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Since March 2022 along with NEMO 4.2 release, the code development moved to a self-hosted GitLab.
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sbcssr.F90 in trunk/NEMO/OPA_SRC/SBC – NEMO

source: trunk/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcssr.F90 @ 1057

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ctlopn with dimg diagnostics and additonnal stuff related to dimg

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Line 
1MODULE sbcssr
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  sbcssr  ***
4   !! Surface module :  add to heat and fresh water fluxes a restoring term
5   !!                   toward observed SST/SSS
6   !!======================================================================
7   !! History :  9.0   !  06-06  (G. Madec)  Original code
8   !!----------------------------------------------------------------------
9
10   !!----------------------------------------------------------------------
11   !!   sbc_ssr        : add to sbc a restoring term toward SST/SSS climatology
12   !!----------------------------------------------------------------------
13   USE oce             ! ocean dynamics and tracers
14   USE dom_oce         ! ocean space and time domain
15   USE sbc_oce         ! surface boundary condition
16   USE phycst          ! physical constants
17   USE daymod          ! calendar
18   USE sbcrnf          ! surface boundary condition : runoffs
19   USE fldread         ! read input fields
20   USE iom             ! I/O manager
21   USE in_out_manager  ! I/O manager
22   USE lib_mpp         ! distribued memory computing library
23   USE lbclnk          ! ocean lateral boundary conditions (or mpp link)
24
25   IMPLICIT NONE
26   PRIVATE
27
28   PUBLIC   sbc_ssr    ! routine called in sbcmod
29   
30   REAL(wp), ALLOCATABLE, DIMENSION(:)   ::   buffer   ! Temporary buffer for exchange
31
32   TYPE(FLD), PUBLIC, ALLOCATABLE, DIMENSION(:) ::   sf_sst   ! structure of input SST (file informations, fields read)
33   TYPE(FLD), PUBLIC, ALLOCATABLE, DIMENSION(:) ::   sf_sss   ! structure of input SSS (file informations, fields read)
34
35   REAL(wp), PUBLIC, DIMENSION(jpi,jpj) ::   erp       !: evaporation damping                          [kg/m2/s]
36   REAL(wp), PUBLIC, DIMENSION(jpi,jpj) ::   qrp       !: heat flux damping                            [w/m2]
37
38   !! * Namelist namsbc_ssr
39   INTEGER ::   nn_sstr, nn_sssr   ! SST/SSS indicator
40   REAL(wp) ::  dqdt   , deds      ! restoring term factor
41
42   !! * Substitutions
43#  include "domzgr_substitute.h90"
44   !!----------------------------------------------------------------------
45   !!   OPA 9.0 , LOCEAN-IPSL (2006)
46   !! $ Id: $
47   !! Software governed by the CeCILL licence (modipsl/doc/NEMO_CeCILL.txt)
48   !!----------------------------------------------------------------------
49
50CONTAINS
51
52   SUBROUTINE sbc_ssr( kt )
53      !!---------------------------------------------------------------------
54      !!                     ***  ROUTINE sbc_ssr  ***
55      !!
56      !! ** Purpose :   Add to heat and/or freshwater fluxes a damping term
57      !!                toward observed SST and/or SSS.
58      !!
59      !! ** Method  : - Read namelist namsbc_ssr
60      !!              - Read observed SST and/or SSS
61      !!              - at each nscb time step
62      !!                   add a retroaction term on qns    (nn_sstr = 1)
63      !!                   add a damping term on emps       (nn_sssr = 1)
64      !!                   add a damping term on emp & emps (nn_sssr = 2)
65      !!---------------------------------------------------------------------
66      INTEGER, INTENT(in   ) ::   kt   ! ocean time step
67      !!
68      INTEGER  ::   ji, jj   ! dummy loop indices
69      REAL(wp) ::   zerp     ! local scalar for evaporation damping
70      REAL(wp) ::   zqrp     ! local scalar for heat flux damping
71      REAL(wp) ::   zsrp     ! local scalar for unit conversion of deds factor
72      INTEGER  ::   ierror   ! return error code
73      !!
74      CHARACTER(len=100) ::  cn_dir          ! Root directory for location of ssr files
75      TYPE(FLD_N) ::   sn_sst, sn_sss        ! informations about the fields to be read
76      NAMELIST/namsbc_ssr/ cn_dir, nn_sstr, nn_sssr, dqdt, deds, sn_sst, sn_sss
77      !!----------------------------------------------------------------------
78      !                                               ! -------------------- !
79      IF( kt == nit000 ) THEN                         ! First call kt=nit000 !
80         !                                            ! -------------------- !
81         !                         ! set file information
82         nn_sstr = 0
83         nn_sssr = 0
84         dqdt = -40.e0
85         deds = -27.70
86         cn_dir = './'       ! directory in which the model is executed
87         ! ... default values (NB: frequency positive => hours, negative => months)
88         !            !   file    ! frequency !  variable  ! time intep !  clim  ! starting !
89         !            !   name    !  (hours)  !   name     !   (T/F)    !  (0/1) !  record  !
90         sn_sst = FLD_N( 'sst'     ,    24.    ,  'sst'     ,  .FALSE.   ,    0   ,     0    )
91         sn_sss = FLD_N( 'sss'     ,   -12.    ,  'sss'     ,  .TRUE.    ,    0   ,     0    )
92
93         REWIND ( numnam )         ! ... read in namlist namflx
94         READ( numnam, namsbc_ssr ) 
95
96         IF(lwp) THEN              ! control print
97            WRITE(numout,*)
98            WRITE(numout,*) 'sbc_ssr : SST and/or SSS damping term '
99            WRITE(numout,*) '~~~~~~~ '
100            WRITE(numout,*) '          SST restoring term (Yes=1)             nn_sstr = ', nn_sstr
101            WRITE(numout,*) '          SSS damping term (Yes=1, salt flux)    nn_sssr = ', nn_sssr
102            WRITE(numout,*) '                           (Yes=2, volume flux) '
103            WRITE(numout,*) '          dQ/dT (restoring magnitude on SST)     dqdt    = ', dqdt, ' W/m2/K'
104            WRITE(numout,*) '          dE/dS (restoring magnitude on SST)     deds    = ', deds, ' mm/day'
105         ENDIF
106
107         IF( nn_sstr == 1 ) THEN      ! set sf_sst structure
108            !
109            ALLOCATE( sf_sst(1), STAT=ierror )
110            IF( ierror > 0 ) THEN
111               CALL ctl_stop( 'sbc_ssr: unable to allocate sf_sst structure' )   ;   RETURN
112            ENDIF
113            ! namelist informations stored in sf_sst structures
114            WRITE( sf_sst(1)%clrootname, '(a,a)' )   TRIM( cn_dir ), TRIM( sn_sst%clname )
115            sf_sst(1)%freqh   = sn_sst%freqh
116            sf_sst(1)%clvar   = sn_sst%clvar 
117            sf_sst(1)%ln_tint = sn_sst%ln_tint
118            sf_sst(1)%nclim   = sn_sst%nclim 
119            sf_sst(1)%nstrec  = sn_sst%nstrec 
120            IF(lwp) THEN             ! control print
121               WRITE(numout,*) '   SST restoring term toward SST data in the following file: '
122               WRITE(numout,*) '               root filename: '  , trim( sf_sst(1)%clrootname ),   &
123                  &                          ' variable name: '  , trim( sf_sst(1)%clvar      )
124               WRITE(numout,*) '               frequency: '      ,       sf_sst(1)%freqh       ,   &
125                  &                          ' time interp: '    ,       sf_sst(1)%ln_tint     ,   &
126                  &                          ' climatology: '    ,       sf_sst(1)%nclim       ,   &
127                  &                          ' starting record: ',       sf_sst(1)%nstrec
128            ENDIF
129         ENDIF
130         !
131         IF( nn_sssr == 1 ) THEN      ! set sf_sss structure
132            !
133            ALLOCATE( sf_sss(1), STAT=ierror )
134            IF( ierror > 0 ) THEN
135               CALL ctl_stop( 'sbc_ssr: unable to allocate sf_sss structure' )   ;   RETURN
136            ENDIF
137            ! namelist informations stored in sf_sss structures
138            WRITE( sf_sss(1)%clrootname, '(a,a)' )   TRIM( cn_dir ), TRIM( sn_sss%clname )
139            sf_sss(1)%freqh   = sn_sss%freqh
140            sf_sss(1)%clvar   = sn_sss%clvar
141            sf_sss(1)%ln_tint = sn_sss%ln_tint
142            sf_sss(1)%nclim   = sn_sss%nclim
143            sf_sss(1)%nstrec  = sn_sss%nstrec
144            IF(lwp) THEN             ! control print
145               WRITE(numout,*) '   SSS dampming  term toward SSS data in the following file: ' 
146               WRITE(numout,*) '               root filename: '  , trim( sf_sss(1)%clrootname ),   &
147                  &                          ' variable name: '  , trim( sf_sss(1)%clvar      )
148               WRITE(numout,*) '               frequency: '      ,       sf_sss(1)%freqh       ,   &
149                  &                          ' time interp: '    ,       sf_sss(1)%ln_tint     ,   &
150                  &                          ' climatology: '    ,       sf_sss(1)%nclim       ,   &
151                  &                          ' starting record: ',       sf_sss(1)%nstrec
152            ENDIF
153         ENDIF
154         !
155         ! Initialize qrp and erp if no restoring
156         IF( nn_sstr /= 1                   )   qrp(:,:) = 0.e0 
157         IF( nn_sssr /= 1 .OR. nn_sssr /= 2 )   erp(:,:) = 0.e0 
158      ENDIF
159
160      IF( nn_sstr + nn_sssr /= 0 ) THEN
161
162         IF( nn_sstr == 1)   CALL fld_read( kt, nn_fsbc, sf_sst )   ! Read SST data and provides it
163         !                                                          ! at the current time-step
164         IF( nn_sssr == 1)   CALL fld_read( kt, nn_fsbc, sf_sss )   ! Read SSS data and provides it
165         !                                                          ! at the current time-step
166 
167         !                                         ! ========================= !
168         IF( MOD( kt-1, nn_fsbc ) == 0 ) THEN      !    Add restoring term     !
169            !                                      ! ========================= !
170            !
171            IF( nn_sstr == 1 ) THEN                   ! Temperature restoring term
172!CDIR COLLAPSE
173               ! use zqrp scalar to optimize memory access (speedup the loop)
174               DO jj = 1, jpj
175                  DO ji = 1, jpi
176                     zqrp = dqdt * ( sst_m(ji,jj) - sf_sst(1)%fnow(ji,jj) )
177                     qns(ji,jj) = qns(ji,jj) + zqrp
178                     qrp(ji,jj) = zqrp
179                  END DO
180               END DO
181            ENDIF
182            !
183            IF( nn_sssr == 1 ) THEN                   ! Salinity damping term (salt flux, emps only)
184!CDIR COLLAPSE
185               ! use zerp scalar to optimize memory access (speedup the loop)
186               DO jj = 1, jpj
187                  DO ji = 1, jpi
188                     zsrp = deds / rday                               ! from [mm/day] to [kg/m2/s]
189                     zerp = zsrp * ( 1. - 2.*rnfmsk(ji,jj) )   &      ! No damping in vicinity of river mouths
190                        &        * ( sss_m(ji,jj) - sf_sss(1)%fnow(ji,jj) )   &
191                        &        / ( sss_m(ji,jj) + 1.e-20   )
192                     emps(ji,jj) = emps(ji,jj) + zerp
193                     erp( ji,jj) = zerp
194                  END DO
195               END DO
196            ELSEIF( nn_sssr == 2 ) THEN               ! Salinity damping term (volume flux, emp and emps)
197!CDIR COLLAPSE
198               ! use zerp scalar to optimize memory access (speedup the loop)
199               DO jj = 1, jpj
200                  DO ji = 1, jpi                           
201                     zsrp = deds / rday                               ! from [mm/day] to [kg/m2/s]
202                     zerp = zsrp * ( 1. - 2.*rnfmsk(ji,jj) )   &      ! No damping in vicinity of river mouths
203                        &        * ( sss_m(ji,jj) - sf_sss(1)%fnow(ji,jj) )   &
204                        &        / ( sss_m(ji,jj) + 1.e-20   )
205                     emp (ji,jj) = emp (ji,jj) + zerp
206                     emps(ji,jj) = emps(ji,jj) + zerp
207                     erp (ji,jj) = zerp
208                  END DO
209               END DO
210            ENDIF
211            !
212         ENDIF
213         !
214      ENDIF
215
216      !!gm ... to be written                     ! Output sbc fields (using IOM)
217      ! prevoir comment obtenir l info sst sss ssr
218      !
219   END SUBROUTINE sbc_ssr
220     
221   !!======================================================================
222END MODULE sbcssr
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.