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sbcmod.F90 in branches/2016/dev_r6409_SIMPLIF_2_usrdef/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC – NEMO

source: branches/2016/dev_r6409_SIMPLIF_2_usrdef/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcmod.F90 @ 6900

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#1692 and ROBUST-3 : Update OVERFLOW configuration, and some cleaning

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 29.6 KB
Line 
1MODULE sbcmod
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  sbcmod  ***
4   !! Surface module :  provide to the ocean its surface boundary condition
5   !!======================================================================
6   !! History :  3.0  ! 2006-07  (G. Madec)  Original code
7   !!            3.1  ! 2008-08  (S. Masson, A. Caubel, E. Maisonnave, G. Madec) coupled interface
8   !!            3.3  ! 2010-04  (M. Leclair, G. Madec)  Forcing averaged over 2 time steps
9   !!            3.3  ! 2010-10  (S. Masson)  add diurnal cycle
10   !!            3.3  ! 2010-09  (D. Storkey) add ice boundary conditions (BDY)
11   !!             -   ! 2010-11  (G. Madec) ice-ocean stress always computed at each ocean time-step
12   !!             -   ! 2010-10  (J. Chanut, C. Bricaud, G. Madec)  add the surface pressure forcing
13   !!            3.4  ! 2011-11  (C. Harris) CICE added as an option
14   !!            3.5  ! 2012-11  (A. Coward, G. Madec) Rethink of heat, mass and salt surface fluxes
15   !!            3.6  ! 2014-11  (P. Mathiot, C. Harris) add ice shelves melting                   
16   !!----------------------------------------------------------------------
17
18   !!----------------------------------------------------------------------
19   !!   sbc_init      : read namsbc namelist
20   !!   sbc           : surface ocean momentum, heat and freshwater boundary conditions
21   !!   sbc_final     : Finalize CICE ice model (if used)
22   !!----------------------------------------------------------------------
23   USE oce            ! ocean dynamics and tracers
24   USE dom_oce        ! ocean space and time domain
25   USE phycst         ! physical constants
26   USE sbc_oce        ! Surface boundary condition: ocean fields
27   USE trc_oce        ! shared ocean-passive tracers variables
28   USE sbc_ice        ! Surface boundary condition: ice fields
29   USE sbcdcy         ! surface boundary condition: diurnal cycle
30   USE sbcssm         ! surface boundary condition: sea-surface mean variables
31   USE sbcflx         ! surface boundary condition: flux formulation
32   USE sbcblk_clio    ! surface boundary condition: bulk formulation : CLIO
33   USE sbcblk_core    ! surface boundary condition: bulk formulation : CORE
34   USE sbcblk_mfs     ! surface boundary condition: bulk formulation : MFS
35   USE sbcice_if      ! surface boundary condition: ice-if sea-ice model
36   USE sbcice_lim     ! surface boundary condition: LIM 3.0 sea-ice model
37   USE sbcice_lim_2   ! surface boundary condition: LIM 2.0 sea-ice model
38   USE sbcice_cice    ! surface boundary condition: CICE    sea-ice model
39   USE sbccpl         ! surface boundary condition: coupled florulation
40   USE cpl_oasis3     ! OASIS routines for coupling
41   USE sbcssr         ! surface boundary condition: sea surface restoring
42   USE sbcrnf         ! surface boundary condition: runoffs
43   USE sbcisf         ! surface boundary condition: ice shelf
44   USE sbcfwb         ! surface boundary condition: freshwater budget
45   USE icbstp         ! Icebergs
46   USE traqsr         ! active tracers: light penetration
47   USE sbcwave        ! Wave module
48   USE bdy_par        ! Require lk_bdy
49   USE usrdef_sbc     ! user defined: surface boundary condition
50   USE usrdef_closea  ! user defined: closed sea
51   !
52   USE prtctl         ! Print control                    (prt_ctl routine)
53   USE iom            ! IOM library
54   USE in_out_manager ! I/O manager
55   USE lib_mpp        ! MPP library
56   USE timing         ! Timing
57
58   USE diurnal_bulk, ONLY:   ln_diurnal_only   ! diurnal SST diagnostic
59
60   IMPLICIT NONE
61   PRIVATE
62
63   PUBLIC   sbc        ! routine called by step.F90
64   PUBLIC   sbc_init   ! routine called by opa.F90
65   
66   INTEGER ::   nsbc   ! type of surface boundary condition (deduced from namsbc informations)
67     
68   !!----------------------------------------------------------------------
69   !! NEMO/OPA 4.0 , NEMO-consortium (2016)
70   !! $Id$
71   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
72   !!----------------------------------------------------------------------
73CONTAINS
74
75   SUBROUTINE sbc_init
76      !!---------------------------------------------------------------------
77      !!                    ***  ROUTINE sbc_init ***
78      !!
79      !! ** Purpose :   Initialisation of the ocean surface boundary computation
80      !!
81      !! ** Method  :   Read the namsbc namelist and set derived parameters
82      !!                Call init routines for all other SBC modules that have one
83      !!
84      !! ** Action  : - read namsbc parameters
85      !!              - nsbc: type of sbc
86      !!----------------------------------------------------------------------
87      INTEGER ::   icpt   ! local integer
88      !!
89      NAMELIST/namsbc/ nn_fsbc  , ln_usr   , ln_flx, ln_blk_clio, ln_blk_core, ln_blk_mfs,   &
90         &             ln_cpl   , ln_mixcpl, nn_components      , nn_limflx  ,               &
91         &             ln_traqsr, ln_dm2dc ,                                                 & 
92         &             nn_ice   , nn_ice_embd,                                               &
93         &             ln_rnf   , ln_ssr   , ln_isf   , nn_fwb    , ln_apr_dyn,              &
94         &             ln_wave  ,                                                            &
95         &             nn_lsm   
96      INTEGER  ::   ios
97      INTEGER  ::   ierr, ierr0, ierr1, ierr2, ierr3, jpm
98      LOGICAL  ::   ll_purecpl
99      !!----------------------------------------------------------------------
100      !
101      IF(lwp) THEN
102         WRITE(numout,*)
103         WRITE(numout,*) 'sbc_init : surface boundary condition setting'
104         WRITE(numout,*) '~~~~~~~~ '
105      ENDIF
106      !
107      REWIND( numnam_ref )       ! Namelist namsbc in reference namelist : Surface boundary
108      READ  ( numnam_ref, namsbc, IOSTAT = ios, ERR = 901)
109901   IF( ios /= 0 )   CALL ctl_nam ( ios , 'namsbc in reference namelist', lwp )
110      !
111      REWIND( numnam_cfg )       ! Namelist namsbc in configuration namelist : Parameters of the run
112      READ  ( numnam_cfg, namsbc, IOSTAT = ios, ERR = 902 )
113902   IF( ios /= 0 )   CALL ctl_nam ( ios , 'namsbc in configuration namelist', lwp )
114      IF(lwm) WRITE( numond, namsbc )
115      !
116      !                          ! overwrite namelist parameter using CPP key information
117      IF( Agrif_Root() ) THEN                ! AGRIF zoom
118        IF( lk_lim2 )   nn_ice      = 2
119        IF( lk_lim3 )   nn_ice      = 3
120        IF( lk_cice )   nn_ice      = 4
121      ENDIF
122      !
123      IF(lwp) THEN               ! Control print
124         WRITE(numout,*) '   Namelist namsbc (partly overwritten with CPP key setting)'
125         WRITE(numout,*) '      Frequency update of sbc (and ice)             nn_fsbc       = ', nn_fsbc
126         WRITE(numout,*) '      Type of air-sea fluxes : '
127         WRITE(numout,*) '         user defined formulation                   ln_usr        = ', ln_usr
128         WRITE(numout,*) '         flux         formulation                   ln_flx        = ', ln_flx
129         WRITE(numout,*) '         CLIO bulk    formulation                   ln_blk_clio   = ', ln_blk_clio
130         WRITE(numout,*) '         CORE bulk    formulation                   ln_blk_core   = ', ln_blk_core
131         WRITE(numout,*) '         MFS  bulk    formulation                   ln_blk_mfs    = ', ln_blk_mfs
132         WRITE(numout,*) '      Type of coupling (Ocean/Ice/Atmosphere) : '
133         WRITE(numout,*) '         ocean-atmosphere coupled formulation       ln_cpl        = ', ln_cpl
134         WRITE(numout,*) '         forced-coupled mixed formulation           ln_mixcpl     = ', ln_mixcpl
135         WRITE(numout,*) '         OASIS coupling (with atm or sas)           lk_oasis      = ', lk_oasis
136         WRITE(numout,*) '         components of your executable              nn_components = ', nn_components
137         WRITE(numout,*) '         Multicategory heat flux formulation (LIM3) nn_limflx     = ', nn_limflx
138         WRITE(numout,*) '      Sea-ice : '
139         WRITE(numout,*) '         ice management in the sbc (=0/1/2/3)       nn_ice        = ', nn_ice 
140         WRITE(numout,*) '         ice-ocean embedded/levitating (=0/1/2)     nn_ice_embd   = ', nn_ice_embd
141         WRITE(numout,*) '      Misc. options of sbc : '
142         WRITE(numout,*) '         Light penetration in temperature Eq.       ln_traqsr     = ', ln_traqsr
143         WRITE(numout,*) '            daily mean to diurnal cycle qsr            ln_dm2dc   = ', ln_dm2dc 
144         WRITE(numout,*) '         Sea Surface Restoring on SST and/or SSS    ln_ssr        = ', ln_ssr
145         WRITE(numout,*) '         FreshWater Budget control  (=0/1/2)        nn_fwb        = ', nn_fwb
146         WRITE(numout,*) '         Patm gradient added in ocean & ice Eqs.    ln_apr_dyn    = ', ln_apr_dyn
147         WRITE(numout,*) '         runoff / runoff mouths                     ln_rnf        = ', ln_rnf
148         WRITE(numout,*) '         iceshelf formulation                       ln_isf        = ', ln_isf
149         WRITE(numout,*) '         closed sea (=0/1) (set in namdom)          nn_closea     = ', nn_closea
150         WRITE(numout,*) '         nb of iterations if land-sea-mask applied  nn_lsm        = ', nn_lsm
151         WRITE(numout,*) '         surface wave                               ln_wave       = ', ln_wave 
152      ENDIF
153      !
154      IF( .NOT.ln_usr ) THEN     ! the model calendar needs some specificities (except in user defined case)
155         IF( MOD( rday , rdt ) /= 0. )   CALL ctl_stop( 'the time step must devide the number of second of in a day' )
156         IF( MOD( rday , 2.  ) /= 0. )   CALL ctl_stop( 'the number of second of in a day must be an even number'    )
157         IF( MOD( rdt  , 2.  ) /= 0. )   CALL ctl_stop( 'the time step (in second) must be an even number'           )
158      ENDIF
159      !
160      IF(lwp) THEN
161         WRITE(numout,*)
162         SELECT CASE ( nn_limflx )        ! LIM3 Multi-category heat flux formulation
163         CASE ( -1 )   ;   WRITE(numout,*) '   LIM3: use per-category fluxes (nn_limflx = -1) '
164         CASE (  0 )   ;   WRITE(numout,*) '   LIM3: use average per-category fluxes (nn_limflx = 0) ' 
165         CASE (  1 )   ;   WRITE(numout,*) '   LIM3: use average then redistribute per-category fluxes (nn_limflx = 1) '
166         CASE (  2 )   ;   WRITE(numout,*) '   LIM3: Redistribute a single flux over categories (nn_limflx = 2) '
167         END SELECT
168      ENDIF
169      !
170      IF( nn_components /= jp_iam_nemo .AND. .NOT. lk_oasis )   &
171         &      CALL ctl_stop( 'sbc_init : OPA-SAS coupled via OASIS, but key_oasis3 disabled' )
172      IF( nn_components == jp_iam_opa .AND. ln_cpl )   &
173         &      CALL ctl_stop( 'sbc_init : OPA-SAS coupled via OASIS, but ln_cpl = T in OPA' )
174      IF( nn_components == jp_iam_opa .AND. ln_mixcpl )   &
175         &      CALL ctl_stop( 'sbc_init : OPA-SAS coupled via OASIS, but ln_mixcpl = T in OPA' )
176      IF( ln_cpl .AND. .NOT. lk_oasis )    &
177         &      CALL ctl_stop( 'sbc_init : OASIS-coupled atmosphere model, but key_oasis3 disabled' )
178      IF( ln_mixcpl .AND. .NOT. lk_oasis )    &
179         &      CALL ctl_stop( 'the forced-coupled mixed mode (ln_mixcpl) requires the cpp key key_oasis3' )
180      IF( ln_mixcpl .AND. .NOT. ln_cpl )    &
181         &      CALL ctl_stop( 'the forced-coupled mixed mode (ln_mixcpl) requires ln_cpl = T' )
182      IF( ln_mixcpl .AND. nn_components /= jp_iam_nemo )    &
183         &      CALL ctl_stop( 'the forced-coupled mixed mode (ln_mixcpl) is not yet working with sas-opa coupling via oasis' )
184
185      !                              ! allocate sbc arrays
186      IF( sbc_oce_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'sbc_init : unable to allocate sbc_oce arrays' )
187
188      !                          ! Checks:
189      IF( .NOT. ln_isf ) THEN                      ! variable initialisation if no ice shelf
190         IF( sbc_isf_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'sbc_init : unable to allocate sbc_isf arrays' )
191         fwfisf  (:,:)   = 0.0_wp ; fwfisf_b  (:,:)   = 0.0_wp
192         risf_tsc(:,:,:) = 0.0_wp ; risf_tsc_b(:,:,:) = 0.0_wp
193      END IF
194      IF( nn_ice == 0 .AND. nn_components /= jp_iam_opa )   fr_i(:,:) = 0._wp    ! no ice in the domain, ice fraction is always zero
195
196      sfx(:,:) = 0._wp                             ! the salt flux due to freezing/melting will be computed (i.e. will be non-zero)
197                                                   ! only if sea-ice is present
198 
199      fmmflx(:,:) = 0._wp                          ! freezing-melting array initialisation
200     
201      taum(:,:) = 0._wp                            ! Initialise taum for use in gls in case of reduced restart
202
203      !                                            ! restartability   
204      IF( ( nn_ice == 2 .OR. nn_ice ==3 ) .AND. .NOT.( ln_blk_clio .OR. ln_blk_core .OR. ln_cpl ) )   &
205         &   CALL ctl_stop( 'LIM sea-ice model requires a bulk formulation or coupled configuration' )
206      IF( nn_ice == 4 .AND. .NOT.( ln_blk_core .OR. ln_cpl ) )   &
207         &   CALL ctl_stop( 'CICE sea-ice model requires ln_blk_core or ln_cpl' )
208      IF( nn_ice == 4 .AND. lk_agrif )   &
209         &   CALL ctl_stop( 'CICE sea-ice model not currently available with AGRIF' )
210      IF( ( nn_ice == 3 .OR. nn_ice == 4 ) .AND. nn_ice_embd == 0 )   &
211         &   CALL ctl_stop( 'LIM3 and CICE sea-ice models require nn_ice_embd = 1 or 2' )
212      IF( ( nn_ice /= 3 ) .AND. ( nn_limflx >= 0 ) )   &
213         &   WRITE(numout,*) 'The nn_limflx>=0 option has no effect if sea ice model is not LIM3'
214      IF( ( nn_ice == 3 ) .AND. ( ln_cpl ) .AND. ( ( nn_limflx == -1 ) .OR. ( nn_limflx == 1 ) ) )   &
215         &   CALL ctl_stop( 'The chosen nn_limflx for LIM3 in coupled mode must be 0 or 2' )
216      IF( ( nn_ice == 3 ) .AND. ( .NOT. ln_cpl ) .AND. ( nn_limflx == 2 ) )   &
217         &   CALL ctl_stop( 'The chosen nn_limflx for LIM3 in forced mode cannot be 2' )
218
219      IF( ln_dm2dc )   nday_qsr = -1   ! initialisation flag
220
221      IF( ln_dm2dc .AND. .NOT.( ln_flx .OR. ln_blk_core ) .AND. nn_components /= jp_iam_opa )   &
222         &   CALL ctl_stop( 'diurnal cycle into qsr field from daily values requires a flux or core-bulk formulation' )
223     
224      !                          ! Choice of the Surface Boudary Condition (set nsbc)
225      ll_purecpl = ln_cpl .AND. .NOT. ln_mixcpl
226      !
227      icpt = 0
228      IF( ln_usr          ) THEN   ;   nsbc = jp_usr     ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! user defined         formulation
229      IF( ln_flx          ) THEN   ;   nsbc = jp_flx     ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! flux                 formulation
230      IF( ln_blk_clio     ) THEN   ;   nsbc = jp_clio    ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! CLIO bulk            formulation
231      IF( ln_blk_core     ) THEN   ;   nsbc = jp_core    ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! CORE bulk            formulation
232      IF( ln_blk_mfs      ) THEN   ;   nsbc = jp_mfs     ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! MFS  bulk            formulation
233      IF( ll_purecpl      ) THEN   ;   nsbc = jp_purecpl ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! Pure Coupled         formulation
234      IF( nn_components == jp_iam_opa )   &
235         &                  THEN   ;   nsbc = jp_none    ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! opa coupling via SAS module
236      !
237      IF( icpt /= 1 )    CALL ctl_stop( 'sbc_init: choose ONE and only ONE sbc option' )
238      !
239      IF(lwp) THEN
240         WRITE(numout,*)
241         SELECT CASE( nsbc )
242         CASE( jp_usr     )   ;   WRITE(numout,*) '   user defined formulation'
243         CASE( jp_flx     )   ;   WRITE(numout,*) '   flux formulation'
244         CASE( jp_clio    )   ;   WRITE(numout,*) '   CLIO bulk formulation'
245         CASE( jp_core    )   ;   WRITE(numout,*) '   CORE bulk formulation'
246         CASE( jp_purecpl )   ;   WRITE(numout,*) '   pure coupled formulation'
247         CASE( jp_mfs     )   ;   WRITE(numout,*) '   MFS Bulk formulation'
248         CASE( jp_none    )   ;   WRITE(numout,*) '   OPA coupled to SAS via oasis'
249            IF( ln_mixcpl )       WRITE(numout,*) '       + forced-coupled mixed formulation'
250         END SELECT
251         IF( nn_components/= jp_iam_nemo )  &
252            &                     WRITE(numout,*) '       + OASIS coupled SAS'
253      ENDIF
254      !
255      IF( lk_oasis )   CALL sbc_cpl_init (nn_ice)   ! OASIS initialisation. must be done before: (1) first time step
256      !                                             !                                            (2) the use of nn_fsbc
257      !     nn_fsbc initialization if OPA-SAS coupling via OASIS
258      !     sas model time step has to be declared in OASIS (mandatory) -> nn_fsbc has to be modified accordingly
259      IF( nn_components /= jp_iam_nemo ) THEN
260         IF( nn_components == jp_iam_opa )   nn_fsbc = cpl_freq('O_SFLX') / NINT(rdt)
261         IF( nn_components == jp_iam_sas )   nn_fsbc = cpl_freq('I_SFLX') / NINT(rdt)
262         !
263         IF(lwp)THEN
264            WRITE(numout,*)
265            WRITE(numout,*)"   OPA-SAS coupled via OASIS : nn_fsbc re-defined from OASIS namcouple ", nn_fsbc
266            WRITE(numout,*)
267         ENDIF
268      ENDIF
269      !
270      IF( MOD( nitend - nit000 + 1, nn_fsbc) /= 0 .OR.   &
271          MOD( nstock             , nn_fsbc) /= 0 ) THEN
272         WRITE(ctmp1,*) 'experiment length (', nitend - nit000 + 1, ') or nstock (', nstock,   &
273            &           ' is NOT a multiple of nn_fsbc (', nn_fsbc, ')'
274         CALL ctl_stop( ctmp1, 'Impossible to properly do model restart' )
275      ENDIF
276      !
277      IF( MOD( rday, REAL(nn_fsbc, wp) * rdt ) /= 0 )   &
278         &  CALL ctl_warn( 'nn_fsbc is NOT a multiple of the number of time steps in a day' )
279      !
280      IF( ln_dm2dc .AND. ( ( NINT(rday) / ( nn_fsbc * NINT(rdt) ) )  < 8 ) )   &
281         &   CALL ctl_warn( 'diurnal cycle for qsr: the sampling of the diurnal cycle is too small...' )
282      !
283                          CALL sbc_ssm_init               ! Sea-surface mean fields initialisation
284      !
285      IF( ln_ssr      )   CALL sbc_ssr_init               ! Sea-Surface Restoring initialisation
286      !
287                          CALL sbc_rnf_init               ! Runof initialisation
288      !
289      IF( nn_ice == 3 )   CALL sbc_lim_init               ! LIM3 initialisation
290      !
291      IF( nn_ice == 4 )   CALL cice_sbc_init( nsbc )      ! CICE initialisation
292      !
293   END SUBROUTINE sbc_init
294
295
296   SUBROUTINE sbc( kt )
297      !!---------------------------------------------------------------------
298      !!                    ***  ROUTINE sbc  ***
299      !!             
300      !! ** Purpose :   provide at each time-step the ocean surface boundary
301      !!                condition (momentum, heat and freshwater fluxes)
302      !!
303      !! ** Method  :   blah blah  to be written ?????????
304      !!                CAUTION : never mask the surface stress field (tke sbc)
305      !!
306      !! ** Action  : - set the ocean surface boundary condition at before and now
307      !!                time step, i.e. 
308      !!                utau_b, vtau_b, qns_b, qsr_b, emp_n, sfx_b, qrp_b, erp_b
309      !!                utau  , vtau  , qns  , qsr  , emp  , sfx  , qrp  , erp
310      !!              - updte the ice fraction : fr_i
311      !!----------------------------------------------------------------------
312      INTEGER, INTENT(in) ::   kt       ! ocean time step
313      !!---------------------------------------------------------------------
314      !
315      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_start('sbc')
316      !
317      !                                            ! ---------------------------------------- !
318      IF( kt /= nit000 ) THEN                      !          Swap of forcing fields          !
319         !                                         ! ---------------------------------------- !
320         utau_b(:,:) = utau(:,:)                         ! Swap the ocean forcing fields
321         vtau_b(:,:) = vtau(:,:)                         ! (except at nit000 where before fields
322         qns_b (:,:) = qns (:,:)                         !  are set at the end of the routine)
323         emp_b (:,:) = emp (:,:)
324         sfx_b (:,:) = sfx (:,:)
325      ENDIF
326      !                                            ! ---------------------------------------- !
327      !                                            !        forcing field computation         !
328      !                                            ! ---------------------------------------- !
329      !
330      IF( nn_components /= jp_iam_sas )   CALL sbc_ssm ( kt )  ! ocean sea surface variables (sst_m, sss_m, ssu_m, ssv_m)
331      !                                                        ! averaged over nf_sbc time-step
332      IF( ln_wave                     )   CALL sbc_wave( kt )  ! surface waves
333     
334     
335                                                   !==  sbc formulation  ==!
336                                                           
337      SELECT CASE( nsbc )                                ! Compute ocean surface boundary condition
338      !                                                  ! (i.e. utau,vtau, qns, qsr, emp, sfx)
339      CASE( jp_usr   )   ;   CALL usr_def_sbc ( kt )                    ! user defined formulation
340      CASE( jp_flx   )   ;   CALL sbc_flx     ( kt )                    ! flux formulation
341      CASE( jp_clio  )   ;   CALL sbc_blk_clio( kt )                    ! bulk formulation : CLIO for the ocean
342      CASE( jp_core  )   
343         IF( nn_components == jp_iam_sas ) &
344            &                CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! OPA-SAS coupling: SAS receiving fields from OPA
345                             CALL sbc_blk_core( kt )                    ! bulk formulation : CORE for the ocean
346                                                                        ! from oce: sea surface variables (sst_m, sss_m,  ssu_m,  ssv_m)
347      CASE( jp_purecpl )  ;  CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! pure coupled formulation
348                                                                        !
349      CASE( jp_mfs   )   ;   CALL sbc_blk_mfs ( kt )                    ! bulk formulation : MFS for the ocean
350      CASE( jp_none  ) 
351         IF( nn_components == jp_iam_opa )   &
352            &                CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! OPA-SAS coupling: OPA receiving fields from SAS
353      END SELECT
354
355      IF( ln_mixcpl )        CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! forced-coupled mixed formulation after forcing
356
357      !
358      !                                            !==  Misc. Options  ==!
359      !
360      SELECT CASE( nn_ice )                                       ! Update heat and freshwater fluxes over sea-ice areas
361      CASE(  1 )   ;         CALL sbc_ice_if   ( kt )                ! Ice-cover climatology ("Ice-if" model)
362      CASE(  2 )   ;         CALL sbc_ice_lim_2( kt, nsbc )          ! LIM-2 ice model
363      CASE(  3 )   ;         CALL sbc_ice_lim  ( kt, nsbc )          ! LIM-3 ice model
364      CASE(  4 )   ;         CALL sbc_ice_cice ( kt, nsbc )          ! CICE ice model
365      END SELECT                                             
366
367      IF( ln_icebergs    )   CALL icb_stp( kt )                   ! compute icebergs
368
369      IF( ln_isf         )   CALL sbc_isf( kt )                   ! compute iceshelves
370
371      IF( ln_rnf         )   CALL sbc_rnf( kt )                   ! add runoffs to fresh water fluxes
372 
373      IF( ln_ssr         )   CALL sbc_ssr( kt )                   ! add SST/SSS damping term
374
375      IF( nn_fwb    /= 0 )   CALL sbc_fwb( kt, nn_fwb, nn_fsbc )  ! control the freshwater budget
376
377      ! treatment of closed sea in the model domain
378      ! (update freshwater fluxes)
379      ! Should not be ran if ln_diurnal_only
380      IF( .NOT.(ln_diurnal_only) .AND. (nn_closea == 1) )   CALL sbc_clo( kt )   
381
382!RBbug do not understand why see ticket 667
383!clem: it looks like it is necessary for the north fold (in certain circumstances). Don't know why.
384      CALL lbc_lnk( emp, 'T', 1. )
385      !
386      IF( kt == nit000 ) THEN                          !   set the forcing field at nit000 - 1    !
387         !                                             ! ---------------------------------------- !
388         IF( ln_rstart .AND.    &                               !* Restart: read in restart file
389            & iom_varid( numror, 'utau_b', ldstop = .FALSE. ) > 0 ) THEN
390            IF(lwp) WRITE(numout,*) '          nit000-1 surface forcing fields red in the restart file'
391            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'utau_b', utau_b )   ! before i-stress  (U-point)
392            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'vtau_b', vtau_b )   ! before j-stress  (V-point)
393            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'qns_b' , qns_b  )   ! before non solar heat flux (T-point)
394            ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
395            ! CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'qsr_b' , qsr_b  ) ! before     solar heat flux (T-point)
396            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'emp_b', emp_b  )    ! before     freshwater flux (T-point)
397            ! To ensure restart capability with 3.3x/3.4 restart files    !! to be removed in v3.6
398            IF( iom_varid( numror, 'sfx_b', ldstop = .FALSE. ) > 0 ) THEN
399               CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'sfx_b', sfx_b )  ! before salt flux (T-point)
400            ELSE
401               sfx_b (:,:) = sfx(:,:)
402            ENDIF
403         ELSE                                                   !* no restart: set from nit000 values
404            IF(lwp) WRITE(numout,*) '          nit000-1 surface forcing fields set to nit000'
405            utau_b(:,:) = utau(:,:) 
406            vtau_b(:,:) = vtau(:,:)
407            qns_b (:,:) = qns (:,:)
408            emp_b (:,:) = emp(:,:)
409            sfx_b (:,:) = sfx(:,:)
410         ENDIF
411      ENDIF
412      !                                                ! ---------------------------------------- !
413      IF( lrst_oce ) THEN                              !      Write in the ocean restart file     !
414         !                                             ! ---------------------------------------- !
415         IF(lwp) WRITE(numout,*)
416         IF(lwp) WRITE(numout,*) 'sbc : ocean surface forcing fields written in ocean restart file ',   &
417            &                    'at it= ', kt,' date= ', ndastp
418         IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~'
419         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'utau_b' , utau )
420         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'vtau_b' , vtau )
421         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'qns_b'  , qns  )
422         ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
423         ! CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'qsr_b'  , qsr  )
424         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'emp_b'  , emp  )
425         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'sfx_b'  , sfx  )
426      ENDIF
427      !                                                ! ---------------------------------------- !
428      !                                                !        Outputs and control print         !
429      !                                                ! ---------------------------------------- !
430      IF( MOD( kt-1, nn_fsbc ) == 0 ) THEN
431         CALL iom_put( "empmr"  , emp    - rnf )                ! upward water flux
432         CALL iom_put( "empbmr" , emp_b  - rnf )                ! before upward water flux ( needed to recalculate the time evolution of ssh in offline )
433         CALL iom_put( "saltflx", sfx  )                        ! downward salt flux 
434                                                                ! (includes virtual salt flux beneath ice
435                                                                ! in linear free surface case)
436         CALL iom_put( "fmmflx", fmmflx  )                      ! Freezing-melting water flux
437         CALL iom_put( "qt"    , qns  + qsr )                   ! total heat flux
438         CALL iom_put( "qns"   , qns        )                   ! solar heat flux
439         CALL iom_put( "qsr"   ,       qsr  )                   ! solar heat flux
440         IF( nn_ice > 0 .OR. nn_components == jp_iam_opa )   CALL iom_put( "ice_cover", fr_i )   ! ice fraction
441         CALL iom_put( "taum"  , taum       )                   ! wind stress module
442         CALL iom_put( "wspd"  , wndm       )                   ! wind speed  module over free ocean or leads in presence of sea-ice
443      ENDIF
444      !
445      CALL iom_put( "utau", utau )   ! i-wind stress   (stress can be updated at
446      CALL iom_put( "vtau", vtau )   ! j-wind stress    each time step in sea-ice)
447      !
448      IF(ln_ctl) THEN         ! print mean trends (used for debugging)
449         CALL prt_ctl(tab2d_1=fr_i              , clinfo1=' fr_i    - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
450         CALL prt_ctl(tab2d_1=(emp-rnf + fwfisf), clinfo1=' emp-rnf - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
451         CALL prt_ctl(tab2d_1=(sfx-rnf + fwfisf), clinfo1=' sfx-rnf - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
452         CALL prt_ctl(tab2d_1=qns              , clinfo1=' qns      - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
453         CALL prt_ctl(tab2d_1=qsr              , clinfo1=' qsr      - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
454         CALL prt_ctl(tab3d_1=tmask            , clinfo1=' tmask    - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=jpk )
455         CALL prt_ctl(tab3d_1=tsn(:,:,:,jp_tem), clinfo1=' sst      - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=1   )
456         CALL prt_ctl(tab3d_1=tsn(:,:,:,jp_sal), clinfo1=' sss      - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=1   )
457         CALL prt_ctl(tab2d_1=utau             , clinfo1=' utau     - : ', mask1=umask,                      &
458            &         tab2d_2=vtau             , clinfo2=' vtau     - : ', mask2=vmask, ovlap=1 )
459      ENDIF
460
461      IF( kt == nitend )   CALL sbc_final         ! Close down surface module if necessary
462      !
463      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_stop('sbc')
464      !
465   END SUBROUTINE sbc
466
467
468   SUBROUTINE sbc_final
469      !!---------------------------------------------------------------------
470      !!                    ***  ROUTINE sbc_final  ***
471      !!
472      !! ** Purpose :   Finalize CICE (if used)
473      !!---------------------------------------------------------------------
474      !
475      IF( nn_ice == 4 )   CALL cice_sbc_final
476      !
477   END SUBROUTINE sbc_final
478
479   !!======================================================================
480END MODULE sbcmod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.