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.
step.F90 in branches/dev_001_SBC/NEMO/OPA_SRC – NEMO

source: branches/dev_001_SBC/NEMO/OPA_SRC/step.F90 @ 811

Last change on this file since 811 was 811, checked in by ctlod, 16 years ago

dev_001_SBC: merge with the trunk last changesets: #780, 782, 783, 784, 785, 788, 789, 793, 794

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Id
File size: 20.5 KB
Line 
1MODULE step
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE step  ***
4   !! Time-stepping    : manager of the ocean, tracer and ice time stepping
5   !!======================================================================
6   !! History :        !  91-03  (G. Madec)  Original code
7   !!                  !  92-06  (M. Imbard)  add a first output record
8   !!                  !  96-04  (G. Madec)  introduction of dynspg
9   !!                  !  96-04  (M.A. Foujols)  introduction of passive tracer
10   !!             8.0  !  97-06  (G. Madec)  new architecture of call
11   !!             8.2  !  97-06  (G. Madec, M. Imbard, G. Roullet)  free surface
12   !!             8.2  !  99-02  (G. Madec, N. Grima)  hpg implicit
13   !!             8.2  !  00-07  (J-M Molines, M. Imbard)  Open Bondary Conditions
14   !!             9.0  !  02-06  (G. Madec)  free form, suppress macro-tasking
15   !!             " "  !  04-08  (C. Talandier) New trends organization
16   !!             " "  !  05-01  (C. Ethe) Add the KPP closure scheme
17   !!             " "  !  05-11  (V. Garnier) Surface pressure gradient organization
18   !!             " "  !  05-11  (G. Madec)  Reorganisation of tra and dyn calls
19   !!             " "  !  06-01  (L. Debreu, C. Mazauric)  Agrif implementation
20   !!             " "  !  06-07  (S. Masson)  restart using iom
21   !!             " "  !  06-08  (G. Madec)  surface module
22   !!----------------------------------------------------------------------
23
24   !!----------------------------------------------------------------------
25   !!   stp            : OPA system time-stepping
26   !!----------------------------------------------------------------------
27   USE oce             ! ocean dynamics and tracers variables
28   USE dom_oce         ! ocean space and time domain variables
29   USE zdf_oce         ! ocean vertical physics variables
30   USE ldftra_oce      ! ocean tracer   - trends
31   USE ldfdyn_oce      ! ocean dynamics - trends
32   USE cpl_oce         ! coupled ocean-atmosphere variables
33   USE in_out_manager  ! I/O manager
34   USE iom             !
35   USE lbclnk
36
37   USE daymod          ! calendar                         (day     routine)
38
39   USE dtatem          ! ocean temperature data           (dta_tem routine)
40   USE dtasal          ! ocean salinity    data           (dta_sal routine)
41   USE sbcmod          ! surface boundary condition       (sbc     routine)
42   USE sbcrnf          ! surface boundary condition: runoff variables
43   USE ocfzpt          ! surface ocean freezing point    (oc_fz_pt routine)
44
45   USE trcstp          ! passive tracer time-stepping      (trc_stp routine)
46
47   USE traqsr          ! solar radiation penetration      (tra_qsr routine)
48   USE trasbc          ! surface boundary condition       (tra_sbc routine)
49   USE trabbc          ! bottom boundary condition        (tra_bbc routine)
50   USE trabbl          ! bottom boundary layer            (tra_bbl routine)
51   USE tradmp          ! internal damping                 (tra_dmp routine)
52   USE traadv          ! advection scheme control     (tra_adv_ctl routine)
53   USE traldf          ! lateral mixing                   (tra_ldf routine)
54   USE cla             ! cross land advection             (tra_cla routine)
55   !   zdfkpp          ! KPP non-local tracer fluxes      (tra_kpp routine)
56   USE trazdf          ! vertical mixing                  (tra_zdf routine)
57   USE tranxt          ! time-stepping                    (tra_nxt routine)
58   USE tranpc          ! non-penetrative convection       (tra_npc routine)
59
60   USE eosbn2          ! equation of state                (eos_bn2 routine)
61
62   USE dynadv          ! advection                        (dyn_adv routine)
63   USE dynvor          ! vorticity term                   (dyn_vor routine)
64   USE dynhpg          ! hydrostatic pressure grad.       (dyn_hpg routine)
65   USE dynldf          ! lateral momentum diffusion       (dyn_ldf routine)
66   USE dynzdf          ! vertical diffusion               (dyn_zdf routine)
67   USE dynspg_oce      ! surface pressure gradient        (dyn_spg routine)
68   USE dynspg          ! surface pressure gradient        (dyn_spg routine)
69   USE dynnxt          ! time-stepping                    (dyn_nxt routine)
70
71   USE obc_par         ! open boundary condition variables
72   USE obcdta          ! open boundary condition data     (obc_dta routine)
73   USE obcrst          ! open boundary cond. restart      (obc_rst routine)
74   USE obcrad          ! open boundary cond. radiation    (obc_rad routine)
75   USE obcspg          ! open boundary cond  spg          (obc_spg routine)
76
77   USE divcur          ! hor. divergence and curl      (div & cur routines)
78   USE cla_div         ! cross land: hor. divergence      (div_cla routine)
79   USE wzvmod          ! vertical velocity                (wzv     routine)
80
81   USE ldfslp          ! iso-neutral slopes               (ldf_slp routine)
82   USE ldfeiv          ! eddy induced velocity coef.      (ldf_eiv routine)
83
84   USE zdfbfr          ! bottom friction                  (zdf_bfr routine)
85   USE zdftke          ! TKE vertical mixing              (zdf_tke routine)
86   USE zdfkpp          ! KPP vertical mixing              (zdf_kpp routine)
87   USE zdfddm          ! double diffusion mixing          (zdf_ddm routine)
88   USE zdfevd          ! enhanced vertical diffusion      (zdf_evd routine)
89   USE zdfric          ! Richardson vertical mixing       (zdf_ric routine)
90   USE zdfmxl          ! Mixed-layer depth                (zdf_mxl routine)
91
92   USE zpshde          ! partial step: hor. derivative     (zps_hde routine)
93   USE ice_oce         ! sea-ice variable
94
95   USE diawri          ! Standard run outputs             (dia_wri routine)
96   USE trdicp          ! Ocean momentum/tracers trends    (trd_wri routine)
97   USE trdmld          ! mixed-layer trends               (trd_mld routine)
98   USE trdmld_rst      ! restart for mixed-layer trends
99   USE trdmod_oce      ! ocean momentum/tracers trends
100   USE trdvor          ! vorticity budget                 (trd_vor routine)
101   USE diagap          ! hor. mean model-data gap         (dia_gap routine)
102   USE diahdy          ! dynamic height                   (dia_hdy routine)
103   USE diaptr          ! poleward transports              (dia_ptr routine)
104   USE diahth          ! thermocline depth                (dia_hth routine)
105   USE diafwb          ! freshwater budget                (dia_fwb routine)
106   USE diaspr          ! suface pressure (rigid-lid)      (dia_spr routine)
107   USE flo_oce         ! floats variables
108   USE floats          ! floats computation               (flo_stp routine)
109
110   USE stpctl          ! time stepping control            (stp_ctl routine)
111   USE restart         ! ocean restart                    (rst_wri routine)
112   USE prtctl          ! Print control                    (prt_ctl routine)
113   USE domvvl          ! variable volume                  (dom_vvl routine)
114
115#if defined key_agrif
116   USE agrif_opa_sponge ! Momemtum and tracers sponges
117#endif
118
119   IMPLICIT NONE
120   PRIVATE
121
122   PUBLIC stp            ! called by opa.F90
123
124   !! * Substitutions
125#  include "domzgr_substitute.h90"
126#  include "zdfddm_substitute.h90"
127   !!----------------------------------------------------------------------
128   !!   OPA 9.0 , LOCEAN-IPSL (2005)
129   !! $Id$
130   !! Software governed by the CeCILL licence (modipsl/doc/NEMO_CeCILL.txt)
131   !!----------------------------------------------------------------------
132
133CONTAINS
134
135#if defined key_agrif
136   SUBROUTINE stp( )
137#else
138   SUBROUTINE stp( kstp )
139#endif
140      !!----------------------------------------------------------------------
141      !!                     ***  ROUTINE stp  ***
142      !!                     
143      !! ** Purpose : - Time stepping of OPA (momentum and active tracer eqs.)
144      !!              - Time stepping of LIM (dynamic and thermodynamic eqs.)
145      !!              - Tme stepping  of TRC (passive tracer eqs.)
146      !!
147      !! ** Method  : -1- Update forcings and data 
148      !!              -2- Update ocean physics
149      !!              -3- Compute the t and s trends
150      !!              -4- Update t and s
151      !!              -5- Compute the momentum trends
152      !!              -6- Update the horizontal velocity
153      !!              -7- Compute the diagnostics variables (rd,N2, div,cur,w)
154      !!              -8- Outputs and diagnostics
155      !!----------------------------------------------------------------------
156#if defined key_agrif   
157      INTEGER             ::   kstp   ! ocean time-step index
158#else
159      INTEGER, INTENT(in) ::   kstp   ! ocean time-step index
160#endif     
161      INTEGER ::   jk       ! dummy loop indice
162      INTEGER ::   indic    ! error indicator if < 0
163      !! ---------------------------------------------------------------------
164
165#if defined key_agrif
166      kstp = nit000 + Agrif_Nb_Step()
167!      IF ( Agrif_Root() .and. lwp) Write(*,*) '---'
168!      IF (lwp) Write(*,*) 'Grid Number',Agrif_Fixed(),' time step ',kstp
169#endif   
170      indic = 1                    ! reset to no error condition
171
172!!gm: attention n'est plus ds le step de gm
173      adatrj = adatrj + rdt/86400._wp
174!!gm: attention n'est plus ds le step de gm
175
176      CALL day( kstp )             ! Calendar
177
178      CALL rst_opn( kstp )         ! Open the restart file
179
180      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
181      ! Update data, open boundaries, surface boundary condition (including sea-ice)
182      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
183
184      IF( lk_dtatem  )   CALL dta_tem( kstp )         ! update 3D temperature data
185      IF( lk_dtasal  )   CALL dta_sal( kstp )         ! update 3D salinity data
186
187                         CALL sbc    ( kstp )         ! Sea Boundary Condition (including sea-ice)
188
189      IF( lk_obc     )   CALL obc_dta( kstp )         ! update dynamic and tracer data at open boundaries
190      IF( lk_obc     )   CALL obc_rad( kstp )         ! compute phase velocities at open boundaries
191
192      IF( ninist == 1 ) THEN                       ! Output the initial state and forcings
193                        CALL dia_wri_state( 'output.init' )
194                        ninist = 0
195      ENDIF
196
197
198      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
199      ! Ocean physics update
200      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
201      !-----------------------------------------------------------------------
202      !  VERTICAL PHYSICS
203      !-----------------------------------------------------------------------
204      ! N.B. ua, va, ta, sa arrays are used as workspace in this section
205      !-----------------------------------------------------------------------
206
207                        CALL bn2( tb, sb, rn2 )              ! before Brunt-Vaisala frequency
208     
209      !                                                     ! Vertical eddy viscosity and diffusivity coefficients
210      IF( lk_zdfric )   CALL zdf_ric( kstp )                       ! Richardson number dependent Kz
211
212      IF( lk_zdftke )   CALL zdf_tke( kstp )                       ! TKE closure scheme for Kz
213
214      IF( lk_zdfkpp )   CALL zdf_kpp( kstp )                       ! KPP closure scheme for Kz
215
216      IF( lk_zdfcst )   THEN                                       ! Constant Kz (reset avt, avm[uv] to the background value)
217         avt (:,:,:) = avt0 * tmask(:,:,:)
218         avmu(:,:,:) = avm0 * umask(:,:,:)
219         avmv(:,:,:) = avm0 * vmask(:,:,:)
220      ENDIF
221
222      IF( nn_runoff /=0 ) THEN                              ! increase diffusivity at rivers mouths
223         DO jk = 2, nkrnf   ;   avt(:,:,jk) = avt(:,:,jk) + rn_avt_rnf * rnfmsk(:,:)   ;   END DO
224      ENDIF
225
226      IF( ln_zdfevd )   CALL zdf_evd( kstp )                 ! enhanced vertical eddy diffusivity
227
228      IF( lk_zdfddm .AND. .NOT. lk_zdfkpp )   &
229         &              CALL zdf_ddm( kstp )                 ! double diffusive mixing
230
231                        CALL zdf_bfr( kstp )                 ! bottom friction
232
233                        CALL zdf_mxl( kstp )                 ! mixed layer depth
234
235
236      !-----------------------------------------------------------------------
237      !  LATERAL PHYSICS
238      !-----------------------------------------------------------------------
239      ! N.B. ua, va, ta, sa arrays are used as workspace in this section
240      !-----------------------------------------------------------------------
241      IF( lk_ldfslp     )   CALL ldf_slp( kstp, rhd, rn2 )       ! before slope of the lateral mixing
242#if defined key_traldf_c2d
243      IF( lk_traldf_eiv )   CALL ldf_eiv( kstp )                 ! eddy induced velocity coefficient
244#endif
245
246#if defined key_passivetrc
247      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
248      ! Passive Tracer Model
249      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
250      ! N.B. ua, va, ta, sa arrays are used as workspace in this section
251      !-----------------------------------------------------------------------
252                             CALL trc_stp( kstp, indic )            ! time-stepping
253#endif
254
255      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
256      ! Active tracers
257      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
258      ! N.B. ua, va arrays are used as workspace in this section
259      !-----------------------------------------------------------------------
260                             ta(:,:,:) = 0.e0               ! set tracer trends to zero
261                             sa(:,:,:) = 0.e0
262
263                             CALL tra_sbc    ( kstp )       ! surface boundary condition
264      IF( ln_traqsr      )   CALL tra_qsr    ( kstp )       ! penetrative solar radiation qsr
265      IF( lk_trabbc      )   CALL tra_bbc    ( kstp )       ! bottom heat flux
266      IF( lk_trabbl_dif  )   CALL tra_bbl_dif( kstp )       ! diffusive bottom boundary layer scheme
267      IF( lk_trabbl_adv  )   CALL tra_bbl_adv( kstp )       ! advective (and/or diffusive) bottom boundary layer scheme
268      IF( lk_tradmp      )   CALL tra_dmp    ( kstp )       ! internal damping trends
269                             CALL tra_adv    ( kstp )       ! horizontal & vertical advection
270      IF( n_cla == 1     )   CALL tra_cla    ( kstp )       ! Cross Land Advection (Update Hor. advection)
271      IF( lk_zdfkpp )        CALL tra_kpp    ( kstp )       ! KPP non-local tracer fluxes
272                             CALL tra_ldf    ( kstp )       ! lateral mixing
273#if defined key_agrif
274      IF(.NOT. Agrif_Root()) CALL Agrif_Sponge_tra          ! tracers sponge
275#endif
276                             CALL tra_zdf    ( kstp )       ! vertical mixing
277                             CALL tra_nxt( kstp )           ! tracer fields at next time step
278      IF( ln_zdfnpc      )   CALL tra_npc( kstp )           ! update the new (t,s) fields by non
279      !                                                     ! penetrative convective adjustment
280
281      IF( ln_dynhpg_imp  ) THEN                             ! semi-implicit hpg
282                               CALL eos( ta, sa, rhd, rhop )          ! Time-filtered in situ density used in dynhpg module
283         IF( ln_zps    )       CALL zps_hde( kstp, ta, sa, rhd,   &   ! Partial steps: time filtered hor. gradient
284            &                                     gtu, gsu, gru,  &   ! of t, s, rd at the bottom ocean level
285            &                                     gtv, gsv, grv )
286      ELSE                                                  ! centered hpg (default case)
287                               CALL eos( tb, sb, rhd, rhop )          ! now (swap=before) in situ density for dynhpg module
288         IF( ln_zps    )       CALL zps_hde( kstp, tb, sb, rhd,   &   ! Partial steps: now horizontal gradient
289            &                                     gtu, gsu, gru,  &   ! of t, s, rd at the bottom ocean level
290            &                                     gtv, gsv, grv )
291      ENDIF
292
293      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
294      ! Dynamics
295      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
296      ! N.B. ta, sa arrays are used as workspace in this section
297      !-----------------------------------------------------------------------
298                               ua(:,:,:) = 0.e0               ! set dynamics trends to zero
299                               va(:,:,:) = 0.e0
300
301                               CALL dyn_adv( kstp )           ! advection (vector or flux form)
302                               CALL dyn_vor( kstp )           ! vorticity term including Coriolis
303                               CALL dyn_ldf( kstp )           ! lateral mixing
304#if defined key_agrif
305      IF(.NOT. Agrif_Root())   CALL Agrif_Sponge_dyn          ! momemtum sponge
306#endif
307                               CALL dyn_hpg( kstp )           ! horizontal gradient of Hydrostatic pressure
308                               CALL dyn_zdf( kstp )           ! vertical diffusion
309      IF( lk_dynspg_rl ) THEN
310         IF( lk_obc    )       CALL obc_spg( kstp )           ! surface pressure gradient at open boundaries
311      ENDIF
312                               indic=0
313                               CALL dyn_spg( kstp, indic )    ! surface pressure gradient
314                               CALL dyn_nxt( kstp )           ! lateral velocity at next time step
315      IF( lk_vvl )             CALL dom_vvl                   ! vertical mesh at next time step
316
317
318      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
319      ! Computation of diagnostic variables
320      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
321      ! N.B. ua, va, ta, sa arrays are used as workspace in this section
322      !-----------------------------------------------------------------------
323                       CALL oc_fz_pt                        ! ocean surface freezing temperature
324                       CALL div_cur( kstp )                 ! Horizontal divergence & Relative vorticity
325      IF( n_cla == 1 ) CALL div_cla( kstp )                 ! Cross Land Advection (Update Hor. divergence)
326                       CALL wzv( kstp )                     ! Vertical velocity
327
328      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
329      ! Control and restarts
330      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
331                                 CALL stp_ctl( kstp, indic )
332      IF( indic < 0          )   CALL ctl_stop( 'step: indic < 0' )
333      IF( kstp == nit000     )   CALL iom_close( numror )             ! close input  ocean restart file
334      IF( lrst_oce           )   CALL rst_write  ( kstp )             ! write output ocean restart file
335      IF( lk_obc             )   CALL obc_rst_wri( kstp )             ! write open boundary restart file
336
337      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
338      ! diagnostics and outputs
339      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
340      ! N.B. ua, va, ta, sa arrays are used as workspace in this section
341      !-----------------------------------------------------------------------
342
343      IF( nstop == 0 ) THEN                                 ! Diagnostics:
344         IF( lk_floats  )   CALL flo_stp( kstp )                 ! drifting Floats
345         IF( lk_trddyn  )   CALL trd_dwr( kstp )                 ! trends: dynamics
346         IF( lk_trdtra  )   CALL trd_twr( kstp )                 ! trends: active tracers
347         IF( lk_trdmld  )   CALL trd_mld( kstp )                 ! trends: Mixed-layer
348         IF( lk_trdvor  )   CALL trd_vor( kstp )                 ! trends: vorticity budget
349         IF( lk_diaspr  )   CALL dia_spr( kstp )                 ! Surface pressure diagnostics
350         IF( lk_diahth  )   CALL dia_hth( kstp )                 ! Thermocline depth (20 degres isotherm depth)
351         IF( lk_diagap  )   CALL dia_gap( kstp )                 ! basin averaged diagnostics
352         IF( lk_diahdy  )   CALL dia_hdy( kstp )                 ! dynamical heigh diagnostics
353         IF( lk_diafwb  )   CALL dia_fwb( kstp )                 ! Fresh water budget diagnostics
354         IF( ln_diaptr  )   CALL dia_ptr( kstp )                 ! Poleward TRansports diagnostics
355         !                                                 ! outputs
356                            CALL dia_wri( kstp, indic )          ! ocean model: outputs
357      ENDIF
358
359      !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
360      ! Coupled mode
361      !<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
362
363      IF( lk_cpl    )   CALL cpl_stp( kstp )                 ! coupled mode : field exchanges
364      !
365   END SUBROUTINE stp
366
367   !!======================================================================
368END MODULE step
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.