Nbb, Nnn, Nrhs, ts, Naa  )  ! vertical mixing and after tracer fields
307         IF( ln_zdfnpc  )   CALL tra_npc    ( kstp,      Nnn, Nrhs, ts, Naa  )  ! update after fields by non-penetrative convection
308      END DO
309
310      IF( ln_tile ) CALL dom_tile( ntsi, ntsj, ntei, ntej, ktile = 0 ) ! Revert to tile over full domain
311      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
312      ! Set boundary conditions, time filter and swap time levels
313      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
314!!jc1: For agrif, it would be much better to finalize tracers/momentum here (e.g. bdy conditions) and move the swap
315!!    (and time filtering) after Agrif update. Then restart would be done after and would contain updated fields.
316!!    If so:
317!!    (i) no need to call agrif update at initialization time
318!!    (ii) no need to update "before" fields
319!!
320!!    Apart from creating new tra_swp/dyn_swp routines, this however:
321!!    (i) makes boundary conditions at initialization time computed from updated fields which is not the case between
322!!    two restarts => restartability issue. One can circumvent this, maybe, by assuming "interface separation",
323!!    e.g. a shift of the feedback interface inside child domain.
324!!    (ii) requires that all restart outputs of updated variables by agrif (e.g. passive tracers/tke/barotropic arrays) are done at the same
325!!    place.
326!!
327!!jc2: dynnxt must be the latest call. e3t(:,:,:,Nbb) are indeed updated in that routine
328                         CALL tra_atf       ( kstp, Nbb, Nnn, Naa, ts )                      ! time filtering of "now" tracer arrays
329                         CALL dyn_atf       ( kstp, Nbb, Nnn, Naa, uu, vv, e3t, e3u, e3v  )  ! time filtering of "now" velocities and scale factors
330                         CALL ssh_atf       ( kstp, Nbb, Nnn, Naa, ssh )                     ! time filtering of "now" sea surface height
331      !
332      ! Swap time levels
333      Nrhs = Nbb
334      Nbb = Nnn
335      Nnn = Naa
336      Naa = Nrhs
337      !
338      IF(.NOT.ln_linssh) CALL dom_vvl_sf_update( kstp, Nbb, Nnn, Naa )  ! recompute vertical scale factors
339      !
340      IF( ln_diahsb  )   CALL dia_hsb       ( kstp, Nbb, Nnn )  ! - ML - global conservation diagnostics
341
342!!gm : This does not only concern the dynamics ==>>> add a new title
343!!gm2: why ouput restart before AGRIF update?
344!!
345!!jc: That would be better, but see comment above
346!!
347      IF( lrst_oce   )   CALL rst_write    ( kstp, Nbb, Nnn )   ! write output ocean restart file
348      IF( ln_sto_eos )   CALL sto_rst_write( kstp )   ! write restart file for stochastic parameters
349
350#if defined key_agrif
351      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
352      ! AGRIF recursive integration
353      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
354                         Kbb_a = Nbb; Kmm_a = Nnn; Krhs_a = Nrhs      ! agrif_oce module copies of time level indices
355                         CALL Agrif_Integrate_ChildGrids( stp )       ! allows to finish all the Child Grids before updating
356
357#endif
358      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
359      ! Control
360      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
361                         CALL stp_ctl      ( kstp, Nnn )
362
363#if defined key_agrif
364      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
365      ! AGRIF update
366      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
367      IF( Agrif_NbStepint() == 0 .AND. nstop == 0 ) THEN
368                         CALL Agrif_update_all( )                  ! Update all components
369      ENDIF
370
371#endif
372      IF( ln_diaobs .AND. nstop == 0 )  CALL dia_obs( kstp, Nnn )  ! obs-minus-model (assimilation) diags (after dynamics update)
373
374      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
375      ! File manipulation at the end of the first time step
376      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
377      IF( kstp == nit000 ) THEN                          ! 1st time step only
378                                        CALL iom_close( numror )   ! close input  ocean restart file
379         IF( lrxios )                   CALL iom_context_finalize(      cr_ocerst_cxt         )
380         IF(lwm)                        CALL FLUSH    ( numond )   ! flush output namelist oce
381         IF(lwm .AND. numoni /= -1 )    CALL FLUSH    ( numoni )   ! flush output namelist ice (if exist)
382      ENDIF
383
384      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
385      ! Coupled mode
386      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
387      IF( lk_oasis .AND. nstop == 0 )   CALL sbc_cpl_snd( kstp, Nbb, Nnn )     ! coupled mode : field exchanges
388      !
389#if defined key_iomput
390      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
391      ! Finalize contextes if end of simulation or error detected
392      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
393      IF( kstp == nitend .OR. nstop > 0 ) THEN
394                      CALL iom_context_finalize(      cxios_context          ) ! needed for XIOS+AGRIF
395         IF( ln_crs ) CALL iom_context_finalize( trim(cxios_context)//"_crs" ) !
396      ENDIF
397#endif
398      !
399      IF( l_1st_euler ) THEN         ! recover Leap-frog timestep
400         rDt = 2._wp * rn_Dt
401         r1_Dt = 1._wp / rDt
402         l_1st_euler = .FALSE.
403      ENDIF
404      !
405      IF( ln_timing )   CALL timing_stop('stp')
406      !
407   END SUBROUTINE stp
408   !
409#endif
410   !!======================================================================
411END MODULE step
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.