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sbcmod.F90 in branches/dev_r2586_dynamic_mem/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC – NEMO

source: branches/dev_r2586_dynamic_mem/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcmod.F90 @ 2620

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dynamic mem: #785 ; SBC: move dyn allocation from nemogcm to module when possible (continuation)

  • Property svn:keywords set to Id
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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   !!----------------------------------------------------------------------
14
15   !!----------------------------------------------------------------------
16   !!   sbc_init       : read namsbc namelist
17   !!   sbc            : surface ocean momentum, heat and freshwater boundary conditions
18   !!----------------------------------------------------------------------
19   USE oce              ! ocean dynamics and tracers
20   USE dom_oce          ! ocean space and time domain
21   USE phycst           ! physical constants
22   USE sbc_oce          ! Surface boundary condition: ocean fields
23   USE sbc_ice          ! Surface boundary condition: ice fields
24   USE sbcdcy           ! surface boundary condition: diurnal cycle
25   USE sbcssm           ! surface boundary condition: sea-surface mean variables
26   USE sbcapr           ! surface boundary condition: atmospheric pressure
27   USE sbcana           ! surface boundary condition: analytical formulation
28   USE sbcflx           ! surface boundary condition: flux formulation
29   USE sbcblk_clio      ! surface boundary condition: bulk formulation : CLIO
30   USE sbcblk_core      ! surface boundary condition: bulk formulation : CORE
31   USE sbcice_if        ! surface boundary condition: ice-if sea-ice model
32   USE sbcice_lim       ! surface boundary condition: LIM 3.0 sea-ice model
33   USE sbcice_lim_2     ! surface boundary condition: LIM 2.0 sea-ice model
34   USE sbccpl           ! surface boundary condition: coupled florulation
35   USE cpl_oasis3, ONLY:lk_cpl      ! are we in coupled mode?
36   USE sbcssr           ! surface boundary condition: sea surface restoring
37   USE sbcrnf           ! surface boundary condition: runoffs
38   USE sbcfwb           ! surface boundary condition: freshwater budget
39   USE closea           ! closed sea
40   USE bdy_par         ! unstructured open boundary data variables
41   USE bdyice          ! unstructured open boundary data  (bdy_ice_frs routine)
42
43   USE prtctl           ! Print control                    (prt_ctl routine)
44   USE restart          ! ocean restart
45   USE iom              ! IOM library
46   USE in_out_manager   ! I/O manager
47
48   IMPLICIT NONE
49   PRIVATE
50
51   PUBLIC   sbc        ! routine called by step.F90
52   PUBLIC   sbc_init   ! routine called by opa.F90
53   
54   INTEGER ::   nsbc   ! type of surface boundary condition (deduced from namsbc informations)
55     
56   !! * Substitutions
57#  include "domzgr_substitute.h90"
58   !!----------------------------------------------------------------------
59   !! NEMO/OPA 4.0 , NEMO-consortium (2011)
60   !! $Id$
61   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
62   !!----------------------------------------------------------------------
63CONTAINS
64
65   SUBROUTINE sbc_init
66      !!---------------------------------------------------------------------
67      !!                    ***  ROUTINE sbc_init ***
68      !!
69      !! ** Purpose :   Initialisation of the ocean surface boundary computation
70      !!
71      !! ** Method  :   Read the namsbc namelist and set derived parameters
72      !!
73      !! ** Action  : - read namsbc parameters
74      !!              - nsbc: type of sbc
75      !!----------------------------------------------------------------------
76      INTEGER ::   icpt      ! temporary integer
77      !!
78      NAMELIST/namsbc/ nn_fsbc   , ln_ana , ln_flx  , ln_blk_clio, ln_blk_core, ln_cpl,   &
79         &             ln_apr_dyn, nn_ice , ln_dm2dc, ln_rnf     , ln_ssr     , nn_fwb
80      !!----------------------------------------------------------------------
81
82      IF(lwp) THEN
83         WRITE(numout,*)
84         WRITE(numout,*) 'sbc_init : surface boundary condition setting'
85         WRITE(numout,*) '~~~~~~~~ '
86      ENDIF
87
88      REWIND( numnam )           ! Read Namelist namsbc
89      READ  ( numnam, namsbc )
90
91      !                          ! overwrite namelist parameter using CPP key information
92      IF( Agrif_Root() ) THEN                ! AGRIF zoom
93        IF( lk_lim2 )   nn_ice      = 2
94        IF( lk_lim3 )   nn_ice      = 3
95      ENDIF
96      IF( cp_cfg == 'gyre' ) THEN            ! GYRE configuration
97          ln_ana      = .TRUE.   
98          nn_ice      =   0
99      ENDIF
100     
101      IF(lwp) THEN               ! Control print
102         WRITE(numout,*) '        Namelist namsbc (partly overwritten with CPP key setting)'
103         WRITE(numout,*) '           frequency update of sbc (and ice)             nn_fsbc     = ', nn_fsbc
104         WRITE(numout,*) '           Type of sbc : '
105         WRITE(numout,*) '              analytical formulation                     ln_ana      = ', ln_ana
106         WRITE(numout,*) '              flux       formulation                     ln_flx      = ', ln_flx
107         WRITE(numout,*) '              CLIO bulk  formulation                     ln_blk_clio = ', ln_blk_clio
108         WRITE(numout,*) '              CLIO bulk  formulation                     ln_blk_core = ', ln_blk_core
109         WRITE(numout,*) '              coupled    formulation (T if key_sbc_cpl)  ln_cpl      = ', ln_cpl
110         WRITE(numout,*) '           Misc. options of sbc : '
111         WRITE(numout,*) '              Patm gradient added in ocean & ice Eqs.    ln_apr_dyn  = ', ln_apr_dyn
112         WRITE(numout,*) '              ice management in the sbc (=0/1/2/3)       nn_ice      = ', nn_ice 
113         WRITE(numout,*) '              daily mean to diurnal cycle qsr            ln_dm2dc    = ', ln_dm2dc 
114         WRITE(numout,*) '              runoff / runoff mouths                     ln_rnf      = ', ln_rnf
115         WRITE(numout,*) '              Sea Surface Restoring on SST and/or SSS    ln_ssr      = ', ln_ssr
116         WRITE(numout,*) '              FreshWater Budget control  (=0/1/2)        nn_fwb      = ', nn_fwb
117         WRITE(numout,*) '              closed sea (=0/1) (set in namdom)          nn_closea   = ', nn_closea
118      ENDIF
119
120      !                              ! allocate sbc arrays
121      IF( sbc_oce_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'sbc_init : unable to allocate sbc_oce arrays' )
122
123      !                          ! Checks:
124      IF( .NOT. ln_rnf ) THEN                      ! no specific treatment in vicinity of river mouths
125         ln_rnf_mouth  = .false.                     
126         nkrnf         = 0
127         rnf     (:,:) = 0.e0
128         rnfmsk  (:,:) = 0.e0
129         rnfmsk_z(:)   = 0.e0
130      ENDIF
131      IF( nn_ice == 0  )   fr_i(:,:) = 0.e0        ! no ice in the domain, ice fraction is always zero
132
133      !                                            ! restartability   
134      IF( MOD( nitend - nit000 + 1, nn_fsbc) /= 0 .OR.   &
135          MOD( nstock             , nn_fsbc) /= 0 ) THEN
136         WRITE(ctmp1,*) 'experiment length (', nitend - nit000 + 1, ') or nstock (', nstock,   &
137            &           ' is NOT a multiple of nn_fsbc (', nn_fsbc, ')'
138         CALL ctl_stop( ctmp1, 'Impossible to properly do model restart' )
139      ENDIF
140      !
141      IF( MOD( rday, REAL(nn_fsbc, wp) * rdt ) /= 0 )   &
142         &  CALL ctl_warn( 'nn_fsbc is NOT a multiple of the number of time steps in a day' )
143      !
144      IF( nn_ice == 2 .AND. .NOT.( ln_blk_clio .OR. ln_blk_core .OR. lk_cpl ) )   &
145         &   CALL ctl_stop( 'sea-ice model requires a bulk formulation or coupled configuration' )
146     
147      IF( ln_dm2dc )   nday_qsr = -1   ! initialisation flag
148
149      IF( ln_dm2dc .AND. .NOT.( ln_flx .OR. ln_blk_core ) )   &
150         &   CALL ctl_stop( 'diurnal cycle into qsr field from daily values requires a flux or core-bulk formulation' )
151     
152      IF( ln_dm2dc .AND. ( ( NINT(rday) / ( nn_fsbc * NINT(rdt) ) )  < 8 ) )   &
153         &   CALL ctl_warn( 'diurnal cycle for qsr: the sampling of the diurnal cycle is too small...' )
154     
155      !                          ! Choice of the Surface Boudary Condition (set nsbc)
156      icpt = 0
157      IF( ln_ana          ) THEN   ;   nsbc =  1   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! analytical      formulation
158      IF( ln_flx          ) THEN   ;   nsbc =  2   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! flux            formulation
159      IF( ln_blk_clio     ) THEN   ;   nsbc =  3   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! CLIO bulk       formulation
160      IF( ln_blk_core     ) THEN   ;   nsbc =  4   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! CORE bulk       formulation
161      IF( ln_cpl          ) THEN   ;   nsbc =  5   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! Coupled         formulation
162      IF( cp_cfg == 'gyre') THEN   ;   nsbc =  0                       ;   ENDIF       ! GYRE analytical formulation
163      IF( lk_esopa        )            nsbc = -1                                       ! esopa test, ALL formulations
164      !
165      IF( icpt /= 1 .AND. .NOT.lk_esopa ) THEN
166         WRITE(numout,*)
167         WRITE(numout,*) '           E R R O R in setting the sbc, one and only one namelist/CPP key option '
168         WRITE(numout,*) '                     must be choosen. You choose ', icpt, ' option(s)'
169         WRITE(numout,*) '                     We stop'
170         nstop = nstop + 1
171      ENDIF
172      IF(lwp) THEN
173         WRITE(numout,*)
174         IF( nsbc == -1 )   WRITE(numout,*) '              ESOPA test All surface boundary conditions'
175         IF( nsbc ==  0 )   WRITE(numout,*) '              GYRE analytical formulation'
176         IF( nsbc ==  1 )   WRITE(numout,*) '              analytical formulation'
177         IF( nsbc ==  2 )   WRITE(numout,*) '              flux formulation'
178         IF( nsbc ==  3 )   WRITE(numout,*) '              CLIO bulk formulation'
179         IF( nsbc ==  4 )   WRITE(numout,*) '              CORE bulk formulation'
180         IF( nsbc ==  5 )   WRITE(numout,*) '              coupled formulation'
181      ENDIF
182      !
183   END SUBROUTINE sbc_init
184
185
186   SUBROUTINE sbc( kt )
187      !!---------------------------------------------------------------------
188      !!                    ***  ROUTINE sbc  ***
189      !!             
190      !! ** Purpose :   provide at each time-step the ocean surface boundary
191      !!                condition (momentum, heat and freshwater fluxes)
192      !!
193      !! ** Method  :   blah blah  to be written ?????????
194      !!                CAUTION : never mask the surface stress field (tke sbc)
195      !!
196      !! ** Action  : - set the ocean surface boundary condition at before and now
197      !!                time step, i.e. 
198      !!                utau_b, vtau_b, qns_b, qsr_b, emp_n, emps_b, qrp_b, erp_b
199      !!                utau  , vtau  , qns  , qsr  , emp  , emps  , qrp  , erp
200      !!              - updte the ice fraction : fr_i
201      !!----------------------------------------------------------------------
202      INTEGER, INTENT(in) ::   kt       ! ocean time step
203      !!---------------------------------------------------------------------
204
205      !                                            ! ---------------------------------------- !
206      IF( kt /= nit000 ) THEN                      !          Swap of forcing fields          !
207         !                                         ! ---------------------------------------- !
208         utau_b(:,:) = utau(:,:)                         ! Swap the ocean forcing fields
209         vtau_b(:,:) = vtau(:,:)                         ! (except at nit000 where before fields
210         qns_b (:,:) = qns (:,:)                         !  are set at the end of the routine)
211         ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
212         ! qsr_b (:,:) = qsr (:,:)
213         emp_b (:,:) = emp (:,:)
214         emps_b(:,:) = emps(:,:)
215      ENDIF
216      !                                            ! ---------------------------------------- !
217      !                                            !        forcing field computation         !
218      !                                            ! ---------------------------------------- !
219
220      CALL iom_setkt( kt + nn_fsbc - 1 )                 ! in sbc, iom_put is called every nn_fsbc time step
221      !
222      IF( ln_apr_dyn ) CALL sbc_apr( kt )                ! atmospheric pressure provided at kt+0.5*nn_fsbc
223                                                         ! (caution called before sbc_ssm)
224      !
225      CALL sbc_ssm( kt )                                 ! ocean sea surface variables (sst_m, sss_m, ssu_m, ssv_m)
226      !                                                  ! averaged over nf_sbc time-step
227
228                                                   !==  sbc formulation  ==!
229                                                           
230      SELECT CASE( nsbc )                                ! Compute ocean surface boundary condition
231      !                                                  ! (i.e. utau,vtau, qns, qsr, emp, emps)
232      CASE(  0 )   ;   CALL sbc_gyre    ( kt )                    ! analytical formulation : GYRE configuration
233      CASE(  1 )   ;   CALL sbc_ana     ( kt )                    ! analytical formulation : uniform sbc
234      CASE(  2 )   ;   CALL sbc_flx     ( kt )                    ! flux formulation
235      CASE(  3 )   ;   CALL sbc_blk_clio( kt )                    ! bulk formulation : CLIO for the ocean
236      CASE(  4 )   ;   CALL sbc_blk_core( kt )                    ! bulk formulation : CORE for the ocean
237      CASE(  5 )   ;   CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! coupled formulation
238      CASE( -1 )                               
239                       CALL sbc_ana     ( kt )                    ! ESOPA, test ALL the formulations
240                       CALL sbc_gyre    ( kt )                    !
241                       CALL sbc_flx     ( kt )                    !
242                       CALL sbc_blk_clio( kt )                    !
243                       CALL sbc_blk_core( kt )                    !
244                       CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   !
245      END SELECT
246
247      !                                            !==  Misc. Options  ==!
248     
249      SELECT CASE( nn_ice )                                     ! Update heat and freshwater fluxes over sea-ice areas
250      CASE(  1 )   ;       CALL sbc_ice_if   ( kt )                  ! Ice-cover climatology ("Ice-if" model)
251         !                                                     
252      CASE(  2 )   ;       CALL sbc_ice_lim_2( kt, nsbc )            ! LIM-2 ice model
253         IF( lk_bdy )      CALL bdy_ice_frs  ( kt )                  ! BDY boundary condition
254         !                                                     
255      CASE(  3 )   ;       CALL sbc_ice_lim  ( kt, nsbc )            ! LIM-3 ice model
256      END SELECT                                             
257
258      IF( ln_rnf       )   CALL sbc_rnf( kt )                   ! add runoffs to fresh water fluxes
259 
260      IF( ln_ssr       )   CALL sbc_ssr( kt )                   ! add SST/SSS damping term
261
262      IF( nn_fwb  /= 0 )   CALL sbc_fwb( kt, nn_fwb, nn_fsbc )  ! control the freshwater budget
263
264      IF( nclosea == 1 )   CALL sbc_clo( kt )                   ! treatment of closed sea in the model domain
265      !                                                         ! (update freshwater fluxes)
266!RBbug do not understand why see ticket 667
267      CALL lbc_lnk( emp, 'T', 1. )
268      !
269      IF( kt == nit000 ) THEN                          !   set the forcing field at nit000 - 1    !
270         !                                             ! ---------------------------------------- !
271         IF( ln_rstart .AND.    &                               !* Restart: read in restart file
272            & iom_varid( numror, 'utau_b', ldstop = .FALSE. ) > 0 ) THEN
273            IF(lwp) WRITE(numout,*) '          nit000-1 surface forcing fields red in the restart file'
274            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'utau_b', utau_b )   ! before i-stress  (U-point)
275            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'vtau_b', vtau_b )   ! before j-stress  (V-point)
276            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'qns_b' , qns_b  )   ! before non solar heat flux (T-point)
277            ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
278            ! CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'qsr_b' , qsr_b  )   ! before     solar heat flux (T-point)
279            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'emp_b' , emp_b  )   ! before     freshwater flux (T-point)
280            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'emps_b', emps_b )   ! before C/D freshwater flux (T-point)
281         ELSE                                                   !* no restart: set from nit000 values
282            IF(lwp) WRITE(numout,*) '          nit000-1 surface forcing fields set to nit000'
283            utau_b(:,:) = utau(:,:) 
284            vtau_b(:,:) = vtau(:,:)
285            qns_b (:,:) = qns (:,:)
286            ! qsr_b (:,:) = qsr (:,:)
287            emp_b (:,:) = emp (:,:)
288            emps_b(:,:) = emps(:,:)
289         ENDIF
290      ENDIF
291      !                                                ! ---------------------------------------- !
292      IF( lrst_oce ) THEN                              !      Write in the ocean restart file     !
293         !                                             ! ---------------------------------------- !
294         IF(lwp) WRITE(numout,*)
295         IF(lwp) WRITE(numout,*) 'sbc : ocean surface forcing fields written in ocean restart file ',   &
296            &                    'at it= ', kt,' date= ', ndastp
297         IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~'
298         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'utau_b' , utau )
299         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'vtau_b' , vtau )
300         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'qns_b'  , qns  )
301         ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
302         ! CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'qsr_b'  , qsr  )
303         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'emp_b'  , emp  )
304         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'emps_b' , emps )
305      ENDIF
306
307      !                                                ! ---------------------------------------- !
308      !                                                !        Outputs and control print         !
309      !                                                ! ---------------------------------------- !
310      IF( MOD( kt-1, nn_fsbc ) == 0 ) THEN
311         CALL iom_put( "empmr" , emp  - rnf )                   ! upward water flux
312         CALL iom_put( "empsmr", emps - rnf )                   ! c/d water flux
313         CALL iom_put( "qt"    , qns  + qsr )                   ! total heat flux
314         CALL iom_put( "qns"   , qns        )                   ! solar heat flux
315         CALL iom_put( "qsr"   ,       qsr  )                   ! solar heat flux
316         IF( nn_ice > 0 )   CALL iom_put( "ice_cover", fr_i )   ! ice fraction
317      ENDIF
318      !
319      CALL iom_setkt( kt )           ! iom_put outside of sbc is called at every time step
320      !
321      CALL iom_put( "utau", utau )   ! i-wind stress   (stress can be updated at
322      CALL iom_put( "vtau", vtau )   ! j-wind stress    each time step in sea-ice)
323      CALL iom_put( "taum", taum )   ! wind stress module
324      CALL iom_put( "wspd", wndm )   ! wind speed  module
325      !
326      IF(ln_ctl) THEN         ! print mean trends (used for debugging)
327         CALL prt_ctl(tab2d_1=fr_i      , clinfo1=' fr_i     - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
328         CALL prt_ctl(tab2d_1=(emp-rnf) , clinfo1=' emp-rnf  - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
329         CALL prt_ctl(tab2d_1=(emps-rnf), clinfo1=' emps-rnf - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
330         CALL prt_ctl(tab2d_1=qns       , clinfo1=' qns      - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
331         CALL prt_ctl(tab2d_1=qsr       , clinfo1=' qsr      - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
332         CALL prt_ctl(tab3d_1=tmask     , clinfo1=' tmask    - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=jpk )
333         CALL prt_ctl(tab3d_1=tn        , clinfo1=' sst      - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=1   )
334         CALL prt_ctl(tab3d_1=sn        , clinfo1=' sss      - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=1   )
335         CALL prt_ctl(tab2d_1=utau      , clinfo1=' utau     - : ', mask1=umask,                      &
336            &         tab2d_2=vtau      , clinfo2=' vtau     - : ', mask2=vmask, ovlap=1 )
337      ENDIF
338      !
339   END SUBROUTINE sbc
340
341   !!======================================================================
342END MODULE sbcmod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.