/[MITgcm]/MITgcm/model/src/dynamics.F
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revision 1.65.2.2 by jmc, Mon Apr 9 16:08:34 2001 UTC revision 1.124 by jmc, Sun Sep 11 20:52:09 2005 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2  C $Name$  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     |   W[n] = W* + dt x d/dz P  (NH mode)
34    C     |
35    C     | "Calculation of Gs"
36    C     | ===================
37    C     | This is where all the accelerations and tendencies (ie.
38    C     | physics, parameterizations etc...) are calculated
39    C     |   rho = rho ( theta[n], salt[n] )
40    C     |   b   = b(rho, theta)
41    C     |   K31 = K31 ( rho )
42    C     |   Gu[n] = Gu( u[n], v[n], wVel, b, ... )
43    C     |   Gv[n] = Gv( u[n], v[n], wVel, b, ... )
44    C     |   Gt[n] = Gt( theta[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
45    C     |   Gs[n] = Gs( salt[n], u[n], v[n], wVel, K31, ... )
46    C     |
47    C     | "Time-stepping" or "Prediction"
48    C     | ================================
49    C     | The models variables are stepped forward with the appropriate
50    C     | time-stepping scheme (currently we use Adams-Bashforth II)
51    C     | - For momentum, the result is always *only* a "prediction"
52    C     | in that the flow may be divergent and will be "corrected"
53    C     | later with a surface pressure gradient.
54    C     | - Normally for tracers the result is the new field at time
55    C     | level [n+1} *BUT* in the case of implicit diffusion the result
56    C     | is also *only* a prediction.
57    C     | - We denote "predictors" with an asterisk (*).
58    C     |   U* = U[n] + dt x ( 3/2 Gu[n] - 1/2 Gu[n-1] )
59    C     |   V* = V[n] + dt x ( 3/2 Gv[n] - 1/2 Gv[n-1] )
60    C     |   theta[n+1] = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
61    C     |   salt[n+1] = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
62    C     | With implicit diffusion:
63    C     |   theta* = theta[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
64    C     |   salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 Gt[n] - 1/2 atG[n-1] )
65    C     |   (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
66    C     |   (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
67    C     |
68    C     *==========================================================*
69    C     \ev
70    C     !USES:
71        IMPLICIT NONE        IMPLICIT NONE
   
72  C     == Global variables ===  C     == Global variables ===
73  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
74  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
75  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
76  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
77    #ifdef ALLOW_CD_CODE
78    #include "CD_CODE_VARS.h"
79    #endif
80  #include "GRID.h"  #include "GRID.h"
   
81  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
82  # include "tamc.h"  # include "tamc.h"
83  # include "tamc_keys.h"  # include "tamc_keys.h"
84  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  # include "FFIELDS.h"
85    # include "EOS.h"
86  #ifdef ALLOW_KPP  # ifdef ALLOW_KPP
87  # include "KPP.h"  #  include "KPP.h"
88  #endif  # endif
89    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
90  #ifdef ALLOW_TIMEAVE  
91  #include "TIMEAVE_STATV.h"  C     !CALLING SEQUENCE:
92  #endif  C     DYNAMICS()
93    C      |
94    C      |-- CALC_EP_FORCING
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      |-- MOM_U_IMPLICIT_R      
111    C      |-- MOM_V_IMPLICIT_R      
112    C      |
113    C      |-- IMPLDIFF      
114    C      |
115    C      |-- OBCS_APPLY_UV
116    C      |
117    C      |-- CALC_GW
118    C      |
119    C      |-- DIAGNOSTICS_FILL
120    C      |-- DEBUG_STATS_RL
121    
122    C     !INPUT/OUTPUT PARAMETERS:
123  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
124  C     myTime - Current time in simulation  C     myTime - Current time in simulation
125  C     myIter - Current iteration number in simulation  C     myIter - Current iteration number in simulation
# Line 51  C     myThid - Thread number for this in Line 128  C     myThid - Thread number for this in
128        INTEGER myIter        INTEGER myIter
129        INTEGER myThid        INTEGER myThid
130    
131    C     !LOCAL VARIABLES:
132  C     == Local variables  C     == Local variables
133  C     xA, yA                 - Per block temporaries holding face areas  C     fVer[UV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer
134  C     uTrans, vTrans, rTrans - Per block temporaries holding flow  C                                    is "pipelined" in the vertical
135  C                              transport  C                                    so we need an fVer for each
136  C                              o uTrans: Zonal transport  C                                    variable.
137  C                              o vTrans: Meridional transport  C     phiHydC    :: hydrostatic potential anomaly at cell center
138  C                              o rTrans: Vertical transport  C                   In z coords phiHyd is the hydrostatic potential
139  C     maskUp                   o maskUp: land/water mask for W points  C                      (=pressure/rho0) anomaly
140  C     fVer[STUV]               o fVer: Vertical flux term - note fVer  C                   In p coords phiHyd is the geopotential height anomaly.
141  C                                      is "pipelined" in the vertical  C     phiHydF    :: hydrostatic potential anomaly at middle between 2 centers
142  C                                      so we need an fVer for each  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y directions) of hydrostatic potential anom.
143  C                                      variable.  C     phiSurfX,  ::  gradient of Surface potential (Pressure/rho, ocean)
144  C     rhoK, rhoKM1   - Density at current level, and level above  C     phiSurfY             or geopotential (atmos) in X and Y direction
145  C     phiHyd         - Hydrostatic part of the potential phiHydi.  C     guDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
146  C                      In z coords phiHydiHyd is the hydrostatic  C     gvDissip   :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
 C                      Potential (=pressure/rho0) anomaly  
 C                      In p coords phiHydiHyd is the geopotential  
 C                      surface height anomaly.  
 C     phiSurfX, - gradient of Surface potentiel (Pressure/rho, ocean)  
 C     phiSurfY             or geopotentiel (atmos) in X and Y direction  
 C     KappaRT,       - Total diffusion in vertical for T and S.  
 C     KappaRS          (background + spatially varying, isopycnal term).  
147  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations  C     iMin, iMax     - Ranges and sub-block indices on which calculations
148  C     jMin, jMax       are applied.  C     jMin, jMax       are applied.
149  C     bi, bj  C     bi, bj
150  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown  C     k, kup,        - Index for layer above and below. kup and kDown
151  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate  C     kDown, km1       are switched with layer to be the appropriate
152  C                      index into fVerTerm.  C                      index into fVerTerm.
 C     tauAB - Adams-Bashforth timestepping weight: 0=forward ; 1/2=Adams-Bashf.  
       _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)  
       _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)  
153        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
154        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
155        _RL phiHyd  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL phiHydF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
156        _RL rhokm1  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiHydC (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
157        _RL rhok    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
158          _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
159        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
160        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL phiSurfY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
161        _RL KappaRT (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL guDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
162        _RL KappaRS (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL gvDissip(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
163        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)        _RL KappaRU (1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly,Nr)
164        _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)  
       _RL tauAB  
   
 C This is currently used by IVDC and Diagnostics  
       _RL ConvectCount (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
165    
166        INTEGER iMin, iMax        INTEGER iMin, iMax
167        INTEGER jMin, jMax        INTEGER jMin, jMax
168        INTEGER bi, bj        INTEGER bi, bj
169        INTEGER i, j        INTEGER i, j
170        INTEGER k, km1, kup, kDown        INTEGER k, km1, kp1, kup, kDown
171    
172  Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
173  c     CHARACTER*(MAX_LEN_MBUF) suff        _RL tmpFac
174  c     LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE  #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
 c     EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE  
 Cjmc(end)  
   
 #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 */  
175    
176    
177  C---    The algorithm...  C---    The algorithm...
178  C  C
179  C       "Correction Step"  C       "Correction Step"
# Line 172  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G Line 217  C         salt* = salt[n] + dt x ( 3/2 G
217  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*  C         (1 + dt * K * d_zz) theta[n] = theta*
218  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*  C         (1 + dt * K * d_zz) salt[n] = salt*
219  C---  C---
220    CEOP
221    
222  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_DEBUG
223  C--   dummy statement to end declaration part        IF ( debugLevel .GE. debLevB )
224        ikey = 1       &   CALL DEBUG_ENTER( 'DYNAMICS', myThid )
225  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif
   
 C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values  
 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  
         phiSurfX(i,j) = 0. _d 0  
         phiSurfY(i,j) = 0. _d 0  
        ENDDO  
       ENDDO  
226    
227    C-- Call to routine for calculation of
228    C   Eliassen-Palm-flux-forced U-tendency,
229    C   if desired:
230    #ifdef INCLUDE_EP_FORCING_CODE
231          CALL CALC_EP_FORCING(myThid)
232    #endif
233    
234  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
235  C--   HPF directive to help TAMC  C--   HPF directive to help TAMC
# Line 214  CHPF$ INDEPENDENT Line 240  CHPF$ INDEPENDENT
240    
241  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
242  C--    HPF directive to help TAMC  C--    HPF directive to help TAMC
243  CHPF$  INDEPENDENT, NEW (rTrans,fVerT,fVerS,fVerU,fVerV  CHPF$  INDEPENDENT, NEW (fVerU,fVerV
244  CHPF$&                  ,phiHyd,utrans,vtrans,xA,yA  CHPF$&                  ,phiHydF
245  CHPF$&                  ,KappaRT,KappaRS,KappaRU,KappaRV  CHPF$&                  ,KappaRU,KappaRV
246  CHPF$&                  )  CHPF$&                  )
247  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
248    
# Line 225  CHPF$&                  ) Line 251  CHPF$&                  )
251  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
252            act1 = bi - myBxLo(myThid)            act1 = bi - myBxLo(myThid)
253            max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1            max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
   
254            act2 = bj - myByLo(myThid)            act2 = bj - myByLo(myThid)
255            max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1            max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
   
256            act3 = myThid - 1            act3 = myThid - 1
257            max3 = nTx*nTy            max3 = nTx*nTy
   
258            act4 = ikey_dynamics - 1            act4 = ikey_dynamics - 1
259              idynkey = (act1 + 1) + act2*max1
           ikey = (act1 + 1) + act2*max1  
260       &                      + act3*max1*max2       &                      + act3*max1*max2
261       &                      + act4*max1*max2*max3       &                      + act4*max1*max2*max3
262  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
263    
264  C--     Set up work arrays that need valid initial values  C--   Set up work arrays with valid (i.e. not NaN) values
265          DO j=1-OLy,sNy+OLy  C     These inital values do not alter the numerical results. They
266           DO i=1-OLx,sNx+OLx  C     just ensure that all memory references are to valid floating
267            rTrans(i,j)   = 0. _d 0  C     point numbers. This prevents spurious hardware signals due to
268            fVerT (i,j,1) = 0. _d 0  C     uninitialised but inert locations.
           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  
          ENDDO  
         ENDDO  
269    
270          DO k=1,Nr          DO k=1,Nr
271           DO j=1-OLy,sNy+OLy           DO j=1-OLy,sNy+OLy
272            DO i=1-OLx,sNx+OLx            DO i=1-OLx,sNx+OLx
273  C This is currently also used by IVDC and Diagnostics             KappaRU(i,j,k) = 0. _d 0
274             ConvectCount(i,j,k) = 0.             KappaRV(i,j,k) = 0. _d 0
275             KappaRT(i,j,k) = 0. _d 0  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
276             KappaRS(i,j,k) = 0. _d 0  cph(
277    c--   need some re-initialisation here to break dependencies
278    cph)
279               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
280               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
281    #endif
282            ENDDO            ENDDO
283           ENDDO           ENDDO
284          ENDDO          ENDDO
285            DO j=1-OLy,sNy+OLy
286          iMin = 1-OLx+1           DO i=1-OLx,sNx+OLx
287          iMax = sNx+OLx            fVerU  (i,j,1) = 0. _d 0
288          jMin = 1-OLy+1            fVerU  (i,j,2) = 0. _d 0
289          jMax = sNy+OLy            fVerV  (i,j,1) = 0. _d 0
290              fVerV  (i,j,2) = 0. _d 0
291              phiHydF (i,j)  = 0. _d 0
292  C--     Start of diagnostic loop            phiHydC (i,j)  = 0. _d 0
293          DO k=Nr,1,-1            dPhiHydX(i,j)  = 0. _d 0
294              dPhiHydY(i,j)  = 0. _d 0
295  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC            phiSurfX(i,j)  = 0. _d 0
296  C? Patrick, is this formula correct now that we change the loop range?            phiSurfY(i,j)  = 0. _d 0
297  C? Do we still need this?            guDissip(i,j)  = 0. _d 0
298           kkey = (ikey-1)*(Nr-2+1) + (k-2) + 1            gvDissip(i,j)  = 0. _d 0
299  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */           ENDDO
   
 C--       Integrate continuity vertically for vertical velocity  
           CALL INTEGRATE_FOR_W(  
      I                         bi, bj, k, uVel, vVel,  
      O                         wVel,  
      I                         myThid )  
   
 #ifdef    ALLOW_OBCS  
 #ifdef    ALLOW_NONHYDROSTATIC  
 C--       Apply OBC to W if in N-H mode  
           IF (useOBCS.AND.nonHydrostatic) THEN  
             CALL OBCS_APPLY_W( bi, bj, k, wVel, myThid )  
           ENDIF  
 #endif    /* ALLOW_NONHYDROSTATIC */  
 #endif    /* ALLOW_OBCS */  
   
 C--       Calculate gradients of potential density for isoneutral  
 C         slope terms (e.g. GM/Redi tensor or IVDC diffusivity)  
 c         IF ( k.GT.1 .AND. (useGMRedi.OR.ivdc_kappa.NE.0.) ) THEN  
           IF ( useGMRedi .OR. (k.GT.1 .AND. ivdc_kappa.NE.0.) ) THEN  
             CALL FIND_RHO(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k, k, eosType,  
      I        theta, salt,  
      O        rhoK,  
      I        myThid )  
             IF (k.GT.1) CALL FIND_RHO(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k-1, k, eosType,  
      I        theta, salt,  
      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  
 c ==> should use sigmaR !!!  
           IF (k.GT.1 .AND. ivdc_kappa.NE.0.) THEN  
             CALL CALC_IVDC(  
      I        bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,  
      I        rhoKm1, rhoK,  
      U        ConvectCount, KappaRT, KappaRS,  
      I        myTime, myIter, myThid)  
           ENDIF  
   
 C--     end of diagnostic k loop (Nr:1)  
300          ENDDO          ENDDO
301    
302  #ifdef  ALLOW_OBCS  C--     Start computation of dynamics
303  C--     Calculate future values on open boundaries          iMin = 0
304          IF (useOBCS) THEN          iMax = sNx+1
305            CALL OBCS_CALC( bi, bj, myTime+deltaT,          jMin = 0
306       I            uVel, vVel, wVel, theta, salt,          jMax = sNy+1
      I            myThid )  
         ENDIF  
 #endif  /* ALLOW_OBCS */  
307    
 C--     Determines forcing terms based on external fields  
 C       relaxation terms, etc.  
         CALL EXTERNAL_FORCING_SURF(  
      I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,  
      I             myThid )  
   
 #ifdef  ALLOW_GMREDI  
 C--     Calculate iso-neutral slopes for the GM/Redi parameterisation  
         IF (useGMRedi) THEN  
           DO k=1,Nr  
             CALL GMREDI_CALC_TENSOR(  
      I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,  
      I             sigmaX, sigmaY, sigmaR,  
      I             myThid )  
           ENDDO  
308  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
309          ELSE  CADJ STORE wvel (:,:,:,bi,bj) =
310            DO k=1, Nr  CADJ &     comlev1_bibj, key = idynkey, byte = isbyte
             CALL GMREDI_CALC_TENSOR_DUMMY(  
      I             bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax, k,  
      I             sigmaX, sigmaY, sigmaR,  
      I             myThid )  
           ENDDO  
311  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
         ENDIF  
 #endif  /* ALLOW_GMREDI */  
312    
313  #ifdef  ALLOW_KPP  C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)
314  C--     Compute KPP mixing coefficients  C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)
315          IF (useKPP) THEN          IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN
316            CALL KPP_CALC(            CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(
317       I                  bi, bj, myTime, myThid )       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,
318         I         etaN,
319         O         phiSurfX,phiSurfY,
320         I         myThid )                        
321          ENDIF          ENDIF
 #endif  /* ALLOW_KPP */  
322    
323  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
324  CADJ STORE KappaRT(:,:,:)     = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
325  CADJ STORE KappaRS(:,:,:)     = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
326  CADJ STORE theta(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  #ifdef ALLOW_KPP
327  CADJ STORE salt (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  CADJ STORE KPPviscAz (:,:,:,bi,bj)
328  CADJ STORE uvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
329  CADJ STORE vvel (:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj, key = ikey, byte = isbyte  #endif /* ALLOW_KPP */
 #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  
   
 #ifdef ALLOW_AIM  
 C       AIM - atmospheric intermediate model, physics package code.  
 C note(jmc) : phiHyd=0 at this point but is not really used in Molteni Physics  
         IF ( useAIM ) THEN  
          CALL TIMER_START('AIM_DO_ATMOS_PHYS      [DYNAMICS]', myThid)  
          CALL AIM_DO_ATMOS_PHYSICS( phiHyd, myTime, myThid )  
          CALL TIMER_STOP ('AIM_DO_ATMOS_PHYS      [DYNAMICS]', myThid)  
         ENDIF  
 #endif /* ALLOW_AIM */  
   
   
 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 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  
330  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
331    
 C--      Get temporary terms used by tendency routines  
          CALL CALC_COMMON_FACTORS (  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,  
      O        xA,yA,uTrans,vTrans,rTrans,maskUp,  
      I        myThid)  
   
332  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL  #ifdef  INCLUDE_CALC_DIFFUSIVITY_CALL
333  C--      Calculate the total vertical diffusivity  C--      Calculate the total vertical diffusivity
334           CALL CALC_DIFFUSIVITY(          DO k=1,Nr
335             CALL CALC_VISCOSITY(
336       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
337       I        maskUp,       O        KappaRU,KappaRV,
      O        KappaRT,KappaRS,KappaRU,KappaRV,  
338       I        myThid)       I        myThid)
339           ENDDO
340  #endif  #endif
341    
 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,  
      I         KappaRT,  
      U         fVerT,  
      I         myTime, myThid)  
            tauAB = 0.5d0 + abEps  
            CALL TIMESTEP_TRACER(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,tauAB,  
      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,  
      I         KappaRS,  
      U         fVerS,  
      I         myTime, myThid)  
            tauAB = 0.5d0 + abEps  
            CALL TIMESTEP_TRACER(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,tauAB,  
      I         salt, gS,  
      U         gSnm1,  
      I         myIter, myThid)  
          ENDIF  
   
 #ifdef   ALLOW_OBCS  
 C--      Apply open boundary conditions  
          IF (useOBCS) THEN  
            CALL OBCS_APPLY_TS( bi, bj, k, gTnm1, gSnm1, myThid )  
          END IF  
 #endif   /* ALLOW_OBCS */  
   
 C--      Freeze water  
          IF (allowFreezing) THEN  
342  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
343  CADJ STORE gTNm1(:,:,k,bi,bj) = comlev1_bibj_k  CADJ STORE KappaRU(:,:,:)
344  CADJ &   , key = kkey, byte = isbyte  CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
345    CADJ STORE KappaRV(:,:,:)
346    CADJ &                 = comlev1_bibj, key=idynkey, byte=isbyte
347  #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #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  
 #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  
          idkey = iikey + 2  
 #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 (useOBCS) 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  
   
 C--     Start computation of dynamics  
         iMin = 1-OLx+2  
         iMax = sNx+OLx-1  
         jMin = 1-OLy+2  
         jMax = sNy+OLy-1  
   
 C--     Explicit part of the Surface Potentiel Gradient (add in TIMESTEP)  
 C       (note: this loop will be replaced by CALL CALC_GRAD_ETA)  
         IF (implicSurfPress.NE.1.) THEN  
           CALL CALC_GRAD_PHI_SURF(  
      I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,  
      I         etaN,  
      O         phiSurfX,phiSurfY,  
      I         myThid )                          
         ENDIF  
348    
349  C--     Start of dynamics loop  C--     Start of dynamics loop
350          DO k=1,Nr          DO k=1,Nr
# Line 550  C--       kup    Cycles through 1,2 to p Line 354  C--       kup    Cycles through 1,2 to p
354  C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer  C--       kDown  Cycles through 2,1 to point to current layer
355    
356            km1  = MAX(1,k-1)            km1  = MAX(1,k-1)
357              kp1  = MIN(k+1,Nr)
358            kup  = 1+MOD(k+1,2)            kup  = 1+MOD(k+1,2)
359            kDown= 1+MOD(k,2)            kDown= 1+MOD(k,2)
360    
361    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
362             kkey = (idynkey-1)*Nr + k
363    c
364    CADJ STORE totphihyd (:,:,k,bi,bj)
365    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
366    CADJ STORE theta (:,:,k,bi,bj)
367    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
368    CADJ STORE salt  (:,:,k,bi,bj)
369    CADJ &     = comlev1_bibj_k, key=kkey, byte=isbyte
370    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
371    
372  C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of  C--      Integrate hydrostatic balance for phiHyd with BC of
373  C        phiHyd(z=0)=0  C        phiHyd(z=0)=0
374  C        distinguishe between Stagger and Non Stagger time stepping           CALL CALC_PHI_HYD(
          IF (staggerTimeStep) THEN  
            CALL CALC_PHI_HYD(  
      I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,  
      I        gTnm1, gSnm1,  
      U        phiHyd,  
      I        myThid )  
          ELSE  
            CALL CALC_PHI_HYD(  
375       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
376       I        theta, salt,       I        theta, salt,
377       U        phiHyd,       U        phiHydF,
378       I        myThid )       O        phiHydC, dPhiHydX, dPhiHydY,
379           ENDIF       I        myTime, myIter, myThid )
380    
381  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)  C--      Calculate accelerations in the momentum equations (gU, gV, ...)
382  C        and step forward storing the result in gUnm1, gVnm1, etc...  C        and step forward storing the result in gU, gV, etc...
383           IF ( momStepping ) THEN           IF ( momStepping ) THEN
384             CALL CALC_MOM_RHS(  #ifdef ALLOW_MOM_FLUXFORM
385               IF (.NOT. vectorInvariantMomentum) CALL MOM_FLUXFORM(
386       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
387       I         phiHyd,KappaRU,KappaRV,       I         KappaRU, KappaRV,
388       U         fVerU, fVerV,       U         fVerU, fVerV,
389       I         myTime, myThid)       O         guDissip, gvDissip,
390         I         myTime, myIter, myThid)
391    #endif
392    #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
393               IF (vectorInvariantMomentum) CALL MOM_VECINV(
394         I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kup,kDown,
395         I         KappaRU, KappaRV,
396         U         fVerU, fVerV,
397         O         guDissip, gvDissip,
398         I         myTime, myIter, myThid)
399    #endif
400             CALL TIMESTEP(             CALL TIMESTEP(
401       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,       I         bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,
402       I         phiHyd, phiSurfX, phiSurfY,       I         dPhiHydX,dPhiHydY, phiSurfX, phiSurfY,
403       I         myIter, myThid)       I         guDissip, gvDissip,
404         I         myTime, myIter, myThid)
405    
406  #ifdef   ALLOW_OBCS  #ifdef   ALLOW_OBCS
407  C--      Apply open boundary conditions  C--      Apply open boundary conditions
408           IF (useOBCS) THEN             IF (useOBCS) THEN
409             CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
410           END IF             ENDIF
411  #endif   /* ALLOW_OBCS */  #endif   /* ALLOW_OBCS */
412    
 #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 */  
413           ENDIF           ENDIF
414    
415    
416  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)  C--     end of dynamics k loop (1:Nr)
417          ENDDO          ENDDO
418    
419    C--     Implicit Vertical advection & viscosity
420    #ifdef INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE
421  C--     Implicit viscosity          IF ( momImplVertAdv ) THEN
422          IF (implicitViscosity.AND.momStepping) THEN            CALL MOM_U_IMPLICIT_R( kappaRU,
423         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
424              CALL MOM_V_IMPLICIT_R( kappaRV,
425         I                           bi, bj, myTime, myIter, myThid )
426            ELSEIF ( implicitViscosity ) THEN
427    #else /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
428            IF     ( implicitViscosity ) THEN
429    #endif /* INCLUDE_IMPLVERTADV_CODE */
430  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
431            idkey = iikey + 3  CADJ STORE KappaRU(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
432    CADJ STORE gU(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
433  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
434            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
435       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
436       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,       I         -1, KappaRU,recip_HFacW,
437       U         gUNm1,       U         gU,
438       I         myThid )       I         myThid )
439  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
440            idkey = iikey + 4  CADJ STORE KappaRV(:,:,:) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
441    CADJ STORE gV(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
442  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
443            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
444       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
445       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,       I         -2, KappaRV,recip_HFacS,
446       U         gVNm1,       U         gV,
447       I         myThid )       I         myThid )
448            ENDIF
449    
450  #ifdef   ALLOW_OBCS  #ifdef   ALLOW_OBCS
451  C--      Apply open boundary conditions  C--      Apply open boundary conditions
452           IF (useOBCS) THEN          IF ( useOBCS .AND.(implicitViscosity.OR.momImplVertAdv) ) THEN
453             DO K=1,Nr             DO K=1,Nr
454               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gUnm1, gVnm1, myThid )               CALL OBCS_APPLY_UV( bi, bj, k, gU, gV, myThid )
455             ENDDO             ENDDO
456           END IF          ENDIF
457  #endif   /* ALLOW_OBCS */  #endif   /* ALLOW_OBCS */
458    
459  #ifdef    INCLUDE_CD_CODE  #ifdef    ALLOW_CD_CODE
460            IF (implicitViscosity.AND.useCDscheme) THEN
461  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
462            idkey = iikey + 5  CADJ STORE vVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
463  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
464            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
465       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
466       I         deltaTmom, KappaRU,recip_HFacW,       I         0, KappaRU,recip_HFacW,
467       U         vVelD,       U         vVelD,
468       I         myThid )       I         myThid )
469  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef    ALLOW_AUTODIFF_TAMC
470            idkey = iikey + 6  CADJ STORE uVelD(:,:,:,bi,bj) = comlev1_bibj , key=idynkey, byte=isbyte
471  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */  #endif    /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
472            CALL IMPLDIFF(            CALL IMPLDIFF(
473       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,       I         bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax,
474       I         deltaTmom, KappaRV,recip_HFacS,       I         0, KappaRV,recip_HFacS,
475       U         uVelD,       U         uVelD,
476       I         myThid )       I         myThid )
 #endif    /* INCLUDE_CD_CODE */  
 C--     End If implicitViscosity.AND.momStepping  
477          ENDIF          ENDIF
478    #endif    /* ALLOW_CD_CODE */
479    C--     End implicit Vertical advection & viscosity
480    
 Cjmc : add for phiHyd output <- but not working if multi tile per CPU  
 c       IF ( DIFFERENT_MULTIPLE(dumpFreq,myTime+deltaTClock,myTime)  
 c    &  .AND. buoyancyRelation .eq. 'ATMOSPHERIC' ) THEN  
 c         WRITE(suff,'(I10.10)') myIter+1  
 c         CALL WRITE_FLD_XYZ_RL('PH.',suff,phiHyd,myIter+1,myThid)  
 c       ENDIF  
 Cjmc(end)  
   
 #ifdef ALLOW_TIMEAVE  
         IF (taveFreq.GT.0.) THEN  
           CALL TIMEAVE_CUMULATE(phiHydtave, phiHyd, Nr,  
      I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)  
           IF (ivdc_kappa.NE.0.) THEN  
             CALL TIMEAVE_CUMULATE(ConvectCountTave, ConvectCount, Nr,  
      I                              deltaTclock, bi, bj, myThid)  
           ENDIF  
         ENDIF  
 #endif /* ALLOW_TIMEAVE */  
   
481         ENDDO         ENDDO
482        ENDDO        ENDDO
483    
484    #ifdef ALLOW_OBCS
485          IF (useOBCS) THEN
486           CALL OBCS_PRESCRIBE_EXCHANGES(myThid)
487          ENDIF
488    #endif
489    
490    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
491    
492    #ifdef ALLOW_NONHYDROSTATIC
493    C--   Step forward W field in N-H algorithm
494          IF ( momStepping .AND. nonHydrostatic ) THEN
495    #ifdef ALLOW_DEBUG
496             IF ( debugLevel .GE. debLevB )
497         &     CALL DEBUG_CALL('CALC_GW', myThid )
498    #endif
499             CALL TIMER_START('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
500             CALL CALC_GW( myTime, myIter, myThid )
501             CALL TIMER_STOP ('CALC_GW          [DYNAMICS]',myThid)
502          ENDIF
503    #endif
504    
505    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
506    
507    Cml(
508    C     In order to compare the variance of phiHydLow of a p/z-coordinate
509    C     run with etaH of a z/p-coordinate run the drift of phiHydLow
510    C     has to be removed by something like the following subroutine:
511    C      CALL REMOVE_MEAN_RL( 1, phiHydLow, maskH, maskH, rA, drF,
512    C     &                'phiHydLow', myThid )
513    Cml)
514    
515    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
516          IF ( usediagnostics ) THEN
517    
518           CALL DIAGNOSTICS_FILL(totPhihyd,'PHIHYD  ',0,Nr,0,1,1,myThid)
519           CALL DIAGNOSTICS_FILL(phiHydLow,'PHIBOT  ',0, 1,0,1,1,myThid)
520    
521           tmpFac = 1. _d 0
522           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(totPhihyd,tmpFac,2,
523         &                                 'PHIHYDSQ',0,Nr,0,1,1,myThid)
524    
525           CALL DIAGNOSTICS_SCALE_FILL(phiHydLow,tmpFac,2,
526         &                                 'PHIBOTSQ',0, 1,0,1,1,myThid)
527    
528          ENDIF
529    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
530          
531    #ifdef ALLOW_DEBUG
532          If ( debugLevel .GE. debLevB ) THEN
533           CALL DEBUG_STATS_RL(1,EtaN,'EtaN (DYNAMICS)',myThid)
534           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,uVel,'Uvel (DYNAMICS)',myThid)
535           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,vVel,'Vvel (DYNAMICS)',myThid)
536           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,wVel,'Wvel (DYNAMICS)',myThid)
537           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,theta,'Theta (DYNAMICS)',myThid)
538           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,salt,'Salt (DYNAMICS)',myThid)
539           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gU,'Gu (DYNAMICS)',myThid)
540           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gV,'Gv (DYNAMICS)',myThid)
541           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gT,'Gt (DYNAMICS)',myThid)
542           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gS,'Gs (DYNAMICS)',myThid)
543    #ifndef ALLOW_ADAMSBASHFORTH_3
544           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,guNm1,'GuNm1 (DYNAMICS)',myThid)
545           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gvNm1,'GvNm1 (DYNAMICS)',myThid)
546           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gtNm1,'GtNm1 (DYNAMICS)',myThid)
547           CALL DEBUG_STATS_RL(Nr,gsNm1,'GsNm1 (DYNAMICS)',myThid)
548    #endif
549          ENDIF
550    #endif
551    
552    #ifdef ALLOW_DEBUG
553          IF ( debugLevel .GE. debLevB )
554         &   CALL DEBUG_LEAVE( 'DYNAMICS', myThid )
555    #endif
556    
557        RETURN        RETURN
558        END        END

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