source: NEMO/branches/2021/dev_r14393_HPC-03_Mele_Comm_Cleanup/src/OCE/TRA/traldf_iso.F90 @ 14538

Last change on this file since 14538 was 14538, checked in by francesca, 4 months ago

[comm_cleanup] - ticket #2607

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 23.3 KB
Line 
1MODULE traldf_iso
2   !!======================================================================
3   !!                   ***  MODULE  traldf_iso  ***
4   !! Ocean  tracers:  horizontal component of the lateral tracer mixing trend
5   !!======================================================================
6   !! History :  OPA  ! 1994-08  (G. Madec, M. Imbard)
7   !!            8.0  ! 1997-05  (G. Madec)  split into traldf and trazdf
8   !!            NEMO ! 2002-08  (G. Madec)  Free form, F90
9   !!            1.0  ! 2005-11  (G. Madec)  merge traldf and trazdf :-)
10   !!            3.3  ! 2010-09  (C. Ethe, G. Madec) Merge TRA-TRC
11   !!            3.7  ! 2014-01  (G. Madec, S. Masson)  restructuration/simplification of aht/aeiv specification
12   !!             -   ! 2014-02  (F. Lemarie, G. Madec)  triad operator (Griffies) + Method of Stabilizing Correction
13   !!----------------------------------------------------------------------
14
15   !!----------------------------------------------------------------------
16   !!   tra_ldf_iso   : update the tracer trend with the horizontal component of a iso-neutral laplacian operator
17   !!                   and with the vertical part of the isopycnal or geopotential s-coord. operator
18   !!----------------------------------------------------------------------
19   USE oce            ! ocean dynamics and active tracers
20   USE dom_oce        ! ocean space and time domain
21   USE domutl, ONLY : is_tile
22   USE trc_oce        ! share passive tracers/Ocean variables
23   USE zdf_oce        ! ocean vertical physics
24   USE ldftra         ! lateral diffusion: tracer eddy coefficients
25   USE ldfslp         ! iso-neutral slopes
26   USE diaptr         ! poleward transport diagnostics
27   USE diaar5         ! AR5 diagnostics
28   !
29   USE in_out_manager ! I/O manager
30   USE iom            ! I/O library
31   USE phycst         ! physical constants
32   USE lbclnk         ! ocean lateral boundary conditions (or mpp link)
33
34   IMPLICIT NONE
35   PRIVATE
36
37   PUBLIC   tra_ldf_iso   ! routine called by step.F90
38
39   LOGICAL  ::   l_ptr   ! flag to compute poleward transport
40   LOGICAL  ::   l_hst   ! flag to compute heat transport
41
42   !! * Substitutions
43#  include "do_loop_substitute.h90"
44#  include "domzgr_substitute.h90"
45   !!----------------------------------------------------------------------
46   !! NEMO/OCE 4.0 , NEMO Consortium (2018)
47   !! $Id$
48   !! Software governed by the CeCILL license (see ./LICENSE)
49   !!----------------------------------------------------------------------
50CONTAINS
51
52   SUBROUTINE tra_ldf_iso( kt, Kmm, kit000, cdtype, pahu, pahv,             &
53      &                                             pgu , pgv , pgui, pgvi, &
54      &                                             pt, pt2, pt_rhs, kjpt, kpass )
55      !!
56      INTEGER                     , INTENT(in   ) ::   kt         ! ocean time-step index
57      INTEGER                     , INTENT(in   ) ::   kit000     ! first time step index
58      CHARACTER(len=3)            , INTENT(in   ) ::   cdtype     ! =TRA or TRC (tracer indicator)
59      INTEGER                     , INTENT(in   ) ::   kjpt       ! number of tracers
60      INTEGER                     , INTENT(in   ) ::   kpass      ! =1/2 first or second passage
61      INTEGER                     , INTENT(in   ) ::   Kmm        ! ocean time level index
62      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:)  , INTENT(in   ) ::   pahu, pahv ! eddy diffusivity at u- and v-points  [m2/s]
63      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:)  , INTENT(in   ) ::   pgu, pgv   ! tracer gradient at pstep levels
64      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:)  , INTENT(in   ) ::   pgui, pgvi ! tracer gradient at top   levels
65      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:,:), INTENT(in   ) ::   pt         ! tracer (kpass=1) or laplacian of tracer (kpass=2)
66      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:,:), INTENT(in   ) ::   pt2        ! tracer (only used in kpass=2)
67      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:,:), INTENT(inout) ::   pt_rhs     ! tracer trend
68      !!
69      CALL tra_ldf_iso_t( kt, Kmm, kit000, cdtype, pahu, pahv, is_tile(pahu),                             &
70         &                                         pgu , pgv , is_tile(pgu) , pgui, pgvi, is_tile(pgui),  &
71         &                                         pt, is_tile(pt), pt2, is_tile(pt2), pt_rhs, is_tile(pt_rhs), kjpt, kpass )
72   END SUBROUTINE tra_ldf_iso
73
74
75  SUBROUTINE tra_ldf_iso_t( kt, Kmm, kit000, cdtype, pahu, pahv, ktah,                    &
76      &                                              pgu , pgv , ktg , pgui, pgvi, ktgi,  &
77      &                                              pt, ktt, pt2, ktt2, pt_rhs, ktt_rhs, kjpt, kpass )
78      !!----------------------------------------------------------------------
79      !!                  ***  ROUTINE tra_ldf_iso  ***
80      !!
81      !! ** Purpose :   Compute the before horizontal tracer (t & s) diffusive
82      !!      trend for a laplacian tensor (ezxcept the dz[ dz[.] ] term) and
83      !!      add it to the general trend of tracer equation.
84      !!
85      !! ** Method  :   The horizontal component of the lateral diffusive trends
86      !!      is provided by a 2nd order operator rotated along neural or geopo-
87      !!      tential surfaces to which an eddy induced advection can be added
88      !!      It is computed using before fields (forward in time) and isopyc-
89      !!      nal or geopotential slopes computed in routine ldfslp.
90      !!
91      !!      1st part :  masked horizontal derivative of T  ( di[ t ] )
92      !!      ========    with partial cell update if ln_zps=T
93      !!                  with top     cell update if ln_isfcav
94      !!
95      !!      2nd part :  horizontal fluxes of the lateral mixing operator
96      !!      ========
97      !!         zftu =  pahu e2u*e3u/e1u di[ tb ]
98      !!               - pahu e2u*uslp    dk[ mi(mk(tb)) ]
99      !!         zftv =  pahv e1v*e3v/e2v dj[ tb ]
100      !!               - pahv e2u*vslp    dk[ mj(mk(tb)) ]
101      !!      take the horizontal divergence of the fluxes:
102      !!         difft = 1/(e1e2t*e3t) {  di-1[ zftu ] +  dj-1[ zftv ]  }
103      !!      Add this trend to the general trend (ta,sa):
104      !!         ta = ta + difft
105      !!
106      !!      3rd part: vertical trends of the lateral mixing operator
107      !!      ========  (excluding the vertical flux proportional to dk[t] )
108      !!      vertical fluxes associated with the rotated lateral mixing:
109      !!         zftw = - {  mi(mk(pahu)) * e2t*wslpi di[ mi(mk(tb)) ]
110      !!                   + mj(mk(pahv)) * e1t*wslpj dj[ mj(mk(tb)) ]  }
111      !!      take the horizontal divergence of the fluxes:
112      !!         difft = 1/(e1e2t*e3t) dk[ zftw ]
113      !!      Add this trend to the general trend (ta,sa):
114      !!         pt_rhs = pt_rhs + difft
115      !!
116      !! ** Action :   Update pt_rhs arrays with the before rotated diffusion
117      !!----------------------------------------------------------------------
118      INTEGER                                   , INTENT(in   ) ::   kt         ! ocean time-step index
119      INTEGER                                   , INTENT(in   ) ::   kit000     ! first time step index
120      CHARACTER(len=3)                          , INTENT(in   ) ::   cdtype     ! =TRA or TRC (tracer indicator)
121      INTEGER                                   , INTENT(in   ) ::   kjpt       ! number of tracers
122      INTEGER                                   , INTENT(in   ) ::   kpass      ! =1/2 first or second passage
123      INTEGER                                   , INTENT(in   ) ::   Kmm        ! ocean time level index
124      INTEGER                                   , INTENT(in   ) ::   ktah, ktg, ktgi, ktt, ktt2, ktt_rhs
125      REAL(wp), DIMENSION(A2D_T(ktah)   ,JPK)     , INTENT(in   ) ::   pahu, pahv ! eddy diffusivity at u- and v-points  [m2/s]
126      REAL(wp), DIMENSION(A2D_T(ktg)        ,KJPT), INTENT(in   ) ::   pgu, pgv   ! tracer gradient at pstep levels
127      REAL(wp), DIMENSION(A2D_T(ktgi)       ,KJPT), INTENT(in   ) ::   pgui, pgvi ! tracer gradient at top   levels
128      REAL(wp), DIMENSION(A2D_T(ktt)    ,JPK,KJPT), INTENT(in   ) ::   pt         ! tracer (kpass=1) or laplacian of tracer (kpass=2)
129      REAL(wp), DIMENSION(A2D_T(ktt2)   ,JPK,KJPT), INTENT(in   ) ::   pt2        ! tracer (only used in kpass=2)
130      REAL(wp), DIMENSION(A2D_T(ktt_rhs),JPK,KJPT), INTENT(inout) ::   pt_rhs     ! tracer trend
131      !
132      INTEGER  ::  ji, jj, jk, jn   ! dummy loop indices
133      INTEGER  ::  ikt
134      INTEGER  ::  ierr             ! local integer
135      REAL(wp) ::  zmsku, zahu_w, zabe1, zcof1, zcoef3   ! local scalars
136      REAL(wp) ::  zmskv, zahv_w, zabe2, zcof2, zcoef4   !   -      -
137      REAL(wp) ::  zcoef0, ze3w_2, zsign                 !   -      -
138      REAL(wp), DIMENSION(A2D(nn_hls))     ::   zdkt, zdk1t, z2d
139      REAL(wp), DIMENSION(A2D(nn_hls),jpk) ::   zdit, zdjt, zftu, zftv, ztfw
140      !!----------------------------------------------------------------------
141      !
142      IF( kpass == 1 .AND. kt == kit000 )  THEN
143         IF( ntile == 0 .OR. ntile == 1 )  THEN                       ! Do only on the first tile
144            IF(lwp) WRITE(numout,*)
145            IF(lwp) WRITE(numout,*) 'tra_ldf_iso : rotated laplacian diffusion operator on ', cdtype
146            IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~~~~~~~~'
147         ENDIF
148         !
149         ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 1, jpk )
150         DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 1, jpk ) 
151            akz     (ji,jj,jk) = 0._wp
152            ah_wslp2(ji,jj,jk) = 0._wp
153         END_3D
154      ENDIF
155      !
156      IF( ntile == 0 .OR. ntile == 1 )  THEN                           ! Do only on the first tile
157         l_hst = .FALSE.
158         l_ptr = .FALSE.
159         IF( cdtype == 'TRA' .AND. ( iom_use( 'sophtldf' ) .OR. iom_use( 'sopstldf' ) ) )     l_ptr = .TRUE.
160         IF( cdtype == 'TRA' .AND. ( iom_use("uadv_heattr") .OR. iom_use("vadv_heattr") .OR. &
161            &                        iom_use("uadv_salttr") .OR. iom_use("vadv_salttr")  ) )   l_hst = .TRUE.
162      ENDIF
163      !
164      !
165      IF( kpass == 1 ) THEN   ;   zsign =  1._wp      ! bilaplacian operator require a minus sign (eddy diffusivity >0)
166      ELSE                    ;   zsign = -1._wp
167      ENDIF
168
169      !!----------------------------------------------------------------------
170      !!   0 - calculate  ah_wslp2 and akz
171      !!----------------------------------------------------------------------
172      !
173      IF( kpass == 1 ) THEN                  !==  first pass only  ==!
174         !
175         ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 2, jpkm1 )
176         DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 2, jpkm1 ) 
177            !
178            zmsku = wmask(ji,jj,jk) / MAX(   umask(ji  ,jj,jk-1) + umask(ji-1,jj,jk)          &
179               &                           + umask(ji-1,jj,jk-1) + umask(ji  ,jj,jk) , 1._wp  )
180            zmskv = wmask(ji,jj,jk) / MAX(   vmask(ji,jj  ,jk-1) + vmask(ji,jj-1,jk)          &
181               &                           + vmask(ji,jj-1,jk-1) + vmask(ji,jj  ,jk) , 1._wp  )
182               !
183            zahu_w = (   pahu(ji  ,jj,jk-1) + pahu(ji-1,jj,jk)    &
184               &       + pahu(ji-1,jj,jk-1) + pahu(ji  ,jj,jk)  ) * zmsku
185            zahv_w = (   pahv(ji,jj  ,jk-1) + pahv(ji,jj-1,jk)    &
186               &       + pahv(ji,jj-1,jk-1) + pahv(ji,jj  ,jk)  ) * zmskv
187               !
188            ah_wslp2(ji,jj,jk) = zahu_w * wslpi(ji,jj,jk) * wslpi(ji,jj,jk)   &
189               &               + zahv_w * wslpj(ji,jj,jk) * wslpj(ji,jj,jk)
190         END_3D
191         !
192         IF( ln_traldf_msc ) THEN                ! stabilizing vertical diffusivity coefficient
193            ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 2, jpkm1 )
194            DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 2, jpkm1 ) 
195               akz(ji,jj,jk) = 0.25_wp * (                                                                     &
196                  &              ( pahu(ji  ,jj,jk) + pahu(ji  ,jj,jk-1) ) / ( e1u(ji  ,jj) * e1u(ji  ,jj) )   &
197                  &            + ( pahu(ji-1,jj,jk) + pahu(ji-1,jj,jk-1) ) / ( e1u(ji-1,jj) * e1u(ji-1,jj) )   &
198                  &            + ( pahv(ji,jj  ,jk) + pahv(ji,jj  ,jk-1) ) / ( e2v(ji,jj  ) * e2v(ji,jj  ) )   &
199                  &            + ( pahv(ji,jj-1,jk) + pahv(ji,jj-1,jk-1) ) / ( e2v(ji,jj-1) * e2v(ji,jj-1) )   )
200            END_3D
201            !
202            IF( ln_traldf_blp ) THEN                ! bilaplacian operator
203               ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 2, jpkm1 )
204               DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 2, jpkm1 ) 
205                  akz(ji,jj,jk) = 16._wp   &
206                     &   * ah_wslp2   (ji,jj,jk)   &
207                     &   * (  akz     (ji,jj,jk)   &
208                     &      + ah_wslp2(ji,jj,jk)   &
209                     &        / ( e3w(ji,jj,jk,Kmm) * e3w(ji,jj,jk,Kmm) )  )
210               END_3D
211            ELSEIF( ln_traldf_lap ) THEN              ! laplacian operator
212               ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 2, jpkm1 )
213               DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 2, jpkm1 ) 
214                  ze3w_2 = e3w(ji,jj,jk,Kmm) * e3w(ji,jj,jk,Kmm)
215                  zcoef0 = rDt * (  akz(ji,jj,jk) + ah_wslp2(ji,jj,jk) / ze3w_2  )
216                  akz(ji,jj,jk) = MAX( zcoef0 - 0.5_wp , 0._wp ) * ze3w_2 * r1_Dt
217               END_3D
218           ENDIF
219           !
220         ELSE                                    ! 33 flux set to zero with akz=ah_wslp2 ==>> computed in full implicit
221            ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 1, jpk )
222            DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 1, jpk ) 
223               akz(ji,jj,jk) = ah_wslp2(ji,jj,jk)
224            END_3D
225         ENDIF
226      ENDIF
227      !
228      !                                                          ! ===========
229      DO jn = 1, kjpt                                            ! tracer loop
230         !                                                       ! ===========
231         !
232         !!----------------------------------------------------------------------
233         !!   I - masked horizontal derivative
234         !!----------------------------------------------------------------------
235!!gm : bug.... why (x,:,:)?   (1,jpj,:) and (jpi,1,:) should be sufficient....
236         zdit (ntsi-nn_hls,:,:) = 0._wp     ;     zdit (ntei+nn_hls,:,:) = 0._wp
237         zdjt (ntsi-nn_hls,:,:) = 0._wp     ;     zdjt (ntei+nn_hls,:,:) = 0._wp
238         !!end
239
240         ! Horizontal tracer gradient
241         ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 1, 0, 1, 0, 1, jpkm1 )
242         DO_3D( nn_hls, nn_hls-1, nn_hls, nn_hls-1, 1, jpkm1 ) 
243            zdit(ji,jj,jk) = ( pt(ji+1,jj  ,jk,jn) - pt(ji,jj,jk,jn) ) * umask(ji,jj,jk)
244            zdjt(ji,jj,jk) = ( pt(ji  ,jj+1,jk,jn) - pt(ji,jj,jk,jn) ) * vmask(ji,jj,jk)
245         END_3D
246         IF( ln_zps ) THEN      ! botton and surface ocean correction of the horizontal gradient
247            ! [comm_cleanup] ! DO_2D( 1, 0, 1, 0 )           ! bottom correction (partial bottom cell)
248               DO_2D( nn_hls, nn_hls-1, nn_hls, nn_hls-1 )            ! bottom correction (partial bottom cell)
249               zdit(ji,jj,mbku(ji,jj)) = pgu(ji,jj,jn)
250               zdjt(ji,jj,mbkv(ji,jj)) = pgv(ji,jj,jn)
251            END_2D
252            IF( ln_isfcav ) THEN      ! first wet level beneath a cavity
253               ! [comm_cleanup] ! DO_2D( 1, 0, 1, 0 )
254               DO_2D( nn_hls, nn_hls-1, nn_hls, nn_hls-1 ) 
255                  IF( miku(ji,jj) > 1 )   zdit(ji,jj,miku(ji,jj)) = pgui(ji,jj,jn)
256                  IF( mikv(ji,jj) > 1 )   zdjt(ji,jj,mikv(ji,jj)) = pgvi(ji,jj,jn)
257               END_2D
258            ENDIF
259         ENDIF
260         !
261         !!----------------------------------------------------------------------
262         !!   II - horizontal trend  (full)
263         !!----------------------------------------------------------------------
264         !
265         DO jk = 1, jpkm1                                 ! Horizontal slab
266            !
267            ! [comm_cleanup] ! DO_2D( 1, 1, 1, 1 )
268            DO_2D( nn_hls, nn_hls, nn_hls, nn_hls )
269               !                             !== Vertical tracer gradient
270               zdk1t(ji,jj) = ( pt(ji,jj,jk,jn) - pt(ji,jj,jk+1,jn) ) * wmask(ji,jj,jk+1)     ! level jk+1
271               !
272               IF( jk == 1 ) THEN   ;   zdkt(ji,jj) = zdk1t(ji,jj)                            ! surface: zdkt(jk=1)=zdkt(jk=2)
273               ELSE                 ;   zdkt(ji,jj) = ( pt(ji,jj,jk-1,jn) - pt(ji,jj,jk,jn) ) * wmask(ji,jj,jk)
274               ENDIF
275            END_2D
276            !
277            ! [comm_cleanup] ! DO_2D( 1, 0, 1, 0 )           !==  Horizontal fluxes
278            DO_2D( nn_hls, nn_hls-1, nn_hls, nn_hls-1 )           !==  Horizontal fluxes
279               zabe1 = pahu(ji,jj,jk) * e2_e1u(ji,jj) * e3u(ji,jj,jk,Kmm)
280               zabe2 = pahv(ji,jj,jk) * e1_e2v(ji,jj) * e3v(ji,jj,jk,Kmm)
281               !
282               zmsku = 1. / MAX(  wmask(ji+1,jj,jk  ) + wmask(ji,jj,jk+1)   &
283                  &             + wmask(ji+1,jj,jk+1) + wmask(ji,jj,jk  ), 1. )
284               !
285               zmskv = 1. / MAX(  wmask(ji,jj+1,jk  ) + wmask(ji,jj,jk+1)   &
286                  &             + wmask(ji,jj+1,jk+1) + wmask(ji,jj,jk  ), 1. )
287               !
288               zcof1 = - pahu(ji,jj,jk) * e2u(ji,jj) * uslp(ji,jj,jk) * zmsku
289               zcof2 = - pahv(ji,jj,jk) * e1v(ji,jj) * vslp(ji,jj,jk) * zmskv
290               !
291               zftu(ji,jj,jk ) = (  zabe1 * zdit(ji,jj,jk)   &
292                  &               + zcof1 * (  zdkt (ji+1,jj) + zdk1t(ji,jj)      &
293                  &                          + zdk1t(ji+1,jj) + zdkt (ji,jj)  )  ) * umask(ji,jj,jk)
294               zftv(ji,jj,jk) = (  zabe2 * zdjt(ji,jj,jk)   &
295                  &               + zcof2 * (  zdkt (ji,jj+1) + zdk1t(ji,jj)      &
296                  &                          + zdk1t(ji,jj+1) + zdkt (ji,jj)  )  ) * vmask(ji,jj,jk)
297            END_2D
298            !
299            ! [comm_cleanup] ! DO_2D( 0, 0, 0, 0 )           !== horizontal divergence and add to pta
300            DO_2D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1 )           !== horizontal divergence and add to pta
301               pt_rhs(ji,jj,jk,jn) = pt_rhs(ji,jj,jk,jn)    &
302                  &       + zsign * (  zftu(ji,jj,jk) - zftu(ji-1,jj,jk) + zftv(ji,jj,jk) - zftv(ji,jj-1,jk)  )   &
303                  &                                              * r1_e1e2t(ji,jj) / e3t(ji,jj,jk,Kmm)
304            END_2D
305         END DO                                        !   End of slab
306
307         !!----------------------------------------------------------------------
308         !!   III - vertical trend (full)
309         !!----------------------------------------------------------------------
310         !
311         ! Vertical fluxes
312         ! ---------------
313         !                          ! Surface and bottom vertical fluxes set to zero
314         ztfw(:,:, 1 ) = 0._wp      ;      ztfw(:,:,jpk) = 0._wp
315
316         ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 2, jpkm1 )    ! interior (2=<jk=<jpk-1)
317         DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 2, jpkm1 )    ! interior (2=<jk=<jpk-1)
318            !
319            zmsku = wmask(ji,jj,jk) / MAX(   umask(ji  ,jj,jk-1) + umask(ji-1,jj,jk)          &
320               &                           + umask(ji-1,jj,jk-1) + umask(ji  ,jj,jk) , 1._wp  )
321            zmskv = wmask(ji,jj,jk) / MAX(   vmask(ji,jj  ,jk-1) + vmask(ji,jj-1,jk)          &
322               &                           + vmask(ji,jj-1,jk-1) + vmask(ji,jj  ,jk) , 1._wp  )
323               !
324            zahu_w = (   pahu(ji  ,jj,jk-1) + pahu(ji-1,jj,jk)    &
325               &       + pahu(ji-1,jj,jk-1) + pahu(ji  ,jj,jk)  ) * zmsku
326            zahv_w = (   pahv(ji,jj  ,jk-1) + pahv(ji,jj-1,jk)    &
327               &       + pahv(ji,jj-1,jk-1) + pahv(ji,jj  ,jk)  ) * zmskv
328               !
329            zcoef3 = - zahu_w * e2t(ji,jj) * zmsku * wslpi (ji,jj,jk)   !wslpi & j are already w-masked
330            zcoef4 = - zahv_w * e1t(ji,jj) * zmskv * wslpj (ji,jj,jk)
331            !
332            ztfw(ji,jj,jk) = zcoef3 * (   zdit(ji  ,jj  ,jk-1) + zdit(ji-1,jj  ,jk)      &
333               &                        + zdit(ji-1,jj  ,jk-1) + zdit(ji  ,jj  ,jk)  )   &
334               &           + zcoef4 * (   zdjt(ji  ,jj  ,jk-1) + zdjt(ji  ,jj-1,jk)      &
335               &                        + zdjt(ji  ,jj-1,jk-1) + zdjt(ji  ,jj  ,jk)  )
336         END_3D
337         !                                !==  add the vertical 33 flux  ==!
338         IF( ln_traldf_lap ) THEN               ! laplacian case: eddy coef = ah_wslp2 - akz
339            ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 2, jpkm1 )
340            DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 2, jpkm1 ) 
341               ztfw(ji,jj,jk) = ztfw(ji,jj,jk) + e1e2t(ji,jj) / e3w(ji,jj,jk,Kmm) * wmask(ji,jj,jk)   &
342                  &                            * ( ah_wslp2(ji,jj,jk) - akz(ji,jj,jk) )               &
343                  &                            * (  pt(ji,jj,jk-1,jn) -  pt(ji,jj,jk,jn) )
344            END_3D
345            !
346         ELSE                                   ! bilaplacian
347            SELECT CASE( kpass )
348            CASE(  1  )                            ! 1st pass : eddy coef = ah_wslp2
349               ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 2, jpkm1 )
350               DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 2, jpkm1 ) 
351                  ztfw(ji,jj,jk) =   &
352                     &  ztfw(ji,jj,jk) + ah_wslp2(ji,jj,jk) * e1e2t(ji,jj)   &
353                     &           * ( pt(ji,jj,jk-1,jn) - pt(ji,jj,jk,jn) ) / e3w(ji,jj,jk,Kmm) * wmask(ji,jj,jk)
354               END_3D
355            CASE(  2  )                         ! 2nd pass : eddy flux = ah_wslp2 and akz applied on pt  and pt2 gradients, resp.
356               ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 2, jpkm1 )
357               DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 2, jpkm1 ) 
358                  ztfw(ji,jj,jk) = ztfw(ji,jj,jk) + e1e2t(ji,jj) / e3w(ji,jj,jk,Kmm) * wmask(ji,jj,jk)                  &
359                     &                            * (  ah_wslp2(ji,jj,jk) * ( pt (ji,jj,jk-1,jn) - pt (ji,jj,jk,jn) )   &
360                     &                            +         akz(ji,jj,jk) * ( pt2(ji,jj,jk-1,jn) - pt2(ji,jj,jk,jn) )   )
361               END_3D
362            END SELECT
363         ENDIF
364         !
365         ! [comm_cleanup] ! DO_3D( 0, 0, 0, 0, 1, jpkm1 )    !==  Divergence of vertical fluxes added to pta  ==!
366         DO_3D( nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, nn_hls-1, 1, jpkm1 )    !==  Divergence of vertical fluxes added to pta  ==!
367            pt_rhs(ji,jj,jk,jn) = pt_rhs(ji,jj,jk,jn) + zsign * (  ztfw (ji,jj,jk) - ztfw(ji,jj,jk+1)  ) * r1_e1e2t(ji,jj)   &
368               &                                             / e3t(ji,jj,jk,Kmm)
369         END_3D
370         !
371         IF( ( kpass == 1 .AND. ln_traldf_lap ) .OR.  &     !==  first pass only (  laplacian)  ==!
372             ( kpass == 2 .AND. ln_traldf_blp ) ) THEN      !==  2nd   pass      (bilaplacian)  ==!
373            !
374            !                             ! "Poleward" diffusive heat or salt transports (T-S case only)
375               ! note sign is reversed to give down-gradient diffusive transports )
376            IF( l_ptr )  CALL dia_ptr_hst( jn, 'ldf', -zftv(:,:,:)  )
377            !                          ! Diffusive heat transports
378            IF( l_hst )  CALL dia_ar5_hst( jn, 'ldf', -zftu(:,:,:), -zftv(:,:,:) )
379            !
380         ENDIF                                                    !== end pass selection  ==!
381         !
382         !                                                        ! ===============
383      END DO                                                      ! end tracer loop
384      !
385   END SUBROUTINE tra_ldf_iso_t
386
387   !!==============================================================================
388END MODULE traldf_iso
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.