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crsfld.F90 in branches/2015/dev_r5003_MERCATOR6_CRS/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/CRS – NEMO

source: branches/2015/dev_r5003_MERCATOR6_CRS/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/CRS/crsfld.F90 @ 6786

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Line 
1MODULE crsfld
2   !!======================================================================
3   !!                     ***  MODULE  crsdfld  ***
4   !!  Ocean coarsening :  coarse ocean fields
5   !!=====================================================================
6   !!   2012-07  (J. Simeon, C. Calone, G. Madec, C. Ethe)
7   !!----------------------------------------------------------------------
8
9   !!----------------------------------------------------------------------
10   !!   crs_fld       : create the standard output files for coarse grid and prep
11   !!                       other variables needed to be passed to TOP
12   !!----------------------------------------------------------------------
13   USE oce             ! ocean dynamics and tracers
14   USE dom_oce         ! ocean space and time domain
15   USE ldftra_oce      ! ocean active tracers: lateral physics
16   USE sbc_oce         ! Surface boundary condition: ocean fields
17   USE zdf_oce         ! vertical  physics: ocean fields
18   USE zdfddm          ! vertical  physics: double diffusion
19   USe zdfmxl
20   USE lbclnk          ! ocean lateral boundary conditions (or mpp link)
21   USE in_out_manager  ! I/O manager
22   USE timing          ! preformance summary
23   USE wrk_nemo        ! working array
24   USE crs
25   USE crsdom
26   USE domvvl
27   USE domvvl_crs
28   USE crslbclnk
29   USE iom
30   USE zdfmxl_crs
31   USE eosbn2
32   USE zdfevd_crs
33   USE zdftke
34   USE zdftke_crs
35
36   USE ieee_arithmetic
37
38   IMPLICIT NONE
39   PRIVATE
40
41   PUBLIC   crs_fld                 ! routines called by step.F90
42
43
44   !! * Substitutions
45#  include "zdfddm_substitute.h90"
46#  include "domzgr_substitute.h90"
47#  include "vectopt_loop_substitute.h90"
48   !!----------------------------------------------------------------------
49   !! NEMO/OPA 3.3 , NEMO Consortium (2010)
50   !! $Id $
51   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
52   !!----------------------------------------------------------------------
53CONTAINS
54
55   SUBROUTINE crs_fld( kt )
56      !!---------------------------------------------------------------------
57      !!                  ***  ROUTINE crs_fld  ***
58      !!                   
59      !! ** Purpose :   Basic output of coarsened dynamics and tracer fields
60      !!      NETCDF format is used by default
61      !!      1. Accumulate in time the dimensionally-weighted fields
62      !!      2. At time of output, rescale [1] by dimension and time
63      !!         to yield the spatial and temporal average.
64      !!  See. diawri_dimg.h90, sbcmod.F90
65      !!
66      !! ** Method  : 
67      !!----------------------------------------------------------------------
68      !!
69     
70      INTEGER, INTENT( in ) ::   kt      ! ocean time-step index
71      !!
72      INTEGER               ::   ji, jj, jk              ! dummy loop indices
73      !!
74      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:,:) :: zfse3t, zfse3u, zfse3v, zfse3w ! 3D workspace for e3
75      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:,:) :: zt, zs , ztmp
76      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:)   :: z2d,z2d_crs
77      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:,:) :: zt_crs, zs_crs
78      REAL(wp):: z2dcrsu, z2dcrsv
79      REAL(wp):: z1_2dt
80      INTEGER :: i,j,ijis,ijie,ijjs,ijje
81      INTEGER ::  iji,ijj
82      INTEGER :: jl,jm,jn
83      !!
84      !!----------------------------------------------------------------------
85
86      IF( nn_timing == 1 )   CALL timing_start('crs_fld')
87
88      !  Initialize arrays
89      CALL wrk_alloc( jpi, jpj, jpk, zfse3t, zfse3w )
90      CALL wrk_alloc( jpi, jpj, jpk, zfse3u, zfse3v )
91      CALL wrk_alloc( jpi, jpj, jpk, zt, zs , ztmp        )
92      CALL wrk_alloc( jpi, jpj,      z2d            )
93      !
94      CALL wrk_alloc( jpi_crs, jpj_crs, jpk, zt_crs, zs_crs )
95      CALL wrk_alloc( jpi_crs, jpj_crs, z2d_crs     )
96
97
98      IF( kt == nit000  ) THEN
99         tsn_crs  (:,:,:,:) = 0._wp    ! temp/sal  array, now
100         un_crs   (:,:,:  ) = 0._wp    ! u-velocity
101         vn_crs   (:,:,:  ) = 0._wp    ! v-velocity
102         wn_crs   (:,:,:  ) = 0._wp    ! w
103         avt_crs  (:,:,:  ) = 0._wp    ! avt
104         hdivb_crs(:,:,:  ) = 0._wp    ! hdiv
105         hdivn_crs(:,:,:  ) = 0._wp    ! hdiv
106         rke_crs  (:,:,:  ) = 0._wp    ! rke
107         sshn_crs (:,:    ) = 0._wp    ! ssh
108         utau_crs (:,:    ) = 0._wp    ! taux
109         vtau_crs (:,:    ) = 0._wp    ! tauy
110         wndm_crs (:,:    ) = 0._wp    ! wind speed
111         qsr_crs  (:,:    ) = 0._wp    ! qsr
112         emp_crs  (:,:    ) = 0._wp    ! emp
113         emp_b_crs(:,:    ) = 0._wp    ! emp
114         rnf_crs  (:,:    ) = 0._wp    ! runoff
115         rnf_b_crs(:,:    ) = 0._wp    ! runoff
116         fr_i_crs (:,:    ) = 0._wp    ! ice cover
117      ENDIF
118
119      CALL iom_swap( "nemo_crs" )    ! swap on the coarse grid
120
121      !---------------------------------------------------------------------------------------------------
122      !variables domaine au temps before : swap
123      !---------------------------------------------------------------------------------------------------
124#if defined key_vvl
125      e3t_b_crs(:,:,:) = e3t_n_crs(:,:,:)
126      e3u_b_crs(:,:,:) = e3u_n_crs(:,:,:)
127      e3v_b_crs(:,:,:) = e3v_n_crs(:,:,:)
128      e3w_b_crs(:,:,:) = e3w_n_crs(:,:,:)
129      e3t_n_crs(:,:,:) = e3t_a_crs(:,:,:)
130      e3u_n_crs(:,:,:) = e3u_a_crs(:,:,:)
131      e3v_n_crs(:,:,:) = e3v_a_crs(:,:,:)
132      e3w_n_crs(:,:,:) = e3w_a_crs(:,:,:)
133#endif
134
135      IF( kt /= nit000 )THEN
136         tsb_crs(:,:,:,jp_tem) = tsn_crs(:,:,:,jp_tem) 
137         tsb_crs(:,:,:,jp_sal) = tsn_crs(:,:,:,jp_sal) 
138         ub_crs(:,:,:)         = un_crs(:,:,:) 
139         vb_crs(:,:,:)         = vn_crs(:,:,:) 
140         sshb_crs(:,:)         = sshb_crs(:,:)
141         emp_b_crs(:,:)        = emp_crs(:,:)
142         rnf_b_crs(:,:)        = rnf_crs(:,:)
143         rb2_crs(:,:,:)        = rn2_crs(:,:,:)
144      ENDIF
145
146      !---------------------------------------------------------------------------------------------------
147      !variables domaine au temps now :
148      !---------------------------------------------------------------------------------------------------
149#if defined key_vvl
150      zfse3t(:,:,:) = e3t_n(:,:,:)
151      zfse3u(:,:,:) = e3u_n(:,:,:)
152      zfse3v(:,:,:) = e3v_n(:,:,:)
153      zfse3w(:,:,:) = e3w_n(:,:,:)
154
155      CALL crs_dom_sfc( umask, 'U', e2e3u_crs, e2e3u_msk, p_e2=e2u, p_e3=zfse3u )
156      CALL crs_dom_sfc( vmask, 'V', e1e3v_crs, e1e3v_msk, p_e1=e1v, p_e3=zfse3v )
157      CALL iom_put("e2e3u_crs",e2e3u_crs)
158      CALL iom_put("e2e3u_msk",e2e3u_msk)
159      CALL iom_put("e1e3v_crs",e1e3v_crs)
160      CALL iom_put("e1e3v_msk",e1e3v_msk)
161      !                                                                                 
162      CALL crs_dom_e3( e1t, e2t, zfse3t, p_sfc_3d_crs=e1e2w_crs, cd_type='T', p_mask=tmask, p_e3_crs=zs_crs, p_e3_max_crs=e3t_max_0_crs)
163      CALL crs_dom_e3( e1t, e2t, zfse3w, p_sfc_3d_crs=e1e2w_crs, cd_type='W', p_mask=tmask, p_e3_crs=zs_crs, p_e3_max_crs=e3w_max_0_crs)
164      CALL crs_dom_e3( e1u, e2u, zfse3u, p_sfc_2d_crs=e2u_crs  , cd_type='U', p_mask=umask, p_e3_crs=zs_crs, p_e3_max_crs=e3u_max_0_crs)
165      CALL crs_dom_e3( e1v, e2v, zfse3v, p_sfc_2d_crs=e1v_crs  , cd_type='V', p_mask=vmask, p_e3_crs=zs_crs, p_e3_max_crs=e3v_max_0_crs)
166
167      CALL crs_dom_ope( gdepw_n, 'MAX', 'T', tmask, gdept_n_crs, p_e3=zfse3t, psgn=1.0 )
168      CALL crs_dom_ope( gdepw_n, 'MAX', 'W', tmask, gdepw_n_crs, p_e3=zfse3w, psgn=1.0 )
169
170      CALL crs_dom_facvol( tmask, 'T', e1t, e2t, zfse3t, ocean_volume_crs_t, facvol_t )
171      CALL iom_put("ocean_volume_crs_t",ocean_volume_crs_t)
172      !
173      bt_crs(:,:,:) = ocean_volume_crs_t(:,:,:) * facvol_t(:,:,:)*tmask_crs(:,:,:)
174      !
175      r1_bt_crs(:,:,:) = 0._wp
176      WHERE( bt_crs /= 0._wp ) r1_bt_crs(:,:,:) = 1._wp / bt_crs(:,:,:)
177
178      CALL crs_dom_facvol( tmask, 'W', e1t, e2t, zfse3w, ocean_volume_crs_w, facvol_w )
179
180#endif
181
182#if defined key_vvl
183      zfse3t(:,:,:) = e3t_n(:,:,:)
184      zfse3u(:,:,:) = e3u_n(:,:,:)
185      zfse3v(:,:,:) = e3v_n(:,:,:)
186      zfse3w(:,:,:) = e3w_n(:,:,:)
187      CALL iom_put("e3t",e3t_n_crs)
188      CALL iom_put("e3u",e3u_n_crs)
189      CALL iom_put("e3v",e3v_n_crs)
190      CALL iom_put("e3w",e3w_n_crs)
191#else
192      zfse3t(:,:,:) = e3t_0(:,:,:)
193      zfse3u(:,:,:) = e3u_0(:,:,:)
194      zfse3v(:,:,:) = e3v_0(:,:,:)
195      zfse3w(:,:,:) = e3w_0(:,:,:)
196#endif
197
198      !  Temperature
199      zt(:,:,:) = tsn(:,:,:,jp_tem)  ;      zt_crs(:,:,:) = 0._wp
200      CALL crs_dom_ope( zt, 'VOL', 'T', tmask, zt_crs, p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3t, psgn=1.0 )
201      tsn_crs(:,:,:,jp_tem) = zt_crs(:,:,:)
202
203      CALL iom_put( "toce", tsn_crs(:,:,:,jp_tem) )    ! temp
204      CALL iom_put( "sst" , tsn_crs(:,:,1,jp_tem) )    ! sst
205
206      !  Salinity
207      zs(:,:,:) = tsn(:,:,:,jp_sal)  ;      zs_crs(:,:,:) = 0._wp
208      CALL crs_dom_ope( zs, 'VOL', 'T', tmask, zs_crs, p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3t, psgn=1.0 )
209      tsn_crs(:,:,:,jp_sal) = zs_crs(:,:,:)
210
211      CALL iom_put( "soce" , tsn_crs(:,:,:,jp_sal) )    ! sal
212      CALL iom_put( "sss"  , tsn_crs(:,:,1,jp_sal) )    ! sss
213
214      !  U-velocity
215      CALL crs_dom_ope( un, 'SUM', 'U', umask, un_crs, p_e12=e2u, p_e3=zfse3u, p_surf_crs=e2e3u_msk, psgn=-1.0 )
216      un_crs(:,:,:) = un_crs(:,:,:)*umask_crs(:,:,:)
217      CALL iom_put( "uoce"  , un_crs )   ! i-current
218
219      !  V-velocity
220      CALL crs_dom_ope( vn, 'SUM', 'V', vmask, vn_crs, p_e12=e1v, p_e3=zfse3v, p_surf_crs=e1e3v_msk, psgn=-1.0 )
221      vn_crs(:,:,:) = vn_crs(:,:,:)*vmask_crs(:,:,:)
222      CALL iom_put( "voce"  , vn_crs )   ! i-current
223     
224      !  Horizontal divergence ( following OPA_SRC/DYN/divcur.F90 )
225      hdivn_crs(:,:,:)=0._wp
226
227      DO jk = 1, jpkm1
228         DO jj = 2,jpj_crs
229            DO ji = 2,jpi_crs
230               z2dcrsu =  ( un_crs(ji  ,jj  ,jk) * e2e3u_msk(ji  ,jj  ,jk) ) &
231                 &      - ( un_crs(ji-1,jj  ,jk) * e2e3u_msk(ji-1,jj  ,jk) )
232               z2dcrsv =  ( vn_crs(ji  ,jj  ,jk) * e1e3v_msk(ji  ,jj  ,jk) ) &
233                 &      - ( vn_crs(ji  ,jj-1,jk) * e1e3v_msk(ji  ,jj-1,jk) )
234
235               hdivn_crs(ji,jj,jk) = ( z2dcrsu + z2dcrsv )
236            ENDDO
237         ENDDO
238      ENDDO
239      CALL crs_lbc_lnk( hdivn_crs, 'T', 1.0 )
240      !
241      CALL iom_put( "hdiv", hdivn_crs ) 
242
243
244      !  avt, avs
245      SELECT CASE ( nn_crs_kz )
246         CASE ( 0 )
247            CALL crs_dom_ope( avt, 'VOL', 'W', tmask, avt_crs, p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3w, psgn=1.0 )
248         CASE ( 1 )
249            CALL crs_dom_ope( avt, 'MAX', 'W', tmask, avt_crs, p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3w, psgn=1.0 )
250         CASE ( 2 )
251            CALL crs_dom_ope( avt, 'MIN', 'W', tmask, avt_crs, p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3w, psgn=1.0 )
252         CASE ( 3 )
253            CALL crs_dom_ope( avt, 'LOGVOL', 'W', tmask, avt_crs, p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3w, p_mask_crs=tmask_crs, psgn=1.0 )
254         CASE ( 4 )
255            CALL crs_dom_ope( avt, 'MED', 'W', tmask, avt_crs, p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3w, psgn=1.0 )
256         CASE ( 5 )
257#if defined key_zdftke
258            CALL crs_dom_ope( en        , 'VOL', 'W', tmask, en_crs   , p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3w         , psgn=1.0 )
259            CALL crs_dom_ope( taum      , 'SUM', 'T', tmask, taum_crs , p_e12=e1e2t, p_surf_crs=e1e2t_crs, psgn=1.0 )
260            CALL crs_dom_ope( rn2(:,:,:), 'VOL', 'W', tmask, rn2_crs  , p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3t         , psgn=1.0 )
261            IF( kt==nit000 )CALL tke_avn_ini_crs
262            CALL tke_avn_crs
263            CALL zdf_evd_crs(kt)
264#endif
265
266      END SELECT
267      !
268      CALL iom_put( "avt", avt_crs )   !  Kz
269     
270      CALL crs_dom_ope( sshn , 'VOL', 'T', tmask, sshn_crs , p_e12=e1e2t, p_e3=zfse3t         , psgn=1.0 ) 
271      CALL crs_dom_ope( utau , 'SUM', 'U', umask, utau_crs , p_e12=e2u  , p_surf_crs=e2u_crs  , psgn=1.0 )
272      CALL crs_dom_ope( vtau , 'SUM', 'V', vmask, vtau_crs , p_e12=e1v  , p_surf_crs=e1v_crs  , psgn=1.0 )
273      CALL crs_dom_ope( wndm , 'SUM', 'T', tmask, wndm_crs , p_e12=e1e2t, p_surf_crs=e1e2t_crs, psgn=1.0 )
274      CALL crs_dom_ope( rnf  , 'MAX', 'T', tmask, rnf_crs                                     , psgn=1.0 )
275      CALL crs_dom_ope( qsr  , 'SUM', 'T', tmask, qsr_crs  , p_e12=e1e2t, p_surf_crs=e1e2t_crs, psgn=1.0 )
276#if defined key_vvl
277      CALL crs_dom_ope( gdepw_n, 'MAX', 'W', tmask, gdepw_n_crs, p_e3=zfse3w, psgn=1.0 )
278#else
279      CALL crs_dom_ope( gdepw_0, 'MAX', 'W', tmask, gdepw_0_crs, p_e3=zfse3w, psgn=1.0 )
280#endif
281
282      CALL crs_dom_ope( emp  , 'SUM', 'T', tmask, emp_crs  , p_e12=e1e2t, p_surf_crs=e1e2t_crs, psgn=1.0 )
283
284      CALL crs_dom_ope( fmmflx,'SUM', 'T', tmask, fmmflx_crs, p_e12=e1e2t, p_surf_crs=e1e2t_crs, psgn=1.0 )
285      CALL crs_dom_ope( sfx  , 'SUM', 'T', tmask, sfx_crs  , p_e12=e1e2t, p_surf_crs=e1e2t_crs, psgn=1.0 )
286      CALL crs_dom_ope( fr_i , 'SUM', 'T', tmask, fr_i_crs , p_e12=e1e2t, p_surf_crs=e1e2t_crs, psgn=1.0 )
287
288      z2d=REAL(nmln,wp)
289      CALL crs_dom_ope( z2d , 'MAX', 'T', tmask, z2d_crs , p_e12=e1e2t, p_surf_crs=e1e2t_crs, psgn=1.0 )
290      nmln_crs=INT(z2d_crs) 
291      nmln_crs=MAX(nlb10,nmln_crs)   
292
293      CALL iom_put( "ssh"      , sshn_crs )   ! ssh output
294      CALL iom_put( "utau"     , utau_crs )   ! i-tau output
295      CALL iom_put( "vtau"     , vtau_crs )   ! j-tau output
296      CALL iom_put( "wspd"     , wndm_crs )   ! wind speed output
297      CALL iom_put( "runoffs"  , rnf_crs  )   ! runoff output
298      CALL iom_put( "qsr"      , qsr_crs  )   ! qsr output
299      CALL iom_put( "empmr"    , emp_crs  )   ! water flux output
300      CALL iom_put( "saltflx"  , sfx_crs  )   ! salt flux output
301      CALL iom_put( "ice_cover", fr_i_crs )   ! ice cover output
302
303#if defined key_vvl
304     !---------------------------------------------------------------------------------------------------
305     !variables au temps after
306     !---------------------------------------------------------------------------------------------------
307
308     zfse3t(:,:,:) = 1._wp
309     zt(:,:,:) = tmask(:,:,:)
310     ssha(:,:) = ssha(:,:) * tmask(:,:,1)
311     CALL crs_dom_ope( ssha , 'VOL', 'T', zt, ssha_crs , p_e12=e1e2t,  p_e3=zfse3t , psgn=1.0 )
312     CALL crs_lbc_lnk( ssha_crs, 'T', 1.0 ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!! pas utile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
313
314     zfse3t(:,:,:) = e3t_a(:,:,:)
315     zfse3u(:,:,:) = e3u_a(:,:,:)
316     zfse3v(:,:,:) = e3v_a(:,:,:)
317     CALL dom_vvl_interpol( zfse3t(:,:,:), zfse3w(:,:,:), 'W'   )
318
319     CALL crs_dom_sfc( umask, 'U', zt_crs, zs_crs, p_e2=e2u, p_e3=zfse3u ) ! zt_crs=e2e3u_crs,zs_crs=e2e3u_msk
320     CALL crs_dom_sfc( vmask, 'V', zt_crs, zs_crs, p_e1=e2v, p_e3=zfse3v ) ! zt_crs=e1e3v_crs,zs_crs=e1e3v_msk
321     CALL crs_dom_e3( e1t, e2t, zfse3t, p_sfc_3d_crs=e1e2w_crs, cd_type='T', p_mask=tmask, p_e3_crs=e3t_a_crs, p_e3_max_crs=zs_crs)
322     CALL crs_dom_e3( e1t, e2t, zfse3w, p_sfc_3d_crs=e1e2w_crs, cd_type='W', p_mask=tmask, p_e3_crs=e3w_a_crs, p_e3_max_crs=zs_crs)
323     CALL crs_dom_e3( e1u, e2u, zfse3u, p_sfc_2d_crs=e2u_crs  , cd_type='U', p_mask=umask, p_e3_crs=e3u_a_crs, p_e3_max_crs=zs_crs)
324     CALL crs_dom_e3( e1v, e2v, zfse3v, p_sfc_2d_crs=e1v_crs  , cd_type='V', p_mask=vmask, p_e3_crs=e3v_a_crs, p_e3_max_crs=zs_crs)
325
326
327     DO jk = 1, jpk
328        DO ji = 1, jpi_crs
329           DO jj = 1, jpj_crs
330              IF( e3t_a_crs(ji,jj,jk) == 0._wp ) e3t_a_crs(ji,jj,jk) = e3t_1d(jk)
331              IF( e3w_a_crs(ji,jj,jk) == 0._wp ) e3w_a_crs(ji,jj,jk) = e3w_1d(jk)
332              IF( e3u_a_crs(ji,jj,jk) == 0._wp ) e3u_a_crs(ji,jj,jk) = e3t_1d(jk)
333              IF( e3v_a_crs(ji,jj,jk) == 0._wp ) e3v_a_crs(ji,jj,jk) = e3t_1d(jk)
334           ENDDO
335       ENDDO
336     ENDDO
337
338     !zt_crs=ocean_volume_crs_t ; zs_crs=facvol_t after time !!!
339     CALL crs_dom_facvol( tmask, 'T', e1t, e2t, zfse3t, zt_crs, zs_crs )
340
341#endif
342
343#if defined key_vvl
344      z1_2dt = 1._wp / ( 2. * rdt )                         ! set time step size (Euler/Leapfrog)
345      IF( neuler == 0 .AND. kt == nit000 )   z1_2dt = 1._wp / rdt
346      wn_crs(:,:,jpk) = 0._wp
347      DO jk = jpkm1, 1, -1
348         wn_crs(:,:,jk) = wn_crs(:,:,jk+1)*e1e2w_msk(:,:,jk+1) - (  hdivn_crs(:,:,jk)                                   &
349               &                          + z1_2dt * e1e2w_crs(:,:,jk) * ( e3t_a_crs(:,:,jk) - e3t_b_crs(:,:,jk) ) ) * tmask_crs(:,:,jk)
350         WHERE( e1e2w_msk(:,:,jk) .NE. 0._wp )  wn_crs(:,:,jk) =  wn_crs(:,:,jk) /e1e2w_msk(:,:,jk)
351      ENDDO
352#else
353      IF( ln_crs_wn ) THEN
354         CALL crs_dom_ope( wn, 'SUM', 'W', tmask, wn_crs, p_e12=e1e2t, p_surf_crs=e1e2w_msk, psgn=1.0 )
355      ELSE
356         wn_crs(:,:,jpk) = 0._wp
357         DO jk = jpkm1, 1, -1
358            wn_crs(:,:,jk) = e1e2w_msk(:,:,jk+1)*wn_crs(:,:,jk+1) - hdivn_crs(:,:,jk)
359            WHERE( e1e2w_msk(:,:,jk) .NE. 0._wp )  wn_crs(:,:,jk) =  wn_crs(:,:,jk) /e1e2w_msk(:,:,jk)
360         ENDDO
361       ENDIF
362
363#endif
364      CALL crs_lbc_lnk( wn_crs, 'W', 1.0 )   !!!!!!!pas utile, nan ??????????????????????
365      wn_crs(:,:,:) = wn_crs(:,:,:) * tmask_crs(:,:,:)
366      CALL iom_put( "woce", wn_crs  )   ! vertical velocity
367
368      !  free memory
369      CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, jpk, zfse3t, zfse3w )
370      CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, jpk, zfse3u, zfse3v )
371      CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, jpk, zt, zs, ztmp   )
372      CALL wrk_dealloc( jpi, jpj, z2d                 )
373      CALL wrk_dealloc( jpi_crs, jpj_crs, jpk, zt_crs, zs_crs )
374      CALL wrk_dealloc( jpi_crs, jpj_crs, z2d_crs     )
375      !
376      CALL iom_swap( "nemo" )     ! return back on high-resolution grid
377      !
378      IF( nn_timing == 1 )   CALL timing_stop('crs_fld')
379      !
380   END SUBROUTINE crs_fld
381
382   !!======================================================================
383END MODULE crsfld
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.