/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.2 by cnh, Fri Apr 24 02:05:40 1998 UTC revision 1.82 by cnh, Wed Sep 26 18:09:14 2001 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2    C $Name$
3    
4  #include "CPP_EEOPTIONS.h"  #include "CPP_OPTIONS.h"
   
       SUBROUTINE DYNAMICS(myThid)  
 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     \==========================================================/  
5    
6    CBOP
7    C     !ROUTINE: DYNAMICS
8    C     !INTERFACE:
9          SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
10    C     !DESCRIPTION: \bv
11    C     *==========================================================*
12    C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      
13    C     | o Controlling routine for the explicit part of the model  
14    C     |   dynamics.                                              
15    C     *==========================================================*
16    C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each      
17    C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have  
18    C     | overlap regions they are independent of one another.      
19    C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  
20    C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference  
21    C     | operations with stencils wider than the overlap region    
22    C     | require special consideration.                            
23    C     | The algorithm...
24    C     |
25    C     | "Correction Step"
26    C     | =================
27    C     | Here we update the horizontal velocities with the surface
28    C     | pressure such that the resulting flow is either consistent
29    C     | with the free-surface evolution or the rigid-lid:
30    C     |   U[n] = U* + dt x d/dx P
31    C     |   V[n] = V* + dt x d/dy P
32    C     |
33    C     | "Calculation of Gs"
34    C     | ===================
35    C     | This is where all the accelerations and tendencies (ie.
36    C     | physics, parameterizations etc...) are calculated
37    C     |   rho = rho ( theta[n], salt[n] )
38    C     |   b   = b(rho, theta)
39    C     |   K31 = K31 ( rho )
40    C     |   Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
41    C     |   Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
42    C     |   Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
43    C     |   Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
44    C     |
45    C     | "Time-stepping" or "Prediction"
46    C     | ================================
47    C     | The models variables are stepped forward with the appropriate
48    C     | time-stepping scheme (currently we use Adams-Bashforth II)
49    C     | - For momentum, the result is always *only* a "prediction"
50    C     | in that the flow may be divergent and will be "corrected"
51    C     | later with a surface pressure gradient.
52    C     | - Normally for tracers the result is the new field at time
53    C     | level [n+1} *BUT* in the case of implicit diffusion the result
54    C     | is also *only* a prediction.
55    C     | - We denote "predictors" with an asterisk (*).
56    C     |   U* = U[n] + dt x ( 3/2 Gu[n] - 1/2 Gu[n-1] )
57    C     |   V* = V[n] + dt x ( 3/2 Gv[n] - 1/2 Gv[n-1] )
58    C     |   theta[n+1] = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
59    C     |   salt[n+1] = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
60    C     | With implicit diffusion:
61    C     |   theta* = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
62    C     |   salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
63    C     |   (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
64    C     |   (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
65    C     |
66    C     *==========================================================*
67    C     \ev
68    C     !USES:
69          IMPLICIT NONE
70  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
71  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
72  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
73  #include "CG2D.h"  #include "PARAMS.h"
74    #include "DYNVARS.h"
75    #include "GRID.h"
76    #ifdef ALLOW_PASSIVE_TRACER
77    #include "TR1.h"
78    #endif
79    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
80    # include "tamc.h"
81    # include "tamc_keys.h"
82    # include "FFIELDS.h"
83    # ifdef ALLOW_KPP
84    #  include "KPP.h"
85    # endif
86    # ifdef ALLOW_GMREDI
87    #  include "GMREDI.h"
88    # endif
89    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
90    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
91    #include "TIMEAVE_STATV.h"
92    #endif
93    
94    C     !CALLING SEQUENCE:
95    C     DYNAMICS()
96    C      |
97    C      |-- CALC_GRAD_PHI_SURF
98    C      |
99    C      |-- CALC_VISCOSITY
100    C      |
101    C      |-- CALC_PHI_HYD  
102    C      |
103    C      |-- MOM_FLUXFORM  
104    C      |
105    C      |-- MOM_VECINV    
106    C      |
107    C      |-- TIMESTEP      
108    C      |
109    C      |-- OBCS_APPLY_UV
110    C      |
111    C      |-- IMPLDIFF      
112    C      |
113    C      |-- OBCS_APPLY_UV
114    C      |
115    C      |-- CALL TIMEAVE_CUMUL_1T
116    C      |-- CALL TIMEAVE_CUMULATE
117    C      |-- CALL DEBUG_STATS_RL
118    
119    C     !INPUT/OUTPUT PARAMETERS:
120  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
121    C     myTime - Current time in simulation
122    C     myIter - Current iteration number in simulation
123  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.
124          _RL myTime
125          INTEGER myIter
126        INTEGER myThid        INTEGER myThid
127    
128    C     !LOCAL VARIABLES:
129  C     == Local variables  C     == Local variables
130  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                              o uTrans: Zonal transport  
 C                              o vTrans: Meridional transport  
 C                              o wTrans: Vertical transport  
 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  
131  C                                      is "pipelined" in the vertical  C                                      is "pipelined" in the vertical
132  C                                      so we need an fVer for each  C                                      so we need an fVer for each
133  C                                      variable.  C                                      variable.
134  C     iMin, iMax - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, and level above
135  C     jMin, jMax   are applied.  C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.
136    C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic
137    C                      Potential (=pressure/rho0) anomaly
138    C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential
139    C                      surface height anomaly.
140    C     phiSurfX, - gradient of Surface potentiel (Pressure/rho, ocean)
141    C     phiSurfY             or geopotentiel (atmos) in X and Y direction
142    C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
143    C     jMin, jMax       are applied.
144  C     bi, bj  C     bi, bj
145  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
146  C                          are switched with layer to be the appropriate index  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
147  C                          into fVerTerm  C                      index into fVerTerm.
148        _RS xA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
149        _RS yA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
150        _RL uTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
151        _RL vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
152        _RL wTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
153        _RS maskC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
154        _RS maskUp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
155        _RL aTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
156        _RL xTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
157        _RL cTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL sigmaX  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
158        _RL mTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL sigmaY  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
159        _RL pTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL sigmaR  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
160        _RL fZon  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
161        _RL fMer  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  C This is currently used by IVDC and Diagnostics
162        _RL fVerT (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL ConvectCount (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
163        _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)  
164        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
165        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
166        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
167        INTEGER i, j        INTEGER i, j
168        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
169    
170    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
171    c     CHARACTER*(MAX_LEN_MBUF) suff
172    c     LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE
173    c     EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
174    Cjmc(end)
175    
176    C---    The algorithm...
177    C
178    C       "Correction Step"
179    C       =================
180    C       Here we update the horizontal velocities with the surface
181    C       pressure such that the resulting flow is either consistent
182    C       with the free-surface evolution or the rigid-lid:
183    C         U[n] = U* + dt x d/dx P
184    C         V[n] = V* + dt x d/dy P
185    C
186    C       "Calculation of Gs"
187    C       ===================
188    C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
189    C       physics, parameterizations etc...) are calculated
190    C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
191    C         b   = b(rho, theta)
192    C         K31 = K31 ( rho )
193    C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
194    C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
195    C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
196    C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
197    C
198    C       "Time-stepping" or "Prediction"
199    C       ================================
200    C       The models variables are stepped forward with the appropriate
201    C       time-stepping scheme (currently we use Adams-Bashforth II)
202    C       - For momentum, the result is always *only* a "prediction"
203    C       in that the flow may be divergent and will be "corrected"
204    C       later with a surface pressure gradient.
205    C       - Normally for tracers the result is the new field at time
206    C       level [n+1} *BUT* in the case of implicit diffusion the result
207    C       is also *only* a prediction.
208    C       - We denote "predictors" with an asterisk (*).
209    C         U* = U[n] + dt x ( 3/2 Gu[n] - 1/2 Gu[n-1] )
210    C         V* = V[n] + dt x ( 3/2 Gv[n] - 1/2 Gv[n-1] )
211    C         theta[n+1] = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
212    C         salt[n+1] = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
213    C       With implicit diffusion:
214    C         theta* = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
215    C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
216    C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
217    C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
218    C---
219    CEOP
220    
221  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
222  C     These inital values do not alter the numerical results. They  C     These inital values do not alter the numerical results. They
# Line 89  C     point numbers. This prevents spuri Line 225  C     point numbers. This prevents spuri
225  C     uninitialised but inert locations.  C     uninitialised but inert locations.
226        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
227         DO i=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
228          xA(i,j)      = 0.*1. _d 37          DO k=1,Nr
229          yA(i,j)      = 0.*1. _d 37           phiHyd(i,j,k)  = 0. _d 0
230          uTrans(i,j)  = 0.*1. _d 37           KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
231          vTrans(i,j)  = 0.*1. _d 37           KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
232          aTerm(i,j)   = 0.*1. _d 37           sigmaX(i,j,k) = 0. _d 0
233          xTerm(i,j)   = 0.*1. _d 37           sigmaY(i,j,k) = 0. _d 0
234          cTerm(i,j)   = 0.*1. _d 37           sigmaR(i,j,k) = 0. _d 0
         mTerm(i,j)   = 0.*1. _d 37  
         pTerm(i,j)   = 0.*1. _d 37  
         fZon(i,j)    = 0.*1. _d 37  
         fMer(i,j)    = 0.*1. _d 37  
         DO K=1,nZ  
          pH (i,j,k)  = 0.*1. _d 37  
235          ENDDO          ENDDO
236         ENDDO          rhoKM1 (i,j) = 0. _d 0
237        ENDDO          rhok   (i,j) = 0. _d 0
238  C--   Set up work arrays that need valid initial values          phiSurfX(i,j) = 0. _d 0
239        DO j=1-OLy,sNy+OLy          phiSurfY(i,j) = 0. _d 0
        DO i=1-OLx,sNx+OLx  
         wTrans(i,j)  = 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  
240         ENDDO         ENDDO
241        ENDDO        ENDDO
242    
243    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
244    C--   HPF directive to help TAMC
245    CHPF$ INDEPENDENT
246    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
247    
248        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
249    
250    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
251    C--    HPF directive to help TAMC
252    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
253    CHPF$&                  ,phiHyd
254    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
255    CHPF$&                  )
256    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
257    
258         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
259    
260          iMin = 1-OLx+1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
261          iMax = sNx+OLx            act1 = bi - myBxLo(myThid)
262          jMin = 1-OLy+1            max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
263          jMax = sNy+OLy  
264              act2 = bj - myByLo(myThid)
265  C--     Update fields according to tendency terms            max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
266          CALL TIMESTEP(  
267       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,myThid)            act3 = myThid - 1
268              max3 = nTx*nTy
269  C--     Calculate rho with the appropriate equation of state  
270          CALL FIND_RHO(            act4 = ikey_dynamics - 1
271       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,myThid)  
272              ikey = (act1 + 1) + act2*max1
273  C--     Calculate static stability and mix where convectively unstable       &                      + act3*max1*max2
274          CALL CONVECT(       &                      + act4*max1*max2*max3
275       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,myThid)  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
276    
277  C--     Integrate hydrostatic balance for pH with BC of pH(z=0)=0  C--     Set up work arrays that need valid initial values
278          CALL CALC_PH(          DO j=1-OLy,sNy+OLy
279       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,           DO i=1-OLx,sNx+OLx
280       O       pH,            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
281       I       myThid )            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
282              fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
283          DO K = Nz, 1, -1            fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
284           kM1  =max(1,k-1)   ! Points to level above k (=k-1)           ENDDO
285           kUp  =1+MOD(k+1,2) ! Cycles through 1,2 to point to layer above          ENDDO
          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,wTrans,maskC,maskUp,  
      I        myThid)  
286    
287  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  C--     Start computation of dynamics
288           CALL CALC_MOM_RHS(          iMin = 1-OLx+2
289       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,          iMax = sNx+OLx-1
290       I        xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskC,          jMin = 1-OLy+2
291       I        pH,          jMax = sNy+OLy-1
292       U        aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,  
293       U        fZon, fMer, fVerU, fVerV,  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
294    CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
295    CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
296    CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
297    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
298    
299    C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
300    C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
301            IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
302              CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
303         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
304         I         etaN,
305         O         phiSurfX,phiSurfY,
306         I         myThid )                        
307            ENDIF
308    
309    #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
310    C--      Calculate the total vertical diffusivity
311            DO k=1,Nr
312             CALL CALC_VISCOSITY(
313         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
314         O        KappaRU,KappaRV,
315       I        myThid)       I        myThid)
316           ENDDO
317    #endif
318    
319    C--     Start of dynamics loop
320            DO k=1,Nr
321    
322    C--       km1    Points to level above k (=k-1)
323    C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
324    C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
325    
326              km1  = MAX(1,k-1)
327              kp1  = MIN(k+1,Nr)
328              kup  = 1+MOD(k+1,2)
329              kDown= 1+MOD(k,2)
330    
331    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
332             kkey = (ikey-1)*Nr + k
333    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
334    
335    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
336    C        phiHyd(z=0)=0
337    C        distinguishe between Stagger and Non Stagger time stepping
338             IF (staggerTimeStep) THEN
339               CALL CALC_PHI_HYD(
340         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
341         I        gT, gS,
342         U        phiHyd,
343         I        myThid )
344             ELSE
345               CALL CALC_PHI_HYD(
346         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
347         I        theta, salt,
348         U        phiHyd,
349         I        myThid )
350             ENDIF
351    
352    C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
353    C        and step forward storing the result in gUnm1, gVnm1, etc...
354             IF ( momStepping ) THEN
355    #ifndef DISABLE_MOM_FLUXFORM
356               IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) CALL MOM_FLUXFORM(
357         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
358         I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,
359         U         fVerU, fVerV,
360         I         myTime, myIter, myThid)
361    #endif
362    #ifndef DISABLE_MOM_VECINV
363               IF (vectorInvariantMomentum) CALL MOM_VECINV(
364         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
365         I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,
366         U         fVerU, fVerV,
367         I         myTime, myIter, myThid)
368    #endif
369               CALL TIMESTEP(
370         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
371         I         phiHyd, phiSurfX, phiSurfY,
372         I         myIter, myThid)
373    
374    #ifdef   ALLOW_OBCS
375    C--      Apply open boundary conditions
376             IF (useOBCS) THEN
377               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
378             END IF
379    #endif   /* ALLOW_OBCS */
380    
381    #ifdef   ALLOW_AUTODIFF_TAMC
382    #ifdef   INCLUDE_CD_CODE
383             ELSE
384               DO j=1-OLy,sNy+OLy
385                 DO i=1-OLx,sNx+OLx
386                   guCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
387                   gvCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
388                 END DO
389               END DO
390    #endif   /* INCLUDE_CD_CODE */
391    #endif   /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
392             ENDIF
393    
 C--      Calculate active tracer tendencies  
          CALL CALC_GT(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  
      I        xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,  
      U        aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,  
      I        myThid)  
 Cdbg     CALL CALC_GS(  
 Cdbg I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  
 Cdbg I        xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,  
 Cdbg U        aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,  
 Cdbg I        myThid)  
394    
395    C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
396          ENDDO          ENDDO
397    
398    
399    
400    C--     Implicit viscosity
401            IF (implicitViscosity.AND.momStepping) THEN
402    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
403              idkey = iikey + 3
404    CADJ STORE gUNm1(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
405    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
406              CALL IMPLDIFF(
407         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
408         I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
409         U         gUNm1,
410         I         myThid )
411    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
412              idkey = iikey + 4
413    CADJ STORE gVNm1(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
414    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
415              CALL IMPLDIFF(
416         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
417         I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
418         U         gVNm1,
419         I         myThid )
420    
421    #ifdef   ALLOW_OBCS
422    C--      Apply open boundary conditions
423             IF (useOBCS) THEN
424               DO K=1,Nr
425                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
426               ENDDO
427             END IF
428    #endif   /* ALLOW_OBCS */
429    
430    #ifdef    INCLUDE_CD_CODE
431    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
432              idkey = iikey + 5
433    CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
434    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
435              CALL IMPLDIFF(
436         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
437         I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
438         U         vVelD,
439         I         myThid )
440    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
441              idkey = iikey + 6
442    CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
443    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
444              CALL IMPLDIFF(
445         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
446         I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
447         U         uVelD,
448         I         myThid )
449    #endif    /* INCLUDE_CD_CODE */
450    C--     End If implicitViscosity.AND.momStepping
451            ENDIF
452    
453    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
454    c       IF ( DIFFERENT_MULTIPLE(dumpFreq,myTime+deltaTClock,myTime)
455    c    &  .AND. buoyancyRelation .eq. 'ATMOSPHERIC' ) THEN
456    c         WRITE(suff,'(I10.10)') myIter+1
457    c         CALL WRITE_FLD_XYZ_RL('PH.',suff,phiHyd,myIter+1,myThid)
458    c       ENDIF
459    Cjmc(end)
460    
461    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
462            IF (taveFreq.GT.0.) THEN
463              CALL TIMEAVE_CUMUL_1T(phiHydtave, phiHyd, Nr,
464         I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)
465              IF (ivdc_kappa.NE.0.) THEN
466                CALL TIMEAVE_CUMULATE(ConvectCountTave, ConvectCount, Nr,
467         I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)
468              ENDIF
469            ENDIF
470    #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
471    
472         ENDDO         ENDDO
473        ENDDO        ENDDO
474    
475    #ifndef DISABLE_DEBUGMODE
476          If (debugMode) THEN
477           CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
478           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
479           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
480           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
481           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
482           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
483           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gu,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
484           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gv,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
485           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gt,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
486           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gs,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
487           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GuNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
488           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
489           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
490           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
491          ENDIF
492    #endif
493    
494        RETURN        RETURN
495        END        END

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