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traldf_triad.F90 in branches/2015/dev_r5836_NOC3_vvl_by_default/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA – NEMO

source: branches/2015/dev_r5836_NOC3_vvl_by_default/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/traldf_triad.F90 @ 5845

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#1613: vvl by default: suppression of domzgr_substitute.h90

  • Property svn:keywords set to Id
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Line 
1MODULE traldf_triad
2   !!======================================================================
3   !!                   ***  MODULE  traldf_triad  ***
4   !! Ocean  tracers:  horizontal component of the lateral tracer mixing trend
5   !!======================================================================
6   !! History :  3.3  ! 2010-10  (G. Nurser, C. Harris, G. Madec)  Griffies operator (original code)
7   !!            3.7  ! 2013-12  (F. Lemarie, G. Madec)  triad operator (Griffies) + Method of Stabilizing Correction
8   !!----------------------------------------------------------------------
9
10   !!----------------------------------------------------------------------
11   !!   tra_ldf_triad : update the tracer trend with the iso-neutral laplacian triad-operator
12   !!----------------------------------------------------------------------
13   USE oce             ! ocean dynamics and active tracers
14   USE dom_oce         ! ocean space and time domain
15   USE phycst          ! physical constants
16   USE trc_oce         ! share passive tracers/Ocean variables
17   USE zdf_oce         ! ocean vertical physics
18   USE ldftra          ! lateral physics: eddy diffusivity
19   USE ldfslp          ! lateral physics: iso-neutral slopes
20   USE traldf_iso      ! lateral diffusion (Madec operator)         (tra_ldf_iso routine)
21   USE diaptr          ! poleward transport diagnostics
22   USE zpshde          ! partial step: hor. derivative     (zps_hde routine)
23   !
24   USE in_out_manager  ! I/O manager
25   USE iom             ! I/O library
26   USE lbclnk          ! ocean lateral boundary conditions (or mpp link)
27   USE lib_mpp         ! MPP library
28   USE wrk_nemo        ! Memory Allocation
29   USE timing          ! Timing
30
31   IMPLICIT NONE
32   PRIVATE
33
34   PUBLIC   tra_ldf_triad   ! routine called by traldf.F90
35
36   REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), ALLOCATABLE, SAVE ::   zdkt3d   !: vertical tracer gradient at 2 levels
37
38   !! * Substitutions
39#  include "vectopt_loop_substitute.h90"
40   !!----------------------------------------------------------------------
41   !! NEMO/OPA 3.7 , NEMO Consortium (2015)
42   !! $Id$
43   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
44   !!----------------------------------------------------------------------
45CONTAINS
46
47  SUBROUTINE tra_ldf_triad( kt, kit000, cdtype, pahu, pahv, pgu , pgv ,   &
48      &                                                     pgui, pgvi,   &
49      &                                         ptb , ptbb, pta , kjpt, kpass )
50      !!----------------------------------------------------------------------
51      !!                  ***  ROUTINE tra_ldf_triad  ***
52      !!
53      !! ** Purpose :   Compute the before horizontal tracer (t & s) diffusive
54      !!      trend for a laplacian tensor (ezxcept the dz[ dz[.] ] term) and
55      !!      add it to the general trend of tracer equation.
56      !!
57      !! ** Method  :   The horizontal component of the lateral diffusive trends
58      !!      is provided by a 2nd order operator rotated along neural or geopo-
59      !!      tential surfaces to which an eddy induced advection can be added
60      !!      It is computed using before fields (forward in time) and isopyc-
61      !!      nal or geopotential slopes computed in routine ldfslp.
62      !!
63      !!      see documentation for the desciption
64      !!
65      !! ** Action :   pta   updated with the before rotated diffusion
66      !!               ah_wslp2 ....
67      !!               akz   stabilizing vertical diffusivity coefficient (used in trazdf_imp)
68      !!----------------------------------------------------------------------
69      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kt         ! ocean time-step index
70      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kit000     ! first time step index
71      CHARACTER(len=3)                     , INTENT(in   ) ::   cdtype     ! =TRA or TRC (tracer indicator)
72      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kjpt       ! number of tracers
73      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kpass      ! =1/2 first or second passage
74      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk)     , INTENT(in   ) ::   pahu, pahv ! eddy diffusivity at u- and v-points  [m2/s]
75      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj    ,kjpt), INTENT(in   ) ::   pgu , pgv  ! tracer gradient at pstep levels
76      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,    kjpt), INTENT(in   ) ::   pgui, pgvi ! tracer gradient at top   levels
77      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk,kjpt), INTENT(in   ) ::   ptb        ! tracer (kpass=1) or laplacian of tracer (kpass=2)
78      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk,kjpt), INTENT(in   ) ::   ptbb       ! tracer (only used in kpass=2)
79      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk,kjpt), INTENT(inout) ::   pta        ! tracer trend
80      !
81      INTEGER  ::  ji, jj, jk, jn   ! dummy loop indices
82      INTEGER  ::  ip,jp,kp         ! dummy loop indices
83      INTEGER  ::  ierr            ! local integer
84      REAL(wp) ::  zmsku, zabe1, zcof1, zcoef3          ! local scalars
85      REAL(wp) ::  zmskv, zabe2, zcof2, zcoef4          !   -      -
86      REAL(wp) ::  zcoef0, ze3w_2, zsign, z2dt, z1_2dt  !   -      -
87      !
88      REAL(wp) ::   zslope_skew, zslope_iso, zslope2, zbu, zbv
89      REAL(wp) ::   ze1ur, ze2vr, ze3wr, zdxt, zdyt, zdzt
90      REAL(wp) ::   zah, zah_slp, zaei_slp
91#if defined key_diaar5
92      REAL(wp) ::   zztmp              ! local scalar
93#endif
94      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:  ) :: z2d                                            ! 2D workspace
95      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:,:) :: zdit, zdjt, zftu, zftv, ztfw, zpsi_uw, zpsi_vw   ! 3D     -
96      !!----------------------------------------------------------------------
97      !
98      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_start('tra_ldf_triad')
99      !
100      CALL wrk_alloc( jpi,jpj,       z2d ) 
101      CALL wrk_alloc( jpi,jpj,jpk,   zdit, zdjt, zftu, zftv, ztfw, zpsi_uw, zpsi_vw  ) 
102      !
103      IF( .NOT.ALLOCATED(zdkt3d) )  THEN
104         ALLOCATE( zdkt3d(jpi,jpj,0:1) , STAT=ierr )
105         IF( lk_mpp   )   CALL mpp_sum ( ierr )
106         IF( ierr > 0 )   CALL ctl_stop('STOP', 'tra_ldf_triad: unable to allocate arrays')
107      ENDIF
108     !
109      IF( kpass == 1 .AND. kt == kit000 )  THEN
110         IF(lwp) WRITE(numout,*)
111         IF(lwp) WRITE(numout,*) 'tra_ldf_triad : rotated laplacian diffusion operator on ', cdtype
112         IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~~~~~~~~~~'
113      ENDIF
114      !
115      !                                               ! set time step size (Euler/Leapfrog)
116      IF( neuler == 0 .AND. kt == kit000 ) THEN   ;   z2dt =     rdttra(1)      ! at nit000   (Euler)
117      ELSE                                        ;   z2dt = 2.* rdttra(1)      !             (Leapfrog)
118      ENDIF
119      z1_2dt = 1._wp / z2dt
120      !
121      IF( kpass == 1 ) THEN   ;   zsign =  1._wp      ! bilaplacian operator require a minus sign (eddy diffusivity >0)
122      ELSE                    ;   zsign = -1._wp
123      ENDIF
124                 
125      !!----------------------------------------------------------------------
126      !!   0 - calculate  ah_wslp2, akz, and optionally zpsi_uw, zpsi_vw
127      !!----------------------------------------------------------------------
128      !
129      IF( kpass == 1 ) THEN         !==  first pass only  and whatever the tracer is  ==!
130         !
131         akz     (:,:,:) = 0._wp     
132         ah_wslp2(:,:,:) = 0._wp
133         IF( ln_ldfeiv_dia ) THEN
134            zpsi_uw(:,:,:) = 0._wp
135            zpsi_vw(:,:,:) = 0._wp
136         ENDIF
137         !
138         DO ip = 0, 1                            ! i-k triads
139            DO kp = 0, 1
140               DO jk = 1, jpkm1
141                  DO jj = 1, jpjm1
142                     DO ji = 1, fs_jpim1
143                        ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji+ip,jj,jk+kp)
144                        zbu   = e1e2u(ji,jj) * e3u_n(ji,jj,jk)
145                        zah   = 0.25_wp * pahu(ji,jj,jk)
146                        zslope_skew = triadi_g(ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
147                        ! Subtract s-coordinate slope at t-points to give slope rel to s-surfaces (do this by *adding* gradient of depth)
148                        zslope2 = zslope_skew + ( gdept_n(ji+1,jj,jk) - gdept_n(ji,jj,jk) ) * r1_e1u(ji,jj) * umask(ji,jj,jk+kp)
149                        zslope2 = zslope2 *zslope2
150                        ah_wslp2(ji+ip,jj,jk+kp) = ah_wslp2(ji+ip,jj,jk+kp) + zah * zbu * ze3wr * r1_e1e2t(ji+ip,jj) * zslope2
151                        akz     (ji+ip,jj,jk+kp) = akz     (ji+ip,jj,jk+kp) + zah * r1_e1u(ji,jj)       &
152                           &                                                      * r1_e1u(ji,jj) * umask(ji,jj,jk+kp)
153                        !
154                       IF( ln_ldfeiv_dia )   zpsi_uw(ji,jj,jk+kp) = zpsi_uw(ji,jj,jk+kp)   &
155                           &                                       + 0.25_wp * aeiu(ji,jj,jk) * e2u(ji,jj) * zslope_skew
156                     END DO
157                  END DO
158               END DO
159            END DO
160         END DO
161         !
162         DO jp = 0, 1                            ! j-k triads
163            DO kp = 0, 1
164               DO jk = 1, jpkm1
165                  DO jj = 1, jpjm1
166                     DO ji = 1, fs_jpim1
167                        ze3wr = 1.0_wp / e3w_n(ji,jj+jp,jk+kp)
168                        zbv   = e1e2v(ji,jj) * e3v_n(ji,jj,jk)
169                        zah   = 0.25_wp * pahv(ji,jj,jk)
170                        zslope_skew = triadj_g(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
171                        ! Subtract s-coordinate slope at t-points to give slope rel to s surfaces
172                        !    (do this by *adding* gradient of depth)
173                        zslope2 = zslope_skew + ( gdept_n(ji,jj+1,jk) - gdept_n(ji,jj,jk) ) * r1_e2v(ji,jj) * vmask(ji,jj,jk+kp)
174                        zslope2 = zslope2 * zslope2
175                        ah_wslp2(ji,jj+jp,jk+kp) = ah_wslp2(ji,jj+jp,jk+kp) + zah * zbv * ze3wr * r1_e1e2t(ji,jj+jp) * zslope2
176                        akz     (ji,jj+jp,jk+kp) = akz     (ji,jj+jp,jk+kp) + zah * r1_e2v(ji,jj)     &
177                           &                                                      * r1_e2v(ji,jj) * vmask(ji,jj,jk+kp)
178                        !
179                        IF( ln_ldfeiv_dia )   zpsi_vw(ji,jj,jk+kp) = zpsi_vw(ji,jj,jk+kp)   &
180                           &                                       + 0.25 * aeiv(ji,jj,jk) * e1v(ji,jj) * zslope_skew
181                     END DO
182                  END DO
183               END DO
184            END DO
185         END DO
186         !
187         IF( ln_traldf_msc ) THEN                ! stabilizing vertical diffusivity coefficient
188            !
189            IF( ln_traldf_blp ) THEN                ! bilaplacian operator
190               DO jk = 2, jpkm1
191                  DO jj = 1, jpjm1
192                     DO ji = 1, fs_jpim1
193                        akz(ji,jj,jk) = 16._wp * ah_wslp2(ji,jj,jk)   &
194                           &          * (  akz(ji,jj,jk) + ah_wslp2(ji,jj,jk) / ( e3w_n(ji,jj,jk) * e3w_n(ji,jj,jk) )  )
195                     END DO
196                  END DO
197               END DO
198            ELSEIF( ln_traldf_lap ) THEN              ! laplacian operator
199               DO jk = 2, jpkm1
200                  DO jj = 1, jpjm1
201                     DO ji = 1, fs_jpim1
202                        ze3w_2 = e3w_n(ji,jj,jk) * e3w_n(ji,jj,jk)
203                        zcoef0 = z2dt * (  akz(ji,jj,jk) + ah_wslp2(ji,jj,jk) / ze3w_2  )
204                        akz(ji,jj,jk) = MAX( zcoef0 - 0.5_wp , 0._wp ) * ze3w_2 * z1_2dt
205                     END DO
206                  END DO
207               END DO
208           ENDIF
209           !
210         ELSE                                    ! 33 flux set to zero with akz=ah_wslp2 ==>> computed in full implicit
211            akz(:,:,:) = ah_wslp2(:,:,:)     
212         ENDIF
213         !
214         IF( ln_ldfeiv_dia .AND. cdtype == 'TRA' )   CALL ldf_eiv_dia( zpsi_uw, zpsi_vw )
215         !
216      ENDIF                                  !==  end 1st pass only  ==!
217      !
218      !                                                           ! ===========
219      DO jn = 1, kjpt                                             ! tracer loop
220         !                                                        ! ===========
221         ! Zero fluxes for each tracer
222!!gm  this should probably be done outside the jn loop
223         ztfw(:,:,:) = 0._wp
224         zftu(:,:,:) = 0._wp
225         zftv(:,:,:) = 0._wp
226         !
227         DO jk = 1, jpkm1        !==  before lateral T & S gradients at T-level jk  ==!
228            DO jj = 1, jpjm1
229               DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt.
230                  zdit(ji,jj,jk) = ( ptb(ji+1,jj  ,jk,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) ) * umask(ji,jj,jk)
231                  zdjt(ji,jj,jk) = ( ptb(ji  ,jj+1,jk,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) ) * vmask(ji,jj,jk)
232               END DO
233            END DO
234         END DO
235         IF( ln_zps .AND. l_grad_zps ) THEN    ! partial steps: correction at top/bottom ocean level
236            DO jj = 1, jpjm1                       ! bottom level
237               DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt.
238                  zdit(ji,jj,mbku(ji,jj)) = pgu(ji,jj,jn)
239                  zdjt(ji,jj,mbkv(ji,jj)) = pgv(ji,jj,jn)
240               END DO
241            END DO
242            IF( ln_isfcav ) THEN                   ! top level (ocean cavities only)
243               DO jj = 1, jpjm1
244                  DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt.
245                     IF( miku(ji,jj)  > 1 )   zdit(ji,jj,miku(ji,jj) ) = pgui(ji,jj,jn) 
246                     IF( mikv(ji,jj)  > 1 )   zdjt(ji,jj,mikv(ji,jj) ) = pgvi(ji,jj,jn) 
247                  END DO
248               END DO
249            ENDIF
250         ENDIF
251
252         !!----------------------------------------------------------------------
253         !!   II - horizontal trend  (full)
254         !!----------------------------------------------------------------------
255         !
256         DO jk = 1, jpkm1
257            !
258            !                    !==  Vertical tracer gradient at level jk and jk+1
259            zdkt3d(:,:,1) = ( ptb(:,:,jk,jn) - ptb(:,:,jk+1,jn) ) * tmask(:,:,jk+1)
260            !
261            !                    ! surface boundary condition: zdkt3d(jk=0)=zdkt3d(jk=1)
262            IF( jk == 1 ) THEN   ;   zdkt3d(:,:,0) = zdkt3d(:,:,1)
263            ELSE                 ;   zdkt3d(:,:,0) = ( ptb(:,:,jk-1,jn) - ptb(:,:,jk,jn) ) * tmask(:,:,jk)
264            ENDIF
265            !
266            zaei_slp = 0._wp
267            !
268            IF( ln_botmix_triad ) THEN
269               DO ip = 0, 1              !==  Horizontal & vertical fluxes
270                  DO kp = 0, 1
271                     DO jj = 1, jpjm1
272                        DO ji = 1, fs_jpim1
273                           ze1ur = r1_e1u(ji,jj)
274                           zdxt  = zdit(ji,jj,jk) * ze1ur
275                           ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji+ip,jj,jk+kp)
276                           zdzt  = zdkt3d(ji+ip,jj,kp) * ze3wr
277                           zslope_skew = triadi_g(ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
278                           zslope_iso  = triadi  (ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
279
280                           zbu = 0.25_wp * e1e2u(ji,jj) * e3u_n(ji,jj,jk)
281                           ! ln_botmix_triad is .T. don't mask zah for bottom half cells    !!gm ?????   ahu is masked....
282                           zah = pahu(ji,jj,jk)
283                           zah_slp  = zah * zslope_iso
284                           IF( ln_ldfeiv )   zaei_slp = aeiu(ji,jj,jk) * zslope_skew
285                           zftu(ji   ,jj,jk   ) = zftu(ji   ,jj,jk   ) - ( zah * zdxt + (zah_slp - zaei_slp) * zdzt ) * zbu * ze1ur
286                           ztfw(ji+ip,jj,jk+kp) = ztfw(ji+ip,jj,jk+kp) - ( zah_slp + zaei_slp) * zdxt                 * zbu * ze3wr
287                        END DO
288                     END DO
289                  END DO
290               END DO
291
292               DO jp = 0, 1
293                  DO kp = 0, 1
294                     DO jj = 1, jpjm1
295                        DO ji = 1, fs_jpim1
296                           ze2vr = r1_e2v(ji,jj)
297                           zdyt  = zdjt(ji,jj,jk) * ze2vr
298                           ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji,jj+jp,jk+kp)
299                           zdzt  = zdkt3d(ji,jj+jp,kp) * ze3wr
300                           zslope_skew = triadj_g(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
301                           zslope_iso  = triadj(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
302                           zbv = 0.25_wp * e1e2v(ji,jj) * e3v_n(ji,jj,jk)
303                           ! ln_botmix_triad is .T. don't mask zah for bottom half cells    !!gm ?????  ahv is masked...
304                           zah = pahv(ji,jj,jk)
305                           zah_slp = zah * zslope_iso
306                           IF( ln_ldfeiv )   zaei_slp = aeiv(ji,jj,jk) * zslope_skew
307                           zftv(ji,jj   ,jk   ) = zftv(ji,jj   ,jk   ) - ( zah * zdyt + (zah_slp - zaei_slp) * zdzt ) * zbv * ze2vr
308                           ztfw(ji,jj+jp,jk+kp) = ztfw(ji,jj+jp,jk+kp) - ( zah_slp + zaei_slp ) * zdyt                * zbv * ze3wr
309                        END DO
310                     END DO
311                  END DO
312               END DO
313
314            ELSE
315
316               DO ip = 0, 1               !==  Horizontal & vertical fluxes
317                  DO kp = 0, 1
318                     DO jj = 1, jpjm1
319                        DO ji = 1, fs_jpim1
320                           ze1ur = r1_e1u(ji,jj)
321                           zdxt  = zdit(ji,jj,jk) * ze1ur
322                           ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji+ip,jj,jk+kp)
323                           zdzt  = zdkt3d(ji+ip,jj,kp) * ze3wr
324                           zslope_skew = triadi_g(ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
325                           zslope_iso  = triadi(ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
326
327                           zbu = 0.25_wp * e1e2u(ji,jj) * e3u_n(ji,jj,jk)
328                           ! ln_botmix_triad is .F. mask zah for bottom half cells
329                           zah = pahu(ji,jj,jk) * umask(ji,jj,jk+kp)         ! pahu(ji+ip,jj,jk)   ===>>  ????
330                           zah_slp  = zah * zslope_iso
331                           IF( ln_ldfeiv )   zaei_slp = aeiu(ji,jj,jk) * zslope_skew        ! aeit(ji+ip,jj,jk)*zslope_skew
332                           zftu(ji   ,jj,jk   ) = zftu(ji   ,jj,jk   ) - ( zah * zdxt + (zah_slp - zaei_slp) * zdzt ) * zbu * ze1ur
333                           ztfw(ji+ip,jj,jk+kp) = ztfw(ji+ip,jj,jk+kp) - (zah_slp + zaei_slp) * zdxt * zbu * ze3wr
334                        END DO
335                     END DO
336                  END DO
337               END DO
338
339               DO jp = 0, 1
340                  DO kp = 0, 1
341                     DO jj = 1, jpjm1
342                        DO ji = 1, fs_jpim1
343                           ze2vr = r1_e2v(ji,jj)
344                           zdyt  = zdjt(ji,jj,jk) * ze2vr
345                           ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji,jj+jp,jk+kp)
346                           zdzt  = zdkt3d(ji,jj+jp,kp) * ze3wr
347                           zslope_skew = triadj_g(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
348                           zslope_iso  = triadj(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
349                           zbv = 0.25_wp * e1e2v(ji,jj) * e3v_n(ji,jj,jk)
350                           ! ln_botmix_triad is .F. mask zah for bottom half cells
351                           zah = pahv(ji,jj,jk) * vmask(ji,jj,jk+kp)         ! pahv(ji,jj+jp,jk)  ????
352                           zah_slp = zah * zslope_iso
353                           IF( ln_ldfeiv )   zaei_slp = aeiv(ji,jj,jk) * zslope_skew        ! aeit(ji,jj+jp,jk)*zslope_skew
354                           zftv(ji,jj,jk) = zftv(ji,jj,jk) - ( zah * zdyt + (zah_slp - zaei_slp) * zdzt ) * zbv * ze2vr
355                           ztfw(ji,jj+jp,jk+kp) = ztfw(ji,jj+jp,jk+kp) - (zah_slp + zaei_slp) * zdyt * zbv * ze3wr
356                        END DO
357                     END DO
358                  END DO
359               END DO
360            ENDIF
361            !                             !==  horizontal divergence and add to the general trend  ==!
362            DO jj = 2 , jpjm1
363               DO ji = fs_2, fs_jpim1  ! vector opt.
364                  pta(ji,jj,jk,jn) = pta(ji,jj,jk,jn) + zsign * (  zftu(ji-1,jj,jk) - zftu(ji,jj,jk)       &
365                     &                                           + zftv(ji,jj-1,jk) - zftv(ji,jj,jk)   )   &
366                     &                                        / (  e1e2t(ji,jj) * e3t_n(ji,jj,jk)  )
367               END DO
368            END DO
369            !
370         END DO
371         !
372         !                                !==  add the vertical 33 flux  ==!
373         IF( ln_traldf_lap ) THEN               ! laplacian case: eddy coef = ah_wslp2 - akz
374            DO jk = 2, jpkm1       
375               DO jj = 1, jpjm1
376                  DO ji = fs_2, fs_jpim1
377                     ztfw(ji,jj,jk) = ztfw(ji,jj,jk) - e1e2t(ji,jj) / e3w_n(ji,jj,jk) * tmask(ji,jj,jk)   &
378                        &                            * ( ah_wslp2(ji,jj,jk) - akz(ji,jj,jk) )             &
379                        &                            * ( ptb(ji,jj,jk-1,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) )
380                  END DO
381               END DO
382            END DO
383         ELSE                                   ! bilaplacian
384            SELECT CASE( kpass )
385            CASE(  1  )                            ! 1st pass : eddy coef = ah_wslp2
386               DO jk = 2, jpkm1 
387                  DO jj = 1, jpjm1
388                     DO ji = fs_2, fs_jpim1
389                        ztfw(ji,jj,jk) = ztfw(ji,jj,jk) - e1e2t(ji,jj) / e3w_n(ji,jj,jk) * tmask(ji,jj,jk)             &
390                           &                            * ah_wslp2(ji,jj,jk) * ( ptb(ji,jj,jk-1,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) )
391                     END DO
392                  END DO
393               END DO
394            CASE(  2  )                            ! 2nd pass : eddy flux = ah_wslp2 and akz applied on ptb  and ptbb gradients, resp.
395               DO jk = 2, jpkm1 
396                  DO jj = 1, jpjm1
397                     DO ji = fs_2, fs_jpim1
398                        ztfw(ji,jj,jk) = ztfw(ji,jj,jk) - e1e2t(ji,jj) / e3w_n(ji,jj,jk) * tmask(ji,jj,jk)                      &
399                           &                            * (  ah_wslp2(ji,jj,jk) * ( ptb (ji,jj,jk-1,jn) - ptb (ji,jj,jk,jn) )   &
400                           &                               + akz     (ji,jj,jk) * ( ptbb(ji,jj,jk-1,jn) - ptbb(ji,jj,jk,jn) )   )
401                     END DO
402                  END DO
403               END DO
404            END SELECT
405         ENDIF
406         !
407         DO jk = 1, jpkm1                 !==  Divergence of vertical fluxes added to pta  ==!
408            DO jj = 2, jpjm1
409               DO ji = fs_2, fs_jpim1  ! vector opt.
410                  pta(ji,jj,jk,jn) = pta(ji,jj,jk,jn) + zsign * (  ztfw(ji,jj,jk+1) - ztfw(ji,jj,jk)  )   &
411                     &                                        / ( e1e2t(ji,jj) * e3t_n(ji,jj,jk) )
412               END DO
413            END DO
414         END DO
415         !
416         IF( ( kpass == 1 .AND. ln_traldf_lap ) .OR.  &     !==  first pass only (  laplacian)  ==!
417             ( kpass == 2 .AND. ln_traldf_blp ) ) THEN      !==  2nd   pass      (bilaplacian)  ==!
418            !
419            !                          ! "Poleward" diffusive heat or salt transports (T-S case only)
420            IF( cdtype == 'TRA' .AND. ln_diaptr ) THEN
421               IF( jn == jp_tem)   htr_ldf(:) = ptr_sj( zftv(:,:,:) )        ! 3.3  names
422               IF( jn == jp_sal)   str_ldf(:) = ptr_sj( zftv(:,:,:) )
423            ENDIF
424            !
425            IF( iom_use("udiff_heattr") .OR. iom_use("vdiff_heattr") ) THEN
426              !
427              IF( cdtype == 'TRA' .AND. jn == jp_tem  ) THEN
428                  z2d(:,:) = zftu(ji,jj,1) 
429                  DO jk = 2, jpkm1
430                     DO jj = 2, jpjm1
431                        DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
432                           z2d(ji,jj) = z2d(ji,jj) + zftu(ji,jj,jk) 
433                        END DO
434                     END DO
435                  END DO
436                  z2d(:,:) = rau0_rcp * z2d(:,:) 
437                  CALL lbc_lnk( z2d, 'U', -1. )
438                  CALL iom_put( "udiff_heattr", z2d )                  ! heat i-transport
439                  !
440                  z2d(:,:) = zftv(ji,jj,1) 
441                  DO jk = 2, jpkm1
442                     DO jj = 2, jpjm1
443                        DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! vector opt.
444                           z2d(ji,jj) = z2d(ji,jj) + zftv(ji,jj,jk) 
445                        END DO
446                     END DO
447                  END DO
448                  z2d(:,:) = rau0_rcp * z2d(:,:)     
449                  CALL lbc_lnk( z2d, 'V', -1. )
450                  CALL iom_put( "vdiff_heattr", z2d )                  !  heat j-transport
451               ENDIF
452               !
453            ENDIF
454            !
455         ENDIF                                                    !== end pass selection  ==!
456         !
457         !                                                        ! ===============
458      END DO                                                      ! end tracer loop
459      !                                                           ! ===============
460      !
461      CALL wrk_dealloc( jpi,jpj,       z2d ) 
462      CALL wrk_dealloc( jpi,jpj,jpk,   zdit, zdjt, zftu, zftv, ztfw, zpsi_uw, zpsi_vw  ) 
463      !
464      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_stop('tra_ldf_triad')
465      !
466   END SUBROUTINE tra_ldf_triad
467
468   !!==============================================================================
469END MODULE traldf_triad
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.