/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.40 by adcroft, Wed Dec 9 16:11:51 1998 UTC revision 1.133 by heimbach, Wed May 31 19:53:28 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    #undef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
11    
12    CBOP
13    C     !ROUTINE: DYNAMICS
14    C     !INTERFACE:
15        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
16  C     /==========================================================\  C     !DESCRIPTION: \bv
17  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      |  C     *==========================================================*
18  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model |  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      
19  C     |   dynamics.                                              |  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model  
20  C     |==========================================================|  C     |   dynamics.                                              
21  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each     |  C     *==========================================================*
22  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have |  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each      
23  C     | overlap regions they are independent of one another.     |  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have  
24  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  |  C     | overlap regions they are independent of one another.      
25  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference |  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  
26  C     | operations with stencils wider than the overlap region   |  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference  
27  C     | require special consideration.                           |  C     | operations with stencils wider than the overlap region    
28  C     | Notes                                                    |  C     | require special consideration.                            
29  C     | =====                                                    |  C     | The algorithm...
30  C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |  C     |
31  C     |      presently being developed.                          |  C     | "Correction Step"
32  C     \==========================================================/  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        IMPLICIT NONE
   
77  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
78  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
79  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
 #include "CG2D.h"  
80  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
81  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
82    #ifdef ALLOW_CD_CODE
83    #include "CD_CODE_VARS.h"
84    #endif
85    #include "GRID.h"
86    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
87    # include "tamc.h"
88    # include "tamc_keys.h"
89    # include "FFIELDS.h"
90    # include "EOS.h"
91    # ifdef ALLOW_KPP
92    #  include "KPP.h"
93    # endif
94    # ifdef ALLOW_PTRACERS
95    #  include "PTRACERS_SIZE.h"
96    #  include "PTRACERS.h"
97    # endif
98    # ifdef ALLOW_OBCS
99    #  include "OBCS.h"
100    #  ifdef ALLOW_PTRACERS
101    #   include "OBCS_PTRACERS.h"
102    #  endif
103    # endif
104    # ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
105    #  include "MOM_FLUXFORM.h"
106    # endif
107    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
108    
109    C     !CALLING SEQUENCE:
110    C     DYNAMICS()
111    C      |
112    C      |-- CALC_EP_FORCING
113    C      |
114    C      |-- CALC_GRAD_PHI_SURF
115    C      |
116    C      |-- CALC_VISCOSITY
117    C      |
118    C      |-- CALC_PHI_HYD  
119    C      |
120    C      |-- MOM_FLUXFORM  
121    C      |
122    C      |-- MOM_VECINV    
123    C      |
124    C      |-- TIMESTEP      
125    C      |
126    C      |-- OBCS_APPLY_UV
127    C      |
128    C      |-- MOM_U_IMPLICIT_R      
129    C      |-- MOM_V_IMPLICIT_R      
130    C      |
131    C      |-- IMPLDIFF      
132    C      |
133    C      |-- OBCS_APPLY_UV
134    C      |
135    C      |-- CALC_GW
136    C      |
137    C      |-- DIAGNOSTICS_FILL
138    C      |-- DEBUG_STATS_RL
139    
140    C     !INPUT/OUTPUT PARAMETERS:
141  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
142  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
143  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
144  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.
       INTEGER myThid  
145        _RL myTime        _RL myTime
146        INTEGER myIter        INTEGER myIter
147          INTEGER myThid
148    
149    C     !LOCAL VARIABLES:
150  C     == Local variables  C     == Local variables
151  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     fVer[UV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
152  C     uTrans, vTrans, rTrans - Per block temporaries holding flow  C                                    is "pipelined" in the vertical
153  C                              transport  C                                    so we need an fVer for each
154  C     rVel                     o uTrans: Zonal transport  C                                    variable.
155  C                              o vTrans: Meridional transport  C     phiHydC    :: hydrostatic potential anomaly at cell center
156  C                              o rTrans: Vertical transport  C                   In z coords phiHyd is the hydrostatic potential
157  C                              o rVel:   Vertical velocity at upper and  C                      (=pressure/rho0) anomaly
158  C                                        lower cell faces.  C                   In p coords phiHyd is the geopotential height anomaly.
159  C     maskC,maskUp             o maskC: land/water mask for tracer cells  C     phiHydF    :: hydrostatic potential anomaly at middle between 2 centers
160  C                              o maskUp: land/water mask for W points  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y directions) of hydrostatic potential anom.
161  C     aTerm, xTerm, cTerm    - Work arrays for holding separate terms in  C     phiSurfX,  ::  gradient of Surface potential (Pressure/rho, ocean)
162  C     mTerm, pTerm,            tendency equations.  C     phiSurfY             or geopotential (atmos) in X and Y direction
163  C     fZon, fMer, fVer[STUV]   o aTerm: Advection term  C     guDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
164  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).  
165  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
166  C     jMin, jMax       are applied.  C     jMin, jMax       are applied.
167  C     bi, bj  C     bi, bj
168  C     k, kUp,        - Index for layer above and below. kUp and kDown  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown
169  C     kDown, kM1       are switched with layer to be the appropriate  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
170  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)  
171        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
172        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
173        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL phiHydF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
174        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
175        _RL rhokp1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
176        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
177        _RL buoyKM1 (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
178        _RL buoyK   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
179        _RL rhotmp  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL guDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
180        _RL etaSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL gvDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
181        _RL etaSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
182        _RL K13     (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRV (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)  
183    
184        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
185        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
186        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
187        INTEGER i, j        INTEGER i, j
188        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
189        LOGICAL BOTTOM_LAYER  
190    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
191          _RL tmpFac
192    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
193    
194    
195  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
196  C  C
197  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 139  C Line 205  C
205  C       "Calculation of Gs"  C       "Calculation of Gs"
206  C       ===================  C       ===================
207  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
208  C       phiHydysics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         rVel = sum_r ( div. u[n] )  
209  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
210  C         b   = b(rho, theta)  C         b   = b(rho, theta)
211  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
212  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
213  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
214  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
215  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
216  C  C
217  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
218  C       ================================  C       ================================
# Line 170  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 235  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
235  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
236  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
237  C---  C---
238    CEOP
239    
240    #ifdef ALLOW_DEBUG
241          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
242         &   CALL DEBUG_ENTER( 'DYNAMICS', myThid )
243    #endif
244    
245    C-- Call to routine for calculation of
246    C   Eliassen-Palm-flux-forced U-tendency,
247    C   if desired:
248    #ifdef INCLUDE_EP_FORCING_CODE
249          CALL CALC_EP_FORCING(myThid)
250    #endif
251    
252    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
253    C--   HPF directive to help TAMC
254    CHPF$ INDEPENDENT
255    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
256    
257          DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
258    
259    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
260    C--    HPF directive to help TAMC
261    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
262    CHPF$&                  ,phiHydF
263    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
264    CHPF$&                  )
265    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
266    
267           DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
268    
269    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
270              act1 = bi - myBxLo(myThid)
271              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
272              act2 = bj - myByLo(myThid)
273              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
274              act3 = myThid - 1
275              max3 = nTx*nTy
276              act4 = ikey_dynamics - 1
277              idynkey = (act1 + 1) + act2*max1
278         &                      + act3*max1*max2
279         &                      + act4*max1*max2*max3
280    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
281    
282  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
283  C     These inital values do not alter the numerical results. They  C     These inital values do not alter the numerical results. They
284  C     just ensure that all memory references are to valid floating  C     just ensure that all memory references are to valid floating
285  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to
286  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,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  
          KappaRT(i,j,k) = 0. _d 0  
          KappaRS(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)  
287    
288  C--     Set up work arrays that need valid initial values          DO k=1,Nr
289             DO j=1-OLy,sNy+OLy
290              DO i=1-OLx,sNx+OLx
291               KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
292               KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
293    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
294    cph(
295    c--   need some re-initialisation here to break dependencies
296    cph)
297               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
298               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
299    #endif
300              ENDDO
301             ENDDO
302            ENDDO
303          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
304           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
305            rTrans(i,j)   = 0. _d 0            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
306            rVel  (i,j,1) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
307            rVel  (i,j,2) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
308            fVerT (i,j,1) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
309            fVerT (i,j,2) = 0. _d 0            phiHydF (i,j)  = 0. _d 0
310            fVerS (i,j,1) = 0. _d 0            phiHydC (i,j)  = 0. _d 0
311            fVerS (i,j,2) = 0. _d 0            dPhiHydX(i,j)  = 0. _d 0
312            fVerU (i,j,1) = 0. _d 0            dPhiHydY(i,j)  = 0. _d 0
313            fVerU (i,j,2) = 0. _d 0            phiSurfX(i,j)  = 0. _d 0
314            fVerV (i,j,1) = 0. _d 0            phiSurfY(i,j)  = 0. _d 0
315            fVerV (i,j,2) = 0. _d 0            guDissip(i,j)  = 0. _d 0
316            phiHyd(i,j,1) = 0. _d 0            gvDissip(i,j)  = 0. _d 0
317            K13   (i,j,1) = 0. _d 0  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
318            K23   (i,j,1) = 0. _d 0  cph(
319            K33   (i,j,1) = 0. _d 0  c--   need some re-initialisation here to break dependencies
320            KapGM (i,j)   = GMkbackground  cph)
321    # ifdef NONLIN_FRSURF
322    #  ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
323              dWtransC(i,j,bi,bj)  = 0. _d 0
324              dWtransU(i,j,bi,bj)  = 0. _d 0
325              dWtransV(i,j,bi,bj)  = 0. _d 0
326    #  endif
327    # endif /* NONLIN_FRSURF */
328    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
329           ENDDO           ENDDO
330          ENDDO          ENDDO
331    
332          iMin = 1-OLx+1  C--     Start computation of dynamics
333          iMax = sNx+OLx          iMin = 0
334          jMin = 1-OLy+1          iMax = sNx+1
335          jMax = sNy+OLy          jMin = 0
336            jMax = sNy+1
337    
338          K = 1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
339          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nr  CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) =
340    CADJ &     comlev1_bibj, key = idynkey, byte = isbyte
341  #ifdef DO_PIPELINED_CORRECTION_STEP  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
342  C--     Calculate gradient of surface pressure  
343          CALL CALC_GRAD_ETA_SURF(  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
344       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
345       O       etaSurfX,etaSurfY,          IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
346       I       myThid)            CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
347  C--     Update fields in top level according to tendency terms       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
348          CALL CORRECTION_STEP(       I         etaN,
349       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,       O         phiSurfX,phiSurfY,
350       I       etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)       I         myThid )                        
         IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS1( bi, bj, K, myThid )  
         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)  
          IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS1( bi, bj, K+1, myThid )  
351          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 ) 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,  
      I       myTime,myIter,myThid)  
 #endif  
 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)  
           IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS1( bi, bj, K+1, myThid )  
          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 ) 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,  
      I        myTime,myIter,myThid)  
 #endif  
 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  
          ENDDO  
         ENDDO ! K  
352    
353          DO K = Nr, 1, -1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
354    CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
355    CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
356    #ifdef ALLOW_KPP
357    CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
358    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
359    #endif /* ALLOW_KPP */
360    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
361    
          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)  
362  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
363  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
364           CALL CALC_DIFFUSIVITY(          DO k=1,Nr
365       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,           CALL CALC_VISCOSITY(
366       I        maskC,maskUp,KapGM,K33,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
367       O        KappaRT,KappaRS,       O        KappaRU,KappaRV,
368       I        myThid)       I        myThid)
369           ENDDO
370  #endif  #endif
371  C--      Calculate accelerations in the momentum equations  
372           IF ( momStepping ) THEN  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
373            CALL CALC_MOM_RHS(  CADJ STORE KappaRU(:,:,:)
374       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,  CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
375       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,rVel,maskC,  CADJ STORE KappaRV(:,:,:)
376       I         phiHyd,  CADJ &     = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
377       U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
378       U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,  
379       I         myTime, myThid)  C--     Start of dynamics loop
380           ENDIF          DO k=1,Nr
381  C--      Calculate active tracer tendencies  
382           IF ( tempStepping ) THEN  C--       km1    Points to level above k (=k-1)
383            CALL CALC_GT(  C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
384       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
385       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,  
386       I         K13,K23,KappaRT,KapGM,            km1  = MAX(1,k-1)
387       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,            kp1  = MIN(k+1,Nr)
388       I         myTime, myThid)            kup  = 1+MOD(k+1,2)
389           ENDIF            kDown= 1+MOD(k,2)
390           IF ( saltStepping ) THEN  
391            CALL CALC_GS(  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
392       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,           kkey = (idynkey-1)*Nr + k
393       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,  c
394       I         K13,K23,KappaRS,KapGM,  CADJ STORE totphihyd (:,:,k,bi,bj)
395       U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
396       I         myTime, myThid)  CADJ STORE theta (:,:,k,bi,bj)
397           ENDIF  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
398  C--      Prediction step (step forward all model variables)  CADJ STORE salt  (:,:,k,bi,bj)
399           CALL TIMESTEP(  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
400       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  CADJ STORE gt(:,:,k,bi,bj)
401       I       myThid)  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
402           IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS2( bi, bj, K, myThid )  CADJ STORE gs(:,:,k,bi,bj)
403  C--      Diagnose barotropic divergence of predicted fields  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
404           CALL CALC_DIV_GHAT(  # ifdef NONLIN_FRSURF
405       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  cph-test
406       I       xA,yA,  CADJ STORE  phiHydC (:,:)
407       I       myThid)  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
408    CADJ STORE  phiHydF (:,:)
409  C--      Cumulative diagnostic calculations (ie. time-averaging)  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
410  #ifdef INCLUDE_DIAGNOSTICS_INTERFACE_CODE  CADJ STORE  gudissip (:,:)
411           IF (taveFreq.GT.0.) THEN  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
412            CALL DO_TIME_AVERAGES(  CADJ STORE  gvdissip (:,:)
413       I                           myTime, myIter, bi, bj, K, kUp, kDown,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
414       I                           K13, K23, rVel, KapGM,  CADJ STORE  fVerU (:,:,:)
415       I                           myThid )  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
416    CADJ STORE  fVerV (:,:,:)
417    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
418    CADJ STORE gu(:,:,k,bi,bj)
419    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
420    CADJ STORE gv(:,:,k,bi,bj)
421    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
422    CADJ STORE gunm1(:,:,k,bi,bj)
423    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
424    CADJ STORE gvnm1(:,:,k,bi,bj)
425    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
426    #   ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
427    CADJ STORE dwtransc(:,:,bi,bj)
428    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
429    CADJ STORE dwtransu(:,:,bi,bj)
430    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
431    CADJ STORE dwtransv(:,:,bi,bj)
432    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
433    #   endif
434    #  ifdef ALLOW_CD_CODE
435    CADJ STORE unm1(:,:,k,bi,bj)
436    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
437    CADJ STORE vnm1(:,:,k,bi,bj)
438    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
439    CADJ STORE uVelD(:,:,k,bi,bj)
440    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
441    CADJ STORE vVelD(:,:,k,bi,bj)
442    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
443    #  endif
444    # endif
445    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
446    
447    C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
448    C        phiHyd(z=0)=0
449             IF ( implicitIntGravWave ) THEN
450               CALL CALC_PHI_HYD(
451         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
452         I        gT, gS,
453         U        phiHydF,
454         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
455         I        myTime, myIter, myThid )
456             ELSE
457               CALL CALC_PHI_HYD(
458         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
459         I        theta, salt,
460         U        phiHydF,
461         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
462         I        myTime, myIter, myThid )
463           ENDIF           ENDIF
464    
465    C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
466    C        and step forward storing the result in gU, gV, etc...
467             IF ( momStepping ) THEN
468               IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) THEN
469    #ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
470    C
471    # ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
472    #  ifdef NONLIN_FRSURF
473    #   ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
474    CADJ STORE dwtransc(:,:,bi,bj)
475    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
476    CADJ STORE dwtransu(:,:,bi,bj)
477    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
478    CADJ STORE dwtransv(:,:,bi,bj)
479    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
480    #   endif
481    #  endif
482    # endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
483    C
484                  CALL MOM_FLUXFORM(
485         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
486         I         KappaRU, KappaRV,
487         U         fVerU, fVerV,
488         O         guDissip, gvDissip,
489         I         myTime, myIter, myThid)
490  #endif  #endif
491               ELSE
492    #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
493    C
494    # ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
495    #  ifdef NONLIN_FRSURF
496    CADJ STORE fVerU(:,:,:)
497    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
498    CADJ STORE fVerV(:,:,:)
499    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
500    #  endif
501    # endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
502    C
503                 CALL MOM_VECINV(
504         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
505         I         KappaRU, KappaRV,
506         U         fVerU, fVerV,
507         O         guDissip, gvDissip,
508         I         myTime, myIter, myThid)
509    #endif
510               ENDIF
511    C
512               CALL TIMESTEP(
513         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
514         I         dPhiHydX,dPhiHydY, phiSurfX, phiSurfY,
515         I         guDissip, gvDissip,
516         I         myTime, myIter, myThid)
517    
518    #ifdef   ALLOW_OBCS
519    C--      Apply open boundary conditions
520               IF (useOBCS) THEN
521                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
522               ENDIF
523    #endif   /* ALLOW_OBCS */
524    
525             ENDIF
526    
         ENDDO ! K  
527    
528  C--     Implicit diffusion  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
529          IF (implicitDiffusion) THEN          ENDDO
530           CALL IMPLDIFF( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  
531       I                  KappaRT,KappaRS,  C--     Implicit Vertical advection & viscosity
532       I                  myThid )  #if (defined (INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE) && defined (ALLOW_MOM_COMMON))
533            IF ( momImplVertAdv ) THEN
534              CALL MOM_U_IMPLICIT_R( kappaRU,
535         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
536              CALL MOM_V_IMPLICIT_R( kappaRV,
537         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
538            ELSEIF ( implicitViscosity ) THEN
539    #else /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
540            IF     ( implicitViscosity ) THEN
541    #endif /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
542    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
543    CADJ STORE KappaRU(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
544    CADJ STORE gU(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
545    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
546              CALL IMPLDIFF(
547         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
548         I         -1, KappaRU,recip_HFacW,
549         U         gU,
550         I         myThid )
551    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
552    CADJ STORE KappaRV(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
553    CADJ STORE gV(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
554    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
555              CALL IMPLDIFF(
556         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
557         I         -2, KappaRV,recip_HFacS,
558         U         gV,
559         I         myThid )
560            ENDIF
561    
562    #ifdef   ALLOW_OBCS
563    C--      Apply open boundary conditions
564            IF ( useOBCS .AND.(implicitViscosity.OR.momImplVertAdv) ) THEN
565               DO K=1,Nr
566                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
567               ENDDO
568          ENDIF          ENDIF
569    #endif   /* ALLOW_OBCS */
570    
571    #ifdef    ALLOW_CD_CODE
572            IF (implicitViscosity.AND.useCDscheme) THEN
573    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
574    CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
575    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
576              CALL IMPLDIFF(
577         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
578         I         0, KappaRU,recip_HFacW,
579         U         vVelD,
580         I         myThid )
581    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
582    CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
583    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
584              CALL IMPLDIFF(
585         I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
586         I         0, KappaRV,recip_HFacS,
587         U         uVelD,
588         I         myThid )
589            ENDIF
590    #endif    /* ALLOW_CD_CODE */
591    C--     End implicit Vertical advection & viscosity
592    
593         ENDDO         ENDDO
594        ENDDO        ENDDO
595    
596  C     write(0,*) 'dynamics: pS ',minval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:)),  #ifdef ALLOW_OBCS
597  C    &                           maxval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:))        IF (useOBCS) THEN
598  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)
599  C    &                           maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)        ENDIF
600  C     write(0,*) 'dynamics: V  ',minval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.),  #endif
601  C    &                           maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)  
602  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(1) ',  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
603  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.),  
604  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.)  #ifdef ALLOW_NONHYDROSTATIC
605  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(2) ',  C--   Step forward W field in N-H algorithm
606  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.),        IF ( nonHydrostatic ) THEN
607  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.)  #ifdef ALLOW_DEBUG
608  cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),           IF ( debugLevel .GE. debLevB )
609  cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))       &     CALL DEBUG_CALL('CALC_GW', myThid )
610  cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),  #endif
611  cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))           CALL TIMER_START('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
612  cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),           CALL CALC_GW( myTime, myIter, myThid )
613  cblk &                           maxval(K33(1:sNx,1:sNy,:))        ENDIF
614  C     write(0,*) 'dynamics: gT ',minval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        IF ( nonHydrostatic.OR.implicitIntGravWave )
615  C    &                           maxval(gT(1:sNx,1:sNy,:,:,:))       &   CALL TIMESTEP_WVEL( myTime, myIter, myThid )
616  C     write(0,*) 'dynamics: T  ',minval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),        IF ( nonHydrostatic )
617  C    &                           maxval(Theta(1:sNx,1:sNy,:,:,:))       &   CALL TIMER_STOP ('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
618  C     write(0,*) 'dynamics: gS ',minval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  #endif
619  C    &                           maxval(gS(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
620  C     write(0,*) 'dynamics: S  ',minval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:)),  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
621  C    &                           maxval(salt(1:sNx,1:sNy,:,:,:))  
622  C     write(0,*) 'dynamics: phiHyd ',minval(phiHyd/(Gravity*Rhonil),mask=phiHyd.NE.0.),  Cml(
623  C    &                           maxval(phiHyd/(Gravity*Rhonil))  C     In order to compare the variance of phiHydLow of a p/z-coordinate
624  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gU, ' GU exiting dyanmics ' ,  C     run with etaH of a z/p-coordinate run the drift of phiHydLow
625  C    &Nr, 1, myThid )  C     has to be removed by something like the following subroutine:
626  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gV, ' GV exiting dyanmics ' ,  C      CALL REMOVE_MEAN_RL( 1, phiHydLow, maskH, maskH, rA, drF,
627  C    &Nr, 1, myThid )  C     &                'phiHydLow', myThid )
628  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gS, ' GS exiting dyanmics ' ,  Cml)
629  C    &Nr, 1, myThid )  
630  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gT, ' GT exiting dyanmics ' ,  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
631  C    &Nr, 1, myThid )        IF ( useDiagnostics ) THEN
632  C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( phiHyd, ' phiHyd exiting dyanmics ' ,  
633  C    &Nr, 1, myThid )         CALL DIAGNOSTICS_FILL(totPhihyd,'PHIHYD  ',0,Nr,0,1,1,myThid)
634           CALL DIAGNOSTICS_FILL(phiHydLow,'PHIBOT  ',0, 1,0,1,1,myThid)
635    
636           tmpFac = 1. _d 0
637           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(totPhihyd,tmpFac,2,
638         &                                 'PHIHYDSQ',0,Nr,0,1,1,myThid)
639    
640           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(phiHydLow,tmpFac,2,
641         &                                 'PHIBOTSQ',0, 1,0,1,1,myThid)
642    
643          ENDIF
644    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
645          
646    #ifdef ALLOW_DEBUG
647          If ( debugLevel .GE. debLevB ) THEN
648           CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
649           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
650           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
651           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
652           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
653           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
654           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gU,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
655           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gV,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
656           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gT,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
657           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gS,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
658    #ifndef ALLOW_ADAMSBASHFORTH_3
659           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,guNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
660           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
661           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
662           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
663    #endif
664          ENDIF
665    #endif
666    
667    #ifdef DYNAMICS_GUGV_EXCH_CHECK
668    C- jmc: For safety checking only: This Exchange here should not change
669    C       the solution. If solution changes, it means something is wrong,
670    C       but it does not mean that it is less wrong with this exchange.
671          IF ( debugLevel .GT. debLevB ) THEN
672           CALL EXCH_UV_XYZ_RL(gU,gV,.TRUE.,myThid)
673          ENDIF
674    #endif
675    
676    #ifdef ALLOW_DEBUG
677          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
678         &   CALL DEBUG_LEAVE( 'DYNAMICS', myThid )
679    #endif
680    
681        RETURN        RETURN
682        END        END

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