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sbcmod.F90 in trunk/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC – NEMO

source: trunk/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcmod.F90 @ 6460

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Move runoff fields time swap in sbcmod (#1703) and change SETTE path definition of MAIN_DIR (#1655)

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 29.8 KB
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   !!            3.4  ! 2011-11  (C. Harris) CICE added as an option
14   !!            3.5  ! 2012-11  (A. Coward, G. Madec) Rethink of heat, mass and salt surface fluxes
15   !!            3.6  ! 2014-11  (P. Mathiot, C. Harris) add ice shelves melting                   
16   !!----------------------------------------------------------------------
17
18   !!----------------------------------------------------------------------
19   !!   sbc_init      : read namsbc namelist
20   !!   sbc           : surface ocean momentum, heat and freshwater boundary conditions
21   !!----------------------------------------------------------------------
22   USE oce            ! ocean dynamics and tracers
23   USE dom_oce        ! ocean space and time domain
24   USE phycst         ! physical constants
25   USE sbc_oce        ! Surface boundary condition: ocean fields
26   USE trc_oce        ! shared ocean-passive tracers variables
27   USE sbc_ice        ! Surface boundary condition: ice fields
28   USE sbcdcy         ! surface boundary condition: diurnal cycle
29   USE sbcssm         ! surface boundary condition: sea-surface mean variables
30   USE sbcana         ! surface boundary condition: analytical formulation
31   USE sbcflx         ! surface boundary condition: flux formulation
32   USE sbcblk_clio    ! surface boundary condition: bulk formulation : CLIO
33   USE sbcblk_core    ! surface boundary condition: bulk formulation : CORE
34   USE sbcblk_mfs     ! surface boundary condition: bulk formulation : MFS
35   USE sbcice_if      ! surface boundary condition: ice-if sea-ice model
36   USE sbcice_lim     ! surface boundary condition: LIM 3.0 sea-ice model
37   USE sbcice_lim_2   ! surface boundary condition: LIM 2.0 sea-ice model
38   USE sbcice_cice    ! surface boundary condition: CICE    sea-ice model
39   USE sbccpl         ! surface boundary condition: coupled florulation
40   USE cpl_oasis3     ! OASIS routines for coupling
41   USE sbcssr         ! surface boundary condition: sea surface restoring
42   USE sbcrnf         ! surface boundary condition: runoffs
43   USE sbcisf         ! surface boundary condition: ice shelf
44   USE sbcfwb         ! surface boundary condition: freshwater budget
45   USE closea         ! closed sea
46   USE icbstp         ! Icebergs
47   USE traqsr         ! active tracers: light penetration
48   USE sbcwave        ! Wave module
49   USE bdy_par        ! Require lk_bdy
50   !
51   USE prtctl         ! Print control                    (prt_ctl routine)
52   USE iom            ! IOM library
53   USE in_out_manager ! I/O manager
54   USE lib_mpp        ! MPP library
55   USE timing         ! Timing
56
57   USE diurnal_bulk, ONLY: &
58      & ln_diurnal_only 
59
60   IMPLICIT NONE
61   PRIVATE
62
63   PUBLIC   sbc        ! routine called by step.F90
64   PUBLIC   sbc_init   ! routine called by opa.F90
65   
66   INTEGER ::   nsbc   ! type of surface boundary condition (deduced from namsbc informations)
67     
68   !!----------------------------------------------------------------------
69   !! NEMO/OPA 4.0 , NEMO-consortium (2011)
70   !! $Id$
71   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
72   !!----------------------------------------------------------------------
73CONTAINS
74
75   SUBROUTINE sbc_init
76      !!---------------------------------------------------------------------
77      !!                    ***  ROUTINE sbc_init ***
78      !!
79      !! ** Purpose :   Initialisation of the ocean surface boundary computation
80      !!
81      !! ** Method  :   Read the namsbc namelist and set derived parameters
82      !!                Call init routines for all other SBC modules that have one
83      !!
84      !! ** Action  : - read namsbc parameters
85      !!              - nsbc: type of sbc
86      !!----------------------------------------------------------------------
87      INTEGER ::   icpt   ! local integer
88      !!
89      NAMELIST/namsbc/ nn_fsbc  , ln_ana   , ln_flx, ln_blk_clio, ln_blk_core, ln_blk_mfs,   &
90         &             ln_cpl   , ln_mixcpl, nn_components      , nn_limflx  ,               &
91         &             ln_traqsr, ln_dm2dc ,                                                 & 
92         &             nn_ice   , nn_ice_embd,                                               &
93         &             ln_rnf   , ln_ssr   , ln_isf   , nn_fwb    , ln_apr_dyn,              &
94         &             ln_wave  ,                                                            &
95         &             nn_lsm   
96      INTEGER  ::   ios
97      INTEGER  ::   ierr, ierr0, ierr1, ierr2, ierr3, jpm
98      LOGICAL  ::   ll_purecpl
99      !!----------------------------------------------------------------------
100      !
101      IF(lwp) THEN
102         WRITE(numout,*)
103         WRITE(numout,*) 'sbc_init : surface boundary condition setting'
104         WRITE(numout,*) '~~~~~~~~ '
105      ENDIF
106      !
107      REWIND( numnam_ref )              ! Namelist namsbc in reference namelist : Surface boundary
108      READ  ( numnam_ref, namsbc, IOSTAT = ios, ERR = 901)
109901   IF( ios /= 0 )   CALL ctl_nam ( ios , 'namsbc in reference namelist', lwp )
110      !
111      REWIND( numnam_cfg )              ! Namelist namsbc in configuration namelist : Parameters of the run
112      READ  ( numnam_cfg, namsbc, IOSTAT = ios, ERR = 902 )
113902   IF( ios /= 0 )   CALL ctl_nam ( ios , 'namsbc in configuration namelist', lwp )
114      IF(lwm) WRITE( numond, namsbc )
115      !
116      !                          ! overwrite namelist parameter using CPP key information
117      IF( Agrif_Root() ) THEN                ! AGRIF zoom
118        IF( lk_lim2 )   nn_ice      = 2
119        IF( lk_lim3 )   nn_ice      = 3
120        IF( lk_cice )   nn_ice      = 4
121      ENDIF
122      IF( cp_cfg == 'gyre' ) THEN            ! GYRE configuration
123          ln_ana      = .TRUE.   
124          nn_ice      =   0
125      ENDIF
126      !
127      IF(lwp) THEN               ! Control print
128         WRITE(numout,*) '        Namelist namsbc (partly overwritten with CPP key setting)'
129         WRITE(numout,*) '           frequency update of sbc (and ice)             nn_fsbc     = ', nn_fsbc
130         WRITE(numout,*) '           Type of air-sea fluxes : '
131         WRITE(numout,*) '              analytical formulation                     ln_ana        = ', ln_ana
132         WRITE(numout,*) '              flux       formulation                     ln_flx        = ', ln_flx
133         WRITE(numout,*) '              CLIO bulk  formulation                     ln_blk_clio   = ', ln_blk_clio
134         WRITE(numout,*) '              CORE bulk  formulation                     ln_blk_core   = ', ln_blk_core
135         WRITE(numout,*) '              MFS  bulk  formulation                     ln_blk_mfs    = ', ln_blk_mfs
136         WRITE(numout,*) '           Type of coupling (Ocean/Ice/Atmosphere) : '
137         WRITE(numout,*) '              ocean-atmosphere coupled formulation       ln_cpl        = ', ln_cpl
138         WRITE(numout,*) '              forced-coupled mixed formulation           ln_mixcpl     = ', ln_mixcpl
139         WRITE(numout,*) '              OASIS coupling (with atm or sas)           lk_oasis      = ', lk_oasis
140         WRITE(numout,*) '              components of your executable              nn_components = ', nn_components
141         WRITE(numout,*) '              Multicategory heat flux formulation (LIM3) nn_limflx     = ', nn_limflx
142         WRITE(numout,*) '           Sea-ice : '
143         WRITE(numout,*) '              ice management in the sbc (=0/1/2/3)       nn_ice        = ', nn_ice 
144         WRITE(numout,*) '              ice-ocean embedded/levitating (=0/1/2)     nn_ice_embd   = ', nn_ice_embd
145         WRITE(numout,*) '           Misc. options of sbc : '
146         WRITE(numout,*) '              Light penetration in temperature Eq.       ln_traqsr     = ', ln_traqsr
147         WRITE(numout,*) '                 daily mean to diurnal cycle qsr            ln_dm2dc   = ', ln_dm2dc 
148         WRITE(numout,*) '              Sea Surface Restoring on SST and/or SSS    ln_ssr        = ', ln_ssr
149         WRITE(numout,*) '              FreshWater Budget control  (=0/1/2)        nn_fwb        = ', nn_fwb
150         WRITE(numout,*) '              Patm gradient added in ocean & ice Eqs.    ln_apr_dyn    = ', ln_apr_dyn
151         WRITE(numout,*) '              runoff / runoff mouths                     ln_rnf        = ', ln_rnf
152         WRITE(numout,*) '              iceshelf formulation                       ln_isf        = ', ln_isf
153         WRITE(numout,*) '              closed sea (=0/1) (set in namdom)          nn_closea     = ', nn_closea
154         WRITE(numout,*) '              nb of iterations if land-sea-mask applied  nn_lsm        = ', nn_lsm
155         WRITE(numout,*) '              surface wave                               ln_wave       = ', ln_wave 
156      ENDIF
157      !
158      IF(lwp) THEN
159         WRITE(numout,*)
160         SELECT CASE ( nn_limflx )        ! LIM3 Multi-category heat flux formulation
161         CASE ( -1 )   ;   WRITE(numout,*) '   LIM3: use per-category fluxes (nn_limflx = -1) '
162         CASE ( 0  )   ;   WRITE(numout,*) '   LIM3: use average per-category fluxes (nn_limflx = 0) ' 
163         CASE ( 1  )   ;   WRITE(numout,*) '   LIM3: use average then redistribute per-category fluxes (nn_limflx = 1) '
164         CASE ( 2  )   ;   WRITE(numout,*) '   LIM3: Redistribute a single flux over categories (nn_limflx = 2) '
165         END SELECT
166      ENDIF
167      !
168      IF( nn_components /= jp_iam_nemo .AND. .NOT. lk_oasis )   &
169         &      CALL ctl_stop( 'sbc_init : OPA-SAS coupled via OASIS, but key_oasis3 disabled' )
170      IF( nn_components == jp_iam_opa .AND. ln_cpl )   &
171         &      CALL ctl_stop( 'sbc_init : OPA-SAS coupled via OASIS, but ln_cpl = T in OPA' )
172      IF( nn_components == jp_iam_opa .AND. ln_mixcpl )   &
173         &      CALL ctl_stop( 'sbc_init : OPA-SAS coupled via OASIS, but ln_mixcpl = T in OPA' )
174      IF( ln_cpl .AND. .NOT. lk_oasis )    &
175         &      CALL ctl_stop( 'sbc_init : OASIS-coupled atmosphere model, but key_oasis3 disabled' )
176      IF( ln_mixcpl .AND. .NOT. lk_oasis )    &
177         &      CALL ctl_stop( 'the forced-coupled mixed mode (ln_mixcpl) requires the cpp key key_oasis3' )
178      IF( ln_mixcpl .AND. .NOT. ln_cpl )    &
179         &      CALL ctl_stop( 'the forced-coupled mixed mode (ln_mixcpl) requires ln_cpl = T' )
180      IF( ln_mixcpl .AND. nn_components /= jp_iam_nemo )    &
181         &      CALL ctl_stop( 'the forced-coupled mixed mode (ln_mixcpl) is not yet working with sas-opa coupling via oasis' )
182
183      !                              ! allocate sbc arrays
184      IF( sbc_oce_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'sbc_init : unable to allocate sbc_oce arrays' )
185
186      !                          ! Checks:
187      IF( .NOT. ln_isf ) THEN                      ! variable initialisation if no ice shelf
188         IF( sbc_isf_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'sbc_init : unable to allocate sbc_isf arrays' )
189         fwfisf  (:,:)   = 0.0_wp ; fwfisf_b  (:,:)   = 0.0_wp
190         risf_tsc(:,:,:) = 0.0_wp ; risf_tsc_b(:,:,:) = 0.0_wp
191      END IF
192      IF( nn_ice == 0 .AND. nn_components /= jp_iam_opa )   fr_i(:,:) = 0._wp    ! no ice in the domain, ice fraction is always zero
193
194      sfx(:,:) = 0._wp                             ! the salt flux due to freezing/melting will be computed (i.e. will be non-zero)
195                                                   ! only if sea-ice is present
196 
197      fmmflx(:,:) = 0._wp                          ! freezing-melting array initialisation
198     
199      taum(:,:) = 0._wp                            ! Initialise taum for use in gls in case of reduced restart
200
201      !                                            ! restartability   
202      IF( ( nn_ice == 2 .OR. nn_ice ==3 ) .AND. .NOT.( ln_blk_clio .OR. ln_blk_core .OR. ln_cpl ) )   &
203         &   CALL ctl_stop( 'LIM sea-ice model requires a bulk formulation or coupled configuration' )
204      IF( nn_ice == 4 .AND. .NOT.( ln_blk_core .OR. ln_cpl ) )   &
205         &   CALL ctl_stop( 'CICE sea-ice model requires ln_blk_core or ln_cpl' )
206      IF( nn_ice == 4 .AND. lk_agrif )   &
207         &   CALL ctl_stop( 'CICE sea-ice model not currently available with AGRIF' )
208      IF( ( nn_ice == 3 .OR. nn_ice == 4 ) .AND. nn_ice_embd == 0 )   &
209         &   CALL ctl_stop( 'LIM3 and CICE sea-ice models require nn_ice_embd = 1 or 2' )
210      IF( ( nn_ice /= 3 ) .AND. ( nn_limflx >= 0 ) )   &
211         &   WRITE(numout,*) 'The nn_limflx>=0 option has no effect if sea ice model is not LIM3'
212      IF( ( nn_ice == 3 ) .AND. ( ln_cpl ) .AND. ( ( nn_limflx == -1 ) .OR. ( nn_limflx == 1 ) ) )   &
213         &   CALL ctl_stop( 'The chosen nn_limflx for LIM3 in coupled mode must be 0 or 2' )
214      IF( ( nn_ice == 3 ) .AND. ( .NOT. ln_cpl ) .AND. ( nn_limflx == 2 ) )   &
215         &   CALL ctl_stop( 'The chosen nn_limflx for LIM3 in forced mode cannot be 2' )
216
217      IF( ln_dm2dc )   nday_qsr = -1   ! initialisation flag
218
219      IF( ln_dm2dc .AND. .NOT.( ln_flx .OR. ln_blk_core ) .AND. nn_components /= jp_iam_opa )   &
220         &   CALL ctl_stop( 'diurnal cycle into qsr field from daily values requires a flux or core-bulk formulation' )
221     
222      !                          ! Choice of the Surface Boudary Condition (set nsbc)
223      ll_purecpl = ln_cpl .AND. .NOT. ln_mixcpl
224      !
225      icpt = 0
226      IF( ln_ana          ) THEN   ;   nsbc = jp_ana     ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! analytical           formulation
227      IF( ln_flx          ) THEN   ;   nsbc = jp_flx     ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! flux                 formulation
228      IF( ln_blk_clio     ) THEN   ;   nsbc = jp_clio    ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! CLIO bulk            formulation
229      IF( ln_blk_core     ) THEN   ;   nsbc = jp_core    ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! CORE bulk            formulation
230      IF( ln_blk_mfs      ) THEN   ;   nsbc = jp_mfs     ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! MFS  bulk            formulation
231      IF( ll_purecpl      ) THEN   ;   nsbc = jp_purecpl ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! Pure Coupled         formulation
232      IF( cp_cfg == 'gyre') THEN   ;   nsbc = jp_gyre                        ;   ENDIF       ! GYRE analytical      formulation
233      IF( nn_components == jp_iam_opa )   &
234         &                  THEN   ;   nsbc = jp_none    ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! opa coupling via SAS module
235      !
236      IF( icpt /= 1 )    CALL ctl_stop( 'sbc_init: choose ONE and only ONE sbc option' )
237      !
238      IF(lwp) THEN
239         WRITE(numout,*)
240         SELECT CASE( nsbc )
241         CASE( jp_gyre    )   ;   WRITE(numout,*) '   GYRE analytical formulation'
242         CASE( jp_ana     )   ;   WRITE(numout,*) '   analytical formulation'
243         CASE( jp_flx     )   ;   WRITE(numout,*) '   flux formulation'
244         CASE( jp_clio    )   ;   WRITE(numout,*) '   CLIO bulk formulation'
245         CASE( jp_core    )   ;   WRITE(numout,*) '   CORE bulk formulation'
246         CASE( jp_purecpl )   ;   WRITE(numout,*) '   pure coupled formulation'
247         CASE( jp_mfs     )   ;   WRITE(numout,*) '   MFS Bulk formulation'
248         CASE( jp_none    )   ;   WRITE(numout,*) '   OPA coupled to SAS via oasis'
249            IF( ln_mixcpl )       WRITE(numout,*) '       + forced-coupled mixed formulation'
250         END SELECT
251         IF( nn_components/= jp_iam_nemo )  &
252            &                     WRITE(numout,*) '       + OASIS coupled SAS'
253      ENDIF
254      !
255      IF( lk_oasis )   CALL sbc_cpl_init (nn_ice)   ! OASIS initialisation. must be done before: (1) first time step
256      !                                             !                                            (2) the use of nn_fsbc
257      !     nn_fsbc initialization if OPA-SAS coupling via OASIS
258      !     sas model time step has to be declared in OASIS (mandatory) -> nn_fsbc has to be modified accordingly
259      IF( nn_components /= jp_iam_nemo ) THEN
260         IF( nn_components == jp_iam_opa )   nn_fsbc = cpl_freq('O_SFLX') / NINT(rdt)
261         IF( nn_components == jp_iam_sas )   nn_fsbc = cpl_freq('I_SFLX') / NINT(rdt)
262         !
263         IF(lwp)THEN
264            WRITE(numout,*)
265            WRITE(numout,*)"   OPA-SAS coupled via OASIS : nn_fsbc re-defined from OASIS namcouple ", nn_fsbc
266            WRITE(numout,*)
267         ENDIF
268      ENDIF
269      !
270      IF( MOD( nitend - nit000 + 1, nn_fsbc) /= 0 .OR.   &
271          MOD( nstock             , nn_fsbc) /= 0 ) THEN
272         WRITE(ctmp1,*) 'experiment length (', nitend - nit000 + 1, ') or nstock (', nstock,   &
273            &           ' is NOT a multiple of nn_fsbc (', nn_fsbc, ')'
274         CALL ctl_stop( ctmp1, 'Impossible to properly do model restart' )
275      ENDIF
276      !
277      IF( MOD( rday, REAL(nn_fsbc, wp) * rdt ) /= 0 )   &
278         &  CALL ctl_warn( 'nn_fsbc is NOT a multiple of the number of time steps in a day' )
279      !
280      IF( ln_dm2dc .AND. ( ( NINT(rday) / ( nn_fsbc * NINT(rdt) ) )  < 8 ) )   &
281         &   CALL ctl_warn( 'diurnal cycle for qsr: the sampling of the diurnal cycle is too small...' )
282      !
283                          CALL sbc_ssm_init               ! Sea-surface mean fields initialisation
284      !
285      IF( ln_ssr      )   CALL sbc_ssr_init               ! Sea-Surface Restoring initialisation
286      !
287                          CALL sbc_rnf_init               ! Runof initialisation
288      !
289      IF( nn_ice == 3 )   CALL sbc_lim_init               ! LIM3 initialisation
290      !
291      IF( nn_ice == 4 )   CALL cice_sbc_init( nsbc )      ! CICE initialisation
292      !
293   END SUBROUTINE sbc_init
294
295
296   SUBROUTINE sbc( kt )
297      !!---------------------------------------------------------------------
298      !!                    ***  ROUTINE sbc  ***
299      !!             
300      !! ** Purpose :   provide at each time-step the ocean surface boundary
301      !!                condition (momentum, heat and freshwater fluxes)
302      !!
303      !! ** Method  :   blah blah  to be written ?????????
304      !!                CAUTION : never mask the surface stress field (tke sbc)
305      !!
306      !! ** Action  : - set the ocean surface boundary condition at before and now
307      !!                time step, i.e. 
308      !!                utau_b, vtau_b, qns_b, qsr_b, emp_n, sfx_b, qrp_b, erp_b
309      !!                utau  , vtau  , qns  , qsr  , emp  , sfx  , qrp  , erp
310      !!              - updte the ice fraction : fr_i
311      !!----------------------------------------------------------------------
312      INTEGER, INTENT(in) ::   kt       ! ocean time step
313      !!---------------------------------------------------------------------
314      !
315      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_start('sbc')
316      !
317      !                                            ! ---------------------------------------- !
318      IF( kt /= nit000 ) THEN                      !          Swap of forcing fields          !
319         !                                         ! ---------------------------------------- !
320         utau_b(:,:) = utau(:,:)                         ! Swap the ocean forcing fields
321         vtau_b(:,:) = vtau(:,:)                         ! (except at nit000 where before fields
322         qns_b (:,:) = qns (:,:)                         !  are set at the end of the routine)
323         emp_b (:,:) = emp (:,:)
324         sfx_b (:,:) = sfx (:,:)
325         IF ( ln_rnf ) THEN
326            rnf_b    (:,:  ) = rnf    (:,:  )
327            rnf_tsc_b(:,:,:) = rnf_tsc(:,:,:)
328         ENDIF
329      ENDIF
330      !                                            ! ---------------------------------------- !
331      !                                            !        forcing field computation         !
332      !                                            ! ---------------------------------------- !
333      !
334      IF( nn_components /= jp_iam_sas )   CALL sbc_ssm ( kt )  ! ocean sea surface variables (sst_m, sss_m, ssu_m, ssv_m)
335      !                                                        ! averaged over nf_sbc time-step
336      IF( ln_wave                     )   CALL sbc_wave( kt )  ! surface waves
337     
338     
339                                                   !==  sbc formulation  ==!
340                                                           
341      SELECT CASE( nsbc )                                ! Compute ocean surface boundary condition
342      !                                                  ! (i.e. utau,vtau, qns, qsr, emp, sfx)
343      CASE( jp_gyre  )   ;   CALL sbc_gyre    ( kt )                    ! analytical formulation : GYRE configuration
344      CASE( jp_ana   )   ;   CALL sbc_ana     ( kt )                    ! analytical formulation : uniform sbc
345      CASE( jp_flx   )   ;   CALL sbc_flx     ( kt )                    ! flux formulation
346      CASE( jp_clio  )   ;   CALL sbc_blk_clio( kt )                    ! bulk formulation : CLIO for the ocean
347      CASE( jp_core  )   
348         IF( nn_components == jp_iam_sas ) &
349            &                CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! OPA-SAS coupling: SAS receiving fields from OPA
350                             CALL sbc_blk_core( kt )                    ! bulk formulation : CORE for the ocean
351                                                                        ! from oce: sea surface variables (sst_m, sss_m,  ssu_m,  ssv_m)
352      CASE( jp_purecpl )  ;  CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! pure coupled formulation
353                                                                        !
354      CASE( jp_mfs   )   ;   CALL sbc_blk_mfs ( kt )                    ! bulk formulation : MFS for the ocean
355      CASE( jp_none  ) 
356         IF( nn_components == jp_iam_opa )   &
357            &                CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! OPA-SAS coupling: OPA receiving fields from SAS
358      END SELECT
359
360      IF( ln_mixcpl )        CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! forced-coupled mixed formulation after forcing
361
362      !
363      !                                            !==  Misc. Options  ==!
364      !
365      SELECT CASE( nn_ice )                                       ! Update heat and freshwater fluxes over sea-ice areas
366      CASE(  1 )   ;         CALL sbc_ice_if   ( kt )                ! Ice-cover climatology ("Ice-if" model)
367      CASE(  2 )   ;         CALL sbc_ice_lim_2( kt, nsbc )          ! LIM-2 ice model
368      CASE(  3 )   ;         CALL sbc_ice_lim  ( kt, nsbc )          ! LIM-3 ice model
369      CASE(  4 )   ;         CALL sbc_ice_cice ( kt, nsbc )          ! CICE ice model
370      END SELECT                                             
371
372      IF( ln_icebergs    )   CALL icb_stp( kt )                   ! compute icebergs
373
374      IF( ln_isf         )   CALL sbc_isf( kt )                   ! compute iceshelves
375
376      IF( ln_rnf         )   CALL sbc_rnf( kt )                   ! add runoffs to fresh water fluxes
377 
378      IF( ln_ssr         )   CALL sbc_ssr( kt )                   ! add SST/SSS damping term
379
380      IF( nn_fwb    /= 0 )   CALL sbc_fwb( kt, nn_fwb, nn_fsbc )  ! control the freshwater budget
381
382      ! treatment of closed sea in the model domain
383      ! (update freshwater fluxes)
384      ! Should not be ran if ln_diurnal_only
385      IF( .NOT.(ln_diurnal_only) .AND. (nn_closea == 1) )   CALL sbc_clo( kt )   
386
387!RBbug do not understand why see ticket 667
388!clem: it looks like it is necessary for the north fold (in certain circumstances). Don't know why.
389      CALL lbc_lnk( emp, 'T', 1. )
390      !
391      IF( kt == nit000 ) THEN                          !   set the forcing field at nit000 - 1    !
392         !                                             ! ---------------------------------------- !
393         IF( ln_rstart .AND.    &                               !* Restart: read in restart file
394            & iom_varid( numror, 'utau_b', ldstop = .FALSE. ) > 0 ) THEN
395            IF(lwp) WRITE(numout,*) '          nit000-1 surface forcing fields red in the restart file'
396            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'utau_b', utau_b )   ! before i-stress  (U-point)
397            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'vtau_b', vtau_b )   ! before j-stress  (V-point)
398            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'qns_b' , qns_b  )   ! before non solar heat flux (T-point)
399            ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
400            ! CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'qsr_b' , qsr_b  ) ! before     solar heat flux (T-point)
401            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'emp_b', emp_b  )    ! before     freshwater flux (T-point)
402            ! To ensure restart capability with 3.3x/3.4 restart files    !! to be removed in v3.6
403            IF( iom_varid( numror, 'sfx_b', ldstop = .FALSE. ) > 0 ) THEN
404               CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'sfx_b', sfx_b )  ! before salt flux (T-point)
405            ELSE
406               sfx_b (:,:) = sfx(:,:)
407            ENDIF
408         ELSE                                                   !* no restart: set from nit000 values
409            IF(lwp) WRITE(numout,*) '          nit000-1 surface forcing fields set to nit000'
410            utau_b(:,:) = utau(:,:) 
411            vtau_b(:,:) = vtau(:,:)
412            qns_b (:,:) = qns (:,:)
413            emp_b (:,:) = emp(:,:)
414            sfx_b (:,:) = sfx(:,:)
415         ENDIF
416      ENDIF
417      !                                                ! ---------------------------------------- !
418      IF( lrst_oce ) THEN                              !      Write in the ocean restart file     !
419         !                                             ! ---------------------------------------- !
420         IF(lwp) WRITE(numout,*)
421         IF(lwp) WRITE(numout,*) 'sbc : ocean surface forcing fields written in ocean restart file ',   &
422            &                    'at it= ', kt,' date= ', ndastp
423         IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~'
424         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'utau_b' , utau )
425         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'vtau_b' , vtau )
426         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'qns_b'  , qns  )
427         ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
428         ! CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'qsr_b'  , qsr  )
429         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'emp_b'  , emp  )
430         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'sfx_b'  , sfx  )
431      ENDIF
432      !                                                ! ---------------------------------------- !
433      !                                                !        Outputs and control print         !
434      !                                                ! ---------------------------------------- !
435      IF( MOD( kt-1, nn_fsbc ) == 0 ) THEN
436         CALL iom_put( "empmr"  , emp    - rnf )                ! upward water flux
437         CALL iom_put( "empbmr" , emp_b  - rnf )                ! before upward water flux ( needed to recalculate the time evolution of ssh in offline )
438         CALL iom_put( "saltflx", sfx  )                        ! downward salt flux 
439                                                                ! (includes virtual salt flux beneath ice
440                                                                ! in linear free surface case)
441         CALL iom_put( "fmmflx", fmmflx  )                      ! Freezing-melting water flux
442         CALL iom_put( "qt"    , qns  + qsr )                   ! total heat flux
443         CALL iom_put( "qns"   , qns        )                   ! solar heat flux
444         CALL iom_put( "qsr"   ,       qsr  )                   ! solar heat flux
445         IF( nn_ice > 0 .OR. nn_components == jp_iam_opa )   CALL iom_put( "ice_cover", fr_i )   ! ice fraction
446         CALL iom_put( "taum"  , taum       )                   ! wind stress module
447         CALL iom_put( "wspd"  , wndm       )                   ! wind speed  module over free ocean or leads in presence of sea-ice
448      ENDIF
449      !
450      CALL iom_put( "utau", utau )   ! i-wind stress   (stress can be updated at
451      CALL iom_put( "vtau", vtau )   ! j-wind stress    each time step in sea-ice)
452      !
453      IF(ln_ctl) THEN         ! print mean trends (used for debugging)
454         CALL prt_ctl(tab2d_1=fr_i              , clinfo1=' fr_i    - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
455         CALL prt_ctl(tab2d_1=(emp-rnf + fwfisf), clinfo1=' emp-rnf - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
456         CALL prt_ctl(tab2d_1=(sfx-rnf + fwfisf), clinfo1=' sfx-rnf - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
457         CALL prt_ctl(tab2d_1=qns              , clinfo1=' qns      - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
458         CALL prt_ctl(tab2d_1=qsr              , clinfo1=' qsr      - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
459         CALL prt_ctl(tab3d_1=tmask            , clinfo1=' tmask    - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=jpk )
460         CALL prt_ctl(tab3d_1=tsn(:,:,:,jp_tem), clinfo1=' sst      - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=1   )
461         CALL prt_ctl(tab3d_1=tsn(:,:,:,jp_sal), clinfo1=' sss      - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=1   )
462         CALL prt_ctl(tab2d_1=utau             , clinfo1=' utau     - : ', mask1=umask,                      &
463            &         tab2d_2=vtau             , clinfo2=' vtau     - : ', mask2=vmask, ovlap=1 )
464      ENDIF
465
466      IF( kt == nitend )   CALL sbc_final         ! Close down surface module if necessary
467      !
468      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_stop('sbc')
469      !
470   END SUBROUTINE sbc
471
472
473   SUBROUTINE sbc_final
474      !!---------------------------------------------------------------------
475      !!                    ***  ROUTINE sbc_final  ***
476      !!
477      !! ** Purpose :   Finalize CICE (if used)
478      !!---------------------------------------------------------------------
479      !
480      IF( nn_ice == 4 )   CALL cice_sbc_final
481      !
482   END SUBROUTINE sbc_final
483
484   !!======================================================================
485END MODULE sbcmod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.