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 @ 247

Last change on this file since 247 was 247, checked in by opalod, 19 years ago

CL : Add CVS Header and CeCILL licence information

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 12.3 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 , LOCEAN-IPSL (2005)
33   !! $Header$
34   !! This software is governed by the CeCILL licence see modipsl/doc/NEMO_CeCILL.txt
35   !!----------------------------------------------------------------------
36
37CONTAINS
38
39   SUBROUTINE flo_wri( kt )
40      !!---------------------------------------------------------------------
41      !!                  ***  ROUTINE flo_wri  ***
42      !!             
43      !! ** Purpose :   Write position of floats in "trajec_float" file
44      !!      and the temperature and salinity at this position
45      !!     
46      !! ** Method  :   The frequency is nwritefl
47      !!     
48      !!  History :
49      !!    8.0  !  99-09  (Y. Drillet)  Original code
50      !!         !  00-06  (J.-M. Molines)  Profiling floats for CLS
51      !!    8.5  !  02-10  (A. Bozec)  F90: Free form and module
52      !!----------------------------------------------------------------------
53      !! * Arguments
54      INTEGER  :: kt                               ! time step
55
56      !! * Local declarations
57      CHARACTER (len=21) ::  clname
58      INTEGER ::   inum = 11       ! temporary logical unit for restart file
59      INTEGER  ::   &
60         iafl,ibfl,icfl,ia1fl,ib1fl,ic1fl,jfl,irecflo,   &
61         iafloc,ibfloc,ia1floc,ib1floc,   &
62         iafln, ibfln
63      INTEGER  ::    ic, jc , jpn
64      INTEGER, DIMENSION ( jpnij )  :: iproc
65
66      REAL(wp) :: zafl,zbfl,zcfl,zdtj
67      REAL(wp) :: zxxu, zxxu_01,zxxu_10, zxxu_11
68      REAL(wp), DIMENSION (jpk,jpnfl) :: ztemp, zsal
69      !!---------------------------------------------------------------------
70     
71      IF( kt == nit000 .OR. MOD( kt,nwritefl)== 0 ) THEN 
72
73         ! header of output floats file
74     
75         IF(lwp) THEN
76            WRITE(numout,*)
77            WRITE(numout,*) 'flo_wri : write in trajec_float file '
78            WRITE(numout,*) '~~~~~~~    '
79         ENDIF
80
81         ! open the file numflo
82         clname='trajec_float'
83         OPEN (numflo,FILE=clname,FORM='UNFORMATTED')
84         !      REWIND numflo
85
86         IF( kt == nit000 ) THEN
87            irecflo = NINT( (nitend-nit000) / FLOAT(nwritefl) )
88            IF(lwp) WRITE(numflo)cexper,no,irecflo,jpnfl,nwritefl
89         ENDIF
90         zdtj = rdt / 86400.      !!bug   use of 86400 instead of the phycst parameter
91
92         ! translation of index position in geographical position
93
94         IF( lk_mpp ) THEN
95            DO jfl = 1, jpnfl
96               iafl  = INT ( tpifl(jfl) )
97               ibfl  = INT ( tpjfl(jfl) )
98               icfl  = INT ( tpkfl(jfl) )
99               iafln = NINT( tpifl(jfl) )
100               ibfln = NINT( tpjfl(jfl) )
101               ia1fl = iafl + 1
102               ib1fl = ibfl + 1
103               ic1fl = icfl + 1
104               zafl  = tpifl(jfl) - FLOAT( iafl )
105               zbfl  = tpjfl(jfl) - FLOAT( ibfl )
106               zcfl  = tpkfl(jfl) - FLOAT( icfl )
107               IF(   iafl >= mig(nldi)-jpizoom+1 .AND. iafl <= mig(nlei)-jpizoom+1 .AND.   &
108                  &  ibfl >= mjg(nldj)-jpjzoom+1 .AND. ibfl <= mjg(nlej)-jpjzoom+1       ) THEN
109
110                  ! local index
111
112                  iafloc  = iafl -(mig(1)-jpizoom+1) + 1
113                  ibfloc  = ibfl -(mjg(1)-jpjzoom+1) + 1
114                  ia1floc = iafloc + 1
115                  ib1floc = ibfloc + 1
116
117                  flyy(jfl) = (1.-zafl)*(1.-zbfl)*gphit(iafloc ,ibfloc ) + (1.-zafl) * zbfl * gphit(iafloc ,ib1floc)   &
118                     &      +     zafl *(1.-zbfl)*gphit(ia1floc,ibfloc ) +     zafl  * zbfl * gphit(ia1floc,ib1floc)
119                  flxx(jfl) = (1.-zafl)*(1.-zbfl)*glamt(iafloc ,ibfloc ) + (1.-zafl) * zbfl * glamt(iafloc ,ib1floc)   &
120                     &      +     zafl *(1.-zbfl)*glamt(ia1floc,ibfloc ) +     zafl  * zbfl * glamt(ia1floc,ib1floc)
121                  flzz(jfl) = (1.-zcfl)*fsdepw(iafloc,ibfloc,icfl ) + zcfl * fsdepw(iafloc,ibfloc,ic1fl)
122
123                  ! Change  by Alexandra Bozec et Jean-Philippe Boulanger
124                  ! We save  the instantaneous profile of T and S of the column     
125                  ! ztemp(jfl)=tn(iafloc,ibfloc,icfl)
126                  ! zsal(jfl)=sn(iafloc,ibfloc,icfl)
127                  ztemp(1:jpk,jfl) = tn(iafloc,ibfloc,1:jpk)
128                  zsal (1:jpk,jfl) = sn(iafloc,ibfloc,1:jpk)           
129               ELSE
130                  flxx(jfl) = 0.
131                  flyy(jfl) = 0.
132                  flzz(jfl) = 0.
133                  ztemp(1:jpk,jfl) = 0.
134                  zsal (1:jpk,jfl) = 0.
135               ENDIF
136            END DO
137
138            CALL mpp_sum( flxx, jpnfl )   ! sums over the global domain
139            CALL mpp_sum( flyy, jpnfl )
140            CALL mpp_sum( flzz, jpnfl )
141            ! these 2 lines have accendentaly been removed from ATL6-V8 run hence
142            ! giving 0 salinity and temperature on the float trajectory
143            CALL mpp_sum( ztemp, jpk*jpnfl )
144            CALL mpp_sum( zsal , jpk*jpnfl )
145
146         ELSE
147            DO jfl = 1, jpnfl
148               iafl  = INT (tpifl(jfl))
149               ibfl  = INT (tpjfl(jfl))
150               icfl  = INT (tpkfl(jfl))
151               iafln = NINT(tpifl(jfl))
152               ibfln = NINT(tpjfl(jfl))
153               ia1fl = iafl+1
154               ib1fl = ibfl+1
155               ic1fl = icfl+1
156               zafl  = tpifl(jfl) - FLOAT(iafl)
157               zbfl  = tpjfl(jfl) - FLOAT(ibfl)
158               zcfl  = tpkfl(jfl) - FLOAT(icfl)
159               iafloc  = iafl
160               ibfloc  = ibfl
161               ia1floc = iafloc + 1
162               ib1floc = ibfloc + 1
163               !
164               flyy(jfl) = (1.-zafl)*(1.-zbfl)*gphit(iafloc ,ibfloc ) + (1.-zafl) * zbfl * gphit(iafloc ,ib1floc)   &
165                         +     zafl *(1.-zbfl)*gphit(ia1floc,ibfloc ) +     zafl  * zbfl * gphit(ia1floc,ib1floc)
166               flxx(jfl) = (1.-zafl)*(1.-zbfl)*glamt(iafloc ,ibfloc ) + (1.-zafl) * zbfl * glamt(iafloc ,ib1floc)   &
167                         +     zafl *(1.-zbfl)*glamt(ia1floc,ibfloc ) +     zafl  * zbfl * glamt(ia1floc,ib1floc)
168               flzz(jfl) = (1.-zcfl)*fsdepw(iafloc,ibfloc,icfl ) + zcfl * fsdepw(iafloc,ibfloc,ic1fl)
169               !ALEX
170               ! Astuce pour ne pas avoir des flotteurs qui se baladent sur IDL
171               zxxu_11 = glamt(iafloc ,ibfloc )
172               zxxu_10 = glamt(iafloc ,ib1floc)
173               zxxu_01 = glamt(ia1floc,ibfloc )
174               zxxu    = glamt(ia1floc,ib1floc)
175
176               IF( iafloc == 52 )  zxxu_10 = -181
177               IF( iafloc == 52 )  zxxu_11 = -181
178               flxx(jfl)=(1.-zafl)*(1.-zbfl)* zxxu_11 + (1.-zafl)*    zbfl * zxxu_10   &
179                        +    zafl *(1.-zbfl)* zxxu_01 +     zafl *    zbfl * zxxu
180               !ALEX         
181               ! Change  by Alexandra Bozec et Jean-Philippe Boulanger
182               ! We save  the instantaneous profile of T and S of the column     
183               !     ztemp(jfl)=tn(iafloc,ibfloc,icfl)
184               !     zsal(jfl)=sn(iafloc,ibfloc,icfl)
185               ztemp(1:jpk,jfl) = tn(iafloc,ibfloc,1:jpk)
186               zsal (1:jpk,jfl) = sn(iafloc,ibfloc,1:jpk)
187            END DO
188         ENDIF
189
190         !
191         WRITE(numflo) flxx,flyy,flzz,nisobfl,ngrpfl,ztemp,zsal, FLOAT(ndastp)
192      !!
193      !! case when profiles are dumped. In order to save memory, dumps are
194      !! done level by level.
195      !      IF (mod(kt,nflclean) == 0.) THEN
196      !!     IF ( nwflo == nwprofil ) THEN
197      !        DO jk = 1,jpk
198      !         DO jfl=1,jpnfl
199      !         iafl= INT(tpifl(jfl))
200      !         ibfl=INT(tpjfl(jfl))
201      !         iafln=NINT(tpifl(jfl))
202      !         ibfln=NINT(tpjfl(jfl))
203      !# if defined key_mpp_mpi   ||   defined key_mpp_shmem
204      !        IF ( (iafl >= (mig(nldi)-jpizoom+1)) .AND.
205      !     $       (iafl <= (mig(nlei)-jpizoom+1)) .AND.
206      !     $       (ibfl >= (mjg(nldj)-jpjzoom+1)) .AND.
207      !     $       (ibfl <= (mjg(nlej)-jpjzoom+1)) ) THEN
208      !!
209      !! local index
210      !!
211      !         iafloc=iafln-(mig(1)-jpizoom+1)+1
212      !         ibfloc=ibfln-(mjg(1)-jpjzoom+1)+1
213      !!         IF (jk == 1 ) THEN
214      !!      PRINT *,'<<<>>> ',jfl,narea, iafloc ,ibfloc, iafln, ibfln,adatrj
215      !!         ENDIF
216      !# else
217      !         iafloc=iafln
218      !         ibfloc=ibfln
219      !# endif
220      !         ztemp(jfl)=tn(iafloc,ibfloc,jk)
221      !         zsal(jfl)=sn(iaflo!,ibfloc,jk)
222      !# if defined key_mpp_mpi   ||   defined key_mpp_shmem
223      !        ELSE
224      !         ztemp(jfl) = 0.
225      !         zsal(jfl) = 0.
226      !        ENDIF
227      !# endif
228      !! ... next float
229      !        END DO
230      !      IF( lk_mpp )   CALL mpp_sum( ztemp, jpnfl )
231      !      IF( lk_mpp )   CALL mpp_sum( zsal , jpnfl )
232      !
233      !      IF (lwp) THEN
234      !         WRITE(numflo) ztemp, zsal
235      !      ENDIF
236      !! ... next level jk
237      !      END DO
238      !! ... reset nwflo to 0 for ALL processors, if profile has been written
239      !!       nwflo = 0
240      !      ENDIF
241      !!
242      !      CALL flush (numflo)
243      !! ... time of dumping floats
244      !!      END IF
245      ENDIF
246     
247      IF( (MOD(kt,nstockfl) == 0) .OR. ( kt == nitend ) ) THEN 
248         ! Writing the restart file
249         IF(lwp) THEN
250            WRITE(numout,*)
251            WRITE(numout,*) 'flo_wri : write in  restart_float file '
252            WRITE(numout,*) '~~~~~~~    '
253         ENDIF
254
255         ! file is opened and closed every time it is used.
256
257         clname = 'restart.float.'
258         ic = 1
259         DO jc = 1, 16
260            IF( cexper(jc:jc) /= ' ' ) ic = jc
261         END DO
262         clname = clname(1:14)//cexper(1:ic)
263         ic = 1
264         DO jc = 1, 48
265            IF( clname(jc:jc) /= ' ' ) ic = jc
266         END DO
267
268         OPEN (inum,FILE=clname,FORM='UNFORMATTED')
269         REWIND inum
270         !
271         DO jpn = 1, jpnij
272            iproc(jpn) = 0
273         END DO
274         !
275         IF(lwp) THEN
276            REWIND(inum)
277            WRITE (inum) tpifl,tpjfl,tpkfl,nisobfl,ngrpfl
278            CLOSE (inum) 
279         ENDIF
280         !
281         ! Compute the number of trajectories for each processor
282         !
283         IF( lk_mpp ) THEN
284            DO jfl = 1, jpnfl
285               IF( (INT(tpifl(jfl)) >= (mig(nldi)-jpizoom+1)) .AND.   &
286                  &(INT(tpifl(jfl)) <= (mig(nlei)-jpizoom+1)) .AND.   &
287                  &(INT(tpjfl(jfl)) >= (mjg(nldj)-jpjzoom+1)) .AND.   &
288                  &(INT(tpjfl(jfl)) <= (mjg(nlej)-jpjzoom+1)) ) THEN
289                  iproc(narea) = iproc(narea)+1
290               ENDIF
291            END DO
292            CALL mpp_sum( iproc, jpnij )
293            !
294            IF(lwp) THEN
295               WRITE(numout,*) 'DATE',adatrj
296               DO jpn = 1, jpnij
297                  IF( iproc(jpn) /= 0 ) THEN
298                     WRITE(numout,*)'PROCESSOR',jpn-1,'compute',iproc(jpn), 'trajectories.'
299                  ENDIF
300               END DO
301            ENDIF
302         ENDIF
303      ENDIF
304
305   END SUBROUTINE flo_wri
306
307#  else
308   !!----------------------------------------------------------------------
309   !!   Default option                                         Empty module
310   !!----------------------------------------------------------------------
311CONTAINS
312   SUBROUTINE flo_wri                 ! Empty routine
313   END SUBROUTINE flo_wri
314#endif
315   
316   !!======================================================================
317END MODULE flowri
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.