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limsbc.F90 in branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3 – NEMO

source: branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limsbc.F90 @ 7412

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Merge dev_NOC_CMCC_merge_2016 into branch

  • Property svn:keywords set to Id
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Line 
1MODULE limsbc
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE limsbc   ***
4   !!           computation of the flux at the sea ice/ocean interface
5   !!======================================================================
6   !! History :   -   ! 2006-07 (M. Vancoppelle)  LIM3 original code
7   !!            3.0  ! 2008-03 (C. Tallandier)  surface module
8   !!             -   ! 2008-04 (C. Tallandier)  split in 2 + new ice-ocean coupling
9   !!            3.3  ! 2010-05 (G. Madec) decrease ocean & ice reference salinities in the Baltic sea
10   !!                 !                  + simplification of the ice-ocean stress calculation
11   !!            3.4  ! 2011-02 (G. Madec) dynamical allocation
12   !!             -   ! 2012    (D. Iovino) salt flux change
13   !!             -   ! 2012-05 (C. Rousset) add penetration solar flux
14   !!            3.5  ! 2012-10 (A. Coward, G. Madec) salt fluxes ; ice+snow mass
15   !!----------------------------------------------------------------------
16#if defined key_lim3
17   !!----------------------------------------------------------------------
18   !!   'key_lim3'                                    LIM 3.0 sea-ice model
19   !!----------------------------------------------------------------------
20   !!   lim_sbc_alloc : allocate the limsbc arrays
21   !!   lim_sbc_init  : initialisation
22   !!   lim_sbc_flx   : updates mass, heat and salt fluxes at the ocean surface
23   !!   lim_sbc_tau   : update i- and j-stresses, and its modulus at the ocean surface
24   !!----------------------------------------------------------------------
25   USE par_oce        ! ocean parameters
26   USE oce     , ONLY : sshn, sshb, snwice_mass, snwice_mass_b, snwice_fmass
27   USE phycst         ! physical constants
28   USE dom_oce        ! ocean domain
29   USE ice            ! LIM sea-ice variables
30   USE sbc_ice        ! Surface boundary condition: sea-ice fields
31   USE sbc_oce        ! Surface boundary condition: ocean fields
32   USE sbccpl         ! Surface boundary condition: coupled interface
33   USE albedo         ! albedo parameters
34   USE traqsr         ! add penetration of solar flux in the calculation of heat budget
35   USE domvvl         ! Variable volume
36   USE limctl         !
37   USE limcons        !
38   USE bdy_oce  , ONLY: ln_bdy
39   !
40   USE in_out_manager ! I/O manager
41   USE iom            ! xIO server
42   USE lbclnk         ! ocean lateral boundary condition - MPP exchanges
43   USE lib_mpp        ! MPP library
44   USE wrk_nemo       ! work arrays
45   USE prtctl         ! Print control
46   USE lib_fortran    ! Fortran utilities (allows no signed zero when 'key_nosignedzero' defined) 
47
48   IMPLICIT NONE
49   PRIVATE
50
51   PUBLIC   lim_sbc_init   ! called by sbcice_lim
52   PUBLIC   lim_sbc_flx    ! called by sbc_ice_lim
53   PUBLIC   lim_sbc_tau    ! called by sbc_ice_lim
54
55   REAL(wp), ALLOCATABLE, SAVE, DIMENSION(:,:) ::   utau_oce, vtau_oce   ! air-ocean surface i- & j-stress     [N/m2]
56   REAL(wp), ALLOCATABLE, SAVE, DIMENSION(:,:) ::   tmod_io              ! modulus of the ice-ocean velocity   [m/s]
57   REAL(wp), ALLOCATABLE, SAVE, DIMENSION(:,:) ::   soce_0  , sice_0     ! cst SSS and ice salinity (levitating sea-ice)
58
59   !! * Substitutions
60#  include "vectopt_loop_substitute.h90"
61   !!----------------------------------------------------------------------
62   !! NEMO/LIM3 4.0 , UCL - NEMO Consortium (2011)
63   !! $Id$
64   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
65   !!----------------------------------------------------------------------
66CONTAINS
67
68   INTEGER FUNCTION lim_sbc_alloc()
69      !!-------------------------------------------------------------------
70      !!             ***  ROUTINE lim_sbc_alloc ***
71      !!-------------------------------------------------------------------
72      ALLOCATE( soce_0(jpi,jpj) , utau_oce(jpi,jpj) ,                       &
73         &      sice_0(jpi,jpj) , vtau_oce(jpi,jpj) , tmod_io(jpi,jpj), STAT=lim_sbc_alloc)
74         !
75      IF( lk_mpp             )   CALL mpp_sum( lim_sbc_alloc )
76      IF( lim_sbc_alloc /= 0 )   CALL ctl_warn('lim_sbc_alloc: failed to allocate arrays')
77   END FUNCTION lim_sbc_alloc
78
79
80   SUBROUTINE lim_sbc_flx( kt )
81      !!-------------------------------------------------------------------
82      !!                ***  ROUTINE lim_sbc_flx ***
83      !! 
84      !! ** Purpose :   Update the surface ocean boundary condition for heat
85      !!              salt and mass over areas where sea-ice is non-zero
86      !!         
87      !! ** Action  : - computes the heat and freshwater/salt fluxes
88      !!              at the ice-ocean interface.
89      !!              - Update the ocean sbc
90      !!     
91      !! ** Outputs : - qsr     : sea heat flux:     solar
92      !!              - qns     : sea heat flux: non solar
93      !!              - emp     : freshwater budget: volume flux
94      !!              - sfx     : salt flux
95      !!              - fr_i    : ice fraction
96      !!              - tn_ice  : sea-ice surface temperature
97      !!              - alb_ice : sea-ice albedo (only useful in coupled mode)
98      !!
99      !! References : Goosse, H. et al. 1996, Bul. Soc. Roy. Sc. Liege, 65, 87-90.
100      !!              Tartinville et al. 2001 Ocean Modelling, 3, 95-108.
101      !!              These refs are now obsolete since everything has been revised
102      !!              The ref should be Rousset et al., 2015
103      !!---------------------------------------------------------------------
104      INTEGER, INTENT(in) ::   kt   ! number of iteration
105      !
106      INTEGER  ::   ji, jj, jl, jk   ! dummy loop indices
107      REAL(wp) ::   zqmass           ! Heat flux associated with mass exchange ice->ocean (W.m-2)
108      REAL(wp) ::   zqsr             ! New solar flux received by the ocean
109      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:,:) ::   zalb_cs, zalb_os     ! 3D workspace
110      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:)   ::   zalb                 ! 2D workspace
111      !!---------------------------------------------------------------------
112      !
113      ! make calls for heat fluxes before it is modified
114      ! pfrld is the lead fraction at the previous time step (actually between TRP and THD)
115      IF( iom_use('qsr_oce') )   CALL iom_put( "qsr_oce" , qsr_oce(:,:) * pfrld(:,:) )                                   !     solar flux at ocean surface
116      IF( iom_use('qns_oce') )   CALL iom_put( "qns_oce" , qns_oce(:,:) * pfrld(:,:) + qemp_oce(:,:) )                   ! non-solar flux at ocean surface
117      IF( iom_use('qsr_ice') )   CALL iom_put( "qsr_ice" , SUM( qsr_ice(:,:,:) * a_i_b(:,:,:), dim=3 ) )                 !     solar flux at ice surface
118      IF( iom_use('qns_ice') )   CALL iom_put( "qns_ice" , SUM( qns_ice(:,:,:) * a_i_b(:,:,:), dim=3 ) + qemp_ice(:,:) ) ! non-solar flux at ice surface
119      IF( iom_use('qtr_ice') )   CALL iom_put( "qtr_ice" , SUM( ftr_ice(:,:,:) * a_i_b(:,:,:), dim=3 ) )                 !     solar flux transmitted thru ice
120      IF( iom_use('qt_oce' ) )   CALL iom_put( "qt_oce"  , ( qsr_oce(:,:) + qns_oce(:,:) ) * pfrld(:,:) + qemp_oce(:,:) ) 
121      IF( iom_use('qt_ice' ) )   CALL iom_put( "qt_ice"  , SUM( ( qns_ice(:,:,:) + qsr_ice(:,:,:) )   &
122         &                                                      * a_i_b(:,:,:), dim=3 ) + qemp_ice(:,:) )
123      IF( iom_use('qemp_oce') )  CALL iom_put( "qemp_oce" , qemp_oce(:,:) ) 
124      IF( iom_use('qemp_ice') )  CALL iom_put( "qemp_ice" , qemp_ice(:,:) ) 
125      IF( iom_use('emp_oce' ) )  CALL iom_put( "emp_oce"  , emp_oce(:,:) )   ! emp over ocean (taking into account the snow blown away from the ice)
126      IF( iom_use('emp_ice' ) )  CALL iom_put( "emp_ice"  , emp_ice(:,:) )   ! emp over ice   (taking into account the snow blown away from the ice)
127
128      ! albedo output
129      CALL wrk_alloc( jpi,jpj, zalb )   
130
131      zalb(:,:) = 0._wp
132      WHERE     ( SUM( a_i_b, dim=3 ) <= epsi06 )  ;  zalb(:,:) = 0.066_wp
133      ELSEWHERE                                    ;  zalb(:,:) = SUM( alb_ice * a_i_b, dim=3 ) / SUM( a_i_b, dim=3 )
134      END WHERE
135      IF( iom_use('alb_ice' ) )  CALL iom_put( "alb_ice"  , zalb(:,:) )           ! ice albedo output
136
137      zalb(:,:) = SUM( alb_ice * a_i_b, dim=3 ) + 0.066_wp * ( 1._wp - SUM( a_i_b, dim=3 ) )     
138      IF( iom_use('albedo'  ) )  CALL iom_put( "albedo"  , zalb(:,:) )           ! ice albedo output
139
140      CALL wrk_dealloc( jpi,jpj, zalb )   
141
142      DO jj = 1, jpj
143         DO ji = 1, jpi
144
145            !------------------------------------------!
146            !      heat flux at the ocean surface      !
147            !------------------------------------------!
148            ! Solar heat flux reaching the ocean = zqsr (W.m-2)
149            !---------------------------------------------------
150            zqsr = qsr_tot(ji,jj)
151            DO jl = 1, jpl
152               zqsr = zqsr - a_i_b(ji,jj,jl) * (  qsr_ice(ji,jj,jl) - ftr_ice(ji,jj,jl) ) 
153            END DO
154
155            ! Total heat flux reaching the ocean = hfx_out (W.m-2)
156            !---------------------------------------------------
157            zqmass         = hfx_thd(ji,jj) + hfx_dyn(ji,jj) + hfx_res(ji,jj) ! heat flux from snow is 0 (T=0 degC)
158            hfx_out(ji,jj) = hfx_out(ji,jj) + zqmass + zqsr
159
160            ! Add the residual from heat diffusion equation and sublimation (W.m-2)
161            !----------------------------------------------------------------------
162            hfx_out(ji,jj) = hfx_out(ji,jj) + hfx_err_dif(ji,jj) +   &
163               &           ( hfx_sub(ji,jj) - SUM( qevap_ice(ji,jj,:) * a_i_b(ji,jj,:) ) )
164
165            ! New qsr and qns used to compute the oceanic heat flux at the next time step
166            !----------------------------------------------------------------------------
167            qsr(ji,jj) = zqsr                                     
168            qns(ji,jj) = hfx_out(ji,jj) - zqsr             
169
170            !------------------------------------------!
171            !      mass flux at the ocean surface      !
172            !------------------------------------------!
173            !  case of realistic freshwater flux (Tartinville et al., 2001) (presently ACTIVATED)
174            !  -------------------------------------------------------------------------------------
175            !  The idea of this approach is that the system that we consider is the ICE-OCEAN system
176            !  Thus  FW  flux  =  External ( E-P+snow melt)
177            !       Salt flux  =  Exchanges in the ice-ocean system then converted into FW
178            !                     Associated to Ice formation AND Ice melting
179            !                     Even if i see Ice melting as a FW and SALT flux
180            !       
181            ! mass flux from ice/ocean
182            wfx_ice(ji,jj) = wfx_bog(ji,jj) + wfx_bom(ji,jj) + wfx_sum(ji,jj) + wfx_sni(ji,jj)   &
183                           + wfx_opw(ji,jj) + wfx_dyn(ji,jj) + wfx_res(ji,jj)
184
185            ! mass flux at the ocean/ice interface
186            fmmflx(ji,jj) = - ( wfx_ice(ji,jj) + wfx_snw(ji,jj) + wfx_err_sub(ji,jj) )              ! F/M mass flux save at least for biogeochemical model
187            emp(ji,jj)    = emp_oce(ji,jj) - wfx_ice(ji,jj) - wfx_snw(ji,jj) - wfx_err_sub(ji,jj)   ! mass flux + F/M mass flux (always ice/ocean mass exchange)           
188         END DO
189      END DO
190
191      !------------------------------------------!
192      !      salt flux at the ocean surface      !
193      !------------------------------------------!
194      sfx(:,:) = sfx_bog(:,:) + sfx_bom(:,:) + sfx_sum(:,:) + sfx_sni(:,:) + sfx_opw(:,:)   &
195         &     + sfx_res(:,:) + sfx_dyn(:,:) + sfx_bri(:,:) + sfx_sub(:,:)
196
197      !-------------------------------------------------------------!
198      !   mass of snow and ice per unit area for embedded sea-ice   !
199      !-------------------------------------------------------------!
200      IF( nn_ice_embd /= 0 ) THEN
201         ! save mass from the previous ice time step
202         snwice_mass_b(:,:) = snwice_mass(:,:)                 
203         ! new mass per unit area
204         snwice_mass  (:,:) = tmask(:,:,1) * ( rhosn * vt_s(:,:) + rhoic * vt_i(:,:)  ) 
205         ! time evolution of snow+ice mass
206         snwice_fmass (:,:) = ( snwice_mass(:,:) - snwice_mass_b(:,:) ) * r1_rdtice
207      ENDIF
208
209      !-----------------------------------------------!
210      !   Storing the transmitted variables           !
211      !-----------------------------------------------!
212      fr_i  (:,:)   = at_i(:,:)             ! Sea-ice fraction           
213      tn_ice(:,:,:) = t_su(:,:,:)           ! Ice surface temperature                     
214
215      !------------------------------------------------------------------------!
216      !    Snow/ice albedo (only if sent to coupler, useless in forced mode)   !
217      !------------------------------------------------------------------------!
218      CALL wrk_alloc( jpi,jpj,jpl,   zalb_cs, zalb_os )   
219      CALL albedo_ice( t_su, ht_i, ht_s, zalb_cs, zalb_os )  ! cloud-sky and overcast-sky ice albedos
220      alb_ice(:,:,:) = ( 1. - cldf_ice ) * zalb_cs(:,:,:) + cldf_ice * zalb_os(:,:,:)
221      CALL wrk_dealloc( jpi,jpj,jpl,   zalb_cs, zalb_os )
222
223      ! conservation test
224      IF( ln_limdiahsb .AND. .NOT. ln_bdy)   CALL lim_cons_final( 'limsbc' )
225
226      ! control prints
227      IF( ln_icectl )   CALL lim_prt( kt, iiceprt, jiceprt, 3, ' - Final state lim_sbc - ' )
228      !
229      IF(ln_ctl) THEN
230         CALL prt_ctl( tab2d_1=qsr   , clinfo1=' lim_sbc: qsr    : ', tab2d_2=qns , clinfo2=' qns     : ' )
231         CALL prt_ctl( tab2d_1=emp   , clinfo1=' lim_sbc: emp    : ', tab2d_2=sfx , clinfo2=' sfx     : ' )
232         CALL prt_ctl( tab2d_1=fr_i  , clinfo1=' lim_sbc: fr_i   : ' )
233         CALL prt_ctl( tab3d_1=tn_ice, clinfo1=' lim_sbc: tn_ice : ', kdim=jpl )
234      ENDIF
235      !
236   END SUBROUTINE lim_sbc_flx
237
238
239   SUBROUTINE lim_sbc_tau( kt , pu_oce, pv_oce )
240      !!-------------------------------------------------------------------
241      !!                ***  ROUTINE lim_sbc_tau ***
242      !! 
243      !! ** Purpose : Update the ocean surface stresses due to the ice
244      !!         
245      !! ** Action  : * at each ice time step (every nn_fsbc time step):
246      !!                - compute the modulus of ice-ocean relative velocity
247      !!                  (*rho*Cd) at T-point (C-grid) or I-point (B-grid)
248      !!                      tmod_io = rhoco * | U_ice-U_oce |
249      !!                - update the modulus of stress at ocean surface
250      !!                      taum = frld * taum + (1-frld) * tmod_io * | U_ice-U_oce |
251      !!              * at each ocean time step (every kt):
252      !!                  compute linearized ice-ocean stresses as
253      !!                      Utau = tmod_io * | U_ice - pU_oce |
254      !!                using instantaneous current ocean velocity (usually before)
255      !!
256      !!    NB: - ice-ocean rotation angle no more allowed
257      !!        - here we make an approximation: taum is only computed every ice time step
258      !!          This avoids mutiple average to pass from T -> U,V grids and next from U,V grids
259      !!          to T grid. taum is used in TKE and GLS, which should not be too sensitive to this approximaton...
260      !!
261      !! ** Outputs : - utau, vtau   : surface ocean i- and j-stress (u- & v-pts) updated with ice-ocean fluxes
262      !!              - taum         : modulus of the surface ocean stress (T-point) updated with ice-ocean fluxes
263      !!---------------------------------------------------------------------
264      INTEGER ,                     INTENT(in) ::   kt               ! ocean time-step index
265      REAL(wp), DIMENSION(jpi,jpj), INTENT(in) ::   pu_oce, pv_oce   ! surface ocean currents
266      !
267      INTEGER  ::   ji, jj   ! dummy loop indices
268      REAL(wp) ::   zat_u, zutau_ice, zu_t, zmodt   ! local scalar
269      REAL(wp) ::   zat_v, zvtau_ice, zv_t          !   -      -
270      !!---------------------------------------------------------------------
271      !
272      IF( MOD( kt-1, nn_fsbc ) == 0 ) THEN     !==  Ice time-step only  ==!   (i.e. surface module time-step)
273         DO jj = 2, jpjm1                             !* update the modulus of stress at ocean surface (T-point)
274            DO ji = fs_2, fs_jpim1
275               !                                               ! 2*(U_ice-U_oce) at T-point
276               zu_t = u_ice(ji,jj) + u_ice(ji-1,jj) - u_oce(ji,jj) - u_oce(ji-1,jj)   
277               zv_t = v_ice(ji,jj) + v_ice(ji,jj-1) - v_oce(ji,jj) - v_oce(ji,jj-1) 
278               !                                              ! |U_ice-U_oce|^2
279               zmodt =  0.25_wp * (  zu_t * zu_t + zv_t * zv_t  )
280               !                                               ! update the ocean stress modulus
281               taum(ji,jj) = ( 1._wp - at_i(ji,jj) ) * taum(ji,jj) + at_i(ji,jj) * rhoco * zmodt
282               tmod_io(ji,jj) = rhoco * SQRT( zmodt )          ! rhoco * |U_ice-U_oce| at T-point
283            END DO
284         END DO
285         CALL lbc_lnk( taum, 'T', 1. )   ;   CALL lbc_lnk( tmod_io, 'T', 1. )
286         !
287         utau_oce(:,:) = utau(:,:)                    !* save the air-ocean stresses at ice time-step
288         vtau_oce(:,:) = vtau(:,:)
289         !
290      ENDIF
291      !
292      !                                      !==  every ocean time-step  ==!
293      !
294      DO jj = 2, jpjm1                                !* update the stress WITHOUT a ice-ocean rotation angle
295         DO ji = fs_2, fs_jpim1   ! Vect. Opt.
296            zat_u  = ( at_i(ji,jj) + at_i(ji+1,jj) ) * 0.5_wp   ! ice area at u and V-points
297            zat_v  = ( at_i(ji,jj) + at_i(ji,jj+1) ) * 0.5_wp
298            !                                                   ! linearized quadratic drag formulation
299            zutau_ice   = 0.5_wp * ( tmod_io(ji,jj) + tmod_io(ji+1,jj) ) * ( u_ice(ji,jj) - pu_oce(ji,jj) )
300            zvtau_ice   = 0.5_wp * ( tmod_io(ji,jj) + tmod_io(ji,jj+1) ) * ( v_ice(ji,jj) - pv_oce(ji,jj) )
301            !                                                   ! stresses at the ocean surface
302            utau(ji,jj) = ( 1._wp - zat_u ) * utau_oce(ji,jj) + zat_u * zutau_ice
303            vtau(ji,jj) = ( 1._wp - zat_v ) * vtau_oce(ji,jj) + zat_v * zvtau_ice
304         END DO
305      END DO
306      CALL lbc_lnk( utau, 'U', -1. )   ;   CALL lbc_lnk( vtau, 'V', -1. )   ! lateral boundary condition
307      !
308      IF(ln_ctl)   CALL prt_ctl( tab2d_1=utau, clinfo1=' lim_sbc: utau   : ', mask1=umask,   &
309         &                       tab2d_2=vtau, clinfo2=' vtau    : '        , mask2=vmask )
310     
311   END SUBROUTINE lim_sbc_tau
312
313
314   SUBROUTINE lim_sbc_init
315      !!-------------------------------------------------------------------
316      !!                  ***  ROUTINE lim_sbc_init  ***
317      !!             
318      !! ** Purpose : Preparation of the file ice_evolu for the output of
319      !!      the temporal evolution of key variables
320      !!
321      !! ** input   : Namelist namicedia
322      !!-------------------------------------------------------------------
323      INTEGER  ::   ji, jj, jk               ! dummy loop indices
324      REAL(wp) ::   zcoefu, zcoefv, zcoeff   ! local scalar
325      !!-------------------------------------------------------------------
326      !
327      IF(lwp) WRITE(numout,*)
328      IF(lwp) WRITE(numout,*) 'lim_sbc_init : LIM-3 sea-ice - surface boundary condition'
329      IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~~~~~~~~~~   '
330
331      !                                      ! allocate lim_sbc array
332      IF( lim_sbc_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'lim_sbc_init : unable to allocate standard arrays' )
333      !
334      soce_0(:,:) = soce                     ! constant SSS and ice salinity used in levitating sea-ice case
335      sice_0(:,:) = sice
336      !
337      IF( cp_cfg == "orca" ) THEN            ! decrease ocean & ice reference salinities in the Baltic sea
338         WHERE( 14._wp <= glamt(:,:) .AND. glamt(:,:) <= 32._wp .AND.   &
339            &   54._wp <= gphit(:,:) .AND. gphit(:,:) <= 66._wp         ) 
340            soce_0(:,:) = 4._wp
341            sice_0(:,:) = 2._wp
342         END WHERE
343      ENDIF
344      !
345      IF( .NOT. ln_rstart ) THEN
346         !                                      ! embedded sea ice
347         IF( nn_ice_embd /= 0 ) THEN            ! mass exchanges between ice and ocean (case 1 or 2) set the snow+ice mass
348            snwice_mass  (:,:) = tmask(:,:,1) * ( rhosn * vt_s(:,:) + rhoic * vt_i(:,:)  )
349            snwice_mass_b(:,:) = snwice_mass(:,:)
350         ELSE
351            snwice_mass  (:,:) = 0.0_wp         ! no mass exchanges
352            snwice_mass_b(:,:) = 0.0_wp         ! no mass exchanges
353         ENDIF
354         IF( nn_ice_embd == 2 ) THEN            ! full embedment (case 2) deplete the initial ssh below sea-ice area
355            sshn(:,:) = sshn(:,:) - snwice_mass(:,:) * r1_rau0
356            sshb(:,:) = sshb(:,:) - snwice_mass(:,:) * r1_rau0
357
358!!gm I really don't like this staff here...  Find a way to put that elsewhere or differently
359!!gm
360            IF( .NOT.ln_linssh ) THEN
361               DO jk = 1,jpkm1                     ! adjust initial vertical scale factors
362                  e3t_n(:,:,jk) = e3t_0(:,:,jk)*( 1._wp + sshn(:,:)*tmask(:,:,1)/(ht_0(:,:) + 1.0 - tmask(:,:,1)) )
363                  e3t_b(:,:,jk) = e3t_0(:,:,jk)*( 1._wp + sshb(:,:)*tmask(:,:,1)/(ht_0(:,:) + 1.0 - tmask(:,:,1)) )
364               END DO
365               e3t_a(:,:,:) = e3t_b(:,:,:)
366               ! Reconstruction of all vertical scale factors at now and before time-steps
367               ! =========================================================================
368               ! Horizontal scale factor interpolations
369               ! --------------------------------------
370               CALL dom_vvl_interpol( e3t_b(:,:,:), e3u_b(:,:,:), 'U' )
371               CALL dom_vvl_interpol( e3t_b(:,:,:), e3v_b(:,:,:), 'V' )
372               CALL dom_vvl_interpol( e3t_n(:,:,:), e3u_n(:,:,:), 'U' )
373               CALL dom_vvl_interpol( e3t_n(:,:,:), e3v_n(:,:,:), 'V' )
374               CALL dom_vvl_interpol( e3u_n(:,:,:), e3f_n(:,:,:), 'F' )
375               ! Vertical scale factor interpolations
376                 ! ------------------------------------
377               CALL dom_vvl_interpol( e3t_n(:,:,:), e3w_n (:,:,:), 'W'  )
378               CALL dom_vvl_interpol( e3u_n(:,:,:), e3uw_n(:,:,:), 'UW' )
379               CALL dom_vvl_interpol( e3v_n(:,:,:), e3vw_n(:,:,:), 'VW' )
380               CALL dom_vvl_interpol( e3u_b(:,:,:), e3uw_b(:,:,:), 'UW' )
381               CALL dom_vvl_interpol( e3v_b(:,:,:), e3vw_b(:,:,:), 'VW' )
382               ! t- and w- points depth
383               ! ----------------------
384!!gm not sure of that....
385               gdept_n(:,:,1) = 0.5_wp * e3w_n(:,:,1)
386               gdepw_n(:,:,1) = 0.0_wp
387               gde3w_n(:,:,1) = gdept_n(:,:,1) - sshn(:,:)
388               DO jk = 2, jpk
389                  gdept_n(:,:,jk) = gdept_n(:,:,jk-1) + e3w_n(:,:,jk)
390                  gdepw_n(:,:,jk) = gdepw_n(:,:,jk-1) + e3t_n(:,:,jk-1)
391                  gde3w_n(:,:,jk) = gdept_n(:,:,jk  ) - sshn   (:,:)
392               END DO
393            ENDIF
394         ENDIF
395      ENDIF ! .NOT. ln_rstart
396      !
397   END SUBROUTINE lim_sbc_init
398
399#else
400   !!----------------------------------------------------------------------
401   !!   Default option :        Dummy module       NO LIM 3.0 sea-ice model
402   !!----------------------------------------------------------------------
403CONTAINS
404   SUBROUTINE lim_sbc           ! Dummy routine
405   END SUBROUTINE lim_sbc
406#endif 
407
408   !!======================================================================
409END MODULE limsbc
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.