/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.32 by cnh, Sun Aug 23 15:34:40 1998 UTC revision 1.131 by heimbach, Wed Mar 29 17:00:39 2006 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.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    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
105    
106    C     !CALLING SEQUENCE:
107    C     DYNAMICS()
108    C      |
109    C      |-- CALC_EP_FORCING
110    C      |
111    C      |-- CALC_GRAD_PHI_SURF
112    C      |
113    C      |-- CALC_VISCOSITY
114    C      |
115    C      |-- CALC_PHI_HYD  
116    C      |
117    C      |-- MOM_FLUXFORM  
118    C      |
119    C      |-- MOM_VECINV    
120    C      |
121    C      |-- TIMESTEP      
122    C      |
123    C      |-- OBCS_APPLY_UV
124    C      |
125    C      |-- MOM_U_IMPLICIT_R      
126    C      |-- MOM_V_IMPLICIT_R      
127    C      |
128    C      |-- IMPLDIFF      
129    C      |
130    C      |-- OBCS_APPLY_UV
131    C      |
132    C      |-- CALC_GW
133    C      |
134    C      |-- DIAGNOSTICS_FILL
135    C      |-- DEBUG_STATS_RL
136    
137    C     !INPUT/OUTPUT PARAMETERS:
138  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
139  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
140  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
141  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.
       INTEGER myThid  
142        _RL myTime        _RL myTime
143        INTEGER myIter        INTEGER myIter
144          INTEGER myThid
145    
146    C     !LOCAL VARIABLES:
147  C     == Local variables  C     == Local variables
148  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     fVer[UV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
149  C     uTrans, vTrans, rTrans - Per block temporaries holding flow transport  C                                    is "pipelined" in the vertical
150  C     rVel                     o uTrans: Zonal transport  C                                    so we need an fVer for each
151  C                              o vTrans: Meridional transport  C                                    variable.
152  C                              o rTrans: Vertical transport  C     phiHydC    :: hydrostatic potential anomaly at cell center
153  C                              o rVel:   Vertical velocity at upper and lower  C                   In z coords phiHyd is the hydrostatic potential
154  C                                        cell faces.  C                      (=pressure/rho0) anomaly
155  C     maskC,maskUp             o maskC: land/water mask for tracer cells  C                   In p coords phiHyd is the geopotential height anomaly.
156  C                              o maskUp: land/water mask for W points  C     phiHydF    :: hydrostatic potential anomaly at middle between 2 centers
157  C     aTerm, xTerm, cTerm    - Work arrays for holding separate terms in  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y directions) of hydrostatic potential anom.
158  C     mTerm, pTerm,            tendency equations.  C     phiSurfX,  ::  gradient of Surface potential (Pressure/rho, ocean)
159  C     fZon, fMer, fVer[STUV]   o aTerm: Advection term  C     phiSurfY             or geopotential (atmos) in X and Y direction
160  C                              o xTerm: Mixing term  C     guDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
161  C                              o cTerm: Coriolis term  C     gvDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
 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  
 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).  
162  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
163  C     jMin, jMax       are applied.  C     jMin, jMax       are applied.
164  C     bi, bj  C     bi, bj
165  C     k, kUp,        - Index for layer above and below. kUp and kDown  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown
166  C     kDown, kM1       are switched with layer to be the appropriate index  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
167  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)  
168        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
169        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
170        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL phiHydF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
171        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
172        _RL rhokp1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
173        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
174        _RL buoyKM1 (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
175        _RL buoyK   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
176        _RL rhotmp  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL guDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
177        _RL etaSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL gvDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
178        _RL etaSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
179        _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)  
180    
181        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
182        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
183        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
184        INTEGER i, j        INTEGER i, j
185        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
186        LOGICAL BOTTOM_LAYER  
187    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
188          _RL tmpFac
189    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
190    
191    
192  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
193  C  C
194  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 134  C Line 202  C
202  C       "Calculation of Gs"  C       "Calculation of Gs"
203  C       ===================  C       ===================
204  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
205  C       phiHydysics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         rVel = sum_r ( div. u[n] )  
206  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
207  C         b   = b(rho, theta)  C         b   = b(rho, theta)
208  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
209  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
210  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
211  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
212  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
213  C  C
214  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
215  C       ================================  C       ================================
# Line 165  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 232  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
232  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
233  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
234  C---  C---
235    CEOP
236    
237    #ifdef ALLOW_DEBUG
238          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
239         &   CALL DEBUG_ENTER( 'DYNAMICS', myThid )
240    #endif
241    
242    C-- Call to routine for calculation of
243    C   Eliassen-Palm-flux-forced U-tendency,
244    C   if desired:
245    #ifdef INCLUDE_EP_FORCING_CODE
246          CALL CALC_EP_FORCING(myThid)
247    #endif
248    
249    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
250    C--   HPF directive to help TAMC
251    CHPF$ INDEPENDENT
252    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
253    
254          DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
255    
256    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
257    C--    HPF directive to help TAMC
258    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
259    CHPF$&                  ,phiHydF
260    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
261    CHPF$&                  )
262    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
263    
264           DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
265    
266    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
267              act1 = bi - myBxLo(myThid)
268              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
269              act2 = bj - myByLo(myThid)
270              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
271              act3 = myThid - 1
272              max3 = nTx*nTy
273              act4 = ikey_dynamics - 1
274              idynkey = (act1 + 1) + act2*max1
275         &                      + act3*max1*max2
276         &                      + act4*max1*max2*max3
277    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
278    
279  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
280  C     These inital values do not alter the numerical results. They  C     These inital values do not alter the numerical results. They
281  C     just ensure that all memory references are to valid floating  C     just ensure that all memory references are to valid floating
282  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to
283  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  
284    
285        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)          DO k=1,Nr
286         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)           DO j=1-OLy,sNy+OLy
287              DO i=1-OLx,sNx+OLx
288  C--     Set up work arrays that need valid initial values             KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
289               KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
290    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
291    cph(
292    c--   need some re-initialisation here to break dependencies
293    cph)
294               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
295               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
296    #endif
297              ENDDO
298             ENDDO
299            ENDDO
300          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
301           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
302            rTrans(i,j)   = 0. _d 0            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
303            rVel  (i,j,1) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
304            rVel  (i,j,2) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
305            fVerT (i,j,1) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
306            fVerT (i,j,2) = 0. _d 0            phiHydF (i,j)  = 0. _d 0
307            fVerS (i,j,1) = 0. _d 0            phiHydC (i,j)  = 0. _d 0
308            fVerS (i,j,2) = 0. _d 0            dPhiHydX(i,j)  = 0. _d 0
309            fVerU (i,j,1) = 0. _d 0            dPhiHydY(i,j)  = 0. _d 0
310            fVerU (i,j,2) = 0. _d 0            phiSurfX(i,j)  = 0. _d 0
311            fVerV (i,j,1) = 0. _d 0            phiSurfY(i,j)  = 0. _d 0
312            fVerV (i,j,2) = 0. _d 0            guDissip(i,j)  = 0. _d 0
313            phiHyd(i,j,1) = 0. _d 0            gvDissip(i,j)  = 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)   = GMkbackground  
314           ENDDO           ENDDO
315          ENDDO          ENDDO
316    
317          iMin = 1-OLx+1  C--     Start computation of dynamics
318          iMax = sNx+OLx          iMin = 0
319          jMin = 1-OLy+1          iMax = sNx+1
320          jMax = sNy+OLy          jMin = 0
321            jMax = sNy+1
322          K = 1  
323          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nr  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
324    CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) =
325  C--     Calculate gradient of surface pressure  CADJ &     comlev1_bibj, key = idynkey, byte = isbyte
326          CALL CALC_GRAD_ETA_SURF(  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
327       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,  
328       O       etaSurfX,etaSurfY,  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
329       I       myThid)  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
330  C--     Update fields in top level according to tendency terms          IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
331          CALL CORRECTION_STEP(            CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
332       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
333       I       etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)       I         etaN,
334          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN       O         phiSurfX,phiSurfY,
335  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 )  
336          ENDIF          ENDIF
 C--     Calculate buoyancy  
         CALL CALC_BUOYANCY(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoKm1,  
      O      buoyKm1,  
      I      myThid )  
 C--     Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of phiHyd(z=0)=0  
         CALL CALC_PHI_HYD(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,buoyKm1,buoyKm1,  
      U      phiHyd,  
      I      myThid )  
   
         DO K=2,Nr  
          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nr  
          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  
 C--       Update fields in layer below according to tendency terms  
           CALL CORRECTION_STEP(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,  
      I         etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)  
          ENDIF  
 C--      Density of K level (below W(K)) reference to K level  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K, K, eosType,  
      O      rhoK,  
      I      myThid )  
          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  
 C--       Check static stability with layer below and mix as needed.  
 C--       Density of K+1 level (below W(K+1)) reference to K level.  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K+1, K, eosType,  
      O       rhoKp1,  
      I       myThid )  
           CALL CONVECT(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoK,rhoKp1,  
      I        myTime,myIter,myThid)  
 C--       Recompute density after mixing  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O       rhoK,  
      I       myThid )  
          ENDIF  
 C--      Calculate buoyancy  
          CALL CALC_BUOYANCY(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoK,  
      O       buoyK,  
      I       myThid )  
 C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of phiHyd(z=0)=0  
          CALL CALC_PHI_HYD(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,buoyKm1,buoyK,  
      U        phiHyd,  
      I        myThid )  
 C--      Calculate iso-neutral slopes for the GM/Redi parameterisation  
          CALL FIND_RHO(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K-1, K, eosType,  
      O        rhoTmp,  
      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)  
           ENDDO  
          ENDDO  
         ENDDO ! K  
337    
338          DO K = Nr, 1, -1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
339    CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
340    CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
341    #ifdef ALLOW_KPP
342    CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
343    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
344    #endif /* ALLOW_KPP */
345    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
346    
347           kM1  =max(1,k-1)   ! Points to level above k (=k-1)  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
          kUp  =1+MOD(k+1,2) ! Cycles through 1,2 to point to layer above  
          kDown=1+MOD(k,2)   ! Cycles through 2,1 to point to current layer  
          iMin = 1-OLx+2  
          iMax = sNx+OLx-1  
          jMin = 1-OLy+2  
          jMax = sNy+OLy-1  
   
 C--      Get temporary terms used by tendency routines  
          CALL CALC_COMMON_FACTORS (  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  
      O        xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,rVel,maskC,maskUp,  
      I        myThid)  
348  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
349           CALL CALC_DIFFUSIVITY(          DO k=1,Nr
350       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,           CALL CALC_VISCOSITY(
351       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
352       O        KappaRT,KappaRS,       O        KappaRU,KappaRV,
353       I        myThid)       I        myThid)
354  C--      Calculate accelerations in the momentum equations         ENDDO
355           IF ( momStepping ) THEN  #endif
           CALL CALC_MOM_RHS(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  
      I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,rVel,maskC,  
      I         phiHyd,  
      U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,  
      U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,  
      I         myThid)  
          ENDIF  
 C--      Calculate active tracer tendencies  
          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)  
356    
357  C--      Cumulative diagnostic calculations (ie. time-averaging)  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
358  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS  CADJ STORE KappaRU(:,:,:)
359           IF (taveFreq.GT.0.) THEN  CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
360            CALL DO_TIME_AVERAGES(  CADJ STORE KappaRV(:,:,:)
361       I                           myTime, myIter, bi, bj, K, kUp, kDown,  CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
362       I                           K13, K23, rVel, KapGM,  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
363       I                           myThid )  
364    C--     Start of dynamics loop
365            DO k=1,Nr
366    
367    C--       km1    Points to level above k (=k-1)
368    C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
369    C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
370    
371              km1  = MAX(1,k-1)
372              kp1  = MIN(k+1,Nr)
373              kup  = 1+MOD(k+1,2)
374              kDown= 1+MOD(k,2)
375    
376    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
377             kkey = (idynkey-1)*Nr + k
378    c
379    CADJ STORE totphihyd (:,:,k,bi,bj)
380    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
381    CADJ STORE theta (:,:,k,bi,bj)
382    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
383    CADJ STORE salt  (:,:,k,bi,bj)
384    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
385    CADJ STORE gt(:,:,k,bi,bj)
386    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
387    CADJ STORE gs(:,:,k,bi,bj)
388    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
389    # ifdef NONLIN_FRSURF
390    cph-test
391    CADJ STORE  phiHydC (:,:)
392    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
393    CADJ STORE  phiHydF (:,:)
394    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
395    CADJ STORE  gudissip (:,:)
396    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
397    CADJ STORE  gvdissip (:,:)
398    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
399    CADJ STORE  fVerU (:,:,:)
400    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
401    CADJ STORE  fVerV (:,:,:)
402    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
403    CADJ STORE gu(:,:,k,bi,bj)
404    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
405    CADJ STORE gv(:,:,k,bi,bj)
406    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
407    CADJ STORE gunm1(:,:,k,bi,bj)
408    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
409    CADJ STORE gvnm1(:,:,k,bi,bj)
410    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
411    #  ifdef ALLOW_CD_CODE
412    CADJ STORE unm1(:,:,k,bi,bj)
413    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
414    CADJ STORE vnm1(:,:,k,bi,bj)
415    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
416    CADJ STORE uVelD(:,:,k,bi,bj)
417    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
418    CADJ STORE vVelD(:,:,k,bi,bj)
419    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
420    #  endif
421    # endif
422    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
423    
424    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
425    C        phiHyd(z=0)=0
426             IF ( implicitIntGravWave ) THEN
427               CALL CALC_PHI_HYD(
428         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
429         I        gT, gS,
430         U        phiHydF,
431         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
432         I        myTime, myIter, myThid )
433             ELSE
434               CALL CALC_PHI_HYD(
435         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
436         I        theta, salt,
437         U        phiHydF,
438         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
439         I        myTime, myIter, myThid )
440           ENDIF           ENDIF
441    
442    C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
443    C        and step forward storing the result in gU, gV, etc...
444             IF ( momStepping ) THEN
445    #ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
446               IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) CALL MOM_FLUXFORM(
447         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
448         I         KappaRU, KappaRV,
449         U         fVerU, fVerV,
450         O         guDissip, gvDissip,
451         I         myTime, myIter, myThid)
452    #endif
453    #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
454               IF (vectorInvariantMomentum) THEN
455    C
456    # ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
457    #  ifdef NONLIN_FRSURF
458    CADJ STORE fVerU(:,:,:)
459    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
460    CADJ STORE fVerV(:,:,:)
461    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
462    #  endif
463    # endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
464    C
465                 CALL MOM_VECINV(
466         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
467         I         KappaRU, KappaRV,
468         U         fVerU, fVerV,
469         O         guDissip, gvDissip,
470         I         myTime, myIter, myThid)
471               ENDIF
472  #endif  #endif
473               CALL TIMESTEP(
474         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
475         I         dPhiHydX,dPhiHydY, phiSurfX, phiSurfY,
476         I         guDissip, gvDissip,
477         I         myTime, myIter, myThid)
478    
479    #ifdef   ALLOW_OBCS
480    C--      Apply open boundary conditions
481               IF (useOBCS) THEN
482                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
483               ENDIF
484    #endif   /* ALLOW_OBCS */
485    
486             ENDIF
487    
488    
489    C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
490            ENDDO
491    
492    C--     Implicit Vertical advection & viscosity
493    #if (defined (INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE) && defined (ALLOW_MOM_COMMON))
494            IF ( momImplVertAdv ) THEN
495              CALL MOM_U_IMPLICIT_R( kappaRU,
496         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
497              CALL MOM_V_IMPLICIT_R( kappaRV,
498         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
499            ELSEIF ( implicitViscosity ) THEN
500    #else /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
501            IF     ( implicitViscosity ) THEN
502    #endif /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
503    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
504    CADJ STORE KappaRU(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
505    CADJ STORE gU(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
506    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
507              CALL IMPLDIFF(
508         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
509         I         -1, KappaRU,recip_HFacW,
510         U         gU,
511         I         myThid )
512    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
513    CADJ STORE KappaRV(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
514    CADJ STORE gV(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
515    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
516              CALL IMPLDIFF(
517         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
518         I         -2, KappaRV,recip_HFacS,
519         U         gV,
520         I         myThid )
521            ENDIF
522    
523          ENDDO ! K  #ifdef   ALLOW_OBCS
524    C--      Apply open boundary conditions
525            IF ( useOBCS .AND.(implicitViscosity.OR.momImplVertAdv) ) THEN
526               DO K=1,Nr
527                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
528               ENDDO
529            ENDIF
530    #endif   /* ALLOW_OBCS */
531    
532  C--     Implicit diffusion  #ifdef    ALLOW_CD_CODE
533          IF (implicitDiffusion) THEN          IF (implicitViscosity.AND.useCDscheme) THEN
534           CALL IMPLDIFF( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
535       I                  KappaRT,KappaRS,  CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
536       I                  myThid )  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
537              CALL IMPLDIFF(
538         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
539         I         0, KappaRU,recip_HFacW,
540         U         vVelD,
541         I         myThid )
542    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
543    CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
544    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
545              CALL IMPLDIFF(
546         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
547         I         0, KappaRV,recip_HFacS,
548         U         uVelD,
549         I         myThid )
550          ENDIF          ENDIF
551    #endif    /* ALLOW_CD_CODE */
552    C--     End implicit Vertical advection & viscosity
553    
554         ENDDO         ENDDO
555        ENDDO        ENDDO
556    
557  C     write(0,*) 'dynamics: pS ',minval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:)),  #ifdef ALLOW_OBCS
558  C    &                           maxval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:))        IF (useOBCS) THEN
559  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)
560  C    &                           maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)        ENDIF
561  C     write(0,*) 'dynamics: V  ',minval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),  #endif
562  C    &                           maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)  
563  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(1) ',  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
564  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.),  
565  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.)  #ifdef ALLOW_NONHYDROSTATIC
566  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(2) ',  C--   Step forward W field in N-H algorithm
567  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.),        IF ( nonHydrostatic ) THEN
568  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.)  #ifdef ALLOW_DEBUG
569  cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),           IF ( debugLevel .GE. debLevB )
570  cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))       &     CALL DEBUG_CALL('CALC_GW', myThid )
571  cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),  #endif
572  cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))           CALL TIMER_START('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
573  cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),           CALL CALC_GW( myTime, myIter, myThid )
574  cblk &                           maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))        ENDIF
575  C     write(0,*) 'dynamics: gT ',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        IF ( nonHydrostatic.OR.implicitIntGravWave )
576  C    &                           maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))       &   CALL TIMESTEP_WVEL( myTime, myIter, myThid )
577  C     write(0,*) 'dynamics: T  ',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        IF ( nonHydrostatic )
578  C    &                           maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))       &   CALL TIMER_STOP ('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
579  C     write(0,*) 'dynamics: gS ',minval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  #endif
580  C    &                           maxval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
581  C     write(0,*) 'dynamics: S  ',minval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
582  C    &                           maxval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
583  C     write(0,*) 'dynamics: phiHyd ',minval(phiHyd/(Gravity*Rhonil),mask=phiHyd.NE.0.),  Cml(
584  C    &                           maxval(phiHyd/(Gravity*Rhonil))  C     In order to compare the variance of phiHydLow of a p/z-coordinate
585    C     run with etaH of a z/p-coordinate run the drift of phiHydLow
586    C     has to be removed by something like the following subroutine:
587    C      CALL REMOVE_MEAN_RL( 1, phiHydLow, maskH, maskH, rA, drF,
588    C     &                'phiHydLow', myThid )
589    Cml)
590    
591    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
592          IF ( useDiagnostics ) THEN
593    
594           CALL DIAGNOSTICS_FILL(totPhihyd,'PHIHYD  ',0,Nr,0,1,1,myThid)
595           CALL DIAGNOSTICS_FILL(phiHydLow,'PHIBOT  ',0, 1,0,1,1,myThid)
596    
597           tmpFac = 1. _d 0
598           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(totPhihyd,tmpFac,2,
599         &                                 'PHIHYDSQ',0,Nr,0,1,1,myThid)
600    
601           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(phiHydLow,tmpFac,2,
602         &                                 'PHIBOTSQ',0, 1,0,1,1,myThid)
603    
604          ENDIF
605    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
606          
607    #ifdef ALLOW_DEBUG
608          If ( debugLevel .GE. debLevB ) THEN
609           CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
610           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
611           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
612           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
613           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
614           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
615           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gU,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
616           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gV,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
617           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gT,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
618           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gS,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
619    #ifndef ALLOW_ADAMSBASHFORTH_3
620           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,guNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
621           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
622           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
623           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
624    #endif
625          ENDIF
626    #endif
627    
628    #ifdef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
629    C- jmc: For safety checking only: This Exchange here should not change
630    C       the solution. If solution changes, it means something is wrong,
631    C       but it does not mean that it is less wrong with this exchange.
632          IF ( debugLevel .GT. debLevB ) THEN
633           CALL EXCH_UV_XYZ_RL(gU,gV,.TRUE.,myThid)
634          ENDIF
635    #endif
636    
637    #ifdef ALLOW_DEBUG
638          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
639         &   CALL DEBUG_LEAVE( 'DYNAMICS', myThid )
640    #endif
641    
642        RETURN        RETURN
643        END        END

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