/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
ViewVC logotype

Diff of /MITgcm/model/src/dynamics.F

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.28 by cnh, Thu Aug 20 19:25:05 1998 UTC revision 1.132 by heimbach, Wed May 3 23:34:41 2006 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2    C $Name$
3    
4    #include "PACKAGES_CONFIG.h"
5  #include "CPP_OPTIONS.h"  #include "CPP_OPTIONS.h"
6    #ifdef ALLOW_OBCS
7    # include "OBCS_OPTIONS.h"
8    #endif
9    
10        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)  #undef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
 C     /==========================================================\  
 C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      |  
 C     | o Controlling routine for the explicit part of the model |  
 C     |   dynamics.                                              |  
 C     |==========================================================|  
 C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each     |  
 C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have |  
 C     | overlap regions they are independent of one another.     |  
 C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  |  
 C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference |  
 C     | operations with stencils wider than the overlap region   |  
 C     | require special consideration.                           |  
 C     | Notes                                                    |  
 C     | =====                                                    |  
 C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |  
 C     |      presently being developed.                          |  
 C     \==========================================================/  
11    
12    CBOP
13    C     !ROUTINE: DYNAMICS
14    C     !INTERFACE:
15          SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
16    C     !DESCRIPTION: \bv
17    C     *==========================================================*
18    C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      
19    C     | o Controlling routine for the explicit part of the model  
20    C     |   dynamics.                                              
21    C     *==========================================================*
22    C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each      
23    C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have  
24    C     | overlap regions they are independent of one another.      
25    C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  
26    C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference  
27    C     | operations with stencils wider than the overlap region    
28    C     | require special consideration.                            
29    C     | The algorithm...
30    C     |
31    C     | "Correction Step"
32    C     | =================
33    C     | Here we update the horizontal velocities with the surface
34    C     | pressure such that the resulting flow is either consistent
35    C     | with the free-surface evolution or the rigid-lid:
36    C     |   U[n] = U* + dt x d/dx P
37    C     |   V[n] = V* + dt x d/dy P
38    C     |   W[n] = W* + dt x d/dz P  (NH mode)
39    C     |
40    C     | "Calculation of Gs"
41    C     | ===================
42    C     | This is where all the accelerations and tendencies (ie.
43    C     | physics, parameterizations etc...) are calculated
44    C     |   rho = rho ( theta[n], salt[n] )
45    C     |   b   = b(rho, theta)
46    C     |   K31 = K31 ( rho )
47    C     |   Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
48    C     |   Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
49    C     |   Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
50    C     |   Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
51    C     |
52    C     | "Time-stepping" or "Prediction"
53    C     | ================================
54    C     | The models variables are stepped forward with the appropriate
55    C     | time-stepping scheme (currently we use Adams-Bashforth II)
56    C     | - For momentum, the result is always *only* a "prediction"
57    C     | in that the flow may be divergent and will be "corrected"
58    C     | later with a surface pressure gradient.
59    C     | - Normally for tracers the result is the new field at time
60    C     | level [n+1} *BUT* in the case of implicit diffusion the result
61    C     | is also *only* a prediction.
62    C     | - We denote "predictors" with an asterisk (*).
63    C     |   U* = U[n] + dt x ( 3/2 Gu[n] - 1/2 Gu[n-1] )
64    C     |   V* = V[n] + dt x ( 3/2 Gv[n] - 1/2 Gv[n-1] )
65    C     |   theta[n+1] = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
66    C     |   salt[n+1] = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
67    C     | With implicit diffusion:
68    C     |   theta* = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
69    C     |   salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
70    C     |   (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
71    C     |   (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
72    C     |
73    C     *==========================================================*
74    C     \ev
75    C     !USES:
76          IMPLICIT NONE
77  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
78  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
79  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
 #include "CG2D.h"  
80  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
81  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
82    #ifdef ALLOW_CD_CODE
83    #include "CD_CODE_VARS.h"
84    #endif
85    #include "GRID.h"
86    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
87    # include "tamc.h"
88    # include "tamc_keys.h"
89    # include "FFIELDS.h"
90    # include "EOS.h"
91    # ifdef ALLOW_KPP
92    #  include "KPP.h"
93    # endif
94    # ifdef ALLOW_PTRACERS
95    #  include "PTRACERS_SIZE.h"
96    #  include "PTRACERS.h"
97    # endif
98    # ifdef ALLOW_OBCS
99    #  include "OBCS.h"
100    #  ifdef ALLOW_PTRACERS
101    #   include "OBCS_PTRACERS.h"
102    #  endif
103    # endif
104    # include "MOM_FLUXFORM.h"
105    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
106    
107    C     !CALLING SEQUENCE:
108    C     DYNAMICS()
109    C      |
110    C      |-- CALC_EP_FORCING
111    C      |
112    C      |-- CALC_GRAD_PHI_SURF
113    C      |
114    C      |-- CALC_VISCOSITY
115    C      |
116    C      |-- CALC_PHI_HYD  
117    C      |
118    C      |-- MOM_FLUXFORM  
119    C      |
120    C      |-- MOM_VECINV    
121    C      |
122    C      |-- TIMESTEP      
123    C      |
124    C      |-- OBCS_APPLY_UV
125    C      |
126    C      |-- MOM_U_IMPLICIT_R      
127    C      |-- MOM_V_IMPLICIT_R      
128    C      |
129    C      |-- IMPLDIFF      
130    C      |
131    C      |-- OBCS_APPLY_UV
132    C      |
133    C      |-- CALC_GW
134    C      |
135    C      |-- DIAGNOSTICS_FILL
136    C      |-- DEBUG_STATS_RL
137    
138    C     !INPUT/OUTPUT PARAMETERS:
139  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
140  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
141  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
142  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.
       INTEGER myThid  
143        _RL myTime        _RL myTime
144        INTEGER myIter        INTEGER myIter
145          INTEGER myThid
146    
147    C     !LOCAL VARIABLES:
148  C     == Local variables  C     == Local variables
149  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     fVer[UV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
150  C     uTrans, vTrans, wTrans - Per block temporaries holding flow transport  C                                    is "pipelined" in the vertical
151  C     wVel                     o uTrans: Zonal transport  C                                    so we need an fVer for each
152  C                              o vTrans: Meridional transport  C                                    variable.
153  C                              o wTrans: Vertical transport  C     phiHydC    :: hydrostatic potential anomaly at cell center
154  C                              o wVel:   Vertical velocity at upper and lower  C                   In z coords phiHyd is the hydrostatic potential
155  C                                        cell faces.  C                      (=pressure/rho0) anomaly
156  C     maskC,maskUp             o maskC: land/water mask for tracer cells  C                   In p coords phiHyd is the geopotential height anomaly.
157  C                              o maskUp: land/water mask for W points  C     phiHydF    :: hydrostatic potential anomaly at middle between 2 centers
158  C     aTerm, xTerm, cTerm    - Work arrays for holding separate terms in  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y directions) of hydrostatic potential anom.
159  C     mTerm, pTerm,            tendency equations.  C     phiSurfX,  ::  gradient of Surface potential (Pressure/rho, ocean)
160  C     fZon, fMer, fVer[STUV]   o aTerm: Advection term  C     phiSurfY             or geopotential (atmos) in X and Y direction
161  C                              o xTerm: Mixing term  C     guDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
162  C                              o cTerm: Coriolis term  C     gvDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
163  C                              o mTerm: Metric term  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
164  C                              o pTerm: Pressure term  C     jMin, jMax       are applied.
 C                              o fZon: Zonal flux term  
 C                              o fMer: Meridional flux term  
 C                              o fVer: Vertical flux term - note fVer  
 C                                      is "pipelined" in the vertical  
 C                                      so we need an fVer for each  
 C                                      variable.  
 C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, level above and level below.  
 C     rhoKP1                                                                    
 C     buoyK, buoyKM1 - Buoyancy at current level and level above.  
 C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phi.  
 C                      In z coords phiHyd is the hydrostatic pressure anomaly  
 C                      In p coords phiHyd is the geopotential surface height anomaly.  
 C     iMin, iMax - Ranges and sub-block indices on which calculations  
 C     jMin, jMax   are applied.  
165  C     bi, bj  C     bi, bj
166  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
167  C                          are switched with layer to be the appropriate index  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
168  C                          into fVerTerm  C                      index into fVerTerm.
169        _RS xA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
170        _RS yA    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
171        _RL uTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
172        _RL vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
173        _RL rTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
174        _RL rVel  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
175        _RS maskC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
176        _RS maskUp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
177        _RL aTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL guDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
178        _RL xTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL gvDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
179        _RL cTerm (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
180        _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 phiHyd(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 buoyKM1(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL buoyK (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)  
181    
182        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
183        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
184        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
185        INTEGER i, j        INTEGER i, j
186        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
187        LOGICAL BOTTOM_LAYER  
188    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
189          _RL tmpFac
190    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
191    
192    
193  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
194  C  C
195  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 127  C       "Calculation of Gs" Line 204  C       "Calculation of Gs"
204  C       ===================  C       ===================
205  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
206  C       physics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         rVel = sum_r ( div. u[n] )  
207  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
208  C         b   = b(rho, theta)  C         b   = b(rho, theta)
209  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
210  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
211  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
212  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
213  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
214  C  C
215  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
216  C       ================================  C       ================================
# Line 157  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 233  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
233  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
234  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
235  C---  C---
236    CEOP
237    
238    #ifdef ALLOW_DEBUG
239          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
240         &   CALL DEBUG_ENTER( 'DYNAMICS', myThid )
241    #endif
242    
243    C-- Call to routine for calculation of
244    C   Eliassen-Palm-flux-forced U-tendency,
245    C   if desired:
246    #ifdef INCLUDE_EP_FORCING_CODE
247          CALL CALC_EP_FORCING(myThid)
248    #endif
249    
250    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
251    C--   HPF directive to help TAMC
252    CHPF$ INDEPENDENT
253    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
254    
255          DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
256    
257    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
258    C--    HPF directive to help TAMC
259    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
260    CHPF$&                  ,phiHydF
261    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
262    CHPF$&                  )
263    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
264    
265           DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
266    
267    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
268              act1 = bi - myBxLo(myThid)
269              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
270              act2 = bj - myByLo(myThid)
271              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
272              act3 = myThid - 1
273              max3 = nTx*nTy
274              act4 = ikey_dynamics - 1
275              idynkey = (act1 + 1) + act2*max1
276         &                      + act3*max1*max2
277         &                      + act4*max1*max2*max3
278    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
279    
280  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
281  C     These inital values do not alter the numerical results. They  C     These inital values do not alter the numerical results. They
282  C     just ensure that all memory references are to valid floating  C     just ensure that all memory references are to valid floating
283  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to
284  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  
         buoyKM1(i,j) = 0. _d 0  
         buoyK  (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)  
285    
286  C--     Set up work arrays that need valid initial values          DO k=1,Nr
287             DO j=1-OLy,sNy+OLy
288              DO i=1-OLx,sNx+OLx
289               KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
290               KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
291    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
292    cph(
293    c--   need some re-initialisation here to break dependencies
294    cph)
295               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
296               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
297    #endif
298              ENDDO
299             ENDDO
300            ENDDO
301          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
302           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
303            rTrans(i,j)   = 0. _d 0            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
304            rVel  (i,j,1) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
305            rVel  (i,j,2) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
306            fVerT(i,j,1)  = 0. _d 0            fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
307            fVerT(i,j,2)  = 0. _d 0            phiHydF (i,j)  = 0. _d 0
308            fVerS(i,j,1)  = 0. _d 0            phiHydC (i,j)  = 0. _d 0
309            fVerS(i,j,2)  = 0. _d 0            dPhiHydX(i,j)  = 0. _d 0
310            fVerU(i,j,1)  = 0. _d 0            dPhiHydY(i,j)  = 0. _d 0
311            fVerU(i,j,2)  = 0. _d 0            phiSurfX(i,j)  = 0. _d 0
312            fVerV(i,j,1)  = 0. _d 0            phiSurfY(i,j)  = 0. _d 0
313            fVerV(i,j,2)  = 0. _d 0            guDissip(i,j)  = 0. _d 0
314            phiHyd(i,j,1) = 0. _d 0            gvDissip(i,j)  = 0. _d 0
315            K13(i,j,1)    = 0. _d 0  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
316            K23(i,j,1)    = 0. _d 0  cph(
317            K33(i,j,1)    = 0. _d 0  c--   need some re-initialisation here to break dependencies
318            KapGM(i,j)    = GMkbackground  cph)
319    # ifdef NONLIN_FRSURF
320    #  ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
321              dWtransC(i,j,bi,bj)  = 0. _d 0
322              dWtransU(i,j,bi,bj)  = 0. _d 0
323              dWtransV(i,j,bi,bj)  = 0. _d 0
324    #  endif
325    # endif /* NONLIN_FRSURF */
326    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
327           ENDDO           ENDDO
328          ENDDO          ENDDO
329    
330          iMin = 1-OLx+1  C--     Start computation of dynamics
331          iMax = sNx+OLx          iMin = 0
332          jMin = 1-OLy+1          iMax = sNx+1
333          jMax = sNy+OLy          jMin = 0
334            jMax = sNy+1
335          K = 1  
336          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nz  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
337    CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) =
338  C--     Calculate gradient of surface pressure  CADJ &     comlev1_bibj, key = idynkey, byte = isbyte
339          CALL CALC_GRAD_ETA_SURF(  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
340       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,  
341       O       pSurfX,pSurfY,  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
342       I       myThid)  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
343            IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
344  C--     Update fields in top level according to tendency terms            CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
345          CALL CORRECTION_STEP(       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
346       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,pSurfX,pSurfY,myTime,myThid)       I         etaN,
347         O         phiSurfX,phiSurfY,
348          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)  
349          ENDIF          ENDIF
350    
351  C--     Density of 1st level (below W(1)) reference to level 1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
352          CALL FIND_RHO(  CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
353       I     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
354       O     rhoKm1,  #ifdef ALLOW_KPP
355       I     myThid )  CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
356    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
357          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  #endif /* ALLOW_KPP */
358    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
 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 )  
         ENDIF  
   
 C--     Calculate buoyancy  
         CALL CALC_BUOY(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoKm1,  
      O      buoyKm1,  
      I      myThid )  
   
 C--     Integrate hydrostatic balance for pH with BC of pH(z=0)=0  
         CALL CALC_PHI_HYD(  
      I      bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,buoyKm1,buoyKm1,  
      U      phiHyd,  
      I      myThid )  
   
         DO K=2,Nz  
   
          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nz  
          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,pSurfX,pSurfY,myTime,myThid)  
          ENDIF  
   
 C--      Density of K level (below W(K)) reference to K level  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K, K, eosType,  
      O      rhoK,  
      I      myThid )  
   
          IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  
 C--       Check static stability with layer below and mix as needed.  
 C--       Density of K+1 level (below W(K+1)) reference to K level.  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K+1, K, eosType,  
      O       rhoKp1,  
      I       myThid )  
           CALL CONVECT(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoK,rhoKp1,  
      I        myTime,myIter,myThid)  
 C--       Recompute density after mixing  
           CALL FIND_RHO(  
      I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, K, eosType,  
      O       rhoK,  
      I       myThid )  
          ENDIF  
   
 C--      Calculate buoyancy  
          CALL CALC_BUOY(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoK,  
      O       buoyK,  
      I       myThid )  
   
 C--      Integrate hydrostatic balance for pH with BC of pH(z=0)=0  
          CALL CALC_PHI_HYD(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,buoyKm1,buoyK,  
      U       phiHyd,  
      I       myThid )  
 C--      Calculate iso-neutral slopes for the GM/Redi parameterisation  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K-1, K, eosType,  
      O      rhoTmp,  
      I      myThid )  
          CALL CALC_ISOSLOPES(  
      I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K,  
      I             rhoKm1, rhoK, rhotmp,  
      O             K13, K23, K33, KapGM,  
      I             myThid )  
          DO J=jMin,jMax  
           DO I=iMin,iMax  
            rhoKm1 (I,J) = rhoK(I,J)  
            buoyKm1(I,J) = buoyK(I,J)  
           ENDDO  
          ENDDO  
   
         ENDDO ! K  
   
         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)  
359    
360    #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
361  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
362           CALL CALC_DIFFUSIVITY(          DO k=1,Nr
363       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,           CALL CALC_VISCOSITY(
364       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
365       O        KappaZT,KappaZS,       O        KappaRU,KappaRV,
366       I        myThid)       I        myThid)
367           ENDDO
368    #endif
369    
370  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
371           IF ( momStepping ) THEN  CADJ STORE KappaRU(:,:,:)
372            CALL CALC_MOM_RHS(  CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
373       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  CADJ STORE KappaRV(:,:,:)
374       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,wVel,maskC,  CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
375       I         phiHyd,  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
376       U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,  
377       U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,  C--     Start of dynamics loop
378       I         myThid)          DO k=1,Nr
379    
380    C--       km1    Points to level above k (=k-1)
381    C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
382    C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
383    
384              km1  = MAX(1,k-1)
385              kp1  = MIN(k+1,Nr)
386              kup  = 1+MOD(k+1,2)
387              kDown= 1+MOD(k,2)
388    
389    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
390             kkey = (idynkey-1)*Nr + k
391    c
392    CADJ STORE totphihyd (:,:,k,bi,bj)
393    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
394    CADJ STORE theta (:,:,k,bi,bj)
395    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
396    CADJ STORE salt  (:,:,k,bi,bj)
397    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
398    CADJ STORE gt(:,:,k,bi,bj)
399    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
400    CADJ STORE gs(:,:,k,bi,bj)
401    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
402    # ifdef NONLIN_FRSURF
403    cph-test
404    CADJ STORE  phiHydC (:,:)
405    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
406    CADJ STORE  phiHydF (:,:)
407    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
408    CADJ STORE  gudissip (:,:)
409    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
410    CADJ STORE  gvdissip (:,:)
411    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
412    CADJ STORE  fVerU (:,:,:)
413    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
414    CADJ STORE  fVerV (:,:,:)
415    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
416    CADJ STORE gu(:,:,k,bi,bj)
417    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
418    CADJ STORE gv(:,:,k,bi,bj)
419    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
420    CADJ STORE gunm1(:,:,k,bi,bj)
421    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
422    CADJ STORE gvnm1(:,:,k,bi,bj)
423    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
424    #   ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
425    CADJ STORE dwtransc(:,:,bi,bj)
426    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
427    CADJ STORE dwtransu(:,:,bi,bj)
428    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
429    CADJ STORE dwtransv(:,:,bi,bj)
430    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
431    #   endif
432    #  ifdef ALLOW_CD_CODE
433    CADJ STORE unm1(:,:,k,bi,bj)
434    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
435    CADJ STORE vnm1(:,:,k,bi,bj)
436    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
437    CADJ STORE uVelD(:,:,k,bi,bj)
438    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
439    CADJ STORE vVelD(:,:,k,bi,bj)
440    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
441    #  endif
442    # endif
443    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
444    
445    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
446    C        phiHyd(z=0)=0
447             IF ( implicitIntGravWave ) THEN
448               CALL CALC_PHI_HYD(
449         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
450         I        gT, gS,
451         U        phiHydF,
452         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
453         I        myTime, myIter, myThid )
454             ELSE
455               CALL CALC_PHI_HYD(
456         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
457         I        theta, salt,
458         U        phiHydF,
459         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
460         I        myTime, myIter, myThid )
461           ENDIF           ENDIF
462    
463  C--      Calculate active tracer tendencies  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
464           IF ( tempStepping ) THEN  C        and step forward storing the result in gU, gV, etc...
465            CALL CALC_GT(           IF ( momStepping ) THEN
466       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,             IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) THEN
467       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,maskC,  #ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
468       I         K13,K23,KappaZT,KapGM,  C
469       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,  # ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
470       I         myThid)  #  ifdef NONLIN_FRSURF
471           ENDIF  #   ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
472           IF ( saltStepping ) THEN  CADJ STORE dwtransc(:,:,bi,bj)
473            CALL CALC_GS(  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
474       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  CADJ STORE dwtransu(:,:,bi,bj)
475       I         xA,yA,uTrans,vTrans,wTrans,maskUp,maskC,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
476       I         K13,K23,KappaZS,KapGM,  CADJ STORE dwtransv(:,:,bi,bj)
477       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
478       I         myThid)  #   endif
479    #  endif
480    # endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
481    C
482                  CALL MOM_FLUXFORM(
483         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
484         I         KappaRU, KappaRV,
485         U         fVerU, fVerV,
486         O         guDissip, gvDissip,
487         I         myTime, myIter, myThid)
488    #endif
489               ELSE
490    #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
491    C
492    # ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
493    #  ifdef NONLIN_FRSURF
494    CADJ STORE fVerU(:,:,:)
495    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
496    CADJ STORE fVerV(:,:,:)
497    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
498    #  endif
499    # endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
500    C
501                 CALL MOM_VECINV(
502         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
503         I         KappaRU, KappaRV,
504         U         fVerU, fVerV,
505         O         guDissip, gvDissip,
506         I         myTime, myIter, myThid)
507    #endif
508               ENDIF
509    C
510               CALL TIMESTEP(
511         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
512         I         dPhiHydX,dPhiHydY, phiSurfX, phiSurfY,
513         I         guDissip, gvDissip,
514         I         myTime, myIter, myThid)
515    
516    #ifdef   ALLOW_OBCS
517    C--      Apply open boundary conditions
518               IF (useOBCS) THEN
519                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
520               ENDIF
521    #endif   /* ALLOW_OBCS */
522    
523           ENDIF           ENDIF
524    
 C--      Prediction step (step forward all model variables)  
          CALL TIMESTEP(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I       myThid)  
   
 C--      Diagnose barotropic divergence of predicted fields  
          CALL DIV_G(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I       xA,yA,  
      I       myThid)  
525    
526  C--      Cumulative diagnostic calculations (ie. time-averaging)  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
527  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS          ENDDO
          IF (taveFreq.GT.0.) THEN  
           CALL DO_TIME_AVERAGES(  
      I                           myTime, myIter, bi, bj, K, kUp, kDown,  
      I                           K13, K23, wVel, KapGM,  
      I                           myThid )  
          ENDIF  
 #endif  
528    
529          ENDDO ! K  C--     Implicit Vertical advection & viscosity
530    #if (defined (INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE) && defined (ALLOW_MOM_COMMON))
531            IF ( momImplVertAdv ) THEN
532              CALL MOM_U_IMPLICIT_R( kappaRU,
533         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
534              CALL MOM_V_IMPLICIT_R( kappaRV,
535         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
536            ELSEIF ( implicitViscosity ) THEN
537    #else /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
538            IF     ( implicitViscosity ) THEN
539    #endif /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
540    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
541    CADJ STORE KappaRU(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
542    CADJ STORE gU(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
543    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
544              CALL IMPLDIFF(
545         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
546         I         -1, KappaRU,recip_HFacW,
547         U         gU,
548         I         myThid )
549    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
550    CADJ STORE KappaRV(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
551    CADJ STORE gV(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
552    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
553              CALL IMPLDIFF(
554         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
555         I         -2, KappaRV,recip_HFacS,
556         U         gV,
557         I         myThid )
558            ENDIF
559    
560  C--     Implicit diffusion  #ifdef   ALLOW_OBCS
561          IF (implicitDiffusion) THEN  C--      Apply open boundary conditions
562           CALL IMPLDIFF( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,          IF ( useOBCS .AND.(implicitViscosity.OR.momImplVertAdv) ) THEN
563       I                  KappaZT,KappaZS,             DO K=1,Nr
564       I                  myThid )               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
565               ENDDO
566          ENDIF          ENDIF
567    #endif   /* ALLOW_OBCS */
568    
569    #ifdef    ALLOW_CD_CODE
570            IF (implicitViscosity.AND.useCDscheme) THEN
571    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
572    CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
573    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
574              CALL IMPLDIFF(
575         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
576         I         0, KappaRU,recip_HFacW,
577         U         vVelD,
578         I         myThid )
579    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
580    CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
581    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
582              CALL IMPLDIFF(
583         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
584         I         0, KappaRV,recip_HFacS,
585         U         uVelD,
586         I         myThid )
587            ENDIF
588    #endif    /* ALLOW_CD_CODE */
589    C--     End implicit Vertical advection & viscosity
590    
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) ',  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
601  C    &            minval(wVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.),  
602  C    &            maxval(wVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.)  #ifdef ALLOW_NONHYDROSTATIC
603  C     write(0,*) 'dynamics: wVel(2) ',  C--   Step forward W field in N-H algorithm
604  C    &            minval(wVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.),        IF ( nonHydrostatic ) THEN
605  C    &            maxval(wVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=wVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.)  #ifdef ALLOW_DEBUG
606  cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),           IF ( debugLevel .GE. debLevB )
607  cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))       &     CALL DEBUG_CALL('CALC_GW', myThid )
608  cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),  #endif
609  cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))           CALL TIMER_START('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
610  cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),           CALL CALC_GW( myTime, myIter, myThid )
611  cblk &                           maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))        ENDIF
612  C     write(0,*) 'dynamics: gT ',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        IF ( nonHydrostatic.OR.implicitIntGravWave )
613  C    &                           maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))       &   CALL TIMESTEP_WVEL( myTime, myIter, myThid )
614  C     write(0,*) 'dynamics: T  ',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        IF ( nonHydrostatic )
615  C    &                           maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))       &   CALL TIMER_STOP ('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
616  C     write(0,*) 'dynamics: gS ',minval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  #endif
617  C    &                           maxval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
618  C     write(0,*) 'dynamics: S  ',minval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
619  C    &                           maxval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
620  C     write(0,*) 'dynamics: pH ',minval(pH/(Gravity*Rhonil),mask=ph.NE.0.),  Cml(
621  C    &                           maxval(pH/(Gravity*Rhonil))  C     In order to compare the variance of phiHydLow of a p/z-coordinate
622    C     run with etaH of a z/p-coordinate run the drift of phiHydLow
623    C     has to be removed by something like the following subroutine:
624    C      CALL REMOVE_MEAN_RL( 1, phiHydLow, maskH, maskH, rA, drF,
625    C     &                'phiHydLow', myThid )
626    Cml)
627    
628    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
629          IF ( useDiagnostics ) THEN
630    
631           CALL DIAGNOSTICS_FILL(totPhihyd,'PHIHYD  ',0,Nr,0,1,1,myThid)
632           CALL DIAGNOSTICS_FILL(phiHydLow,'PHIBOT  ',0, 1,0,1,1,myThid)
633    
634           tmpFac = 1. _d 0
635           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(totPhihyd,tmpFac,2,
636         &                                 'PHIHYDSQ',0,Nr,0,1,1,myThid)
637    
638           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(phiHydLow,tmpFac,2,
639         &                                 'PHIBOTSQ',0, 1,0,1,1,myThid)
640    
641          ENDIF
642    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
643          
644    #ifdef ALLOW_DEBUG
645          If ( debugLevel .GE. debLevB ) THEN
646           CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
647           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
648           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
649           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
650           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
651           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
652           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gU,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
653           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gV,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
654           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gT,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
655           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gS,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
656    #ifndef ALLOW_ADAMSBASHFORTH_3
657           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,guNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
658           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
659           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
660           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
661    #endif
662          ENDIF
663    #endif
664    
665    #ifdef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
666    C- jmc: For safety checking only: This Exchange here should not change
667    C       the solution. If solution changes, it means something is wrong,
668    C       but it does not mean that it is less wrong with this exchange.
669          IF ( debugLevel .GT. debLevB ) THEN
670           CALL EXCH_UV_XYZ_RL(gU,gV,.TRUE.,myThid)
671          ENDIF
672    #endif
673    
674    #ifdef ALLOW_DEBUG
675          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
676         &   CALL DEBUG_LEAVE( 'DYNAMICS', myThid )
677    #endif
678    
679        RETURN        RETURN
680        END        END

Legend:
Removed from v.1.28  
changed lines
  Added in v.1.132

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22