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limsbc.F90 in branches/2015/dev_r5836_NOC3_vvl_by_default/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3 – NEMO

source: branches/2015/dev_r5836_NOC3_vvl_by_default/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limsbc.F90 @ 5866

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#1613: vvl by default: add ln_linssh and remove key_vvl

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