/[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 1.43 by adcroft, Mon May 24 15:42:23 1999 UTC revision 1.83.4.3 by heimbach, Wed Apr 17 14:05:34 2002 UTC
# Line 1  Line 1 
 C $Header$  
1    
2  #include "CPP_OPTIONS.h"  #include "CPP_OPTIONS.h"
3    
4    CBOP
5    C     !ROUTINE: DYNAMICS
6    C     !INTERFACE:
7        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
8  C     /==========================================================\  C     !DESCRIPTION: \bv
9  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      |  C     *==========================================================*
10  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model |  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      
11  C     |   dynamics.                                              |  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model  
12  C     |==========================================================|  C     |   dynamics.                                              
13  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each     |  C     *==========================================================*
14  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have |  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each      
15  C     | overlap regions they are independent of one another.     |  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have  
16  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  |  C     | overlap regions they are independent of one another.      
17  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference |  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  
18  C     | operations with stencils wider than the overlap region   |  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference  
19  C     | require special consideration.                           |  C     | operations with stencils wider than the overlap region    
20  C     | Notes                                                    |  C     | require special consideration.                            
21  C     | =====                                                    |  C     | The algorithm...
22  C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |  C     |
23  C     |      presently being developed.                          |  C     | "Correction Step"
24  C     \==========================================================/  C     | =================
25    C     | Here we update the horizontal velocities with the surface
26    C     | pressure such that the resulting flow is either consistent
27    C     | with the free-surface evolution or the rigid-lid:
28    C     |   U[n] = U* + dt x d/dx P
29    C     |   V[n] = V* + dt x d/dy P
30    C     |
31    C     | "Calculation of Gs"
32    C     | ===================
33    C     | This is where all the accelerations and tendencies (ie.
34    C     | physics, parameterizations etc...) are calculated
35    C     |   rho = rho ( theta[n], salt[n] )
36    C     |   b   = b(rho, theta)
37    C     |   K31 = K31 ( rho )
38    C     |   Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
39    C     |   Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
40    C     |   Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
41    C     |   Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
42    C     |
43    C     | "Time-stepping" or "Prediction"
44    C     | ================================
45    C     | The models variables are stepped forward with the appropriate
46    C     | time-stepping scheme (currently we use Adams-Bashforth II)
47    C     | - For momentum, the result is always *only* a "prediction"
48    C     | in that the flow may be divergent and will be "corrected"
49    C     | later with a surface pressure gradient.
50    C     | - Normally for tracers the result is the new field at time
51    C     | level [n+1} *BUT* in the case of implicit diffusion the result
52    C     | is also *only* a prediction.
53    C     | - We denote "predictors" with an asterisk (*).
54    C     |   U* = U[n] + dt x ( 3/2 Gu[n] - 1/2 Gu[n-1] )
55    C     |   V* = V[n] + dt x ( 3/2 Gv[n] - 1/2 Gv[n-1] )
56    C     |   theta[n+1] = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
57    C     |   salt[n+1] = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
58    C     | With implicit diffusion:
59    C     |   theta* = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
60    C     |   salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
61    C     |   (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
62    C     |   (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
63    C     |
64    C     *==========================================================*
65    C     \ev
66    C     !USES:
67        IMPLICIT NONE        IMPLICIT NONE
   
68  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
69  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
70  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
 #include "CG2D.h"  
71  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
72  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
73  #include "GRID.h"  #include "GRID.h"
74  #ifdef ALLOW_KPP  #ifdef ALLOW_PASSIVE_TRACER
75  #include "KPPMIX.h"  #include "TR1.h"
76  #endif  #endif
77    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
78    # include "tamc.h"
79    # include "tamc_keys.h"
80    # include "FFIELDS.h"
81    # ifdef ALLOW_KPP
82    #  include "KPP.h"
83    # endif
84    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
85    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
86    #include "TIMEAVE_STATV.h"
87    #endif
88    
89    C     !CALLING SEQUENCE:
90    C     DYNAMICS()
91    C      |
92    C      |-- CALC_GRAD_PHI_SURF
93    C      |
94    C      |-- CALC_VISCOSITY
95    C      |
96    C      |-- CALC_PHI_HYD  
97    C      |
98    C      |-- MOM_FLUXFORM  
99    C      |
100    C      |-- MOM_VECINV    
101    C      |
102    C      |-- TIMESTEP      
103    C      |
104    C      |-- OBCS_APPLY_UV
105    C      |
106    C      |-- IMPLDIFF      
107    C      |
108    C      |-- OBCS_APPLY_UV
109    C      |
110    C      |-- CALL TIMEAVE_CUMUL_1T
111    C      |-- CALL DEBUG_STATS_RL
112    
113    C     !INPUT/OUTPUT PARAMETERS:
114  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
115  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
116  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
117  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.  C     myThid - Thread number for this instance of the routine.
       INTEGER myThid  
118        _RL myTime        _RL myTime
119        INTEGER myIter        INTEGER myIter
120          INTEGER myThid
121    
122    C     !LOCAL VARIABLES:
123  C     == Local variables  C     == Local variables
124  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     fVer[STUV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
 C     uTrans, vTrans, rTrans - Per block temporaries holding flow  
 C                              transport  
 C     rVel                     o uTrans: Zonal transport  
 C                              o vTrans: Meridional transport  
 C                              o rTrans: Vertical transport  
 C                              o rVel:   Vertical velocity at upper and  
 C                                        lower 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  
125  C                                      is "pipelined" in the vertical  C                                      is "pipelined" in the vertical
126  C                                      so we need an fVer for each  C                                      so we need an fVer for each
127  C                                      variable.  C                                      variable.
128  C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, level above and level  C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, and level above
 C                      below.  
 C     rhoKP1                                                                    
 C     buoyK, buoyKM1 - Buoyancy at current level and level above.  
129  C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.  C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.
130  C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic  C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic
131  C                      pressure anomaly  C                      Potential (=pressure/rho0) anomaly
132  C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential  C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential
133  C                      surface height  C                      surface height anomaly.
134  C                      anomaly.  C     phiSurfX, - gradient of Surface potentiel (Pressure/rho, ocean)
135  C     etaSurfX,      - Holds surface elevation gradient in X and Y.  C     phiSurfY             or geopotentiel (atmos) in X and Y direction
 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).  
136  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
137  C     jMin, jMax       are applied.  C     jMin, jMax       are applied.
138  C     bi, bj  C     bi, bj
139  C     k, kUp,        - Index for layer above and below. kUp and kDown  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown
140  C     kDown, kM1       are switched with layer to be the appropriate  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
141  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)  
142        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
143        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
144        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
145        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL rhokp1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
146        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
147        _RL buoyKM1 (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
148        _RL buoyK   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL rhotmp  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL etaSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL etaSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL K13     (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
       _RL K23     (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
       _RL K33     (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
       _RL KapGM   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL KappaRT (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)  
       _RL KappaRS (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)  
149        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
150        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
151          _RL sigmaX  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
152          _RL sigmaY  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
153          _RL sigmaR  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
154    
155        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
156        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
157        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
158        INTEGER i, j        INTEGER i, j
159        INTEGER k, kM1, kUp, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
       LOGICAL BOTTOM_LAYER  
160    
161    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
162    c     CHARACTER*(MAX_LEN_MBUF) suff
163    c     LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE
164    c     EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
165    Cjmc(end)
166    
167  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
168  C  C
169  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 145  C Line 177  C
177  C       "Calculation of Gs"  C       "Calculation of Gs"
178  C       ===================  C       ===================
179  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
180  C       phiHydysics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         rVel = sum_r ( div. u[n] )  
181  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
182  C         b   = b(rho, theta)  C         b   = b(rho, theta)
183  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
184  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
185  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
186  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
187  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
188  C  C
189  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
190  C       ================================  C       ================================
# Line 176  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 207  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
207  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
208  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
209  C---  C---
210    CEOP
211    
212  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
213  C     These inital values do not alter the numerical results. They  C     These inital values do not alter the numerical results. They
# Line 184  C     point numbers. This prevents spuri Line 216  C     point numbers. This prevents spuri
216  C     uninitialised but inert locations.  C     uninitialised but inert locations.
217        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
218         DO i=1-OLx,sNx+OLx         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  
219          rhoKM1 (i,j) = 0. _d 0          rhoKM1 (i,j) = 0. _d 0
220          rhok   (i,j) = 0. _d 0          rhok   (i,j) = 0. _d 0
221          rhoKP1 (i,j) = 0. _d 0          phiSurfX(i,j) = 0. _d 0
222          rhoTMP (i,j) = 0. _d 0          phiSurfY(i,j) = 0. _d 0
         buoyKM1(i,j) = 0. _d 0  
         buoyK  (i,j) = 0. _d 0  
         maskC  (i,j) = 0. _d 0  
223         ENDDO         ENDDO
224        ENDDO        ENDDO
225    
226    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
227    C--   HPF directive to help TAMC
228    CHPF$ INDEPENDENT
229    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
230    
231        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)        DO bj=myByLo(myThid),myByHi(myThid)
232    
233    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
234    C--    HPF directive to help TAMC
235    CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
236    CHPF$&                  ,phiHyd
237    CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
238    CHPF$&                  )
239    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
240    
241         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)         DO bi=myBxLo(myThid),myBxHi(myThid)
242    
243    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
244              act1 = bi - myBxLo(myThid)
245              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
246              act2 = bj - myByLo(myThid)
247              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
248              act3 = myThid - 1
249              max3 = nTx*nTy
250              act4 = ikey_dynamics - 1
251              ikey = (act1 + 1) + act2*max1
252         &                      + act3*max1*max2
253         &                      + act4*max1*max2*max3
254    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
255    
256  C--     Set up work arrays that need valid initial values  C--     Set up work arrays that need valid initial values
257          DO j=1-OLy,sNy+OLy          DO j=1-OLy,sNy+OLy
258           DO i=1-OLx,sNx+OLx           DO i=1-OLx,sNx+OLx
259            rTrans(i,j)   = 0. _d 0            DO k=1,Nr
260            rVel  (i,j,1) = 0. _d 0             phiHyd(i,j,k)  = 0. _d 0
261            rVel  (i,j,2) = 0. _d 0             KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
262            fVerT (i,j,1) = 0. _d 0             KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
263            fVerT (i,j,2) = 0. _d 0            ENDDO
264            fVerS (i,j,1) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
265            fVerS (i,j,2) = 0. _d 0            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
266            fVerU (i,j,1) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
267            fVerU (i,j,2) = 0. _d 0            fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
           fVerV (i,j,1) = 0. _d 0  
           fVerV (i,j,2) = 0. _d 0  
           phiHyd(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)   = GMkbackground  
268           ENDDO           ENDDO
269          ENDDO          ENDDO
270    
271          iMin = 1-OLx+1  C--     Start computation of dynamics
272          iMax = sNx+OLx          iMin = 1-OLx+2
273          jMin = 1-OLy+1          iMax = sNx+OLx-1
274          jMax = sNy+OLy          jMin = 1-OLy+2
275            jMax = sNy+OLy-1
276    
277          K = 1  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
278          BOTTOM_LAYER = K .EQ. Nr  CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte
279    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
280  #ifdef DO_PIPELINED_CORRECTION_STEP  
281  C--     Calculate gradient of surface pressure  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
282          CALL CALC_GRAD_ETA_SURF(  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
283       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,          IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
284       O       etaSurfX,etaSurfY,            CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
285       I       myThid)       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
286  C--     Update fields in top level according to tendency terms       I         etaN,
287          CALL CORRECTION_STEP(       O         phiSurfX,phiSurfY,
288       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,       I         myThid )                        
      I       etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)  
 #ifdef ALLOW_OBCS  
         IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS1( bi, bj, K, myThid )  
 #endif  
         IF ( .NOT. BOTTOM_LAYER ) THEN  
 C--      Update fields in layer below according to tendency terms  
          CALL CORRECTION_STEP(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,  
      I        etaSurfX,etaSurfY,myTime,myThid)  
 #ifdef ALLOW_OBCS  
          IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS1( bi, bj, K+1, myThid )  
 #endif  
289          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  
290    
291          IF (       (.NOT. BOTTOM_LAYER)  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
292  #ifdef ALLOW_KPP  CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=ikey, byte=isbyte
293       &       .AND. (.NOT.usingKPPmixing) ! CONVECT not needed with KPP mixing  CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=ikey, byte=isbyte
 #endif  
      &     ) THEN  
 C--      Check static stability with layer below  
 C--      and mix as needed.  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K+1, K, eosType,  
      O      rhoKp1,  
      I      myThid )  
 #endif  
 #ifdef  INCLUDE_CONVECT_CALL  
          CALL CONVECT(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K+1,rhoKm1,rhoKp1,  
      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)  
 #ifdef ALLOW_OBCS  
           IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS1( bi, bj, K+1, myThid )  
 #endif  
          ENDIF  
 #endif  
 C--      Density of K level (below W(K)) reference to K level  
 #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  
          CALL FIND_RHO(  
      I      bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K, K, eosType,  
      O      rhoK,  
      I      myThid )  
 #endif  
          IF (       (.NOT. BOTTOM_LAYER)  
294  #ifdef ALLOW_KPP  #ifdef ALLOW_KPP
295       &       .AND. (.NOT.usingKPPmixing) ! CONVECT not needed with KPP mixing  CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
296  #endif  CADJ &                 = comlev1_bibj, key=ikey, byte=isbyte
297       &      ) THEN  #endif /* ALLOW_KPP */
298  C--       Check static stability with layer below and mix as needed.  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
299  C--       Density of K+1 level (below W(K+1)) reference to K level.  
300  #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
301            CALL FIND_RHO(  C--      Calculate the total vertical diffusivity
302       I       bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  K+1, K, eosType,          DO k=1,Nr
303       O       rhoKp1,           CALL CALC_VISCOSITY(
304       I       myThid )       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
305  #endif       O        KappaRU,KappaRV,
306  #ifdef  INCLUDE_CONVECT_CALL       I        myThid)
307            CALL CONVECT(         ENDDO
      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 )  
308  #endif  #endif
309           ENDIF  
310  C--      Calculate buoyancy  C--     Start of dynamics loop
311           CALL CALC_BUOYANCY(          DO k=1,Nr
312       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,rhoK,  
313       O       buoyK,  C--       km1    Points to level above k (=k-1)
314       I       myThid )  C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above
315    C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
316    
317              km1  = MAX(1,k-1)
318              kp1  = MIN(k+1,Nr)
319              kup  = 1+MOD(k+1,2)
320              kDown= 1+MOD(k,2)
321    
322    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
323             kkey = (ikey-1)*Nr + k
324    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
325    
326  C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of  C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
327  C--      phiHyd(z=0)=0  C        phiHyd(z=0)=0
328           CALL CALC_PHI_HYD(  C        distinguishe between Stagger and Non Stagger time stepping
329       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,buoyKm1,buoyK,           IF (staggerTimeStep) THEN
330               CALL CALC_PHI_HYD(
331         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
332         I        gT, gS,
333       U        phiHyd,       U        phiHyd,
334       I        myThid )       I        myThid )
335  C--      Calculate iso-neutral slopes for the GM/Redi parameterisation           ELSE
336  #ifdef  INCLUDE_FIND_RHO_CALL             CALL CALC_PHI_HYD(
337           CALL FIND_RHO(       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
338       I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K-1, K, eosType,       I        theta, salt,
339       O        rhoTmp,       U        phiHyd,
      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,  
340       I        myThid )       I        myThid )
341  #endif           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  
   
 #ifdef ALLOW_KPP  
 C--     Compute KPP mixing coefficients  
         IF (usingKPPmixing) THEN  
          CALL TIMER_START('KVMIX (FIND KPP COEFFICIENTS) [DYNAMICS]'  
      I          , myThid)  
          CALL KVMIX(  
      I               bi, bj, myTime, myThid )  
          CALL TIMER_STOP ('KVMIX (FIND KPP COEFFICIENTS) [DYNAMICS]'  
      I        , myThid)  
         ENDIF  
 #endif  
   
         DO K = Nr, 1, -1  
342    
343           kM1  =max(1,k-1)   ! Points to level above k (=k-1)  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
344           kUp  =1+MOD(k+1,2) ! Cycles through 1,2 to point to layer above  C        and step forward storing the result in gUnm1, gVnm1, etc...
          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)  
 #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL  
 C--      Calculate the total vertical diffusivity  
          CALL CALC_DIFFUSIVITY(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I        maskC,maskUp,KapGM,K33,  
      O        KappaRT,KappaRS,KappaRU,KappaRV,  
      I        myThid)  
 #endif  
 C--      Calculate accelerations in the momentum equations  
345           IF ( momStepping ) THEN           IF ( momStepping ) THEN
346            CALL CALC_MOM_RHS(  #ifndef DISABLE_MOM_FLUXFORM
347       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kM1,kUp,kDown,             IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) CALL MOM_FLUXFORM(
348       I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,rVel,maskC,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
349       I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,       I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,
350       U         aTerm,xTerm,cTerm,mTerm,pTerm,       U         fVerU, fVerV,
351       U         fZon, fMer, fVerU, fVerV,       I         myTime, myIter, myThid)
      I         myTime, myThid)  
          ENDIF  
 C--      Calculate active tracer tendencies  
          IF ( tempStepping ) THEN  
           CALL CALC_GT(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  
      I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,  
      I         K13,K23,KappaRT,KapGM,  
      U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerT,  
      I         myTime, myThid)  
          ENDIF  
          IF ( saltStepping ) THEN  
           CALL CALC_GS(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax, k,kM1,kUp,kDown,  
      I         xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,maskC,  
      I         K13,K23,KappaRS,KapGM,  
      U         aTerm,xTerm,fZon,fMer,fVerS,  
      I         myTime, myThid)  
          ENDIF  
 C--      Prediction step (step forward all model variables)  
          CALL TIMESTEP(  
      I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,  
      I       myThid)  
 #ifdef ALLOW_OBCS  
 C--      Apply open boundary conditions  
          IF (openBoundaries) CALL APPLY_OBCS2( bi, bj, K, myThid )  
352  #endif  #endif
353  C--      Freeze water  #ifndef DISABLE_MOM_VECINV
354           IF (allowFreezing)             IF (vectorInvariantMomentum) CALL MOM_VECINV(
355       &   CALL FREEZE( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, K, myThid )       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
356  C--      Diagnose barotropic divergence of predicted fields       I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,
357           CALL CALC_DIV_GHAT(       U         fVerU, fVerV,
358       I       bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,K,       I         myTime, myIter, myThid)
      I       xA,yA,  
      I       myThid)  
   
 C--      Cumulative diagnostic calculations (ie. time-averaging)  
 #ifdef INCLUDE_DIAGNOSTICS_INTERFACE_CODE  
          IF (taveFreq.GT.0.) THEN  
           CALL DO_TIME_AVERAGES(  
      I                           myTime, myIter, bi, bj, K, kUp, kDown,  
      I                           K13, K23, rVel, KapGM,  
      I                           myThid )  
          ENDIF  
359  #endif  #endif
360               CALL TIMESTEP(
361         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
362         I         phiHyd, phiSurfX, phiSurfY,
363         I         myIter, myThid)
364    
365          ENDDO ! K  #ifdef   ALLOW_OBCS
366    C--      Apply open boundary conditions
367             IF (useOBCS) THEN
368               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
369             END IF
370    #endif   /* ALLOW_OBCS */
371    
372    #ifdef   ALLOW_AUTODIFF_TAMC
373    #ifdef   INCLUDE_CD_CODE
374             ELSE
375               DO j=1-OLy,sNy+OLy
376                 DO i=1-OLx,sNx+OLx
377                   guCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
378                   gvCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0
379                 END DO
380               END DO
381    #endif   /* INCLUDE_CD_CODE */
382    #endif   /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
383             ENDIF
384    
385  C--     Implicit diffusion  
386          IF (implicitDiffusion) THEN  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
387           IF (tempStepping) CALL IMPLDIFF(          ENDDO
388       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  
389       I         deltaTtracer, KappaRT,recip_HFacC,  
390       U         gTNm1,  
391       I         myThid )  C--     Implicit viscosity
392           IF (saltStepping) CALL IMPLDIFF(          IF (implicitViscosity.AND.momStepping) THEN
393       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
394       I         deltaTtracer, KappaRS,recip_HFacC,            idkey = iikey + 3
395       U         gSNm1,  CADJ STORE gUNm1(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
396       I         myThid )  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
          IF (momStepping) THEN  
397            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
398       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
399       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
400       U         gUNm1,       U         gUNm1,
401       I         myThid )       I         myThid )
402    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
403              idkey = iikey + 4
404    CADJ STORE gVNm1(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
405    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
406            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
407       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
408       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
409       U         gVNm1,       U         gVNm1,
410       I         myThid )       I         myThid )
411  #ifdef INCLUDE_CD_CODE  
412    #ifdef   ALLOW_OBCS
413    C--      Apply open boundary conditions
414             IF (useOBCS) THEN
415               DO K=1,Nr
416                 CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )
417               ENDDO
418             END IF
419    #endif   /* ALLOW_OBCS */
420    
421    #ifdef    INCLUDE_CD_CODE
422    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
423              idkey = iikey + 5
424    CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
425    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
426            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
427       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
428       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
429       U         vVelD,       U         vVelD,
430       I         myThid )       I         myThid )
431    #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
432              idkey = iikey + 6
433    CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=ikey, byte=isbyte
434    #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
435            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
436       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
437       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
438       U         uVelD,       U         uVelD,
439       I         myThid )       I         myThid )
440  #endif  #endif    /* INCLUDE_CD_CODE */
441           ENDIF ! momStepping  C--     End If implicitViscosity.AND.momStepping
442          ENDIF ! implicitDiffusion          ENDIF
443    
444    Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU
445    c       IF ( DIFFERENT_MULTIPLE(dumpFreq,myTime+deltaTClock,myTime)
446    c    &  .AND. buoyancyRelation .eq. 'ATMOSPHERIC' ) THEN
447    c         WRITE(suff,'(I10.10)') myIter+1
448    c         CALL WRITE_FLD_XYZ_RL('PH.',suff,phiHyd,myIter+1,myThid)
449    c       ENDIF
450    Cjmc(end)
451    
452    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
453            IF (taveFreq.GT.0.) THEN
454              CALL TIMEAVE_CUMUL_1T(phiHydtave, phiHyd, Nr,
455         I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)
456            ENDIF
457    #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
458    
459         ENDDO         ENDDO
460        ENDDO        ENDDO
461    
462  C     write(0,*) 'dynamics: pS ',minval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:)),  #ifndef DISABLE_DEBUGMODE
463  C    &                           maxval(cg2d_x(1:sNx,1:sNy,:,:))        If (debugMode) THEN
464  C     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)
465  C    &                           maxval(uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=uVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
466  C     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)
467  C    &                           maxval(vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:),mask=vVel(1:sNx,1:sNy,1,:,:).NE.0.)         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
468  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(1) ',         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
469  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
470  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,1),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,1).NE.0.)         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gu,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
471  C     write(0,*) 'dynamics: rVel(2) ',         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gv,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
472  C    &            minval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gt,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
473  C    &            maxval(rVel(1:sNx,1:sNy,2),mask=rVel(1:sNx,1:sNy,2).NE.0.)         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gs,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
474  cblk  write(0,*) 'dynamics: K13',minval(K13(1:sNx,1:sNy,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GuNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
475  cblk &                           maxval(K13(1:sNx,1:sNy,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
476  cblk  write(0,*) 'dynamics: K23',minval(K23(1:sNx,1:sNy,:)),         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
477  cblk &                           maxval(K23(1:sNx,1:sNy,:))         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
478  cblk  write(0,*) 'dynamics: K33',minval(K33(1:sNx,1:sNy,:)),        ENDIF
479  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,:,:,:))  
 C     write(0,*) 'dynamics: phiHyd ',minval(phiHyd/(Gravity*Rhonil),mask=phiHyd.NE.0.),  
 C    &                           maxval(phiHyd/(Gravity*Rhonil))  
 C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gU, ' GU exiting dyanmics ' ,  
 C    &Nr, 1, myThid )  
 C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gV, ' GV exiting dyanmics ' ,  
 C    &Nr, 1, myThid )  
 C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gS, ' GS exiting dyanmics ' ,  
 C    &Nr, 1, myThid )  
 C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( gT, ' GT exiting dyanmics ' ,  
 C    &Nr, 1, myThid )  
 C     CALL PLOT_FIELD_XYZRL( phiHyd, ' phiHyd exiting dyanmics ' ,  
 C    &Nr, 1, myThid )  
   
480    
481        RETURN        RETURN
482        END        END

Legend:
Removed from v.1.43  
changed lines
  Added in v.1.83.4.3

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22