/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.36 by cnh, Wed Oct 28 03:11:37 1998 UTC revision 1.64 by jmc, Tue Mar 6 16:59:44 2001 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2    C $Name$
3    
4  #include "CPP_OPTIONS.h"  #include "CPP_OPTIONS.h"
5    
# Line 20  C     | ===== Line 21  C     | =====
21  C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |  C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |
22  C     |      presently being developed.                          |  C     |      presently being developed.                          |
23  C     \==========================================================/  C     \==========================================================/
24          IMPLICIT NONE
25    
26  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
27  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
28  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
 #include "CG2D.h"  
29  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
30  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
31    #include "GRID.h"
32    
33    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
34    # include "tamc.h"
35    # include "tamc_keys.h"
36    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
37    
38    #ifdef ALLOW_KPP
39    # include "KPP.h"
40    #endif
41    
42    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
43    #include "TIMEAVE_STATV.h"
44    #endif
45    
46  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
47  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
48  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
49  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.
       INTEGER myThid  
50        _RL myTime        _RL myTime
51        INTEGER myIter        INTEGER myIter
52          INTEGER myThid
53    
54  C     == Local variables  C     == Local variables
55  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas
56  C     uTrans, vTrans, rTrans - Per block temporaries holding flow transport  C     uTrans, vTrans, rTrans - Per block temporaries holding flow
57  C     rVel                     o uTrans: Zonal transport  C                              transport
58    C                              o uTrans: Zonal transport
59  C                              o vTrans: Meridional transport  C                              o vTrans: Meridional transport
60  C                              o rTrans: Vertical transport  C                              o rTrans: Vertical transport
 C                              o rVel:   Vertical velocity at upper and lower  
 C                                        cell faces.  
61  C     maskC,maskUp             o maskC: land/water mask for tracer cells  C     maskC,maskUp             o maskC: land/water mask for tracer cells
62  C                              o maskUp: land/water mask for W points  C                              o maskUp: land/water mask for W points
63  C     aTerm, xTerm, cTerm    - Work arrays for holding separate terms in  C     fVer[STUV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
 C     mTerm, pTerm,            tendency equations.  
 C     fZon, fMer, fVer[STUV]   o aTerm: Advection term  
 C                              o xTerm: Mixing term  
 C                              o cTerm: Coriolis term  
 C                              o mTerm: Metric term  
 C                              o pTerm: Pressure term  
 C                              o fZon: Zonal flux term  
 C                              o fMer: Meridional flux term  
 C                              o fVer: Vertical flux term - note fVer  
64  C                                      is "pipelined" in the vertical  C                                      is "pipelined" in the vertical
65  C                                      so we need an fVer for each  C                                      so we need an fVer for each
66  C                                      variable.  C                                      variable.
67  C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, level above and level below.  C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, and level above
 C     rhoKP1                                                                    
 C     buoyK, buoyKM1 - Buoyancy at current level and level above.  
68  C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.  C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.
69  C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic pressure anomaly  C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic
70  C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential surface height  C                      pressure anomaly
71    C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential
72    C                      surface height
73  C                      anomaly.  C                      anomaly.
74  C     etaSurfX,      - Holds surface elevation gradient in X and Y.  C     phiSurfX, - gradient of Surface potentiel (Pressure/rho, ocean)
75  C     etaSurfY  C     phiSurfY             or geopotentiel (atmos) in X and Y direction
 C     K13, K23, K33  - Non-zero elements of small-angle approximation  
 C                      diffusion tensor.  
 C     KapGM          - Spatially varying Visbeck et. al mixing coeff.  
76  C     KappaRT,       - Total diffusion in vertical for T and S.  C     KappaRT,       - Total diffusion in vertical for T and S.
77  C     KappaRS          ( background + spatially varying, isopycnal term).  C     KappaRS          (background + spatially varying, isopycnal term).
78  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
79  C     jMin, jMax       are applied.  C     jMin, jMax       are applied.
80  C     bi, bj  C     bi, bj
81  C     k, kUp,        - Index for layer above and below. kUp and kDown  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown
82  C     kDown, kM1       are switched with layer to be the appropriate index  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
83  C                      into fVerTerm  C                      index into fVerTerm.
84        _RS xA      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS xA      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
85        _RS yA      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS yA      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
86        _RL uTrans  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL uTrans  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
87        _RL vTrans  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vTrans  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
88        _RL rTrans  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rTrans  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL rVel    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)  
89        _RS maskC   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS maskC   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
90        _RS maskUp  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS maskUp  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL aTerm   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL xTerm   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL cTerm   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL mTerm   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL pTerm   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL fZon    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL fMer    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
91        _RL fVerT   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerT   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
92        _RL fVerS   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerS   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
93        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
94        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
95        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
96        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL rhokp1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
97        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
98        _RL buoyKM1 (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
99        _RL buoyK   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL rhotmp  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL etaSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL etaSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL K13     (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
       _RL K23     (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
       _RL K33     (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
       _RL KapGM   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
100        _RL KappaRT (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL KappaRT (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
101        _RL KappaRS (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL KappaRS (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
102          _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
103          _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
104          _RL sigmaX  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
105          _RL sigmaY  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
106          _RL sigmaR  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
107    
108    C This is currently used by IVDC and Diagnostics
109          _RL ConvectCount (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
110    
111        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
112        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
113        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
114        INTEGER i, j        INTEGER i, j
115        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kup, kDown
116        LOGICAL BOTTOM_LAYER  
117    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
118    c     CHARACTER*(MAX_LEN_MBUF) suff
119    c     LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE
120    c     EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
121    Cjmc(end)
122    
123    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
124          INTEGER    isbyte
125          PARAMETER( isbyte = 4 )
126    
127          INTEGER act1, act2, act3, act4
128          INTEGER max1, max2, max3
129          INTEGER iikey, kkey
130          INTEGER maximpl
131    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
132    
133  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
134  C  C
# Line 134  C Line 143  C
143  C       "Calculation of Gs"  C       "Calculation of Gs"
144  C       ===================  C       ===================
145  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
146  C       phiHydysics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         rVel = sum_r ( div. u[n] )  
147  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
148  C         b   = b(rho, theta)  C         b   = b(rho, theta)
149  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
150  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
151  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
152  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
153  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
154  C  C
155  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
156  C       ================================  C       ================================
# Line 166  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = Line 174  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] =
174  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
175  C---  C---
176    
177    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
178    C--   dummy statement to end declaration part
179          ikey = 1
180    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
181    
182  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
183  C     These inital values do not alter the numerical results. They  C     These inital values do not alter the numerical results. They
184  C     just ensure that all memory references are to valid floating  C     just ensure that all memory references are to valid floating
# Line 177  C     uninitialised but inert locations. Line 190  C     uninitialised but inert locations.
190          yA(i,j)      = 0. _d 0          yA(i,j)      = 0. _d 0
191          uTrans(i,j)  = 0. _d 0          uTrans(i,j)  = 0. _d 0
192          vTrans(i,j)  = 0. _d 0          vTrans(i,j)  = 0. _d 0
193          aTerm(i,j)   = 0. _d 0          DO k=1,Nr
194          xTerm(i,j)   = 0. _d 0           phiHyd(i,j,k)  = 0. _d 0
195          cTerm(i,j)   = 0. _d 0           KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
196          mTerm(i,j)   = 0. _d 0           KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
197          pTerm(i,j)   = 0. _d 0           sigmaX(i,j,k) = 0. _d 0
198          fZon(i,j)    = 0. _d 0           sigmaY(i,j,k) = 0. _d 0
199          fMer(i,j)    = 0. _d 0           sigmaR(i,j,k) = 0. _d 0
         DO K=1,Nr  
          phiHyd (i,j,k)  = 0. _d 0  
          K13(i,j,k)  = 0. _d 0  
          K23(i,j,k)  = 0. _d 0  
          K33(i,j,k)  = 0. _d 0  
          KappaRT(i,j,k) = 0. _d 0  
          KappaRS(i,j,k) = 0. _d 0  
200          ENDDO          ENDDO
201          rhoKM1 (i,j) = 0. _d 0          rhoKM1 (i,j) = 0. _d 0
202          rhok   (i,j) = 0. _d 0          rhok   (i,j) = 0. _d 0
         rhoKP1 (i,j) = 0. _d 0  
         rhoTMP (i,j) = 0. _d 0  
         buoyKM1(i,j) = 0. _d 0  
         buoyK  (i,j) = 0. _d 0  
203          maskC  (i,j) = 0. _d 0          maskC  (i,j) = 0. _d 0
204            phiSurfX(i,j) = 0. _d 0
205            phiSurfY(i,j) = 0. _d 0
206         ENDDO         ENDDO
207        ENDDO        ENDDO
208    
209    
210    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
211    C--   HPF directive to help TAMC
212    CHPF$ INDEPENDENT
213    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
214    
215        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
216    
217    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
218    C--    HPF directive to help TAMC
219    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (rTrans,fVerT,fVerS,fVerU,fVerV
220    CHPF$&                  ,phiHyd,utrans,vtrans,maskc,xA,yA
221    CHPF$&                  ,KappaRT,KappaRS,KappaRU,KappaRV
222    CHPF$&                  )
223    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
224    
225         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
226    
227    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
228              act1 = bi - myBxLo(myThid)
229              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
230    
231              act2 = bj - myByLo(myThid)
232              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
233    
234              act3 = myThid - 1
235              max3 = nTx*nTy
236    
237              act4 = ikey_dynamics - 1
238    
239              ikey = (act1 + 1) + act2*max1
240         &                      + act3*max1*max2
241         &                      + act4*max1*max2*max3
242    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
243    
244  C--     Set up work arrays that need valid initial values  C--     Set up work arrays that need valid initial values
245          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
246           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
247            rTrans(i,j)   = 0. _d 0            rTrans(i,j)   = 0. _d 0
           rVel  (i,j,1) = 0. _d 0  
           rVel  (i,j,2) = 0. _d 0  
248            fVerT (i,j,1) = 0. _d 0            fVerT (i,j,1) = 0. _d 0
249            fVerT (i,j,2) = 0. _d 0            fVerT (i,j,2) = 0. _d 0
250            fVerS (i,j,1) = 0. _d 0            fVerS (i,j,1) = 0. _d 0
# Line 220  C--     Set up work arrays that need val Line 253  C--     Set up work arrays that need val
253            fVerU (i,j,2) = 0. _d 0            fVerU (i,j,2) = 0. _d 0
254            fVerV (i,j,1) = 0. _d 0            fVerV (i,j,1) = 0. _d 0
255            fVerV (i,j,2) = 0. _d 0            fVerV (i,j,2) = 0. _d 0
256            phiHyd(i,j,1) = 0. _d 0           ENDDO
257            K13   (i,j,1) = 0. _d 0          ENDDO
258            K23   (i,j,1) = 0. _d 0  
259            K33   (i,j,1) = 0. _d 0          DO k=1,Nr
260            KapGM (i,j)   = GMkbackground           DO j=1-OLy,sNy+OLy
261              DO i=1-OLx,sNx+OLx
262    C This is currently also used by IVDC and Diagnostics
263               ConvectCount(i,j,k) = 0.
264               KappaRT(i,j,k) = 0. _d 0
265               KappaRS(i,j,k) = 0. _d 0
266              ENDDO
267           ENDDO           ENDDO
268          ENDDO          ENDDO
269    
# Line 234  C--     Set up work arrays that need val Line 273  C--     Set up work arrays that need val
273          jMax = sNy+OLy          jMax = sNy+OLy
274    
275    
276          K = 1  C--     Start of diagnostic loop
277          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nr          DO k=Nr,1,-1
278    
279  C--     Calculate gradient of surface pressure  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
280          CALL CALC_GRAD_ETA_SURF(  C? Patrick, is this formula correct now that we change the loop range?
281       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,  C? Do we still need this?
282       O       etaSurfX,etaSurfY,           kkey = (ikey-1)*(Nr-2+1) + (k-2) + 1
283       I       myThid)  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
284  C--     Update fields in top level according to tendency terms  
285          CALL CORRECTION_STEP(  C--       Integrate continuity vertically for vertical velocity
286       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,            CALL INTEGRATE_FOR_W(
287       I       etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)       I                         bi, bj, k, uVel, vVel,
288          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN       O                         wVel,
289  C--      Update fields in layer below according to tendency terms       I                         myThid )
290           CALL CORRECTION_STEP(  
291       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,  #ifdef    ALLOW_OBCS
292       I        etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)  #ifdef    ALLOW_NONHYDROSTATIC
293          ENDIF  C--       Apply OBC to W if in N-H mode
294  C--     Density of 1st level (below W(1)) reference to level 1            IF (useOBCS.AND.nonHydrostatic) THEN
295          CALL FIND_RHO(              CALL OBCS_APPLY_W( bi, bj, k, wVel, myThid )
296       I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,            ENDIF
297       O     rhoKm1,  #endif    /* ALLOW_NONHYDROSTATIC */
298       I     myThid )  #endif    /* ALLOW_OBCS */
299    
300          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  C--       Calculate gradients of potential density for isoneutral
301  C--      Check static stability with layer below  C         slope terms (e.g. GM/Redi tensor or IVDC diffusivity)
302  C--      and mix as needed.  c         IF ( k.GT.1 .AND. (useGMRedi.OR.ivdc_kappa.NE.0.) ) THEN
303           CALL FIND_RHO(            IF ( useGMRedi .OR. (k.GT.1 .AND. ivdc_kappa.NE.0.) ) THEN
304       I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K+1, K, eosType,              CALL FIND_RHO(
305       O      rhoKp1,       I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k, k, eosType,
306       I      myThid )       I        theta, salt,
307           CALL CONVECT(       O        rhoK,
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoKm1,rhoKp1,  
      I       myTime,myIter,myThid)  
 C--      Recompute density after mixing  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O      rhoKm1,  
      I      myThid )  
         ENDIF  
 C--     Calculate buoyancy  
         CALL CALC_BUOYANCY(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoKm1,  
      O      buoyKm1,  
      I      myThid )  
 C--     Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of phiHyd(z=0)=0  
         CALL CALC_PHI_HYD(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,buoyKm1,buoyKm1,  
      U      phiHyd,  
      I      myThid )  
   
         DO K=2,Nr  
          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nr  
          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  
 C--       Update fields in layer below according to tendency terms  
           CALL CORRECTION_STEP(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,  
      I         etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)  
          ENDIF  
 C--      Density of K level (below W(K)) reference to K level  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K, K, eosType,  
      O      rhoK,  
      I      myThid )  
          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  
 C--       Check static stability with layer below and mix as needed.  
 C--       Density of K+1 level (below W(K+1)) reference to K level.  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K+1, K, eosType,  
      O       rhoKp1,  
      I       myThid )  
           CALL CONVECT(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoK,rhoKp1,  
      I        myTime,myIter,myThid)  
 C--       Recompute density after mixing  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O       rhoK,  
      I       myThid )  
          ENDIF  
 C--      Calculate buoyancy  
          CALL CALC_BUOYANCY(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoK,  
      O       buoyK,  
      I       myThid )  
 C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of phiHyd(z=0)=0  
          CALL CALC_PHI_HYD(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,buoyKm1,buoyK,  
      U        phiHyd,  
      I        myThid )  
 C--      Calculate iso-neutral slopes for the GM/Redi parameterisation  
          CALL FIND_RHO(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K-1, K, eosType,  
      O        rhoTmp,  
308       I        myThid )       I        myThid )
309           CALL CALC_ISOSLOPES(              IF (k.GT.1) CALL FIND_RHO(
310       I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K,       I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k-1, k, eosType,
311       I        rhoKm1, rhoK, rhotmp,       I        theta, salt,
312       O        K13, K23, K33, KapGM,       O        rhoKm1,
313       I        myThid )       I        myThid )
314           DO J=jMin,jMax              CALL GRAD_SIGMA(
315            DO I=iMin,iMax       I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,
316             rhoKm1 (I,J) = rhoK(I,J)       I             rhoK, rhoKm1, rhoK,
317             buoyKm1(I,J) = buoyK(I,J)       O             sigmaX, sigmaY, sigmaR,
318         I             myThid )
319              ENDIF
320    
321    C--       Implicit Vertical Diffusion for Convection
322    c ==> should use sigmaR !!!
323              IF (k.GT.1 .AND. ivdc_kappa.NE.0.) THEN
324                CALL CALC_IVDC(
325         I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,
326         I        rhoKm1, rhoK,
327         U        ConvectCount, KappaRT, KappaRS,
328         I        myTime, myIter, myThid)
329              ENDIF
330    
331    C--     end of diagnostic k loop (Nr:1)
332            ENDDO
333    
334    #ifdef  ALLOW_OBCS
335    C--     Calculate future values on open boundaries
336            IF (useOBCS) THEN
337              CALL OBCS_CALC( bi, bj, myTime+deltaT,
338         I            uVel, vVel, wVel, theta, salt,
339         I            myThid )
340            ENDIF
341    #endif  /* ALLOW_OBCS */
342    
343    C--     Determines forcing terms based on external fields
344    C       relaxation terms, etc.
345            CALL EXTERNAL_FORCING_SURF(
346         I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
347         I             myThid )
348    
349    #ifdef  ALLOW_GMREDI
350    C--     Calculate iso-neutral slopes for the GM/Redi parameterisation
351            IF (useGMRedi) THEN
352              DO k=1,Nr
353                CALL GMREDI_CALC_TENSOR(
354         I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,
355         I             sigmaX, sigmaY, sigmaR,
356         I             myThid )
357            ENDDO            ENDDO
358           ENDDO  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
359          ENDDO ! K          ELSE
360              DO k=1, Nr
361                CALL GMREDI_CALC_TENSOR_DUMMY(
362         I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,
363         I             sigmaX, sigmaY, sigmaR,
364         I             myThid )
365              ENDDO
366    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
367            ENDIF
368    #endif  /* ALLOW_GMREDI */
369    
370    #ifdef  ALLOW_KPP
371    C--     Compute KPP mixing coefficients
372            IF (useKPP) THEN
373              CALL KPP_CALC(
374         I                  bi, bj, myTime, myThid )
375            ENDIF
376    #endif  /* ALLOW_KPP */
377    
378          DO K = Nr, 1, -1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
379    CADJ STORE KappaRT(:,:,:)     = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
380    CADJ STORE KappaRS(:,:,:)     = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
381    CADJ STORE theta(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
382    CADJ STORE salt (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
383    CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
384    CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
385    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
386    
387    #ifdef ALLOW_AIM
388    C       AIM - atmospheric intermediate model, physics package code.
389    C note(jmc) : phiHyd=0 at this point but is not really used in Molteni Physics
390            IF ( useAIM ) THEN
391             CALL TIMER_START('AIM_DO_ATMOS_PHYS      [DYNAMICS]', myThid)
392             CALL AIM_DO_ATMOS_PHYSICS( phiHyd, myTime, myThid )
393             CALL TIMER_STOP ('AIM_DO_ATMOS_PHYS      [DYNAMICS]', myThid)
394            ENDIF
395    #endif /* ALLOW_AIM */
396    
397    
398    C--     Start of thermodynamics loop
399            DO k=Nr,1,-1
400    
401           kM1  =max(1,k-1)   ! Points to level above k (=k-1)  C--       km1    Points to level above k (=k-1)
402           kUp  =1+MOD(k+1,2) ! Cycles through 1,2 to point to layer above  C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
403           kDown=1+MOD(k,2)   ! Cycles through 2,1 to point to current layer  C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
404           iMin = 1-OLx+2  
405           iMax = sNx+OLx-1            km1  = MAX(1,k-1)
406           jMin = 1-OLy+2            kup  = 1+MOD(k+1,2)
407           jMax = sNy+OLy-1            kDown= 1+MOD(k,2)
408    
409              iMin = 1-OLx+2
410              iMax = sNx+OLx-1
411              jMin = 1-OLy+2
412              jMax = sNy+OLy-1
413    
414    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
415    CPatrick Is this formula correct?
416             kkey = (ikey-1)*(Nr-1+1) + (k-1) + 1
417    CADJ STORE rTrans(:,:)       = comlev1_bibj_k, key = kkey, byte = isbyte
418    CADJ STORE KappaRT(:,:,:)    = comlev1_bibj_k, key = kkey, byte = isbyte
419    CADJ STORE KappaRS(:,:,:)    = comlev1_bibj_k, key = kkey, byte = isbyte
420    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
421    
422  C--      Get temporary terms used by tendency routines  C--      Get temporary terms used by tendency routines
423           CALL CALC_COMMON_FACTORS (           CALL CALC_COMMON_FACTORS (
424       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,km1,kup,kDown,
425       O        xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,rVel,maskC,maskUp,       O        xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskC,maskUp,
426       I        myThid)       I        myThid)
427    
428    #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
429  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
430           CALL CALC_DIFFUSIVITY(           CALL CALC_DIFFUSIVITY(
431       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
432       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,       I        maskC,maskup,
433       O        KappaRT,KappaRS,       O        KappaRT,KappaRS,KappaRU,KappaRV,
434       I        myThid)       I        myThid)
435  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  #endif
436           IF ( momStepping ) THEN  
437            CALL CALC_MOM_RHS(  C--      Calculate active tracer tendencies (gT,gS,...)
438       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  C        and step forward storing result in gTnm1, gSnm1, etc.
      I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,rVel,maskC,  
      I         phiHyd,  
      U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,  
      U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,  
      I         myThid)  
          ENDIF  
 C--      Calculate active tracer tendencies  
439           IF ( tempStepping ) THEN           IF ( tempStepping ) THEN
440            CALL CALC_GT(             CALL CALC_GT(
441       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,km1,kup,kDown,
442       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,
443       I         K13,K23,KappaRT,KapGM,       I         KappaRT,
444       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,       U         fVerT,
445       I         myThid)       I         myTime, myThid)
446               CALL TIMESTEP_TRACER(
447         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
448         I         theta, gT,
449         U         gTnm1,
450         I         myIter, myThid)
451           ENDIF           ENDIF
452           IF ( saltStepping ) THEN           IF ( saltStepping ) THEN
453            CALL CALC_GS(             CALL CALC_GS(
454       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,km1,kup,kDown,
455       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,
456       I         K13,K23,KappaRS,KapGM,       I         KappaRS,
457       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,       U         fVerS,
458       I         myThid)       I         myTime, myThid)
459               CALL TIMESTEP_TRACER(
460         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
461         I         salt, gS,
462         U         gSnm1,
463         I         myIter, myThid)
464           ENDIF           ENDIF
 C--      Prediction step (step forward all model variables)  
          CALL TIMESTEP(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I       myThid)  
 C--      Diagnose barotropic divergence of predicted fields  
          CALL CALC_DIV_GHAT(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I       xA,yA,  
      I       myThid)  
   
 C--      Cumulative diagnostic calculations (ie. time-averaging)  
 #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS  
          IF (taveFreq.GT.0.) THEN  
           CALL DO_TIME_AVERAGES(  
      I                           myTime, myIter, bi, bj, K, kUp, kDown,  
      I                           K13, K23, rVel, KapGM,  
      I                           myThid )  
          ENDIF  
 #endif  
465    
466          ENDDO ! K  #ifdef   ALLOW_OBCS
467    C--      Apply open boundary conditions
468             IF (useOBCS) THEN
469               CALL OBCS_APPLY_TS( bi, bj, k, gTnm1, gSnm1, myThid )
470             END IF
471    #endif   /* ALLOW_OBCS */
472    
473    C--      Freeze water
474             IF (allowFreezing) THEN
475    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
476    CADJ STORE gTNm1(:,:,k,bi,bj) = comlev1_bibj_k
477    CADJ &   , key = kkey, byte = isbyte
478    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
479                CALL FREEZE( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k, myThid )
480             END IF
481    
482    C--     end of thermodynamic k loop (Nr:1)
483            ENDDO
484    
485    
486    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
487    CPatrick? What about this one?
488               maximpl = 6
489               iikey = (ikey-1)*maximpl
490    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
491    
492  C--     Implicit diffusion  C--     Implicit diffusion
493          IF (implicitDiffusion) THEN          IF (implicitDiffusion) THEN
494           CALL IMPLDIFF( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  
495       I                  KappaRT,KappaRS,           IF (tempStepping) THEN
496       I                  myThid )  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
497                idkey = iikey + 1
498    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
499                CALL IMPLDIFF(
500         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
501         I         deltaTtracer, KappaRT, recip_HFacC,
502         U         gTNm1,
503         I         myThid )
504             ENDIF
505    
506             IF (saltStepping) THEN
507    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
508             idkey = iikey + 2
509    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
510                CALL IMPLDIFF(
511         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
512         I         deltaTtracer, KappaRS, recip_HFacC,
513         U         gSNm1,
514         I         myThid )
515             ENDIF
516    
517    #ifdef   ALLOW_OBCS
518    C--      Apply open boundary conditions
519             IF (useOBCS) THEN
520               DO K=1,Nr
521                 CALL OBCS_APPLY_TS( bi, bj, k, gTnm1, gSnm1, myThid )
522               ENDDO
523             END IF
524    #endif   /* ALLOW_OBCS */
525    
526    C--     End If implicitDiffusion
527            ENDIF
528    
529    C--     Start computation of dynamics
530            iMin = 1-OLx+2
531            iMax = sNx+OLx-1
532            jMin = 1-OLy+2
533            jMax = sNy+OLy-1
534    
535    C--     Explicit part of the Surface Pressure Gradient (add in TIMESTEP)
536    C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
537            IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
538              DO j=jMin,jMax
539                DO i=iMin,iMax
540                  phiSurfX(i,j) = _recip_dxC(i,j,bi,bj)*gBaro
541         &           *(etaN(i,j,bi,bj)-etaN(i-1,j,bi,bj))
542                  phiSurfY(i,j) = _recip_dyC(i,j,bi,bj)*gBaro
543         &           *(etaN(i,j,bi,bj)-etaN(i,j-1,bi,bj))
544                ENDDO
545              ENDDO
546            ENDIF
547    
548    C--     Start of dynamics loop
549            DO k=1,Nr
550    
551    C--       km1    Points to level above k (=k-1)
552    C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
553    C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
554    
555              km1  = MAX(1,k-1)
556              kup  = 1+MOD(k+1,2)
557              kDown= 1+MOD(k,2)
558    
559    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
560    C        phiHyd(z=0)=0
561    C        distinguishe between Stagger and Non Stagger time stepping
562             IF (staggerTimeStep) THEN
563               CALL CALC_PHI_HYD(
564         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
565         I        gTnm1, gSnm1,
566         U        phiHyd,
567         I        myThid )
568             ELSE
569               CALL CALC_PHI_HYD(
570         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
571         I        theta, salt,
572         U        phiHyd,
573         I        myThid )
574             ENDIF
575    
576    C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
577    C        and step forward storing the result in gUnm1, gVnm1, etc...
578             IF ( momStepping ) THEN
579               CALL CALC_MOM_RHS(
580         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
581         I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,
582         U         fVerU, fVerV,
583         I         myTime, myThid)
584               CALL TIMESTEP(
585         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
586         I         phiHyd, phiSurfX, phiSurfY,
587         I         myIter, myThid)
588    
589    #ifdef   ALLOW_OBCS
590    C--      Apply open boundary conditions
591             IF (useOBCS) THEN
592               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
593             END IF
594    #endif   /* ALLOW_OBCS */
595    
596    #ifdef   ALLOW_AUTODIFF_TAMC
597    #ifdef   INCLUDE_CD_CODE
598             ELSE
599               DO j=1-OLy,sNy+OLy
600                 DO i=1-OLx,sNx+OLx
601                   guCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
602                   gvCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
603                 END DO
604               END DO
605    #endif   /* INCLUDE_CD_CODE */
606    #endif   /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
607             ENDIF
608    
609    
610    C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
611            ENDDO
612    
613    
614    
615    C--     Implicit viscosity
616            IF (implicitViscosity.AND.momStepping) THEN
617    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
618              idkey = iikey + 3
619    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
620              CALL IMPLDIFF(
621         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
622         I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
623         U         gUNm1,
624         I         myThid )
625    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
626              idkey = iikey + 4
627    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
628              CALL IMPLDIFF(
629         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
630         I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
631         U         gVNm1,
632         I         myThid )
633    
634    #ifdef   ALLOW_OBCS
635    C--      Apply open boundary conditions
636             IF (useOBCS) THEN
637               DO K=1,Nr
638                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
639               ENDDO
640             END IF
641    #endif   /* ALLOW_OBCS */
642    
643    #ifdef    INCLUDE_CD_CODE
644    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
645              idkey = iikey + 5
646    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
647              CALL IMPLDIFF(
648         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
649         I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
650         U         vVelD,
651         I         myThid )
652    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
653              idkey = iikey + 6
654    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
655              CALL IMPLDIFF(
656         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
657         I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
658         U         uVelD,
659         I         myThid )
660    #endif    /* INCLUDE_CD_CODE */
661    C--     End If implicitViscosity.AND.momStepping
662          ENDIF          ENDIF
663    
664    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
665    c       IF ( DIFFERENT_MULTIPLE(dumpFreq,myTime+deltaTClock,myTime)
666    c    &  .AND. buoyancyRelation .eq. 'ATMOSPHERIC' ) THEN
667    c         WRITE(suff,'(I10.10)') myIter+1
668    c         CALL WRITE_FLD_XYZ_RL('PH.',suff,phiHyd,myIter+1,myThid)
669    c       ENDIF
670    Cjmc(end)
671    
672    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
673            IF (taveFreq.GT.0.) THEN
674              CALL TIMEAVE_CUMULATE(phiHydtave, phiHyd, Nr,
675         I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)
676              IF (ivdc_kappa.NE.0.) THEN
677                CALL TIMEAVE_CUMULATE(ConvectCountTave, ConvectCount, Nr,
678         I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)
679              ENDIF
680            ENDIF
681    #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
682    
683         ENDDO         ENDDO
684        ENDDO        ENDDO
685    
 C     write(0,*) 'dynamics: pS ',minval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:)),  
 C    &                           maxval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: U  ',minval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),  
 C    &                           maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)  
 C     write(0,*) 'dynamics: V  ',minval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),  
 C    &                           maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)  
 C     write(0,*) 'dynamics: rVel(1) ',  
 C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.),  
 C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.)  
 C     write(0,*) 'dynamics: rVel(2) ',  
 C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.),  
 C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.)  
 cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),  
 cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))  
 cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),  
 cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))  
 cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),  
 cblk &                           maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: gT ',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
 C    &                           maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: T  ',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
 C    &                           maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: gS ',minval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
 C    &                           maxval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: S  ',minval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
 C    &                           maxval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: phiHyd ',minval(phiHyd/(Gravity*Rhonil),mask=phiHyd.NE.0.),  
 C    &                           maxval(phiHyd/(Gravity*Rhonil))  
 C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gU, ' GU exiting dyanmics ' ,  
 C    &Nr, 1, myThid )  
 C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gV, ' GV exiting dyanmics ' ,  
 C    &Nr, 1, myThid )  
 C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gS, ' GS exiting dyanmics ' ,  
 C    &Nr, 1, myThid )  
 C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gT, ' GT exiting dyanmics ' ,  
 C    &Nr, 1, myThid )  
   
   
686        RETURN        RETURN
687        END        END

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