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trdtra.F90 in NEMO/branches/UKMO/r8395_coupling_sequence/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRD – NEMO

source: NEMO/branches/UKMO/r8395_coupling_sequence/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRD/trdtra.F90 @ 10762

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Line 
1MODULE trdtra
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  trdtra  ***
4   !! Ocean diagnostics:  ocean tracers trends pre-processing
5   !!=====================================================================
6   !! History :  3.3  !  2010-06  (C. Ethe) creation for the TRA/TRC merge
7   !!            3.5  !  2012-02  (G. Madec) update the comments
8   !!----------------------------------------------------------------------
9
10   !!----------------------------------------------------------------------
11   !!   trd_tra       : pre-process the tracer trends
12   !!   trd_tra_adv   : transform a div(U.T) trend into a U.grad(T) trend
13   !!   trd_tra_mng   : tracer trend manager: dispatch to the diagnostic modules
14   !!   trd_tra_iom   : output 3D tracer trends using IOM
15   !!----------------------------------------------------------------------
16   USE oce            ! ocean dynamics and tracers variables
17   USE dom_oce        ! ocean domain
18   USE sbc_oce        ! surface boundary condition: ocean
19   USE zdf_oce        ! ocean vertical physics
20   USE trd_oce        ! trends: ocean variables
21   USE trdtrc         ! ocean passive mixed layer tracers trends
22   USE trdglo         ! trends: global domain averaged
23   USE trdpen         ! trends: Potential ENergy
24   USE trdmxl         ! ocean active mixed layer tracers trends
25   USE ldftra         ! ocean active tracers lateral physics
26   USE ldfslp
27   USE zdfddm         ! vertical physics: double diffusion
28   USE phycst         ! physical constants
29   !
30   USE in_out_manager ! I/O manager
31   USE iom            ! I/O manager library
32   USE lib_mpp        ! MPP library
33   USE wrk_nemo       ! Memory allocation
34
35   IMPLICIT NONE
36   PRIVATE
37
38   PUBLIC   trd_tra   ! called by all tra_... modules
39
40   REAL(wp), ALLOCATABLE, SAVE, DIMENSION(:,:,:) ::   trdtx, trdty, trdt   ! use to store the temperature trends
41   REAL(wp), ALLOCATABLE, SAVE, DIMENSION(:,:,:) ::   avt_evd  ! store avt_evd to calculate EVD trend
42
43   !! * Substitutions
44#  include "zdfddm_substitute.h90"
45#  include "vectopt_loop_substitute.h90"
46   !!----------------------------------------------------------------------
47   !! NEMO/OPA 3.3 , NEMO Consortium (2010)
48   !! $Id: trdtra.F90 7646 2017-02-06 09:25:03Z timgraham $
49   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
50   !!----------------------------------------------------------------------
51CONTAINS
52
53   INTEGER FUNCTION trd_tra_alloc()
54      !!---------------------------------------------------------------------
55      !!                  ***  FUNCTION trd_tra_alloc  ***
56      !!---------------------------------------------------------------------
57      ALLOCATE( trdtx(jpi,jpj,jpk) , trdty(jpi,jpj,jpk) , trdt(jpi,jpj,jpk) , avt_evd(jpi,jpj,jpk), STAT= trd_tra_alloc )
58      !
59      IF( lk_mpp             )   CALL mpp_sum ( trd_tra_alloc )
60      IF( trd_tra_alloc /= 0 )   CALL ctl_warn('trd_tra_alloc: failed to allocate arrays')
61   END FUNCTION trd_tra_alloc
62
63
64   SUBROUTINE trd_tra( kt, ctype, ktra, ktrd, ptrd, pun, ptra )
65      !!---------------------------------------------------------------------
66      !!                  ***  ROUTINE trd_tra  ***
67      !!
68      !! ** Purpose : pre-process tracer trends
69      !!
70      !! ** Method  : - mask the trend
71      !!              - advection (ptra present) converte the incoming flux (U.T)
72      !!              into trend (U.T => -U.grat(T)=div(U.T)-T.div(U)) through a
73      !!              call to trd_tra_adv
74      !!              - 'TRA' case : regroup T & S trends
75      !!              - send the trends to trd_tra_mng (trdtrc) for further processing
76      !!----------------------------------------------------------------------
77      INTEGER                         , INTENT(in)           ::   kt      ! time step
78      CHARACTER(len=3)                , INTENT(in)           ::   ctype   ! tracers trends type 'TRA'/'TRC'
79      INTEGER                         , INTENT(in)           ::   ktra    ! tracer index
80      INTEGER                         , INTENT(in)           ::   ktrd    ! tracer trend index
81      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(in)           ::   ptrd    ! tracer trend  or flux
82      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(in), OPTIONAL ::   pun     ! now velocity
83      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(in), OPTIONAL ::   ptra    ! now tracer variable
84      !
85      INTEGER  ::   jk   ! loop indices
86      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:,:)  ::   zwt, zws, ztrdt, ztrds   ! 3D workspace
87      !!----------------------------------------------------------------------
88      !
89      CALL wrk_alloc( jpi, jpj, jpk, ztrds )
90      !     
91      IF( .NOT. ALLOCATED( trdtx ) ) THEN      ! allocate trdtra arrays
92         IF( trd_tra_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'trd_tra : unable to allocate arrays' )
93      ENDIF
94
95      IF( ctype == 'TRA' .AND. ktra == jp_tem ) THEN   !==  Temperature trend  ==!
96         !
97         SELECT CASE( ktrd )
98         !                            ! advection: transform the advective flux into a trend
99         CASE( jptra_xad )   ;   CALL trd_tra_adv( ptrd, pun, ptra, 'X', trdtx ) 
100         CASE( jptra_yad )   ;   CALL trd_tra_adv( ptrd, pun, ptra, 'Y', trdty ) 
101         CASE( jptra_zad )   ;   CALL trd_tra_adv( ptrd, pun, ptra, 'Z', trdt  ) 
102         CASE( jptra_bbc,    &        ! qsr, bbc: on temperature only, send to trd_tra_mng
103            &  jptra_qsr )   ;   trdt(:,:,:) = ptrd(:,:,:) * tmask(:,:,:)
104                                 ztrds(:,:,:) = 0._wp
105                                 CALL trd_tra_mng( trdt, ztrds, ktrd, kt )
106         CASE DEFAULT                 ! other trends: masked trends
107            trdt(:,:,:) = ptrd(:,:,:) * tmask(:,:,:)              ! mask & store
108         END SELECT
109         !
110      ENDIF
111
112      IF( ctype == 'TRA' .AND. ktra == jp_sal ) THEN      !==  Salinity trends  ==!
113         !
114         SELECT CASE( ktrd )
115         !                            ! advection: transform the advective flux into a trend
116         !                            !            and send T & S trends to trd_tra_mng
117         CASE( jptra_xad  )   ;   CALL trd_tra_adv( ptrd , pun  , ptra, 'X'  , ztrds ) 
118                                  CALL trd_tra_mng( trdtx, ztrds, ktrd, kt   )
119         CASE( jptra_yad  )   ;   CALL trd_tra_adv( ptrd , pun  , ptra, 'Y'  , ztrds ) 
120                                  CALL trd_tra_mng( trdty, ztrds, ktrd, kt   )
121         CASE( jptra_zad  )   ;   CALL trd_tra_adv( ptrd , pun  , ptra, 'Z'  , ztrds ) 
122                                  CALL trd_tra_mng( trdt , ztrds, ktrd, kt   )
123         CASE( jptra_zdfp )           ! diagnose the "PURE" Kz trend (here: just before the swap)
124            !                         ! iso-neutral diffusion case otherwise jptra_zdf is "PURE"
125            CALL wrk_alloc( jpi, jpj, jpk, zwt, zws, ztrdt )
126            !
127            zwt(:,:, 1 ) = 0._wp   ;   zws(:,:, 1 ) = 0._wp            ! vertical diffusive fluxes
128            zwt(:,:,jpk) = 0._wp   ;   zws(:,:,jpk) = 0._wp
129            DO jk = 2, jpk
130               zwt(:,:,jk) = avt(:,:,jk) * ( tsa(:,:,jk-1,jp_tem) - tsa(:,:,jk,jp_tem) ) / e3w_n(:,:,jk) * tmask(:,:,jk)
131               zws(:,:,jk) = fsavs(:,:,jk) * ( tsa(:,:,jk-1,jp_sal) - tsa(:,:,jk,jp_sal) ) / e3w_n(:,:,jk) * tmask(:,:,jk)
132            END DO
133            !
134            ztrdt(:,:,jpk) = 0._wp   ;   ztrds(:,:,jpk) = 0._wp
135            DO jk = 1, jpkm1
136               ztrdt(:,:,jk) = ( zwt(:,:,jk) - zwt(:,:,jk+1) ) / e3t_n(:,:,jk)
137               ztrds(:,:,jk) = ( zws(:,:,jk) - zws(:,:,jk+1) ) / e3t_n(:,:,jk) 
138            END DO
139            CALL trd_tra_mng( ztrdt, ztrds, jptra_zdfp, kt ) 
140            !
141            !                         ! Also calculate EVD trend at this point.
142            zwt(:,:,:) = 0._wp   ;   zws(:,:,:) = 0._wp            ! vertical diffusive fluxes
143            DO jk = 2, jpk
144               zwt(:,:,jk) = avt_evd(:,:,jk) * ( tsa(:,:,jk-1,jp_tem) - tsa(:,:,jk,jp_tem) ) / e3w_n(:,:,jk) * tmask(:,:,jk)
145               zws(:,:,jk) = avt_evd(:,:,jk) * ( tsa(:,:,jk-1,jp_sal) - tsa(:,:,jk,jp_sal) ) / e3w_n(:,:,jk) * tmask(:,:,jk)
146            END DO
147            !
148            ztrdt(:,:,jpk) = 0._wp   ;   ztrds(:,:,jpk) = 0._wp
149            DO jk = 1, jpkm1
150               ztrdt(:,:,jk) = ( zwt(:,:,jk) - zwt(:,:,jk+1) ) / e3t_n(:,:,jk)
151               ztrds(:,:,jk) = ( zws(:,:,jk) - zws(:,:,jk+1) ) / e3t_n(:,:,jk) 
152            END DO
153            CALL trd_tra_mng( ztrdt, ztrds, jptra_evd, kt ) 
154            !
155            CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, jpk, zwt, zws, ztrdt )
156            !
157         CASE DEFAULT                 ! other trends: mask and send T & S trends to trd_tra_mng
158            ztrds(:,:,:) = ptrd(:,:,:) * tmask(:,:,:)
159            CALL trd_tra_mng( trdt, ztrds, ktrd, kt ) 
160         END SELECT
161      ENDIF
162
163      IF( ctype == 'TRC' ) THEN                           !==  passive tracer trend  ==!
164         !
165         SELECT CASE( ktrd )
166         !                            ! advection: transform the advective flux into a masked trend
167         CASE( jptra_xad )   ;   CALL trd_tra_adv( ptrd , pun , ptra, 'X', ztrds ) 
168         CASE( jptra_yad )   ;   CALL trd_tra_adv( ptrd , pun , ptra, 'Y', ztrds ) 
169         CASE( jptra_zad )   ;   CALL trd_tra_adv( ptrd , pun , ptra, 'Z', ztrds ) 
170         CASE DEFAULT                 ! other trends: just masked
171                                 ztrds(:,:,:) = ptrd(:,:,:) * tmask(:,:,:)
172         END SELECT
173         !                            ! send trend to trd_trc
174         CALL trd_trc( ztrds, ktra, ktrd, kt ) 
175         !
176      ENDIF
177      !
178      CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, jpk, ztrds )
179      !
180   END SUBROUTINE trd_tra
181
182
183   SUBROUTINE trd_tra_adv( pf, pun, ptn, cdir, ptrd )
184      !!---------------------------------------------------------------------
185      !!                  ***  ROUTINE trd_tra_adv  ***
186      !!
187      !! ** Purpose :   transformed a advective flux into a masked advective trends
188      !!
189      !! ** Method  :   use the following transformation: -div(U.T) = - U grad(T) + T.div(U)
190      !!       i-advective trends = -un. di-1[T] = -( di-1[fi] - tn di-1[un] )
191      !!       j-advective trends = -un. di-1[T] = -( dj-1[fi] - tn dj-1[un] )
192      !!       k-advective trends = -un. di+1[T] = -( dk+1[fi] - tn dk+1[un] )
193      !!                where fi is the incoming advective flux.
194      !!----------------------------------------------------------------------
195      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(in   ) ::   pf      ! advective flux in one direction
196      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(in   ) ::   pun     ! now velocity   in one direction
197      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(in   ) ::   ptn     ! now or before tracer
198      CHARACTER(len=1)                , INTENT(in   ) ::   cdir    ! X/Y/Z direction
199      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(  out) ::   ptrd    ! advective trend in one direction
200      !
201      INTEGER  ::   ji, jj, jk   ! dummy loop indices
202      INTEGER  ::   ii, ij, ik   ! index shift as function of the direction
203      !!----------------------------------------------------------------------
204      !
205      SELECT CASE( cdir )      ! shift depending on the direction
206      CASE( 'X' )   ;   ii = 1   ;   ij = 0   ;   ik = 0      ! i-trend
207      CASE( 'Y' )   ;   ii = 0   ;   ij = 1   ;   ik = 0      ! j-trend
208      CASE( 'Z' )   ;   ii = 0   ;   ij = 0   ;   ik =-1      ! k-trend
209      END SELECT
210      !
211      !                        ! set to zero uncomputed values
212      ptrd(jpi,:,:) = 0._wp   ;   ptrd(1,:,:) = 0._wp
213      ptrd(:,jpj,:) = 0._wp   ;   ptrd(:,1,:) = 0._wp
214      ptrd(:,:,jpk) = 0._wp
215      !
216      DO jk = 1, jpkm1         ! advective trend
217         DO jj = 2, jpjm1
218            DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
219               ptrd(ji,jj,jk) = - (     pf (ji,jj,jk) - pf (ji-ii,jj-ij,jk-ik)                        &
220                 &                  - ( pun(ji,jj,jk) - pun(ji-ii,jj-ij,jk-ik) ) * ptn(ji,jj,jk)  )   &
221                 &              * r1_e1e2t(ji,jj) / e3t_n(ji,jj,jk) * tmask(ji,jj,jk)
222            END DO
223         END DO
224      END DO
225      !
226   END SUBROUTINE trd_tra_adv
227
228
229   SUBROUTINE trd_tra_mng( ptrdx, ptrdy, ktrd, kt )
230      !!---------------------------------------------------------------------
231      !!                  ***  ROUTINE trd_tra_mng  ***
232      !!
233      !! ** Purpose :   Dispatch all tracer trends computation, e.g. 3D output,
234      !!                integral constraints, potential energy, and/or
235      !!                mixed layer budget.
236      !!----------------------------------------------------------------------
237      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   ptrdx   ! Temperature or U trend
238      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   ptrdy   ! Salinity    or V trend
239      INTEGER                   , INTENT(in   ) ::   ktrd    ! tracer trend index
240      INTEGER                   , INTENT(in   ) ::   kt      ! time step
241      !!----------------------------------------------------------------------
242
243      IF( neuler == 0 .AND. kt == nit000    ) THEN   ;   r2dt =      rdt      ! = rdt (restart with Euler time stepping)
244      ELSEIF(               kt <= nit000 + 1) THEN   ;   r2dt = 2. * rdt      ! = 2 rdt (leapfrog)
245      ENDIF
246
247      !                   ! 3D output of tracers trends using IOM interface
248      IF( ln_tra_trd )   CALL trd_tra_iom ( ptrdx, ptrdy, ktrd, kt )
249
250      !                   ! Integral Constraints Properties for tracers trends                                       !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
251      IF( ln_glo_trd )   CALL trd_glo( ptrdx, ptrdy, ktrd, 'TRA', kt )
252
253      !                   ! Potential ENergy trends
254      IF( ln_PE_trd  )   CALL trd_pen( ptrdx, ptrdy, ktrd, kt, r2dt )
255
256      !                   ! Mixed layer trends for active tracers
257      IF( ln_tra_mxl )   THEN   
258         !-----------------------------------------------------------------------------------------------
259         ! W.A.R.N.I.N.G :
260         ! jptra_ldf : called by traldf.F90
261         !                 at this stage we store:
262         !                  - the lateral geopotential diffusion (here, lateral = horizontal)
263         !                  - and the iso-neutral diffusion if activated
264         ! jptra_zdf : called by trazdf.F90
265         !                 * in case of iso-neutral diffusion we store the vertical diffusion component in the
266         !                   lateral trend including the K_z contrib, which will be removed later (see trd_mxl)
267         !-----------------------------------------------------------------------------------------------
268
269         SELECT CASE ( ktrd )
270         CASE ( jptra_xad )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_xad, '3D' )   ! zonal    advection
271         CASE ( jptra_yad )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_yad, '3D' )   ! merid.   advection
272         CASE ( jptra_zad )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_zad, '3D' )   ! vertical advection
273         CASE ( jptra_ldf )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_ldf, '3D' )   ! lateral  diffusion
274         CASE ( jptra_bbl )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_bbl, '3D' )   ! bottom boundary layer
275         CASE ( jptra_zdf )
276            IF( ln_traldf_iso ) THEN ; CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_ldf, '3D' )   ! lateral  diffusion (K_z)
277            ELSE                   ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_zdf, '3D' )   ! vertical diffusion (K_z)
278            ENDIF
279         CASE ( jptra_dmp )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_dmp, '3D' )   ! internal 3D restoring (tradmp)
280         CASE ( jptra_qsr )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_for, '3D' )   ! air-sea : penetrative sol radiat
281         CASE ( jptra_nsr )        ;   ptrdx(:,:,2:jpk) = 0._wp   ;   ptrdy(:,:,2:jpk) = 0._wp
282                                       CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_for, '2D' )   ! air-sea : non penetr sol radiation
283         CASE ( jptra_bbc )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_bbc, '3D' )   ! bottom bound cond (geoth flux)
284         CASE ( jptra_npc )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_npc, '3D' )   ! non penetr convect adjustment
285         CASE ( jptra_atf )        ;   CALL trd_mxl_zint( ptrdx, ptrdy, jpmxl_atf, '3D' )   ! asselin time filter (last trend)
286                                   !
287                                       CALL trd_mxl( kt, r2dt )                             ! trends: Mixed-layer (output)
288         END SELECT
289         !
290      ENDIF
291      !
292   END SUBROUTINE trd_tra_mng
293
294
295   SUBROUTINE trd_tra_iom( ptrdx, ptrdy, ktrd, kt )
296      !!---------------------------------------------------------------------
297      !!                  ***  ROUTINE trd_tra_iom  ***
298      !!
299      !! ** Purpose :   output 3D tracer trends using IOM
300      !!----------------------------------------------------------------------
301      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   ptrdx   ! Temperature or U trend
302      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   ptrdy   ! Salinity    or V trend
303      INTEGER                   , INTENT(in   ) ::   ktrd    ! tracer trend index
304      INTEGER                   , INTENT(in   ) ::   kt      ! time step
305      !!
306      INTEGER ::   ji, jj, jk   ! dummy loop indices
307      INTEGER ::   ikbu, ikbv   ! local integers
308      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:)   ::   z2dx, z2dy   ! 2D workspace
309      !!----------------------------------------------------------------------
310      !
311!!gm Rq: mask the trends already masked in trd_tra, but lbc_lnk should probably be added
312      !
313      SELECT CASE( ktrd )
314      CASE( jptra_xad  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_xad" , ptrdx )        ! x- horizontal advection
315                               CALL iom_put( "strd_xad" , ptrdy )
316      CASE( jptra_yad  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_yad" , ptrdx )        ! y- horizontal advection
317                               CALL iom_put( "strd_yad" , ptrdy )
318      CASE( jptra_zad  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_zad" , ptrdx )        ! z- vertical   advection
319                               CALL iom_put( "strd_zad" , ptrdy )
320                               IF( ln_linssh ) THEN                   ! cst volume : adv flux through z=0 surface
321                                  CALL wrk_alloc( jpi, jpj, z2dx, z2dy )
322                                  z2dx(:,:) = wn(:,:,1) * tsn(:,:,1,jp_tem) / e3t_n(:,:,1)
323                                  z2dy(:,:) = wn(:,:,1) * tsn(:,:,1,jp_sal) / e3t_n(:,:,1)
324                                  CALL iom_put( "ttrd_sad", z2dx )
325                                  CALL iom_put( "strd_sad", z2dy )
326                                  CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, z2dx, z2dy )
327                               ENDIF
328      CASE( jptra_totad  ) ;   CALL iom_put( "ttrd_totad" , ptrdx )      ! total   advection
329                               CALL iom_put( "strd_totad" , ptrdy )
330      CASE( jptra_ldf  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_ldf" , ptrdx )        ! lateral diffusion
331                               CALL iom_put( "strd_ldf" , ptrdy )
332      CASE( jptra_zdf  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_zdf" , ptrdx )        ! vertical diffusion (including Kz contribution)
333                               CALL iom_put( "strd_zdf" , ptrdy )
334      CASE( jptra_zdfp )   ;   CALL iom_put( "ttrd_zdfp", ptrdx )        ! PURE vertical diffusion (no isoneutral contribution)
335                               CALL iom_put( "strd_zdfp", ptrdy )
336      CASE( jptra_evd )    ;   CALL iom_put( "ttrd_evd", ptrdx )         ! EVD trend (convection)
337                               CALL iom_put( "strd_evd", ptrdy )
338      CASE( jptra_dmp  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_dmp" , ptrdx )        ! internal restoring (damping)
339                               CALL iom_put( "strd_dmp" , ptrdy )
340      CASE( jptra_bbl  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_bbl" , ptrdx )        ! bottom boundary layer
341                               CALL iom_put( "strd_bbl" , ptrdy )
342      CASE( jptra_npc  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_npc" , ptrdx )        ! static instability mixing
343                               CALL iom_put( "strd_npc" , ptrdy )
344      CASE( jptra_nsr  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_qns" , ptrdx(:,:,1) )        ! surface forcing + runoff (ln_rnf=T)
345                               CALL iom_put( "strd_cdt" , ptrdy(:,:,1) )        ! output as 2D surface fields
346      CASE( jptra_qsr  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_qsr" , ptrdx )        ! penetrative solar radiat. (only on temperature)
347      CASE( jptra_bbc  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_bbc" , ptrdx )        ! geothermal heating   (only on temperature)
348      CASE( jptra_atf  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_atf" , ptrdx )        ! asselin time Filter
349                               CALL iom_put( "strd_atf" , ptrdy )
350      CASE( jptra_tot  )   ;   CALL iom_put( "ttrd_tot" , ptrdx )        ! model total trend
351                               CALL iom_put( "strd_tot" , ptrdy )
352      END SELECT
353      !
354   END SUBROUTINE trd_tra_iom
355
356   !!======================================================================
357END MODULE trdtra
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.