/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.54.2.7 by adcroft, Tue Jan 9 21:26:07 2001 UTC revision 1.105 by edhill, Tue Nov 4 19:51:53 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2    C $Name$
3    
4    #include "PACKAGES_CONFIG.h"
5  #include "CPP_OPTIONS.h"  #include "CPP_OPTIONS.h"
6    
7    CBOP
8    C     !ROUTINE: DYNAMICS
9    C     !INTERFACE:
10        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)        SUBROUTINE DYNAMICS(myTime, myIter, myThid)
11  C     /==========================================================\  C     !DESCRIPTION: \bv
12  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      |  C     *==========================================================*
13  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model |  C     | SUBROUTINE DYNAMICS                                      
14  C     |   dynamics.                                              |  C     | o Controlling routine for the explicit part of the model  
15  C     |==========================================================|  C     |   dynamics.                                              
16  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each     |  C     *==========================================================*
17  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have |  C     | This routine evaluates the "dynamics" terms for each      
18  C     | overlap regions they are independent of one another.     |  C     | block of ocean in turn. Because the blocks of ocean have  
19  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  |  C     | overlap regions they are independent of one another.      
20  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference |  C     | If terms involving lateral integrals are needed in this  
21  C     | operations with stencils wider than the overlap region   |  C     | routine care will be needed. Similarly finite-difference  
22  C     | require special consideration.                           |  C     | operations with stencils wider than the overlap region    
23  C     | Notes                                                    |  C     | require special consideration.                            
24  C     | =====                                                    |  C     | The algorithm...
25  C     | C*P* comments indicating place holders for which code is |  C     |
26  C     |      presently being developed.                          |  C     | "Correction Step"
27  C     \==========================================================/  C     | =================
28    C     | Here we update the horizontal velocities with the surface
29    C     | pressure such that the resulting flow is either consistent
30    C     | with the free-surface evolution or the rigid-lid:
31    C     |   U[n] = U* + dt x d/dx P
32    C     |   V[n] = V* + dt x d/dy P
33    C     |
34    C     | "Calculation of Gs"
35    C     | ===================
36    C     | This is where all the accelerations and tendencies (ie.
37    C     | physics, parameterizations etc...) are calculated
38    C     |   rho = rho ( theta[n], salt[n] )
39    C     |   b   = b(rho, theta)
40    C     |   K31 = K31 ( rho )
41    C     |   Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
42    C     |   Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
43    C     |   Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
44    C     |   Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
45    C     |
46    C     | "Time-stepping" or "Prediction"
47    C     | ================================
48    C     | The models variables are stepped forward with the appropriate
49    C     | time-stepping scheme (currently we use Adams-Bashforth II)
50    C     | - For momentum, the result is always *only* a "prediction"
51    C     | in that the flow may be divergent and will be "corrected"
52    C     | later with a surface pressure gradient.
53    C     | - Normally for tracers the result is the new field at time
54    C     | level [n+1} *BUT* in the case of implicit diffusion the result
55    C     | is also *only* a prediction.
56    C     | - We denote "predictors" with an asterisk (*).
57    C     |   U* = U[n] + dt x ( 3/2 Gu[n] - 1/2 Gu[n-1] )
58    C     |   V* = V[n] + dt x ( 3/2 Gv[n] - 1/2 Gv[n-1] )
59    C     |   theta[n+1] = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
60    C     |   salt[n+1] = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
61    C     | With implicit diffusion:
62    C     |   theta* = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
63    C     |   salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
64    C     |   (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
65    C     |   (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
66    C     |
67    C     *==========================================================*
68    C     \ev
69    C     !USES:
70        IMPLICIT NONE        IMPLICIT NONE
   
71  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
72  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
73  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
 #include "CG2D.h"  
74  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
75  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
76    #ifdef ALLOW_CD_CODE
77    #include "CD_CODE_VARS.h"
78    #endif
79  #include "GRID.h"  #include "GRID.h"
80    #ifdef ALLOW_PASSIVE_TRACER
81    #include "TR1.h"
82    #endif
83  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
84  # include "tamc.h"  # include "tamc.h"
85  # include "tamc_keys.h"  # include "tamc_keys.h"
86  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  # include "FFIELDS.h"
87    # include "EOS.h"
88  #ifdef ALLOW_KPP  # ifdef ALLOW_KPP
89  # include "KPP.h"  #  include "KPP.h"
90  #endif  # endif
91    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
92    
93    C     !CALLING SEQUENCE:
94    C     DYNAMICS()
95    C      |
96    C      |-- CALC_GRAD_PHI_SURF
97    C      |
98    C      |-- CALC_VISCOSITY
99    C      |
100    C      |-- CALC_PHI_HYD  
101    C      |
102    C      |-- MOM_FLUXFORM  
103    C      |
104    C      |-- MOM_VECINV    
105    C      |
106    C      |-- TIMESTEP      
107    C      |
108    C      |-- OBCS_APPLY_UV
109    C      |
110    C      |-- IMPLDIFF      
111    C      |
112    C      |-- OBCS_APPLY_UV
113    C      |
114    C      |-- CALL TIMEAVE_CUMUL_1T
115    C      |-- CALL DEBUG_STATS_RL
116    
117    C     !INPUT/OUTPUT PARAMETERS:
118  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
119  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
120  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
# Line 47  C     myThid - Thread number for this in Line 123  C     myThid - Thread number for this in
123        INTEGER myIter        INTEGER myIter
124        INTEGER myThid        INTEGER myThid
125    
126    C     !LOCAL VARIABLES:
127  C     == Local variables  C     == Local variables
 C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  
 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  
128  C     fVer[STUV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer  C     fVer[STUV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
129  C                                      is "pipelined" in the vertical  C                                      is "pipelined" in the vertical
130  C                                      so we need an fVer for each  C                                      so we need an fVer for each
131  C                                      variable.  C                                      variable.
132  C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, level above and level  C     phiHydC    :: hydrostatic potential anomaly at cell center
133  C                      below.  C                   In z coords phiHyd is the hydrostatic potential
134  C     rhoKP1                                                                    C                      (=pressure/rho0) anomaly
135  C     buoyK, buoyKM1 - Buoyancy at current level and level above.  C                   In p coords phiHyd is the geopotential height anomaly.
136  C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.  C     phiHydF    :: hydrostatic potential anomaly at middle between 2 centers
137  C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y directions) of hydrostatic potential anom.
138  C                      pressure anomaly  C     phiSurfX,  ::  gradient of Surface potential (Pressure/rho, ocean)
139  C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential  C     phiSurfY             or geopotential (atmos) in X and Y direction
 C                      surface height  
 C                      anomaly.  
 C     etaSurfX,      - Holds surface elevation gradient in X and Y.  
 C     etaSurfY  
 C     KappaRT,       - Total diffusion in vertical for T and S.  
 C     KappaRS          (background + spatially varying, isopycnal term).  
140  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
141  C     jMin, jMax       are applied.  C     jMin, jMax       are applied.
142  C     bi, bj  C     bi, bj
143  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown
144  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
145  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 fVerT   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)  
       _RL fVerS   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)  
146        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
147        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
148        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL phiHydF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
149        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
150        _RL rhokp1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
151        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
152        _RL buoyKM1 (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
153        _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 KappaRT (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)  
       _RL KappaRS (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)  
154        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
155        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL KappaRV (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
       _RL sigmaX  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
       _RL sigmaY  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
       _RL sigmaR  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
   
 C This is currently also used by IVDC and Diagnostics  
 C #ifdef INCLUDE_CONVECT_CALL  
       _RL ConvectCount (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
 C #endif  
156    
157        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
158        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
159        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
160        INTEGER i, j        INTEGER i, j
161        INTEGER k, km1, kup, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
   
 #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  
       INTEGER    isbyte  
       PARAMETER( isbyte = 4 )  
   
       INTEGER act1, act2, act3, act4  
       INTEGER max1, max2, max3  
       INTEGER iikey, kkey  
       INTEGER maximpl  
 #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  
162    
163          LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE
164          EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
165    
166  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
167  C  C
168  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 144  C       "Calculation of Gs" Line 177  C       "Calculation of Gs"
177  C       ===================  C       ===================
178  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.  C       This is where all the accelerations and tendencies (ie.
179  C       physics, parameterizations etc...) are calculated  C       physics, parameterizations etc...) are calculated
 C         rVel = sum_r ( div. u[n] )  
180  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )  C         rho = rho ( theta[n], salt[n] )
181  C         b   = b(rho, theta)  C         b   = b(rho, theta)
182  C         K31 = K31 ( rho )  C         K31 = K31 ( rho )
183  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
184  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], rVel, b, ... )  C         Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
185  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
186  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], rVel, K31, ... )  C         Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
187  C  C
188  C       "Time-stepping" or "Prediction"  C       "Time-stepping" or "Prediction"
189  C       ================================  C       ================================
# Line 174  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 206  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
206  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
207  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
208  C---  C---
209    CEOP
210    
211  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  C-- Call to routine for calculation of
212  C--   dummy statement to end declaration part  C   Eliassen-Palm-flux-forced U-tendency,
213        ikey = 1  C   if desired:
214  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #ifdef INCLUDE_EP_FORCING_CODE
215          CALL CALC_EP_FORCING(myThid)
216  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  #endif
 C     These inital values do not alter the numerical results. They  
 C     just ensure that all memory references are to valid floating  
 C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to  
 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  
         DO k=1,Nr  
          phiHyd (i,j,k)  = 0. _d 0  
          KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0  
          KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0  
          sigmaX(i,j,k) = 0. _d 0  
          sigmaY(i,j,k) = 0. _d 0  
          sigmaR(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  
   
217    
218  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
219  C--   HPF directive to help TAMC  C--   HPF directive to help TAMC
# Line 219  CHPF$ INDEPENDENT Line 224  CHPF$ INDEPENDENT
224    
225  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
226  C--    HPF directive to help TAMC  C--    HPF directive to help TAMC
227  CHPF$  INDEPENDENT, NEW (rTrans,rVel,fVerT,fVerS,fVerU,fVerV  CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
228  CHPF$&                  ,phiHyd,utrans,vtrans,maskc,xA,yA  CHPF$&                  ,phiHydF
229  CHPF$&                  ,KappaRT,KappaRS,KappaRU,KappaRV  CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
230  CHPF$&                  )  CHPF$&                  )
231  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
232    
# Line 230  CHPF$&                  ) Line 235  CHPF$&                  )
235  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
236            act1 = bi - myBxLo(myThid)            act1 = bi - myBxLo(myThid)
237            max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1            max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
   
238            act2 = bj - myByLo(myThid)            act2 = bj - myByLo(myThid)
239            max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1            max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
   
240            act3 = myThid - 1            act3 = myThid - 1
241            max3 = nTx*nTy            max3 = nTx*nTy
   
242            act4 = ikey_dynamics - 1            act4 = ikey_dynamics - 1
243              idynkey = (act1 + 1) + act2*max1
           ikey = (act1 + 1) + act2*max1  
244       &                      + act3*max1*max2       &                      + act3*max1*max2
245       &                      + act4*max1*max2*max3       &                      + act4*max1*max2*max3
246  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
247    
248  C--     Set up work arrays that need valid initial values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
249          DO j=1-OLy,sNy+OLy  C     These inital values do not alter the numerical results. They
250           DO i=1-OLx,sNx+OLx  C     just ensure that all memory references are to valid floating
251            rTrans(i,j)   = 0. _d 0  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to
252            rVel  (i,j,1) = 0. _d 0  C     uninitialised but inert locations.
           rVel  (i,j,2) = 0. _d 0  
           fVerT (i,j,1) = 0. _d 0  
           fVerT (i,j,2) = 0. _d 0  
           fVerS (i,j,1) = 0. _d 0  
           fVerS (i,j,2) = 0. _d 0  
           fVerU (i,j,1) = 0. _d 0  
           fVerU (i,j,2) = 0. _d 0  
           fVerV (i,j,1) = 0. _d 0  
           fVerV (i,j,2) = 0. _d 0  
           phiHyd(i,j,1) = 0. _d 0  
          ENDDO  
         ENDDO  
253    
254          DO k=1,Nr          DO k=1,Nr
255           DO j=1-OLy,sNy+OLy           DO j=1-OLy,sNy+OLy
256            DO i=1-OLx,sNx+OLx            DO i=1-OLx,sNx+OLx
257  #ifdef INCLUDE_CONVECT_CALL             KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
258             ConvectCount(i,j,k) = 0.             KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
259    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
260    cph(
261    c--   need some re-initialisation here to break dependencies
262    c--   totphihyd is assumed zero from ini_pressure, i.e.
263    c--   avoiding iterate pressure p = integral of (g*rho(p)*dz)
264    cph)
265               totPhiHyd(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
266               gu(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
267               gv(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
268  #endif  #endif
            KappaRT(i,j,k) = 0. _d 0  
            KappaRS(i,j,k) = 0. _d 0  
269            ENDDO            ENDDO
270           ENDDO           ENDDO
271          ENDDO          ENDDO
272            DO j=1-OLy,sNy+OLy
273          iMin = 1-OLx+1           DO i=1-OLx,sNx+OLx
274          iMax = sNx+OLx            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
275          jMin = 1-OLy+1            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
276          jMax = sNy+OLy            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
277              fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
278              phiHydF (i,j)  = 0. _d 0
279  C--     Start of diagnostic loop            phiHydC (i,j)  = 0. _d 0
280          DO k=Nr,1,-1            dPhiHydX(i,j)  = 0. _d 0
281              dPhiHydY(i,j)  = 0. _d 0
282  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC            phiSurfX(i,j)  = 0. _d 0
283  C? Patrick, is this formula correct now that we change the loop range?            phiSurfY(i,j)  = 0. _d 0
284  C? Do we still need this?           ENDDO
          kkey = (ikey-1)*(Nr-2+1) + (k-2) + 1  
 #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  
   
 C--       Integrate continuity vertically for vertical velocity  
           CALL INTEGRATE_FOR_W(  
      I                         bi, bj, k, uVel, vVel,  
      O                         wVel,  
      I                         myThid )  
   
 #ifdef    ALLOW_OBCS  
 C--       Calculate future values on open boundaries  
           IF (openBoundaries) THEN  
 #ifdef      ALLOW_NONHYDROSTATIC  
             IF (nonHydrostatic) THEN  
               CALL OBCS_APPLY_W( bi, bj, k, wVel, myThid )  
             ENDIF  
 #endif      /* ALLOW_NONHYDROSTATIC */  
             CALL OBCS_CALC( bi, bj, k, myTime+deltaT, myThid )  
           ENDIF  
 #endif    /* ALLOW_OBCS */  
   
 C--       Calculate gradients of potential density for isoneutral  
 C         slope terms (e.g. GM/Redi tensor or IVDC diffusivity)  
           IF ( k.GT.1 .AND. (useGMRedi.OR.ivdc_kappa.NE.0.) ) THEN  
             CALL FIND_RHO(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k, k, eosType,  
      O        rhoK,  
      I        myThid )  
             CALL FIND_RHO(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k-1, k, eosType,  
      O        rhoKm1,  
      I        myThid )  
             CALL GRAD_SIGMA(  
      I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,  
      I             rhoK, rhoKm1, rhoK,  
      O             sigmaX, sigmaY, sigmaR,  
      I             myThid )  
           ENDIF  
   
 C--       Implicit Vertical Diffusion for Convection  
           IF (k.GT.1 .AND. ivdc_kappa.NE.0.) THEN  
             CALL CALC_IVDC(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,  
      I        rhoKm1, rhoK,  
 c should use sigmaR !!!  
      U        ConvectCount, KappaRT, KappaRS,  
      I        myTime, myIter, myThid)  
           END IF  
   
 C--     end of diagnostic k loop (Nr:1)  
285          ENDDO          ENDDO
286    
287  C--     Determines forcing terms based on external fields  C--     Start computation of dynamics
288  C       relaxation terms, etc.          iMin = 0
289          CALL EXTERNAL_FORCING_SURF(          iMax = sNx+1
290       I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,          jMin = 0
291       I             myThid )          jMax = sNy+1
292    
293  #ifdef  ALLOW_GMREDI  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
294  C--     Calculate iso-neutral slopes for the GM/Redi parameterisation  CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) =
295          IF (useGMRedi) THEN  CADJ &     comlev1_bibj, key = idynkey, byte = isbyte
296            DO k=1,Nr  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
297              CALL GMREDI_CALC_TENSOR(  
298       I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
299       I             sigmaX, sigmaY, sigmaR,  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
300       I             myThid )          IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
301            ENDDO            CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
302         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
303         I         etaN,
304         O         phiSurfX,phiSurfY,
305         I         myThid )                        
306          ENDIF          ENDIF
 #endif  /* ALLOW_GMREDI */  
   
 #ifdef  ALLOW_KPP  
 C--     Compute KPP mixing coefficients  
         IF (useKPP) THEN  
           CALL KPP_CALC(  
      I                  bi, bj, myTime, myThid )  
         ENDIF  
 #endif  /* ALLOW_KPP */  
307    
308  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
309  CADJ STORE KappaRT(:,:,:)     = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
310  CADJ STORE KappaRS(:,:,:)     = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
311  CADJ STORE theta(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  #ifdef ALLOW_KPP
312  CADJ STORE salt (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
313  CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
314  CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  #endif /* ALLOW_KPP */
 #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  
   
   
   
 C--     Start of thermodynamics loop  
         DO k=Nr,1,-1  
   
 C--       km1    Points to level above k (=k-1)  
 C--       kup    Cycles through 1,2 to point to layer above  
 C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer  
   
           km1  = MAX(1,k-1)  
           kup  = 1+MOD(k+1,2)  
           kDown= 1+MOD(k,2)  
   
           iMin = 1-OLx+2  
           iMax = sNx+OLx-1  
           jMin = 1-OLy+2  
           jMax = sNy+OLy-1  
   
 #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  
 CPatrick Is this formula correct?  
          kkey = (ikey-1)*(Nr-1+1) + (k-1) + 1  
 CADJ STORE rvel  (:,:,kDown) = comlev1_bibj_k, key = kkey, byte = isbyte  
 CADJ STORE rTrans(:,:)       = comlev1_bibj_k, key = kkey, byte = isbyte  
 CADJ STORE KappaRT(:,:,:)    = comlev1_bibj_k, key = kkey, byte = isbyte  
 CADJ STORE KappaRS(:,:,:)    = comlev1_bibj_k, key = kkey, byte = isbyte  
315  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
316    
 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)  
   
317  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
318  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
319           CALL CALC_DIFFUSIVITY(          DO k=1,Nr
320             CALL CALC_VISCOSITY(
321       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
322       I        maskC,maskup,       O        KappaRU,KappaRV,
      O        KappaRT,KappaRS,KappaRU,KappaRV,  
323       I        myThid)       I        myThid)
324           ENDDO
325  #endif  #endif
326    
 C--      Calculate active tracer tendencies (gT,gS,...)  
 C        and step forward storing result in gTnm1, gSnm1, etc.  
          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         KappaRT,  
      U         fVerT,  
      I         myTime, myThid)  
            CALL TIMESTEP_TRACER(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,  
      I         theta, gT,  
      U         gTnm1,  
      I         myIter, 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         KappaRS,  
      U         fVerS,  
      I         myTime, myThid)  
            CALL TIMESTEP_TRACER(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,  
      I         salt, gS,  
      U         gSnm1,  
      I         myIter, myThid)  
          ENDIF  
   
 #ifdef   ALLOW_OBCS  
 C--      Apply open boundary conditions  
          IF (openBoundaries) THEN  
            CALL OBCS_APPLY_TS( bi, bj, k, gTnm1, gSnm1, myThid )  
          END IF  
 #endif   /* ALLOW_OBCS */  
   
 C--      Freeze water  
          IF (allowFreezing) THEN  
 #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  
 CADJ STORE gTNm1(:,:,k,bi,bj) = comlev1_bibj_k  
 CADJ &   , key = kkey, byte = isbyte  
 #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  
             CALL FREEZE( bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k, myThid )  
          END IF  
   
 C--     end of thermodynamic k loop (Nr:1)  
         ENDDO  
   
   
 #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  
 CPatrick? What about this one?  
            maximpl = 6  
            iikey = (ikey-1)*maximpl  
 #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  
   
 C--     Implicit diffusion  
         IF (implicitDiffusion) THEN  
   
           IF (tempStepping) THEN  
 #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  
             idkey = iikey + 1  
 #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  
             CALL IMPLDIFF(  
      I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  
      I         deltaTtracer, KappaRT, recip_HFacC,  
      U         gTNm1,  
      I         myThid )  
          ENDIF  
   
          IF (saltStepping) THEN  
327  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
328           idkey = iikey + 2  CADJ STORE KappaRU(:,:,:)
329    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
330    CADJ STORE KappaRV(:,:,:)
331    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
332  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
             CALL IMPLDIFF(  
      I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  
      I         deltaTtracer, KappaRS, recip_HFacC,  
      U         gSNm1,  
      I         myThid )  
          ENDIF  
   
 #ifdef   ALLOW_OBCS  
 C--      Apply open boundary conditions  
          IF (openBoundaries) THEN  
            DO K=1,Nr  
              CALL OBCS_APPLY_TS( bi, bj, k, gTnm1, gSnm1, myThid )  
            ENDDO  
          END IF  
 #endif   /* ALLOW_OBCS */  
   
 C--     End If implicitDiffusion  
         ENDIF  
   
   
333    
334  C--     Start of dynamics loop  C--     Start of dynamics loop
335          DO k=1,Nr          DO k=1,Nr
# Line 517  C--       kup    Cycles through 1,2 to p Line 339  C--       kup    Cycles through 1,2 to p
339  C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer  C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
340    
341            km1  = MAX(1,k-1)            km1  = MAX(1,k-1)
342              kp1  = MIN(k+1,Nr)
343            kup  = 1+MOD(k+1,2)            kup  = 1+MOD(k+1,2)
344            kDown= 1+MOD(k,2)            kDown= 1+MOD(k,2)
345    
346            iMin = 1-OLx+2  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
347            iMax = sNx+OLx-1           kkey = (idynkey-1)*Nr + k
348            jMin = 1-OLy+2  c
349            jMax = sNy+OLy-1  CADJ STORE totphihyd (:,:,k,bi,bj)
350    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
351  C--      Calculate buoyancy  CADJ STORE gt (:,:,k,bi,bj)
352           CALL FIND_RHO(  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
353       I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, km1, km1, eosType,  CADJ STORE gs (:,:,k,bi,bj)
354       O        rhoKm1,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
355       I        myThid )  CADJ STORE theta (:,:,k,bi,bj)
356           CALL CALC_BUOYANCY(  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
357       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,rhoKm1,  CADJ STORE salt  (:,:,k,bi,bj)
358       O        buoyKm1,  CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
359       I        myThid )  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
          CALL FIND_RHO(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k, k, eosType,  
      O        rhoK,  
      I        myThid )  
          CALL CALC_BUOYANCY(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,rhoK,  
      O        buoyK,  
      I        myThid )  
360    
361  C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of  C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
362  C--      phiHyd(z=0)=0  C        phiHyd(z=0)=0
363           CALL CALC_PHI_HYD(  C        distinguishe between Stagger and Non Stagger time stepping
364       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,buoyKm1,buoyK,           IF (staggerTimeStep) THEN
365       U        phiHyd,             CALL CALC_PHI_HYD(
366       I        myThid )       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
367         I        gT, gS,
368         U        phiHydF,
369         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
370         I        myTime, myIter, myThid )
371             ELSE
372               CALL CALC_PHI_HYD(
373         I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
374         I        theta, salt,
375         U        phiHydF,
376         O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
377         I        myTime, myIter, myThid )
378             ENDIF
379    
380  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
381  C        and step forward storing the result in gUnm1, gVnm1, etc...  C        and step forward storing the result in gU, gV, etc...
382           IF ( momStepping ) THEN           IF ( momStepping ) THEN
383             CALL CALC_MOM_RHS(  #ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
384               IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) CALL MOM_FLUXFORM(
385       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
386       I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,       I         dPhiHydX,dPhiHydY,KappaRU,KappaRV,
387       U         fVerU, fVerV,       U         fVerU, fVerV,
388       I         myTime, myThid)       I         myTime, myIter, myThid)
389    #endif
390    #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
391               IF (vectorInvariantMomentum) CALL MOM_VECINV(
392         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
393         I         dPhiHydX,dPhiHydY,KappaRU,KappaRV,
394         U         fVerU, fVerV,
395         I         myTime, myIter, myThid)
396    #endif
397             CALL TIMESTEP(             CALL TIMESTEP(
398       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
399       I         myIter, myThid)       I         dPhiHydX,dPhiHydY, phiSurfX, phiSurfY,
400         I         myTime, myIter, myThid)
401    
402  #ifdef   ALLOW_OBCS  #ifdef   ALLOW_OBCS
403  C--      Apply open boundary conditions  C--      Apply open boundary conditions
404           IF (openBoundaries) THEN             IF (useOBCS) THEN
405             CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
406           END IF             ENDIF
407  #endif   /* ALLOW_OBCS */  #endif   /* ALLOW_OBCS */
408    
 #ifdef   ALLOW_AUTODIFF_TAMC  
 #ifdef   INCLUDE_CD_CODE  
          ELSE  
            DO j=1-OLy,sNy+OLy  
              DO i=1-OLx,sNx+OLx  
                guCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0  
                gvCD(i,j,k,bi,bj) = 0.0  
              END DO  
            END DO  
 #endif   /* INCLUDE_CD_CODE */  
 #endif   /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  
409           ENDIF           ENDIF
410    
411    
412  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
413          ENDDO          ENDDO
414    
   
   
415  C--     Implicit viscosity  C--     Implicit viscosity
416          IF (implicitViscosity.AND.momStepping) THEN          IF (implicitViscosity.AND.momStepping) THEN
417  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
418            idkey = iikey + 3  CADJ STORE KappaRU(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
419    CADJ STORE gU(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
420  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
421            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
422       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
423       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,
424       U         gUNm1,       U         gU,
425       I         myThid )       I         myThid )
426  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
427            idkey = iikey + 4  CADJ STORE KappaRV(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
428    CADJ STORE gV(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
429  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
430            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
431       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
432       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
433       U         gVNm1,       U         gV,
434       I         myThid )       I         myThid )
435    
436  #ifdef   ALLOW_OBCS  #ifdef   ALLOW_OBCS
437  C--      Apply open boundary conditions  C--      Apply open boundary conditions
438           IF (openBoundaries) THEN           IF (useOBCS) THEN
439             DO K=1,Nr             DO K=1,Nr
440               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
441             ENDDO             ENDDO
442           END IF           END IF
443  #endif   /* ALLOW_OBCS */  #endif   /* ALLOW_OBCS */
444    
445  #ifdef    INCLUDE_CD_CODE  #ifdef    ALLOW_CD_CODE
446  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
447            idkey = iikey + 5  CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
448  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
449            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
450       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
# Line 626  C--      Apply open boundary conditions Line 452  C--      Apply open boundary conditions
452       U         vVelD,       U         vVelD,
453       I         myThid )       I         myThid )
454  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
455            idkey = iikey + 6  CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
456  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
457            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
458       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
459       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,
460       U         uVelD,       U         uVelD,
461       I         myThid )       I         myThid )
462  #endif    /* INCLUDE_CD_CODE */  #endif    /* ALLOW_CD_CODE */
463  C--     End If implicitViscosity.AND.momStepping  C--     End If implicitViscosity.AND.momStepping
464          ENDIF          ENDIF
465    
466         ENDDO         ENDDO
467        ENDDO        ENDDO
468    
469        RETURN  Cml(
470        END  C     In order to compare the variance of phiHydLow of a p/z-coordinate
471    C     run with etaH of a z/p-coordinate run the drift of phiHydLow
472    C     has to be removed by something like the following subroutine:
473  C--      Cumulative diagnostic calculations (ie. time-averaging)  C      CALL REMOVE_MEAN_RL( 1, phiHydLow, maskH, maskH, rA, drF,
474  #ifdef INCLUDE_DIAGNOSTICS_INTERFACE_CODE  C     &                'phiHydLow', myThid )
475  c        IF (taveFreq.GT.0.) THEN  Cml)
476  c         CALL DO_TIME_AVERAGES(  
477  c    I                           myTime, myIter, bi, bj, k, kup, kDown,  #ifdef ALLOW_DEBUG
478  c    I                           ConvectCount,        If ( debugLevel .GE. debLevB ) THEN
479  c    I                           myThid )         CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
480  c        ENDIF         CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
481           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
482           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
483           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
484           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
485           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gu,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
486           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gv,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
487           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gt,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
488           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,Gs,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
489           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GuNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
490           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
491           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
492           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,GsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
493          ENDIF
494  #endif  #endif
495    
496          RETURN
497          END

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