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.
traldf_triad.F90 in branches/2017/dev_r8600_xios_write/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA – NEMO

source: branches/2017/dev_r8600_xios_write/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/traldf_triad.F90 @ 8763

Last change on this file since 8763 was 7646, checked in by timgraham, 7 years ago

Merge of dev_merge_2016 into trunk. UPDATE TO ARCHFILES NEEDED for XIOS2.
LIM_SRC_s/limrhg.F90 to follow in next commit due to change of kind (I'm unable to do it in this commit).
Merged using the following steps:

1) svn merge --reintegrate svn+ssh://forge.ipsl.jussieu.fr/ipsl/forge/projets/nemo/svn/trunk .
2) Resolve minor conflicts in sette.sh and namelist_cfg for ORCA2LIM3 (due to a change in trunk after branch was created)
3) svn commit
4) svn switch svn+ssh://forge.ipsl.jussieu.fr/ipsl/forge/projets/nemo/svn/trunk
5) svn merge svn+ssh://forge.ipsl.jussieu.fr/ipsl/forge/projets/nemo/svn/branches/2016/dev_merge_2016 .
6) At this stage I checked out a clean copy of the branch to compare against what is about to be committed to the trunk.
6) svn commit #Commit code to the trunk

In this commit I have also reverted a change to Fcheck_archfile.sh which was causing problems on the Paris machine.

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 24.0 KB
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 diaar5         ! AR5 diagnostics
23   USE zpshde         ! partial step: hor. derivative     (zps_hde routine)
24   !
25   USE in_out_manager ! I/O manager
26   USE iom            ! I/O library
27   USE lbclnk         ! ocean lateral boundary conditions (or mpp link)
28   USE lib_mpp        ! MPP library
29   USE wrk_nemo       ! Memory Allocation
30   USE timing         ! Timing
31
32   IMPLICIT NONE
33   PRIVATE
34
35   PUBLIC   tra_ldf_triad   ! routine called by traldf.F90
36
37   REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), ALLOCATABLE, SAVE ::   zdkt3d   !: vertical tracer gradient at 2 levels
38
39   LOGICAL  ::   l_ptr   ! flag to compute poleward transport
40   LOGICAL  ::   l_hst   ! flag to compute heat transport
41
42
43   !! * Substitutions
44#  include "vectopt_loop_substitute.h90"
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  SUBROUTINE tra_ldf_triad( kt, kit000, cdtype, pahu, pahv, pgu , pgv ,   &
53      &                                                     pgui, pgvi,   &
54      &                                         ptb , ptbb, pta , kjpt, kpass )
55      !!----------------------------------------------------------------------
56      !!                  ***  ROUTINE tra_ldf_triad  ***
57      !!
58      !! ** Purpose :   Compute the before horizontal tracer (t & s) diffusive
59      !!      trend for a laplacian tensor (ezxcept the dz[ dz[.] ] term) and
60      !!      add it to the general trend of tracer equation.
61      !!
62      !! ** Method  :   The horizontal component of the lateral diffusive trends
63      !!      is provided by a 2nd order operator rotated along neural or geopo-
64      !!      tential surfaces to which an eddy induced advection can be added
65      !!      It is computed using before fields (forward in time) and isopyc-
66      !!      nal or geopotential slopes computed in routine ldfslp.
67      !!
68      !!      see documentation for the desciption
69      !!
70      !! ** Action :   pta   updated with the before rotated diffusion
71      !!               ah_wslp2 ....
72      !!               akz   stabilizing vertical diffusivity coefficient (used in trazdf_imp)
73      !!----------------------------------------------------------------------
74      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kt         ! ocean time-step index
75      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kit000     ! first time step index
76      CHARACTER(len=3)                     , INTENT(in   ) ::   cdtype     ! =TRA or TRC (tracer indicator)
77      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kjpt       ! number of tracers
78      INTEGER                              , INTENT(in   ) ::   kpass      ! =1/2 first or second passage
79      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk)     , INTENT(in   ) ::   pahu, pahv ! eddy diffusivity at u- and v-points  [m2/s]
80      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj    ,kjpt), INTENT(in   ) ::   pgu , pgv  ! tracer gradient at pstep levels
81      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,    kjpt), INTENT(in   ) ::   pgui, pgvi ! tracer gradient at top   levels
82      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk,kjpt), INTENT(in   ) ::   ptb        ! tracer (kpass=1) or laplacian of tracer (kpass=2)
83      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk,kjpt), INTENT(in   ) ::   ptbb       ! tracer (only used in kpass=2)
84      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj,jpk,kjpt), INTENT(inout) ::   pta        ! tracer trend
85      !
86      INTEGER  ::  ji, jj, jk, jn   ! dummy loop indices
87      INTEGER  ::  ip,jp,kp         ! dummy loop indices
88      INTEGER  ::  ierr            ! local integer
89      REAL(wp) ::  zmsku, zabe1, zcof1, zcoef3          ! local scalars
90      REAL(wp) ::  zmskv, zabe2, zcof2, zcoef4          !   -      -
91      REAL(wp) ::  zcoef0, ze3w_2, zsign, z2dt, z1_2dt  !   -      -
92      !
93      REAL(wp) ::   zslope_skew, zslope_iso, zslope2, zbu, zbv
94      REAL(wp) ::   ze1ur, ze2vr, ze3wr, zdxt, zdyt, zdzt
95      REAL(wp) ::   zah, zah_slp, zaei_slp
96      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:  ) :: z2d                                            ! 2D workspace
97      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:,:) :: zdit, zdjt, zftu, zftv, ztfw, zpsi_uw, zpsi_vw   ! 3D     -
98      !!----------------------------------------------------------------------
99      !
100      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_start('tra_ldf_triad')
101      !
102      CALL wrk_alloc( jpi,jpj,       z2d ) 
103      CALL wrk_alloc( jpi,jpj,jpk,   zdit, zdjt, zftu, zftv, ztfw, zpsi_uw, zpsi_vw  ) 
104      !
105      IF( .NOT.ALLOCATED(zdkt3d) )  THEN
106         ALLOCATE( zdkt3d(jpi,jpj,0:1) , STAT=ierr )
107         IF( lk_mpp   )   CALL mpp_sum ( ierr )
108         IF( ierr > 0 )   CALL ctl_stop('STOP', 'tra_ldf_triad: unable to allocate arrays')
109      ENDIF
110     !
111      IF( kpass == 1 .AND. kt == kit000 )  THEN
112         IF(lwp) WRITE(numout,*)
113         IF(lwp) WRITE(numout,*) 'tra_ldf_triad : rotated laplacian diffusion operator on ', cdtype
114         IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~~~~~~~~~~'
115      ENDIF
116      !   
117      l_hst = .FALSE.
118      l_ptr = .FALSE.
119      IF( cdtype == 'TRA' .AND. ln_diaptr )                                                 l_ptr = .TRUE. 
120      IF( cdtype == 'TRA' .AND. ( iom_use("uadv_heattr") .OR. iom_use("vadv_heattr") .OR. &
121         &                        iom_use("uadv_salttr") .OR. iom_use("vadv_salttr")  ) )   l_hst = .TRUE.
122      !
123      !                                                        ! set time step size (Euler/Leapfrog)
124      IF( neuler == 0 .AND. kt == kit000 ) THEN   ;   z2dt =     rdt      ! at nit000   (Euler)
125      ELSE                                        ;   z2dt = 2.* rdt      !             (Leapfrog)
126      ENDIF
127      z1_2dt = 1._wp / z2dt
128      !
129      IF( kpass == 1 ) THEN   ;   zsign =  1._wp      ! bilaplacian operator require a minus sign (eddy diffusivity >0)
130      ELSE                    ;   zsign = -1._wp
131      ENDIF
132      !   
133      !!----------------------------------------------------------------------
134      !!   0 - calculate  ah_wslp2, akz, and optionally zpsi_uw, zpsi_vw
135      !!----------------------------------------------------------------------
136      !
137      IF( kpass == 1 ) THEN         !==  first pass only  and whatever the tracer is  ==!
138         !
139         akz     (:,:,:) = 0._wp     
140         ah_wslp2(:,:,:) = 0._wp
141         IF( ln_ldfeiv_dia ) THEN
142            zpsi_uw(:,:,:) = 0._wp
143            zpsi_vw(:,:,:) = 0._wp
144         ENDIF
145         !
146         DO ip = 0, 1                            ! i-k triads
147            DO kp = 0, 1
148               DO jk = 1, jpkm1
149                  DO jj = 1, jpjm1
150                     DO ji = 1, fs_jpim1
151                        ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji+ip,jj,jk+kp)
152                        zbu   = e1e2u(ji,jj) * e3u_n(ji,jj,jk)
153                        zah   = 0.25_wp * pahu(ji,jj,jk)
154                        zslope_skew = triadi_g(ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
155                        ! Subtract s-coordinate slope at t-points to give slope rel to s-surfaces (do this by *adding* gradient of depth)
156                        zslope2 = zslope_skew + ( gdept_n(ji+1,jj,jk) - gdept_n(ji,jj,jk) ) * r1_e1u(ji,jj) * umask(ji,jj,jk+kp)
157                        zslope2 = zslope2 *zslope2
158                        ah_wslp2(ji+ip,jj,jk+kp) = ah_wslp2(ji+ip,jj,jk+kp) + zah * zbu * ze3wr * r1_e1e2t(ji+ip,jj) * zslope2
159                        akz     (ji+ip,jj,jk+kp) = akz     (ji+ip,jj,jk+kp) + zah * r1_e1u(ji,jj)       &
160                           &                                                      * r1_e1u(ji,jj) * umask(ji,jj,jk+kp)
161                           !
162                       IF( ln_ldfeiv_dia )   zpsi_uw(ji,jj,jk+kp) = zpsi_uw(ji,jj,jk+kp)   &
163                           &                                       + 0.25_wp * aeiu(ji,jj,jk) * e2u(ji,jj) * zslope_skew
164                     END DO
165                  END DO
166               END DO
167            END DO
168         END DO
169         !
170         DO jp = 0, 1                            ! j-k triads
171            DO kp = 0, 1
172               DO jk = 1, jpkm1
173                  DO jj = 1, jpjm1
174                     DO ji = 1, fs_jpim1
175                        ze3wr = 1.0_wp / e3w_n(ji,jj+jp,jk+kp)
176                        zbv   = e1e2v(ji,jj) * e3v_n(ji,jj,jk)
177                        zah   = 0.25_wp * pahv(ji,jj,jk)
178                        zslope_skew = triadj_g(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
179                        ! Subtract s-coordinate slope at t-points to give slope rel to s surfaces
180                        !    (do this by *adding* gradient of depth)
181                        zslope2 = zslope_skew + ( gdept_n(ji,jj+1,jk) - gdept_n(ji,jj,jk) ) * r1_e2v(ji,jj) * vmask(ji,jj,jk+kp)
182                        zslope2 = zslope2 * zslope2
183                        ah_wslp2(ji,jj+jp,jk+kp) = ah_wslp2(ji,jj+jp,jk+kp) + zah * zbv * ze3wr * r1_e1e2t(ji,jj+jp) * zslope2
184                        akz     (ji,jj+jp,jk+kp) = akz     (ji,jj+jp,jk+kp) + zah * r1_e2v(ji,jj)     &
185                           &                                                      * r1_e2v(ji,jj) * vmask(ji,jj,jk+kp)
186                        !
187                        IF( ln_ldfeiv_dia )   zpsi_vw(ji,jj,jk+kp) = zpsi_vw(ji,jj,jk+kp)   &
188                           &                                       + 0.25 * aeiv(ji,jj,jk) * e1v(ji,jj) * zslope_skew
189                     END DO
190                  END DO
191               END DO
192            END DO
193         END DO
194         !
195         IF( ln_traldf_msc ) THEN                ! stabilizing vertical diffusivity coefficient
196            !
197            IF( ln_traldf_blp ) THEN                ! bilaplacian operator
198               DO jk = 2, jpkm1
199                  DO jj = 1, jpjm1
200                     DO ji = 1, fs_jpim1
201                        akz(ji,jj,jk) = 16._wp * ah_wslp2(ji,jj,jk)   &
202                           &          * (  akz(ji,jj,jk) + ah_wslp2(ji,jj,jk) / ( e3w_n(ji,jj,jk) * e3w_n(ji,jj,jk) )  )
203                     END DO
204                  END DO
205               END DO
206            ELSEIF( ln_traldf_lap ) THEN              ! laplacian operator
207               DO jk = 2, jpkm1
208                  DO jj = 1, jpjm1
209                     DO ji = 1, fs_jpim1
210                        ze3w_2 = e3w_n(ji,jj,jk) * e3w_n(ji,jj,jk)
211                        zcoef0 = z2dt * (  akz(ji,jj,jk) + ah_wslp2(ji,jj,jk) / ze3w_2  )
212                        akz(ji,jj,jk) = MAX( zcoef0 - 0.5_wp , 0._wp ) * ze3w_2 * z1_2dt
213                     END DO
214                  END DO
215               END DO
216           ENDIF
217           !
218         ELSE                                    ! 33 flux set to zero with akz=ah_wslp2 ==>> computed in full implicit
219            akz(:,:,:) = ah_wslp2(:,:,:)     
220         ENDIF
221         !
222         IF( ln_ldfeiv_dia .AND. cdtype == 'TRA' )   CALL ldf_eiv_dia( zpsi_uw, zpsi_vw )
223         !
224      ENDIF                                  !==  end 1st pass only  ==!
225      !
226      !                                                           ! ===========
227      DO jn = 1, kjpt                                             ! tracer loop
228         !                                                        ! ===========
229         ! Zero fluxes for each tracer
230!!gm  this should probably be done outside the jn loop
231         ztfw(:,:,:) = 0._wp
232         zftu(:,:,:) = 0._wp
233         zftv(:,:,:) = 0._wp
234         !
235         DO jk = 1, jpkm1        !==  before lateral T & S gradients at T-level jk  ==!
236            DO jj = 1, jpjm1
237               DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt.
238                  zdit(ji,jj,jk) = ( ptb(ji+1,jj  ,jk,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) ) * umask(ji,jj,jk)
239                  zdjt(ji,jj,jk) = ( ptb(ji  ,jj+1,jk,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) ) * vmask(ji,jj,jk)
240               END DO
241            END DO
242         END DO
243         IF( ln_zps .AND. l_grad_zps ) THEN    ! partial steps: correction at top/bottom ocean level
244            DO jj = 1, jpjm1                       ! bottom level
245               DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt.
246                  zdit(ji,jj,mbku(ji,jj)) = pgu(ji,jj,jn)
247                  zdjt(ji,jj,mbkv(ji,jj)) = pgv(ji,jj,jn)
248               END DO
249            END DO
250            IF( ln_isfcav ) THEN                   ! top level (ocean cavities only)
251               DO jj = 1, jpjm1
252                  DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt.
253                     IF( miku(ji,jj)  > 1 )   zdit(ji,jj,miku(ji,jj) ) = pgui(ji,jj,jn) 
254                     IF( mikv(ji,jj)  > 1 )   zdjt(ji,jj,mikv(ji,jj) ) = pgvi(ji,jj,jn) 
255                  END DO
256               END DO
257            ENDIF
258         ENDIF
259         !
260         !!----------------------------------------------------------------------
261         !!   II - horizontal trend  (full)
262         !!----------------------------------------------------------------------
263         !
264         DO jk = 1, jpkm1
265            !                    !==  Vertical tracer gradient at level jk and jk+1
266            zdkt3d(:,:,1) = ( ptb(:,:,jk,jn) - ptb(:,:,jk+1,jn) ) * tmask(:,:,jk+1)
267            !
268            !                    ! surface boundary condition: zdkt3d(jk=0)=zdkt3d(jk=1)
269            IF( jk == 1 ) THEN   ;   zdkt3d(:,:,0) = zdkt3d(:,:,1)
270            ELSE                 ;   zdkt3d(:,:,0) = ( ptb(:,:,jk-1,jn) - ptb(:,:,jk,jn) ) * tmask(:,:,jk)
271            ENDIF
272            !
273            zaei_slp = 0._wp
274            !
275            IF( ln_botmix_triad ) THEN
276               DO ip = 0, 1              !==  Horizontal & vertical fluxes
277                  DO kp = 0, 1
278                     DO jj = 1, jpjm1
279                        DO ji = 1, fs_jpim1
280                           ze1ur = r1_e1u(ji,jj)
281                           zdxt  = zdit(ji,jj,jk) * ze1ur
282                           ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji+ip,jj,jk+kp)
283                           zdzt  = zdkt3d(ji+ip,jj,kp) * ze3wr
284                           zslope_skew = triadi_g(ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
285                           zslope_iso  = triadi  (ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
286                           !
287                           zbu = 0.25_wp * e1e2u(ji,jj) * e3u_n(ji,jj,jk)
288                           ! ln_botmix_triad is .T. don't mask zah for bottom half cells    !!gm ?????   ahu is masked....
289                           zah = pahu(ji,jj,jk)
290                           zah_slp  = zah * zslope_iso
291                           IF( ln_ldfeiv )   zaei_slp = aeiu(ji,jj,jk) * zslope_skew
292                           zftu(ji   ,jj,jk   ) = zftu(ji   ,jj,jk   ) - ( zah * zdxt + (zah_slp - zaei_slp) * zdzt ) * zbu * ze1ur
293                           ztfw(ji+ip,jj,jk+kp) = ztfw(ji+ip,jj,jk+kp) - ( zah_slp + zaei_slp) * zdxt                 * zbu * ze3wr
294                        END DO
295                     END DO
296                  END DO
297               END DO
298               !
299               DO jp = 0, 1
300                  DO kp = 0, 1
301                     DO jj = 1, jpjm1
302                        DO ji = 1, fs_jpim1
303                           ze2vr = r1_e2v(ji,jj)
304                           zdyt  = zdjt(ji,jj,jk) * ze2vr
305                           ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji,jj+jp,jk+kp)
306                           zdzt  = zdkt3d(ji,jj+jp,kp) * ze3wr
307                           zslope_skew = triadj_g(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
308                           zslope_iso  = triadj(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
309                           zbv = 0.25_wp * e1e2v(ji,jj) * e3v_n(ji,jj,jk)
310                           ! ln_botmix_triad is .T. don't mask zah for bottom half cells    !!gm ?????  ahv is masked...
311                           zah = pahv(ji,jj,jk)
312                           zah_slp = zah * zslope_iso
313                           IF( ln_ldfeiv )   zaei_slp = aeiv(ji,jj,jk) * zslope_skew
314                           zftv(ji,jj   ,jk   ) = zftv(ji,jj   ,jk   ) - ( zah * zdyt + (zah_slp - zaei_slp) * zdzt ) * zbv * ze2vr
315                           ztfw(ji,jj+jp,jk+kp) = ztfw(ji,jj+jp,jk+kp) - ( zah_slp + zaei_slp ) * zdyt                * zbv * ze3wr
316                        END DO
317                     END DO
318                  END DO
319               END DO
320               !
321            ELSE
322               !
323               DO ip = 0, 1               !==  Horizontal & vertical fluxes
324                  DO kp = 0, 1
325                     DO jj = 1, jpjm1
326                        DO ji = 1, fs_jpim1
327                           ze1ur = r1_e1u(ji,jj)
328                           zdxt  = zdit(ji,jj,jk) * ze1ur
329                           ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji+ip,jj,jk+kp)
330                           zdzt  = zdkt3d(ji+ip,jj,kp) * ze3wr
331                           zslope_skew = triadi_g(ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
332                           zslope_iso  = triadi(ji+ip,jj,jk,1-ip,kp)
333                           !
334                           zbu = 0.25_wp * e1e2u(ji,jj) * e3u_n(ji,jj,jk)
335                           ! ln_botmix_triad is .F. mask zah for bottom half cells
336                           zah = pahu(ji,jj,jk) * umask(ji,jj,jk+kp)         ! pahu(ji+ip,jj,jk)   ===>>  ????
337                           zah_slp  = zah * zslope_iso
338                           IF( ln_ldfeiv )   zaei_slp = aeiu(ji,jj,jk) * zslope_skew        ! aeit(ji+ip,jj,jk)*zslope_skew
339                           zftu(ji   ,jj,jk   ) = zftu(ji   ,jj,jk   ) - ( zah * zdxt + (zah_slp - zaei_slp) * zdzt ) * zbu * ze1ur
340                           ztfw(ji+ip,jj,jk+kp) = ztfw(ji+ip,jj,jk+kp) - (zah_slp + zaei_slp) * zdxt * zbu * ze3wr
341                        END DO
342                     END DO
343                  END DO
344               END DO
345               !
346               DO jp = 0, 1
347                  DO kp = 0, 1
348                     DO jj = 1, jpjm1
349                        DO ji = 1, fs_jpim1
350                           ze2vr = r1_e2v(ji,jj)
351                           zdyt  = zdjt(ji,jj,jk) * ze2vr
352                           ze3wr = 1._wp / e3w_n(ji,jj+jp,jk+kp)
353                           zdzt  = zdkt3d(ji,jj+jp,kp) * ze3wr
354                           zslope_skew = triadj_g(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
355                           zslope_iso  = triadj(ji,jj+jp,jk,1-jp,kp)
356                           zbv = 0.25_wp * e1e2v(ji,jj) * e3v_n(ji,jj,jk)
357                           ! ln_botmix_triad is .F. mask zah for bottom half cells
358                           zah = pahv(ji,jj,jk) * vmask(ji,jj,jk+kp)         ! pahv(ji,jj+jp,jk)  ????
359                           zah_slp = zah * zslope_iso
360                           IF( ln_ldfeiv )   zaei_slp = aeiv(ji,jj,jk) * zslope_skew        ! aeit(ji,jj+jp,jk)*zslope_skew
361                           zftv(ji,jj,jk) = zftv(ji,jj,jk) - ( zah * zdyt + (zah_slp - zaei_slp) * zdzt ) * zbv * ze2vr
362                           ztfw(ji,jj+jp,jk+kp) = ztfw(ji,jj+jp,jk+kp) - (zah_slp + zaei_slp) * zdyt * zbv * ze3wr
363                        END DO
364                     END DO
365                  END DO
366               END DO
367            ENDIF
368            !                             !==  horizontal divergence and add to the general trend  ==!
369            DO jj = 2 , jpjm1
370               DO ji = fs_2, fs_jpim1  ! vector opt.
371                  pta(ji,jj,jk,jn) = pta(ji,jj,jk,jn) + zsign * (  zftu(ji-1,jj,jk) - zftu(ji,jj,jk)       &
372                     &                                           + zftv(ji,jj-1,jk) - zftv(ji,jj,jk)   )   &
373                     &                                        / (  e1e2t(ji,jj) * e3t_n(ji,jj,jk)  )
374               END DO
375            END DO
376            !
377         END DO
378         !
379         !                                !==  add the vertical 33 flux  ==!
380         IF( ln_traldf_lap ) THEN               ! laplacian case: eddy coef = ah_wslp2 - akz
381            DO jk = 2, jpkm1       
382               DO jj = 1, jpjm1
383                  DO ji = fs_2, fs_jpim1
384                     ztfw(ji,jj,jk) = ztfw(ji,jj,jk) - e1e2t(ji,jj) / e3w_n(ji,jj,jk) * tmask(ji,jj,jk)   &
385                        &                            * ( ah_wslp2(ji,jj,jk) - akz(ji,jj,jk) )             &
386                        &                            * ( ptb(ji,jj,jk-1,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) )
387                  END DO
388               END DO
389            END DO
390         ELSE                                   ! bilaplacian
391            SELECT CASE( kpass )
392            CASE(  1  )                            ! 1st pass : eddy coef = ah_wslp2
393               DO jk = 2, jpkm1 
394                  DO jj = 1, jpjm1
395                     DO ji = fs_2, fs_jpim1
396                        ztfw(ji,jj,jk) = ztfw(ji,jj,jk) - e1e2t(ji,jj) / e3w_n(ji,jj,jk) * tmask(ji,jj,jk)             &
397                           &                            * ah_wslp2(ji,jj,jk) * ( ptb(ji,jj,jk-1,jn) - ptb(ji,jj,jk,jn) )
398                     END DO
399                  END DO
400               END DO
401            CASE(  2  )                            ! 2nd pass : eddy flux = ah_wslp2 and akz applied on ptb  and ptbb gradients, resp.
402               DO jk = 2, jpkm1 
403                  DO jj = 1, jpjm1
404                     DO ji = fs_2, fs_jpim1
405                        ztfw(ji,jj,jk) = ztfw(ji,jj,jk) - e1e2t(ji,jj) / e3w_n(ji,jj,jk) * tmask(ji,jj,jk)                      &
406                           &                            * (  ah_wslp2(ji,jj,jk) * ( ptb (ji,jj,jk-1,jn) - ptb (ji,jj,jk,jn) )   &
407                           &                               + akz     (ji,jj,jk) * ( ptbb(ji,jj,jk-1,jn) - ptbb(ji,jj,jk,jn) )   )
408                     END DO
409                  END DO
410               END DO
411            END SELECT
412         ENDIF
413         !
414         DO jk = 1, jpkm1                 !==  Divergence of vertical fluxes added to pta  ==!
415            DO jj = 2, jpjm1
416               DO ji = fs_2, fs_jpim1  ! vector opt.
417                  pta(ji,jj,jk,jn) = pta(ji,jj,jk,jn) + zsign * (  ztfw(ji,jj,jk+1) - ztfw(ji,jj,jk)  )   &
418                     &                                        / ( e1e2t(ji,jj) * e3t_n(ji,jj,jk) )
419               END DO
420            END DO
421         END DO
422         !
423         IF( ( kpass == 1 .AND. ln_traldf_lap ) .OR.  &     !==  first pass only (  laplacian)  ==!
424             ( kpass == 2 .AND. ln_traldf_blp ) ) THEN      !==  2nd   pass      (bilaplacian)  ==!
425            !
426            !                          ! "Poleward" diffusive heat or salt transports (T-S case only)
427            IF( l_ptr )  CALL dia_ptr_hst( jn, 'ldf', zftv(:,:,:)  )
428            !                          ! Diffusive heat transports
429            IF( l_hst )  CALL dia_ar5_hst( jn, 'ldf', zftu(:,:,:), zftv(:,:,:) )
430            !
431         ENDIF                                                    !== end pass selection  ==!
432         !
433         !                                                        ! ===============
434      END DO                                                      ! end tracer loop
435      !                                                           ! ===============
436      !
437      CALL wrk_dealloc( jpi,jpj,       z2d ) 
438      CALL wrk_dealloc( jpi,jpj,jpk,   zdit, zdjt, zftu, zftv, ztfw, zpsi_uw, zpsi_vw  ) 
439      !
440      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_stop('tra_ldf_triad')
441      !
442   END SUBROUTINE tra_ldf_triad
443
444   !!==============================================================================
445END MODULE traldf_triad
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.