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.
flowri.F90 in trunk/NEMO/OPA_SRC/FLO – NEMO

source: trunk/NEMO/OPA_SRC/FLO/flowri.F90 @ 16

Last change on this file since 16 was 16, checked in by opalod, 20 years ago

CT : UPDATE001 : First major NEMO update

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 12.2 KB
Line 
1MODULE flowri
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  flowri  ***
4   !!
5   !!======================================================================
6#if   defined key_floats   ||   defined key_esopa
7   !!----------------------------------------------------------------------
8   !!   'key_floats'                                     float trajectories
9   !!----------------------------------------------------------------------
10   !!    flowri     : write trajectories of floats in file
11   !!----------------------------------------------------------------------
12   !! * Modules used
13   USE flo_oce         ! ocean drifting floats
14   USE oce             ! ocean dynamics and tracers
15   USE dom_oce         ! ocean space and time domain
16   USE lib_mpp         ! distribued memory computing library
17   USE daymod
18   USE in_out_manager  ! I/O manager
19
20   IMPLICIT NONE
21
22   !! * Accessibility
23   PRIVATE
24   PUBLIC flo_wri     ! routine called by floats.F90
25
26   !! * Module variables
27      INTEGER :: jfl              ! number of floats
28
29   !! * Substitutions
30#  include "domzgr_substitute.h90"
31   !!----------------------------------------------------------------------
32   !!   OPA 9.0 , LODYC-IPSL   (2003)
33   !!----------------------------------------------------------------------
34
35CONTAINS
36
37   SUBROUTINE flo_wri( kt )
38      !!---------------------------------------------------------------------
39      !!                  ***  ROUTINE flo_wri  ***
40      !!             
41      !! ** Purpose :   Write position of floats in "trajec_float" file
42      !!      and the temperature and salinity at this position
43      !!     
44      !! ** Method  :   The frequency is nwritefl
45      !!     
46      !!  History :
47      !!    8.0  !  99-09  (Y. Drillet)  Original code
48      !!         !  00-06  (J.-M. Molines)  Profiling floats for CLS
49      !!    8.5  !  02-10  (A. Bozec)  F90: Free form and module
50      !!----------------------------------------------------------------------
51      !! * Arguments
52      INTEGER  :: kt                               ! time step
53
54      !! * Local declarations
55      CHARACTER (len=21) ::  clname
56      INTEGER ::   inum = 11       ! temporary logical unit for restart file
57      INTEGER  ::   &
58         iafl,ibfl,icfl,ia1fl,ib1fl,ic1fl,jfl,irecflo,   &
59         iafloc,ibfloc,ia1floc,ib1floc,   &
60         iafln, ibfln
61      INTEGER  ::    ic, jc , jpn
62      INTEGER, DIMENSION ( jpnij )  :: iproc
63
64      REAL(wp) :: zafl,zbfl,zcfl,zdtj
65      REAL(wp) :: zxxu, zxxu_01,zxxu_10, zxxu_11
66      REAL(wp), DIMENSION (jpk,jpnfl) :: ztemp, zsal
67      !!---------------------------------------------------------------------
68     
69      IF( kt == nit000 .OR. MOD( kt,nwritefl)== 0 ) THEN 
70
71         ! header of output floats file
72     
73         IF(lwp) THEN
74            WRITE(numout,*)
75            WRITE(numout,*) 'flo_wri : write in trajec_float file '
76            WRITE(numout,*) '~~~~~~~    '
77         ENDIF
78
79         ! open the file numflo
80         clname='trajec_float'
81         OPEN (numflo,FILE=clname,FORM='UNFORMATTED')
82         !      REWIND numflo
83
84         IF( kt == nit000 ) THEN
85            irecflo = NINT( (nitend-nit000) / FLOAT(nwritefl) )
86            IF(lwp) WRITE(numflo)cexper,no,irecflo,jpnfl,nwritefl
87         ENDIF
88         zdtj = rdt / 86400.      !!bug   use of 86400 instead of the phycst parameter
89
90         ! translation of index position in geographical position
91
92         IF( lk_mpp ) THEN
93            DO jfl = 1, jpnfl
94               iafl  = INT ( tpifl(jfl) )
95               ibfl  = INT ( tpjfl(jfl) )
96               icfl  = INT ( tpkfl(jfl) )
97               iafln = NINT( tpifl(jfl) )
98               ibfln = NINT( tpjfl(jfl) )
99               ia1fl = iafl + 1
100               ib1fl = ibfl + 1
101               ic1fl = icfl + 1
102               zafl  = tpifl(jfl) - FLOAT( iafl )
103               zbfl  = tpjfl(jfl) - FLOAT( ibfl )
104               zcfl  = tpkfl(jfl) - FLOAT( icfl )
105               IF(   iafl >= mig(nldi)-jpizoom+1 .AND. iafl <= mig(nlei)-jpizoom+1 .AND.   &
106                  &  ibfl >= mjg(nldj)-jpjzoom+1 .AND. ibfl <= mjg(nlej)-jpjzoom+1       ) THEN
107
108                  ! local index
109
110                  iafloc  = iafl -(mig(1)-jpizoom+1) + 1
111                  ibfloc  = ibfl -(mjg(1)-jpjzoom+1) + 1
112                  ia1floc = iafloc + 1
113                  ib1floc = ibfloc + 1
114
115                  flyy(jfl) = (1.-zafl)*(1.-zbfl)*gphit(iafloc ,ibfloc ) + (1.-zafl) * zbfl * gphit(iafloc ,ib1floc)   &
116                     &      +     zafl *(1.-zbfl)*gphit(ia1floc,ibfloc ) +     zafl  * zbfl * gphit(ia1floc,ib1floc)
117                  flxx(jfl) = (1.-zafl)*(1.-zbfl)*glamt(iafloc ,ibfloc ) + (1.-zafl) * zbfl * glamt(iafloc ,ib1floc)   &
118                     &      +     zafl *(1.-zbfl)*glamt(ia1floc,ibfloc ) +     zafl  * zbfl * glamt(ia1floc,ib1floc)
119                  flzz(jfl) = (1.-zcfl)*fsdepw(iafloc,ibfloc,icfl ) + zcfl * fsdepw(iafloc,ibfloc,ic1fl)
120
121                  ! Change  by Alexandra Bozec et Jean-Philippe Boulanger
122                  ! We save  the instantaneous profile of T and S of the column     
123                  ! ztemp(jfl)=tn(iafloc,ibfloc,icfl)
124                  ! zsal(jfl)=sn(iafloc,ibfloc,icfl)
125                  ztemp(1:jpk,jfl) = tn(iafloc,ibfloc,1:jpk)
126                  zsal (1:jpk,jfl) = sn(iafloc,ibfloc,1:jpk)           
127               ELSE
128                  flxx(jfl) = 0.
129                  flyy(jfl) = 0.
130                  flzz(jfl) = 0.
131                  ztemp(1:jpk,jfl) = 0.
132                  zsal (1:jpk,jfl) = 0.
133               ENDIF
134            END DO
135
136            CALL mpp_sum( flxx, jpnfl )   ! sums over the global domain
137            CALL mpp_sum( flyy, jpnfl )
138            CALL mpp_sum( flzz, jpnfl )
139            ! these 2 lines have accendentaly been removed from ATL6-V8 run hence
140            ! giving 0 salinity and temperature on the float trajectory
141            CALL mpp_sum( ztemp, jpk*jpnfl )
142            CALL mpp_sum( zsal , jpk*jpnfl )
143
144         ELSE
145            DO jfl = 1, jpnfl
146               iafl  = INT (tpifl(jfl))
147               ibfl  = INT (tpjfl(jfl))
148               icfl  = INT (tpkfl(jfl))
149               iafln = NINT(tpifl(jfl))
150               ibfln = NINT(tpjfl(jfl))
151               ia1fl = iafl+1
152               ib1fl = ibfl+1
153               ic1fl = icfl+1
154               zafl  = tpifl(jfl) - FLOAT(iafl)
155               zbfl  = tpjfl(jfl) - FLOAT(ibfl)
156               zcfl  = tpkfl(jfl) - FLOAT(icfl)
157               iafloc  = iafl
158               ibfloc  = ibfl
159               ia1floc = iafloc + 1
160               ib1floc = ibfloc + 1
161               !
162               flyy(jfl) = (1.-zafl)*(1.-zbfl)*gphit(iafloc ,ibfloc ) + (1.-zafl) * zbfl * gphit(iafloc ,ib1floc)   &
163                         +     zafl *(1.-zbfl)*gphit(ia1floc,ibfloc ) +     zafl  * zbfl * gphit(ia1floc,ib1floc)
164               flxx(jfl) = (1.-zafl)*(1.-zbfl)*glamt(iafloc ,ibfloc ) + (1.-zafl) * zbfl * glamt(iafloc ,ib1floc)   &
165                         +     zafl *(1.-zbfl)*glamt(ia1floc,ibfloc ) +     zafl  * zbfl * glamt(ia1floc,ib1floc)
166               flzz(jfl) = (1.-zcfl)*fsdepw(iafloc,ibfloc,icfl ) + zcfl * fsdepw(iafloc,ibfloc,ic1fl)
167               !ALEX
168               ! Astuce pour ne pas avoir des flotteurs qui se baladent sur IDL
169               zxxu_11 = glamt(iafloc ,ibfloc )
170               zxxu_10 = glamt(iafloc ,ib1floc)
171               zxxu_01 = glamt(ia1floc,ibfloc )
172               zxxu    = glamt(ia1floc,ib1floc)
173
174               IF( iafloc == 52 )  zxxu_10 = -181
175               IF( iafloc == 52 )  zxxu_11 = -181
176               flxx(jfl)=(1.-zafl)*(1.-zbfl)* zxxu_11 + (1.-zafl)*    zbfl * zxxu_10   &
177                        +    zafl *(1.-zbfl)* zxxu_01 +     zafl *    zbfl * zxxu
178               !ALEX         
179               ! Change  by Alexandra Bozec et Jean-Philippe Boulanger
180               ! We save  the instantaneous profile of T and S of the column     
181               !     ztemp(jfl)=tn(iafloc,ibfloc,icfl)
182               !     zsal(jfl)=sn(iafloc,ibfloc,icfl)
183               ztemp(1:jpk,jfl) = tn(iafloc,ibfloc,1:jpk)
184               zsal (1:jpk,jfl) = sn(iafloc,ibfloc,1:jpk)
185            END DO
186         ENDIF
187
188         !
189         WRITE(numflo) flxx,flyy,flzz,nisobfl,ngrpfl,ztemp,zsal, FLOAT(ndastp)
190      !!
191      !! case when profiles are dumped. In order to save memory, dumps are
192      !! done level by level.
193      !      IF (mod(kt,nflclean) == 0.) THEN
194      !!     IF ( nwflo == nwprofil ) THEN
195      !        DO jk = 1,jpk
196      !         DO jfl=1,jpnfl
197      !         iafl= INT(tpifl(jfl))
198      !         ibfl=INT(tpjfl(jfl))
199      !         iafln=NINT(tpifl(jfl))
200      !         ibfln=NINT(tpjfl(jfl))
201      !# if defined key_mpp_mpi   ||   defined key_mpp_shmem
202      !        IF ( (iafl >= (mig(nldi)-jpizoom+1)) .AND.
203      !     $       (iafl <= (mig(nlei)-jpizoom+1)) .AND.
204      !     $       (ibfl >= (mjg(nldj)-jpjzoom+1)) .AND.
205      !     $       (ibfl <= (mjg(nlej)-jpjzoom+1)) ) THEN
206      !!
207      !! local index
208      !!
209      !         iafloc=iafln-(mig(1)-jpizoom+1)+1
210      !         ibfloc=ibfln-(mjg(1)-jpjzoom+1)+1
211      !!         IF (jk == 1 ) THEN
212      !!      PRINT *,'<<<>>> ',jfl,narea, iafloc ,ibfloc, iafln, ibfln,adatrj
213      !!         ENDIF
214      !# else
215      !         iafloc=iafln
216      !         ibfloc=ibfln
217      !# endif
218      !         ztemp(jfl)=tn(iafloc,ibfloc,jk)
219      !         zsal(jfl)=sn(iaflo!,ibfloc,jk)
220      !# if defined key_mpp_mpi   ||   defined key_mpp_shmem
221      !        ELSE
222      !         ztemp(jfl) = 0.
223      !         zsal(jfl) = 0.
224      !        ENDIF
225      !# endif
226      !! ... next float
227      !        END DO
228      !      IF( lk_mpp )   CALL mpp_sum( ztemp, jpnfl )
229      !      IF( lk_mpp )   CALL mpp_sum( zsal , jpnfl )
230      !
231      !      IF (lwp) THEN
232      !         WRITE(numflo) ztemp, zsal
233      !      ENDIF
234      !! ... next level jk
235      !      END DO
236      !! ... reset nwflo to 0 for ALL processors, if profile has been written
237      !!       nwflo = 0
238      !      ENDIF
239      !!
240      !      CALL flush (numflo)
241      !! ... time of dumping floats
242      !!      END IF
243      ENDIF
244     
245      IF( (MOD(kt,nstockfl) == 0) .OR. ( kt == nitend ) ) THEN 
246         ! Writing the restart file
247         IF(lwp) THEN
248            WRITE(numout,*)
249            WRITE(numout,*) 'flo_wri : write in  restart_float file '
250            WRITE(numout,*) '~~~~~~~    '
251         ENDIF
252
253         ! file is opened and closed every time it is used.
254
255         clname = 'restart.float.'
256         ic = 1
257         DO jc = 1, 16
258            IF( cexper(jc:jc) /= ' ' ) ic = jc
259         END DO
260         clname = clname(1:14)//cexper(1:ic)
261         ic = 1
262         DO jc = 1, 48
263            IF( clname(jc:jc) /= ' ' ) ic = jc
264         END DO
265
266         OPEN (inum,FILE=clname,FORM='UNFORMATTED')
267         REWIND inum
268         !
269         DO jpn = 1, jpnij
270            iproc(jpn) = 0
271         END DO
272         !
273         IF(lwp) THEN
274            REWIND(inum)
275            WRITE (inum) tpifl,tpjfl,tpkfl,nisobfl,ngrpfl
276            CLOSE (inum) 
277         ENDIF
278         !
279         ! Compute the number of trajectories for each processor
280         !
281         IF( lk_mpp ) THEN
282            DO jfl = 1, jpnfl
283               IF( (INT(tpifl(jfl)) >= (mig(nldi)-jpizoom+1)) .AND.   &
284                  &(INT(tpifl(jfl)) <= (mig(nlei)-jpizoom+1)) .AND.   &
285                  &(INT(tpjfl(jfl)) >= (mjg(nldj)-jpjzoom+1)) .AND.   &
286                  &(INT(tpjfl(jfl)) <= (mjg(nlej)-jpjzoom+1)) ) THEN
287                  iproc(narea) = iproc(narea)+1
288               ENDIF
289            END DO
290            CALL mpp_sum( iproc, jpnij )
291            !
292            IF(lwp) THEN
293               WRITE(numout,*) 'DATE',adatrj
294               DO jpn = 1, jpnij
295                  IF( iproc(jpn) /= 0 ) THEN
296                     WRITE(numout,*)'PROCESSOR',jpn-1,'compute',iproc(jpn), 'trajectories.'
297                  ENDIF
298               END DO
299            ENDIF
300         ENDIF
301      ENDIF
302
303   END SUBROUTINE flo_wri
304
305#  else
306   !!----------------------------------------------------------------------
307   !!   Default option                                         Empty module
308   !!----------------------------------------------------------------------
309CONTAINS
310   SUBROUTINE flo_wri                 ! Empty routine
311   END SUBROUTINE flo_wri
312#endif
313   
314   !!======================================================================
315END MODULE flowri
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.