/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.14 by cnh, Mon Jun 8 21:43:01 1998 UTC revision 1.133 by heimbach, Wed May 31 19:53:28 2006 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2    C $Name$
3    
4  #include "CPP_EEOPTIONS.h"  #include "PACKAGES_CONFIG.h"
5    #include "CPP_OPTIONS.h"
6    #ifdef ALLOW_OBCS
7    # include "OBCS_OPTIONS.h"
8    #endif
9    
10    #undef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
11    
12    CBOP
13    C     !ROUTINE: DYNAMICS
14    C     !INTERFACE:
15        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
16  C     /==========================================================\  C     !DESCRIPTION: \bv
17  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      |  C     *==========================================================*
18  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model |  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      
19  C     |   dynamics.                                              |  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model  
20  C     |==========================================================|  C     |   dynamics.                                              
21  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each     |  C     *==========================================================*
22  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have |  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each      
23  C     | overlap regions they are independent of one another.     |  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have  
24  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  |  C     | overlap regions they are independent of one another.      
25  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference |  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  
26  C     | operations with stencils wider than the overlap region   |  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference  
27  C     | require special consideration.                           |  C     | operations with stencils wider than the overlap region    
28  C     | Notes                                                    |  C     | require special consideration.                            
29  C     | =====                                                    |  C     | The algorithm...
30  C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |  C     |
31  C     |      presently being developed.                          |  C     | "Correction Step"
32  C     \==========================================================/  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.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     !LOCAL VARIABLES:
150  C     == Local variables  C     == Local variables
151  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     fVer[UV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
152  C     uTrans, vTrans, wTrans - Per block temporaries holding flow transport  C                                    is "pipelined" in the vertical
153  C     wVel                     o uTrans: Zonal transport  C                                    so we need an fVer for each
154  C                              o vTrans: Meridional transport  C                                    variable.
155  C                              o wTrans: Vertical transport  C     phiHydC    :: hydrostatic potential anomaly at cell center
156  C                              o wVel:   Vertical velocity at upper and lower  C                   In z coords phiHyd is the hydrostatic potential
157  C                                        cell faces.  C                      (=pressure/rho0) anomaly
158  C     maskC,maskUp             o maskC: land/water mask for tracer cells  C                   In p coords phiHyd is the geopotential height anomaly.
159  C                              o maskUp: land/water mask for W points  C     phiHydF    :: hydrostatic potential anomaly at middle between 2 centers
160  C     aTerm, xTerm, cTerm    - Work arrays for holding separate terms in  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y directions) of hydrostatic potential anom.
161  C     mTerm, pTerm,            tendency equations.  C     phiSurfX,  ::  gradient of Surface potential (Pressure/rho, ocean)
162  C     fZon, fMer, fVer[STUV]   o aTerm: Advection term  C     phiSurfY             or geopotential (atmos) in X and Y direction
163  C                              o xTerm: Mixing term  C     guDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
164  C                              o cTerm: Coriolis term  C     gvDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
165  C                              o mTerm: Metric term  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
166  C                              o pTerm: Pressure term  C     jMin, jMax       are applied.
 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     iMin, iMax - Ranges and sub-block indices on which calculations  
 C     jMin, jMax   are applied.  
167  C     bi, bj  C     bi, bj
168  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
169  C                          are switched with layer to be the appropriate index  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
170  C                          into fVerTerm  C                      index into fVerTerm.
171        _RS xA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
172        _RS yA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
173        _RL uTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
174        _RL vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
175        _RL wTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
176        _RL wVel  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
177        _RS maskC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
178        _RS maskUp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
179        _RL aTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL guDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
180        _RL xTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL gvDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
181        _RL cTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
182        _RL mTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
       _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)  
       _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)  
183    
184        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
185        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
186        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
187        INTEGER i, j        INTEGER i, j
188        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
189    
190    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
191          _RL tmpFac
192    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
193    
194    
195  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
196  C  C
197  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 116  C       "Calculation of Gs" Line 206  C       "Calculation of Gs"
206  C       ===================  C       ===================
207  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
208  C       physics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         w = sum_z ( div. u[n] )  
209  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
210    C         b   = b(rho, theta)
211  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
212  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], w, rho, Ph, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
213  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], w, rho, Ph, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
214  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], w, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
215  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], w, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
216  C  C
217  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
218  C       ================================  C       ================================
# Line 145  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 235  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
235  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
236  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
237  C---  C---
238    CEOP
239    
240  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  #ifdef ALLOW_DEBUG
241  C     These inital values do not alter the numerical results. They        IF ( debugLevel .GE. debLevB )
242  C     just ensure that all memory references are to valid floating       &   CALL DEBUG_ENTER( 'DYNAMICS', myThid )
243  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to  #endif
244  C     uninitialised but inert locations.  
245        DO j=1-OLy,sNy+OLy  C-- Call to routine for calculation of
246         DO i=1-OLx,sNx+OLx  C   Eliassen-Palm-flux-forced U-tendency,
247          xA(i,j)      = 0. _d 0  C   if desired:
248          yA(i,j)      = 0. _d 0  #ifdef INCLUDE_EP_FORCING_CODE
249          uTrans(i,j)  = 0. _d 0        CALL CALC_EP_FORCING(myThid)
250          vTrans(i,j)  = 0. _d 0  #endif
251          aTerm(i,j)   = 0. _d 0  
252          xTerm(i,j)   = 0. _d 0  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
253          cTerm(i,j)   = 0. _d 0  C--   HPF directive to help TAMC
254          mTerm(i,j)   = 0. _d 0  CHPF$ INDEPENDENT
255          pTerm(i,j)   = 0. _d 0  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
         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  
         ENDDO  
         rhokm1(i,j)  = 0. _d 0  
         rhokp1(i,j)  = 0. _d 0  
         rhotmp(i,j)  = 0. _d 0  
        ENDDO  
       ENDDO  
256    
257        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
258    
259    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
260    C--    HPF directive to help TAMC
261    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
262    CHPF$&                  ,phiHydF
263    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
264    CHPF$&                  )
265    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
266    
267         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
268    
269  C--     Set up work arrays that need valid initial values  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
270          DO j=1-OLy,sNy+OLy            act1 = bi - myBxLo(myThid)
271           DO i=1-OLx,sNx+OLx            max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
272            wTrans(i,j)  = 0. _d 0            act2 = bj - myByLo(myThid)
273            wVel  (i,j,1) = 0. _d 0            max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
274            wVel  (i,j,2) = 0. _d 0            act3 = myThid - 1
275            fVerT(i,j,1) = 0. _d 0            max3 = nTx*nTy
276            fVerT(i,j,2) = 0. _d 0            act4 = ikey_dynamics - 1
277            fVerS(i,j,1) = 0. _d 0            idynkey = (act1 + 1) + act2*max1
278            fVerS(i,j,2) = 0. _d 0       &                      + act3*max1*max2
279            fVerU(i,j,1) = 0. _d 0       &                      + act4*max1*max2*max3
280            fVerU(i,j,2) = 0. _d 0  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
           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  
281    
282          iMin = 1-OLx+1  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
283          iMax = sNx+OLx  C     These inital values do not alter the numerical results. They
284          jMin = 1-OLy+1  C     just ensure that all memory references are to valid floating
285          jMax = sNy+OLy  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to
286    C     uninitialised but inert locations.
 C--     Calculate gradient of surface pressure  
         CALL GRAD_PSURF(  
      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=1-Oly,sNy+Oly  
          DO I=1-Olx,sNx+Olx  
           rhoKp1(I,J)=rhoKm1(I,J)  
          ENDDO  
         ENDDO  
287    
288          DO K=2,Nz          DO k=1,Nr
289  C--     Update fields in Kth level according to tendency terms           DO j=1-OLy,sNy+OLy
290          CALL CORRECTION_STEP(            DO i=1-OLx,sNx+OLx
291       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,pSurfX,pSurfY,myThid)             KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
292  C--     Density of K-1 level (above W(K)) reference to K-1 level             KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
293  copt    CALL FIND_RHO(  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
294  copt I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K-1, K-1, eosType,  cph(
295  copt O     rhoKm1,  c--   need some re-initialisation here to break dependencies
296  copt I     myThid )  cph)
297  C       rhoKm1=rhoKp1             gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
298          DO J=1-Oly,sNy+Oly             gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
299           DO I=1-Olx,sNx+Olx  #endif
300            rhoKm1(I,J)=rhoKp1(I,J)            ENDDO
301           ENDDO           ENDDO
302          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 )  
   
         ENDDO ! K  
   
 C--     Initial boundary condition on barotropic divergence integral  
303          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
304           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
305            cg2d_b(i,j,bi,bj) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
306              fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
307              fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
308              fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
309              phiHydF (i,j)  = 0. _d 0
310              phiHydC (i,j)  = 0. _d 0
311              dPhiHydX(i,j)  = 0. _d 0
312              dPhiHydY(i,j)  = 0. _d 0
313              phiSurfX(i,j)  = 0. _d 0
314              phiSurfY(i,j)  = 0. _d 0
315              guDissip(i,j)  = 0. _d 0
316              gvDissip(i,j)  = 0. _d 0
317    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
318    cph(
319    c--   need some re-initialisation here to break dependencies
320    cph)
321    # ifdef NONLIN_FRSURF
322    #  ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
323              dWtransC(i,j,bi,bj)  = 0. _d 0
324              dWtransU(i,j,bi,bj)  = 0. _d 0
325              dWtransV(i,j,bi,bj)  = 0. _d 0
326    #  endif
327    # endif /* NONLIN_FRSURF */
328    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
329           ENDDO           ENDDO
330          ENDDO          ENDDO
331    
332          DO K = Nz, 1, -1  C--     Start computation of dynamics
333           kM1  =max(1,k-1)   ! Points to level above k (=k-1)          iMin = 0
334           kUp  =1+MOD(k+1,2) ! Cycles through 1,2 to point to layer above          iMax = sNx+1
335           kDown=1+MOD(k,2)   ! Cycles through 2,1 to point to current layer          jMin = 0
336           iMin = 1-OLx+2          jMax = sNy+1
337           iMax = sNx+OLx-1  
338           jMin = 1-OLy+2  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
339           jMax = sNy+OLy-1  CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) =
340    CADJ &     comlev1_bibj, key = idynkey, byte = isbyte
341  C--      Get temporary terms used by tendency routines  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
342           CALL CALC_COMMON_FACTORS (  
343       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
344       O        xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,wVel,maskC,maskUp,  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
345       I        myThid)          IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
346              CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
347         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
348         I         etaN,
349         O         phiSurfX,phiSurfY,
350         I         myThid )                        
351            ENDIF
352    
353    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
354    CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
355    CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
356    #ifdef ALLOW_KPP
357    CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
358    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
359    #endif /* ALLOW_KPP */
360    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
361    
362    #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
363  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
364           CALL CALC_DIFFUSIVITY(          DO k=1,Nr
365       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,           CALL CALC_VISCOSITY(
366       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
367       O        KappaZT,       O        KappaRU,KappaRV,
368       I        myThid)       I        myThid)
369           ENDDO
370    #endif
371    
372  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
373           IF ( momStepping ) THEN  CADJ STORE KappaRU(:,:,:)
374            CALL CALC_MOM_RHS(  CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
375       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  CADJ STORE KappaRV(:,:,:)
376       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,wVel,maskC,  CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
377       I         pH,  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
378       U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,  
379       U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,  C--     Start of dynamics loop
380       I         myThid)          DO k=1,Nr
381    
382    C--       km1    Points to level above k (=k-1)
383    C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
384    C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
385    
386              km1  = MAX(1,k-1)
387              kp1  = MIN(k+1,Nr)
388              kup  = 1+MOD(k+1,2)
389              kDown= 1+MOD(k,2)
390    
391    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
392             kkey = (idynkey-1)*Nr + k
393    c
394    CADJ STORE totphihyd (:,:,k,bi,bj)
395    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
396    CADJ STORE theta (:,:,k,bi,bj)
397    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
398    CADJ STORE salt  (:,:,k,bi,bj)
399    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
400    CADJ STORE gt(:,:,k,bi,bj)
401    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
402    CADJ STORE gs(:,:,k,bi,bj)
403    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
404    # ifdef NONLIN_FRSURF
405    cph-test
406    CADJ STORE  phiHydC (:,:)
407    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
408    CADJ STORE  phiHydF (:,:)
409    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
410    CADJ STORE  gudissip (:,:)
411    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
412    CADJ STORE  gvdissip (:,:)
413    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
414    CADJ STORE  fVerU (:,:,:)
415    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
416    CADJ STORE  fVerV (:,:,:)
417    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
418    CADJ STORE gu(:,:,k,bi,bj)
419    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
420    CADJ STORE gv(:,:,k,bi,bj)
421    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
422    CADJ STORE gunm1(:,:,k,bi,bj)
423    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
424    CADJ STORE gvnm1(:,:,k,bi,bj)
425    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
426    #   ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
427    CADJ STORE dwtransc(:,:,bi,bj)
428    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
429    CADJ STORE dwtransu(:,:,bi,bj)
430    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
431    CADJ STORE dwtransv(:,:,bi,bj)
432    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
433    #   endif
434    #  ifdef ALLOW_CD_CODE
435    CADJ STORE unm1(:,:,k,bi,bj)
436    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
437    CADJ STORE vnm1(:,:,k,bi,bj)
438    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
439    CADJ STORE uVelD(:,:,k,bi,bj)
440    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
441    CADJ STORE vVelD(:,:,k,bi,bj)
442    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
443    #  endif
444    # endif
445    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
446    
447    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
448    C        phiHyd(z=0)=0
449             IF ( implicitIntGravWave ) THEN
450               CALL CALC_PHI_HYD(
451         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
452         I        gT, gS,
453         U        phiHydF,
454         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
455         I        myTime, myIter, myThid )
456             ELSE
457               CALL CALC_PHI_HYD(
458         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
459         I        theta, salt,
460         U        phiHydF,
461         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
462         I        myTime, myIter, myThid )
463           ENDIF           ENDIF
464    
465  C--      Calculate active tracer tendencies  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
466           IF ( tempStepping ) THEN  C        and step forward storing the result in gU, gV, etc...
467            CALL CALC_GT(           IF ( momStepping ) THEN
468       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,             IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) THEN
469       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,  #ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
470       I         K13,K23,KappaZT,KapGM,  C
471       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,  # ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
472       I         myThid)  #  ifdef NONLIN_FRSURF
473    #   ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
474    CADJ STORE dwtransc(:,:,bi,bj)
475    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
476    CADJ STORE dwtransu(:,:,bi,bj)
477    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
478    CADJ STORE dwtransv(:,:,bi,bj)
479    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
480    #   endif
481    #  endif
482    # endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
483    C
484                  CALL MOM_FLUXFORM(
485         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
486         I         KappaRU, KappaRV,
487         U         fVerU, fVerV,
488         O         guDissip, gvDissip,
489         I         myTime, myIter, myThid)
490    #endif
491               ELSE
492    #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
493    C
494    # ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
495    #  ifdef NONLIN_FRSURF
496    CADJ STORE fVerU(:,:,:)
497    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
498    CADJ STORE fVerV(:,:,:)
499    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
500    #  endif
501    # endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
502    C
503                 CALL MOM_VECINV(
504         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
505         I         KappaRU, KappaRV,
506         U         fVerU, fVerV,
507         O         guDissip, gvDissip,
508         I         myTime, myIter, myThid)
509    #endif
510               ENDIF
511    C
512               CALL TIMESTEP(
513         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
514         I         dPhiHydX,dPhiHydY, phiSurfX, phiSurfY,
515         I         guDissip, gvDissip,
516         I         myTime, myIter, myThid)
517    
518    #ifdef   ALLOW_OBCS
519    C--      Apply open boundary conditions
520               IF (useOBCS) THEN
521                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
522               ENDIF
523    #endif   /* ALLOW_OBCS */
524    
525           ENDIF           ENDIF
526  Cdbg     CALL CALC_GS(  
527  Cdbg I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  
528  Cdbg I        xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
529  Cdbg I        K13,K23,K33,KapGM,          ENDDO
530  Cdbg U        aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,  
531  Cdbg I        myThid)  C--     Implicit Vertical advection & viscosity
532    #if (defined (INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE) && defined (ALLOW_MOM_COMMON))
533  C--      Prediction step (step forward all model variables)          IF ( momImplVertAdv ) THEN
534           CALL TIMESTEP(            CALL MOM_U_IMPLICIT_R( kappaRU,
535       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,       I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
536       I       myThid)            CALL MOM_V_IMPLICIT_R( kappaRV,
537         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
538  C--      Diagnose barotropic divergence of predicted fields          ELSEIF ( implicitViscosity ) THEN
539           CALL DIV_G(  #else /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
540       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,          IF     ( implicitViscosity ) THEN
541       I       xA,yA,  #endif /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
542       I       myThid)  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
543    CADJ STORE KappaRU(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
544          ENDDO ! K  CADJ STORE gU(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
545    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
546  C--     Implicit diffusion            CALL IMPLDIFF(
547          IF (implicitDiffusion) THEN       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
548           CALL IMPLDIFF( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         -1, KappaRU,recip_HFacW,
549       I                  KappaZT,       U         gU,
550       I                  myThid )       I         myThid )
551    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
552    CADJ STORE KappaRV(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
553    CADJ STORE gV(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
554    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
555              CALL IMPLDIFF(
556         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
557         I         -2, KappaRV,recip_HFacS,
558         U         gV,
559         I         myThid )
560            ENDIF
561    
562    #ifdef   ALLOW_OBCS
563    C--      Apply open boundary conditions
564            IF ( useOBCS .AND.(implicitViscosity.OR.momImplVertAdv) ) THEN
565               DO K=1,Nr
566                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
567               ENDDO
568            ENDIF
569    #endif   /* ALLOW_OBCS */
570    
571    #ifdef    ALLOW_CD_CODE
572            IF (implicitViscosity.AND.useCDscheme) THEN
573    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
574    CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
575    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
576              CALL IMPLDIFF(
577         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
578         I         0, KappaRU,recip_HFacW,
579         U         vVelD,
580         I         myThid )
581    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
582    CADJ STORE uVelD(:,:,:,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         0, KappaRV,recip_HFacS,
587         U         uVelD,
588         I         myThid )
589          ENDIF          ENDIF
590    #endif    /* ALLOW_CD_CODE */
591    C--     End implicit Vertical advection & viscosity
592    
593         ENDDO         ENDDO
594        ENDDO        ENDDO
595    
596        write(0,*) 'dynamics: pS',minval(cg2d_x),maxval(cg2d_x)  #ifdef ALLOW_OBCS
597        write(0,*) 'dynamics: U',minval(uVel(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        IF (useOBCS) THEN
598       &                         maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,:,:,:))         CALL OBCS_PRESCRIBE_EXCHANGES(myThid)
599        write(0,*) 'dynamics: V',minval(vVel(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        ENDIF
600       &                         maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  #endif
601        write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),  
602       &                         maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
603        write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),  
604       &                         maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))  #ifdef ALLOW_NONHYDROSTATIC
605        write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),  C--   Step forward W field in N-H algorithm
606       &                         maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))        IF ( nonHydrostatic ) THEN
607        write(0,*) 'dynamics: gT',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  #ifdef ALLOW_DEBUG
608       &                         maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))           IF ( debugLevel .GE. debLevB )
609        write(0,*) 'dynamics: T',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),       &     CALL DEBUG_CALL('CALC_GW', myThid )
610       &                         maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  #endif
611        write(0,*) 'dynamics: pH',minval(pH/(Gravity*Rhonil)),           CALL TIMER_START('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
612       &                          maxval(pH/(Gravity*Rhonil))           CALL CALC_GW( myTime, myIter, myThid )
613          ENDIF
614          IF ( nonHydrostatic.OR.implicitIntGravWave )
615         &   CALL TIMESTEP_WVEL( myTime, myIter, myThid )
616          IF ( nonHydrostatic )
617         &   CALL TIMER_STOP ('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
618    #endif
619    
620    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
621    
622    Cml(
623    C     In order to compare the variance of phiHydLow of a p/z-coordinate
624    C     run with etaH of a z/p-coordinate run the drift of phiHydLow
625    C     has to be removed by something like the following subroutine:
626    C      CALL REMOVE_MEAN_RL( 1, phiHydLow, maskH, maskH, rA, drF,
627    C     &                'phiHydLow', myThid )
628    Cml)
629    
630    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
631          IF ( useDiagnostics ) THEN
632    
633           CALL DIAGNOSTICS_FILL(totPhihyd,'PHIHYD  ',0,Nr,0,1,1,myThid)
634           CALL DIAGNOSTICS_FILL(phiHydLow,'PHIBOT  ',0, 1,0,1,1,myThid)
635    
636           tmpFac = 1. _d 0
637           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(totPhihyd,tmpFac,2,
638         &                                 'PHIHYDSQ',0,Nr,0,1,1,myThid)
639    
640           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(phiHydLow,tmpFac,2,
641         &                                 'PHIBOTSQ',0, 1,0,1,1,myThid)
642    
643          ENDIF
644    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
645          
646    #ifdef ALLOW_DEBUG
647          If ( debugLevel .GE. debLevB ) THEN
648           CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
649           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
650           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
651           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
652           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
653           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
654           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gU,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
655           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gV,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
656           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gT,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
657           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gS,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
658    #ifndef ALLOW_ADAMSBASHFORTH_3
659           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,guNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
660           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
661           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
662           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
663    #endif
664          ENDIF
665    #endif
666    
667    #ifdef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
668    C- jmc: For safety checking only: This Exchange here should not change
669    C       the solution. If solution changes, it means something is wrong,
670    C       but it does not mean that it is less wrong with this exchange.
671          IF ( debugLevel .GT. debLevB ) THEN
672           CALL EXCH_UV_XYZ_RL(gU,gV,.TRUE.,myThid)
673          ENDIF
674    #endif
675    
676    #ifdef ALLOW_DEBUG
677          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
678         &   CALL DEBUG_LEAVE( 'DYNAMICS', myThid )
679    #endif
680    
681        RETURN        RETURN
682        END        END

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