/[MITgcm]/MITgcm/pkg/mom_fluxform/mom_fluxform.F
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revision 1.7 by adcroft, Thu Nov 7 21:51:15 2002 UTC revision 1.31 by heimbach, Thu Dec 8 15:44:34 2005 UTC
# Line 25  C where ${\bf v}=(u,v,w)$ and $\tau$, th Line 25  C where ${\bf v}=(u,v,w)$ and $\tau$, th
25  C stresses as well as internal viscous stresses.  C stresses as well as internal viscous stresses.
26  CEOI  CEOI
27    
28  #include "CPP_OPTIONS.h"  #include "MOM_FLUXFORM_OPTIONS.h"
29    
30  CBOP  CBOP
31  C !ROUTINE: MOM_FLUXFORM  C !ROUTINE: MOM_FLUXFORM
# Line 33  C !ROUTINE: MOM_FLUXFORM Line 33  C !ROUTINE: MOM_FLUXFORM
33  C !INTERFACE: ==========================================================  C !INTERFACE: ==========================================================
34        SUBROUTINE MOM_FLUXFORM(        SUBROUTINE MOM_FLUXFORM(
35       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kUp,kDown,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kUp,kDown,
36       I        phi_hyd,KappaRU,KappaRV,       I        KappaRU, KappaRV,
37       U        fVerU, fVerV,       U        fVerU, fVerV,
38       I        myCurrentTime,myIter,myThid)       O        guDiss, gvDiss,
39         I        myTime, myIter, myThid)
40    
41  C !DESCRIPTION:  C !DESCRIPTION:
42  C Calculates all the horizontal accelerations except for the implicit surface  C Calculates all the horizontal accelerations except for the implicit surface
# Line 58  C  iMin,iMax,jMin,jMAx  :: loop ranges Line 59  C  iMin,iMax,jMin,jMAx  :: loop ranges
59  C  k                    :: vertical level  C  k                    :: vertical level
60  C  kUp                  :: =1 or 2 for consecutive k  C  kUp                  :: =1 or 2 for consecutive k
61  C  kDown                :: =2 or 1 for consecutive k  C  kDown                :: =2 or 1 for consecutive k
 C  phi_hyd              :: hydrostatic pressure (perturbation)  
62  C  KappaRU              :: vertical viscosity  C  KappaRU              :: vertical viscosity
63  C  KappaRV              :: vertical viscosity  C  KappaRV              :: vertical viscosity
64  C  fVerU                :: vertical flux of U, 2 1/2 dim for pipe-lining  C  fVerU                :: vertical flux of U, 2 1/2 dim for pipe-lining
65  C  fVerV                :: vertical flux of V, 2 1/2 dim for pipe-lining  C  fVerV                :: vertical flux of V, 2 1/2 dim for pipe-lining
66  C  myCurrentTime        :: current time  C  guDiss               :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
67    C  gvDiss               :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
68    C  myTime               :: current time
69  C  myIter               :: current time-step number  C  myIter               :: current time-step number
70  C  myThid               :: thread number  C  myThid               :: thread number
71        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax
72        INTEGER k,kUp,kDown        INTEGER k,kUp,kDown
       _RL phi_hyd(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
73        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
74        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
75        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
76        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
77        _RL     myCurrentTime        _RL guDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
78          _RL gvDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
79          _RL     myTime
80        INTEGER myIter        INTEGER myIter
81        INTEGER myThid        INTEGER myThid
82    
# Line 82  C None - updates gU() and gV() in common Line 85  C None - updates gU() and gV() in common
85    
86  C !LOCAL VARIABLES: ====================================================  C !LOCAL VARIABLES: ====================================================
87  C  i,j                  :: loop indices  C  i,j                  :: loop indices
 C  aF                   :: advective flux  
88  C  vF                   :: viscous flux  C  vF                   :: viscous flux
89  C  v4F                  :: bi-harmonic viscous flux  C  v4F                  :: bi-harmonic viscous flux
 C  vrF                  :: vertical viscous flux  
90  C  cF                   :: Coriolis acceleration  C  cF                   :: Coriolis acceleration
91  C  mT                   :: Metric terms  C  mT                   :: Metric terms
 C  pF                   :: Pressure gradient  
92  C  fZon                 :: zonal fluxes  C  fZon                 :: zonal fluxes
93  C  fMer                 :: meridional fluxes  C  fMer                 :: meridional fluxes
94    C  fVrUp,fVrDw          :: vertical viscous fluxes at interface k-1 & k
95        INTEGER i,j        INTEGER i,j
       _RL aF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
96        _RL vF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
97        _RL v4F(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL v4F(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL vrF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
98        _RL cF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL cF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
99        _RL mT(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL mT(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL pF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
100        _RL fZon(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fZon(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
101        _RL fMer(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fMer(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
102  C     wMaskOverride - Land sea flag override for top layer.        _RL fVrUp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
103          _RL fVrDw(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
104  C     afFacMom      - Tracer parameters for turning terms  C     afFacMom      - Tracer parameters for turning terms
105  C     vfFacMom        on and off.  C     vfFacMom        on and off.
106  C     pfFacMom        afFacMom - Advective terms  C     pfFacMom        afFacMom - Advective terms
# Line 110  C     mTFacMom        pfFacMom - Pressur Line 109  C     mTFacMom        pfFacMom - Pressur
109  C                     cfFacMom - Coriolis terms  C                     cfFacMom - Coriolis terms
110  C                     foFacMom - Forcing  C                     foFacMom - Forcing
111  C                     mTFacMom - Metric term  C                     mTFacMom - Metric term
112  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... individual term tracer parameters  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... individual term parameters for switching terms off
113        _RS    hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS    hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
114        _RS  r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS  r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
115        _RS      xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS      xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
# Line 119  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... indiv Line 118  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... indiv
118        _RL  vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL  vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
119        _RL  uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL  uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
120        _RL  vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL  vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
121  C     I,J,K - Loop counters        _RL  rTransU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
122  C     rVelMaskOverride - Factor for imposing special surface boundary conditions        _RL  rTransV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
123  C                        ( set according to free-surface condition ).        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
124  C     hFacROpen        - Lopped cell factos used tohold fraction of open        _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
125  C     hFacRClosed        and closed cell wall.        _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
126        _RL  rVelMaskOverride        _RL viscA4_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
127  C     xxxFac - On-off tracer parameters used for switching terms off.        _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
128          _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
129          _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
130          _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
131          _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
132        _RL  uDudxFac        _RL  uDudxFac
133        _RL  AhDudxFac        _RL  AhDudxFac
       _RL  A4DuxxdxFac  
134        _RL  vDudyFac        _RL  vDudyFac
135        _RL  AhDudyFac        _RL  AhDudyFac
       _RL  A4DuyydyFac  
136        _RL  rVelDudrFac        _RL  rVelDudrFac
137        _RL  ArDudrFac        _RL  ArDudrFac
138        _RL  fuFac        _RL  fuFac
       _RL  phxFac  
139        _RL  mtFacU        _RL  mtFacU
140        _RL  uDvdxFac        _RL  uDvdxFac
141        _RL  AhDvdxFac        _RL  AhDvdxFac
       _RL  A4DvxxdxFac  
142        _RL  vDvdyFac        _RL  vDvdyFac
143        _RL  AhDvdyFac        _RL  AhDvdyFac
       _RL  A4DvyydyFac  
144        _RL  rVelDvdrFac        _RL  rVelDvdrFac
145        _RL  ArDvdrFac        _RL  ArDvdrFac
146        _RL  fvFac        _RL  fvFac
       _RL  phyFac  
       _RL  vForcFac  
147        _RL  mtFacV        _RL  mtFacV
148        INTEGER km1,kp1        _RL  sideMaskFac
149        _RL wVelBottomOverride        LOGICAL bottomDragTerms,harmonic,biharmonic,useVariableViscosity
       LOGICAL bottomDragTerms  
       _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
150  CEOP  CEOP
151    
       km1=MAX(1,k-1)  
       kp1=MIN(Nr,k+1)  
       rVelMaskOverride=1.  
       IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac  
       wVelBottomOverride=1.  
       IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.  
   
152  C     Initialise intermediate terms  C     Initialise intermediate terms
153        DO J=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
154         DO I=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
         aF(i,j)   = 0.  
155          vF(i,j)   = 0.          vF(i,j)   = 0.
156          v4F(i,j)  = 0.          v4F(i,j)  = 0.
         vrF(i,j)  = 0.  
157          cF(i,j)   = 0.          cF(i,j)   = 0.
158          mT(i,j)   = 0.          mT(i,j)   = 0.
         pF(i,j)   = 0.  
159          fZon(i,j) = 0.          fZon(i,j) = 0.
160          fMer(i,j) = 0.          fMer(i,j) = 0.
161            fVrUp(i,j)= 0.
162            fVrDw(i,j)= 0.
163            rTransU(i,j)= 0.
164            rTransV(i,j)= 0.
165            strain(i,j) = 0.
166            tension(i,j)= 0.
167            guDiss(i,j) = 0.
168            gvDiss(i,j) = 0.
169    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
170            vort3(i,j)   = 0. _d 0
171            strain(i,j)  = 0. _d 0
172            tension(i,j) = 0. _d 0
173    #endif
174         ENDDO         ENDDO
175        ENDDO        ENDDO
176    
# Line 181  C--   Term by term tracer parmeters Line 178  C--   Term by term tracer parmeters
178  C     o U momentum equation  C     o U momentum equation
179        uDudxFac     = afFacMom*1.        uDudxFac     = afFacMom*1.
180        AhDudxFac    = vfFacMom*1.        AhDudxFac    = vfFacMom*1.
       A4DuxxdxFac  = vfFacMom*1.  
181        vDudyFac     = afFacMom*1.        vDudyFac     = afFacMom*1.
182        AhDudyFac    = vfFacMom*1.        AhDudyFac    = vfFacMom*1.
       A4DuyydyFac  = vfFacMom*1.  
183        rVelDudrFac  = afFacMom*1.        rVelDudrFac  = afFacMom*1.
184        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
185        mTFacU       = mtFacMom*1.        mTFacU       = mtFacMom*1.
186        fuFac        = cfFacMom*1.        fuFac        = cfFacMom*1.
       phxFac       = pfFacMom*1.  
187  C     o V momentum equation  C     o V momentum equation
188        uDvdxFac     = afFacMom*1.        uDvdxFac     = afFacMom*1.
189        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.
       A4DvxxdxFac  = vfFacMom*1.  
190        vDvdyFac     = afFacMom*1.        vDvdyFac     = afFacMom*1.
191        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.
       A4DvyydyFac  = vfFacMom*1.  
192        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.
193        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
194        mTFacV       = mtFacMom*1.        mTFacV       = mtFacMom*1.
195        fvFac        = cfFacMom*1.        fvFac        = cfFacMom*1.
196        phyFac       = pfFacMom*1.  
197        vForcFac     = foFacMom*1.        IF (implicitViscosity) THEN
198            ArDudrFac  = 0.
199            ArDvdrFac  = 0.
200          ENDIF
201    
202    C note: using standard stencil (no mask) results in under-estimating
203    C       vorticity at a no-slip boundary by a factor of 2 = sideDragFactor
204          IF ( no_slip_sides ) THEN
205            sideMaskFac = sideDragFactor
206          ELSE
207            sideMaskFac = 0. _d 0
208          ENDIF
209    
210        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
211       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 212  C     o V momentum equation Line 215  C     o V momentum equation
215         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
216        ENDIF        ENDIF
217    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
218  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
219        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
220    
# Line 248  C     Calculate velocity field "volume t Line 245  C     Calculate velocity field "volume t
245         ENDDO         ENDDO
246        ENDDO        ENDDO
247    
248        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,2,uFld,vFld,KE,myThid)
249          IF ( momViscosity) THEN
250            CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
251            CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
252            CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
253            CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
254            DO j=1-Oly,sNy+Oly
255             DO i=1-Olx,sNx+Olx
256               IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) THEN
257                 vort3(i,j)  = sideMaskFac*vort3(i,j)
258                 strain(i,j) = sideMaskFac*strain(i,j)
259               ENDIF
260             ENDDO
261            ENDDO
262    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
263            IF ( useDiagnostics ) THEN
264              CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,   'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
265              CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3,  'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
266              CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
267              CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain, 'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
268            ENDIF
269    #endif
270          ENDIF
271    
272  C---- Zonal momentum equation starts here  C---  First call (k=1): compute vertical adv. flux fVerU(kUp) & fVerV(kUp)
273          IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN
274    
275  C     Bi-harmonic term del^2 U -> v4F  C-    Calculate vertical transports above U & V points (West & South face):
276        IF (momViscosity)          CALL MOM_CALC_RTRANS( k, bi, bj,
277       & CALL MOM_U_DEL2U(bi,bj,k,uFld,hFacZ,v4f,myThid)       O                        rTransU, rTransV,
278         I                        myTime, myIter, myThid)
279    
280  C---  Calculate mean and eddy fluxes between cells for zonal flow.  C-    Free surface correction term (flux at k=1)
281            CALL MOM_U_ADV_WU( bi,bj,k,uVel,wVel,rTransU,
282         O                     fVerU(1-OLx,1-OLy,kUp), myThid )
283    
284  C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)          CALL MOM_V_ADV_WV( bi,bj,k,vVel,wVel,rTransV,
285         O                     fVerV(1-OLx,1-OLy,kUp), myThid )
286    
287  C     Mean flow component of zonal flux -> aF  C---  endif momAdvection & k=1
288        IF (momAdvection)        ENDIF
      & CALL MOM_U_ADV_UU(bi,bj,k,uTrans,uFld,aF,myThid)  
   
 C     Laplacian and bi-harmonic terms -> vF  
       IF (momViscosity)  
      & CALL MOM_U_XVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,vF,myThid)  
289    
 C     Combine fluxes -> fZon  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         fZon(i,j) = uDudxFac*aF(i,j) + AhDudxFac*vF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
290    
291  C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)  C---  Calculate vertical transports (at k+1) below U & V points :
292          IF (momAdvection) THEN
293            CALL MOM_CALC_RTRANS( k+1, bi, bj,
294         O                        rTransU, rTransV,
295         I                        myTime, myIter, myThid)
296          ENDIF
297    
298  C     Mean flow component of meridional flux        IF (momViscosity) THEN
299        IF (momAdvection)         CALL MOM_CALC_VISC(
300       & CALL MOM_U_ADV_VU(bi,bj,k,vTrans,uFld,aF,myThid)       I        bi,bj,k,
301         O        viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
302  C     Laplacian and bi-harmonic term       O        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
303        IF (momViscosity)       I        hDiv,vort3,tension,strain,KE,hFacZ,
304       & CALL MOM_U_YVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)       I        myThid)
305          ENDIF
306    
307  C     Combine fluxes -> fMer  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
308        DO j=jMin,jMax  
309         DO i=iMin,iMax  C---- Zonal momentum equation starts here
310          fMer(i,j) = vDudyFac*aF(i,j) + AhDudyFac*vF(i,j)  
311         ENDDO        IF (momAdvection) THEN
312        ENDDO  C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for zonal flow.
313    
314    C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)
315    C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
316            CALL MOM_U_ADV_UU(bi,bj,k,uTrans,uFld,fZon,myThid)
317    
318    C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)
319    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
320            CALL MOM_U_ADV_VU(bi,bj,k,vTrans,uFld,fMer,myThid)
321    
322  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
323    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVer
324            CALL MOM_U_ADV_WU(
325         I                     bi,bj,k+1,uVel,wVel,rTransU,
326         O                     fVerU(1-OLx,1-OLy,kDown), myThid )
327    
328  C--   Free surface correction term (flux at k=1)  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
329        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN          DO j=jMin,jMax
330         CALL MOM_U_ADV_WU(bi,bj,k,uVel,wVel,af,myThid)           DO i=iMin,iMax
331         DO j=jMin,jMax            gU(i,j,k,bi,bj) =
332          DO i=iMin,iMax  #ifdef OLD_UV_GEOM
333           fVerU(i,j,kUp) = af(i,j)       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
334         &      ( 0.5 _d 0*(rA(i,j,bi,bj)+rA(i-1,j,bi,bj)) )
335    #else
336         &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
337         &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)
338    #endif
339         &    *( ( fZon(i,j  )     - fZon(i-1,j) )*uDudxFac
340         &      +( fMer(i,j+1)     - fMer(i,  j) )*vDudyFac
341         &      +(fVerU(i,j,kDown) - fVerU(i,j,kUp))*rkSign*rVelDudrFac
342         &     )
343             ENDDO
344          ENDDO          ENDDO
        ENDDO  
       ENDIF  
 C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> aF  
       IF (momAdvection)  
      & CALL MOM_U_ADV_WU(bi,bj,k+1,uVel,wVel,af,myThid)  
345    
346  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
347        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)          IF ( useDiagnostics ) THEN
348       & CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k,uVel,KappaRU,vrF,myThid)            CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
349              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
350              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerU(1-Olx,1-Oly,kUp),
351         &                               'ADVrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
352            ENDIF
353    #endif
354    
355  C     Combine fluxes  #ifdef NONLIN_FRSURF
356        DO j=jMin,jMax  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
357         DO i=iMin,iMax  # ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
358          fVerU(i,j,kDown) = rVelDudrFac*aF(i,j) + ArDudrFac*vrF(i,j)          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
359         ENDDO           DO j=jMin,jMax
360        ENDDO            DO i=iMin,iMax
361               gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
362         &     - (rStarExpW(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
363         &       *uVel(i,j,k,bi,bj)
364              ENDDO
365             ENDDO
366            ENDIF
367            IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
368             DO j=jMin,jMax
369              DO i=iMin,iMax
370               gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
371         &     - rStarDhWDt(i,j,bi,bj)*uVel(i,j,k,bi,bj)
372              ENDDO
373             ENDDO
374            ENDIF
375    # endif /* DISABLE_RSTAR_CODE */
376    #endif /* NONLIN_FRSURF */
377    
378  C---  Hydrostatic term ( -1/rhoConst . dphi/dx )        ELSE
379        IF (momPressureForcing) THEN  C-    if momAdvection / else
380         DO j=jMin,jMax          DO j=1-OLy,sNy+OLy
381          DO i=iMin,iMax           DO i=1-OLx,sNx+OLx
382           pf(i,j) = - _recip_dxC(i,j,bi,bj)             gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
383       &    *(phi_hyd(i,j,k)-phi_hyd(i-1,j,k))           ENDDO
384          ENDDO          ENDDO
385         ENDDO  
386    C-    endif momAdvection.
387        ENDIF        ENDIF
388    
389  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term        IF (momViscosity) THEN
390        DO j=jMin,jMax  C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for zonal flow.
391         DO i=iMin,iMax  
392          gU(i,j,k,bi,bj) =  C     Bi-harmonic term del^2 U -> v4F
393            IF (biharmonic)
394         &  CALL MOM_U_DEL2U(bi,bj,k,uFld,hFacZ,v4f,myThid)
395    
396    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
397            CALL MOM_U_XVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,fZon,
398         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
399    
400    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
401            CALL MOM_U_YVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,fMer,
402         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
403    
404    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
405           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
406            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj, k, uVel,KappaRU,fVrUp,myThid)
407            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,fVrDw,myThid)
408           ENDIF
409    
410    C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
411            DO j=jMin,jMax
412             DO i=iMin,iMax
413              guDiss(i,j) =
414  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
415       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
416       &    ( 0.5 _d 0*(rA(i,j,bi,bj)+rA(i-1,j,bi,bj)) )       &      ( 0.5 _d 0*(rA(i,j,bi,bj)+rA(i-1,j,bi,bj)) )
417  #else  #else
418       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
419       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)
420    #endif
421         &    *( ( fZon(i,j  ) - fZon(i-1,j) )*AhDudxFac
422         &      +( fMer(i,j+1) - fMer(i,  j) )*AhDudyFac
423         &      +( fVrDw(i,j)  - fVrUp(i,j) )*rkSign*ArDudrFac
424         &     )
425             ENDDO
426            ENDDO
427    
428    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
429            IF ( useDiagnostics ) THEN
430              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
431              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
432              IF (.NOT.implicitViscosity)
433         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
434            ENDIF
435  #endif  #endif
      &  *(fZon(i,j  )          - fZon(i-1,j)  
      &   +fMer(i,j+1)          - fMer(i  ,j)  
      &   +fVerU(i,j,kUp)*rkFac - fVerU(i,j,kDown)*rkFac  
      &   )  
      & _PHM( +phxFac * pf(i,j) )  
        ENDDO  
       ENDDO  
436    
437  C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography  C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography
438        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN          IF (no_slip_sides) THEN
439  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
440         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_U_SIDEDRAG(
441         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
442          DO i=iMin,iMax       I        uFld, v4f, hFacZ,
443           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
444          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
445         ENDDO       O        vF,
446        ENDIF       I        myThid)
447             DO j=jMin,jMax
448              DO i=iMin,iMax
449               gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
450              ENDDO
451             ENDDO
452            ENDIF
453  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
454        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
455         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)           CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
456         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
457          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
458           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)             gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
459          ENDDO            ENDDO
460         ENDDO           ENDDO
461        ENDIF          ENDIF
462    
463  C--   Forcing term  C-    endif momViscosity
464        IF (momForcing)        ENDIF
465       &  CALL EXTERNAL_FORCING_U(  
466       I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,  C--   Forcing term (moved to timestep.F)
467       I     myCurrentTime,myThid)  c     IF (momForcing)
468    c    &  CALL EXTERNAL_FORCING_U(
469    c    I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,
470    c    I     myTime,myThid)
471    
472  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C--   Metric terms for curvilinear grid systems
473        IF (useNHMTerms) THEN        IF (useNHMTerms) THEN
# Line 391  C      o Non-hydrosatic metric terms Line 487  C      o Non-hydrosatic metric terms
487          ENDDO          ENDDO
488         ENDDO         ENDDO
489        ENDIF        ENDIF
490          IF (usingCylindricalGrid) THEN
491  C--   Set du/dt on boundaries to zero           CALL MOM_U_METRIC_CYLINDER(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)
492        DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
493         DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
494          gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)               gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)
495              ENDDO
496         ENDDO         ENDDO
497        ENDDO        ENDIF
498    
499    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
500    
501  C---- Meridional momentum equation starts here  C---- Meridional momentum equation starts here
502    
503  C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F        IF (momAdvection) THEN
504        IF (momViscosity)  C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for meridional flow.
505       & CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)  C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
506            CALL MOM_V_ADV_UV(bi,bj,k,uTrans,vFld,fZon,myThid)
 C---  Calculate mean and eddy fluxes between cells for meridional flow.  
   
 C--   Zonal flux (fZon is at west face of "v" cell)  
   
 C     Mean flow component of zonal flux -> aF  
       IF (momAdvection)  
      & CALL MOM_V_ADV_UV(bi,bj,k,uTrans,vFld,af,myThid)  
   
 C     Laplacian and bi-harmonic terms -> vF  
       IF (momViscosity)  
      & CALL MOM_V_XVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,hFacZ,vf,myThid)  
   
 C     Combine fluxes -> fZon  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         fZon(i,j) = uDvdxFac*aF(i,j) + AhDvdxFac*vF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
507    
508  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)
509    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
510  C     Mean flow component of meridional flux          CALL MOM_V_ADV_VV(bi,bj,k,vTrans,vFld,fMer,myThid)
       IF (momAdvection)  
      & CALL MOM_V_ADV_VV(bi,bj,k,vTrans,vFld,af,myThid)  
   
 C     Laplacian and bi-harmonic term  
       IF (momViscosity)  
      & CALL MOM_V_YVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,vf,myThid)  
   
 C     Combine fluxes -> fMer  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         fMer(i,j) = vDvdyFac*aF(i,j) + AhDvdyFac*vF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
511    
512  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
513    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVerV
514            CALL MOM_V_ADV_WV(
515         I                     bi,bj,k+1,vVel,wVel,rTransV,
516         O                     fVerV(1-OLx,1-OLy,kDown), myThid )
517    
518  C--   Free surface correction term (flux at k=1)  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
519        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN          DO j=jMin,jMax
520         CALL MOM_V_ADV_WV(bi,bj,k,vVel,wVel,af,myThid)           DO i=iMin,iMax
521         DO j=jMin,jMax            gV(i,j,k,bi,bj) =
522          DO i=iMin,iMax  #ifdef OLD_UV_GEOM
523           fVerV(i,j,kUp) = af(i,j)       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
524         &      ( 0.5 _d 0*(_rA(i,j,bi,bj)+_rA(i,j-1,bi,bj)) )
525    #else
526         &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
527         &      *recip_rAs(i,j,bi,bj)
528    #endif
529         &    *( ( fZon(i+1,j)     - fZon(i,j  ) )*uDvdxFac
530         &      +( fMer(i,  j)     - fMer(i,j-1) )*vDvdyFac
531         &      +(fVerV(i,j,kDown) - fVerV(i,j,kUp))*rkSign*rVelDvdrFac
532         &     )
533             ENDDO
534          ENDDO          ENDDO
        ENDDO  
       ENDIF  
 C     o Mean flow component of vertical flux  
       IF (momAdvection)  
      & CALL MOM_V_ADV_WV(bi,bj,k+1,vVel,wVel,af,myThid)  
535    
536  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
537        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)          IF ( useDiagnostics ) THEN
538       & CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k,vVel,KappaRV,vrf,myThid)            CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
539              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
540              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerV(1-Olx,1-Oly,kUp),
541         &                               'ADVrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
542            ENDIF
543    #endif
544    
545  C     Combine fluxes -> fVerV  #ifdef NONLIN_FRSURF
546        DO j=jMin,jMax  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
547         DO i=iMin,iMax  # ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
548          fVerV(i,j,kDown) = rVelDvdrFac*aF(i,j) + ArDvdrFac*vrF(i,j)          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
549         ENDDO           DO j=jMin,jMax
550        ENDDO            DO i=iMin,iMax
551               gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
552         &     - (rStarExpS(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
553         &       *vVel(i,j,k,bi,bj)
554              ENDDO
555             ENDDO
556            ENDIF
557            IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
558             DO j=jMin,jMax
559              DO i=iMin,iMax
560               gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
561         &     - rStarDhSDt(i,j,bi,bj)*vVel(i,j,k,bi,bj)
562              ENDDO
563             ENDDO
564            ENDIF
565    # endif /* DISABLE_RSTAR_CODE */
566    #endif /* NONLIN_FRSURF */
567    
568  C---  Hydorstatic term (-1/rhoConst . dphi/dy )        ELSE
569        IF (momPressureForcing) THEN  C-    if momAdvection / else
570         DO j=jMin,jMax          DO j=1-OLy,sNy+OLy
571          DO i=iMin,iMax           DO i=1-OLx,sNx+OLx
572           pF(i,j) = -_recip_dyC(i,j,bi,bj)             gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
573       &    *(phi_hyd(i,j,k)-phi_hyd(i,j-1,k))           ENDDO
574          ENDDO          ENDDO
575         ENDDO  
576    C-    endif momAdvection.
577        ENDIF        ENDIF
578    
579          IF (momViscosity) THEN
580    C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for meridional flow.
581    C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F
582            IF (biharmonic)
583         &  CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)
584    
585    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
586            CALL MOM_V_XVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,hFacZ,fZon,
587         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
588    
589    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
590            CALL MOM_V_YVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,fMer,
591         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
592    
593    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
594           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
595            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj, k, vVel,KappaRV,fVrUp,myThid)
596            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,fVrDw,myThid)
597           ENDIF
598    
599  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
600        DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
601         DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
602          gV(i,j,k,bi,bj) =            gvDiss(i,j) =
603  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
604       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
605       &    ( 0.5 _d 0*(_rA(i,j,bi,bj)+_rA(i,j-1,bi,bj)) )       &      ( 0.5 _d 0*(_rA(i,j,bi,bj)+_rA(i,j-1,bi,bj)) )
606  #else  #else
607       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
608       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &      *recip_rAs(i,j,bi,bj)
609    #endif
610         &    *( ( fZon(i+1,j)  - fZon(i,j  ) )*AhDvdxFac
611         &      +( fMer(i,  j)  - fMer(i,j-1) )*AhDvdyFac
612         &      +( fVrDw(i,j)   - fVrUp(i,j) )*rkSign*ArDvdrFac
613         &     )
614             ENDDO
615            ENDDO
616    
617    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
618            IF ( useDiagnostics ) THEN
619              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
620              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
621              IF (.NOT.implicitViscosity)
622         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
623            ENDIF
624  #endif  #endif
      &  *(fZon(i+1,j)          - fZon(i,j  )  
      &   +fMer(i,j  )          - fMer(i,j-1)  
      &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac  
      &   )  
      & _PHM( +phyFac*pf(i,j) )  
        ENDDO  
       ENDDO  
625    
626  C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography  C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography
627        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (no_slip_sides) THEN
628  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
629         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_V_SIDEDRAG(
630         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
631          DO i=iMin,iMax       I        vFld, v4f, hFacZ,
632           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
633          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
634         ENDDO       O        vF,
635        ENDIF       I        myThid)
636             DO j=jMin,jMax
637              DO i=iMin,iMax
638               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
639              ENDDO
640             ENDDO
641            ENDIF
642  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
643        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
644         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)           CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
645         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
646          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
647           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)             gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
648          ENDDO            ENDDO
649         ENDDO           ENDDO
650        ENDIF          ENDIF
651    
652  C--   Forcing term  C-    endif momViscosity
653        IF (momForcing)        ENDIF
654       & CALL EXTERNAL_FORCING_V(  
655       I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,  C--   Forcing term (moved to timestep.F)
656       I     myCurrentTime,myThid)  c     IF (momForcing)
657    c    & CALL EXTERNAL_FORCING_V(
658    c    I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,
659    c    I     myTime,myThid)
660    
661  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C--   Metric terms for curvilinear grid systems
662        IF (useNHMTerms) THEN        IF (useNHMTerms) THEN
# Line 541  C      o Spherical polar grid metric ter Line 676  C      o Spherical polar grid metric ter
676          ENDDO          ENDDO
677         ENDDO         ENDDO
678        ENDIF        ENDIF
679          IF (usingCylindricalGrid) THEN
680             CALL MOM_V_METRIC_CYLINDER(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)
681             DO j=jMin,jMax
682                DO i=iMin,iMax
683                   gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mTFacV*mT(i,j)
684                ENDDO
685             ENDDO
686          ENDIF
687    
688  C--   Set dv/dt on boundaries to zero  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)  
        ENDDO  
       ENDDO  
689    
690  C--   Coriolis term  C--   Coriolis term
691  C     Note. As coded here, coriolis will not work with "thin walls"  C     Note. As coded here, coriolis will not work with "thin walls"
692  #ifdef INCLUDE_CD_CODE  c     IF (useCDscheme) THEN
693        CALL MOM_CDSCHEME(bi,bj,k,phi_hyd,myThid)  c       CALL MOM_CDSCHEME(bi,bj,k,dPhiHydX,dPhiHydY,myThid)
694  #else  c     ELSE
695        CALL MOM_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,cf,myThid)        IF (.NOT.useCDscheme) THEN
696        DO j=jMin,jMax          CALL MOM_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,cf,myThid)
697         DO i=iMin,iMax          DO j=jMin,jMax
698          gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+fuFac*cf(i,j)           DO i=iMin,iMax
699         ENDDO            gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+fuFac*cf(i,j)
700        ENDDO           ENDDO
701        CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)          ENDDO
702        DO j=jMin,jMax  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
703         DO i=iMin,iMax          IF ( useDiagnostics )
704          gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+fvFac*cf(i,j)       &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
705         ENDDO  #endif
706        ENDDO          CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)
707  #endif /* INCLUDE_CD_CODE */          DO j=jMin,jMax
708             DO i=iMin,iMax
709              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+fvFac*cf(i,j)
710             ENDDO
711            ENDDO
712    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
713            IF ( useDiagnostics )
714         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
715    #endif
716          ENDIF
717    
718        IF (nonHydrostatic.OR.quasiHydrostatic) THEN        IF (nonHydrostatic.OR.quasiHydrostatic) THEN
719         CALL MOM_U_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,cf,myThid)         CALL MOM_U_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,cf,myThid)
720         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
# Line 576  C     Note. As coded here, coriolis will Line 724  C     Note. As coded here, coriolis will
724         ENDDO         ENDDO
725        ENDIF        ENDIF
726    
727    C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
728          DO j=jMin,jMax
729           DO i=iMin,iMax
730            gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)
731            guDiss(i,j)     = guDiss(i,j)    *_maskW(i,j,k,bi,bj)
732            gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)
733            gvDiss(i,j)     = gvDiss(i,j)    *_maskS(i,j,k,bi,bj)
734           ENDDO
735          ENDDO
736    
737    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
738          IF ( useDiagnostics ) THEN
739            CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,    'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
740            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
741         &                               'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
742            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gV(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
743         &                               'Vm_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
744           IF (momViscosity) THEN
745            CALL DIAGNOSTICS_FILL(guDiss,'Um_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
746            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gvDiss,'Vm_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
747           ENDIF
748          ENDIF
749    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
750    
751        RETURN        RETURN
752        END        END

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