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sbcice_lim.F90 in branches/2014/dev_4728_CNRS04_coupled_interface/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC – NEMO

source: branches/2014/dev_4728_CNRS04_coupled_interface/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcice_lim.F90 @ 4730

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coupled interface modifications for LIM3

  • Property svn:keywords set to Id
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Line 
1MODULE sbcice_lim
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  sbcice_lim  ***
4   !! Surface module :  update the ocean surface boundary condition over ice
5   !!       &           covered area using LIM sea-ice model
6   !! Sea-Ice model  :  LIM-3 Sea ice model time-stepping
7   !!=====================================================================
8   !! History :  2.0  ! 2006-12  (M. Vancoppenolle) Original code
9   !!            3.0  ! 2008-02  (C. Talandier)  Surface module from icestp.F90
10   !!             -   ! 2008-04  (G. Madec)  sltyle and lim_ctl routine
11   !!            3.3  ! 2010-11  (G. Madec) ice-ocean stress always computed at each ocean time-step
12   !!            3.4  ! 2011-01  (A Porter)  dynamical allocation
13   !!             -   ! 2012-10  (C. Rousset)  add lim_diahsb
14   !!            3.6  ! 2014-07  (M. Vancoppenolle, G. Madec, O. Marti) revise coupled interface
15   !!----------------------------------------------------------------------
16#if defined key_lim3
17   !!----------------------------------------------------------------------
18   !!   'key_lim3' :                                  LIM 3.0 sea-ice model
19   !!----------------------------------------------------------------------
20   !!   sbc_ice_lim  : sea-ice model time-stepping and update ocean sbc over ice-covered area
21   !!   lim_ctl       : alerts in case of ice model crash
22   !!   lim_prt_state : ice control print at a given grid point
23   !!----------------------------------------------------------------------
24   USE oce             ! ocean dynamics and tracers
25   USE dom_oce         ! ocean space and time domain
26   USE par_ice         ! sea-ice parameters
27   USE ice             ! LIM-3: ice variables
28   USE iceini          ! LIM-3: ice initialisation
29   USE dom_ice         ! LIM-3: ice domain
30
31   USE sbc_oce         ! Surface boundary condition: ocean fields
32   USE sbc_ice         ! Surface boundary condition: ice   fields
33   USE sbcblk_core     ! Surface boundary condition: CORE bulk
34   USE sbcblk_clio     ! Surface boundary condition: CLIO bulk
35   USE sbccpl          ! Surface boundary condition: coupled interface
36   USE albedo          ! ocean & ice albedo
37
38   USE phycst          ! Define parameters for the routines
39   USE eosbn2          ! equation of state
40   USE limdyn          ! Ice dynamics
41   USE limtrp          ! Ice transport
42   USE limthd          ! Ice thermodynamics
43   USE limitd_th       ! Thermodynamics on ice thickness distribution
44   USE limitd_me       ! Mechanics on ice thickness distribution
45   USE limsbc          ! sea surface boundary condition
46   USE limdiahsb       ! Ice budget diagnostics
47   USE limwri          ! Ice outputs
48   USE limrst          ! Ice restarts
49   USE limupdate1       ! update of global variables
50   USE limupdate2       ! update of global variables
51   USE limvar          ! Ice variables switch
52
53   USE c1d             ! 1D vertical configuration
54   USE lbclnk          ! lateral boundary condition - MPP link
55   USE lib_mpp         ! MPP library
56   USE wrk_nemo        ! work arrays
57   USE timing          ! Timing
58   USE iom             ! I/O manager library
59   USE in_out_manager  ! I/O manager
60   USE prtctl          ! Print control
61   USE lib_fortran     !
62
63#if defined key_bdy 
64   USE bdyice_lim       ! unstructured open boundary data  (bdy_ice_lim routine)
65#endif
66
67   IMPLICIT NONE
68   PRIVATE
69
70   PUBLIC sbc_ice_lim  ! routine called by sbcmod.F90
71   
72   !! * Substitutions
73#  include "domzgr_substitute.h90"
74#  include "vectopt_loop_substitute.h90"
75   !!----------------------------------------------------------------------
76   !! NEMO/OPA 4.0 , UCL NEMO Consortium (2011)
77   !! $Id$
78   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
79   !!----------------------------------------------------------------------
80CONTAINS
81
82   !!======================================================================
83
84   SUBROUTINE sbc_ice_lim( kt, kblk )
85      !!---------------------------------------------------------------------
86      !!                  ***  ROUTINE sbc_ice_lim  ***
87      !!                   
88      !! ** Purpose :   update the ocean surface boundary condition via the
89      !!                Louvain la Neuve Sea Ice Model time stepping
90      !!
91      !! ** Method  :   ice model time stepping
92      !!              - call the ice dynamics routine
93      !!              - call the ice advection/diffusion routine
94      !!              - call the ice thermodynamics routine
95      !!              - call the routine that computes mass and
96      !!                heat fluxes at the ice/ocean interface
97      !!              - save the outputs
98      !!              - save the outputs for restart when necessary
99      !!
100      !! ** Action  : - time evolution of the LIM sea-ice model
101      !!              - update all sbc variables below sea-ice:
102      !!                utau, vtau, taum, wndm, qns , qsr, emp , sfx
103      !!---------------------------------------------------------------------
104      INTEGER, INTENT(in) ::   kt      ! ocean time step
105      INTEGER, INTENT(in) ::   kblk    ! type of bulk (=3 CLIO, =4 CORE, =5 COUPLED)
106      !!
107      INTEGER  ::   jl      ! dummy loop index
108      REAL(wp) ::   zcoef   ! local scalar
109      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:,:)   ::   zalb_os, zalb_cs  ! ice albedo under overcast/clear sky
110      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:,:)   ::   zalb_ice      ! mean ice albedo of ice (for coupled)
111      !!----------------------------------------------------------------------
112
113      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_start('sbc_ice_lim')
114
115      IF( kt == nit000 ) THEN
116         IF(lwp) WRITE(numout,*)
117         IF(lwp) WRITE(numout,*) 'sbc_ice_lim : update ocean surface boudary condition' 
118         IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~~~~~~~~   via Louvain la Neuve Ice Model (LIM-3) time stepping'
119         !
120         CALL ice_init
121         !
122         IF( ln_nicep ) THEN      ! control print at a given point
123            jiindx = 177   ;   jjindx = 112
124            IF(lwp) WRITE(numout,*) ' The debugging point is : jiindx : ',jiindx, ' jjindx : ',jjindx
125         ENDIF
126      ENDIF
127
128      !                                        !----------------------!
129      IF( MOD( kt-1, nn_fsbc ) == 0 ) THEN     !  Ice time-step only  !
130         !                                     !----------------------!
131         !                                           !  Bulk Formulae !
132         !                                           !----------------!
133         !
134         u_oce(:,:) = ssu_m(:,:)                     ! mean surface ocean current at ice velocity point
135         v_oce(:,:) = ssv_m(:,:)                     ! (C-grid dynamics :  U- & V-points as the ocean)
136         !
137         t_bo(:,:) = eos_fzp( sss_m ) +  rt0         ! masked sea surface freezing temperature [Kelvin]
138         !                                           ! (set to rt0 over land)
139
140         !                                           ! Ice albedo
141         CALL wrk_alloc( jpi,jpj,jpl, zalb_os, zalb_cs, zalb_ice )     
142
143         CALL albedo_ice( t_su, ht_i, ht_s, zalb_cs, zalb_os )  ! cloud-sky and overcast-sky ice albedos
144
145         SELECT CASE( kblk )
146         CASE( 4 , 5 )   ! CORE and COUPLED bulk formulations
147
148            ! albedo depends on cloud fraction because of non-linear spectral effects
149            zalb_ice(:,:,:) = ( 1. - cldf_ice ) * zalb_cs(:,:,:) + cldf_ice * zalb_os(:,:,:)
150            ! In CLIO the cloud fraction is read in the climatology and the all-sky albedo
151            ! zalb_ice is computed within the bulk routine
152           
153         END SELECT
154         
155         !                                           ! Mask sea ice surface temperature
156         DO jl = 1, jpl
157            t_su(:,:,jl) = t_su(:,:,jl) +  rt0 * ( 1. - tmask(:,:,1) )
158         END DO
159     
160         ! Bulk formulae  - provides the following fields:
161         ! utau_ice, vtau_ice : surface ice stress                     (U- & V-points)   [N/m2]
162         ! qsr_ice , qns_ice  : solar & non solar heat flux over ice   (T-point)         [W/m2]
163         ! qla_ice            : latent heat flux over ice              (T-point)         [W/m2]
164         ! dqns_ice, dqla_ice : non solar & latent heat sensistivity   (T-point)         [W/m2]
165         ! tprecip , sprecip  : total & solid precipitation            (T-point)         [Kg/m2/s]
166         ! fr1_i0  , fr2_i0   : 1sr & 2nd fraction of qsr penetration in ice             [%]
167         !
168         SELECT CASE( kblk )
169         CASE( 3 )                                       ! CLIO bulk formulation
170            CALL blk_ice_clio( t_su , zalb_cs, zalb_os, zalb_ice                  &
171               &                      utau_ice   , vtau_ice   , qns_ice   , qsr_ice   ,   &
172               &                      qla_ice    , dqns_ice   , dqla_ice  ,               &
173               &                      tprecip    , sprecip    ,                           &
174               &                      fr1_i0     , fr2_i0     , cp_ice_msh, jpl  )
175            !         
176            IF( nn_limflx /= 2 )   CALL ice_lim_flx( t_su, zalb_ice, qns_ice, qsr_ice ,   &
177               &                                           dqns_ice, qla_ice, dqla_ice, nn_limflx )
178
179         CASE( 4 )                                       ! CORE bulk formulation
180            CALL blk_ice_core( t_su , u_ice     , v_ice     , zalb_ice,                  &
181               &                      utau_ice  , vtau_ice  , qns_ice    , qsr_ice   ,   &
182               &                      qla_ice   , dqns_ice  , dqla_ice   ,               &
183               &                      tprecip   , sprecip   ,                            &
184               &                      fr1_i0    , fr2_i0    , cp_ice_msh, jpl  )
185               !
186            IF( nn_limflx /= 2 )   CALL ice_lim_flx( t_su, zalb_ice, qns_ice, qsr_ice ,   &
187               &                                           dqns_ice, qla_ice, dqla_ice, nn_limflx )
188            !
189         CASE ( 5 )
190           
191            CALL sbc_cpl_ice_tau( utau_ice , vtau_ice )
192
193            CALL sbc_cpl_ice_flx( p_frld=ato_i, palbi=zalb_ice, psst=sst_m, pist=t_su    )
194
195            IF( nn_limflx == 2 )   CALL ice_lim_flx( t_su, zalb_ice, qns_ice, qsr_ice ,   &
196               &                                           dqns_ice, qla_ice, dqla_ice, nn_limflx )
197            ! Latent heat flux is forced to 0 in coupled :
198            !  it is included in qns (non-solar heat flux)
199            qla_ice  (:,:,:) = 0._wp
200            dqla_ice (:,:,:) = 0._wp
201            !
202         END SELECT
203         
204         CALL wrk_dealloc( jpi,jpj,jpl, zalb_os, zalb_cs, zalb_ice )
205
206         !                                           !----------------------!
207         !                                           ! LIM-3  time-stepping !
208         !                                           !----------------------!
209         !
210         numit = numit + nn_fsbc                     ! Ice model time step
211         !
212         !                                           ! Store previous ice values
213!!gm : remark   old_...   should becomes ...b  as tn versus tb 
214         old_a_i  (:,:,:)   = a_i  (:,:,:)     ! ice area
215         old_e_i  (:,:,:,:) = e_i  (:,:,:,:)   ! ice thermal energy
216         old_v_i  (:,:,:)   = v_i  (:,:,:)     ! ice volume
217         old_v_s  (:,:,:)   = v_s  (:,:,:)     ! snow volume
218         old_e_s  (:,:,:,:) = e_s  (:,:,:,:)   ! snow thermal energy
219         old_smv_i(:,:,:)   = smv_i(:,:,:)     ! salt content
220         old_oa_i (:,:,:)   = oa_i (:,:,:)     ! areal age content
221         !
222         old_u_ice(:,:) = u_ice(:,:)
223         old_v_ice(:,:) = v_ice(:,:)
224         !                                           ! intialisation to zero    !!gm is it truly necessary ???
225         d_a_i_thd  (:,:,:)   = 0._wp   ;   d_a_i_trp  (:,:,:)   = 0._wp
226         d_v_i_thd  (:,:,:)   = 0._wp   ;   d_v_i_trp  (:,:,:)   = 0._wp
227         d_e_i_thd  (:,:,:,:) = 0._wp   ;   d_e_i_trp  (:,:,:,:) = 0._wp
228         d_v_s_thd  (:,:,:)   = 0._wp   ;   d_v_s_trp  (:,:,:)   = 0._wp
229         d_e_s_thd  (:,:,:,:) = 0._wp   ;   d_e_s_trp  (:,:,:,:) = 0._wp
230         d_smv_i_thd(:,:,:)   = 0._wp   ;   d_smv_i_trp(:,:,:)   = 0._wp
231         d_oa_i_thd (:,:,:)   = 0._wp   ;   d_oa_i_trp (:,:,:)   = 0._wp
232         !
233         d_u_ice_dyn(:,:) = 0._wp
234         d_v_ice_dyn(:,:) = 0._wp
235         !
236         sfx    (:,:) = 0._wp   ;   sfx_thd  (:,:) = 0._wp
237         sfx_bri(:,:) = 0._wp   ;   sfx_mec  (:,:) = 0._wp   ;   sfx_res  (:,:) = 0._wp
238         fhbri  (:,:) = 0._wp   ;   fheat_mec(:,:) = 0._wp   ;   fheat_res(:,:) = 0._wp
239         fhmec  (:,:) = 0._wp   ;   
240         fmmec  (:,:) = 0._wp
241         fmmflx (:,:) = 0._wp     
242         focea2D(:,:) = 0._wp
243         fsup2D (:,:) = 0._wp
244
245         ! used in limthd.F90
246         rdvosif(:,:) = 0._wp   ! variation of ice volume at surface
247         rdvobif(:,:) = 0._wp   ! variation of ice volume at bottom
248         fdvolif(:,:) = 0._wp   ! total variation of ice volume
249         rdvonif(:,:) = 0._wp   ! lateral variation of ice volume
250         fstric (:,:) = 0._wp   ! part of solar radiation transmitted through the ice
251         ffltbif(:,:) = 0._wp   ! linked with fstric
252         qfvbq  (:,:) = 0._wp   ! linked with fstric
253         rdm_snw(:,:) = 0._wp   ! variation of snow mass per unit area
254         rdm_ice(:,:) = 0._wp   ! variation of ice mass per unit area
255         hicifp (:,:) = 0._wp   ! daily thermodynamic ice production.
256         !
257         diag_sni_gr(:,:) = 0._wp   ;   diag_lat_gr(:,:) = 0._wp
258         diag_bot_gr(:,:) = 0._wp   ;   diag_dyn_gr(:,:) = 0._wp
259         diag_bot_me(:,:) = 0._wp   ;   diag_sur_me(:,:) = 0._wp
260         diag_res_pr(:,:) = 0._wp   ;   diag_trp_vi(:,:) = 0._wp
261         ! dynamical invariants
262         delta_i(:,:) = 0._wp       ;   divu_i(:,:) = 0._wp       ;   shear_i(:,:) = 0._wp
263
264                          CALL lim_rst_opn( kt )     ! Open Ice restart file
265         !
266         IF( ln_nicep )   CALL lim_prt_state( kt, jiindx, jjindx, 1, ' - Beginning the time step - ' )   ! control print
267         ! ----------------------------------------------
268         ! ice dynamics and transport (except in 1D case)
269         ! ----------------------------------------------
270         IF( .NOT. lk_c1d ) THEN
271                          CALL lim_dyn( kt )              ! Ice dynamics    ( rheology/dynamics )
272                          CALL lim_trp( kt )              ! Ice transport   ( Advection/diffusion )
273                          CALL lim_var_glo2eqv            ! equivalent variables, requested for rafting
274         IF( ln_nicep )   CALL lim_prt_state( kt, jiindx, jjindx,-1, ' - ice dyn & trp - ' )   ! control print
275                          CALL lim_itd_me                 ! Mechanical redistribution ! (ridging/rafting)
276                          CALL lim_var_agg( 1 ) 
277#if defined key_bdy
278                          ! bdy ice thermo
279                          CALL lim_var_glo2eqv            ! equivalent variables
280                          CALL bdy_ice_lim( kt )
281                          CALL lim_itd_me_zapsmall
282                          CALL lim_var_agg(1)
283         IF( ln_nicep )   CALL lim_prt_state( kt, jiindx, jjindx, 1, ' - ice thermo bdy - ' )   ! control print
284#endif
285                          CALL lim_update1
286         ENDIF
287!                         !- Change old values for new values
288                          old_u_ice(:,:)   = u_ice (:,:)
289                          old_v_ice(:,:)   = v_ice (:,:)
290                          old_a_i(:,:,:)   = a_i (:,:,:)
291                          old_v_s(:,:,:)   = v_s (:,:,:)
292                          old_v_i(:,:,:)   = v_i (:,:,:)
293                          old_e_s(:,:,:,:) = e_s (:,:,:,:)
294                          old_e_i(:,:,:,:) = e_i (:,:,:,:)
295                          old_oa_i(:,:,:)  = oa_i(:,:,:)
296                          old_smv_i(:,:,:) = smv_i (:,:,:)
297 
298         ! ----------------------------------------------
299         ! ice thermodynamic
300         ! ----------------------------------------------
301                          CALL lim_var_glo2eqv            ! equivalent variables
302                          CALL lim_var_agg(1)             ! aggregate ice categories
303                          ! previous lead fraction and ice volume for flux calculations
304                          pfrld(:,:)   = 1._wp - at_i(:,:)
305                          phicif(:,:)  = vt_i(:,:)
306                          !
307                          CALL lim_var_bv                 ! bulk brine volume (diag)
308                          CALL lim_thd( kt )              ! Ice thermodynamics
309                          zcoef = rdt_ice /rday           !  Ice natural aging
310                          oa_i(:,:,:) = oa_i(:,:,:) + a_i(:,:,:) * zcoef
311                          CALL lim_var_glo2eqv            ! this CALL is maybe not necessary (Martin)
312         IF( ln_nicep )   CALL lim_prt_state( kt, jiindx, jjindx, 1, ' - ice thermodyn. - ' )   ! control print
313                          CALL lim_itd_th( kt )           !  Remap ice categories, lateral accretion  !
314                          CALL lim_var_agg( 1 )           ! requested by limupdate
315                          CALL lim_update2                ! Global variables update
316
317                          CALL lim_var_glo2eqv            ! equivalent variables (outputs)
318                          CALL lim_var_agg(2)             ! aggregate ice thickness categories
319         IF( ln_nicep )   CALL lim_prt_state( kt, jiindx, jjindx, 2, ' - Final state - ' )   ! control print
320         !
321                          CALL lim_sbc_flx( kt )     ! Update surface ocean mass, heat and salt fluxes
322         !
323         IF( ln_nicep )   CALL lim_prt_state( kt, jiindx, jjindx, 3, ' - Final state lim_sbc - ' )   ! control print
324         !
325         !                                           ! Diagnostics and outputs
326         IF (ln_limdiaout) CALL lim_diahsb
327!clem # if ! defined key_iomput
328                          CALL lim_wri( 1  )              ! Ice outputs
329!clem # endif
330         IF( kt == nit000 .AND. ln_rstart )   &
331            &             CALL iom_close( numrir )        ! clem: close input ice restart file
332         !
333         IF( lrst_ice )   CALL lim_rst_write( kt )        ! Ice restart file
334                          CALL lim_var_glo2eqv            ! ???
335         !
336         IF( ln_nicep )   CALL lim_ctl( kt )              ! alerts in case of model crash
337         !
338      ENDIF                                    ! End sea-ice time step only
339
340      !                                        !--------------------------!
341      !                                        !  at all ocean time step  !
342      !                                        !--------------------------!
343      !                                               
344      !                                              ! Update surface ocean stresses (only in ice-dynamic case)
345      !                                                   ! otherwise the atm.-ocean stresses are used everywhere
346      IF( ln_limdyn )     CALL lim_sbc_tau( kt, ub(:,:,1), vb(:,:,1) )  ! using before instantaneous surf. currents
347     
348!!gm   remark, the ocean-ice stress is not saved in ice diag call above .....  find a solution!!!
349
350      !
351      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_stop('sbc_ice_lim')
352      !
353   END SUBROUTINE sbc_ice_lim
354   
355   
356      SUBROUTINE ice_lim_flx( ptn_ice, palb_ice, pqns_ice, pqsr_ice,   &
357         &                          pdqn_ice, pqla_ice, pdql_ice, k_limflx )
358      !!---------------------------------------------------------------------
359      !!                  ***  ROUTINE sbc_ice_lim  ***
360      !!                   
361      !! ** Purpose :   update the ice surface boundary condition by averaging and / or
362     !!                redistributing fluxes on ice categories                   
363      !!
364      !! ** Method  :   average then redistribute
365      !!
366      !! ** Action  :   
367      !!---------------------------------------------------------------------
368      INTEGER                   , INTENT(in   ) ::   k_limflx   ! =-1 do nothing; =0 average ;
369                                                                ! =1 average and redistribute ; =2 redistribute
370      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(in   ) ::   ptn_ice    ! ice surface temperature
371      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(in   ) ::   palb_ice   ! ice albedo
372      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   pqns_ice   ! non solar flux
373      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   pqsr_ice   ! net solar flux
374      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   pdqn_ice   ! non solar flux sensitivity
375      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   pqla_ice   ! latent heat flux
376      REAL(wp), DIMENSION(:,:,:), INTENT(inout) ::   pdql_ice   ! latent heat flux sensitivity
377      !
378      INTEGER  ::   jl      ! dummy loop index
379      !
380      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: zalb_m    ! Mean albedo over all categories
381      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: ztem_m    ! Mean temperature over all categories
382      !
383      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: z_qsr_m   ! Mean solar heat flux over all categories
384      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: z_qns_m   ! Mean non solar heat flux over all categories
385      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: z_qla_m   ! Mean latent heat flux over all categories
386      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: z_dqn_m   ! Mean d(qns)/dT over all categories
387      REAL(wp), POINTER, DIMENSION(:,:) :: z_dql_m   ! Mean d(qla)/dT over all categories
388      !!----------------------------------------------------------------------
389
390      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_start('ice_lim_flx')
391      !
392      !
393      SELECT CASE( k_limflx )                              !==  averaged on all ice categories  ==!
394      CASE( 0 , 1 )
395         CALL wrk_alloc( jpi,jpj, z_qsr_m, z_qns_m, z_qla_m, z_dqn_m, z_dql_m)
396         !
397         z_qns_m(:,:) = fice_ice_ave ( pqns_ice (:,:,:) )
398         z_qsr_m(:,:) = fice_ice_ave ( pqsr_ice (:,:,:) )
399         z_dqn_m(:,:) = fice_ice_ave ( pdqn_ice (:,:,:) )
400         z_qla_m(:,:) = fice_ice_ave ( pqla_ice (:,:,:) )
401         z_dql_m(:,:) = fice_ice_ave ( pdql_ice (:,:,:) )
402         DO jl = 1, jpl
403            pdqns_ice(:,:,jl) = z_dqn_m(:,:)
404            pdqla_ice(:,:,jl) = z_dql_m(:,:)
405         END DO
406         !
407         DO jl = 1, jpl
408            pqns_ice(:,:,jl) = z_qns_m(:,:)
409            pqsr_ice(:,:,jl) = z_qsr_m(:,:)
410            pqla_ice(:,:,jl) = z_qla_m(:,:)
411         END DO
412         !
413         CALL wrk_dealloc( jpi,jpj, z_qsr_m, z_qns_m, z_qla_m, z_dqn_m, z_dql_m)
414      END SELECT
415
416      SELECT CASE( k_limflx )                              !==  redistribution on all ice categories  ==!
417      CASE( 1 , 2 )
418         CALL wrk_alloc( jpi,jpj, zalb_m, ztem_m )
419         !
420         zalb_m(:,:) = fice_ice_ave ( palb_ice (:,:,:) ) 
421         ztem_m(:,:) = fice_ice_ave ( ptn_ice  (:,:,:) ) 
422         DO jl = 1, jpl
423            pqns_ice(:,:,jl) = pqns_ice(:,:,jl) + pdqn_ice(:,:,jl) * (ptn_ice(:,:,jl) - ztem_m(:,:))
424            pqla_ice(:,:,jl) = pqla_ice(:,:,jl) + pdql_ice(:,:,jl) * (ptn_ice(:,:,jl) - ztem_m(:,:))
425            pqsr_ice(:,:,jl) = pqsr_ice(:,:,jl) * ( 1._wp - palb_ice(:,:,jl) ) / ( 1._wp - zalb_m(:,:) ) 
426         END DO
427         !
428         CALL wrk_dealloc( jpi,jpj, zalb_m, ztem_m )
429      END SELECT
430      !
431      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_stop('ice_lim_flx')
432      !
433   END SUBROUTINE ice_lim_flx
434   
435   
436   SUBROUTINE lim_ctl( kt )
437      !!-----------------------------------------------------------------------
438      !!                   ***  ROUTINE lim_ctl ***
439      !!                 
440      !! ** Purpose :   Alerts in case of model crash
441      !!-------------------------------------------------------------------
442      INTEGER, INTENT(in) ::   kt      ! ocean time step
443      INTEGER  ::   ji, jj, jk,  jl   ! dummy loop indices
444      INTEGER  ::   inb_altests       ! number of alert tests (max 20)
445      INTEGER  ::   ialert_id         ! number of the current alert
446      REAL(wp) ::   ztmelts           ! ice layer melting point
447      CHARACTER (len=30), DIMENSION(20)      ::   cl_alname   ! name of alert
448      INTEGER           , DIMENSION(20)      ::   inb_alp     ! number of alerts positive
449      !!-------------------------------------------------------------------
450
451      inb_altests = 10
452      inb_alp(:)  =  0
453
454      ! Alert if incompatible volume and concentration
455      ialert_id = 2 ! reference number of this alert
456      cl_alname(ialert_id) = ' Incompat vol and con         '    ! name of the alert
457
458      DO jl = 1, jpl
459         DO jj = 1, jpj
460            DO ji = 1, jpi
461               IF(  v_i(ji,jj,jl) /= 0._wp   .AND.   a_i(ji,jj,jl) == 0._wp   ) THEN
462                  !WRITE(numout,*) ' ALERTE 2 :   Incompatible volume and concentration '
463                  !WRITE(numout,*) ' at_i     ', at_i(ji,jj)
464                  !WRITE(numout,*) ' Point - category', ji, jj, jl
465                  !WRITE(numout,*) ' a_i *** a_i_old ', a_i      (ji,jj,jl), old_a_i  (ji,jj,jl)
466                  !WRITE(numout,*) ' v_i *** v_i_old ', v_i      (ji,jj,jl), old_v_i  (ji,jj,jl)
467                  !WRITE(numout,*) ' d_a_i_thd/trp   ', d_a_i_thd(ji,jj,jl), d_a_i_trp(ji,jj,jl)
468                  !WRITE(numout,*) ' d_v_i_thd/trp   ', d_v_i_thd(ji,jj,jl), d_v_i_trp(ji,jj,jl)
469                  inb_alp(ialert_id) = inb_alp(ialert_id) + 1
470               ENDIF
471            END DO
472         END DO
473      END DO
474
475      ! Alerte if very thick ice
476      ialert_id = 3 ! reference number of this alert
477      cl_alname(ialert_id) = ' Very thick ice               ' ! name of the alert
478      jl = jpl 
479      DO jj = 1, jpj
480         DO ji = 1, jpi
481            IF(   ht_i(ji,jj,jl)  >  50._wp   ) THEN
482               !CALL lim_prt_state( kt, ji, jj, 2, ' ALERTE 3 :   Very thick ice ' )
483               inb_alp(ialert_id) = inb_alp(ialert_id) + 1
484            ENDIF
485         END DO
486      END DO
487
488      ! Alert if very fast ice
489      ialert_id = 4 ! reference number of this alert
490      cl_alname(ialert_id) = ' Very fast ice               ' ! name of the alert
491      DO jj = 1, jpj
492         DO ji = 1, jpi
493            IF(   MAX( ABS( u_ice(ji,jj) ), ABS( v_ice(ji,jj) ) ) > 1.5  .AND.  &
494               &  at_i(ji,jj) > 0._wp   ) THEN
495               !CALL lim_prt_state( kt, ji, jj, 1, ' ALERTE 4 :   Very fast ice ' )
496               !WRITE(numout,*) ' ice strength             : ', strength(ji,jj)
497               !WRITE(numout,*) ' oceanic stress utau      : ', utau(ji,jj)
498               !WRITE(numout,*) ' oceanic stress vtau      : ', vtau(ji,jj)
499               !WRITE(numout,*) ' sea-ice stress utau_ice  : ', utau_ice(ji,jj)
500               !WRITE(numout,*) ' sea-ice stress vtau_ice  : ', vtau_ice(ji,jj)
501               !WRITE(numout,*) ' oceanic speed u          : ', u_oce(ji,jj)
502               !WRITE(numout,*) ' oceanic speed v          : ', v_oce(ji,jj)
503               !WRITE(numout,*) ' sst                      : ', sst_m(ji,jj)
504               !WRITE(numout,*) ' sss                      : ', sss_m(ji,jj)
505               !WRITE(numout,*)
506               inb_alp(ialert_id) = inb_alp(ialert_id) + 1
507            ENDIF
508         END DO
509      END DO
510
511      ! Alert if there is ice on continents
512      ialert_id = 6 ! reference number of this alert
513      cl_alname(ialert_id) = ' Ice on continents           ' ! name of the alert
514      DO jj = 1, jpj
515         DO ji = 1, jpi
516            IF(   tms(ji,jj) <= 0._wp   .AND.   at_i(ji,jj) > 0._wp   ) THEN 
517               !CALL lim_prt_state( kt, ji, jj, 1, ' ALERTE 6 :   Ice on continents ' )
518               !WRITE(numout,*) ' masks s, u, v        : ', tms(ji,jj), tmu(ji,jj), tmv(ji,jj)
519               !WRITE(numout,*) ' sst                  : ', sst_m(ji,jj)
520               !WRITE(numout,*) ' sss                  : ', sss_m(ji,jj)
521               !WRITE(numout,*) ' at_i(ji,jj)          : ', at_i(ji,jj)
522               !WRITE(numout,*) ' v_ice(ji,jj)         : ', v_ice(ji,jj)
523               !WRITE(numout,*) ' v_ice(ji,jj-1)       : ', v_ice(ji,jj-1)
524               !WRITE(numout,*) ' u_ice(ji-1,jj)       : ', u_ice(ji-1,jj)
525               !WRITE(numout,*) ' u_ice(ji,jj)         : ', v_ice(ji,jj)
526               !
527               inb_alp(ialert_id) = inb_alp(ialert_id) + 1
528            ENDIF
529         END DO
530      END DO
531
532!
533!     ! Alert if very fresh ice
534      ialert_id = 7 ! reference number of this alert
535      cl_alname(ialert_id) = ' Very fresh ice               ' ! name of the alert
536      DO jl = 1, jpl
537         DO jj = 1, jpj
538            DO ji = 1, jpi
539               IF( sm_i(ji,jj,jl) < 0.1 .AND. a_i(ji,jj,jl) > 0._wp ) THEN
540!                 CALL lim_prt_state(kt,ji,jj,1, ' ALERTE 7 :   Very fresh ice ' )
541!                 WRITE(numout,*) ' sst                  : ', sst_m(ji,jj)
542!                 WRITE(numout,*) ' sss                  : ', sss_m(ji,jj)
543!                 WRITE(numout,*) ' s_i_newice           : ', s_i_newice(ji,jj,1:jpl)
544!                 WRITE(numout,*)
545                  inb_alp(ialert_id) = inb_alp(ialert_id) + 1
546               ENDIF
547            END DO
548         END DO
549      END DO
550!
551
552!     ! Alert if too old ice
553      ialert_id = 9 ! reference number of this alert
554      cl_alname(ialert_id) = ' Very old   ice               ' ! name of the alert
555      DO jl = 1, jpl
556         DO jj = 1, jpj
557            DO ji = 1, jpi
558               IF ( ( ( ABS( o_i(ji,jj,jl) ) > rdt_ice ) .OR. &
559                      ( ABS( o_i(ji,jj,jl) ) < 0._wp) ) .AND. &
560                             ( a_i(ji,jj,jl) > 0._wp ) ) THEN
561                  !CALL lim_prt_state( kt, ji, jj, 1, ' ALERTE 9 :   Wrong ice age ')
562                  inb_alp(ialert_id) = inb_alp(ialert_id) + 1
563               ENDIF
564            END DO
565         END DO
566      END DO
567 
568      ! Alert on salt flux
569      ialert_id = 5 ! reference number of this alert
570      cl_alname(ialert_id) = ' High salt flux               ' ! name of the alert
571      DO jj = 1, jpj
572         DO ji = 1, jpi
573            IF( ABS( sfx (ji,jj) ) .GT. 1.0e-2 ) THEN  ! = 1 psu/day for 1m ocean depth
574               !CALL lim_prt_state( kt, ji, jj, 3, ' ALERTE 5 :   High salt flux ' )
575               !DO jl = 1, jpl
576                  !WRITE(numout,*) ' Category no: ', jl
577                  !WRITE(numout,*) ' a_i        : ', a_i      (ji,jj,jl) , ' old_a_i    : ', old_a_i  (ji,jj,jl)   
578                  !WRITE(numout,*) ' d_a_i_trp  : ', d_a_i_trp(ji,jj,jl) , ' d_a_i_thd  : ', d_a_i_thd(ji,jj,jl)
579                  !WRITE(numout,*) ' v_i        : ', v_i      (ji,jj,jl) , ' old_v_i    : ', old_v_i  (ji,jj,jl)   
580                  !WRITE(numout,*) ' d_v_i_trp  : ', d_v_i_trp(ji,jj,jl) , ' d_v_i_thd  : ', d_v_i_thd(ji,jj,jl)
581                  !WRITE(numout,*) ' '
582               !END DO
583               inb_alp(ialert_id) = inb_alp(ialert_id) + 1
584            ENDIF
585         END DO
586      END DO
587
588      ! Alert if qns very big
589      ialert_id = 8 ! reference number of this alert
590      cl_alname(ialert_id) = ' fnsolar very big             ' ! name of the alert
591      DO jj = 1, jpj
592         DO ji = 1, jpi
593            IF( ABS( qns(ji,jj) ) > 1500._wp .AND. at_i(ji,jj) > 0._wp ) THEN
594               !
595               !WRITE(numout,*) ' ALERTE 8 :   Very high non-solar heat flux'
596               !WRITE(numout,*) ' ji, jj    : ', ji, jj
597               !WRITE(numout,*) ' qns       : ', qns(ji,jj)
598               !WRITE(numout,*) ' sst       : ', sst_m(ji,jj)
599               !WRITE(numout,*) ' sss       : ', sss_m(ji,jj)
600               !WRITE(numout,*) ' qcmif     : ', qcmif(ji,jj)
601               !WRITE(numout,*) ' qldif     : ', qldif(ji,jj)
602               !WRITE(numout,*) ' qcmif     : ', qcmif(ji,jj) / rdt_ice
603               !WRITE(numout,*) ' qldif     : ', qldif(ji,jj) / rdt_ice
604               !WRITE(numout,*) ' qfvbq     : ', qfvbq(ji,jj)
605               !WRITE(numout,*) ' qdtcn     : ', qdtcn(ji,jj)
606               !WRITE(numout,*) ' qfvbq / dt: ', qfvbq(ji,jj) / rdt_ice
607               !WRITE(numout,*) ' qdtcn / dt: ', qdtcn(ji,jj) / rdt_ice
608               !WRITE(numout,*) ' fdtcn     : ', fdtcn(ji,jj)
609               !WRITE(numout,*) ' fhmec     : ', fhmec(ji,jj)
610               !WRITE(numout,*) ' fheat_mec : ', fheat_mec(ji,jj)
611               !WRITE(numout,*) ' fheat_res : ', fheat_res(ji,jj)
612               !WRITE(numout,*) ' fhbri     : ', fhbri(ji,jj)
613               !
614               !CALL lim_prt_state( kt, ji, jj, 2, '   ')
615               inb_alp(ialert_id) = inb_alp(ialert_id) + 1
616               !
617            ENDIF
618         END DO
619      END DO
620      !+++++
621 
622      ! Alert if very warm ice
623      ialert_id = 10 ! reference number of this alert
624      cl_alname(ialert_id) = ' Very warm ice                ' ! name of the alert
625      inb_alp(ialert_id) = 0
626      DO jl = 1, jpl
627         DO jk = 1, nlay_i
628            DO jj = 1, jpj
629               DO ji = 1, jpi
630                  ztmelts    =  -tmut * s_i(ji,jj,jk,jl) + rtt
631                  IF( t_i(ji,jj,jk,jl) >= ztmelts  .AND.  v_i(ji,jj,jl) > 1.e-10   &
632                     &                             .AND.  a_i(ji,jj,jl) > 0._wp   ) THEN
633                     !WRITE(numout,*) ' ALERTE 10 :   Very warm ice'
634                     !WRITE(numout,*) ' ji, jj, jk, jl : ', ji, jj, jk, jl
635                     !WRITE(numout,*) ' t_i : ', t_i(ji,jj,jk,jl)
636                     !WRITE(numout,*) ' e_i : ', e_i(ji,jj,jk,jl)
637                     !WRITE(numout,*) ' s_i : ', s_i(ji,jj,jk,jl)
638                     !WRITE(numout,*) ' ztmelts : ', ztmelts
639                     inb_alp(ialert_id) = inb_alp(ialert_id) + 1
640                  ENDIF
641               END DO
642            END DO
643         END DO
644      END DO
645
646      ! sum of the alerts on all processors
647      IF( lk_mpp ) THEN
648         DO ialert_id = 1, inb_altests
649            CALL mpp_sum(inb_alp(ialert_id))
650         END DO
651      ENDIF
652
653      ! print alerts
654      IF( lwp ) THEN
655         ialert_id = 1                                 ! reference number of this alert
656         cl_alname(ialert_id) = ' NO alerte 1      '   ! name of the alert
657         WRITE(numout,*) ' time step ',kt
658         WRITE(numout,*) ' All alerts at the end of ice model '
659         DO ialert_id = 1, inb_altests
660            WRITE(numout,*) ialert_id, cl_alname(ialert_id)//' : ', inb_alp(ialert_id), ' times ! '
661         END DO
662      ENDIF
663     !
664   END SUBROUTINE lim_ctl
665 
666   
667   SUBROUTINE lim_prt_state( kt, ki, kj, kn, cd1 )
668      !!-----------------------------------------------------------------------
669      !!                   ***  ROUTINE lim_prt_state ***
670      !!                 
671      !! ** Purpose :   Writes global ice state on the (i,j) point
672      !!                in ocean.ouput
673      !!                3 possibilities exist
674      !!                n = 1/-1 -> simple ice state (plus Mechanical Check if -1)
675      !!                n = 2    -> exhaustive state
676      !!                n = 3    -> ice/ocean salt fluxes
677      !!
678      !! ** input   :   point coordinates (i,j)
679      !!                n : number of the option
680      !!-------------------------------------------------------------------
681      INTEGER         , INTENT(in) ::   kt            ! ocean time step
682      INTEGER         , INTENT(in) ::   ki, kj, kn    ! ocean gridpoint indices
683      CHARACTER(len=*), INTENT(in) ::   cd1           !
684      !!
685      INTEGER :: jl, ji, jj
686      !!-------------------------------------------------------------------
687
688      DO ji = mi0(ki), mi1(ki)
689         DO jj = mj0(kj), mj1(kj)
690
691            WRITE(numout,*) ' time step ',kt,' ',cd1             ! print title
692
693            !----------------
694            !  Simple state
695            !----------------
696           
697            IF ( kn == 1 .OR. kn == -1 ) THEN
698               WRITE(numout,*) ' lim_prt_state - Point : ',ji,jj
699               WRITE(numout,*) ' ~~~~~~~~~~~~~~ '
700               WRITE(numout,*) ' Simple state '
701               WRITE(numout,*) ' masks s,u,v   : ', tms(ji,jj), tmu(ji,jj), tmv(ji,jj)
702               WRITE(numout,*) ' lat - long    : ', gphit(ji,jj), glamt(ji,jj)
703               WRITE(numout,*) ' Time step     : ', numit
704               WRITE(numout,*) ' - Ice drift   '
705               WRITE(numout,*) '   ~~~~~~~~~~~ '
706               WRITE(numout,*) ' u_ice(i-1,j)  : ', u_ice(ji-1,jj)
707               WRITE(numout,*) ' u_ice(i  ,j)  : ', u_ice(ji,jj)
708               WRITE(numout,*) ' v_ice(i  ,j-1): ', v_ice(ji,jj-1)
709               WRITE(numout,*) ' v_ice(i  ,j)  : ', v_ice(ji,jj)
710               WRITE(numout,*) ' strength      : ', strength(ji,jj)
711               WRITE(numout,*)
712               WRITE(numout,*) ' - Cell values '
713               WRITE(numout,*) '   ~~~~~~~~~~~ '
714               WRITE(numout,*) ' cell area     : ', area(ji,jj)
715               WRITE(numout,*) ' at_i          : ', at_i(ji,jj)       
716               WRITE(numout,*) ' vt_i          : ', vt_i(ji,jj)       
717               WRITE(numout,*) ' vt_s          : ', vt_s(ji,jj)       
718               DO jl = 1, jpl
719                  WRITE(numout,*) ' - Category (', jl,')'
720                  WRITE(numout,*) ' a_i           : ', a_i(ji,jj,jl)
721                  WRITE(numout,*) ' ht_i          : ', ht_i(ji,jj,jl)
722                  WRITE(numout,*) ' ht_s          : ', ht_s(ji,jj,jl)
723                  WRITE(numout,*) ' v_i           : ', v_i(ji,jj,jl)
724                  WRITE(numout,*) ' v_s           : ', v_s(ji,jj,jl)
725                  WRITE(numout,*) ' e_s           : ', e_s(ji,jj,1,jl)/1.0e9
726                  WRITE(numout,*) ' e_i           : ', e_i(ji,jj,1:nlay_i,jl)/1.0e9
727                  WRITE(numout,*) ' t_su          : ', t_su(ji,jj,jl)
728                  WRITE(numout,*) ' t_snow        : ', t_s(ji,jj,1,jl)
729                  WRITE(numout,*) ' t_i           : ', t_i(ji,jj,1:nlay_i,jl)
730                  WRITE(numout,*) ' sm_i          : ', sm_i(ji,jj,jl)
731                  WRITE(numout,*) ' smv_i         : ', smv_i(ji,jj,jl)
732                  WRITE(numout,*)
733               END DO
734            ENDIF
735            IF( kn == -1 ) THEN
736               WRITE(numout,*) ' Mechanical Check ************** '
737               WRITE(numout,*) ' Check what means ice divergence '
738               WRITE(numout,*) ' Total ice concentration ', at_i (ji,jj)
739               WRITE(numout,*) ' Total lead fraction     ', ato_i(ji,jj)
740               WRITE(numout,*) ' Sum of both             ', ato_i(ji,jj) + at_i(ji,jj)
741               WRITE(numout,*) ' Sum of both minus 1     ', ato_i(ji,jj) + at_i(ji,jj) - 1.00
742            ENDIF
743           
744
745            !--------------------
746            !  Exhaustive state
747            !--------------------
748           
749            IF ( kn .EQ. 2 ) THEN
750               WRITE(numout,*) ' lim_prt_state - Point : ',ji,jj
751               WRITE(numout,*) ' ~~~~~~~~~~~~~~ '
752               WRITE(numout,*) ' Exhaustive state '
753               WRITE(numout,*) ' lat - long ', gphit(ji,jj), glamt(ji,jj)
754               WRITE(numout,*) ' Time step ', numit
755               WRITE(numout,*) 
756               WRITE(numout,*) ' - Cell values '
757               WRITE(numout,*) '   ~~~~~~~~~~~ '
758               WRITE(numout,*) ' cell area     : ', area(ji,jj)
759               WRITE(numout,*) ' at_i          : ', at_i(ji,jj)       
760               WRITE(numout,*) ' vt_i          : ', vt_i(ji,jj)       
761               WRITE(numout,*) ' vt_s          : ', vt_s(ji,jj)       
762               WRITE(numout,*) ' u_ice(i-1,j)  : ', u_ice(ji-1,jj)
763               WRITE(numout,*) ' u_ice(i  ,j)  : ', u_ice(ji,jj)
764               WRITE(numout,*) ' v_ice(i  ,j-1): ', v_ice(ji,jj-1)
765               WRITE(numout,*) ' v_ice(i  ,j)  : ', v_ice(ji,jj)
766               WRITE(numout,*) ' strength      : ', strength(ji,jj)
767               WRITE(numout,*) ' d_u_ice_dyn   : ', d_u_ice_dyn(ji,jj), ' d_v_ice_dyn   : ', d_v_ice_dyn(ji,jj)
768               WRITE(numout,*) ' old_u_ice     : ', old_u_ice(ji,jj)  , ' old_v_ice     : ', old_v_ice(ji,jj) 
769               WRITE(numout,*)
770               
771               DO jl = 1, jpl
772                  WRITE(numout,*) ' - Category (',jl,')'
773                  WRITE(numout,*) '   ~~~~~~~~         ' 
774                  WRITE(numout,*) ' ht_i       : ', ht_i(ji,jj,jl)             , ' ht_s       : ', ht_s(ji,jj,jl)
775                  WRITE(numout,*) ' t_i        : ', t_i(ji,jj,1:nlay_i,jl)
776                  WRITE(numout,*) ' t_su       : ', t_su(ji,jj,jl)             , ' t_s        : ', t_s(ji,jj,1,jl)
777                  WRITE(numout,*) ' sm_i       : ', sm_i(ji,jj,jl)             , ' o_i        : ', o_i(ji,jj,jl)
778                  WRITE(numout,*) ' a_i        : ', a_i(ji,jj,jl)              , ' old_a_i    : ', old_a_i(ji,jj,jl)   
779                  WRITE(numout,*) ' d_a_i_trp  : ', d_a_i_trp(ji,jj,jl)        , ' d_a_i_thd  : ', d_a_i_thd(ji,jj,jl) 
780                  WRITE(numout,*) ' v_i        : ', v_i(ji,jj,jl)              , ' old_v_i    : ', old_v_i(ji,jj,jl)   
781                  WRITE(numout,*) ' d_v_i_trp  : ', d_v_i_trp(ji,jj,jl)        , ' d_v_i_thd  : ', d_v_i_thd(ji,jj,jl) 
782                  WRITE(numout,*) ' v_s        : ', v_s(ji,jj,jl)              , ' old_v_s    : ', old_v_s(ji,jj,jl) 
783                  WRITE(numout,*) ' d_v_s_trp  : ', d_v_s_trp(ji,jj,jl)        , ' d_v_s_thd  : ', d_v_s_thd(ji,jj,jl)
784                  WRITE(numout,*) ' e_i1       : ', e_i(ji,jj,1,jl)/1.0e9      , ' old_ei1    : ', old_e_i(ji,jj,1,jl)/1.0e9 
785                  WRITE(numout,*) ' de_i1_trp  : ', d_e_i_trp(ji,jj,1,jl)/1.0e9, ' de_i1_thd  : ', d_e_i_thd(ji,jj,1,jl)/1.0e9
786                  WRITE(numout,*) ' e_i2       : ', e_i(ji,jj,2,jl)/1.0e9      , ' old_ei2    : ', old_e_i(ji,jj,2,jl)/1.0e9 
787                  WRITE(numout,*) ' de_i2_trp  : ', d_e_i_trp(ji,jj,2,jl)/1.0e9, ' de_i2_thd  : ', d_e_i_thd(ji,jj,2,jl)/1.0e9
788                  WRITE(numout,*) ' e_snow     : ', e_s(ji,jj,1,jl)            , ' old_e_snow : ', old_e_s(ji,jj,1,jl) 
789                  WRITE(numout,*) ' d_e_s_trp  : ', d_e_s_trp(ji,jj,1,jl)      , ' d_e_s_thd  : ', d_e_s_thd(ji,jj,1,jl)
790                  WRITE(numout,*) ' smv_i      : ', smv_i(ji,jj,jl)            , ' old_smv_i  : ', old_smv_i(ji,jj,jl)   
791                  WRITE(numout,*) ' d_smv_i_trp: ', d_smv_i_trp(ji,jj,jl)      , ' d_smv_i_thd: ', d_smv_i_thd(ji,jj,jl) 
792                  WRITE(numout,*) ' oa_i       : ', oa_i(ji,jj,jl)             , ' old_oa_i   : ', old_oa_i(ji,jj,jl)
793                  WRITE(numout,*) ' d_oa_i_trp : ', d_oa_i_trp(ji,jj,jl)       , ' d_oa_i_thd : ', d_oa_i_thd(ji,jj,jl)
794               END DO !jl
795               
796               WRITE(numout,*)
797               WRITE(numout,*) ' - Heat / FW fluxes '
798               WRITE(numout,*) '   ~~~~~~~~~~~~~~~~ '
799               WRITE(numout,*) ' emp        : ', emp      (ji,jj)
800               WRITE(numout,*) ' sfx        : ', sfx      (ji,jj)
801               WRITE(numout,*) ' sfx_thd    : ', sfx_thd(ji,jj)
802               WRITE(numout,*) ' sfx_bri    : ', sfx_bri  (ji,jj)
803               WRITE(numout,*) ' sfx_mec    : ', sfx_mec  (ji,jj)
804               WRITE(numout,*) ' sfx_res    : ', sfx_res(ji,jj)
805               WRITE(numout,*) ' fmmec      : ', fmmec    (ji,jj)
806               WRITE(numout,*) ' fhmec      : ', fhmec    (ji,jj)
807               WRITE(numout,*) ' fhbri      : ', fhbri    (ji,jj)
808               WRITE(numout,*) ' fheat_mec  : ', fheat_mec(ji,jj)
809               WRITE(numout,*) 
810               WRITE(numout,*) ' sst        : ', sst_m(ji,jj) 
811               WRITE(numout,*) ' sss        : ', sss_m(ji,jj) 
812               WRITE(numout,*) 
813               WRITE(numout,*) ' - Stresses '
814               WRITE(numout,*) '   ~~~~~~~~ '
815               WRITE(numout,*) ' utau_ice   : ', utau_ice(ji,jj) 
816               WRITE(numout,*) ' vtau_ice   : ', vtau_ice(ji,jj)
817               WRITE(numout,*) ' utau       : ', utau    (ji,jj) 
818               WRITE(numout,*) ' vtau       : ', vtau    (ji,jj)
819               WRITE(numout,*) ' oc. vel. u : ', u_oce   (ji,jj)
820               WRITE(numout,*) ' oc. vel. v : ', v_oce   (ji,jj)
821            ENDIF
822           
823            !---------------------
824            ! Salt / heat fluxes
825            !---------------------
826           
827            IF ( kn .EQ. 3 ) THEN
828               WRITE(numout,*) ' lim_prt_state - Point : ',ji,jj
829               WRITE(numout,*) ' ~~~~~~~~~~~~~~ '
830               WRITE(numout,*) ' - Salt / Heat Fluxes '
831               WRITE(numout,*) '   ~~~~~~~~~~~~~~~~ '
832               WRITE(numout,*) ' lat - long ', gphit(ji,jj), glamt(ji,jj)
833               WRITE(numout,*) ' Time step ', numit
834               WRITE(numout,*)
835               WRITE(numout,*) ' - Heat fluxes at bottom interface ***'
836               WRITE(numout,*) ' qsr       : ', qsr(ji,jj)
837               WRITE(numout,*) ' qns       : ', qns(ji,jj)
838               WRITE(numout,*) ' fdtcn     : ', fdtcn(ji,jj)
839               WRITE(numout,*) ' qcmif     : ', qcmif(ji,jj) * r1_rdtice
840               WRITE(numout,*) ' qldif     : ', qldif(ji,jj) * r1_rdtice
841               WRITE(numout,*)
842               WRITE(numout,*) ' - Salt fluxes at bottom interface ***'
843               WRITE(numout,*) ' emp       : ', emp    (ji,jj)
844               WRITE(numout,*) ' sfx_bri   : ', sfx_bri(ji,jj)
845               WRITE(numout,*) ' sfx       : ', sfx    (ji,jj)
846               WRITE(numout,*) ' sfx_res   : ', sfx_res(ji,jj)
847               WRITE(numout,*) ' sfx_mec   : ', sfx_mec(ji,jj)
848               WRITE(numout,*) ' - Heat fluxes at bottom interface ***'
849               WRITE(numout,*) ' fheat_res : ', fheat_res(ji,jj)
850               WRITE(numout,*)
851               WRITE(numout,*) ' - Momentum fluxes '
852               WRITE(numout,*) ' utau      : ', utau(ji,jj) 
853               WRITE(numout,*) ' vtau      : ', vtau(ji,jj)
854            ENDIF
855            WRITE(numout,*) ' '
856            !
857         END DO
858      END DO
859      !
860   END SUBROUTINE lim_prt_state
861   
862     
863   FUNCTION fice_cell_ave ( ptab )
864      !!--------------------------------------------------------------------------
865      !! * Compute average over categories, for grid cell (ice covered and free ocean)
866      !!--------------------------------------------------------------------------
867      REAL (wp), DIMENSION (jpi,jpj) :: fice_cell_ave
868      REAL (wp), DIMENSION (jpi,jpj,jpl), INTENT (in) :: ptab
869      INTEGER :: jl ! Dummy loop index
870     
871      fice_cell_ave (:,:) = 0.0_wp
872     
873      DO jl = 1, jpl
874         fice_cell_ave (:,:) = fice_cell_ave (:,:) &
875            &                  + a_i (:,:,jl) * ptab (:,:,jl)
876      END DO
877     
878   END FUNCTION fice_cell_ave
879   
880   
881   FUNCTION fice_ice_ave ( ptab )
882      !!--------------------------------------------------------------------------
883      !! * Compute average over categories, for ice covered part of grid cell
884      !!--------------------------------------------------------------------------
885      REAL (kind=wp), DIMENSION (jpi,jpj) :: fice_ice_ave
886      REAL (kind=wp), DIMENSION (jpi,jpj,jpl), INTENT(in) :: ptab
887
888      fice_ice_ave (:,:) = 0.0_wp
889      WHERE ( at_i (:,:) .GT. 0.0_wp ) fice_ice_ave (:,:) = fice_cell_ave ( ptab (:,:,:)) / at_i (:,:)
890
891   END FUNCTION fice_ice_ave
892
893
894#else
895   !!----------------------------------------------------------------------
896   !!   Default option           Dummy module      NO LIM 3.0 sea-ice model
897   !!----------------------------------------------------------------------
898CONTAINS
899   SUBROUTINE sbc_ice_lim ( kt, kblk )     ! Dummy routine
900      WRITE(*,*) 'sbc_ice_lim: You should not have seen this print! error?', kt, kblk
901   END SUBROUTINE sbc_ice_lim
902#endif
903
904   !!======================================================================
905END MODULE sbcice_lim
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.