/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.19 by cnh, Mon Jun 15 05:13:56 1998 UTC revision 1.81 by adcroft, Wed Sep 19 02:43:27 2001 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2    C $Name$
3    
4  #include "CPP_EEOPTIONS.h"  #include "CPP_OPTIONS.h"
5    
6        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
7  C     /==========================================================\  C     /==========================================================\
# Line 20  C     | ===== Line 21  C     | =====
21  C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |  C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |
22  C     |      presently being developed.                          |  C     |      presently being developed.                          |
23  C     \==========================================================/  C     \==========================================================/
24          IMPLICIT NONE
25    
26  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
27  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
28  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
 #include "CG2D.h"  
29  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
30  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
31    #include "GRID.h"
32    #ifdef ALLOW_PASSIVE_TRACER
33    #include "TR1.h"
34    #endif
35    
36    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
37    # include "tamc.h"
38    # include "tamc_keys.h"
39    # include "FFIELDS.h"
40    # ifdef ALLOW_KPP
41    #  include "KPP.h"
42    # endif
43    # ifdef ALLOW_GMREDI
44    #  include "GMREDI.h"
45    # endif
46    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
47    
48    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
49    #include "TIMEAVE_STATV.h"
50    #endif
51    
52  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
53  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
54  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
55  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.
       INTEGER myThid  
56        _RL myTime        _RL myTime
57        INTEGER myIter        INTEGER myIter
58          INTEGER myThid
59    
60  C     == Local variables  C     == Local variables
61  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     wVel                     o uTrans: Zonal transport  
 C                              o vTrans: Meridional transport  
 C                              o wTrans: Vertical transport  
 C                              o wVel:   Vertical velocity at upper and lower  
 C                                        cell faces.  
 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  
62  C                                      is "pipelined" in the vertical  C                                      is "pipelined" in the vertical
63  C                                      so we need an fVer for each  C                                      so we need an fVer for each
64  C                                      variable.  C                                      variable.
65  C     iMin, iMax - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, and level above
66  C     jMin, jMax   are applied.  C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.
67    C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic
68    C                      Potential (=pressure/rho0) anomaly
69    C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential
70    C                      surface height anomaly.
71    C     phiSurfX, - gradient of Surface potentiel (Pressure/rho, ocean)
72    C     phiSurfY             or geopotentiel (atmos) in X and Y direction
73    C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
74    C     jMin, jMax       are applied.
75  C     bi, bj  C     bi, bj
76  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
77  C                          are switched with layer to be the appropriate index  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
78  C                          into fVerTerm  C                      index into fVerTerm.
79        _RS xA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
80        _RS yA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
81        _RL uTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
82        _RL vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
83        _RL wTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
84        _RL wVel  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
85        _RS maskC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
86        _RS maskUp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
87        _RL aTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
88        _RL xTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL sigmaX  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
89        _RL cTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL sigmaY  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
90        _RL mTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL sigmaR  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
91        _RL pTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
92        _RL fZon  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  C This is currently used by IVDC and Diagnostics
93        _RL fMer  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL ConvectCount (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
       _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)  
94    
95        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
96        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
97        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
98        INTEGER i, j        INTEGER i, j
99        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
       LOGICAL BOTTOM_LAYER  
100    
101    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
102    c     CHARACTER*(MAX_LEN_MBUF) suff
103    c     LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE
104    c     EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
105    Cjmc(end)
106    
107  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
108  C  C
109  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 119  C       "Calculation of Gs" Line 118  C       "Calculation of Gs"
118  C       ===================  C       ===================
119  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
120  C       physics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         w = sum_z ( div. u[n] )  
121  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
122    C         b   = b(rho, theta)
123  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
124  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], w, rho, Ph, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
125  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], w, rho, Ph, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
126  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], w, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
127  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], w, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
128  C  C
129  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
130  C       ================================  C       ================================
# Line 156  C     point numbers. This prevents spuri Line 155  C     point numbers. This prevents spuri
155  C     uninitialised but inert locations.  C     uninitialised but inert locations.
156        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
157         DO i=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
158          xA(i,j)      = 0. _d 0          DO k=1,Nr
159          yA(i,j)      = 0. _d 0           phiHyd(i,j,k)  = 0. _d 0
160          uTrans(i,j)  = 0. _d 0           KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
161          vTrans(i,j)  = 0. _d 0           KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
162          aTerm(i,j)   = 0. _d 0           sigmaX(i,j,k) = 0. _d 0
163          xTerm(i,j)   = 0. _d 0           sigmaY(i,j,k) = 0. _d 0
164          cTerm(i,j)   = 0. _d 0           sigmaR(i,j,k) = 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  
165          ENDDO          ENDDO
166          rhokm1(i,j)  = 0. _d 0          rhoKM1 (i,j) = 0. _d 0
167          rhok  (i,j)  = 0. _d 0          rhok   (i,j) = 0. _d 0
168          rhokp1(i,j)  = 0. _d 0          phiSurfX(i,j) = 0. _d 0
169          rhotmp(i,j)  = 0. _d 0          phiSurfY(i,j) = 0. _d 0
         maskC (i,j)  = 0. _d 0  
170         ENDDO         ENDDO
171        ENDDO        ENDDO
172    
173    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
174    C--   HPF directive to help TAMC
175    CHPF$ INDEPENDENT
176    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
177    
178        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
179    
180    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
181    C--    HPF directive to help TAMC
182    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
183    CHPF$&                  ,phiHyd
184    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
185    CHPF$&                  )
186    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
187    
188         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
189    
190    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
191              act1 = bi - myBxLo(myThid)
192              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
193    
194              act2 = bj - myByLo(myThid)
195              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
196    
197              act3 = myThid - 1
198              max3 = nTx*nTy
199    
200              act4 = ikey_dynamics - 1
201    
202              ikey = (act1 + 1) + act2*max1
203         &                      + act3*max1*max2
204         &                      + act4*max1*max2*max3
205    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
206    
207  C--     Set up work arrays that need valid initial values  C--     Set up work arrays that need valid initial values
208          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
209           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
210            wTrans(i,j)  = 0. _d 0            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
211            wVel  (i,j,1) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
212            wVel  (i,j,2) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
213            fVerT(i,j,1) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,2) = 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  
           pH(i,j,1) = 0. _d 0  
           K13(i,j,1) = 0. _d 0  
           K23(i,j,1) = 0. _d 0  
           K33(i,j,1) = 0. _d 0  
           KapGM(i,j) = 0. _d 0  
214           ENDDO           ENDDO
215          ENDDO          ENDDO
216    
217          iMin = 1-OLx+1  C--     Start computation of dynamics
218          iMax = sNx+OLx          iMin = 1-OLx+2
219          jMin = 1-OLy+1          iMax = sNx+OLx-1
220          jMax = sNy+OLy          jMin = 1-OLy+2
221            jMax = sNy+OLy-1
222          K = 1  
223          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nz  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
224    CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
225  C--     Calculate gradient of surface pressure  CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
226          CALL GRAD_PSURF(  CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
227       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
228       O       pSurfX,pSurfY,  
229       I       myThid)  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
230    C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
231  C--     Update fields in top level according to tendency terms          IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
232          CALL CORRECTION_STEP(            CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
233       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,pSurfX,pSurfY,myThid)       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
234         I         etaN,
235  C--     Density of 1st level (below W(1)) reference to level 1       O         phiSurfX,phiSurfY,
236          CALL FIND_RHO(       I         myThid )                        
      I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O     rhoKm1,  
      I     myThid )  
   
         IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  
 C--      Check static stability with layer below  
 C        and mix as needed.  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K+1, K, eosType,  
      O      rhoKp1,  
      I      myThid )  
          CALL CONVECT(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoKm1,rhoKp1,  
      I       myTime,myIter,myThid)  
 C--      Recompute density after mixing  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O      rhoKm1,  
      I      myThid )  
237          ENDIF          ENDIF
238    
239  C--     Integrate hydrostatic balance for pH with BC of pH(z=0)=0  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
         CALL CALC_PH(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoKm1,rhoKm1,  
      U      pH,  
      I      myThid )  
   
         DO K=2,Nz  
   
          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nz  
   
 C--      Update fields in Kth level according to tendency terms  
          CALL CORRECTION_STEP(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,pSurfX,pSurfY,myThid)  
 C--      Density of K level (below W(K)) reference to K level  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K, K, eosType,  
      O      rhoK,  
      I      myThid )  
          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  
 C--       Check static stability with layer below  
 C         and mix as needed.  
 C--       Density of K+1 level (below W(K+1)) reference to K level  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K+1, K, eosType,  
      O       rhoKp1,  
      I       myThid )  
           CALL CONVECT(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoK,rhoKp1,  
      I        myTime,myIter,myThid)  
 C--       Recompute density after mixing  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O       rhoK,  
      I       myThid )  
          ENDIF  
 C--      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  
   
         ENDDO ! K  
   
         DO K = Nz, 1, -1  
          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,wTrans,wVel,maskC,maskUp,  
      I        myThid)  
   
240  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
241           CALL CALC_DIFFUSIVITY(          DO k=1,Nr
242       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,           CALL CALC_VISCOSITY(
243       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
244       O        KappaZT,KappaZS,       O        KappaRU,KappaRV,
245       I        myThid)       I        myThid)
246           ENDDO
247    #endif
248    
249  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  C--     Start of dynamics loop
250           IF ( momStepping ) THEN          DO k=1,Nr
           CALL CALC_MOM_RHS(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  
      I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,wVel,maskC,  
      I         pH,  
      U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,  
      U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,  
      I         myThid)  
          ENDIF  
251    
252  C--      Calculate active tracer tendencies  C--       km1    Points to level above k (=k-1)
253           IF ( tempStepping ) THEN  C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
254            CALL CALC_GT(  C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
255       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  
256       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,            km1  = MAX(1,k-1)
257       I         K13,K23,KappaZT,KapGM,            kp1  = MIN(k+1,Nr)
258       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,            kup  = 1+MOD(k+1,2)
259       I         myThid)            kDown= 1+MOD(k,2)
260    
261    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
262             kkey = (ikey-1)*Nr + k
263    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
264    
265    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
266    C        phiHyd(z=0)=0
267    C        distinguishe between Stagger and Non Stagger time stepping
268             IF (staggerTimeStep) THEN
269               CALL CALC_PHI_HYD(
270         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
271         I        gT, gS,
272         U        phiHyd,
273         I        myThid )
274             ELSE
275               CALL CALC_PHI_HYD(
276         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
277         I        theta, salt,
278         U        phiHyd,
279         I        myThid )
280           ENDIF           ENDIF
281           IF ( saltStepping ) THEN  
282            CALL CALC_GS(  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
283       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  C        and step forward storing the result in gUnm1, gVnm1, etc...
284       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,           IF ( momStepping ) THEN
285       I         K13,K23,KappaZS,KapGM,  #ifndef DISABLE_MOM_FLUXFORM
286       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,             IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) CALL MOM_FLUXFORM(
287       I         myThid)       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
288         I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,
289         U         fVerU, fVerV,
290         I         myTime, myIter, myThid)
291    #endif
292    #ifndef DISABLE_MOM_VECINV
293               IF (vectorInvariantMomentum) CALL MOM_VECINV(
294         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
295         I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,
296         U         fVerU, fVerV,
297         I         myTime, myIter, myThid)
298    #endif
299               CALL TIMESTEP(
300         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
301         I         phiHyd, phiSurfX, phiSurfY,
302         I         myIter, myThid)
303    
304    #ifdef   ALLOW_OBCS
305    C--      Apply open boundary conditions
306             IF (useOBCS) THEN
307               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
308             END IF
309    #endif   /* ALLOW_OBCS */
310    
311    #ifdef   ALLOW_AUTODIFF_TAMC
312    #ifdef   INCLUDE_CD_CODE
313             ELSE
314               DO j=1-OLy,sNy+OLy
315                 DO i=1-OLx,sNx+OLx
316                   guCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
317                   gvCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
318                 END DO
319               END DO
320    #endif   /* INCLUDE_CD_CODE */
321    #endif   /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
322           ENDIF           ENDIF
323    
324  C--      Prediction step (step forward all model variables)  
325           CALL TIMESTEP(  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
326       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,          ENDDO
327       I       myThid)  
328    
329  C--      Diagnose barotropic divergence of predicted fields  
330           CALL DIV_G(  C--     Implicit viscosity
331       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,          IF (implicitViscosity.AND.momStepping) THEN
332       I       xA,yA,  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
333       I       myThid)            idkey = iikey + 3
334    CADJ STORE gUNm1(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
335          ENDDO ! K  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
336              CALL IMPLDIFF(
337  C--     Implicit diffusion       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
338          IF (implicitDiffusion) THEN       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
339           CALL IMPLDIFF( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       U         gUNm1,
340       I                  KappaZT,KappaZS,       I         myThid )
341       I                  myThid )  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
342              idkey = iikey + 4
343    CADJ STORE gVNm1(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
344    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
345              CALL IMPLDIFF(
346         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
347         I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
348         U         gVNm1,
349         I         myThid )
350    
351    #ifdef   ALLOW_OBCS
352    C--      Apply open boundary conditions
353             IF (useOBCS) THEN
354               DO K=1,Nr
355                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
356               ENDDO
357             END IF
358    #endif   /* ALLOW_OBCS */
359    
360    #ifdef    INCLUDE_CD_CODE
361    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
362              idkey = iikey + 5
363    CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
364    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
365              CALL IMPLDIFF(
366         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
367         I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
368         U         vVelD,
369         I         myThid )
370    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
371              idkey = iikey + 6
372    CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
373    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
374              CALL IMPLDIFF(
375         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
376         I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
377         U         uVelD,
378         I         myThid )
379    #endif    /* INCLUDE_CD_CODE */
380    C--     End If implicitViscosity.AND.momStepping
381          ENDIF          ENDIF
382    
383    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
384    c       IF ( DIFFERENT_MULTIPLE(dumpFreq,myTime+deltaTClock,myTime)
385    c    &  .AND. buoyancyRelation .eq. 'ATMOSPHERIC' ) THEN
386    c         WRITE(suff,'(I10.10)') myIter+1
387    c         CALL WRITE_FLD_XYZ_RL('PH.',suff,phiHyd,myIter+1,myThid)
388    c       ENDIF
389    Cjmc(end)
390    
391    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
392            IF (taveFreq.GT.0.) THEN
393              CALL TIMEAVE_CUMUL_1T(phiHydtave, phiHyd, Nr,
394         I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)
395              IF (ivdc_kappa.NE.0.) THEN
396                CALL TIMEAVE_CUMULATE(ConvectCountTave, ConvectCount, Nr,
397         I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)
398              ENDIF
399            ENDIF
400    #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
401    
402         ENDDO         ENDDO
403        ENDDO        ENDDO
404    
405  C     write(0,*) 'dynamics: pS ',minval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:)),  #ifndef DISABLE_DEBUGMODE
406  C    &                           maxval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:))        If (debugMode) THEN
407        write(0,*) 'dynamics: U  ',minval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),         CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
408       &                           maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
409        write(0,*) 'dynamics: V  ',minval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
410       &                           maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
411        write(0,*) 'dynamics: wVel(1) ',         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
412       &            minval(wVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
413       &            maxval(wVel(1:sNx,1:sNy,1))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gu,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
414        write(0,*) 'dynamics: wVel(2) ',         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gv,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
415       &            minval(wVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gt,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
416       &            maxval(wVel(1:sNx,1:sNy,2))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gs,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
417  cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GuNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
418  cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
419  cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
420  cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
421  cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),        ENDIF
422  cblk &                           maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))  #endif
 C     write(0,*) 'dynamics: gT ',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
 C    &                           maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: T  ',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
 C    &                           maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: gS ',minval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
 C    &                           maxval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: S  ',minval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  
 C    &                           maxval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
       write(0,*) 'dynamics: pH ',minval(pH/(Gravity*Rhonil),mask=ph.NE.0.),  
      &                           maxval(pH/(Gravity*Rhonil))  
423    
424        RETURN        RETURN
425        END        END

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