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Since March 2022 along with NEMO 4.2 release, the code development moved to a self-hosted GitLab.
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domain.F90 in branches/2013/dev_LOCEAN_2013/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM – NEMO

source: branches/2013/dev_LOCEAN_2013/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM/domain.F90 @ 7429

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  • Property svn:keywords set to Id
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RevLine 
[3]1MODULE domain
2   !!==============================================================================
3   !!                       ***  MODULE domain   ***
4   !! Ocean initialization : domain initialization
5   !!==============================================================================
[1438]6   !! History :  OPA  !  1990-10  (C. Levy - G. Madec)  Original code
7   !!                 !  1992-01  (M. Imbard) insert time step initialization
8   !!                 !  1996-06  (G. Madec) generalized vertical coordinate
9   !!                 !  1997-02  (G. Madec) creation of domwri.F
10   !!                 !  2001-05  (E.Durand - G. Madec) insert closed sea
11   !!   NEMO     1.0  !  2002-08  (G. Madec)  F90: Free form and module
12   !!            2.0  !  2005-11  (V. Garnier) Surface pressure gradient organization
[2528]13   !!            3.3  !  2010-11  (G. Madec)  initialisation in C1D configuration
[4152]14   !!            3.6  !  2013     ( J. Simeon, C. Calone, G. Madec, C. Ethe ) Online coarsening of outputs
[3]15   !!----------------------------------------------------------------------
[1438]16   
17   !!----------------------------------------------------------------------
[3]18   !!   dom_init       : initialize the space and time domain
19   !!   dom_nam        : read and contral domain namelists
20   !!   dom_ctl        : control print for the ocean domain
21   !!----------------------------------------------------------------------
[2528]22   USE oce             ! ocean variables
23   USE dom_oce         ! domain: ocean
[888]24   USE sbc_oce         ! surface boundary condition: ocean
[719]25   USE phycst          ! physical constants
[1601]26   USE closea          ! closed seas
[719]27   USE in_out_manager  ! I/O manager
[3]28   USE lib_mpp         ! distributed memory computing library
29
30   USE domhgr          ! domain: set the horizontal mesh
31   USE domzgr          ! domain: set the vertical mesh
32   USE domstp          ! domain: set the time-step
33   USE dommsk          ! domain: set the mask system
34   USE domwri          ! domain: write the meshmask file
[592]35   USE domvvl          ! variable volume
[2528]36   USE c1d             ! 1D vertical configuration
37   USE dyncor_c1d      ! Coriolis term (c1d case)         (cor_c1d routine)
[3294]38   USE timing          ! Timing
[3680]39   USE lbclnk          ! ocean lateral boundary condition (or mpp link)
[3]40
41   IMPLICIT NONE
42   PRIVATE
43
[1438]44   PUBLIC   dom_init   ! called by opa.F90
[3]45
46   !! * Substitutions
47#  include "domzgr_substitute.h90"
[1438]48   !!-------------------------------------------------------------------------
[2528]49   !! NEMO/OPA 3.3 , NEMO Consortium (2010)
[888]50   !! $Id$
[2528]51   !! Software governed by the CeCILL licence        (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
[1438]52   !!-------------------------------------------------------------------------
[3]53CONTAINS
54
55   SUBROUTINE dom_init
56      !!----------------------------------------------------------------------
57      !!                  ***  ROUTINE dom_init  ***
58      !!                   
59      !! ** Purpose :   Domain initialization. Call the routines that are
[1601]60      !!              required to create the arrays which define the space
61      !!              and time domain of the ocean model.
[3]62      !!
[1601]63      !! ** Method  : - dom_msk: compute the masks from the bathymetry file
64      !!              - dom_hgr: compute or read the horizontal grid-point position
65      !!                         and scale factors, and the coriolis factor
66      !!              - dom_zgr: define the vertical coordinate and the bathymetry
67      !!              - dom_stp: defined the model time step
68      !!              - dom_wri: create the meshmask file if nmsh=1
[2528]69      !!              - 1D configuration, move Coriolis, u and v at T-point
[3]70      !!----------------------------------------------------------------------
[3764]71      INTEGER ::   jk          ! dummy loop argument
72      INTEGER ::   iconf = 0   ! local integers
[3]73      !!----------------------------------------------------------------------
[1601]74      !
[3764]75      IF( nn_timing == 1 )   CALL timing_start('dom_init')
[3294]76      !
[3]77      IF(lwp) THEN
78         WRITE(numout,*)
79         WRITE(numout,*) 'dom_init : domain initialization'
80         WRITE(numout,*) '~~~~~~~~'
81      ENDIF
[1601]82      !
83                             CALL dom_nam      ! read namelist ( namrun, namdom, namcla )
84                             CALL dom_clo      ! Closed seas and lake
85                             CALL dom_hgr      ! Horizontal mesh
86                             CALL dom_zgr      ! Vertical mesh and bathymetry
87                             CALL dom_msk      ! Masks
[3680]88      IF( ln_sco )           CALL dom_stiff    ! Maximum stiffness ratio/hydrostatic consistency
[1601]89      IF( lk_vvl         )   CALL dom_vvl      ! Vertical variable mesh
90      !
[3764]91      IF( lk_c1d         )   CALL cor_c1d      ! 1D configuration: Coriolis set at T-point
[2528]92      !
[3764]93      hu(:,:) = 0._wp                          ! Ocean depth at U- and V-points
94      hv(:,:) = 0._wp
[3]95      DO jk = 1, jpk
96         hu(:,:) = hu(:,:) + fse3u(:,:,jk) * umask(:,:,jk)
97         hv(:,:) = hv(:,:) + fse3v(:,:,jk) * vmask(:,:,jk)
98      END DO
[1601]99      !                                        ! Inverse of the local depth
[3764]100      hur(:,:) = 1._wp / ( hu(:,:) + 1._wp - umask(:,:,1) ) * umask(:,:,1)
101      hvr(:,:) = 1._wp / ( hv(:,:) + 1._wp - vmask(:,:,1) ) * vmask(:,:,1)
[216]102
[1601]103                             CALL dom_stp      ! time step
104      IF( nmsh /= 0      )   CALL dom_wri      ! Create a domain file
105      IF( .NOT.ln_rstart )   CALL dom_ctl      ! Domain control
[1438]106      !
[3764]107      IF( nn_timing == 1 )   CALL timing_stop('dom_init')
[3294]108      !
[3]109   END SUBROUTINE dom_init
110
111
112   SUBROUTINE dom_nam
113      !!----------------------------------------------------------------------
114      !!                     ***  ROUTINE dom_nam  ***
115      !!                   
116      !! ** Purpose :   read domaine namelists and print the variables.
117      !!
118      !! ** input   : - namrun namelist
119      !!              - namdom namelist
120      !!              - namcla namelist
[2528]121      !!              - namnc4 namelist   ! "key_netcdf4" only
[3]122      !!----------------------------------------------------------------------
123      USE ioipsl
[1601]124      NAMELIST/namrun/ nn_no   , cn_exp    , cn_ocerst_in, cn_ocerst_out, ln_rstart , nn_rstctl,   &
125         &             nn_it000, nn_itend  , nn_date0    , nn_leapy     , nn_istate , nn_stock ,   &
126         &             nn_write, ln_dimgnnn, ln_mskland  , ln_clobber   , nn_chunksz
[2528]127      NAMELIST/namdom/ nn_bathy , rn_e3zps_min, rn_e3zps_rat, nn_msh    , rn_hmin,   &
128         &             nn_acc   , rn_atfp     , rn_rdt      , rn_rdtmin ,            &
[4152]129         &             rn_rdtmax, rn_rdth     , nn_baro     , nn_closea , ln_crs,    &
[4147]130         &             jphgr_msh, &
131         &             ppglam0, ppgphi0, ppe1_deg, ppe2_deg, ppe1_m, ppe2_m, &
132         &             ppsur, ppa0, ppa1, ppkth, ppacr, ppdzmin, pphmax, ldbletanh, &
133         &             ppa2, ppkth2, ppacr2
[1601]134      NAMELIST/namcla/ nn_cla
[2528]135#if defined key_netcdf4
136      NAMELIST/namnc4/ nn_nchunks_i, nn_nchunks_j, nn_nchunks_k, ln_nc4zip
137#endif
[4147]138      INTEGER  ::   ios                 ! Local integer output status for namelist read
[3]139      !!----------------------------------------------------------------------
140
[4147]141      REWIND( numnam_ref )              ! Namelist namrun in reference namelist : Parameters of the run
142      READ  ( numnam_ref, namrun, IOSTAT = ios, ERR = 901)
143901   IF( ios /= 0 ) CALL ctl_nam ( ios , 'namrun in reference namelist', lwp )
144
145      REWIND( numnam_cfg )              ! Namelist namrun in configuration namelist : Parameters of the run
146      READ  ( numnam_cfg, namrun, IOSTAT = ios, ERR = 902 )
147902   IF( ios /= 0 ) CALL ctl_nam ( ios , 'namrun in configuration namelist', lwp )
148      WRITE ( numond, namrun )
[1601]149      !
150      IF(lwp) THEN                  ! control print
[3]151         WRITE(numout,*)
152         WRITE(numout,*) 'dom_nam  : domain initialization through namelist read'
153         WRITE(numout,*) '~~~~~~~ '
[1601]154         WRITE(numout,*) '   Namelist namrun'
155         WRITE(numout,*) '      job number                      nn_no      = ', nn_no
156         WRITE(numout,*) '      experiment name for output      cn_exp     = ', cn_exp
[4147]157         WRITE(numout,*) '      file prefix restart input       cn_ocerst_in= ', cn_ocerst_in
158         WRITE(numout,*) '      file prefix restart output      cn_ocerst_out= ', cn_ocerst_out
[1601]159         WRITE(numout,*) '      restart logical                 ln_rstart  = ', ln_rstart
[1604]160         WRITE(numout,*) '      control of time step            nn_rstctl  = ', nn_rstctl
[1601]161         WRITE(numout,*) '      number of the first time step   nn_it000   = ', nn_it000
162         WRITE(numout,*) '      number of the last time step    nn_itend   = ', nn_itend
163         WRITE(numout,*) '      initial calendar date aammjj    nn_date0   = ', nn_date0
164         WRITE(numout,*) '      leap year calendar (0/1)        nn_leapy   = ', nn_leapy
165         WRITE(numout,*) '      initial state output            nn_istate  = ', nn_istate
166         WRITE(numout,*) '      frequency of restart file       nn_stock   = ', nn_stock
167         WRITE(numout,*) '      frequency of output file        nn_write   = ', nn_write
168         WRITE(numout,*) '      multi file dimgout              ln_dimgnnn = ', ln_dimgnnn
169         WRITE(numout,*) '      mask land points                ln_mskland = ', ln_mskland
170         WRITE(numout,*) '      overwrite an existing file      ln_clobber = ', ln_clobber
171         WRITE(numout,*) '      NetCDF chunksize (bytes)        nn_chunksz = ', nn_chunksz
[3]172      ENDIF
173
[1601]174      no = nn_no                    ! conversion DOCTOR names into model names (this should disappear soon)
175      cexper = cn_exp
176      nrstdt = nn_rstctl
177      nit000 = nn_it000
178      nitend = nn_itend
179      ndate0 = nn_date0
180      nleapy = nn_leapy
181      ninist = nn_istate
182      nstock = nn_stock
183      nwrite = nn_write
[3]184
[1601]185
186      !                             ! control of output frequency
[1335]187      IF ( nstock == 0 .OR. nstock > nitend ) THEN
[1601]188         WRITE(ctmp1,*) 'nstock = ', nstock, ' it is forced to ', nitend
[783]189         CALL ctl_warn( ctmp1 )
[1335]190         nstock = nitend
[3]191      ENDIF
192      IF ( nwrite == 0 ) THEN
[1601]193         WRITE(ctmp1,*) 'nwrite = ', nwrite, ' it is forced to ', nitend
[783]194         CALL ctl_warn( ctmp1 )
195         nwrite = nitend
[3]196      ENDIF
197
[2528]198#if defined key_agrif
[1601]199      IF( Agrif_Root() ) THEN
[2528]200#endif
201      SELECT CASE ( nleapy )        ! Choose calendar for IOIPSL
202      CASE (  1 ) 
203         CALL ioconf_calendar('gregorian')
204         IF(lwp) WRITE(numout,*) '   The IOIPSL calendar is "gregorian", i.e. leap year'
205      CASE (  0 )
206         CALL ioconf_calendar('noleap')
207         IF(lwp) WRITE(numout,*) '   The IOIPSL calendar is "noleap", i.e. no leap year'
208      CASE ( 30 )
209         CALL ioconf_calendar('360d')
210         IF(lwp) WRITE(numout,*) '   The IOIPSL calendar is "360d", i.e. 360 days in a year'
211      END SELECT
212#if defined key_agrif
[1601]213      ENDIF
[2528]214#endif
[3]215
[4147]216      REWIND( numnam_ref )              ! Namelist namdom in reference namelist : space & time domain (bathymetry, mesh, timestep)
217      READ  ( numnam_ref, namdom, IOSTAT = ios, ERR = 903)
218903   IF( ios /= 0 ) CALL ctl_nam ( ios , 'namdom in reference namelist', lwp )
[4152]219 
220      !
[4147]221      REWIND( numnam_cfg )              ! Namelist namdom in configuration namelist : space & time domain (bathymetry, mesh, timestep)
222      READ  ( numnam_cfg, namdom, IOSTAT = ios, ERR = 904 )
223904   IF( ios /= 0 ) CALL ctl_nam ( ios , 'namdom in configuration namelist', lwp )
224      WRITE ( numond, namdom )
225
[3]226      IF(lwp) THEN
[72]227         WRITE(numout,*)
[1601]228         WRITE(numout,*) '   Namelist namdom : space & time domain'
229         WRITE(numout,*) '      flag read/compute bathymetry      nn_bathy     = ', nn_bathy
[2528]230         WRITE(numout,*) '      min depth of the ocean    (>0) or    rn_hmin   = ', rn_hmin
231         WRITE(numout,*) '      min number of ocean level (<0)       '
[1601]232         WRITE(numout,*) '      minimum thickness of partial      rn_e3zps_min = ', rn_e3zps_min, ' (m)'
233         WRITE(numout,*) '         step level                     rn_e3zps_rat = ', rn_e3zps_rat
234         WRITE(numout,*) '      create mesh/mask file(s)          nn_msh       = ', nn_msh
[2528]235         WRITE(numout,*) '           = 0   no file created           '
236         WRITE(numout,*) '           = 1   mesh_mask                 '
237         WRITE(numout,*) '           = 2   mesh and mask             '
238         WRITE(numout,*) '           = 3   mesh_hgr, msh_zgr and mask'
[4152]239         WRITE(numout,*) '      ocean time step                       rn_rdt    = ', rn_rdt
240         WRITE(numout,*) '      asselin time filter parameter         rn_atfp   = ', rn_atfp
241         WRITE(numout,*) '      time-splitting: nb of sub time-step   nn_baro   = ', nn_baro
242         WRITE(numout,*) '      acceleration of converge              nn_acc    = ', nn_acc
243         WRITE(numout,*) '        nn_acc=1: surface tracer rdt        rn_rdtmin = ', rn_rdtmin
244         WRITE(numout,*) '                  bottom  tracer rdt        rdtmax    = ', rn_rdtmax
245         WRITE(numout,*) '                  depth of transition       rn_rdth   = ', rn_rdth
246         WRITE(numout,*) '      suppression of closed seas (=0)       nn_closea = ', nn_closea
247         WRITE(numout,*) '      online coarsening of dynamical fields ln_crs    = ', ln_crs
[4147]248         WRITE(numout,*) '      type of horizontal mesh jphgr_msh           = ', jphgr_msh
249         WRITE(numout,*) '      longitude of first raw and column T-point ppglam0 = ', ppglam0
250         WRITE(numout,*) '      latitude  of first raw and column T-point ppgphi0 = ', ppgphi0
251         WRITE(numout,*) '      zonal      grid-spacing (degrees) ppe1_deg        = ', ppe1_deg
252         WRITE(numout,*) '      meridional grid-spacing (degrees) ppe2_deg        = ', ppe2_deg
253         WRITE(numout,*) '      zonal      grid-spacing (degrees) ppe1_m          = ', ppe1_m
254         WRITE(numout,*) '      meridional grid-spacing (degrees) ppe2_m          = ', ppe2_m
255         WRITE(numout,*) '      ORCA r4, r2 and r05 coefficients  ppsur           = ', ppsur
256         WRITE(numout,*) '                                        ppa0            = ', ppa0
257         WRITE(numout,*) '                                        ppa1            = ', ppa1
258         WRITE(numout,*) '                                        ppkth           = ', ppkth
259         WRITE(numout,*) '                                        ppacr           = ', ppacr
260         WRITE(numout,*) '      Minimum vertical spacing ppdzmin                  = ', ppdzmin
261         WRITE(numout,*) '      Maximum depth pphmax                              = ', pphmax
262         WRITE(numout,*) '      Use double tanf function for vertical coordinates ldbletanh = ', ldbletanh
263         WRITE(numout,*) '      Double tanh function parameters ppa2              = ', ppa2
264         WRITE(numout,*) '                                      ppkth2            = ', ppkth2
265         WRITE(numout,*) '                                      ppacr2            = ', ppacr2
[223]266      ENDIF
267
[1601]268      ntopo     = nn_bathy          ! conversion DOCTOR names into model names (this should disappear soon)
269      e3zps_min = rn_e3zps_min
270      e3zps_rat = rn_e3zps_rat
271      nmsh      = nn_msh
272      nacc      = nn_acc
273      atfp      = rn_atfp
274      rdt       = rn_rdt
275      rdtmin    = rn_rdtmin
276      rdtmax    = rn_rdtmin
277      rdth      = rn_rdth
278
[4147]279      REWIND( numnam_ref )              ! Namelist namcla in reference namelist : Cross land advection
280      READ  ( numnam_ref, namcla, IOSTAT = ios, ERR = 905)
281905   IF( ios /= 0 ) CALL ctl_nam ( ios , 'namcla in reference namelist', lwp )
282
283      REWIND( numnam_cfg )              ! Namelist namcla in configuration namelist : Cross land advection
284      READ  ( numnam_cfg, namcla, IOSTAT = ios, ERR = 906 )
285906   IF( ios /= 0 ) CALL ctl_nam ( ios , 'namcla in configuration namelist', lwp )
286      WRITE( numond, namcla )
287
[3]288      IF(lwp) THEN
[72]289         WRITE(numout,*)
[1601]290         WRITE(numout,*) '   Namelist namcla'
291         WRITE(numout,*) '      cross land advection                 nn_cla    = ', nn_cla
[3]292      ENDIF
[4147]293      IF ( nn_cla .EQ. 1 ) THEN
294         IF  ( cp_cfg == "orca" .AND. jp_cfg == 2 ) THEN   ! ORCA R2
295            CONTINUE
296         ELSE
297            CALL ctl_stop( 'STOP', 'Cross land advation iplemented only for ORCA2 configuration: cp_cfg = "orca" and jp_cfg = 2 ' )
298         ENDIF
299      ENDIF
[3]300
[2528]301#if defined key_netcdf4
302      !                             ! NetCDF 4 case   ("key_netcdf4" defined)
[4147]303      REWIND( numnam_ref )              ! Namelist namnc4 in reference namelist : NETCDF
304      READ  ( numnam_ref, namnc4, IOSTAT = ios, ERR = 907)
305907   IF( ios /= 0 ) CALL ctl_nam ( ios , 'namnc4 in reference namelist', lwp )
306
307      REWIND( numnam_cfg )              ! Namelist namnc4 in configuration namelist : NETCDF
308      READ  ( numnam_cfg, namnc4, IOSTAT = ios, ERR = 908 )
309908   IF( ios /= 0 ) CALL ctl_nam ( ios , 'namnc4 in configuration namelist', lwp )
310      WRITE( numond, namnc4 )
311
[2528]312      IF(lwp) THEN                        ! control print
313         WRITE(numout,*)
314         WRITE(numout,*) '   Namelist namnc4 - Netcdf4 chunking parameters'
315         WRITE(numout,*) '      number of chunks in i-dimension      nn_nchunks_i   = ', nn_nchunks_i
316         WRITE(numout,*) '      number of chunks in j-dimension      nn_nchunks_j   = ', nn_nchunks_j
317         WRITE(numout,*) '      number of chunks in k-dimension      nn_nchunks_k   = ', nn_nchunks_k
318         WRITE(numout,*) '      apply netcdf4/hdf5 chunking & compression ln_nc4zip = ', ln_nc4zip
319      ENDIF
[1601]320
[2528]321      ! Put the netcdf4 settings into a simple structure (snc4set, defined in in_out_manager module)
322      ! Note the chunk size in the unlimited (time) dimension will be fixed at 1
323      snc4set%ni   = nn_nchunks_i
324      snc4set%nj   = nn_nchunks_j
325      snc4set%nk   = nn_nchunks_k
326      snc4set%luse = ln_nc4zip
327#else
328      snc4set%luse = .FALSE.        ! No NetCDF 4 case
329#endif
[1438]330      !
[3]331   END SUBROUTINE dom_nam
332
333
334   SUBROUTINE dom_ctl
335      !!----------------------------------------------------------------------
336      !!                     ***  ROUTINE dom_ctl  ***
337      !!
338      !! ** Purpose :   Domain control.
339      !!
340      !! ** Method  :   compute and print extrema of masked scale factors
341      !!----------------------------------------------------------------------
342      INTEGER ::   iimi1, ijmi1, iimi2, ijmi2, iima1, ijma1, iima2, ijma2
[1601]343      INTEGER, DIMENSION(2) ::   iloc   !
[3]344      REAL(wp) ::   ze1min, ze1max, ze2min, ze2max
345      !!----------------------------------------------------------------------
[1601]346      !
347      IF(lk_mpp) THEN
[181]348         CALL mpp_minloc( e1t(:,:), tmask(:,:,1), ze1min, iimi1,ijmi1 )
349         CALL mpp_minloc( e2t(:,:), tmask(:,:,1), ze2min, iimi2,ijmi2 )
350         CALL mpp_maxloc( e1t(:,:), tmask(:,:,1), ze1max, iima1,ijma1 )
351         CALL mpp_maxloc( e2t(:,:), tmask(:,:,1), ze2max, iima2,ijma2 )
352      ELSE
[3764]353         ze1min = MINVAL( e1t(:,:), mask = tmask(:,:,1) == 1._wp )   
354         ze2min = MINVAL( e2t(:,:), mask = tmask(:,:,1) == 1._wp )   
355         ze1max = MAXVAL( e1t(:,:), mask = tmask(:,:,1) == 1._wp )   
356         ze2max = MAXVAL( e2t(:,:), mask = tmask(:,:,1) == 1._wp )   
[32]357
[3764]358         iloc  = MINLOC( e1t(:,:), mask = tmask(:,:,1) == 1._wp )
[181]359         iimi1 = iloc(1) + nimpp - 1
360         ijmi1 = iloc(2) + njmpp - 1
[3764]361         iloc  = MINLOC( e2t(:,:), mask = tmask(:,:,1) == 1._wp )
[181]362         iimi2 = iloc(1) + nimpp - 1
363         ijmi2 = iloc(2) + njmpp - 1
[3764]364         iloc  = MAXLOC( e1t(:,:), mask = tmask(:,:,1) == 1._wp )
[181]365         iima1 = iloc(1) + nimpp - 1
366         ijma1 = iloc(2) + njmpp - 1
[3764]367         iloc  = MAXLOC( e2t(:,:), mask = tmask(:,:,1) == 1._wp )
[181]368         iima2 = iloc(1) + nimpp - 1
369         ijma2 = iloc(2) + njmpp - 1
[32]370      ENDIF
[3]371      IF(lwp) THEN
[1601]372         WRITE(numout,*)
373         WRITE(numout,*) 'dom_ctl : extrema of the masked scale factors'
374         WRITE(numout,*) '~~~~~~~'
[181]375         WRITE(numout,"(14x,'e1t maxi: ',1f10.2,' at i = ',i5,' j= ',i5)") ze1max, iima1, ijma1
376         WRITE(numout,"(14x,'e1t mini: ',1f10.2,' at i = ',i5,' j= ',i5)") ze1min, iimi1, ijmi1
377         WRITE(numout,"(14x,'e2t maxi: ',1f10.2,' at i = ',i5,' j= ',i5)") ze2max, iima2, ijma2
378         WRITE(numout,"(14x,'e2t mini: ',1f10.2,' at i = ',i5,' j= ',i5)") ze2min, iimi2, ijmi2
[3]379      ENDIF
[1438]380      !
[3]381   END SUBROUTINE dom_ctl
382
[3680]383   SUBROUTINE dom_stiff
384      !!----------------------------------------------------------------------
385      !!                  ***  ROUTINE dom_stiff  ***
386      !!                     
387      !! ** Purpose :   Diagnose maximum grid stiffness/hydrostatic consistency
388      !!
389      !! ** Method  :   Compute Haney (1991) hydrostatic condition ratio
390      !!                Save the maximum in the vertical direction
391      !!                (this number is only relevant in s-coordinates)
392      !!
393      !!                Haney, R. L., 1991: On the pressure gradient force
394      !!                over steep topography in sigma coordinate ocean models.
395      !!                J. Phys. Oceanogr., 21, 610???619.
396      !!----------------------------------------------------------------------
397      INTEGER  ::   ji, jj, jk 
398      REAL(wp) ::   zrxmax
399      REAL(wp), DIMENSION(4) :: zr1
400      !!----------------------------------------------------------------------
401      rx1(:,:) = 0.e0
402      zrxmax   = 0.e0
403      zr1(:)   = 0.e0
404     
405      DO ji = 2, jpim1
406         DO jj = 2, jpjm1
407            DO jk = 1, jpkm1
408               zr1(1) = umask(ji-1,jj  ,jk) *abs( (gdepw(ji  ,jj  ,jk  )-gdepw(ji-1,jj  ,jk  )  & 
409                    &                         +gdepw(ji  ,jj  ,jk+1)-gdepw(ji-1,jj  ,jk+1)) &
410                    &                        /(gdepw(ji  ,jj  ,jk  )+gdepw(ji-1,jj  ,jk  )  &
411                    &                         -gdepw(ji  ,jj  ,jk+1)-gdepw(ji-1,jj  ,jk+1) + rsmall) )
412               zr1(2) = umask(ji  ,jj  ,jk) *abs( (gdepw(ji+1,jj  ,jk  )-gdepw(ji  ,jj  ,jk  )  &
413                    &                         +gdepw(ji+1,jj  ,jk+1)-gdepw(ji  ,jj  ,jk+1)) &
414                    &                        /(gdepw(ji+1,jj  ,jk  )+gdepw(ji  ,jj  ,jk  )  &
415                    &                         -gdepw(ji+1,jj  ,jk+1)-gdepw(ji  ,jj  ,jk+1) + rsmall) )
416               zr1(3) = vmask(ji  ,jj  ,jk) *abs( (gdepw(ji  ,jj+1,jk  )-gdepw(ji  ,jj  ,jk  )  &
417                    &                         +gdepw(ji  ,jj+1,jk+1)-gdepw(ji  ,jj  ,jk+1)) &
418                    &                        /(gdepw(ji  ,jj+1,jk  )+gdepw(ji  ,jj  ,jk  )  &
419                    &                         -gdepw(ji  ,jj+1,jk+1)-gdepw(ji  ,jj  ,jk+1) + rsmall) )
420               zr1(4) = vmask(ji  ,jj-1,jk) *abs( (gdepw(ji  ,jj  ,jk  )-gdepw(ji  ,jj-1,jk  )  &
421                    &                         +gdepw(ji  ,jj  ,jk+1)-gdepw(ji  ,jj-1,jk+1)) &
422                    &                        /(gdepw(ji  ,jj  ,jk  )+gdepw(ji  ,jj-1,jk  )  &
423                    &                         -gdepw(ji,  jj  ,jk+1)-gdepw(ji  ,jj-1,jk+1) + rsmall) )
424               zrxmax = MAXVAL(zr1(1:4))
425               rx1(ji,jj) = MAX(rx1(ji,jj), zrxmax)
426            END DO
427         END DO
428      END DO
429
430      CALL lbc_lnk( rx1, 'T', 1. )
431
432      zrxmax = MAXVAL(rx1)
433
434      IF( lk_mpp )   CALL mpp_max( zrxmax ) ! max over the global domain
435
436      IF(lwp) THEN
437         WRITE(numout,*)
438         WRITE(numout,*) 'dom_stiff : maximum grid stiffness ratio: ', zrxmax
439         WRITE(numout,*) '~~~~~~~~~'
440      ENDIF
441
442   END SUBROUTINE dom_stiff
443
444
445
[3]446   !!======================================================================
447END MODULE domain
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.