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trdvor.F90 in NEMO/branches/UKMO/r8395_cpl-pressure/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRD – NEMO

source: NEMO/branches/UKMO/r8395_cpl-pressure/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRD/trdvor.F90 @ 10797

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Line 
1MODULE trdvor
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  trdvor  ***
4   !! Ocean diagnostics:  momentum trends
5   !!=====================================================================
6   !! History :  1.0  !  2006-01  (L. Brunier, A-M. Treguier) Original code
7   !!            2.0  !  2008-04  (C. Talandier) New trends organization
8   !!            3.5  !  2012-02  (G. Madec) regroup beta.V computation with pvo trend
9   !!----------------------------------------------------------------------
10
11   !!----------------------------------------------------------------------
12   !!   trd_vor      : momentum trends averaged over the depth
13   !!   trd_vor_zint : vorticity vertical integration
14   !!   trd_vor_init : initialization step
15   !!----------------------------------------------------------------------
16   USE oce             ! ocean dynamics and tracers variables
17   USE dom_oce         ! ocean space and time domain variables
18   USE trd_oce         ! trends: ocean variables
19   USE zdf_oce         ! ocean vertical physics
20   USE sbc_oce         ! surface boundary condition: ocean
21   USE phycst          ! Define parameters for the routines
22   USE ldfdyn          ! ocean active tracers: lateral physics
23   USE dianam          ! build the name of file (routine)
24   USE zdfmxl          ! mixed layer depth
25   !
26   USE in_out_manager  ! I/O manager
27   USE ioipsl          ! NetCDF library
28   USE lbclnk          ! ocean lateral boundary conditions (or mpp link)
29   USE lib_mpp         ! MPP library
30   USE wrk_nemo        ! Memory allocation
31
32   IMPLICIT NONE
33   PRIVATE
34
35   INTERFACE trd_vor_zint
36      MODULE PROCEDURE trd_vor_zint_2d, trd_vor_zint_3d
37   END INTERFACE
38
39   PUBLIC   trd_vor        ! routine called by trddyn.F90
40   PUBLIC   trd_vor_init   ! routine called by opa.F90
41   PUBLIC   trd_vor_alloc  ! routine called by nemogcm.F90
42
43   INTEGER ::   nh_t, nmoydpvor, nidvor, nhoridvor, ndimvor1, icount   ! needs for IOIPSL output
44   INTEGER, SAVE, ALLOCATABLE, DIMENSION(:) ::   ndexvor1   ! needed for IOIPSL output
45   INTEGER ::   ndebug     ! (0/1) set it to 1 in case of problem to have more print
46
47   REAL(wp), SAVE, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)   ::   vor_avr      ! average
48   REAL(wp), SAVE, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)   ::   vor_avrb     ! before vorticity (kt-1)
49   REAL(wp), SAVE, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)   ::   vor_avrbb    ! vorticity at begining of the nwrite-1 timestep averaging period
50   REAL(wp), SAVE, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)   ::   vor_avrbn    ! after vorticity at time step after the
51   REAL(wp), SAVE, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)   ::   rotot        ! begining of the NWRITE-1 timesteps
52   REAL(wp), SAVE, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)   ::   vor_avrtot   !
53   REAL(wp), SAVE, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:)   ::   vor_avrres   !
54   REAL(wp), SAVE, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:,:) ::   vortrd       ! curl of trends
55         
56   CHARACTER(len=12) ::   cvort
57
58   !! * Substitutions
59#  include "vectopt_loop_substitute.h90"
60   !!----------------------------------------------------------------------
61   !! NEMO/OPA 3.3 , NEMO Consortium (2010)
62   !! $Id$
63   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
64   !!----------------------------------------------------------------------
65CONTAINS
66
67   INTEGER FUNCTION trd_vor_alloc()
68      !!----------------------------------------------------------------------------
69      !!                  ***  ROUTINE trd_vor_alloc  ***
70      !!----------------------------------------------------------------------------
71      ALLOCATE( vor_avr   (jpi,jpj) , vor_avrb(jpi,jpj) , vor_avrbb (jpi,jpj) ,   &
72         &      vor_avrbn (jpi,jpj) , rotot   (jpi,jpj) , vor_avrtot(jpi,jpj) ,   &
73         &      vor_avrres(jpi,jpj) , vortrd  (jpi,jpj,jpltot_vor) ,              &
74         &      ndexvor1  (jpi*jpj)                                ,   STAT= trd_vor_alloc )
75         !
76      IF( lk_mpp             )   CALL mpp_sum ( trd_vor_alloc )
77      IF( trd_vor_alloc /= 0 )   CALL ctl_warn('trd_vor_alloc: failed to allocate arrays')
78   END FUNCTION trd_vor_alloc
79
80
81   SUBROUTINE trd_vor( putrd, pvtrd, ktrd, kt )
82      !!----------------------------------------------------------------------
83      !!                  ***  ROUTINE trd_vor  ***
84      !!
85      !! ** Purpose :  computation of cumulated trends over analysis period
86      !!               and make outputs (NetCDF format)
87      !!----------------------------------------------------------------------
88      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   putrd, pvtrd   ! U and V trends
89      INTEGER                   , INTENT(in   ) ::   ktrd           ! trend index
90      INTEGER                   , INTENT(in   ) ::   kt             ! time step
91      !
92      INTEGER ::   ji, jj   ! dummy loop indices
93      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) ::   ztswu, ztswv    ! 2D workspace
94      !!----------------------------------------------------------------------
95
96      CALL wrk_alloc( jpi, jpj, ztswu, ztswv )
97
98      SELECT CASE( ktrd ) 
99      CASE( jpdyn_hpg )   ;   CALL trd_vor_zint( putrd, pvtrd, jpvor_prg )   ! Hydrostatique Pressure Gradient
100      CASE( jpdyn_keg )   ;   CALL trd_vor_zint( putrd, pvtrd, jpvor_keg )   ! KE Gradient
101      CASE( jpdyn_rvo )   ;   CALL trd_vor_zint( putrd, pvtrd, jpvor_rvo )   ! Relative Vorticity
102      CASE( jpdyn_pvo )   ;   CALL trd_vor_zint( putrd, pvtrd, jpvor_pvo )   ! Planetary Vorticity Term
103      CASE( jpdyn_ldf )   ;   CALL trd_vor_zint( putrd, pvtrd, jpvor_ldf )   ! Horizontal Diffusion
104      CASE( jpdyn_zad )   ;   CALL trd_vor_zint( putrd, pvtrd, jpvor_zad )   ! Vertical Advection
105      CASE( jpdyn_spg )   ;   CALL trd_vor_zint( putrd, pvtrd, jpvor_spg )   ! Surface Pressure Grad.
106      CASE( jpdyn_zdf )                                                      ! Vertical Diffusion
107         ztswu(:,:) = 0.e0   ;   ztswv(:,:) = 0.e0
108         DO jj = 2, jpjm1                                                             ! wind stress trends
109            DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
110               ztswu(ji,jj) = 0.5 * ( utau_b(ji,jj) + utau(ji,jj) ) / ( e3u_n(ji,jj,1) * rau0 )
111               ztswv(ji,jj) = 0.5 * ( vtau_b(ji,jj) + vtau(ji,jj) ) / ( e3v_n(ji,jj,1) * rau0 )
112            END DO
113         END DO
114         !
115         CALL trd_vor_zint( putrd, pvtrd, jpvor_zdf )                             ! zdf trend including surf./bot. stresses
116         CALL trd_vor_zint( ztswu, ztswv, jpvor_swf )                             ! surface wind stress
117      CASE( jpdyn_bfr )
118         CALL trd_vor_zint( putrd, pvtrd, jpvor_bfr )                             ! Bottom stress
119         !
120      CASE( jpdyn_atf )       ! last trends: perform the output of 2D vorticity trends
121         CALL trd_vor_iom( kt )
122      END SELECT
123      !
124      CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, ztswu, ztswv )
125      !
126   END SUBROUTINE trd_vor
127
128
129   SUBROUTINE trd_vor_zint_2d( putrdvor, pvtrdvor, ktrd )
130      !!----------------------------------------------------------------------------
131      !!                  ***  ROUTINE trd_vor_zint  ***
132      !!
133      !! ** Purpose :   computation of vertically integrated vorticity budgets
134      !!              from ocean surface down to control surface (NetCDF output)
135      !!
136      !! ** Method/usage :   integration done over nwrite-1 time steps
137      !!
138      !! ** Action :   trends :
139      !!                  vortrd (,, 1) = Pressure Gradient Trend
140      !!                  vortrd (,, 2) = KE Gradient Trend
141      !!                  vortrd (,, 3) = Relative Vorticity Trend
142      !!                  vortrd (,, 4) = Coriolis Term Trend
143      !!                  vortrd (,, 5) = Horizontal Diffusion Trend
144      !!                  vortrd (,, 6) = Vertical Advection Trend
145      !!                  vortrd (,, 7) = Vertical Diffusion Trend
146      !!                  vortrd (,, 8) = Surface Pressure Grad. Trend
147      !!                  vortrd (,, 9) = Beta V
148      !!                  vortrd (,,10) = forcing term
149      !!                  vortrd (,,11) = bottom friction term
150      !!                  rotot(,) : total cumulative trends over nwrite-1 time steps
151      !!                  vor_avrtot(,) : first membre of vrticity equation
152      !!                  vor_avrres(,) : residual = dh/dt entrainment
153      !!
154      !!      trends output in netCDF format using ioipsl
155      !!----------------------------------------------------------------------
156      INTEGER                     , INTENT(in   ) ::   ktrd       ! ocean trend index
157      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj), INTENT(inout) ::   putrdvor   ! u vorticity trend
158      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj), INTENT(inout) ::   pvtrdvor   ! v vorticity trend
159      !
160      INTEGER ::   ji, jj       ! dummy loop indices
161      INTEGER ::   ikbu, ikbv   ! local integers
162      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: zudpvor, zvdpvor  ! total cmulative trends
163      !!----------------------------------------------------------------------
164
165      !
166      CALL wrk_alloc( jpi, jpj, zudpvor, zvdpvor )                                     ! Memory allocation
167      !
168
169      zudpvor(:,:) = 0._wp                 ;   zvdpvor(:,:) = 0._wp                    ! Initialisation
170      CALL lbc_lnk( putrdvor, 'U', -1. )   ;   CALL lbc_lnk( pvtrdvor, 'V', -1. )      ! lateral boundary condition
171     
172
173      !  =====================================
174      !  I vertical integration of 2D trends
175      !  =====================================
176
177      SELECT CASE( ktrd ) 
178      !
179      CASE( jpvor_bfr )        ! bottom friction
180         DO jj = 2, jpjm1
181            DO ji = fs_2, fs_jpim1 
182               ikbu = mbkv(ji,jj)
183               ikbv = mbkv(ji,jj)           
184               zudpvor(ji,jj) = putrdvor(ji,jj) * e3u_n(ji,jj,ikbu) * e1u(ji,jj) * umask(ji,jj,ikbu)
185               zvdpvor(ji,jj) = pvtrdvor(ji,jj) * e3v_n(ji,jj,ikbv) * e2v(ji,jj) * vmask(ji,jj,ikbv)
186            END DO
187         END DO
188         !
189      CASE( jpvor_swf )        ! wind stress
190         zudpvor(:,:) = putrdvor(:,:) * e3u_n(:,:,1) * e1u(:,:) * umask(:,:,1)
191         zvdpvor(:,:) = pvtrdvor(:,:) * e3v_n(:,:,1) * e2v(:,:) * vmask(:,:,1)
192         !
193      END SELECT
194
195      ! Average except for Beta.V
196      zudpvor(:,:) = zudpvor(:,:) * r1_hu_n(:,:)
197      zvdpvor(:,:) = zvdpvor(:,:) * r1_hv_n(:,:)
198   
199      ! Curl
200      DO ji = 1, jpim1
201         DO jj = 1, jpjm1
202            vortrd(ji,jj,ktrd) = (    zvdpvor(ji+1,jj) - zvdpvor(ji,jj)       &
203                 &                - ( zudpvor(ji,jj+1) - zudpvor(ji,jj) )   ) / ( e1f(ji,jj) * e2f(ji,jj) )
204         END DO
205      END DO
206      vortrd(:,:,ktrd) = vortrd(:,:,ktrd) * fmask(:,:,1)      ! Surface mask
207
208      IF( ndebug /= 0 ) THEN
209         IF(lwp) WRITE(numout,*) ' debuging trd_vor_zint: I done'
210         CALL FLUSH(numout)
211      ENDIF
212      !
213      CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, zudpvor, zvdpvor )                                   
214      !
215   END SUBROUTINE trd_vor_zint_2d
216
217
218   SUBROUTINE trd_vor_zint_3d( putrdvor, pvtrdvor, ktrd )
219      !!----------------------------------------------------------------------------
220      !!                  ***  ROUTINE trd_vor_zint  ***
221      !!
222      !! ** Purpose :   computation of vertically integrated vorticity budgets
223      !!              from ocean surface down to control surface (NetCDF output)
224      !!
225      !! ** Method/usage :   integration done over nwrite-1 time steps
226      !!
227      !! ** Action :     trends :
228      !!                  vortrd (,,1) = Pressure Gradient Trend
229      !!                  vortrd (,,2) = KE Gradient Trend
230      !!                  vortrd (,,3) = Relative Vorticity Trend
231      !!                  vortrd (,,4) = Coriolis Term Trend
232      !!                  vortrd (,,5) = Horizontal Diffusion Trend
233      !!                  vortrd (,,6) = Vertical Advection Trend
234      !!                  vortrd (,,7) = Vertical Diffusion Trend
235      !!                  vortrd (,,8) = Surface Pressure Grad. Trend
236      !!                  vortrd (,,9) = Beta V
237      !!                  vortrd (,,10) = forcing term
238      !!      vortrd (,,11) = bottom friction term
239      !!                  rotot(,) : total cumulative trends over nwrite-1 time steps
240      !!                  vor_avrtot(,) : first membre of vrticity equation
241      !!                  vor_avrres(,) : residual = dh/dt entrainment
242      !!
243      !!      trends output in netCDF format using ioipsl
244      !!----------------------------------------------------------------------
245      !
246      INTEGER                         , INTENT(in   ) ::   ktrd       ! ocean trend index
247      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(inout) ::   putrdvor   ! u vorticity trend
248      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk), INTENT(inout) ::   pvtrdvor   ! v vorticity trend
249      !
250      INTEGER ::   ji, jj, jk   ! dummy loop indices
251      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: zubet  , zvbet    ! Beta.V   
252      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: zudpvor, zvdpvor  ! total cmulative trends
253      !!----------------------------------------------------------------------
254     
255      CALL wrk_alloc( jpi,jpj, zubet, zvbet, zudpvor, zvdpvor )                                   
256
257      ! Initialization
258      zubet  (:,:) = 0._wp
259      zvbet  (:,:) = 0._wp
260      zudpvor(:,:) = 0._wp
261      zvdpvor(:,:) = 0._wp
262      !
263      CALL lbc_lnk( putrdvor, 'U', -1. )         ! lateral boundary condition on input momentum trends
264      CALL lbc_lnk( pvtrdvor, 'V', -1. )
265
266      !  =====================================
267      !  I vertical integration of 3D trends
268      !  =====================================
269      ! putrdvor and pvtrdvor terms
270      DO jk = 1,jpk
271        zudpvor(:,:) = zudpvor(:,:) + putrdvor(:,:,jk) * e3u_n(:,:,jk) * e1u(:,:) * umask(:,:,jk)
272        zvdpvor(:,:) = zvdpvor(:,:) + pvtrdvor(:,:,jk) * e3v_n(:,:,jk) * e2v(:,:) * vmask(:,:,jk)
273      END DO
274
275      ! Planetary vorticity: 2nd computation (Beta.V term) store the vertical sum
276      ! as Beta.V term need intergration, not average
277      IF( ktrd == jpvor_pvo ) THEN
278         zubet(:,:) = zudpvor(:,:)
279         zvbet(:,:) = zvdpvor(:,:)
280         DO ji = 1, jpim1
281            DO jj = 1, jpjm1
282               vortrd(ji,jj,jpvor_bev) = (    zvbet(ji+1,jj) - zvbet(ji,jj)     &
283                  &                       - ( zubet(ji,jj+1) - zubet(ji,jj) ) ) / ( e1f(ji,jj) * e2f(ji,jj) )
284            END DO
285         END DO
286         ! Average of the Curl and Surface mask
287         vortrd(:,:,jpvor_bev) = vortrd(:,:,jpvor_bev) * r1_hu_n(:,:) * fmask(:,:,1)
288      ENDIF
289      !
290      ! Average
291      zudpvor(:,:) = zudpvor(:,:) * r1_hu_n(:,:)
292      zvdpvor(:,:) = zvdpvor(:,:) * r1_hv_n(:,:)
293      !
294      ! Curl
295      DO ji=1,jpim1
296         DO jj=1,jpjm1
297            vortrd(ji,jj,ktrd) = (    zvdpvor(ji+1,jj) - zvdpvor(ji,jj)     &
298               &                  - ( zudpvor(ji,jj+1) - zudpvor(ji,jj) ) ) / ( e1f(ji,jj) * e2f(ji,jj) )
299         END DO
300      END DO
301      ! Surface mask
302      vortrd(:,:,ktrd) = vortrd(:,:,ktrd) * fmask(:,:,1)
303   
304      IF( ndebug /= 0 ) THEN
305         IF(lwp) WRITE(numout,*) ' debuging trd_vor_zint: I done'
306         CALL FLUSH(numout)
307      ENDIF
308      !
309      CALL wrk_dealloc( jpi,jpj, zubet, zvbet, zudpvor, zvdpvor )                                   
310      !
311   END SUBROUTINE trd_vor_zint_3d
312
313
314   SUBROUTINE trd_vor_iom( kt )
315      !!----------------------------------------------------------------------
316      !!                  ***  ROUTINE trd_vor  ***
317      !!
318      !! ** Purpose :  computation of cumulated trends over analysis period
319      !!               and make outputs (NetCDF format)
320      !!----------------------------------------------------------------------
321      INTEGER                   , INTENT(in   ) ::   kt             ! time step
322      !
323      INTEGER  ::   ji, jj, jk, jl   ! dummy loop indices
324      INTEGER  ::   it, itmod        ! local integers
325      REAL(wp) ::   zmean            ! local scalars
326      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: zun, zvn
327      !!----------------------------------------------------------------------
328
329      CALL wrk_alloc( jpi, jpj, zun, zvn )                                   
330
331      !  =================
332      !  I. Initialization
333      !  =================
334     
335     
336      ! I.1 set before values of vertically average u and v
337      ! ---------------------------------------------------
338
339      IF( kt > nit000 )   vor_avrb(:,:) = vor_avr(:,:)
340
341      ! I.2 vertically integrated vorticity
342      !  ----------------------------------
343
344      vor_avr   (:,:) = 0._wp
345      zun       (:,:) = 0._wp
346      zvn       (:,:) = 0._wp
347      vor_avrtot(:,:) = 0._wp
348      vor_avrres(:,:) = 0._wp
349     
350      ! Vertically averaged velocity
351      DO jk = 1, jpk - 1
352         zun(:,:) = zun(:,:) + e1u(:,:) * un(:,:,jk) * e3u_n(:,:,jk)
353         zvn(:,:) = zvn(:,:) + e2v(:,:) * vn(:,:,jk) * e3v_n(:,:,jk)
354      END DO
355 
356      zun(:,:) = zun(:,:) * r1_hu_n(:,:)
357      zvn(:,:) = zvn(:,:) * r1_hv_n(:,:)
358
359      ! Curl
360      DO ji = 1, jpim1
361         DO jj = 1, jpjm1
362            vor_avr(ji,jj) = (  ( zvn(ji+1,jj) - zvn(ji,jj) )    &
363               &              - ( zun(ji,jj+1) - zun(ji,jj) ) ) / ( e1f(ji,jj) * e2f(ji,jj) ) * fmask(ji,jj,1)
364         END DO
365      END DO
366     
367      !  =================================
368      !   II. Cumulated trends
369      !  =================================
370
371      ! II.1 set `before' mixed layer values for kt = nit000+1
372      ! ------------------------------------------------------
373      IF( kt == nit000+1 ) THEN
374         vor_avrbb(:,:) = vor_avrb(:,:)
375         vor_avrbn(:,:) = vor_avr (:,:)
376      ENDIF
377
378      ! II.2 cumulated trends over analysis period (kt=2 to nwrite)
379      ! ----------------------
380      ! trends cumulated over nwrite-2 time steps
381
382      IF( kt >= nit000+2 ) THEN
383         nmoydpvor = nmoydpvor + 1
384         DO jl = 1, jpltot_vor
385            IF( jl /= 9 ) THEN
386               rotot(:,:) = rotot(:,:) + vortrd(:,:,jl)
387            ENDIF
388         END DO
389      ENDIF
390
391      !  =============================================
392      !   III. Output in netCDF + residual computation
393      !  =============================================
394
395      ! define time axis
396      it    = kt
397      itmod = kt - nit000 + 1
398
399      IF( MOD( it, nn_trd ) == 0 ) THEN
400
401         ! III.1 compute total trend
402         ! ------------------------
403         zmean = 1._wp / (  REAL( nmoydpvor, wp ) * 2._wp * rdt  )
404         vor_avrtot(:,:) = (  vor_avr(:,:) - vor_avrbn(:,:) + vor_avrb(:,:) - vor_avrbb(:,:) ) * zmean
405
406
407         ! III.2 compute residual
408         ! ---------------------
409         zmean = 1._wp / REAL( nmoydpvor, wp )
410         vor_avrres(:,:) = vor_avrtot(:,:) - rotot(:,:) / zmean
411
412         ! Boundary conditions
413         CALL lbc_lnk( vor_avrtot, 'F', 1. )
414         CALL lbc_lnk( vor_avrres, 'F', 1. )
415
416
417         ! III.3 time evolution array swap
418         ! ------------------------------
419         vor_avrbb(:,:) = vor_avrb(:,:)
420         vor_avrbn(:,:) = vor_avr (:,:)
421         !
422         nmoydpvor = 0
423         !
424      ENDIF
425
426      ! III.4 write trends to output
427      ! ---------------------------
428
429      IF( kt >=  nit000+1 ) THEN
430
431         IF( lwp .AND. MOD( itmod, nn_trd ) == 0 ) THEN
432            WRITE(numout,*) ''
433            WRITE(numout,*) 'trd_vor : write trends in the NetCDF file at kt = ', kt
434            WRITE(numout,*) '~~~~~~~  '
435         ENDIF
436 
437         CALL histwrite( nidvor,"sovortPh",it,vortrd(:,:,jpvor_prg),ndimvor1,ndexvor1)  ! grad Ph
438         CALL histwrite( nidvor,"sovortEk",it,vortrd(:,:,jpvor_keg),ndimvor1,ndexvor1)  ! Energy
439         CALL histwrite( nidvor,"sovozeta",it,vortrd(:,:,jpvor_rvo),ndimvor1,ndexvor1)  ! rel vorticity
440         CALL histwrite( nidvor,"sovortif",it,vortrd(:,:,jpvor_pvo),ndimvor1,ndexvor1)  ! coriolis
441         CALL histwrite( nidvor,"sovodifl",it,vortrd(:,:,jpvor_ldf),ndimvor1,ndexvor1)  ! lat diff
442         CALL histwrite( nidvor,"sovoadvv",it,vortrd(:,:,jpvor_zad),ndimvor1,ndexvor1)  ! vert adv
443         CALL histwrite( nidvor,"sovodifv",it,vortrd(:,:,jpvor_zdf),ndimvor1,ndexvor1)  ! vert diff
444         CALL histwrite( nidvor,"sovortPs",it,vortrd(:,:,jpvor_spg),ndimvor1,ndexvor1)  ! grad Ps
445         CALL histwrite( nidvor,"sovortbv",it,vortrd(:,:,jpvor_bev),ndimvor1,ndexvor1)  ! beta.V
446         CALL histwrite( nidvor,"sovowind",it,vortrd(:,:,jpvor_swf),ndimvor1,ndexvor1) ! wind stress
447         CALL histwrite( nidvor,"sovobfri",it,vortrd(:,:,jpvor_bfr),ndimvor1,ndexvor1) ! bottom friction
448         CALL histwrite( nidvor,"1st_mbre",it,vor_avrtot    ,ndimvor1,ndexvor1) ! First membre
449         CALL histwrite( nidvor,"sovorgap",it,vor_avrres    ,ndimvor1,ndexvor1) ! gap between 1st and 2 nd mbre
450         !
451         IF( ndebug /= 0 ) THEN
452            WRITE(numout,*) ' debuging trd_vor: III.4 done'
453            CALL FLUSH(numout)
454         ENDIF
455         !
456      ENDIF
457      !
458      IF( MOD( it, nn_trd ) == 0 ) rotot(:,:)=0
459      !
460      IF( kt == nitend )   CALL histclo( nidvor )
461      !
462      CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, zun, zvn )                                   
463      !
464   END SUBROUTINE trd_vor_iom
465
466
467   SUBROUTINE trd_vor_init
468      !!----------------------------------------------------------------------
469      !!                  ***  ROUTINE trd_vor_init  ***
470      !!
471      !! ** Purpose :   computation of vertically integrated T and S budgets
472      !!      from ocean surface down to control surface (NetCDF output)
473      !!----------------------------------------------------------------------
474      REAL(wp) ::   zjulian, zsto, zout
475      CHARACTER (len=40) ::   clhstnam
476      CHARACTER (len=40) ::   clop
477      !!----------------------------------------------------------------------
478
479      !  ===================
480      !   I. initialization
481      !  ===================
482
483      cvort='averaged-vor'
484
485      ! Open specifier
486      ndebug = 0      ! set it to 1 in case of problem to have more Print
487
488      IF(lwp) THEN
489         WRITE(numout,*) ' '
490         WRITE(numout,*) ' trd_vor_init: vorticity trends'
491         WRITE(numout,*) ' ~~~~~~~~~~~~'
492         WRITE(numout,*) ' '
493         WRITE(numout,*) '               ##########################################################################'
494         WRITE(numout,*) '                CAUTION: The interpretation of the vorticity trends is'
495         WRITE(numout,*) '                not obvious, please contact Anne-Marie TREGUIER at: treguier@ifremer.fr '
496         WRITE(numout,*) '               ##########################################################################'
497         WRITE(numout,*) ' '
498      ENDIF
499
500      IF( trd_vor_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'trd_vor_init : unable to allocate trdvor arrays' )
501
502
503      ! cumulated trends array init
504      nmoydpvor = 0
505      rotot(:,:)=0
506      vor_avrtot(:,:)=0
507      vor_avrres(:,:)=0
508
509      IF( ndebug /= 0 ) THEN
510         WRITE(numout,*) ' debuging trd_vor_init: I. done'
511         CALL FLUSH(numout)
512      ENDIF
513
514      !  =================================
515      !   II. netCDF output initialization
516      !  =================================
517
518      !-----------------------------------------
519      ! II.1 Define frequency of output and means
520      ! -----------------------------------------
521      IF( ln_mskland )   THEN   ;   clop = "only(x)"   ! put 1.e+20 on land (very expensive!!)
522      ELSE                      ;   clop = "x"         ! no use of the mask value (require less cpu time)
523      ENDIF
524#if defined key_diainstant
525      zsto = nwrite*rdt
526      clop = "inst("//TRIM(clop)//")"
527#else
528      zsto = rdt
529      clop = "ave("//TRIM(clop)//")"
530#endif
531      zout = nn_trd*rdt
532
533      IF(lwp) WRITE(numout,*) '               netCDF initialization'
534
535      ! II.2 Compute julian date from starting date of the run
536      ! ------------------------
537      CALL ymds2ju( nyear, nmonth, nday, rdt, zjulian )
538      zjulian = zjulian - adatrj   !   set calendar origin to the beginning of the experiment
539      IF(lwp) WRITE(numout,*)' ' 
540      IF(lwp) WRITE(numout,*)'               Date 0 used :',nit000,    &
541         &                   ' YEAR ', nyear,' MONTH '      , nmonth,   &
542         &                   ' DAY ' , nday, 'Julian day : ', zjulian
543
544      ! II.3 Define the T grid trend file (nidvor)
545      ! ---------------------------------
546      CALL dia_nam( clhstnam, nn_trd, 'vort' )                  ! filename
547      IF(lwp) WRITE(numout,*) ' Name of NETCDF file ', clhstnam
548      CALL histbeg( clhstnam, jpi, glamf, jpj, gphif,1, jpi,   &  ! Horizontal grid : glamt and gphit
549         &          1, jpj, nit000-1, zjulian, rdt, nh_t, nidvor, domain_id=nidom, snc4chunks=snc4set )
550      CALL wheneq( jpi*jpj, fmask, 1, 1., ndexvor1, ndimvor1 )    ! surface
551
552      ! Declare output fields as netCDF variables
553      CALL histdef( nidvor, "sovortPh", cvort//"grad Ph" , "s-2",        & ! grad Ph
554         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
555      CALL histdef( nidvor, "sovortEk", cvort//"Energy", "s-2",          & ! Energy
556         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
557      CALL histdef( nidvor, "sovozeta", cvort//"rel vorticity", "s-2",   & ! rel vorticity
558         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
559      CALL histdef( nidvor, "sovortif", cvort//"coriolis", "s-2",        & ! coriolis
560         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
561      CALL histdef( nidvor, "sovodifl", cvort//"lat diff ", "s-2",       & ! lat diff
562         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
563      CALL histdef( nidvor, "sovoadvv", cvort//"vert adv", "s-2",        & ! vert adv
564         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
565      CALL histdef( nidvor, "sovodifv", cvort//"vert diff" , "s-2",      & ! vert diff
566         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
567      CALL histdef( nidvor, "sovortPs", cvort//"grad Ps", "s-2",         & ! grad Ps
568         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
569      CALL histdef( nidvor, "sovortbv", cvort//"Beta V", "s-2",          & ! beta.V
570         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
571      CALL histdef( nidvor, "sovowind", cvort//"wind stress", "s-2",     & ! wind stress
572         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
573      CALL histdef( nidvor, "sovobfri", cvort//"bottom friction", "s-2", & ! bottom friction
574         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
575      CALL histdef( nidvor, "1st_mbre", cvort//"1st mbre", "s-2",        & ! First membre
576         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
577      CALL histdef( nidvor, "sovorgap", cvort//"gap", "s-2",             & ! gap between 1st and 2 nd mbre
578         &          jpi,jpj,nh_t,1,1,1,-99,32,clop,zsto,zout)
579      CALL histend( nidvor, snc4set )
580
581      IF( ndebug /= 0 ) THEN
582         WRITE(numout,*) ' debuging trd_vor_init: II. done'
583         CALL FLUSH(numout)
584      ENDIF
585      !
586   END SUBROUTINE trd_vor_init
587
588   !!======================================================================
589END MODULE trdvor
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.