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.
traldf_iso.F90 in branches/2011/DEV_r2739_STFC_dCSE/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA – NEMO

source: branches/2011/DEV_r2739_STFC_dCSE/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/traldf_iso.F90 @ 3432

Last change on this file since 3432 was 3432, checked in by trackstand2, 12 years ago

Merge branch 'ksection_partition'

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 25.3 KB
Line 
1MODULE traldf_iso
2   !!======================================================================
3   !!                   ***  MODULE  traldf_iso  ***
4   !! Ocean  tracers:  horizontal component of the lateral tracer mixing trend
5   !!======================================================================
6   !! History :  OPA  !  1994-08  (G. Madec, M. Imbard)
7   !!            8.0  !  1997-05  (G. Madec)  split into traldf and trazdf
8   !!            NEMO !  2002-08  (G. Madec)  Free form, F90
9   !!            1.0  !  2005-11  (G. Madec)  merge traldf and trazdf :-)
10   !!            3.3  !  2010-09  (C. Ethe, G. Madec) Merge TRA-TRC
11   !!----------------------------------------------------------------------
12#if   defined key_ldfslp   ||   defined key_esopa
13   !!----------------------------------------------------------------------
14   !!   'key_ldfslp'               slope of the lateral diffusive direction
15   !!----------------------------------------------------------------------
16   !!   tra_ldf_iso  : update the tracer trend with the horizontal
17   !!                  component of a iso-neutral laplacian operator
18   !!                  and with the vertical part of
19   !!                  the isopycnal or geopotential s-coord. operator
20   !!----------------------------------------------------------------------
21   USE oce             ! ocean dynamics and active tracers
22   USE dom_oce         ! ocean space and time domain
23   USE trc_oce         ! share passive tracers/Ocean variables
24   USE zdf_oce         ! ocean vertical physics
25   USE ldftra_oce      ! ocean active tracers: lateral physics
26   USE ldfslp          ! iso-neutral slopes
27   USE diaptr          ! poleward transport diagnostics
28   USE in_out_manager  ! I/O manager
29   USE iom             ! I/O library
30#if defined key_diaar5
31   USE phycst          ! physical constants
32   USE lbclnk          ! ocean lateral boundary conditions (or mpp link)
33#endif
34
35   IMPLICIT NONE
36   PRIVATE
37
38   PUBLIC   tra_ldf_iso   ! routine called by step.F90
39
40   !! * Control permutation of array indices
41#  include "oce_ftrans.h90"
42#  include "dom_oce_ftrans.h90"
43#  include "trc_oce_ftrans.h90"
44#  include "zdf_oce_ftrans.h90"
45#  include "ldftra_oce_ftrans.h90"
46#  include "ldfslp_ftrans.h90"
47
48   !! * Substitutions
49#  include "domzgr_substitute.h90"
50#  include "ldftra_substitute.h90"
51#  include "vectopt_loop_substitute.h90"
52   !!----------------------------------------------------------------------
53   !! NEMO/OPA 3.3 , NEMO Consortium (2010)
54   !! $Id$
55   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
56   !!----------------------------------------------------------------------
57CONTAINS
58
59   SUBROUTINE tra_ldf_iso( kt, cdtype, pgu, pgv,              &
60      &                                ptb, pta, kjpt, pahtb0 )
61      !!----------------------------------------------------------------------
62      !!                  ***  ROUTINE tra_ldf_iso  ***
63      !!
64      !! ** Purpose :   Compute the before horizontal tracer (t & s) diffusive
65      !!      trend for a laplacian tensor (ezxcept the dz[ dz[.] ] term) and
66      !!      add it to the general trend of tracer equation.
67      !!
68      !! ** Method  :   The horizontal component of the lateral diffusive trends
69      !!      is provided by a 2nd order operator rotated along neural or geopo-
70      !!      tential surfaces to which an eddy induced advection can be added
71      !!      It is computed using before fields (forward in time) and isopyc-
72      !!      nal or geopotential slopes computed in routine ldfslp.
73      !!
74      !!      1st part :  masked horizontal derivative of T  ( di[ t ] )
75      !!      ========    with partial cell update if ln_zps=T.
76      !!
77      !!      2nd part :  horizontal fluxes of the lateral mixing operator
78      !!      ========   
79      !!         zftu = (aht+ahtb0) e2u*e3u/e1u di[ tb ]
80      !!               - aht       e2u*uslp    dk[ mi(mk(tb)) ]
81      !!         zftv = (aht+ahtb0) e1v*e3v/e2v dj[ tb ]
82      !!               - aht       e2u*vslp    dk[ mj(mk(tb)) ]
83      !!      take the horizontal divergence of the fluxes:
84      !!         difft = 1/(e1t*e2t*e3t) {  di-1[ zftu ] +  dj-1[ zftv ]  }
85      !!      Add this trend to the general trend (ta,sa):
86      !!         ta = ta + difft
87      !!
88      !!      3rd part: vertical trends of the lateral mixing operator
89      !!      ========  (excluding the vertical flux proportional to dk[t] )
90      !!      vertical fluxes associated with the rotated lateral mixing:
91      !!         zftw =-aht {  e2t*wslpi di[ mi(mk(tb)) ]
92      !!                     + e1t*wslpj dj[ mj(mk(tb)) ]  }
93      !!      take the horizontal divergence of the fluxes:
94      !!         difft = 1/(e1t*e2t*e3t) dk[ zftw ]
95      !!      Add this trend to the general trend (ta,sa):
96      !!         pta = pta + difft
97      !!
98      !! ** Action :   Update pta arrays with the before rotated diffusion
99      !!----------------------------------------------------------------------
100      USE timing,   ONLY: timing_start, timing_stop
101      USE wrk_nemo, ONLY:   wrk_in_use, wrk_not_released
102      USE oce     , ONLY:   zftu => ua       , zftv  => va         ! (ua,va) used as workspace
103      !! DCSE_NEMO: need additional directives for renamed module variables
104!FTRANS zftu zftv :I :I :z
105#if defined key_z_first
106!      USE wrk_nemo, ONLY:   wdkt => wrk_3d_9 , wdk1t => wrk_3d_10  ! 3D workspace
107!FTRANS wdkt wdk1t :I :I :z
108#else
109      USE wrk_nemo, ONLY:   zdkt => wrk_2d_1 , zdk1t => wrk_2d_2
110#endif
111      USE wrk_nemo, ONLY:   z2d  => wrk_2d_3                       ! 2D workspace
112      USE wrk_nemo, ONLY:   zdit => wrk_3d_6 , zdjt  => wrk_3d_7 , ztfw => wrk_3d_8   ! 3D workspace
113!FTRANS zdit zdjt ztfw :I :I :z
114
115      !
116      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kt         ! ocean time-step index
117      CHARACTER(len=3)                     , INTENT(in   ) ::   cdtype     ! =TRA or TRC (tracer indicator)
118      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kjpt       ! number of tracers
119      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj    ,kjpt), INTENT(in   ) ::   pgu, pgv   ! tracer gradient at pstep levels
120
121      !! DCSE_NEMO: This style defeats ftrans
122!     REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk,kjpt), INTENT(in   ) ::   ptb        ! before and now tracer fields
123!     REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk,kjpt), INTENT(inout) ::   pta        ! tracer trend
124!FTRANS ptb pta :I :I :z :
125      REAL(wp), INTENT(in   ) ::   ptb(jpi,jpj,jpk,kjpt)        ! before and now tracer fields
126      REAL(wp), INTENT(inout) ::   pta(jpi,jpj,jpk,kjpt)        ! tracer trend
127
128      REAL(wp)                             , INTENT(in   ) ::   pahtb0     ! background diffusion coef
129      !
130      INTEGER  ::  ji, jj, jk, jn   ! dummy loop indices
131      REAL(wp) ::  zmsku, zabe1, zcof1, zcoef3   ! local scalars
132      REAL(wp) ::  zmskv, zabe2, zcof2, zcoef4   !   -      -
133      REAL(wp) ::  zcoef0, zbtr, ztra            !   -      -
134#if defined key_z_first
135      REAL(wp) ::  wdkt , wdki1t , wdkim1t , wdkj1t , wdkjm1t
136      REAL(wp) ::  wdk1t, wdk1i1t, wdk1im1t, wdk1j1t, wdk1jm1t
137#endif
138
139#if defined key_diaar5
140      REAL(wp)                         ::   zztmp               ! local scalar
141#endif
142      !!----------------------------------------------------------------------
143
144      CALL timing_start('tra_ldf_iso')
145
146#if defined key_z_first
147      IF( wrk_in_use(3, 6,7,8,9,10) .OR. wrk_in_use(2, 3) ) THEN
148#else
149      IF( wrk_in_use(3, 6,7,8) .OR. wrk_in_use(2, 1,2,3) ) THEN
150#endif
151          CALL ctl_stop('tra_ldf_iso : requested workspace array unavailable')   ;   RETURN
152      ENDIF
153
154      IF( kt == nit000 )  THEN
155         IF(lwp) WRITE(numout,*)
156         IF(lwp) WRITE(numout,*) 'tra_ldf_iso : rotated laplacian diffusion operator on ', cdtype
157         IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~~~~~~~~'
158      ENDIF
159      !
160      !                                                          ! ===========
161!DIR$ SHORTLOOP
162      DO jn = 1, kjpt                                            ! tracer loop
163         !                                                       ! ===========
164         !                                               
165         !!----------------------------------------------------------------------
166         !!   I - masked horizontal derivative
167         !!----------------------------------------------------------------------
168         CALL timing_start('traldf_iso_I')
169         !!bug ajout.... why?   ( 1,jpj,:) and (jpi,1,:) should be sufficient....
170#if defined key_z_first
171         DO jj=1,jpj,1
172            DO jk=1,jpk,1
173               zdit(1  ,jj,jk) = 0.0_wp
174               zdit(jpi,jj,jk) = 0.0_wp
175               zdjt(1  ,jj,jk) = 0.0_wp
176               zdjt(jpi,jj,jk) = 0.0_wp
177            END DO
178         END DO
179#else
180         zdit (1,:,:) = 0.e0     ;     zdit (jpi,:,:) = 0.e0
181         zdjt (1,:,:) = 0.e0     ;     zdjt (jpi,:,:) = 0.e0
182#endif
183         !!end
184
185         ! Horizontal tracer gradient
186#if defined key_z_first
187         DO jj = 1, jpjm1
188            DO ji = 1, jpim1
189               DO jk = 1, jpkm1
190#else
191         DO jk = 1, jpkm1
192            DO jj = 1, jpjm1
193               DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt.
194#endif
195                  zdit(ji,jj,jk) = ( ptb(ji+1,jj  ,jk,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) ) * umask(ji,jj,jk)
196                  zdjt(ji,jj,jk) = ( ptb(ji  ,jj+1,jk,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) ) * vmask(ji,jj,jk)
197               END DO
198            END DO
199         END DO
200         IF( ln_zps ) THEN      ! partial steps correction at the last ocean level
201            DO jj = 1, jpjm1
202               DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt.
203                  zdit(ji,jj,mbku(ji,jj)) = pgu(ji,jj,jn)         
204                  zdjt(ji,jj,mbkv(ji,jj)) = pgv(ji,jj,jn)     
205               END DO
206            END DO
207         ENDIF
208         !
209         CALL timing_stop('traldf_iso_I','section')
210
211         !!----------------------------------------------------------------------
212         !!   II - horizontal trend  (full)
213         !!----------------------------------------------------------------------
214         CALL timing_start('traldf_iso_II')
215#if defined key_z_first
216            ! 1. Vertical tracer gradient at level jk and jk+1
217            ! ------------------------------------------------
218            ! surface boundary condition: wdkt(jk=1)=wdkt(jk=2)
219
220!!$         DO jj = 1, jpj
221!!$            DO ji = 1, jpi
222!!$               DO jk = 1, jpkm1
223!!$                  wdk1t(ji,jj,jk) = ( ptb(ji,jj,jk,jn) - ptb(ji,jj,jk+1,jn) ) * tmask(ji,jj,jk+1)
224!!$               END DO
225!!$               wdkt(ji,jj,1) = wdk1t(ji,jj,1)
226!!$               DO jk = 2, jpkm1
227!!$                  wdkt(ji,jj,jk) =  ( ptb(ji,jj,jk-1,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) ) * tmask(ji,jj,jk)
228!!$               END DO
229!!$            END DO
230!!$         END DO
231
232            ! 2. Horizontal fluxes
233            ! --------------------   
234!!$         DO jj = 1 , jpjm1
235!!$            DO ji = 1, jpim1
236!!$               DO jk = 1, jpkm1
237!!$                  zabe1 = ( fsahtu(ji,jj,jk) + pahtb0 ) * e2u(ji,jj) * fse3u(ji,jj,jk) / e1u(ji,jj)
238!!$                  zabe2 = ( fsahtv(ji,jj,jk) + pahtb0 ) * e1v(ji,jj) * fse3v(ji,jj,jk) / e2v(ji,jj)
239!!$                  zmsku = 1. / MAX(  tmask(ji+1,jj,jk  ) + tmask(ji,jj,jk+1)   &
240!!$                     &             + tmask(ji+1,jj,jk+1) + tmask(ji,jj,jk  ), 1. )
241!!$                  zmskv = 1. / MAX(  tmask(ji,jj+1,jk  ) + tmask(ji,jj,jk+1)   &
242!!$                     &             + tmask(ji,jj+1,jk+1) + tmask(ji,jj,jk  ), 1. )
243!!$                  zcof1 = - fsahtu(ji,jj,jk) * e2u(ji,jj) * uslp(ji,jj,jk) * zmsku
244!!$                  zcof2 = - fsahtv(ji,jj,jk) * e1v(ji,jj) * vslp(ji,jj,jk) * zmskv
245!!$                  zftu(ji,jj,jk ) = ( zabe1 * zdit(ji,jj,jk)   &
246!!$                     &              + zcof1 * (  wdkt (ji+1,jj,jk) + wdk1t(ji,jj,jk)      &
247!!$                     &                         + wdk1t(ji+1,jj,jk) + wdkt (ji,jj,jk)  )  ) * umask(ji,jj,jk)
248!!$                  zftv(ji,jj,jk) = (  zabe2 * zdjt(ji,jj,jk)   &
249!!$                     &              + zcof2 * (  wdkt (ji,jj+1,jk) + wdk1t(ji,jj,jk)      &
250!!$                     &                         + wdk1t(ji,jj+1,jk) + wdkt (ji,jj,jk)  )  ) * vmask(ji,jj,jk)                 
251!!$               END DO
252!!$            END DO
253!!$         END DO
254
255         DO jj = 2 , jpjm1
256            DO ji = 2, jpim1
257               DO jk = 1, jpkm1
258
259                  ! 1. Vertical tracer gradient at level jk and jk+1
260                  ! ------------------------------------------------
261                  ! surface boundary condition: wdkt(jk=1)=wdkt(jk=2)
262
263                  wdk1t = ( ptb(ji,jj,jk,jn) - ptb(ji,jj,jk+1,jn) ) * tmask(ji,jj,jk+1)
264                  wdk1i1t = ( ptb(ji+1,jj,jk,jn) - ptb(ji+1,jj,jk+1,jn) ) * tmask(ji+1,jj,jk+1)
265                  wdk1im1t = ( ptb(ji-1,jj,jk,jn) - ptb(ji-1,jj,jk+1,jn) ) * tmask(ji-1,jj,jk+1)
266                  wdk1j1t = ( ptb(ji,jj+1,jk,jn) - ptb(ji,jj+1,jk+1,jn) ) * tmask(ji,jj+1,jk+1)
267                  wdk1jm1t = ( ptb(ji,jj-1,jk,jn) - ptb(ji,jj-1,jk+1,jn) ) * tmask(ji,jj-1,jk+1)
268
269                  IF(jk > 1)THEN
270                     wdkt =  ( ptb(ji,jj,jk-1,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) ) * tmask(ji,jj,jk)
271                     wdki1t = ( ptb(ji+1,jj,jk-1,jn) - ptb(ji+1,jj,jk,jn) ) * tmask(ji+1,jj,jk)
272                     wdkim1t = ( ptb(ji-1,jj,jk-1,jn) - ptb(ji-1,jj,jk,jn) ) * tmask(ji-1,jj,jk)
273                     wdkj1t = ( ptb(ji,jj+1,jk-1,jn) - ptb(ji,jj+1,jk,jn) ) * tmask(ji,jj+1,jk)
274                     wdkjm1t = ( ptb(ji,jj-1,jk-1,jn) - ptb(ji,jj-1,jk,jn) ) * tmask(ji,jj-1,jk)
275                  ELSE
276                     wdkt   = wdk1t
277                     wdki1t = wdk1i1t
278                     wdkim1t= wdk1im1t
279                     wdkj1t = wdk1j1t
280                     wdkjm1t= wdk1jm1t
281                  END IF
282
283                  ! II.4 Second derivative (divergence) and add to the general trend
284                  ! ----------------------------------------------------------------
285                  zbtr = 1._wp / ( e1t(ji,jj) * e2t(ji,jj) * fse3t(ji,jj,jk) )
286
287                  ztra = zbtr * (                                                   &
288
289!                                zftu(ji,jj,jk) -
290                            ( ((fsahtu(ji,jj,jk) + pahtb0) * e2u(ji,jj) * fse3u(ji,jj,jk) / e1u(ji,jj)) * zdit(ji,jj,jk)                                &
291                              - ( fsahtu(ji,jj,jk) * e2u(ji,jj) * uslp(ji,jj,jk) /                     &
292                                MAX(  tmask(ji+1,jj,jk  ) + tmask(ji,jj,jk+1)                          &
293                                    + tmask(ji+1,jj,jk+1) + tmask(ji,jj,jk  ), 1.) ) *                 &
294                              (wdki1t + wdk1t + wdk1i1t + wdkt) ) * umask(ji,jj,jk) - &
295
296!                                zftu(ji-1,jj,jk) +
297                            ( ((fsahtu(ji-1,jj,jk) + pahtb0) * e2u(ji-1,jj) * fse3u(ji-1,jj,jk) / e1u(ji-1,jj)) * zdit(ji-1,jj,jk)                                &
298                              - ( fsahtu(ji-1,jj,jk) * e2u(ji-1,jj) * uslp(ji-1,jj,jk) /                 &
299                                MAX(  tmask(ji,jj,jk  ) + tmask(ji-1,jj,jk+1)                            &
300                                    + tmask(ji,jj,jk+1) + tmask(ji-1,jj,jk  ), 1.) ) *                   &
301                              (wdkt + wdk1im1t + wdk1t + wdkim1t) ) * umask(ji-1,jj,jk) + &
302
303
304!                                zftv(ji,jj,jk) -
305                            (  ((fsahtv(ji,jj,jk) + pahtb0) * e1v(ji,jj) * fse3v(ji,jj,jk) / e2v(ji,jj)) * zdjt(ji,jj,jk)   &
306                     &              - ( fsahtv(ji,jj,jk) * e1v(ji,jj) * vslp(ji,jj,jk) /                 &
307                                MAX(  tmask(ji,jj+1,jk  ) + tmask(ji,jj,jk+1)                            &
308                     &              + tmask(ji,jj+1,jk+1) + tmask(ji,jj,jk  ), 1. )) *                   &
309                                (wdkj1t + wdk1t + wdk1j1t + wdkt)  ) * vmask(ji,jj,jk) - &
310!                                zftv(ji,jj-1,jk) &
311                            (  ((fsahtv(ji,jj-1,jk) + pahtb0) * e1v(ji,jj-1) * fse3v(ji,jj-1,jk) / e2v(ji,jj-1)) * zdjt(ji,jj-1,jk)   &
312                     &              - ( fsahtv(ji,jj-1,jk) * e1v(ji,jj-1) * vslp(ji,jj-1,jk) /           &
313                                MAX(  tmask(ji,jj,jk  ) + tmask(ji,jj-1,jk+1)                            &
314                     &              + tmask(ji,jj,jk+1) + tmask(ji,jj-1,jk  ), 1. )) *                   &
315                                (wdkt + wdk1jm1t + wdk1t + wdkjm1t)  ) * vmask(ji,jj-1,jk) &
316
317                                )
318                  pta(ji,jj,jk,jn) = pta(ji,jj,jk,jn) + ztra
319               END DO
320            END DO
321         END DO
322#else
323!CDIR PARALLEL DO PRIVATE( zdk1t )
324         !                                                ! ===============
325         DO jk = 1, jpkm1                                 ! Horizontal slab
326            !                                             ! ===============
327            ! 1. Vertical tracer gradient at level jk and jk+1
328            ! ------------------------------------------------
329            ! surface boundary condition: zdkt(jk=1)=zdkt(jk=2)
330            zdk1t(:,:) = ( ptb(:,:,jk,jn) - ptb(:,:,jk+1,jn) ) * tmask(:,:,jk+1)
331            !
332            IF( jk == 1 ) THEN   ;   zdkt(:,:) = zdk1t(:,:)
333            ELSE                 ;   zdkt(:,:) = ( ptb(:,:,jk-1,jn) - ptb(:,:,jk,jn) ) * tmask(:,:,jk)
334            ENDIF
335
336            ! 2. Horizontal fluxes
337            ! --------------------   
338            DO jj = 1 , jpjm1
339               DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt.
340                  zabe1 = ( fsahtu(ji,jj,jk) + pahtb0 ) * e2u(ji,jj) * fse3u(ji,jj,jk) / e1u(ji,jj)
341                  zabe2 = ( fsahtv(ji,jj,jk) + pahtb0 ) * e1v(ji,jj) * fse3v(ji,jj,jk) / e2v(ji,jj)
342                  !
343                  zmsku = 1. / MAX(  tmask(ji+1,jj,jk  ) + tmask(ji,jj,jk+1)   &
344                     &             + tmask(ji+1,jj,jk+1) + tmask(ji,jj,jk  ), 1. )
345                  !
346                  zmskv = 1. / MAX(  tmask(ji,jj+1,jk  ) + tmask(ji,jj,jk+1)   &
347                     &             + tmask(ji,jj+1,jk+1) + tmask(ji,jj,jk  ), 1. )
348                  !
349                  zcof1 = - fsahtu(ji,jj,jk) * e2u(ji,jj) * uslp(ji,jj,jk) * zmsku
350                  zcof2 = - fsahtv(ji,jj,jk) * e1v(ji,jj) * vslp(ji,jj,jk) * zmskv
351                  !
352                  zftu(ji,jj,jk ) = (  zabe1 * zdit(ji,jj,jk)   &
353                     &              + zcof1 * (  zdkt (ji+1,jj) + zdk1t(ji,jj)      &
354                     &                         + zdk1t(ji+1,jj) + zdkt (ji,jj)  )  ) * umask(ji,jj,jk)
355                  zftv(ji,jj,jk) = (  zabe2 * zdjt(ji,jj,jk)   &
356                     &              + zcof2 * (  zdkt (ji,jj+1) + zdk1t(ji,jj)      &
357                     &                         + zdk1t(ji,jj+1) + zdkt (ji,jj)  )  ) * vmask(ji,jj,jk)                 
358               END DO
359            END DO
360
361            ! II.4 Second derivative (divergence) and add to the general trend
362            ! ----------------------------------------------------------------
363            DO jj = 2 , jpjm1
364               DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
365                  zbtr = 1.0 / ( e1t(ji,jj) * e2t(ji,jj) * fse3t(ji,jj,jk) )
366                  ztra = zbtr * ( zftu(ji,jj,jk) - zftu(ji-1,jj,jk) + zftv(ji,jj,jk) - zftv(ji,jj-1,jk)  )
367                  pta(ji,jj,jk,jn) = pta(ji,jj,jk,jn) + ztra
368               END DO
369            END DO
370            !                                          ! ===============
371         END DO                                        !   End of slab 
372         !                                             ! ===============
373#endif
374         !
375         ! "Poleward" diffusive heat or salt transports (T-S case only)
376         IF( cdtype == 'TRA' .AND. ln_diaptr .AND. ( MOD( kt, nn_fptr ) == 0 ) ) THEN
377            IF( jn == jp_tem)THEN
378               htr_ldf = ptr_vj( zftv )
379            END IF
380            IF( jn == jp_sal)THEN
381               str_ldf = ptr_vj( zftv )
382            END IF
383         ENDIF
384 
385#if defined key_diaar5
386         IF( cdtype == 'TRA' .AND. jn == jp_tem  ) THEN
387            z2d(:,:) = 0._wp 
388            zztmp = rau0 * rcp 
389#if defined key_z_first
390            DO jj = 2, jpjm1
391               DO ji = 2, jpim1
392                  DO jk = 1, jpkm1
393#else
394            DO jk = 1, jpkm1
395               DO jj = 2, jpjm1
396                  DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
397#endif
398                     z2d(ji,jj) = z2d(ji,jj) + zftu(ji,jj,jk) 
399                  END DO
400               END DO
401            END DO
402            z2d(:,:) = zztmp * z2d(:,:)
403            CALL lbc_lnk( z2d, 'U', -1. )
404            CALL iom_put( "udiff_heattr", z2d )                  ! heat transport in i-direction
405            z2d(:,:) = 0._wp 
406#if defined key_z_first
407            DO jj = 2, jpjm1
408               DO ji = 2, jpim1
409                  DO jk = 1, jpkm1
410#else
411            DO jk = 1, jpkm1
412               DO jj = 2, jpjm1
413                  DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
414#endif
415                     z2d(ji,jj) = z2d(ji,jj) + zftv(ji,jj,jk) 
416                  END DO
417               END DO
418            END DO
419            z2d(:,:) = zztmp * z2d(:,:)
420            CALL lbc_lnk( z2d, 'V', -1. )
421            CALL iom_put( "vdiff_heattr", z2d )                  !  heat transport in i-direction
422         END IF
423#endif
424         CALL timing_stop('traldf_iso_II','section')
425
426         !!----------------------------------------------------------------------
427         !!   III - vertical trend of T & S (extra diagonal terms only)
428         !!----------------------------------------------------------------------
429         CALL timing_start('traldf_iso_III')
430         
431         ! Local constant initialization
432         ! -----------------------------
433#if defined key_z_first
434         DO jj=1,jpj,1
435            DO jk=1,jpk,1
436               ztfw(1  ,jj,jk) = 0.0_wp
437               ztfw(jpi,jj,jk) = 0.0_wp
438            END DO
439         END DO
440#else
441         ztfw(1,:,:) = 0.e0     ;     ztfw(jpi,:,:) = 0.e0
442#endif
443         ! Vertical fluxes
444         ! ---------------
445         
446         ! Surface and bottom vertical fluxes set to zero
447#if defined key_z_first
448         DO ji=1,jpi,1
449            DO jj=1,jpj,1
450               ztfw(ji,jj,1  ) = 0.0_wp
451               ztfw(ji,jj,jpk) = 0.0_wp
452            END DO
453         END DO
454#else
455         ztfw(:,:, 1 ) = 0.e0      ;      ztfw(:,:,jpk) = 0.e0
456#endif
457
458         ! interior (2=<jk=<jpk-1)
459#if defined key_z_first
460         DO jj = 2, jpjm1
461            DO ji = 2, jpim1
462               DO jk = 2, jpkm1
463#else
464         DO jk = 2, jpkm1
465            DO jj = 2, jpjm1
466               DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
467#endif
468                  zcoef0 = - fsahtw(ji,jj,jk) * tmask(ji,jj,jk)
469                  !
470                  zmsku = 1./MAX(   umask(ji  ,jj,jk-1) + umask(ji-1,jj,jk)      &
471                     &            + umask(ji-1,jj,jk-1) + umask(ji  ,jj,jk), 1.  )
472                  zmskv = 1./MAX(   vmask(ji,jj  ,jk-1) + vmask(ji,jj-1,jk)      &
473                     &            + vmask(ji,jj-1,jk-1) + vmask(ji,jj  ,jk), 1.  )
474                  !
475                  zcoef3 = zcoef0 * e2t(ji,jj) * zmsku * wslpi (ji,jj,jk)
476                  zcoef4 = zcoef0 * e1t(ji,jj) * zmskv * wslpj (ji,jj,jk)
477                  !
478                  ztfw(ji,jj,jk) = zcoef3 * (   zdit(ji  ,jj  ,jk-1) + zdit(ji-1,jj  ,jk)      &
479                     &                        + zdit(ji-1,jj  ,jk-1) + zdit(ji  ,jj  ,jk)  )   &
480                     &           + zcoef4 * (   zdjt(ji  ,jj  ,jk-1) + zdjt(ji  ,jj-1,jk)      &
481                     &                        + zdjt(ji  ,jj-1,jk-1) + zdjt(ji  ,jj  ,jk)  )
482               END DO
483            END DO
484         END DO
485         
486         
487         ! I.5 Divergence of vertical fluxes added to the general tracer trend
488         ! -------------------------------------------------------------------
489#if defined key_z_first
490         DO jj = 2, jpjm1
491            DO ji = 2, jpim1
492               DO jk = 1, jpkm1
493#else
494         DO jk = 1, jpkm1
495            DO jj = 2, jpjm1
496               DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
497#endif
498                  zbtr = 1.0 / ( e1t(ji,jj) * e2t(ji,jj) * fse3t(ji,jj,jk) )
499                  ztra = (  ztfw(ji,jj,jk) - ztfw(ji,jj,jk+1)  ) * zbtr
500                  pta(ji,jj,jk,jn) = pta(ji,jj,jk,jn) + ztra
501               END DO
502            END DO
503         END DO
504         !
505
506         CALL timing_stop('traldf_iso_III','section')
507
508      END DO
509      !
510#if defined key_z_first
511      IF( wrk_not_released(3, 6,7,8,9,10) .OR.   &
512          wrk_not_released(2, 3) )       CALL ctl_stop('tra_ldf_iso: failed to release workspace arrays')
513#else
514      IF( wrk_not_released(3, 6,7,8) .OR.   &
515          wrk_not_released(2, 1,2,3) )   CALL ctl_stop('tra_ldf_iso: failed to release workspace arrays')
516#endif
517      !
518      CALL timing_stop('tra_ldf_iso','section')
519      !
520   END SUBROUTINE tra_ldf_iso
521
522#else
523   !!----------------------------------------------------------------------
524   !!   default option :   Dummy code   NO rotation of the diffusive tensor
525   !!----------------------------------------------------------------------
526CONTAINS
527   SUBROUTINE tra_ldf_iso( kt, cdtype, pgu, pgv, ptb, pta, kjpt, pahtb0 )      ! Empty routine
528      CHARACTER(len=3) ::   cdtype
529      REAL, DIMENSION(:,:,:) ::   pgu, pgv   ! tracer gradient at pstep levels
530      REAL, DIMENSION(:,:,:,:) ::   ptb, pta
531      WRITE(*,*) 'tra_ldf_iso: You should not have seen this print! error?', kt, cdtype, pgu(1,1,1), pgv(1,1,1),   &
532         &                                                             ptb(1,1,1,1), pta(1,1,1,1), kjpt, pahtb0
533   END SUBROUTINE tra_ldf_iso
534#endif
535
536   !!==============================================================================
537END MODULE traldf_iso
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.