/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.24 by adcroft, Wed Jul 1 19:57:22 1998 UTC revision 1.137 by heimbach, Tue Jan 30 03:18:13 2007 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    # 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     KappaRU:: vertical viscosity
166  C                              o pTerm: Pressure term  C     KappaRV:: vertical viscosity
167  C                              o fZon: Zonal flux term  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
168  C                              o fMer: Meridional flux term  C     jMin, jMax       are applied.
 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.  
169  C     bi, bj  C     bi, bj
170  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
171  C                          are switched with layer to be the appropriate index  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
172  C                          into fVerTerm  C                      index into fVerTerm.
173        _RS xA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
174        _RS yA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
175        _RL uTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
176        _RL vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
177        _RL wTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
178        _RL wVel  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
179        _RS maskC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
180        _RS maskUp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
181        _RL aTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL guDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
182        _RL xTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL gvDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
183        _RL cTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
184        _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 rhok  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL rhotmp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL pSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL pSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL K13   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nz)  
       _RL K23   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nz)  
       _RL K33   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nz)  
       _RL KapGM (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL KappaZT(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nz)  
       _RL KappaZS(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nz)  
185    
186        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
187        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
188        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
189        INTEGER i, j        INTEGER i, j
190        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
191        LOGICAL BOTTOM_LAYER  
192    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
193          _RL tmpFac
194    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
195    
196    
197  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
198  C  C
# Line 119  C       "Calculation of Gs" Line 208  C       "Calculation of Gs"
208  C       ===================  C       ===================
209  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
210  C       physics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         w = sum_z ( div. u[n] )  
211  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
212    C         b   = b(rho, theta)
213  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
214  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], w, rho, Ph, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
215  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], w, rho, Ph, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
216  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], w, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
217  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], w, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
218  C  C
219  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
220  C       ================================  C       ================================
# Line 148  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 237  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
237  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
238  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
239  C---  C---
240    CEOP
241    
242    #ifdef ALLOW_DEBUG
243          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
244         &   CALL DEBUG_ENTER( 'DYNAMICS', myThid )
245    #endif
246    
247    C-- Call to routine for calculation of
248    C   Eliassen-Palm-flux-forced U-tendency,
249    C   if desired:
250    #ifdef INCLUDE_EP_FORCING_CODE
251          CALL CALC_EP_FORCING(myThid)
252    #endif
253    
254    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
255    C--   HPF directive to help TAMC
256    CHPF$ INDEPENDENT
257    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
258    
259          DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
260    
261    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
262    C--    HPF directive to help TAMC
263    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
264    CHPF$&                  ,phiHydF
265    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
266    CHPF$&                  )
267    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
268    
269           DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
270    
271    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
272              act1 = bi - myBxLo(myThid)
273              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
274              act2 = bj - myByLo(myThid)
275              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
276              act3 = myThid - 1
277              max3 = nTx*nTy
278              act4 = ikey_dynamics - 1
279              idynkey = (act1 + 1) + act2*max1
280         &                      + act3*max1*max2
281         &                      + act4*max1*max2*max3
282    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
283    
284  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
285  C     These inital values do not alter the numerical results. They  C     These inital values do not alter the numerical results. They
286  C     just ensure that all memory references are to valid floating  C     just ensure that all memory references are to valid floating
287  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to
288  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,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  
         rhok  (i,j)  = 0. _d 0  
         rhokp1(i,j)  = 0. _d 0  
         rhotmp(i,j)  = 0. _d 0  
         maskC (i,j)  = 0. _d 0  
        ENDDO  
       ENDDO  
   
       DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)  
        DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)  
289    
290  C--     Set up work arrays that need valid initial values          DO k=1,Nr
291             DO j=1-OLy,sNy+OLy
292              DO i=1-OLx,sNx+OLx
293               KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
294               KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
295    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
296    cph(
297    c--   need some re-initialisation here to break dependencies
298    cph)
299               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
300               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
301    #endif
302              ENDDO
303             ENDDO
304            ENDDO
305          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
306           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
307            wTrans(i,j)  = 0. _d 0            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
308            wVel  (i,j,1) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
309            wVel  (i,j,2) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
310            fVerT(i,j,1) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
311            fVerT(i,j,2) = 0. _d 0            phiHydF (i,j)  = 0. _d 0
312            fVerS(i,j,1) = 0. _d 0            phiHydC (i,j)  = 0. _d 0
313            fVerS(i,j,2) = 0. _d 0            dPhiHydX(i,j)  = 0. _d 0
314            fVerU(i,j,1) = 0. _d 0            dPhiHydY(i,j)  = 0. _d 0
315            fVerU(i,j,2) = 0. _d 0            phiSurfX(i,j)  = 0. _d 0
316            fVerV(i,j,1) = 0. _d 0            phiSurfY(i,j)  = 0. _d 0
317            fVerV(i,j,2) = 0. _d 0            guDissip(i,j)  = 0. _d 0
318            pH(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  
319           ENDDO           ENDDO
320          ENDDO          ENDDO
321    
322          iMin = 1-OLx+1  C--     Start computation of dynamics
323          iMax = sNx+OLx          iMin = 0
324          jMin = 1-OLy+1          iMax = sNx+1
325          jMax = sNy+OLy          jMin = 0
326            jMax = sNy+1
327          K = 1  
328          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nz  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
329    CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) =
330  C--     Calculate gradient of surface pressure  CADJ &     comlev1_bibj, key = idynkey, byte = isbyte
331          CALL GRAD_PSURF(  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
332       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,  
333       O       pSurfX,pSurfY,  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
334       I       myThid)  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
335            IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
336  C--     Update fields in top level according to tendency terms            CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
337          CALL CORRECTION_STEP(       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
338       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,pSurfX,pSurfY,myTime,myThid)       I         etaN,
339         O         phiSurfX,phiSurfY,
340          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN       I         myThid )
 C--      Update fields in layer below according to tendency terms  
          CALL CORRECTION_STEP(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,pSurfX,pSurfY,myTime,myThid)  
341          ENDIF          ENDIF
342    
343  C--     Density of 1st level (below W(1)) reference to level 1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
344          CALL FIND_RHO(  CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
345       I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
346       O     rhoKm1,  #ifdef ALLOW_KPP
347       I     myThid )  CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
348    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
349          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  #endif /* ALLOW_KPP */
350  C--      Check static stability with layer below  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
 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 )  
         ENDIF  
351    
352  C--     Integrate hydrostatic balance for pH with BC of pH(z=0)=0  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
353          CALL CALC_PH(  C--      Calculate the total vertical diffusivity
354       I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoKm1,rhoKm1,          DO k=1,Nr
355       U      pH,           CALL CALC_VISCOSITY(
356       I      myThid )       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
357         O        KappaRU,KappaRV,
358          DO K=2,Nz       I        myThid)
359           ENDDO
360           BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nz  #endif
361    
362           IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
363  C--       Update fields in layer below according to tendency terms  CADJ STORE KappaRU(:,:,:)
364            CALL CORRECTION_STEP(  CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
365       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,pSurfX,pSurfY,myTime,myThid)  CADJ STORE KappaRV(:,:,:)
366    CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
367    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
368    
369    C--     Start of dynamics loop
370            DO k=1,Nr
371    
372    C--       km1    Points to level above k (=k-1)
373    C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
374    C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
375    
376              km1  = MAX(1,k-1)
377              kp1  = MIN(k+1,Nr)
378              kup  = 1+MOD(k+1,2)
379              kDown= 1+MOD(k,2)
380    
381    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
382             kkey = (idynkey-1)*Nr + k
383    c
384    CADJ STORE totphihyd (:,:,k,bi,bj)
385    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
386    CADJ STORE theta (:,:,k,bi,bj)
387    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
388    CADJ STORE salt  (:,:,k,bi,bj)
389    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
390    CADJ STORE gt(:,:,k,bi,bj)
391    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
392    CADJ STORE gs(:,:,k,bi,bj)
393    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
394    # ifdef NONLIN_FRSURF
395    cph-test
396    CADJ STORE  phiHydC (:,:)
397    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
398    CADJ STORE  phiHydF (:,:)
399    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
400    CADJ STORE  gudissip (:,:)
401    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
402    CADJ STORE  gvdissip (:,:)
403    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
404    CADJ STORE  fVerU (:,:,:)
405    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
406    CADJ STORE  fVerV (:,:,:)
407    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
408    CADJ STORE gu(:,:,k,bi,bj)
409    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
410    CADJ STORE gv(:,:,k,bi,bj)
411    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
412    CADJ STORE gunm1(:,:,k,bi,bj)
413    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
414    CADJ STORE gvnm1(:,:,k,bi,bj)
415    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
416    #  ifdef ALLOW_CD_CODE
417    CADJ STORE unm1(:,:,k,bi,bj)
418    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
419    CADJ STORE vnm1(:,:,k,bi,bj)
420    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
421    CADJ STORE uVelD(:,:,k,bi,bj)
422    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
423    CADJ STORE vVelD(:,:,k,bi,bj)
424    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
425    #  endif
426    # endif
427    # ifdef ALLOW_DEPTH_CONTROL
428    CADJ STORE  fVerU (:,:,:)
429    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
430    CADJ STORE  fVerV (:,:,:)
431    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
432    # endif
433    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
434    
435    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
436    C        phiHyd(z=0)=0
437             IF ( implicitIntGravWave ) THEN
438               CALL CALC_PHI_HYD(
439         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
440         I        gT, gS,
441         U        phiHydF,
442         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
443         I        myTime, myIter, myThid )
444             ELSE
445               CALL CALC_PHI_HYD(
446         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
447         I        theta, salt,
448         U        phiHydF,
449         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
450         I        myTime, myIter, myThid )
451           ENDIF           ENDIF
452  C--      Update fields in layer below according to tendency terms  
453  C        CALL CORRECTION_STEP(  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
454  C    I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,pSurfX,pSurfY,myTime,myThid)  C        and step forward storing the result in gU, gV, etc...
455             IF ( momStepping ) THEN
456  C--      Density of K level (below W(K)) reference to K level             IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) THEN
457           CALL FIND_RHO(  #ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
458       I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K, K, eosType,  C
459       O      rhoK,                CALL MOM_FLUXFORM(
460       I      myThid )       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
461           IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN       I         KappaRU, KappaRV,
462  C--       Check static stability with layer below       U         fVerU, fVerV,
463  C         and mix as needed.       O         guDissip, gvDissip,
464  C--       Density of K+1 level (below W(K+1)) reference to K level       I         myTime, myIter, myThid)
465            CALL FIND_RHO(  #endif
466       I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K+1, K, eosType,             ELSE
467       O       rhoKp1,  #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
468       I       myThid )  C
469            CALL CONVECT(  # ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
470       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoK,rhoKp1,  #  ifdef NONLIN_FRSURF
471       I        myTime,myIter,myThid)  CADJ STORE fVerU(:,:,:)
472  C--       Recompute density after mixing  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
473            CALL FIND_RHO(  CADJ STORE fVerV(:,:,:)
474       I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
475       O       rhoK,  #  endif
476       I       myThid )  # endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
477    C
478                 CALL MOM_VECINV(
479         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
480         I         KappaRU, KappaRV,
481         U         fVerU, fVerV,
482         O         guDissip, gvDissip,
483         I         myTime, myIter, myThid)
484    #endif
485               ENDIF
486    C
487               CALL TIMESTEP(
488         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
489         I         dPhiHydX,dPhiHydY, phiSurfX, phiSurfY,
490         I         guDissip, gvDissip,
491         I         myTime, myIter, myThid)
492    
493    #ifdef   ALLOW_OBCS
494    C--      Apply open boundary conditions
495               IF (useOBCS) THEN
496                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
497               ENDIF
498    #endif   /* ALLOW_OBCS */
499    
500           ENDIF           ENDIF
 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,rhoK,  
      U       pH,  
      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)  
           ENDDO  
          ENDDO  
501    
         ENDDO ! K  
502    
503          DO K = Nz, 1, -1  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
504           kM1  =max(1,k-1)   ! Points to level above k (=k-1)          ENDDO
          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,wTrans,wVel,maskC,maskUp,  
      I        myThid)  
505    
506  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--     Implicit Vertical advection & viscosity
507           CALL CALC_DIFFUSIVITY(  #if (defined (INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE) && defined (ALLOW_MOM_COMMON))
508       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,          IF ( momImplVertAdv ) THEN
509       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,            CALL MOM_U_IMPLICIT_R( kappaRU,
510       O        KappaZT,KappaZS,       I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
511       I        myThid)            CALL MOM_V_IMPLICIT_R( kappaRV,
512         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
513            ELSEIF ( implicitViscosity ) THEN
514    #else /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
515            IF     ( implicitViscosity ) THEN
516    #endif /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
517    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
518    CADJ STORE KappaRU(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
519    CADJ STORE gU(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
520    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
521              CALL IMPLDIFF(
522         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
523         I         -1, KappaRU,recip_HFacW,
524         U         gU,
525         I         myThid )
526    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
527    CADJ STORE KappaRV(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
528    CADJ STORE gV(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
529    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
530              CALL IMPLDIFF(
531         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
532         I         -2, KappaRV,recip_HFacS,
533         U         gV,
534         I         myThid )
535            ENDIF
536    
537  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  #ifdef   ALLOW_OBCS
538           IF ( momStepping ) THEN  C--      Apply open boundary conditions
539            CALL CALC_MOM_RHS(          IF ( useOBCS .AND.(implicitViscosity.OR.momImplVertAdv) ) THEN
540       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,             DO K=1,Nr
541       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,wVel,maskC,               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
542       I         pH,             ENDDO
543       U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,          ENDIF
544       U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,  #endif   /* ALLOW_OBCS */
      I         myThid)  
          ENDIF  
545    
546  C--      Calculate active tracer tendencies  #ifdef    ALLOW_CD_CODE
547           IF ( tempStepping ) THEN          IF (implicitViscosity.AND.useCDscheme) THEN
548            CALL CALC_GT(  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
549       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
550       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,maskC,  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
551       I         K13,K23,KappaZT,KapGM,            CALL IMPLDIFF(
552       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
553       I         myThid)       I         0, KappaRU,recip_HFacW,
554           ENDIF       U         vVelD,
555           IF ( saltStepping ) THEN       I         myThid )
556            CALL CALC_GS(  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
557       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
558       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,maskC,  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
559       I         K13,K23,KappaZS,KapGM,            CALL IMPLDIFF(
560       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
561       I         myThid)       I         0, KappaRV,recip_HFacS,
562           ENDIF       U         uVelD,
563         I         myThid )
564            ENDIF
565    #endif    /* ALLOW_CD_CODE */
566    C--     End implicit Vertical advection & viscosity
567    
568  C--      Prediction step (step forward all model variables)  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
          CALL TIMESTEP(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I       myThid)  
   
 C--      Diagnose barotropic divergence of predicted fields  
          CALL DIV_G(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I       xA,yA,  
      I       myThid)  
569    
570  C--      Cumulative diagnostic calculations (ie. time-averaging)  #ifdef ALLOW_NONHYDROSTATIC
571  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS  C--   Step forward W field in N-H algorithm
572           IF (taveFreq.GT.0.) THEN          IF ( nonHydrostatic ) THEN
573            CALL DO_TIME_AVERAGES(  #ifdef ALLOW_DEBUG
574       I                           myTime, myIter, bi, bj, K, kUp, kDown,           IF ( debugLevel .GE. debLevB )
575       I                           K13, K23, wVel,       &     CALL DEBUG_CALL('CALC_GW', myThid )
576       I                           myThid )  #endif
577           ENDIF           CALL TIMER_START('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
578             CALL CALC_GW(
579         I                 bi,bj, KappaRU, KappaRV,
580         I                 myTime, myIter, myThid )
581            ENDIF
582            IF ( nonHydrostatic.OR.implicitIntGravWave )
583         &   CALL TIMESTEP_WVEL( bi,bj, myTime, myIter, myThid )
584            IF ( nonHydrostatic )
585         &   CALL TIMER_STOP ('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
586  #endif  #endif
587    
588          ENDDO ! K  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
589    
590  C--     Implicit diffusion  C-    end of bi,bj loops
         IF (implicitDiffusion) THEN  
          CALL IMPLDIFF( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  
      I                  KappaZT,KappaZS,  
      I                  myThid )  
         ENDIF  
   
591         ENDDO         ENDDO
592        ENDDO        ENDDO
593    
594  C     write(0,*) 'dynamics: pS ',minval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:)),  #ifdef ALLOW_OBCS
595  C    &                           maxval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:))        IF (useOBCS) THEN
596  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)
597  C    &                           maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)        ENDIF
598  C     write(0,*) 'dynamics: V  ',minval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),  #endif
599  C    &                           maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)  
600  C     write(0,*) 'dynamics: wVel(1) ',  Cml(
601  C    &            minval(wVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.),  C     In order to compare the variance of phiHydLow of a p/z-coordinate
602  C    &            maxval(wVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.)  C     run with etaH of a z/p-coordinate run the drift of phiHydLow
603  C     write(0,*) 'dynamics: wVel(2) ',  C     has to be removed by something like the following subroutine:
604  C    &            minval(wVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.),  C      CALL REMOVE_MEAN_RL( 1, phiHydLow, maskH, maskH, rA, drF,
605  C    &            maxval(wVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.)  C     &                'phiHydLow', myThid )
606  cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),  Cml)
607  cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))  
608  cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
609  cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))        IF ( useDiagnostics ) THEN
610  cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),  
611  cblk &                           maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))         CALL DIAGNOSTICS_FILL(totPhihyd,'PHIHYD  ',0,Nr,0,1,1,myThid)
612  C     write(0,*) 'dynamics: gT ',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         CALL DIAGNOSTICS_FILL(phiHydLow,'PHIBOT  ',0, 1,0,1,1,myThid)
613  C    &                           maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
614  C     write(0,*) 'dynamics: T  ',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         tmpFac = 1. _d 0
615  C    &                           maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))         CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(totPhihyd,tmpFac,2,
616  C     write(0,*) 'dynamics: gS ',minval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),       &                                 'PHIHYDSQ',0,Nr,0,1,1,myThid)
617  C    &                           maxval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
618  C     write(0,*) 'dynamics: S  ',minval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),         CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(phiHydLow,tmpFac,2,
619  C    &                           maxval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:))       &                                 'PHIBOTSQ',0, 1,0,1,1,myThid)
620  C     write(0,*) 'dynamics: pH ',minval(pH/(Gravity*Rhonil),mask=ph.NE.0.),  
621  C    &                           maxval(pH/(Gravity*Rhonil))        ENDIF
622    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
623    
624    #ifdef ALLOW_DEBUG
625          If ( debugLevel .GE. debLevB ) THEN
626           CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
627           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
628           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
629           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
630           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
631           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
632           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gU,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
633           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gV,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
634           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gT,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
635           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gS,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
636    #ifndef ALLOW_ADAMSBASHFORTH_3
637           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,guNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
638           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
639           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
640           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
641    #endif
642          ENDIF
643    #endif
644    
645    #ifdef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
646    C- jmc: For safety checking only: This Exchange here should not change
647    C       the solution. If solution changes, it means something is wrong,
648    C       but it does not mean that it is less wrong with this exchange.
649          IF ( debugLevel .GT. debLevB ) THEN
650           CALL EXCH_UV_XYZ_RL(gU,gV,.TRUE.,myThid)
651          ENDIF
652    #endif
653    
654    #ifdef ALLOW_DEBUG
655          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
656         &   CALL DEBUG_LEAVE( 'DYNAMICS', myThid )
657    #endif
658    
659        RETURN        RETURN
660        END        END

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changed lines
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