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.
daymod.F90 in branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM – NEMO

source: branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM/daymod.F90

Last change on this file was 11101, checked in by frrh, 5 years ago

Merge changes from Met Office GMED ticket 450 to reduce unnecessary
text output from NEMO.
This output, which is typically not switchable, is rarely of interest
in normal (non-debugging) runs and simply redunantley consumes extra
file space.
Further, the presence of this text output has been shown to
significantly degrade performance of models which are run during
Met Office HPC RAID (disk) checks.
The new code introduces switches which are configurable via the
changes made in the associated Met Office MOCI ticket 399.

File size: 18.7 KB
RevLine 
[3]1MODULE daymod
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  daymod  ***
[3764]4   !! Ocean        :  calendar
[3]5   !!=====================================================================
[1559]6   !! History :  OPA  ! 1994-09  (M. Pontaud M. Imbard)  Original code
7   !!                 ! 1997-03  (O. Marti)
[3764]8   !!                 ! 1997-05  (G. Madec)
[1559]9   !!                 ! 1997-08  (M. Imbard)
10   !!   NEMO     1.0  ! 2003-09  (G. Madec)  F90 + nyear, nmonth, nday
11   !!                 ! 2004-01  (A.M. Treguier) new calculation based on adatrj
12   !!                 ! 2006-08  (G. Madec)  surface module major update
[3764]13   !!----------------------------------------------------------------------
[3]14
15   !!----------------------------------------------------------------------
16   !!   day        : calendar
[3764]17   !!
[1130]18   !!           -------------------------------
19   !!           ----------- WARNING -----------
20   !!
21   !!   we suppose that the time step is deviding the number of second of in a day
22   !!             ---> MOD( rday, rdttra(1) ) == 0
23   !!
24   !!           ----------- WARNING -----------
25   !!           -------------------------------
[3764]26   !!
[3]27   !!----------------------------------------------------------------------
28   USE dom_oce         ! ocean space and time domain
29   USE phycst          ! physical constants
30   USE in_out_manager  ! I/O manager
[3764]31   USE iom             !
[1559]32   USE ioipsl, ONLY :   ymds2ju   ! for calendar
[258]33   USE prtctl          ! Print control
[2528]34   USE trc_oce, ONLY : lk_offline ! offline flag
[3294]35   USE timing          ! Timing
[3680]36   USE restart         ! restart
[3]37
38   IMPLICIT NONE
39   PRIVATE
40
[1559]41   PUBLIC   day        ! called by step.F90
42   PUBLIC   day_init   ! called by istate.F90
[3764]43   PUBLIC   day_mth    ! Needed by TAM
[3]44
[3764]45   INTEGER, PUBLIC ::   nsecd, nsecd05, ndt, ndt05 ! (PUBLIC for TAM)
[1730]46
[3]47   !!----------------------------------------------------------------------
[2528]48   !! NEMO/OPA 3.3 , NEMO Consortium (2010)
[888]49   !! $Id$
[2715]50   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
[15]51   !!----------------------------------------------------------------------
[3]52CONTAINS
53
[1130]54   SUBROUTINE day_init
55      !!----------------------------------------------------------------------
56      !!                   ***  ROUTINE day_init  ***
[3764]57      !!
58      !! ** Purpose :   Initialization of the calendar values to their values 1 time step before nit000
[1130]59      !!                because day will be called at the beginning of step
60      !!
61      !! ** Action  : - nyear        : current year
62      !!              - nmonth       : current month of the year nyear
63      !!              - nday         : current day of the month nmonth
64      !!              - nday_year    : current day of the year nyear
[1730]65      !!              - nsec_year    : current time step counted in second since 00h jan 1st of the current year
66      !!              - nsec_month   : current time step counted in second since 00h 1st day of the current month
67      !!              - nsec_day     : current time step counted in second since 00h of the current day
68      !!              - nsec1jan000  : second since Jan. 1st 00h of nit000 year and Jan. 1st 00h of the current year
69      !!              - nmonth_len, nyear_len, nmonth_half, nmonth_end through day_mth
[1130]70      !!----------------------------------------------------------------------
[2715]71      INTEGER  ::   inbday, idweek
72      REAL(wp) ::   zjul
[2528]73      !!----------------------------------------------------------------------
[3294]74      !
[6487]75      ! max number of seconds between each restart
76      IF( REAL( nitend - nit000 + 1 ) * rdt > REAL( HUGE( nsec1jan000 ) ) ) THEN
77         CALL ctl_stop( 'The number of seconds between each restart exceeds the integer 4 max value: 2^31-1. ',   &
78            &           'You must do a restart at higher frequency (or remove this stop and recompile the code in I8)' )
79      ENDIF
[1130]80      ! all calendar staff is based on the fact that MOD( rday, rdttra(1) ) == 0
[1730]81      IF( MOD( rday     , rdttra(1) ) /= 0. )   CALL ctl_stop( 'the time step must devide the number of second of in a day' )
82      IF( MOD( rday     , 2.        ) /= 0. )   CALL ctl_stop( 'the number of second of in a day must be an even number'    )
83      IF( MOD( rdttra(1), 2.        ) /= 0. )   CALL ctl_stop( 'the time step (in second) must be an even number'           )
84      nsecd   = NINT(rday           )
85      nsecd05 = NINT(0.5 * rday     )
86      ndt     = NINT(      rdttra(1))
87      ndt05   = NINT(0.5 * rdttra(1))
[1130]88
[3764]89      IF( .NOT. lk_offline ) CALL day_rst( nit000, 'READ' )
[1130]90
91      ! set the calandar from ndastp (read in restart file and namelist)
92
93      nyear   =   ndastp / 10000
94      nmonth  = ( ndastp - (nyear * 10000) ) / 100
[3764]95      nday    =   ndastp - (nyear * 10000) - ( nmonth * 100 )
[1130]96
[1359]97      CALL ymds2ju( nyear, nmonth, nday, 0.0, fjulday )  ! we assume that we start run at 00:00
[1730]98      IF( ABS(fjulday - REAL(NINT(fjulday),wp)) < 0.1 / rday )   fjulday = REAL(NINT(fjulday),wp)   ! avoid truncation error
[1359]99      fjulday = fjulday + 1.                             ! move back to the day at nit000 (and not at nit000 - 1)
100
[1730]101      nsec1jan000 = 0
[1130]102      CALL day_mth
[3764]103
[1130]104      IF ( nday == 0 ) THEN     !   for ex if ndastp = ndate0 - 1
[3764]105         nmonth = nmonth - 1
[1130]106         nday = nmonth_len(nmonth)
107      ENDIF
108      IF ( nmonth == 0 ) THEN   ! go at the end of previous year
109         nmonth = 12
110         nyear = nyear - 1
[1730]111         nsec1jan000 = nsec1jan000 - nsecd * nyear_len(0)
[1130]112         IF( nleapy == 1 )   CALL day_mth
113      ENDIF
[3764]114
[1130]115      ! day since january 1st
116      nday_year = nday + SUM( nmonth_len(1:nmonth - 1) )
[2528]117
[3764]118      !compute number of days between last monday and today
[2528]119      CALL ymds2ju( 1900, 01, 01, 0.0, zjul )  ! compute julian day value of 01.01.1900 (our reference that was a Monday)
[3764]120      inbday = NINT(fjulday - zjul)            ! compute nb day between  01.01.1900 and current day
121      idweek = MOD(inbday, 7)                  ! compute nb day between last monday and current day
[2528]122
123      ! number of seconds since the beginning of current year/month/week/day at the middle of the time-step
[1730]124      nsec_year  = nday_year * nsecd - ndt05   ! 1 time step before the middle of the first time step
125      nsec_month = nday      * nsecd - ndt05   ! because day will be called at the beginning of step
[2528]126      nsec_week  = idweek    * nsecd - ndt05
[1730]127      nsec_day   =             nsecd - ndt05
[1130]128
129      ! control print
[5002]130      IF(lwp) WRITE(numout,'(a,i6,a,i2,a,i2,a,i8,a,i8)')' =======>> 1/2 time step before the start of the run DATE Y/M/D = ',   &
[2528]131           &                   nyear, '/', nmonth, '/', nday, '  nsec_day:', nsec_day, '  nsec_week:', nsec_week
[11101]132      IF(lwp .AND. lflush) CALL flush(numout)
[1725]133
134      ! Up to now, calendar parameters are related to the end of previous run (nit000-1)
135      ! call day to set the calendar parameters at the begining of the current simulaton. needed by iom_init
136      CALL day( nit000 )
[3294]137      !
[1130]138   END SUBROUTINE day_init
139
140
141   SUBROUTINE day_mth
142      !!----------------------------------------------------------------------
143      !!                   ***  ROUTINE day_init  ***
[3764]144      !!
[1130]145      !! ** Purpose :   calendar values related to the months
146      !!
147      !! ** Action  : - nmonth_len    : length in days of the months of the current year
148      !!              - nyear_len     : length in days of the previous/current year
[1730]149      !!              - nmonth_half   : second since the beginning of the year and the halft of the months
150      !!              - nmonth_end    : second since the beginning of the year and the end of the months
[1130]151      !!----------------------------------------------------------------------
152      INTEGER  ::   jm               ! dummy loop indice
153      !!----------------------------------------------------------------------
154
155      ! length of the month of the current year (from nleapy, read in namelist)
[3764]156      IF ( nleapy < 2 ) THEN
[1130]157         nmonth_len(:) = (/ 31, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31 /)
158         nyear_len(:) = 365
159         IF ( nleapy == 1 ) THEN   ! we are using calandar with leap years
160            IF ( MOD(nyear-1, 4) == 0 .AND. ( MOD(nyear-1, 400) == 0 .OR. MOD(nyear-1, 100) /= 0 ) ) THEN
[3851]161               nyear_len(0)  = 366
[1130]162            ENDIF
[3851]163            IF ( MOD(nyear  , 4) == 0 .AND. ( MOD(nyear  , 400) == 0 .OR. MOD(nyear  , 100) /= 0 ) ) THEN
[1130]164               nmonth_len(2) = 29
[3851]165               nyear_len(1)  = 366
[1130]166            ENDIF
[3851]167            IF ( MOD(nyear+1, 4) == 0 .AND. ( MOD(nyear+1, 400) == 0 .OR. MOD(nyear+1, 100) /= 0 ) ) THEN
168               nyear_len(2)  = 366
169            ENDIF
[1130]170         ENDIF
171      ELSE
172         nmonth_len(:) = nleapy   ! all months with nleapy days per year
173         nyear_len(:) = 12 * nleapy
174      ENDIF
175
176      ! half month in second since the begining of the year:
177      ! time since Jan 1st   0     1     2    ...    11    12    13
178      !          ---------*--|--*--|--*--| ... |--*--|--*--|--*--|--------------------------------------
[3764]179      !                 <---> <---> <--->  ...  <---> <---> <--->
[1130]180      ! month number      0     1     2    ...    11    12    13
181      !
[1730]182      ! nmonth_half(jm) = rday * REAL( 0.5 * nmonth_len(jm) + SUM(nmonth_len(1:jm-1)) )
183      nmonth_half(0) = - nsecd05 * nmonth_len(0)
[1130]184      DO jm = 1, 13
[1730]185         nmonth_half(jm) = nmonth_half(jm-1) + nsecd05 * ( nmonth_len(jm-1) + nmonth_len(jm) )
[1130]186      END DO
187
[1730]188      nmonth_end(0) = 0
[1130]189      DO jm = 1, 13
[1730]190         nmonth_end(jm) = nmonth_end(jm-1) + nsecd * nmonth_len(jm)
[1130]191      END DO
[3764]192      !
193   END SUBROUTINE
[1130]194
195
[15]196   SUBROUTINE day( kt )
[3]197      !!----------------------------------------------------------------------
[15]198      !!                      ***  ROUTINE day  ***
[3764]199      !!
[3]200      !! ** Purpose :   Compute the date with a day iteration IF necessary.
201      !!
202      !! ** Method  : - ???
203      !!
204      !! ** Action  : - nyear     : current year
205      !!              - nmonth    : current month of the year nyear
206      !!              - nday      : current day of the month nmonth
207      !!              - nday_year : current day of the year nyear
[1130]208      !!              - ndastp    : = nyear*10000 + nmonth*100 + nday
[15]209      !!              - adatrj    : date in days since the beginning of the run
[1730]210      !!              - nsec_year : current time of the year (in second since 00h, jan 1st)
[3764]211      !!----------------------------------------------------------------------
[888]212      INTEGER, INTENT(in) ::   kt        ! ocean time-step indices
213      !
214      CHARACTER (len=25) ::   charout
[1730]215      REAL(wp)           ::   zprec      ! fraction of day corresponding to 0.1 second
[3]216      !!----------------------------------------------------------------------
[3294]217      !
218      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_start('day')
219      !
[1730]220      zprec = 0.1 / rday
[1130]221      !                                                 ! New time-step
[3764]222      nsec_year  = nsec_year  + ndt
223      nsec_month = nsec_month + ndt
[2528]224      nsec_week  = nsec_week  + ndt
[3764]225      nsec_day   = nsec_day   + ndt
[1359]226      adatrj  = adatrj  + rdttra(1) / rday
227      fjulday = fjulday + rdttra(1) / rday
[1730]228      IF( ABS(fjulday - REAL(NINT(fjulday),wp)) < zprec )   fjulday = REAL(NINT(fjulday),wp)   ! avoid truncation error
229      IF( ABS(adatrj  - REAL(NINT(adatrj ),wp)) < zprec )   adatrj  = REAL(NINT(adatrj ),wp)   ! avoid truncation error
[3764]230
[2528]231      IF( nsec_day > nsecd ) THEN                       ! New day
[888]232         !
[1130]233         nday      = nday + 1
234         nday_year = nday_year + 1
[1730]235         nsec_day  = ndt05
[1130]236         !
[2528]237         IF( nday == nmonth_len(nmonth) + 1 ) THEN      ! New month
[1130]238            nday   = 1
239            nmonth = nmonth + 1
[1730]240            nsec_month = ndt05
[2528]241            IF( nmonth == 13 ) THEN                     ! New year
[1130]242               nyear     = nyear + 1
243               nmonth    = 1
244               nday_year = 1
[1730]245               nsec_year = ndt05
246               nsec1jan000 = nsec1jan000 + nsecd * nyear_len(1)
[1130]247               IF( nleapy == 1 )   CALL day_mth
[3]248            ENDIF
[888]249         ENDIF
[1130]250         !
[2528]251         ndastp = nyear * 10000 + nmonth * 100 + nday   ! New date
[1130]252         !
[2528]253         !compute first day of the year in julian days
254         CALL ymds2ju( nyear, 01, 01, 0.0, fjulstartyear )
255         !
[11101]256         IF(lwp .AND. nprint > 0) THEN
257             WRITE(numout,'(a,i8,a,i4.4,a,i2.2,a,i2.2,a,i3.3)') '======>> time-step =', kt,   &
[1130]258              &   '      New day, DATE Y/M/D = ', nyear, '/', nmonth, '/', nday, '      nday_year = ', nday_year
[11101]259             WRITE(numout,'(a,i8,a,i7,a,i5)') '         nsec_year = ', nsec_year,   &
[2528]260              &   '   nsec_month = ', nsec_month, '   nsec_day = ', nsec_day, '   nsec_week = ', nsec_week
[11101]261             IF(lflush) CALL flush(numout)
262         ENDIF
[1130]263      ENDIF
[2528]264
265      IF( nsec_week > 7*nsecd )   nsec_week = ndt05     ! New week
[3764]266
[1130]267      IF(ln_ctl) THEN
268         WRITE(charout,FMT="('kt =', I4,'  d/m/y =',I2,I2,I4)") kt, nday, nmonth, nyear
269         CALL prt_ctl_info(charout)
270      ENDIF
[3]271
[2528]272      IF( .NOT. lk_offline ) CALL rst_opn( kt )               ! Open the restart file if needed and control lrst_oce
273      IF( lrst_oce         ) CALL day_rst( kt, 'WRITE' )      ! write day restart information
[1130]274      !
[3294]275      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_stop('day')
276      !
[1130]277   END SUBROUTINE day
[3]278
279
[1130]280   SUBROUTINE day_rst( kt, cdrw )
281      !!---------------------------------------------------------------------
282      !!                   ***  ROUTINE ts_rst  ***
[3764]283      !!
[1130]284      !!  ** Purpose : Read or write calendar in restart file:
[3764]285      !!
[1130]286      !!  WRITE(READ) mode:
[3764]287      !!       kt        : number of time step since the begining of the experiment at the
[1130]288      !!                   end of the current(previous) run
[3764]289      !!       adatrj(0) : number of elapsed days since the begining of the experiment at the
[1130]290      !!                   end of the current(previous) run (REAL -> keep fractions of day)
291      !!       ndastp    : date at the end of the current(previous) run (coded as yyyymmdd integer)
[3764]292      !!
[1130]293      !!   According to namelist parameter nrstdt,
294      !!       nrstdt = 0  no control on the date (nit000 is  arbitrary).
295      !!       nrstdt = 1  we verify that nit000 is equal to the last
296      !!                   time step of previous run + 1.
297      !!       In both those options, the  exact duration of the experiment
298      !!       since the beginning (cumulated duration of all previous restart runs)
299      !!       is not stored in the restart and is assumed to be (nit000-1)*rdt.
300      !!       This is valid is the time step has remained constant.
301      !!
302      !!       nrstdt = 2  the duration of the experiment in days (adatrj)
303      !!                    has been stored in the restart file.
304      !!----------------------------------------------------------------------
305      INTEGER         , INTENT(in) ::   kt         ! ocean time-step
306      CHARACTER(len=*), INTENT(in) ::   cdrw       ! "READ"/"WRITE" flag
307      !
308      REAL(wp) ::   zkt, zndastp
309      !!----------------------------------------------------------------------
[3764]310
[1130]311      IF( TRIM(cdrw) == 'READ' ) THEN
[3]312
[1130]313         IF( iom_varid( numror, 'kt', ldstop = .FALSE. ) > 0 ) THEN
314            ! Get Calendar informations
[9321]315            IF(nn_timing == 2)  CALL timing_start('iom_rstget')
[1130]316            CALL iom_get( numror, 'kt', zkt )   ! last time-step of previous run
[9321]317            IF(nn_timing == 2)  CALL timing_stop('iom_rstget')
[1130]318            IF(lwp) THEN
319               WRITE(numout,*) ' *** Info read in restart : '
320               WRITE(numout,*) '   previous time-step                               : ', NINT( zkt )
321               WRITE(numout,*) ' *** restart option'
322               SELECT CASE ( nrstdt )
323               CASE ( 0 )   ;   WRITE(numout,*) ' nrstdt = 0 : no control of nit000'
324               CASE ( 1 )   ;   WRITE(numout,*) ' nrstdt = 1 : no control the date at nit000 (use ndate0 read in the namelist)'
325               CASE ( 2 )   ;   WRITE(numout,*) ' nrstdt = 2 : calendar parameters read in restart'
326               END SELECT
[11101]327               WRITE(numout,*) ' '
328               IF(lflush) CALL flush(numout)
[888]329            ENDIF
[3764]330            ! Control of date
331            IF( nit000 - NINT( zkt ) /= 1 .AND. nrstdt /= 0 )                                         &
332                 &   CALL ctl_stop( ' ===>>>> : problem with nit000 for the restart',                 &
[1130]333                 &                  ' verify the restart file or rerun with nrstdt = 0 (namelist)' )
334            ! define ndastp and adatrj
[3764]335            IF ( nrstdt == 2 ) THEN
[9321]336               IF(nn_timing == 2)  CALL timing_start('iom_rstget')
[1359]337               ! read the parameters correspondting to nit000 - 1 (last time step of previous run)
[1130]338               CALL iom_get( numror, 'ndastp', zndastp )
339               ndastp = NINT( zndastp )
340               CALL iom_get( numror, 'adatrj', adatrj  )
[9321]341               IF(nn_timing == 2)  CALL timing_stop('iom_rstget')
[3764]342            ELSE
[1359]343               ! parameters correspondting to nit000 - 1 (as we start the step loop with a call to day)
344               ndastp = ndate0 - 1     ! ndate0 read in the namelist in dom_nam, we assume that we start run at 00:00
[3764]345               adatrj = ( REAL( nit000-1, wp ) * rdttra(1) ) / rday
346               ! note this is wrong if time step has changed during run
[1130]347            ENDIF
348         ELSE
[1359]349            ! parameters correspondting to nit000 - 1 (as we start the step loop with a call to day)
350            ndastp = ndate0 - 1        ! ndate0 read in the namelist in dom_nam, we assume that we start run at 00:00
[3764]351            adatrj = ( REAL( nit000-1, wp ) * rdttra(1) ) / rday
[3]352         ENDIF
[1730]353         IF( ABS(adatrj  - REAL(NINT(adatrj),wp)) < 0.1 / rday )   adatrj = REAL(NINT(adatrj),wp)   ! avoid truncation error
[1130]354         !
355         IF(lwp) THEN
356            WRITE(numout,*) ' *** Info used values : '
357            WRITE(numout,*) '   date ndastp                                      : ', ndastp
358            WRITE(numout,*) '   number of elapsed days since the begining of run : ', adatrj
359            WRITE(numout,*)
[11101]360            IF(lflush) CALL flush(numout)
[719]361         ENDIF
[888]362         !
[1130]363      ELSEIF( TRIM(cdrw) == 'WRITE' ) THEN
364         !
[11101]365         IF( kt == nitrst .AND. lwp .AND. nprint > 0) THEN
366            WRITE(numout,*)
367            WRITE(numout,*) 'rst_write : write oce restart file  kt =', kt
368            WRITE(numout,*) '~~~~~~~'
369            IF(lflush) CALL flush(numout)
[1130]370         ENDIF
371         ! calendar control
[9321]372         IF(nn_timing == 2)  CALL timing_start('iom_rstput')
[3764]373         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'kt'     , REAL( kt    , wp) )   ! time-step
[1130]374         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'ndastp' , REAL( ndastp, wp) )   ! date
375         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'adatrj' , adatrj            )   ! number of elapsed days since
376         !                                                                     ! the begining of the run [s]
[9321]377         IF(nn_timing == 2)  CALL timing_stop('iom_rstput')
[3]378      ENDIF
[1130]379      !
380   END SUBROUTINE day_rst
[3]381
382   !!======================================================================
383END MODULE daymod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.