New URL for NEMO forge!   http://forge.nemo-ocean.eu

Since March 2022 along with NEMO 4.2 release, the code development moved to a self-hosted GitLab.
This present forge is now archived and remained online for history.
step.F90 in branches/2016/dev_r6519_HPC_4/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC – NEMO

source: branches/2016/dev_r6519_HPC_4/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/step.F90 @ 7508

Last change on this file since 7508 was 7508, checked in by mocavero, 7 years ago

changes on code duplication and workshare construct

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 21.5 KB
Line 
1MODULE step
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE step  ***
4   !! Time-stepping   : manager of the ocean, tracer and ice time stepping
5   !!======================================================================
6   !! History :  OPA  !  1991-03  (G. Madec)  Original code
7   !!             -   !  1991-11  (G. Madec)
8   !!             -   !  1992-06  (M. Imbard)  add a first output record
9   !!             -   !  1996-04  (G. Madec)  introduction of dynspg
10   !!             -   !  1996-04  (M.A. Foujols)  introduction of passive tracer
11   !!            8.0  !  1997-06  (G. Madec)  new architecture of call
12   !!            8.2  !  1997-06  (G. Madec, M. Imbard, G. Roullet)  free surface
13   !!             -   !  1999-02  (G. Madec, N. Grima)  hpg implicit
14   !!             -   !  2000-07  (J-M Molines, M. Imbard)  Open Bondary Conditions
15   !!   NEMO     1.0  !  2002-06  (G. Madec)  free form, suppress macro-tasking
16   !!             -   !  2004-08  (C. Talandier) New trends organization
17   !!             -   !  2005-01  (C. Ethe) Add the KPP closure scheme
18   !!             -   !  2005-11  (G. Madec)  Reorganisation of tra and dyn calls
19   !!             -   !  2006-01  (L. Debreu, C. Mazauric)  Agrif implementation
20   !!             -   !  2006-07  (S. Masson)  restart using iom
21   !!            3.2  !  2009-02  (G. Madec, R. Benshila)  reintroduicing z*-coordinate
22   !!             -   !  2009-06  (S. Masson, G. Madec)  TKE restart compatible with key_cpl
23   !!            3.3  !  2010-05  (K. Mogensen, A. Weaver, M. Martin, D. Lea) Assimilation interface
24   !!             -   !  2010-10  (C. Ethe, G. Madec) reorganisation of initialisation phase + merge TRC-TRA
25   !!            3.4  !  2011-04  (G. Madec, C. Ethe) Merge of dtatem and dtasal
26   !!            3.6  !  2012-07  (J. Simeon, G. Madec. C. Ethe)  Online coarsening of outputs
27   !!            3.6  !  2014-04  (F. Roquet, G. Madec) New equations of state
28   !!            3.7  !  2014-10  (G. Madec)  LDF simplication
29   !!             -   !  2014-12  (G. Madec) remove KPP scheme
30   !!             -   !  2015-11  (J. Chanut) free surface simplification
31   !!----------------------------------------------------------------------
32
33   !!----------------------------------------------------------------------
34   !!   stp             : OPA system time-stepping
35   !!----------------------------------------------------------------------
36   USE step_oce         ! time stepping definition modules
37   !
38   USE iom              ! xIOs server
39
40   IMPLICIT NONE
41   PRIVATE
42
43   PUBLIC   stp   ! called by nemogcm.F90
44
45   !!----------------------------------------------------------------------
46   !! NEMO/OPA 3.7 , NEMO Consortium (2015)
47   !! $Id$
48   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
49   !!----------------------------------------------------------------------
50CONTAINS
51
52#if defined key_agrif
53   RECURSIVE SUBROUTINE stp( )
54      INTEGER             ::   kstp   ! ocean time-step index
55#else
56   SUBROUTINE stp( kstp )
57      INTEGER, INTENT(in) ::   kstp   ! ocean time-step index
58#endif
59      !!----------------------------------------------------------------------
60      !!                     ***  ROUTINE stp  ***
61      !!
62      !! ** Purpose : - Time stepping of OPA (momentum and active tracer eqs.)
63      !!              - Time stepping of LIM (dynamic and thermodynamic eqs.)
64      !!              - Tme stepping  of TRC (passive tracer eqs.)
65      !!
66      !! ** Method  : -1- Update forcings and data
67      !!              -2- Update ocean physics
68      !!              -3- Compute the t and s trends
69      !!              -4- Update t and s
70      !!              -5- Compute the momentum trends
71      !!              -6- Update the horizontal velocity
72      !!              -7- Compute the diagnostics variables (rd,N2, hdiv,w)
73      !!              -8- Outputs and diagnostics
74      !!----------------------------------------------------------------------
75      INTEGER ::   jk, jj, ji, jt       ! dummy loop indice
76      INTEGER ::   indic    ! error indicator if < 0
77      INTEGER ::   kcall    ! optional integer argument (dom_vvl_sf_nxt)
78      !! ---------------------------------------------------------------------
79#if defined key_agrif
80      kstp = nit000 + Agrif_Nb_Step()
81      IF( lk_agrif_debug ) THEN
82         IF( Agrif_Root() .and. lwp)   WRITE(*,*) '---'
83         IF(lwp)   WRITE(*,*) 'Grid Number', Agrif_Fixed(),' time step ', kstp, 'int tstep', Agrif_NbStepint()
84      ENDIF
85      IF( kstp == nit000 + 1 )   lk_agrif_fstep = .FALSE.
86# if defined key_iomput
87      IF( Agrif_Nbstepint() == 0 )   CALL iom_swap( cxios_context )
88# endif
89#endif
90      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
91      ! update I/O and calendar
92      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
93                             indic = 0                ! reset to no error condition
94                             
95      IF( kstp == nit000 ) THEN                       ! initialize IOM context (must be done after nemo_init for AGRIF+XIOS+OASIS)
96                             CALL iom_init(      cxios_context          )  ! for model grid (including passible AGRIF zoom)
97         IF( ln_crs      )   CALL iom_init( TRIM(cxios_context)//"_crs" )  ! for coarse grid
98      ENDIF
99      IF( kstp /= nit000 )   CALL day( kstp )         ! Calendar (day was already called at nit000 in day_init)
100                             CALL iom_setkt( kstp - nit000 + 1,      cxios_context          )   ! tell IOM we are at time step kstp
101      IF( ln_crs         )   CALL iom_setkt( kstp - nit000 + 1, TRIM(cxios_context)//"_crs" )   ! tell IOM we are at time step kstp
102
103      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
104      ! Update external forcing (tides, open boundaries, and surface boundary condition (including sea-ice)
105      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
106      IF( lk_tide    )   CALL sbc_tide( kstp )                   ! update tide potential
107      IF( ln_apr_dyn )   CALL sbc_apr ( kstp )                   ! atmospheric pressure (NB: call before bdy_dta which needs ssh_ib)
108      IF( lk_bdy     )   CALL bdy_dta ( kstp, time_offset=+1 )   ! update dynamic & tracer data at open boundaries
109                         CALL sbc     ( kstp )                   ! Sea Boundary Condition (including sea-ice)
110
111      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
112      ! Update stochastic parameters and random T/S fluctuations
113      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
114      IF( ln_sto_eos ) CALL sto_par( kstp )          ! Stochastic parameters
115      IF( ln_sto_eos ) CALL sto_pts( tsn  )          ! Random T/S fluctuations
116
117      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
118      ! Ocean physics update                (ua, va, tsa used as workspace)
119      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
120      !  THERMODYNAMICS
121                         CALL eos_rab( tsb, rab_b )       ! before local thermal/haline expension ratio at T-points
122                         CALL eos_rab( tsn, rab_n )       ! now    local thermal/haline expension ratio at T-points
123                         CALL bn2    ( tsb, rab_b, rn2b ) ! before Brunt-Vaisala frequency
124                         CALL bn2    ( tsn, rab_n, rn2  ) ! now    Brunt-Vaisala frequency
125
126      !
127      !  VERTICAL PHYSICS
128                         CALL zdf_bfr( kstp )         ! bottom friction (if quadratic)
129      !                                               ! Vertical eddy viscosity and diffusivity coefficients
130      IF( lk_zdfric  )   CALL zdf_ric( kstp )            ! Richardson number dependent Kz
131      IF( lk_zdftke  )   CALL zdf_tke( kstp )            ! TKE closure scheme for Kz
132      IF( lk_zdfgls  )   CALL zdf_gls( kstp )            ! GLS closure scheme for Kz
133      IF( lk_zdfcst  ) THEN                              ! Constant Kz (reset avt, avm[uv] to the background value)
134!$OMP PARALLEL DO schedule(static) private(jk, jj, ji)
135         DO jk = 1, jpk
136            DO jj = 1, jpj
137               DO ji = 1, jpi
138                  avt (ji,jj,jk) = rn_avt0 * wmask (ji,jj,jk)
139                  avmu(ji,jj,jk) = rn_avm0 * wumask(ji,jj,jk)
140                  avmv(ji,jj,jk) = rn_avm0 * wvmask(ji,jj,jk)
141               END DO
142            END DO
143         END DO     
144      ENDIF
145
146      IF( ln_rnf_mouth ) THEN                         ! increase diffusivity at rivers mouths
147!$OMP PARALLEL DO schedule(static) private(jk)
148         DO jk = 2, nkrnf   ;   avt(:,:,jk) = avt(:,:,jk) + 2._wp * rn_avt_rnf * rnfmsk(:,:) * tmask(:,:,jk)   ;   END DO
149      ENDIF
150      IF( ln_zdfevd  )   CALL zdf_evd( kstp )         ! enhanced vertical eddy diffusivity
151
152      IF( lk_zdftmx  )   CALL zdf_tmx( kstp )         ! tidal vertical mixing
153
154      IF( lk_zdfddm  )   CALL zdf_ddm( kstp )         ! double diffusive mixing
155
156                         CALL zdf_mxl( kstp )         ! mixed layer depth
157
158                                                      ! write TKE or GLS information in the restart file
159      IF( lrst_oce .AND. lk_zdftke )   CALL tke_rst( kstp, 'WRITE' )
160      IF( lrst_oce .AND. lk_zdfgls )   CALL gls_rst( kstp, 'WRITE' )
161      !
162      !  LATERAL  PHYSICS
163      !
164      IF( l_ldfslp ) THEN                             ! slope of lateral mixing
165                         CALL eos( tsb, rhd, gdept_0(:,:,:) )               ! before in situ density
166
167         IF( ln_zps .AND. .NOT. ln_isfcav)                               &
168            &            CALL zps_hde    ( kstp, jpts, tsb, gtsu, gtsv,  &  ! Partial steps: before horizontal gradient
169            &                                          rhd, gru , grv    )  ! of t, s, rd at the last ocean level
170
171         IF( ln_zps .AND.       ln_isfcav)                               &
172            &            CALL zps_hde_isf( kstp, jpts, tsb, gtsu, gtsv, gtui, gtvi,  &  ! Partial steps for top cell (ISF)
173            &                                          rhd, gru , grv , grui, grvi   )  ! of t, s, rd at the first ocean level
174         IF( ln_traldf_triad ) THEN
175                         CALL ldf_slp_triad( kstp )                       ! before slope for triad operator
176         ELSE     
177                         CALL ldf_slp     ( kstp, rhd, rn2b )             ! before slope for standard operator
178         ENDIF
179      ENDIF
180      !                                                                   ! eddy diffusivity coeff.
181      IF( l_ldftra_time .OR. l_ldfeiv_time )   CALL ldf_tra( kstp )       !       and/or eiv coeff.
182      IF( l_ldfdyn_time                    )   CALL ldf_dyn( kstp )       ! eddy viscosity coeff.
183
184      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
185      !  Ocean dynamics : hdiv, ssh, e3, u, v, w
186      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
187
188                            CALL ssh_nxt       ( kstp )  ! after ssh (includes call to div_hor)
189      IF(.NOT.ln_linssh )   CALL dom_vvl_sf_nxt( kstp )  ! after vertical scale factors
190                            CALL wzv           ( kstp )  ! now cross-level velocity
191                            CALL eos    ( tsn, rhd, rhop, gdept_n(:,:,:) )  ! now in situ density for hpg computation
192                           
193!!jc: fs simplification
194!!jc: lines below are useless if ln_linssh=F. Keep them here (which maintains a bug if ln_linssh=T and ln_zps=T, cf ticket #1636)
195!!                                         but ensures reproductible results
196!!                                         with previous versions using split-explicit free surface         
197            IF( ln_zps .AND. .NOT. ln_isfcav )                               &
198               &            CALL zps_hde    ( kstp, jpts, tsn, gtsu, gtsv,   &  ! Partial steps: before horizontal gradient
199               &                                          rhd, gru , grv     )  ! of t, s, rd at the last ocean level
200            IF( ln_zps .AND.       ln_isfcav )                                          &
201               &            CALL zps_hde_isf( kstp, jpts, tsn, gtsu, gtsv, gtui, gtvi,  &  ! Partial steps for top cell (ISF)
202               &                                          rhd, gru , grv , grui, grvi   )  ! of t, s, rd at the first ocean level
203!!jc: fs simplification
204!$OMP PARALLEL
205!$OMP DO schedule(static) private(jk, jj, ji)
206         DO jk = 1, jpk
207            DO jj = 1, jpj
208               DO ji = 1, jpi
209                  ua(ji,jj,jk) = 0._wp            ! set dynamics trends to zero
210                  va(ji,jj,jk) = 0._wp
211               END DO
212            END DO
213         END DO
214!$OMP END DO NOWAIT
215!$OMP DO schedule(static) private(jt, jk, jj, ji)
216         DO jt = 1, jpts
217            DO jk = 1, jpk
218               DO jj = 1, jpj
219                  DO ji = 1, jpi
220                     tsa(ji,jj,jk,jt) = 0._wp         ! set tracer trends to zero
221                  END DO
222               END DO
223            END DO
224         END DO
225!$OMP END PARALLEL
226      IF(  lk_asminc .AND. ln_asmiau .AND. ln_dyninc )   &
227               &         CALL dyn_asm_inc   ( kstp )  ! apply dynamics assimilation increment
228      IF( lk_bdy     )   CALL bdy_dyn3d_dmp ( kstp )  ! bdy damping trends
229#if defined key_agrif
230      IF(.NOT. Agrif_Root())  & 
231               &         CALL Agrif_Sponge_dyn        ! momentum sponge
232#endif
233                         CALL dyn_adv       ( kstp )  ! advection (vector or flux form)
234                         CALL dyn_vor       ( kstp )  ! vorticity term including Coriolis
235                         CALL dyn_ldf       ( kstp )  ! lateral mixing
236                         CALL dyn_hpg       ( kstp )  ! horizontal gradient of Hydrostatic pressure
237                         CALL dyn_spg       ( kstp )  ! surface pressure gradient
238
239                                                      ! With split-explicit free surface, since now transports have been updated and ssha as well
240      IF( ln_dynspg_ts ) THEN                         ! vertical scale factors and vertical velocity need to be updated
241                            CALL div_hor    ( kstp )              ! Horizontal divergence  (2nd call in time-split case)
242         IF(.NOT.ln_linssh) CALL dom_vvl_sf_nxt( kstp, kcall=2 )  ! after vertical scale factors (update depth average component)
243                            CALL wzv        ( kstp )              ! now cross-level velocity
244      ENDIF
245
246                         CALL dyn_bfr       ( kstp )  ! bottom friction
247                         CALL dyn_zdf       ( kstp )  ! vertical diffusion
248
249      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
250      ! cool skin
251      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     
252      IF ( ln_diurnal )  CALL stp_diurnal( kstp )
253     
254      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
255      ! diagnostics and outputs             (ua, va, tsa used as workspace)
256      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
257      IF( lk_floats  )   CALL flo_stp( kstp )         ! drifting Floats
258      IF( nn_diacfl == 1 )   CALL dia_cfl( kstp )         ! Courant number diagnostics
259      IF( lk_diahth  )   CALL dia_hth( kstp )         ! Thermocline depth (20 degres isotherm depth)
260      IF(.NOT.ln_cpl )   CALL dia_fwb( kstp )         ! Fresh water budget diagnostics
261      IF( lk_diadct  )   CALL dia_dct( kstp )         ! Transports
262      IF( lk_diaar5  )   CALL dia_ar5( kstp )         ! ar5 diag
263      IF( lk_diaharm )   CALL dia_harm( kstp )        ! Tidal harmonic analysis
264                         CALL dia_wri( kstp )         ! ocean model: outputs
265      !
266      IF( ln_crs     )   CALL crs_fld       ( kstp )  ! ocean model: online field coarsening & output
267     
268#if defined key_top
269      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
270      ! Passive Tracer Model
271      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
272                         CALL trc_stp       ( kstp )  ! time-stepping
273#endif
274
275      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
276      ! Active tracers                             
277      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
278      IF(  lk_asminc .AND. ln_asmiau .AND. &
279         & ln_trainc )   CALL tra_asm_inc   ( kstp )  ! apply tracer assimilation increment
280                         CALL tra_sbc       ( kstp )  ! surface boundary condition
281      IF( ln_traqsr  )   CALL tra_qsr       ( kstp )  ! penetrative solar radiation qsr
282      IF( ln_trabbc  )   CALL tra_bbc       ( kstp )  ! bottom heat flux
283      IF( lk_trabbl  )   CALL tra_bbl       ( kstp )  ! advective (and/or diffusive) bottom boundary layer scheme
284      IF( ln_tradmp  )   CALL tra_dmp       ( kstp )  ! internal damping trends
285      IF( lk_bdy     )   CALL bdy_tra_dmp   ( kstp )  ! bdy damping trends
286#if defined key_agrif
287      IF(.NOT. Agrif_Root())  & 
288               &         CALL Agrif_Sponge_tra        ! tracers sponge
289#endif
290                         CALL tra_adv       ( kstp )  ! horizontal & vertical advection
291                         CALL tra_ldf       ( kstp )  ! lateral mixing
292
293!!gm : why CALL to dia_ptr has been moved here??? (use trends info?)
294      IF( ln_diaptr  )   CALL dia_ptr                 ! Poleward adv/ldf TRansports diagnostics
295!!gm
296                         CALL tra_zdf       ( kstp )  ! vertical mixing and after tracer fields
297      IF( ln_zdfnpc  )   CALL tra_npc       ( kstp )  ! update after fields by non-penetrative convection
298
299      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
300      ! Set boundary conditions and Swap
301      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
302!!jc1: For agrif, it would be much better to finalize tracers/momentum here (e.g. bdy conditions) and move the swap
303!!    (and time filtering) after Agrif update. Then restart would be done after and would contain updated fields.
304!!    If so:
305!!    (i) no need to call agrif update at initialization time
306!!    (ii) no need to update "before" fields
307!!
308!!    Apart from creating new tra_swp/dyn_swp routines, this however:
309!!    (i) makes boundary conditions at initialization time computed from updated fields which is not the case between
310!!    two restarts => restartability issue. One can circumvent this, maybe, by assuming "interface separation",
311!!    e.g. a shift of the feedback interface inside child domain.
312!!    (ii) requires that all restart outputs of updated variables by agrif (e.g. passive tracers/tke/barotropic arrays) are done at the same
313!!    place.
314!!
315!!jc2: dynnxt must be the latest call. e3t_b are indeed updated in that routine
316                         CALL tra_nxt       ( kstp )  ! finalize (bcs) tracer fields at next time step and swap
317                         CALL dyn_nxt       ( kstp )  ! finalize (bcs) velocities at next time step and swap
318                         CALL ssh_swp       ( kstp )  ! swap of sea surface height
319      IF(.NOT.ln_linssh) CALL dom_vvl_sf_swp( kstp )  ! swap of vertical scale factors
320      !
321
322!!gm : This does not only concern the dynamics ==>>> add a new title
323!!gm2: why ouput restart before AGRIF update?
324!!
325!!jc: That would be better, but see comment above
326!!
327      IF( lrst_oce         )   CALL rst_write    ( kstp )   ! write output ocean restart file
328      IF( ln_sto_eos       )   CALL sto_rst_write( kstp )   ! write restart file for stochastic parameters
329
330#if defined key_agrif
331      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
332      ! AGRIF
333      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     
334                         CALL Agrif_Integrate_ChildGrids( stp ) 
335
336      IF( Agrif_NbStepint() == 0 ) THEN               ! AGRIF Update
337!!jc in fact update is useless at last time step, but do it for global diagnostics
338                         CALL Agrif_Update_Tra()      ! Update active tracers
339                         CALL Agrif_Update_Dyn()      ! Update momentum
340      ENDIF
341#endif
342      IF( ln_diahsb  )   CALL dia_hsb( kstp )         ! - ML - global conservation diagnostics
343      IF( ln_diaobs  )   CALL dia_obs( kstp )         ! obs-minus-model (assimilation) diagnostics (call after dynamics update)
344
345      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
346      ! Control
347      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
348                         CALL stp_ctl       ( kstp, indic )
349      IF( indic < 0  ) THEN
350                         CALL ctl_stop( 'step: indic < 0' )
351                         CALL dia_wri_state( 'output.abort', kstp )
352      ENDIF
353      IF( kstp == nit000 ) THEN
354                 CALL iom_close( numror )     ! close input  ocean restart file
355         IF(lwm) CALL FLUSH    ( numond )     ! flush output namelist oce
356         IF(lwm.AND.numoni /= -1 )   &
357            &    CALL FLUSH    ( numoni )     ! flush output namelist ice (if exist)
358      ENDIF
359
360      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
361      ! Coupled mode
362      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
363!!gm why lk_oasis and not lk_cpl ????
364      IF( lk_oasis   )   CALL sbc_cpl_snd( kstp )     ! coupled mode : field exchanges
365      !
366#if defined key_iomput
367      IF( kstp == nitend .OR. indic < 0 ) THEN
368                      CALL iom_context_finalize(      cxios_context          ) ! needed for XIOS+AGRIF
369         IF( ln_crs ) CALL iom_context_finalize( trim(cxios_context)//"_crs" ) !
370      ENDIF
371#endif
372      !
373      IF( nn_timing == 1 .AND.  kstp == nit000  )   CALL timing_reset
374      !
375   END SUBROUTINE stp
376   
377END MODULE step
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.