/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.18 by adcroft, Wed Jun 10 16:05:39 1998 UTC revision 1.78 by heimbach, Tue Aug 14 00:19:42 2001 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2    C $Name$
3    
4  #include "CPP_EEOPTIONS.h"  #include "CPP_OPTIONS.h"
5    
6        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
7  C     /==========================================================\  C     /==========================================================\
# 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    #ifdef ALLOW_PASSIVE_TRACER
33    #include "TR1.h"
34    #endif
35    
36    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
37    # include "tamc.h"
38    # include "tamc_keys.h"
39    # include "FFIELDS.h"
40    # ifdef ALLOW_KPP
41    #  include "KPP.h"
42    # endif
43    # ifdef ALLOW_GMREDI
44    #  include "GMREDI.h"
45    # endif
46    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
47    
48    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
49    #include "TIMEAVE_STATV.h"
50    #endif
51    
52  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
53  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
54  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
55  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.
       INTEGER myThid  
56        _RL myTime        _RL myTime
57        INTEGER myIter        INTEGER myIter
58          INTEGER myThid
59    
60  C     == Local variables  C     == Local variables
61  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     fVer[STUV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
 C     uTrans, vTrans, wTrans - Per block temporaries holding flow transport  
 C     wVel                     o uTrans: Zonal transport  
 C                              o vTrans: Meridional transport  
 C                              o wTrans: Vertical transport  
 C                              o wVel:   Vertical velocity at upper and lower  
 C                                        cell faces.  
 C     maskC,maskUp             o maskC: land/water mask for tracer cells  
 C                              o maskUp: land/water mask for W points  
 C     aTerm, xTerm, cTerm    - Work arrays for holding separate terms in  
 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  
62  C                                      is "pipelined" in the vertical  C                                      is "pipelined" in the vertical
63  C                                      so we need an fVer for each  C                                      so we need an fVer for each
64  C                                      variable.  C                                      variable.
65  C     iMin, iMax - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, and level above
66  C     jMin, jMax   are applied.  C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.
67    C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic
68    C                      Potential (=pressure/rho0) anomaly
69    C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential
70    C                      surface height anomaly.
71    C     phiSurfX, - gradient of Surface potentiel (Pressure/rho, ocean)
72    C     phiSurfY             or geopotentiel (atmos) in X and Y direction
73    C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
74    C     jMin, jMax       are applied.
75  C     bi, bj  C     bi, bj
76  C     k, kUp, kDown, kM1 - Index for layer above and below. kUp and kDown  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown
77  C                          are switched with layer to be the appropriate index  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
78  C                          into fVerTerm  C                      index into fVerTerm.
79        _RS xA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  C     tauAB - Adams-Bashforth timestepping weight: 0=forward ; 1/2=Adams-Bashf.
80        _RS yA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
81        _RL uTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
82        _RL vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
83        _RL wTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
84        _RL wVel  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
85        _RS maskC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
86        _RS maskUp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
87        _RL aTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
88        _RL xTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
89        _RL cTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL sigmaX  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
90        _RL mTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL sigmaY  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
91        _RL pTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL sigmaR  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
92        _RL fZon  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL tauAB
93        _RL fMer  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
94        _RL fVerT (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)  C This is currently used by IVDC and Diagnostics
95        _RL fVerS (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL ConvectCount (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
       _RL fVerU (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)  
       _RL fVerV (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)  
       _RL pH    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nz)  
       _RL rhokm1(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL rhokp1(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL rhotmp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL pSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL pSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL K13   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nz)  
       _RL K23   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nz)  
       _RL K33   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nz)  
       _RL KapGM (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL KappaZT(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nz)  
       _RL KappaZS(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nz)  
96    
97        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
98        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
99        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
100        INTEGER i, j        INTEGER i, j
101        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
102    
103    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
104    c     CHARACTER*(MAX_LEN_MBUF) suff
105    c     LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE
106    c     EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
107    Cjmc(end)
108    
109  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
110  C  C
111  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 117  C       "Calculation of Gs" Line 120  C       "Calculation of Gs"
120  C       ===================  C       ===================
121  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
122  C       physics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         w = sum_z ( div. u[n] )  
123  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
124    C         b   = b(rho, theta)
125  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
126  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], w, rho, Ph, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
127  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], w, rho, Ph, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
128  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], w, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
129  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], w, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
130  C  C
131  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
132  C       ================================  C       ================================
# Line 154  C     point numbers. This prevents spuri Line 157  C     point numbers. This prevents spuri
157  C     uninitialised but inert locations.  C     uninitialised but inert locations.
158        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
159         DO i=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
160          xA(i,j)      = 0. _d 0          DO k=1,Nr
161          yA(i,j)      = 0. _d 0           phiHyd(i,j,k)  = 0. _d 0
162          uTrans(i,j)  = 0. _d 0           KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
163          vTrans(i,j)  = 0. _d 0           KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
164          aTerm(i,j)   = 0. _d 0           sigmaX(i,j,k) = 0. _d 0
165          xTerm(i,j)   = 0. _d 0           sigmaY(i,j,k) = 0. _d 0
166          cTerm(i,j)   = 0. _d 0           sigmaR(i,j,k) = 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,nZ  
          pH (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  
          KappaZT(i,j,k) = 0. _d 0  
167          ENDDO          ENDDO
168          rhokm1(i,j)  = 0. _d 0          rhoKM1 (i,j) = 0. _d 0
169          rhokp1(i,j)  = 0. _d 0          rhok   (i,j) = 0. _d 0
170          rhotmp(i,j)  = 0. _d 0          phiSurfX(i,j) = 0. _d 0
171          maskC (i,j)  = 0. _d 0          phiSurfY(i,j) = 0. _d 0
172         ENDDO         ENDDO
173        ENDDO        ENDDO
174    
175        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
176         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)  C--   HPF directive to help TAMC
177    CHPF$ INDEPENDENT
178    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
179    
180  C--     Set up work arrays that need valid initial values        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
         DO j=1-OLy,sNy+OLy  
          DO i=1-OLx,sNx+OLx  
           wTrans(i,j)  = 0. _d 0  
           wVel  (i,j,1) = 0. _d 0  
           wVel  (i,j,2) = 0. _d 0  
           fVerT(i,j,1) = 0. _d 0  
           fVerT(i,j,2) = 0. _d 0  
           fVerS(i,j,1) = 0. _d 0  
           fVerS(i,j,2) = 0. _d 0  
           fVerU(i,j,1) = 0. _d 0  
           fVerU(i,j,2) = 0. _d 0  
           fVerV(i,j,1) = 0. _d 0  
           fVerV(i,j,2) = 0. _d 0  
           pH(i,j,1) = 0. _d 0  
           K13(i,j,1) = 0. _d 0  
           K23(i,j,1) = 0. _d 0  
           K33(i,j,1) = 0. _d 0  
           KapGM(i,j) = 0. _d 0  
          ENDDO  
         ENDDO  
181    
182          iMin = 1-OLx+1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
183          iMax = sNx+OLx  C--    HPF directive to help TAMC
184          jMin = 1-OLy+1  CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
185          jMax = sNy+OLy  CHPF$&                  ,phiHyd
186    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
187  C--     Calculate gradient of surface pressure  CHPF$&                  )
188          CALL GRAD_PSURF(  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,  
      O       pSurfX,pSurfY,  
      I       myThid)  
   
 C--     Update fields in top level according to tendency terms  
         CALL CORRECTION_STEP(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,1,pSurfX,pSurfY,myThid)  
   
 C--     Density of 1st level (below W(1)) reference to level 1  
         CALL FIND_RHO(  
      I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, 1, 1, eosType,  
      O     rhoKm1,  
      I     myThid )  
 C--     Integrate hydrostatic balance for pH with BC of pH(z=0)=0  
         CALL CALC_PH(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,1,rhoKm1,rhoKm1,  
      U      pH,  
      I      myThid )  
         DO J=jMin,jMax  
          DO I=iMin,iMax  
           rhoKp1(I,J)=rhoKm1(I,J)  
          ENDDO  
         ENDDO  
189    
190          DO K=2,Nz         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
 C--     Update fields in Kth level according to tendency terms  
         CALL CORRECTION_STEP(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,pSurfX,pSurfY,myThid)  
 C--     Density of K-1 level (above W(K)) reference to K-1 level  
 copt    CALL FIND_RHO(  
 copt I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K-1, K-1, eosType,  
 copt O     rhoKm1,  
 copt I     myThid )  
 C       rhoKm1=rhoKp1  
         DO J=jMin,jMax  
          DO I=iMin,iMax  
           rhoKm1(I,J)=rhoKp1(I,J)  
          ENDDO  
         ENDDO  
 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     rhoKp1,  
      I     myThid )  
 C--     Density of K-1 level (above W(K)) reference to K level  
         CALL FIND_RHO(  
      I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K-1, K, eosType,  
      O     rhotmp,  
      I     myThid )  
 C--     Calculate iso-neutral slopes for the GM/Redi parameterisation  
         CALL CALC_ISOSLOPES(  
      I            bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K,  
      I            rhoKm1, rhoKp1, rhotmp,  
      O            K13, K23, K33, KapGM,  
      I            myThid )  
 C--     Calculate static stability and mix where convectively unstable  
         CALL CONVECT(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhotmp,rhoKp1,  
      I      myTime,myIter,myThid)  
 C--     Density of K-1 level (above W(K)) reference to K-1 level  
         CALL FIND_RHO(  
      I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K-1, K-1, eosType,  
      O     rhoKm1,  
      I     myThid )  
 C--     Density of K level (below W(K)) referenced to K level  
         CALL FIND_RHO(  
      I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K, K, eosType,  
      O     rhoKp1,  
      I     myThid )  
 C--     Integrate hydrostatic balance for pH with BC of pH(z=0)=0  
         CALL CALC_PH(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoKm1,rhoKp1,  
      U      pH,  
      I      myThid )  
191    
192          ENDDO ! K  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
193              act1 = bi - myBxLo(myThid)
194              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
195    
196              act2 = bj - myByLo(myThid)
197              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
198    
199              act3 = myThid - 1
200              max3 = nTx*nTy
201    
202              act4 = ikey_dynamics - 1
203    
204              ikey = (act1 + 1) + act2*max1
205         &                      + act3*max1*max2
206         &                      + act4*max1*max2*max3
207    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
208    
209  C--     Initial boundary condition on barotropic divergence integral  C--     Set up work arrays that need valid initial values
210          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
211           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
212            cg2d_b(i,j,bi,bj) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
213              fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
214              fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
215              fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
216           ENDDO           ENDDO
217          ENDDO          ENDDO
218    
219          DO K = Nz, 1, -1  C--     Start computation of dynamics
220           kM1  =max(1,k-1)   ! Points to level above k (=k-1)          iMin = 1-OLx+2
221           kUp  =1+MOD(k+1,2) ! Cycles through 1,2 to point to layer above          iMax = sNx+OLx-1
222           kDown=1+MOD(k,2)   ! Cycles through 2,1 to point to current layer          jMin = 1-OLy+2
223           iMin = 1-OLx+2          jMax = sNy+OLy-1
224           iMax = sNx+OLx-1  
225           jMin = 1-OLy+2  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
226           jMax = sNy+OLy-1  CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
227    CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
228  C--      Get temporary terms used by tendency routines  CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
229           CALL CALC_COMMON_FACTORS (  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
230       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  
231       O        xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,wVel,maskC,maskUp,  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
232       I        myThid)  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
233            IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
234              CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
235         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
236         I         etaN,
237         O         phiSurfX,phiSurfY,
238         I         myThid )                        
239            ENDIF
240    
241    #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
242  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
243           CALL CALC_DIFFUSIVITY(          DO k=1,Nr
244       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,           CALL CALC_VISCOSITY(
245       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
246       O        KappaZT,KappaZS,       O        KappaRU,KappaRV,
247       I        myThid)       I        myThid)
248           ENDDO
249    #endif
250    
251  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  C--     Start of dynamics loop
252           IF ( momStepping ) THEN          DO k=1,Nr
           CALL CALC_MOM_RHS(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  
      I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,wVel,maskC,  
      I         pH,  
      U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,  
      U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,  
      I         myThid)  
          ENDIF  
253    
254  C--      Calculate active tracer tendencies  C--       km1    Points to level above k (=k-1)
255           IF ( tempStepping ) THEN  C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
256            CALL CALC_GT(  C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
257       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  
258       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,            km1  = MAX(1,k-1)
259       I         K13,K23,KappaZT,KapGM,            kp1  = MIN(k+1,Nr)
260       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,            kup  = 1+MOD(k+1,2)
261       I         myThid)            kDown= 1+MOD(k,2)
262    
263    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
264             kkey = (ikey-1)*Nr + k
265    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
266    
267    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
268    C        phiHyd(z=0)=0
269    C        distinguishe between Stagger and Non Stagger time stepping
270             IF (staggerTimeStep) THEN
271               CALL CALC_PHI_HYD(
272         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
273         I        gTnm1, gSnm1,
274         U        phiHyd,
275         I        myThid )
276             ELSE
277               CALL CALC_PHI_HYD(
278         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
279         I        theta, salt,
280         U        phiHyd,
281         I        myThid )
282           ENDIF           ENDIF
283           IF ( saltStepping ) THEN  
284            CALL CALC_GS(  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
285       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  C        and step forward storing the result in gUnm1, gVnm1, etc...
286       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,           IF ( momStepping ) THEN
287       I         K13,K23,KappaZS,KapGM,             CALL CALC_MOM_RHS(
288       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
289       I         myThid)       I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,
290         U         fVerU, fVerV,
291         I         myTime, myThid)
292               CALL TIMESTEP(
293         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
294         I         phiHyd, phiSurfX, phiSurfY,
295         I         myIter, myThid)
296    
297    #ifdef   ALLOW_OBCS
298    C--      Apply open boundary conditions
299             IF (useOBCS) THEN
300               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
301             END IF
302    #endif   /* ALLOW_OBCS */
303    
304    #ifdef   ALLOW_AUTODIFF_TAMC
305    #ifdef   INCLUDE_CD_CODE
306             ELSE
307               DO j=1-OLy,sNy+OLy
308                 DO i=1-OLx,sNx+OLx
309                   guCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
310                   gvCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
311                 END DO
312               END DO
313    #endif   /* INCLUDE_CD_CODE */
314    #endif   /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
315           ENDIF           ENDIF
316    
317  C--      Prediction step (step forward all model variables)  
318           CALL TIMESTEP(  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
319       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,          ENDDO
320       I       myThid)  
321    
322  C--      Diagnose barotropic divergence of predicted fields  
323           CALL DIV_G(  C--     Implicit viscosity
324       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,          IF (implicitViscosity.AND.momStepping) THEN
325       I       xA,yA,  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
326       I       myThid)            idkey = iikey + 3
327    CADJ STORE gUNm1(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
328          ENDDO ! K  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
329              CALL IMPLDIFF(
330  C--     Implicit diffusion       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
331          IF (implicitDiffusion) THEN       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
332           CALL IMPLDIFF( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       U         gUNm1,
333       I                  KappaZT,KappaZS,       I         myThid )
334       I                  myThid )  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
335              idkey = iikey + 4
336    CADJ STORE gVNm1(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
337    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
338              CALL IMPLDIFF(
339         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
340         I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
341         U         gVNm1,
342         I         myThid )
343    
344    #ifdef   ALLOW_OBCS
345    C--      Apply open boundary conditions
346             IF (useOBCS) THEN
347               DO K=1,Nr
348                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
349               ENDDO
350             END IF
351    #endif   /* ALLOW_OBCS */
352    
353    #ifdef    INCLUDE_CD_CODE
354    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
355              idkey = iikey + 5
356    CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
357    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
358              CALL IMPLDIFF(
359         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
360         I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
361         U         vVelD,
362         I         myThid )
363    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
364              idkey = iikey + 6
365    CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
366    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
367              CALL IMPLDIFF(
368         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
369         I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
370         U         uVelD,
371         I         myThid )
372    #endif    /* INCLUDE_CD_CODE */
373    C--     End If implicitViscosity.AND.momStepping
374          ENDIF          ENDIF
375    
376    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
377    c       IF ( DIFFERENT_MULTIPLE(dumpFreq,myTime+deltaTClock,myTime)
378    c    &  .AND. buoyancyRelation .eq. 'ATMOSPHERIC' ) THEN
379    c         WRITE(suff,'(I10.10)') myIter+1
380    c         CALL WRITE_FLD_XYZ_RL('PH.',suff,phiHyd,myIter+1,myThid)
381    c       ENDIF
382    Cjmc(end)
383    
384    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
385            IF (taveFreq.GT.0.) THEN
386              CALL TIMEAVE_CUMUL_1T(phiHydtave, phiHyd, Nr,
387         I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)
388              IF (ivdc_kappa.NE.0.) THEN
389                CALL TIMEAVE_CUMULATE(ConvectCountTave, ConvectCount, Nr,
390         I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)
391              ENDIF
392            ENDIF
393    #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
394    
395         ENDDO         ENDDO
396        ENDDO        ENDDO
397    
398        write(0,*) 'dynamics: pS ',minval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:)),  #ifndef EXCLUDE_DEBUGMODE
399       &                           maxval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:))        If (debugMode) THEN
400        write(0,*) 'dynamics: U  ',minval(uVel(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
401       &                           maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,:,:,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
402        write(0,*) 'dynamics: V  ',minval(vVel(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
403       &                           maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,:,:,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
404  cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
405  cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
406  cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gu,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
407  cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gv,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
408  cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gt,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
409  cblk &                           maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gs,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
410        write(0,*) 'dynamics: gT ',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GuNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
411       &                           maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
412        write(0,*) 'dynamics: T  ',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
413       &                           maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
414        write(0,*) 'dynamics: gS ',minval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        ENDIF
415       &                           maxval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  #endif
       write(0,*) 'dynamics: S  ',minval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
      &                           maxval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
 cblk  write(0,*) 'dynamics: pH ',minval(pH/(Gravity*Rhonil)),  
 cblk &                           maxval(pH/(Gravity*Rhonil))  
416    
417        RETURN        RETURN
418        END        END

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