/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.33 by cnh, Sun Sep 6 17:35:20 1998 UTC revision 1.145 by jmc, Wed Jan 20 03:50:56 2010 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2    C $Name$
3    
4    #include "PACKAGES_CONFIG.h"
5  #include "CPP_OPTIONS.h"  #include "CPP_OPTIONS.h"
6    #ifdef ALLOW_OBCS
7    # include "OBCS_OPTIONS.h"
8    #endif
9    
10        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)  #undef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
 C     /==========================================================\  
 C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      |  
 C     | o Controlling routine for the explicit part of the model |  
 C     |   dynamics.                                              |  
 C     |==========================================================|  
 C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each     |  
 C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have |  
 C     | overlap regions they are independent of one another.     |  
 C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  |  
 C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference |  
 C     | operations with stencils wider than the overlap region   |  
 C     | require special consideration.                           |  
 C     | Notes                                                    |  
 C     | =====                                                    |  
 C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |  
 C     |      presently being developed.                          |  
 C     \==========================================================/  
11    
12    CBOP
13    C     !ROUTINE: DYNAMICS
14    C     !INTERFACE:
15          SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
16    C     !DESCRIPTION: \bv
17    C     *==========================================================*
18    C     | SUBROUTINE DYNAMICS
19    C     | o Controlling routine for the explicit part of the model
20    C     |   dynamics.
21    C     *==========================================================*
22    C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each
23    C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have
24    C     | overlap regions they are independent of one another.
25    C     | If terms involving lateral integrals are needed in this
26    C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference
27    C     | operations with stencils wider than the overlap region
28    C     | require special consideration.
29    C     | The algorithm...
30    C     |
31    C     | "Correction Step"
32    C     | =================
33    C     | Here we update the horizontal velocities with the surface
34    C     | pressure such that the resulting flow is either consistent
35    C     | with the free-surface evolution or the rigid-lid:
36    C     |   U[n] = U* + dt x d/dx P
37    C     |   V[n] = V* + dt x d/dy P
38    C     |   W[n] = W* + dt x d/dz P  (NH mode)
39    C     |
40    C     | "Calculation of Gs"
41    C     | ===================
42    C     | This is where all the accelerations and tendencies (ie.
43    C     | physics, parameterizations etc...) are calculated
44    C     |   rho = rho ( theta[n], salt[n] )
45    C     |   b   = b(rho, theta)
46    C     |   K31 = K31 ( rho )
47    C     |   Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
48    C     |   Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
49    C     |   Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
50    C     |   Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
51    C     |
52    C     | "Time-stepping" or "Prediction"
53    C     | ================================
54    C     | The models variables are stepped forward with the appropriate
55    C     | time-stepping scheme (currently we use Adams-Bashforth II)
56    C     | - For momentum, the result is always *only* a "prediction"
57    C     | in that the flow may be divergent and will be "corrected"
58    C     | later with a surface pressure gradient.
59    C     | - Normally for tracers the result is the new field at time
60    C     | level [n+1} *BUT* in the case of implicit diffusion the result
61    C     | is also *only* a prediction.
62    C     | - We denote "predictors" with an asterisk (*).
63    C     |   U* = U[n] + dt x ( 3/2 Gu[n] - 1/2 Gu[n-1] )
64    C     |   V* = V[n] + dt x ( 3/2 Gv[n] - 1/2 Gv[n-1] )
65    C     |   theta[n+1] = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
66    C     |   salt[n+1] = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
67    C     | With implicit diffusion:
68    C     |   theta* = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
69    C     |   salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
70    C     |   (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
71    C     |   (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
72    C     |
73    C     *==========================================================*
74    C     \ev
75    C     !USES:
76          IMPLICIT NONE
77  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
78  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
79  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
 #include "CG2D.h"  
80  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
81  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
82    #ifdef ALLOW_CD_CODE
83    #include "CD_CODE_VARS.h"
84    #endif
85    #include "GRID.h"
86    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
87    # include "tamc.h"
88    # include "tamc_keys.h"
89    # include "FFIELDS.h"
90    # include "EOS.h"
91    # ifdef ALLOW_KPP
92    #  include "KPP.h"
93    # endif
94    # ifdef ALLOW_PTRACERS
95    #  include "PTRACERS_SIZE.h"
96    #  include "PTRACERS_FIELDS.h"
97    # endif
98    # ifdef ALLOW_OBCS
99    #  include "OBCS.h"
100    #  ifdef ALLOW_PTRACERS
101    #   include "OBCS_PTRACERS.h"
102    #  endif
103    # endif
104    # ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
105    #  include "MOM_FLUXFORM.h"
106    # endif
107    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
108    
109    C     !CALLING SEQUENCE:
110    C     DYNAMICS()
111    C      |
112    C      |-- CALC_EP_FORCING
113    C      |
114    C      |-- CALC_GRAD_PHI_SURF
115    C      |
116    C      |-- CALC_VISCOSITY
117    C      |
118    C      |-- CALC_PHI_HYD
119    C      |
120    C      |-- MOM_FLUXFORM
121    C      |
122    C      |-- MOM_VECINV
123    C      |
124    C      |-- TIMESTEP
125    C      |
126    C      |-- OBCS_APPLY_UV
127    C      |
128    C      |-- MOM_U_IMPLICIT_R
129    C      |-- MOM_V_IMPLICIT_R
130    C      |
131    C      |-- IMPLDIFF
132    C      |
133    C      |-- OBCS_APPLY_UV
134    C      |
135    C      |-- CALC_GW
136    C      |
137    C      |-- DIAGNOSTICS_FILL
138    C      |-- DEBUG_STATS_RL
139    
140    C     !INPUT/OUTPUT PARAMETERS:
141  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
142  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime :: Current time in simulation
143  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter :: Current iteration number in simulation
144  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid :: Thread number for this instance of the routine.
       INTEGER myThid  
145        _RL myTime        _RL myTime
146        INTEGER myIter        INTEGER myIter
147          INTEGER myThid
148    
149    C     !FUNCTIONS:
150    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
151          LOGICAL  DIAGNOSTICS_IS_ON
152          EXTERNAL DIAGNOSTICS_IS_ON
153    #endif
154    
155    C     !LOCAL VARIABLES:
156  C     == Local variables  C     == Local variables
157  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     fVer[UV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
158  C     uTrans, vTrans, rTrans - Per block temporaries holding flow transport  C                                    is "pipelined" in the vertical
159  C     rVel                     o uTrans: Zonal transport  C                                    so we need an fVer for each
160  C                              o vTrans: Meridional transport  C                                    variable.
161  C                              o rTrans: Vertical transport  C     phiHydC    :: hydrostatic potential anomaly at cell center
162  C                              o rVel:   Vertical velocity at upper and lower  C                   In z coords phiHyd is the hydrostatic potential
163  C                                        cell faces.  C                      (=pressure/rho0) anomaly
164  C     maskC,maskUp             o maskC: land/water mask for tracer cells  C                   In p coords phiHyd is the geopotential height anomaly.
165  C                              o maskUp: land/water mask for W points  C     phiHydF    :: hydrostatic potential anomaly at middle between 2 centers
166  C     aTerm, xTerm, cTerm    - Work arrays for holding separate terms in  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y directions) of hydrostatic potential anom.
167  C     mTerm, pTerm,            tendency equations.  C     phiSurfX,  ::  gradient of Surface potential (Pressure/rho, ocean)
168  C     fZon, fMer, fVer[STUV]   o aTerm: Advection term  C     phiSurfY             or geopotential (atmos) in X and Y direction
169  C                              o xTerm: Mixing term  C     guDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
170  C                              o cTerm: Coriolis term  C     gvDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
171  C                              o mTerm: Metric term  C     KappaRU    :: vertical viscosity
172  C                              o pTerm: Pressure term  C     KappaRV    :: vertical viscosity
 C                              o fZon: Zonal flux term  
 C                              o fMer: Meridional flux term  
 C                              o fVer: Vertical flux term - note fVer  
 C                                      is "pipelined" in the vertical  
 C                                      so we need an fVer for each  
 C                                      variable.  
 C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, level above and level below.  
 C     rhoKP1                                                                    
 C     buoyK, buoyKM1 - Buoyancy at current level and level above.  
 C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.  
 C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic pressure anomaly  
 C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential surface height  
 C                      anomaly.  
 C     etaSurfX,      - Holds surface elevation gradient in X and Y.  
 C     etaSurfY  
 C     K13, K23, K33  - Non-zero elements of small-angle approximation  
 C                      diffusion tensor.  
 C     KapGM          - Spatially varying Visbeck et. al mixing coeff.  
 C     KappaRT,       - Total diffusion in vertical for T and S.  
 C     KappaRS          ( background + spatially varying, isopycnal term).  
173  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
174  C     jMin, jMax       are applied.  C     jMin, jMax       are applied.
175  C     bi, bj  C     bi, bj
176  C     k, kUp,        - Index for layer above and below. kUp and kDown  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown
177  C     kDown, kM1       are switched with layer to be the appropriate index  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
178  C                      into fVerTerm  C                      index into fVerTerm.
       _RS xA      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RS yA      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL uTrans  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL vTrans  (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)  
       _RS maskC   (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)  
       _RL fVerT   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)  
       _RL fVerS   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)  
179        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
180        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
181        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL phiHydF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
182        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
183        _RL rhokp1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
184        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
185        _RL buoyKM1 (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
186        _RL buoyK   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
187        _RL rhotmp  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL guDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
188        _RL etaSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL gvDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
189        _RL etaSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
190        _RL K13     (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRV (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)  
       _RL KappaRT (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)  
       _RL KappaRS (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)  
191    
192        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
193        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
194        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
195        INTEGER i, j        INTEGER i, j
196        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
197        LOGICAL BOTTOM_LAYER  
198    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
199          LOGICAL dPhiHydDiagIsOn
200          _RL tmpFac
201    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
202    
203    
204  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
205  C  C
# Line 134  C Line 214  C
214  C       "Calculation of Gs"  C       "Calculation of Gs"
215  C       ===================  C       ===================
216  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
217  C       phiHydysics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         rVel = sum_r ( div. u[n] )  
218  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
219  C         b   = b(rho, theta)  C         b   = b(rho, theta)
220  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
221  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
222  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
223  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
224  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
225  C  C
226  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
227  C       ================================  C       ================================
# Line 165  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 244  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
244  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
245  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
246  C---  C---
247    CEOP
248    
249    #ifdef ALLOW_DEBUG
250          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
251         &   CALL DEBUG_ENTER( 'DYNAMICS', myThid )
252    #endif
253    
254    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
255          dPhiHydDiagIsOn = .FALSE.
256          IF ( useDiagnostics )
257         &  dPhiHydDiagIsOn = DIAGNOSTICS_IS_ON( 'Um_dPHdx', myThid )
258         &               .OR. DIAGNOSTICS_IS_ON( 'Vm_dPHdy', myThid )
259    #endif
260    
261    C-- Call to routine for calculation of
262    C   Eliassen-Palm-flux-forced U-tendency,
263    C   if desired:
264    #ifdef INCLUDE_EP_FORCING_CODE
265          CALL CALC_EP_FORCING(myThid)
266    #endif
267    
268    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
269    C--   HPF directive to help TAMC
270    CHPF$ INDEPENDENT
271    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
272    
273          DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
274    
275    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
276    C--    HPF directive to help TAMC
277    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
278    CHPF$&                  ,phiHydF
279    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
280    CHPF$&                  )
281    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
282    
283           DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
284    
285    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
286              act1 = bi - myBxLo(myThid)
287              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
288              act2 = bj - myByLo(myThid)
289              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
290              act3 = myThid - 1
291              max3 = nTx*nTy
292              act4 = ikey_dynamics - 1
293              idynkey = (act1 + 1) + act2*max1
294         &                      + act3*max1*max2
295         &                      + act4*max1*max2*max3
296    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
297    
298  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
299  C     These inital values do not alter the numerical results. They  C     These inital values do not alter the numerical results. They
300  C     just ensure that all memory references are to valid floating  C     just ensure that all memory references are to valid floating
301  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to
302  C     uninitialised but inert locations.  C     uninitialised but inert locations.
       DO j=1-OLy,sNy+OLy  
        DO i=1-OLx,sNx+OLx  
         xA(i,j)      = 0. _d 0  
         yA(i,j)      = 0. _d 0  
         uTrans(i,j)  = 0. _d 0  
         vTrans(i,j)  = 0. _d 0  
         aTerm(i,j)   = 0. _d 0  
         xTerm(i,j)   = 0. _d 0  
         cTerm(i,j)   = 0. _d 0  
         mTerm(i,j)   = 0. _d 0  
         pTerm(i,j)   = 0. _d 0  
         fZon(i,j)    = 0. _d 0  
         fMer(i,j)    = 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  
         ENDDO  
         rhoKM1 (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  
         maskC  (i,j) = 0. _d 0  
        ENDDO  
       ENDDO  
   
       DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)  
        DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)  
303    
304  C--     Set up work arrays that need valid initial values  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
305            DO k=1,Nr
306             DO j=1-OLy,sNy+OLy
307              DO i=1-OLx,sNx+OLx
308               KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
309               KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
310    cph(
311    c--   need some re-initialisation here to break dependencies
312    cph)
313               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
314               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
315              ENDDO
316             ENDDO
317            ENDDO
318    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
319          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
320           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
321            rTrans(i,j)   = 0. _d 0            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
322            rVel  (i,j,1) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
323            rVel  (i,j,2) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
324            fVerT (i,j,1) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
325            fVerT (i,j,2) = 0. _d 0            phiHydF (i,j)  = 0. _d 0
326            fVerS (i,j,1) = 0. _d 0            phiHydC (i,j)  = 0. _d 0
327            fVerS (i,j,2) = 0. _d 0            dPhiHydX(i,j)  = 0. _d 0
328            fVerU (i,j,1) = 0. _d 0            dPhiHydY(i,j)  = 0. _d 0
329            fVerU (i,j,2) = 0. _d 0            phiSurfX(i,j)  = 0. _d 0
330            fVerV (i,j,1) = 0. _d 0            phiSurfY(i,j)  = 0. _d 0
331            fVerV (i,j,2) = 0. _d 0            guDissip(i,j)  = 0. _d 0
332            phiHyd(i,j,1) = 0. _d 0            gvDissip(i,j)  = 0. _d 0
333            K13   (i,j,1) = 0. _d 0  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
334            K23   (i,j,1) = 0. _d 0            phiHydLow(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
335            K33   (i,j,1) = 0. _d 0  # ifdef NONLIN_FRSURF
336            KapGM (i,j)   = GMkbackground  #  ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
337              dWtransC(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
338              dWtransU(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
339              dWtransV(i,j,bi,bj) = 0. _d 0
340    #  endif
341    # endif
342    #endif
343           ENDDO           ENDDO
344          ENDDO          ENDDO
345    
346          iMin = 1-OLx+1  C--     Start computation of dynamics
347          iMax = sNx+OLx          iMin = 0
348          jMin = 1-OLy+1          iMax = sNx+1
349          jMax = sNy+OLy          jMin = 0
350            jMax = sNy+1
351          K = 1  
352          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nr  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
353    CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) =
354  C--     Calculate gradient of surface pressure  CADJ &     comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
355          CALL CALC_GRAD_ETA_SURF(  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
356       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,  
357       O       etaSurfX,etaSurfY,  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
358       I       myThid)  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
359  C--     Update fields in top level according to tendency terms          IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
360          CALL CORRECTION_STEP(            CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
361       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
362       I       etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)       I         etaN,
363          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN       O         phiSurfX,phiSurfY,
364  C--      Update fields in layer below according to tendency terms       I         myThid )
          CALL CORRECTION_STEP(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,  
      I        etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)  
         ENDIF  
 C--     Density of 1st level (below W(1)) reference to level 1  
         CALL FIND_RHO(  
      I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O     rhoKm1,  
      I     myThid )  
   
         IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  
 C--      Check static stability with layer below  
 C--      and mix as needed.  
          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,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 )  
365          ENDIF          ENDIF
366  C--     Calculate buoyancy  
367          CALL CALC_BUOYANCY(  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
368       I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoKm1,  CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
369       O      buoyKm1,  CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
370       I      myThid )  #ifdef ALLOW_KPP
371  C--     Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of phiHyd(z=0)=0  CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
372          CALL CALC_PHI_HYD(  CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
373       I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,buoyKm1,buoyKm1,  #endif /* ALLOW_KPP */
374       U      phiHyd,  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
375       I      myThid )  
376    #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
377          DO K=2,Nr  C--     Calculate the total vertical viscosity
378           BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nr          CALL CALC_VISCOSITY(
379           IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN       I            bi,bj, iMin,iMax,jMin,jMax,
380  C--       Update fields in layer below according to tendency terms       O            KappaRU, KappaRV,
381            CALL CORRECTION_STEP(       I            myThid )
382       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,  #else
383       I         etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)          DO k=1,Nr
384           ENDIF           DO j=1-OLy,sNy+OLy
385  C--      Density of K level (below W(K)) reference to K level            DO i=1-OLx,sNx+OLx
386           CALL FIND_RHO(             KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
387       I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K, K, eosType,             KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
      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,  
      I        myThid )  
          CALL CALC_ISOSLOPES(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K,  
      I        rhoKm1, rhoK, rhotmp,  
      O        K13, K23, K33, KapGM,  
      I        myThid )  
          DO J=jMin,jMax  
           DO I=iMin,iMax  
            rhoKm1 (I,J) = rhoK(I,J)  
            buoyKm1(I,J) = buoyK(I,J)  
388            ENDDO            ENDDO
389           ENDDO           ENDDO
390          ENDDO ! K          ENDDO
391    #endif
         DO K = Nr, 1, -1  
392    
393           kM1  =max(1,k-1)   ! Points to level above k (=k-1)  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
394           kUp  =1+MOD(k+1,2) ! Cycles through 1,2 to point to layer above  CADJ STORE KappaRU(:,:,:)
395           kDown=1+MOD(k,2)   ! Cycles through 2,1 to point to current layer  CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
396           iMin = 1-OLx+2  CADJ STORE KappaRV(:,:,:)
397           iMax = sNx+OLx-1  CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
398           jMin = 1-OLy+2  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
399           jMax = sNy+OLy-1  
400    C--     Start of dynamics loop
401  C--      Get temporary terms used by tendency routines          DO k=1,Nr
402           CALL CALC_COMMON_FACTORS (  
403       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  C--       km1    Points to level above k (=k-1)
404       O        xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,rVel,maskC,maskUp,  C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
405       I        myThid)  C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
406  CcnhDebugStarts  
407           IF ( K .EQ. 1 ) THEN            km1  = MAX(1,k-1)
408             CALL PLOT_FIELD_XYRL( rVel(1,1,1), 'K=1 Current rVel.1 ' , myIter, myThid )            kp1  = MIN(k+1,Nr)
409             CALL PLOT_FIELD_XYRL( rVel(1,1,2), 'K=1 Current rVel.2 ' , myIter, myThid )            kup  = 1+MOD(k+1,2)
410           ENDIF            kDown= 1+MOD(k,2)
411  CcnhDebugEnds  
412  C--      Calculate the total vertical diffusivity  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
413           CALL CALC_DIFFUSIVITY(           kkey = (idynkey-1)*Nr + k
414       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  c
415       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,  CADJ STORE totphihyd (:,:,k,bi,bj)
416       O        KappaRT,KappaRS,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
417       I        myThid)  CADJ STORE phihydlow (:,:,bi,bj)
418  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
419           IF ( momStepping ) THEN  CADJ STORE theta (:,:,k,bi,bj)
420            CALL CALC_MOM_RHS(  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
421       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  CADJ STORE salt  (:,:,k,bi,bj)
422       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,rVel,maskC,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
423       I         phiHyd,  CADJ STORE gt(:,:,k,bi,bj)
424       U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
425       U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,  CADJ STORE gs(:,:,k,bi,bj)
426       I         myThid)  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
427    # ifdef NONLIN_FRSURF
428    cph-test
429    CADJ STORE  phiHydC (:,:)
430    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
431    CADJ STORE  phiHydF (:,:)
432    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
433    CADJ STORE  gudissip (:,:)
434    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
435    CADJ STORE  gvdissip (:,:)
436    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
437    CADJ STORE  fVerU (:,:,:)
438    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
439    CADJ STORE  fVerV (:,:,:)
440    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
441    CADJ STORE gu(:,:,k,bi,bj)
442    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
443    CADJ STORE gv(:,:,k,bi,bj)
444    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
445    CADJ STORE gunm1(:,:,k,bi,bj)
446    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
447    CADJ STORE gvnm1(:,:,k,bi,bj)
448    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
449    #  ifdef ALLOW_CD_CODE
450    CADJ STORE unm1(:,:,k,bi,bj)
451    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
452    CADJ STORE vnm1(:,:,k,bi,bj)
453    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
454    CADJ STORE uVelD(:,:,k,bi,bj)
455    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
456    CADJ STORE vVelD(:,:,k,bi,bj)
457    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
458    #  endif
459    # endif
460    # ifdef ALLOW_DEPTH_CONTROL
461    CADJ STORE  fVerU (:,:,:)
462    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
463    CADJ STORE  fVerV (:,:,:)
464    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
465    # endif
466    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
467    
468    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
469    C        phiHyd(z=0)=0
470             IF ( implicitIntGravWave ) THEN
471               CALL CALC_PHI_HYD(
472         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
473         I        gT, gS,
474         U        phiHydF,
475         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
476         I        myTime, myIter, myThid )
477             ELSE
478               CALL CALC_PHI_HYD(
479         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
480         I        theta, salt,
481         U        phiHydF,
482         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
483         I        myTime, myIter, myThid )
484           ENDIF           ENDIF
 C--      Calculate active tracer tendencies  
          IF ( tempStepping ) THEN  
           CALL CALC_GT(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  
      I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,  
      I         K13,K23,KappaRT,KapGM,  
      U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,  
      I         myThid)  
          ENDIF  
          IF ( saltStepping ) THEN  
           CALL CALC_GS(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  
      I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,  
      I         K13,K23,KappaRS,KapGM,  
      U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,  
      I         myThid)  
          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)  
485  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
486           IF (taveFreq.GT.0.) THEN           IF ( dPhiHydDiagIsOn ) THEN
487            CALL DO_TIME_AVERAGES(             tmpFac = -1. _d 0
488       I                           myTime, myIter, bi, bj, K, kUp, kDown,             CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL( dPhiHydX, tmpFac, 1,
489       I                           K13, K23, rVel, KapGM,       &                           'Um_dPHdx', k, 1, 2, bi, bj, myThid )
490       I                           myThid )             CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL( dPhiHydY, tmpFac, 1,
491         &                           'Vm_dPHdy', k, 1, 2, bi, bj, myThid )
492           ENDIF           ENDIF
493    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
494    
495    C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
496    C        and step forward storing the result in gU, gV, etc...
497             IF ( momStepping ) THEN
498    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
499    # ifdef NONLIN_FRSURF
500    #  ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
501    CADJ STORE dWtransC(:,:,bi,bj)
502    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
503    CADJ STORE dWtransU(:,:,bi,bj)
504    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
505    CADJ STORE dWtransV(:,:,bi,bj)
506    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
507    #  endif
508    # endif
509  #endif  #endif
510               IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) THEN
511    #ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
512    C
513                  CALL MOM_FLUXFORM(
514         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
515         I         KappaRU, KappaRV,
516         U         fVerU, fVerV,
517         O         guDissip, gvDissip,
518         I         myTime, myIter, myThid)
519    #endif
520               ELSE
521    #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
522    C
523    # ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
524    #  ifdef NONLIN_FRSURF
525    CADJ STORE fVerU(:,:,:)
526    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
527    CADJ STORE fVerV(:,:,:)
528    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
529    #  endif
530    # endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
531    C
532                 CALL MOM_VECINV(
533         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
534         I         KappaRU, KappaRV,
535         U         fVerU, fVerV,
536         O         guDissip, gvDissip,
537         I         myTime, myIter, myThid)
538    #endif
539               ENDIF
540    C
541               CALL TIMESTEP(
542         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
543         I         dPhiHydX,dPhiHydY, phiSurfX, phiSurfY,
544         I         guDissip, gvDissip,
545         I         myTime, myIter, myThid)
546    
547    #ifdef   ALLOW_OBCS
548    C--      Apply open boundary conditions
549               IF (useOBCS) THEN
550                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
551               ENDIF
552    #endif   /* ALLOW_OBCS */
553    
554             ENDIF
555    
         ENDDO ! K  
556    
557  C--     Implicit diffusion  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
558          IF (implicitDiffusion) THEN          ENDDO
559           CALL IMPLDIFF( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  
560       I                  KappaRT,KappaRS,  C--     Implicit Vertical advection & viscosity
561       I                  myThid )  #if (defined (INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE) && defined (ALLOW_MOM_COMMON))
562            IF ( momImplVertAdv ) THEN
563              CALL MOM_U_IMPLICIT_R( kappaRU,
564         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
565              CALL MOM_V_IMPLICIT_R( kappaRV,
566         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
567            ELSEIF ( implicitViscosity ) THEN
568    #else /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
569            IF     ( implicitViscosity ) THEN
570    #endif /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
571    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
572    CADJ STORE KappaRU(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
573    CADJ STORE gU(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
574    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
575              CALL IMPLDIFF(
576         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
577         I         -1, KappaRU,recip_HFacW,
578         U         gU,
579         I         myThid )
580    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
581    CADJ STORE KappaRV(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
582    CADJ STORE gV(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
583    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
584              CALL IMPLDIFF(
585         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
586         I         -2, KappaRV,recip_HFacS,
587         U         gV,
588         I         myThid )
589          ENDIF          ENDIF
590    
591    #ifdef   ALLOW_OBCS
592    C--      Apply open boundary conditions
593            IF ( useOBCS .AND.(implicitViscosity.OR.momImplVertAdv) ) THEN
594               DO K=1,Nr
595                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
596               ENDDO
597            ENDIF
598    #endif   /* ALLOW_OBCS */
599    
600    #ifdef    ALLOW_CD_CODE
601            IF (implicitViscosity.AND.useCDscheme) THEN
602    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
603    CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
604    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
605              CALL IMPLDIFF(
606         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
607         I         0, KappaRU,recip_HFacW,
608         U         vVelD,
609         I         myThid )
610    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
611    CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
612    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
613              CALL IMPLDIFF(
614         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
615         I         0, KappaRV,recip_HFacS,
616         U         uVelD,
617         I         myThid )
618            ENDIF
619    #endif    /* ALLOW_CD_CODE */
620    C--     End implicit Vertical advection & viscosity
621    
622    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
623    
624    #ifdef ALLOW_NONHYDROSTATIC
625    C--   Step forward W field in N-H algorithm
626            IF ( nonHydrostatic ) THEN
627    #ifdef ALLOW_DEBUG
628             IF ( debugLevel .GE. debLevB )
629         &     CALL DEBUG_CALL('CALC_GW', myThid )
630    #endif
631             CALL TIMER_START('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
632             CALL CALC_GW(
633         I                 bi,bj, KappaRU, KappaRV,
634         I                 myTime, myIter, myThid )
635            ENDIF
636            IF ( nonHydrostatic.OR.implicitIntGravWave )
637         &   CALL TIMESTEP_WVEL( bi,bj, myTime, myIter, myThid )
638            IF ( nonHydrostatic )
639         &   CALL TIMER_STOP ('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
640    #endif
641    
642    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
643    
644    C-    end of bi,bj loops
645         ENDDO         ENDDO
646        ENDDO        ENDDO
647    
648  C     write(0,*) 'dynamics: pS ',minval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:)),  #ifdef ALLOW_OBCS
649  C    &                           maxval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:))        IF (useOBCS) THEN
650  C     write(0,*) 'dynamics: U  ',minval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),         CALL OBCS_PRESCRIBE_EXCHANGES(myThid)
651  C    &                           maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)        ENDIF
652  C     write(0,*) 'dynamics: V  ',minval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),  #endif
653  C    &                           maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)  
654  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(1) ',  Cml(
655  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.),  C     In order to compare the variance of phiHydLow of a p/z-coordinate
656  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.)  C     run with etaH of a z/p-coordinate run the drift of phiHydLow
657  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(2) ',  C     has to be removed by something like the following subroutine:
658  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.),  C      CALL REMOVE_MEAN_RL( 1, phiHydLow, maskInC, maskInC, rA, drF,
659  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.)  C     &                     'phiHydLow', myTime, myThid )
660  cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),  Cml)
661  cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))  
662  cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
663  cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))        IF ( useDiagnostics ) THEN
664  cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),  
665  cblk &                           maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))         CALL DIAGNOSTICS_FILL(totPhihyd,'PHIHYD  ',0,Nr,0,1,1,myThid)
666  C     write(0,*) 'dynamics: gT ',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         CALL DIAGNOSTICS_FILL(phiHydLow,'PHIBOT  ',0, 1,0,1,1,myThid)
667  C    &                           maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
668  C     write(0,*) 'dynamics: T  ',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         tmpFac = 1. _d 0
669  C    &                           maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))         CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(totPhihyd,tmpFac,2,
670  C     write(0,*) 'dynamics: gS ',minval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),       &                                 'PHIHYDSQ',0,Nr,0,1,1,myThid)
671  C    &                           maxval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
672  C     write(0,*) 'dynamics: S  ',minval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(phiHydLow,tmpFac,2,
673  C    &                           maxval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:))       &                                 'PHIBOTSQ',0, 1,0,1,1,myThid)
674  C     write(0,*) 'dynamics: phiHyd ',minval(phiHyd/(Gravity*Rhonil),mask=phiHyd.NE.0.),  
675  C    &                           maxval(phiHyd/(Gravity*Rhonil))        ENDIF
676    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
677    
678    #ifdef ALLOW_DEBUG
679          If ( debugLevel .GE. debLevB ) THEN
680           CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
681           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
682           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
683           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
684           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
685           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
686           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gU,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
687           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gV,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
688           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gT,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
689           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gS,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
690    #ifndef ALLOW_ADAMSBASHFORTH_3
691           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,guNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
692           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
693           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
694           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
695    #endif
696          ENDIF
697    #endif
698    
699    #ifdef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
700    C- jmc: For safety checking only: This Exchange here should not change
701    C       the solution. If solution changes, it means something is wrong,
702    C       but it does not mean that it is less wrong with this exchange.
703          IF ( debugLevel .GT. debLevB ) THEN
704           CALL EXCH_UV_XYZ_RL(gU,gV,.TRUE.,myThid)
705          ENDIF
706    #endif
707    
708    #ifdef ALLOW_DEBUG
709          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
710         &   CALL DEBUG_LEAVE( 'DYNAMICS', myThid )
711    #endif
712    
713        RETURN        RETURN
714        END        END

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