/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.45 by adcroft, Thu Aug 26 17:47:37 1999 UTC revision 1.123 by jmc, Tue Aug 16 22:52:06 2005 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    
7    CBOP
8    C     !ROUTINE: DYNAMICS
9    C     !INTERFACE:
10        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
11  C     /==========================================================\  C     !DESCRIPTION: \bv
12  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      |  C     *==========================================================*
13  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model |  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      
14  C     |   dynamics.                                              |  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model  
15  C     |==========================================================|  C     |   dynamics.                                              
16  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each     |  C     *==========================================================*
17  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have |  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each      
18  C     | overlap regions they are independent of one another.     |  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have  
19  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  |  C     | overlap regions they are independent of one another.      
20  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference |  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  
21  C     | operations with stencils wider than the overlap region   |  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference  
22  C     | require special consideration.                           |  C     | operations with stencils wider than the overlap region    
23  C     | Notes                                                    |  C     | require special consideration.                            
24  C     | =====                                                    |  C     | The algorithm...
25  C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |  C     |
26  C     |      presently being developed.                          |  C     | "Correction Step"
27  C     \==========================================================/  C     | =================
28    C     | Here we update the horizontal velocities with the surface
29    C     | pressure such that the resulting flow is either consistent
30    C     | with the free-surface evolution or the rigid-lid:
31    C     |   U[n] = U* + dt x d/dx P
32    C     |   V[n] = V* + dt x d/dy P
33    C     |   W[n] = W* + dt x d/dz P  (NH mode)
34    C     |
35    C     | "Calculation of Gs"
36    C     | ===================
37    C     | This is where all the accelerations and tendencies (ie.
38    C     | physics, parameterizations etc...) are calculated
39    C     |   rho = rho ( theta[n], salt[n] )
40    C     |   b   = b(rho, theta)
41    C     |   K31 = K31 ( rho )
42    C     |   Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
43    C     |   Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
44    C     |   Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
45    C     |   Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
46    C     |
47    C     | "Time-stepping" or "Prediction"
48    C     | ================================
49    C     | The models variables are stepped forward with the appropriate
50    C     | time-stepping scheme (currently we use Adams-Bashforth II)
51    C     | - For momentum, the result is always *only* a "prediction"
52    C     | in that the flow may be divergent and will be "corrected"
53    C     | later with a surface pressure gradient.
54    C     | - Normally for tracers the result is the new field at time
55    C     | level [n+1} *BUT* in the case of implicit diffusion the result
56    C     | is also *only* a prediction.
57    C     | - We denote "predictors" with an asterisk (*).
58    C     |   U* = U[n] + dt x ( 3/2 Gu[n] - 1/2 Gu[n-1] )
59    C     |   V* = V[n] + dt x ( 3/2 Gv[n] - 1/2 Gv[n-1] )
60    C     |   theta[n+1] = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
61    C     |   salt[n+1] = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
62    C     | With implicit diffusion:
63    C     |   theta* = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
64    C     |   salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
65    C     |   (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
66    C     |   (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
67    C     |
68    C     *==========================================================*
69    C     \ev
70    C     !USES:
71        IMPLICIT NONE        IMPLICIT NONE
   
72  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
73  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
74  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
 #include "CG2D.h"  
75  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
76  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
77  #include "GRID.h"  #ifdef ALLOW_CD_CODE
78  #ifdef ALLOW_KPP  #include "CD_CODE_VARS.h"
 #include "KPPMIX.h"  
79  #endif  #endif
80    #include "GRID.h"
81    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
82    # include "tamc.h"
83    # include "tamc_keys.h"
84    # include "FFIELDS.h"
85    # include "EOS.h"
86    # ifdef ALLOW_KPP
87    #  include "KPP.h"
88    # endif
89    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
90    
91    C     !CALLING SEQUENCE:
92    C     DYNAMICS()
93    C      |
94    C      |-- CALC_EP_FORCING
95    C      |
96    C      |-- CALC_GRAD_PHI_SURF
97    C      |
98    C      |-- CALC_VISCOSITY
99    C      |
100    C      |-- CALC_PHI_HYD  
101    C      |
102    C      |-- MOM_FLUXFORM  
103    C      |
104    C      |-- MOM_VECINV    
105    C      |
106    C      |-- TIMESTEP      
107    C      |
108    C      |-- OBCS_APPLY_UV
109    C      |
110    C      |-- MOM_U_IMPLICIT_R      
111    C      |-- MOM_V_IMPLICIT_R      
112    C      |
113    C      |-- IMPLDIFF      
114    C      |
115    C      |-- OBCS_APPLY_UV
116    C      |
117    C      |-- CALC_GW
118    C      |
119    C      |-- DIAGNOSTICS_FILL
120    C      |-- DEBUG_STATS_RL
121    
122    C     !INPUT/OUTPUT PARAMETERS:
123  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
124  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
125  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
126  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.
       INTEGER myThid  
127        _RL myTime        _RL myTime
128        INTEGER myIter        INTEGER myIter
129          INTEGER myThid
130    
131    C     !LOCAL VARIABLES:
132  C     == Local variables  C     == Local variables
133  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     fVer[UV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
134  C     uTrans, vTrans, rTrans - Per block temporaries holding flow  C                                    is "pipelined" in the vertical
135  C                              transport  C                                    so we need an fVer for each
136  C     rVel                     o uTrans: Zonal transport  C                                    variable.
137  C                              o vTrans: Meridional transport  C     phiHydC    :: hydrostatic potential anomaly at cell center
138  C                              o rTrans: Vertical transport  C                   In z coords phiHyd is the hydrostatic potential
139  C                              o rVel:   Vertical velocity at upper and  C                      (=pressure/rho0) anomaly
140  C                                        lower cell faces.  C                   In p coords phiHyd is the geopotential height anomaly.
141  C     maskC,maskUp             o maskC: land/water mask for tracer cells  C     phiHydF    :: hydrostatic potential anomaly at middle between 2 centers
142  C                              o maskUp: land/water mask for W points  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y directions) of hydrostatic potential anom.
143  C     aTerm, xTerm, cTerm    - Work arrays for holding separate terms in  C     phiSurfX,  ::  gradient of Surface potential (Pressure/rho, ocean)
144  C     mTerm, pTerm,            tendency equations.  C     phiSurfY             or geopotential (atmos) in X and Y direction
145  C     fZon, fMer, fVer[STUV]   o aTerm: Advection term  C     guDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
146  C                              o xTerm: Mixing term  C     gvDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
 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  
 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  
 C                      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  
 C                      pressure anomaly  
 C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential  
 C                      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).  
147  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
148  C     jMin, jMax       are applied.  C     jMin, jMax       are applied.
149  C     bi, bj  C     bi, bj
150  C     k, kUp,        - Index for layer above and below. kUp and kDown  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown
151  C     kDown, kM1       are switched with layer to be the appropriate  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
152  C                      index 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)  
153        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
154        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
155        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL phiHydF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
156        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
157        _RL rhokp1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
158        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
159        _RL buoyKM1 (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
160        _RL buoyK   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
161        _RL rhotmp  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL guDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
162        _RL etaSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL gvDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL etaSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL K13     (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)  
163        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
164        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
165    
 #ifdef INCLUDE_CONVECT_CALL  
       _RL ConvectCount (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
 #endif  
   
166        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
167        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
168        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
169        INTEGER i, j        INTEGER i, j
170        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
171        LOGICAL BOTTOM_LAYER  
172    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
173          _RL tmpFac
174    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
175    
176    
177  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
178  C  C
179  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 149  C Line 187  C
187  C       "Calculation of Gs"  C       "Calculation of Gs"
188  C       ===================  C       ===================
189  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
190  C       phiHydysics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         rVel = sum_r ( div. u[n] )  
191  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
192  C         b   = b(rho, theta)  C         b   = b(rho, theta)
193  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
194  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
195  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
196  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
197  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
198  C  C
199  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
200  C       ================================  C       ================================
# Line 180  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 217  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
217  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
218  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
219  C---  C---
220    CEOP
221    
222  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  #ifdef ALLOW_DEBUG
223  C     These inital values do not alter the numerical results. They        IF ( debugLevel .GE. debLevB )
224  C     just ensure that all memory references are to valid floating       &   CALL DEBUG_ENTER( 'DYNAMICS', myThid )
225  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to  #endif
 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  
          KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0  
          KappaRV(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  
226    
227    C-- Call to routine for calculation of
228    C   Eliassen-Palm-flux-forced U-tendency,
229    C   if desired:
230    #ifdef INCLUDE_EP_FORCING_CODE
231          CALL CALC_EP_FORCING(myThid)
232    #endif
233    
234    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
235    C--   HPF directive to help TAMC
236    CHPF$ INDEPENDENT
237    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
238    
239        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
240    
241    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
242    C--    HPF directive to help TAMC
243    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
244    CHPF$&                  ,phiHydF
245    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
246    CHPF$&                  )
247    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
248    
249         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
250    
251  C--     Set up work arrays that need valid initial values  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
252          DO j=1-OLy,sNy+OLy            act1 = bi - myBxLo(myThid)
253           DO i=1-OLx,sNx+OLx            max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
254            rTrans(i,j)   = 0. _d 0            act2 = bj - myByLo(myThid)
255            rVel  (i,j,1) = 0. _d 0            max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
256            rVel  (i,j,2) = 0. _d 0            act3 = myThid - 1
257            fVerT (i,j,1) = 0. _d 0            max3 = nTx*nTy
258            fVerT (i,j,2) = 0. _d 0            act4 = ikey_dynamics - 1
259            fVerS (i,j,1) = 0. _d 0            idynkey = (act1 + 1) + act2*max1
260            fVerS (i,j,2) = 0. _d 0       &                      + act3*max1*max2
261            fVerU (i,j,1) = 0. _d 0       &                      + act4*max1*max2*max3
262            fVerU (i,j,2) = 0. _d 0  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
263            fVerV (i,j,1) = 0. _d 0  
264            fVerV (i,j,2) = 0. _d 0  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
265            phiHyd(i,j,1) = 0. _d 0  C     These inital values do not alter the numerical results. They
266            K13   (i,j,1) = 0. _d 0  C     just ensure that all memory references are to valid floating
267            K23   (i,j,1) = 0. _d 0  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to
268            K33   (i,j,1) = 0. _d 0  C     uninitialised but inert locations.
           KapGM (i,j)   = GMkbackground  
          ENDDO  
         ENDDO  
269    
270          DO k=1,Nr          DO k=1,Nr
271           DO j=1-OLy,sNy+OLy           DO j=1-OLy,sNy+OLy
272            DO i=1-OLx,sNx+OLx            DO i=1-OLx,sNx+OLx
273  #ifdef INCLUDE_CONVECT_CALL             KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
274             ConvectCount(i,j,k) = 0.             KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
275    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
276    cph(
277    c--   need some re-initialisation here to break dependencies
278    cph)
279               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
280               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
281  #endif  #endif
            KappaRT(i,j,k) = 0. _d 0  
            KappaRS(i,j,k) = 0. _d 0  
282            ENDDO            ENDDO
283           ENDDO           ENDDO
284          ENDDO          ENDDO
285            DO j=1-OLy,sNy+OLy
286          iMin = 1-OLx+1           DO i=1-OLx,sNx+OLx
287          iMax = sNx+OLx            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
288          jMin = 1-OLy+1            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
289          jMax = sNy+OLy            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
290              fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
291              phiHydF (i,j)  = 0. _d 0
292          K = 1            phiHydC (i,j)  = 0. _d 0
293          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nr            dPhiHydX(i,j)  = 0. _d 0
294              dPhiHydY(i,j)  = 0. _d 0
295  #ifdef DO_PIPELINED_CORRECTION_STEP            phiSurfX(i,j)  = 0. _d 0
296  C--     Calculate gradient of surface pressure            phiSurfY(i,j)  = 0. _d 0
297          CALL CALC_GRAD_ETA_SURF(            guDissip(i,j)  = 0. _d 0
298       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,            gvDissip(i,j)  = 0. _d 0
      O       etaSurfX,etaSurfY,  
      I       myThid)  
 C--     Update fields in top level according to tendency terms  
         CALL CORRECTION_STEP(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I       etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)  
 #ifdef ALLOW_OBCS  
         IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS1( bi, bj, K, myThid )  
 #endif  
         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)  
 #ifdef ALLOW_OBCS  
          IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS1( bi, bj, K+1, myThid )  
 #endif  
         ENDIF  
 #endif  
 C--     Density of 1st level (below W(1)) reference to level 1  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
         CALL FIND_RHO(  
      I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O     rhoKm1,  
      I     myThid )  
 #endif  
   
         IF (       (.NOT. BOTTOM_LAYER)  
 #ifdef ALLOW_KPP  
      &       .AND. (.NOT.usingKPPmixing) ! CONVECT not needed with KPP mixing  
 #endif  
      &     ) THEN  
 C--      Check static stability with layer below  
 C--      and mix as needed.  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K+1, K, eosType,  
      O      rhoKp1,  
      I      myThid )  
 #endif  
 #ifdef  INCLUDE_CONVECT_CALL  
          CALL CONVECT(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoKm1,rhoKp1,  
      U       ConvectCount,  
      I       myTime,myIter,myThid)  
 #endif  
 C--      Implicit Vertical Diffusion for Convection  
          IF (ivdc_kappa.NE.0.) CALL CALC_IVDC(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoKm1,rhoKp1,  
      U       ConvectCount, KappaRT, KappaRS,  
      I       myTime,myIter,myThid)  
 C--      Recompute density after mixing  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O      rhoKm1,  
      I      myThid )  
 #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  
 C--     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  
 #ifdef DO_PIPELINED_CORRECTION_STEP  
          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)  
 #ifdef ALLOW_OBCS  
           IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS1( bi, bj, K+1, myThid )  
 #endif  
          ENDIF  
 #endif  
 C--      Density of K level (below W(K)) reference to K level  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K, K, eosType,  
      O      rhoK,  
      I      myThid )  
 #endif  
          IF (       (.NOT. BOTTOM_LAYER)  
 #ifdef ALLOW_KPP  
      &       .AND. (.NOT.usingKPPmixing) ! CONVECT not needed with KPP mixing  
 #endif  
      &      ) 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.  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K+1, K, eosType,  
      O       rhoKp1,  
      I       myThid )  
 #endif  
 #ifdef  INCLUDE_CONVECT_CALL  
           CALL CONVECT(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoK,rhoKp1,  
      U        ConvectCount,  
      I        myTime,myIter,myThid)  
 #endif  
 C--      Implicit Vertical Diffusion for Convection  
          IF (ivdc_kappa.NE.0.) CALL CALC_IVDC(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoKm1,rhoKp1,  
      U       ConvectCount, KappaRT, KappaRS,  
      I       myTime,myIter,myThid)  
 C--       Recompute density after mixing  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O       rhoK,  
      I       myThid )  
 #endif  
          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  
 C--      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  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
          CALL FIND_RHO(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K-1, K, eosType,  
      O        rhoTmp,  
      I        myThid )  
 #endif  
 #ifdef  INCLUDE_CALC_ISOSLOPES_CALL  
          CALL CALC_ISOSLOPES(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K,  
      I        rhoKm1, rhoK, rhotmp,  
      O        K13, K23, K33, KapGM,  
      I        myThid )  
 #endif  
          DO J=jMin,jMax  
           DO I=iMin,iMax  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
            rhoKm1 (I,J) = rhoK(I,J)  
 #endif  
            buoyKm1(I,J) = buoyK(I,J)  
           ENDDO  
299           ENDDO           ENDDO
300          ENDDO ! K          ENDDO
301    
302  #ifdef ALLOW_KPP  C--     Start computation of dynamics
303  C--     Compute KPP mixing coefficients          iMin = 0
304          IF (usingKPPmixing) THEN          iMax = sNx+1
305           CALL TIMER_START('KVMIX (FIND KPP COEFFICIENTS) [DYNAMICS]'          jMin = 0
306       I          , myThid)          jMax = sNy+1
307           CALL KVMIX(  
308       I               bi, bj, myTime, myThid )  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
309           CALL TIMER_STOP ('KVMIX (FIND KPP COEFFICIENTS) [DYNAMICS]'  CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) =
310       I        , myThid)  CADJ &     comlev1_bibj, key = idynkey, byte = isbyte
311    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
312    
313    C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
314    C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
315            IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
316              CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
317         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
318         I         etaN,
319         O         phiSurfX,phiSurfY,
320         I         myThid )                        
321          ENDIF          ENDIF
 #endif  
322    
323          DO K = Nr, 1, -1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
324    CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
325    CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
326    #ifdef ALLOW_KPP
327    CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
328    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
329    #endif /* ALLOW_KPP */
330    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
331    
          kM1  =max(1,k-1)   ! Points to level above k (=k-1)  
          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)  
332  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
333  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
334           CALL CALC_DIFFUSIVITY(          DO k=1,Nr
335       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,           CALL CALC_VISCOSITY(
336       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
337       O        KappaRT,KappaRS,KappaRU,KappaRV,       O        KappaRU,KappaRV,
338       I        myThid)       I        myThid)
339           ENDDO
340  #endif  #endif
341  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  
342    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
343    CADJ STORE KappaRU(:,:,:)
344    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
345    CADJ STORE KappaRV(:,:,:)
346    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
347    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
348    
349    C--     Start of dynamics loop
350            DO k=1,Nr
351    
352    C--       km1    Points to level above k (=k-1)
353    C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
354    C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
355    
356              km1  = MAX(1,k-1)
357              kp1  = MIN(k+1,Nr)
358              kup  = 1+MOD(k+1,2)
359              kDown= 1+MOD(k,2)
360    
361    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
362             kkey = (idynkey-1)*Nr + k
363    c
364    CADJ STORE totphihyd (:,:,k,bi,bj)
365    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
366    CADJ STORE theta (:,:,k,bi,bj)
367    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
368    CADJ STORE salt  (:,:,k,bi,bj)
369    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
370    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
371    
372    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
373    C        phiHyd(z=0)=0
374             CALL CALC_PHI_HYD(
375         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
376         I        theta, salt,
377         U        phiHydF,
378         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
379         I        myTime, myIter, myThid )
380    
381    C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
382    C        and step forward storing the result in gU, gV, etc...
383           IF ( momStepping ) THEN           IF ( momStepping ) THEN
384            CALL CALC_MOM_RHS(  #ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
385       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,             IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) CALL MOM_FLUXFORM(
386       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,rVel,maskC,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
387       I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,       I         KappaRU, KappaRV,
388       U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,       U         fVerU, fVerV,
389       U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,       O         guDissip, gvDissip,
390       I         myTime, myThid)       I         myTime, myIter, myThid)
391           ENDIF  #endif
392  C--      Calculate active tracer tendencies  #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
393           IF ( tempStepping ) THEN             IF (vectorInvariantMomentum) CALL MOM_VECINV(
394            CALL CALC_GT(       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
395       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,       I         KappaRU, KappaRV,
396       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,       U         fVerU, fVerV,
397       I         K13,K23,KappaRT,KapGM,       O         guDissip, gvDissip,
398       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,       I         myTime, myIter, myThid)
399       I         myTime, myThid)  #endif
400           ENDIF             CALL TIMESTEP(
401           IF ( saltStepping ) THEN       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
402            CALL CALC_GS(       I         dPhiHydX,dPhiHydY, phiSurfX, phiSurfY,
403       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,       I         guDissip, gvDissip,
404       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,       I         myTime, myIter, myThid)
405       I         K13,K23,KappaRS,KapGM,  
406       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,  #ifdef   ALLOW_OBCS
      I         myTime, myThid)  
          ENDIF  
 C--      Prediction step (step forward all model variables)  
          CALL TIMESTEP(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I       myThid)  
 #ifdef ALLOW_OBCS  
407  C--      Apply open boundary conditions  C--      Apply open boundary conditions
408           IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS2( bi, bj, K, myThid )             IF (useOBCS) THEN
409  #endif               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
410  C--      Freeze water             ENDIF
411           IF (allowFreezing)  #endif   /* ALLOW_OBCS */
412       &   CALL FREEZE( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, 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)  
   
 C--      Cumulative diagnostic calculations (ie. time-averaging)  
 #ifdef INCLUDE_DIAGNOSTICS_INTERFACE_CODE  
          IF (taveFreq.GT.0.) THEN  
           CALL DO_TIME_AVERAGES(  
      I                           myTime, myIter, bi, bj, K, kUp, kDown,  
      I                           K13, K23, rVel, KapGM, ConvectCount,  
      I                           myThid )  
413           ENDIF           ENDIF
 #endif  
414    
415    
416          ENDDO ! K  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
417            ENDDO
418    
419  C--     Implicit diffusion  C--     Implicit Vertical advection & viscosity
420          IF (implicitDiffusion) THEN  #ifdef INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE
421           IF (tempStepping) CALL IMPLDIFF(          IF ( momImplVertAdv ) THEN
422       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,            CALL MOM_U_IMPLICIT_R( kappaRU,
423       I         deltaTtracer, KappaRT,recip_HFacC,       I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
424       U         gTNm1,            CALL MOM_V_IMPLICIT_R( kappaRV,
425       I         myThid )       I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
426           IF (saltStepping) CALL IMPLDIFF(          ELSEIF ( implicitViscosity ) THEN
427       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  #else /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
428       I         deltaTtracer, KappaRS,recip_HFacC,          IF     ( implicitViscosity ) THEN
429       U         gSNm1,  #endif /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
430       I         myThid )  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
431          ENDIF ! implicitDiffusion  CADJ STORE KappaRU(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
432  C--     Implicit viscosity  CADJ STORE gU(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
433          IF (implicitViscosity) THEN  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
          IF (momStepping) THEN  
434            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
435       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
436       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,       I         0, KappaRU,recip_HFacW,
437       U         gUNm1,       U         gU,
438       I         myThid )       I         myThid )
439    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
440    CADJ STORE KappaRV(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
441    CADJ STORE gV(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
442    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
443            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
444       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
445       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,       I         0, KappaRV,recip_HFacS,
446       U         gVNm1,       U         gV,
447       I         myThid )       I         myThid )
448  #ifdef INCLUDE_CD_CODE          ENDIF
449    
450    #ifdef   ALLOW_OBCS
451    C--      Apply open boundary conditions
452            IF ( useOBCS .AND.(implicitViscosity.OR.momImplVertAdv) ) THEN
453               DO K=1,Nr
454                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
455               ENDDO
456            ENDIF
457    #endif   /* ALLOW_OBCS */
458    
459    #ifdef    ALLOW_CD_CODE
460            IF (implicitViscosity.AND.useCDscheme) THEN
461    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
462    CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
463    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
464            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
465       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
466       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,       I         0, KappaRU,recip_HFacW,
467       U         vVelD,       U         vVelD,
468       I         myThid )       I         myThid )
469    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
470    CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
471    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
472            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
473       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
474       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,       I         0, KappaRV,recip_HFacS,
475       U         uVelD,       U         uVelD,
476       I         myThid )       I         myThid )
477  #endif          ENDIF
478           ENDIF ! momStepping  #endif    /* ALLOW_CD_CODE */
479          ENDIF ! implicitViscosity  C--     End implicit Vertical advection & viscosity
480    
481         ENDDO         ENDDO
482        ENDDO        ENDDO
483    
484  C     write(0,*) 'dynamics: pS ',minval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:)),  #ifdef ALLOW_OBCS
485  C    &                           maxval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:))        IF (useOBCS) THEN
486  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)
487  C    &                           maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)        ENDIF
488  C     write(0,*) 'dynamics: V  ',minval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),  #endif
489  C    &                           maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)  
490  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(1) ',  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
491  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.),  
492  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.)  #ifdef ALLOW_NONHYDROSTATIC
493  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(2) ',  C--   Step forward W field in N-H algorithm
494  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.),        IF ( momStepping .AND. nonHydrostatic ) THEN
495  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.)  #ifdef ALLOW_DEBUG
496  cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),           IF ( debugLevel .GE. debLevB )
497  cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))       &     CALL DEBUG_CALL('CALC_GW', myThid )
498  cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),  #endif
499  cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))           CALL TIMER_START('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
500  cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),           CALL CALC_GW( myTime, myIter, myThid )
501  cblk &                           maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))           CALL TIMER_STOP ('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
502  C     write(0,*) 'dynamics: gT ',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        ENDIF
503  C    &                           maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  #endif
504  C     write(0,*) 'dynamics: T  ',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
505  C    &                           maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
506  C     write(0,*) 'dynamics: gS ',minval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
507  C    &                           maxval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  Cml(
508  C     write(0,*) 'dynamics: S  ',minval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  C     In order to compare the variance of phiHydLow of a p/z-coordinate
509  C    &                           maxval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  C     run with etaH of a z/p-coordinate run the drift of phiHydLow
510  C     write(0,*) 'dynamics: phiHyd ',minval(phiHyd/(Gravity*Rhonil),mask=phiHyd.NE.0.),  C     has to be removed by something like the following subroutine:
511  C    &                           maxval(phiHyd/(Gravity*Rhonil))  C      CALL REMOVE_MEAN_RL( 1, phiHydLow, maskH, maskH, rA, drF,
512  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gU, ' GU exiting dyanmics ' ,  C     &                'phiHydLow', myThid )
513  C    &Nr, 1, myThid )  Cml)
514  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gV, ' GV exiting dyanmics ' ,  
515  C    &Nr, 1, myThid )  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
516  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gS, ' GS exiting dyanmics ' ,        IF ( usediagnostics ) THEN
517  C    &Nr, 1, myThid )  
518  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gT, ' GT exiting dyanmics ' ,         CALL DIAGNOSTICS_FILL(totPhihyd,'PHIHYD  ',0,Nr,0,1,1,myThid)
519  C    &Nr, 1, myThid )         CALL DIAGNOSTICS_FILL(phiHydLow,'PHIBOT  ',0, 1,0,1,1,myThid)
520  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( phiHyd, ' phiHyd exiting dyanmics ' ,  
521  C    &Nr, 1, myThid )         tmpFac = 1. _d 0
522           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(totPhihyd,tmpFac,2,
523         &                                 'PHIHYDSQ',0,Nr,0,1,1,myThid)
524    
525           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(phiHydLow,tmpFac,2,
526         &                                 'PHIBOTSQ',0, 1,0,1,1,myThid)
527    
528          ENDIF
529    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
530          
531    #ifdef ALLOW_DEBUG
532          If ( debugLevel .GE. debLevB ) THEN
533           CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
534           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
535           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
536           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
537           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
538           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
539           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gU,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
540           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gV,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
541           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gT,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
542           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gS,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
543    #ifndef ALLOW_ADAMSBASHFORTH_3
544           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,guNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
545           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
546           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
547           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
548    #endif
549          ENDIF
550    #endif
551    
552    #ifdef ALLOW_DEBUG
553          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
554         &   CALL DEBUG_LEAVE( 'DYNAMICS', myThid )
555    #endif
556    
557        RETURN        RETURN
558        END        END

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