/[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 1.42 by jmc, Tue Mar 16 00:16:50 2010 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
32    
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
43  C pressure gradient and implciit vertical viscosity.  C pressure gradient and implicit vertical viscosity.
44    
45  C !USES: ===============================================================  C !USES: ===============================================================
46  C     == Global variables ==  C     == Global variables ==
# Line 51  C     == Global variables == Line 52  C     == Global variables ==
52  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
53  #include "GRID.h"  #include "GRID.h"
54  #include "SURFACE.h"  #include "SURFACE.h"
55    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
56    # include "tamc.h"
57    # include "tamc_keys.h"
58    # include "MOM_FLUXFORM.h"
59    #endif
60    
61  C !INPUT PARAMETERS: ===================================================  C !INPUT PARAMETERS: ===================================================
62  C  bi,bj                :: tile indices  C  bi,bj                :: tile indices
# Line 58  C  iMin,iMax,jMin,jMAx  :: loop ranges Line 64  C  iMin,iMax,jMin,jMAx  :: loop ranges
64  C  k                    :: vertical level  C  k                    :: vertical level
65  C  kUp                  :: =1 or 2 for consecutive k  C  kUp                  :: =1 or 2 for consecutive k
66  C  kDown                :: =2 or 1 for consecutive k  C  kDown                :: =2 or 1 for consecutive k
 C  phi_hyd              :: hydrostatic pressure (perturbation)  
67  C  KappaRU              :: vertical viscosity  C  KappaRU              :: vertical viscosity
68  C  KappaRV              :: vertical viscosity  C  KappaRV              :: vertical viscosity
69  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
70  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
71  C  myCurrentTime        :: current time  C  guDiss               :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
72    C  gvDiss               :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
73    C  myTime               :: current time
74  C  myIter               :: current time-step number  C  myIter               :: current time-step number
75  C  myThid               :: thread number  C  myThid               :: thread number
76        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax
77        INTEGER k,kUp,kDown        INTEGER k,kUp,kDown
       _RL phi_hyd(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)  
78        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
79        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
80        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
81        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
82        _RL     myCurrentTime        _RL guDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
83          _RL gvDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
84          _RL     myTime
85        INTEGER myIter        INTEGER myIter
86        INTEGER myThid        INTEGER myThid
87    
# Line 82  C None - updates gU() and gV() in common Line 90  C None - updates gU() and gV() in common
90    
91  C !LOCAL VARIABLES: ====================================================  C !LOCAL VARIABLES: ====================================================
92  C  i,j                  :: loop indices  C  i,j                  :: loop indices
 C  aF                   :: advective flux  
93  C  vF                   :: viscous flux  C  vF                   :: viscous flux
94  C  v4F                  :: bi-harmonic viscous flux  C  v4F                  :: bi-harmonic viscous flux
 C  vrF                  :: vertical viscous flux  
95  C  cF                   :: Coriolis acceleration  C  cF                   :: Coriolis acceleration
96  C  mT                   :: Metric terms  C  mT                   :: Metric terms
 C  pF                   :: Pressure gradient  
97  C  fZon                 :: zonal fluxes  C  fZon                 :: zonal fluxes
98  C  fMer                 :: meridional fluxes  C  fMer                 :: meridional fluxes
99    C  fVrUp,fVrDw          :: vertical viscous fluxes at interface k-1 & k
100        INTEGER i,j        INTEGER i,j
101        _RL aF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
102          INTEGER imomkey
103    #endif
104        _RL vF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
105        _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)  
106        _RL cF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL cF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
107        _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)  
108        _RL fZon(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fZon(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
109        _RL fMer(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fMer(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
110  C     wMaskOverride - Land sea flag override for top layer.        _RL fVrUp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
111  C     afFacMom      - Tracer parameters for turning terms        _RL fVrDw(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
112  C     vfFacMom        on and off.  C     afFacMom     :: Tracer parameters for turning terms on and off.
113  C     pfFacMom        afFacMom - Advective terms  C     vfFacMom
114    C     pfFacMom        afFacMom - Advective terms
115  C     cfFacMom        vfFacMom - Eddy viscosity terms  C     cfFacMom        vfFacMom - Eddy viscosity terms
116  C     mTFacMom        pfFacMom - Pressure terms  C     mtFacMom        pfFacMom - Pressure terms
117  C                     cfFacMom - Coriolis terms  C                     cfFacMom - Coriolis terms
118  C                     foFacMom - Forcing  C                     foFacMom - Forcing
119  C                     mTFacMom - Metric term  C                     mtFacMom - Metric term
120  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... individual term tracer parameters  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... individual term parameters for switching terms off
121        _RS    hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS    hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
122        _RS  r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS  r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
123        _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 126  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... indiv
126        _RL  vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL  vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
127        _RL  uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL  uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
128        _RL  vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL  vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
129  C     I,J,K - Loop counters        _RL  rTransU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
130  C     rVelMaskOverride - Factor for imposing special surface boundary conditions        _RL  rTransV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
131  C                        ( set according to free-surface condition ).        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
132  C     hFacROpen        - Lopped cell factos used tohold fraction of open        _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
133  C     hFacRClosed        and closed cell wall.        _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
134        _RL  rVelMaskOverride        _RL viscA4_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
135  C     xxxFac - On-off tracer parameters used for switching terms off.        _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
136          _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
137          _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
138          _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
139          _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
140        _RL  uDudxFac        _RL  uDudxFac
141        _RL  AhDudxFac        _RL  AhDudxFac
       _RL  A4DuxxdxFac  
142        _RL  vDudyFac        _RL  vDudyFac
143        _RL  AhDudyFac        _RL  AhDudyFac
       _RL  A4DuyydyFac  
144        _RL  rVelDudrFac        _RL  rVelDudrFac
145        _RL  ArDudrFac        _RL  ArDudrFac
146        _RL  fuFac        _RL  fuFac
       _RL  phxFac  
147        _RL  mtFacU        _RL  mtFacU
148          _RL  mtNHFacU
149        _RL  uDvdxFac        _RL  uDvdxFac
150        _RL  AhDvdxFac        _RL  AhDvdxFac
       _RL  A4DvxxdxFac  
151        _RL  vDvdyFac        _RL  vDvdyFac
152        _RL  AhDvdyFac        _RL  AhDvdyFac
       _RL  A4DvyydyFac  
153        _RL  rVelDvdrFac        _RL  rVelDvdrFac
154        _RL  ArDvdrFac        _RL  ArDvdrFac
155        _RL  fvFac        _RL  fvFac
       _RL  phyFac  
       _RL  vForcFac  
156        _RL  mtFacV        _RL  mtFacV
157        INTEGER km1,kp1        _RL  mtNHFacV
158        _RL wVelBottomOverride        _RL  sideMaskFac
159        LOGICAL bottomDragTerms        LOGICAL bottomDragTerms,harmonic,biharmonic,useVariableViscosity
       _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
160  CEOP  CEOP
161    #ifdef MOM_BOUNDARY_CONSERVE
162        km1=MAX(1,k-1)        COMMON / MOM_FLUXFORM_LOCAL / uBnd, vBnd
163        kp1=MIN(Nr,k+1)        _RL  uBnd(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr,nSx,nSy)
164        rVelMaskOverride=1.        _RL  vBnd(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr,nSx,nSy)
165        IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac  #endif /* MOM_BOUNDARY_CONSERVE */
166        wVelBottomOverride=1.  
167        IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
168              act0 = k - 1
169              max0 = Nr
170              act1 = bi - myBxLo(myThid)
171              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
172              act2 = bj - myByLo(myThid)
173              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
174              act3 = myThid - 1
175              max3 = nTx*nTy
176              act4 = ikey_dynamics - 1
177              imomkey = (act0 + 1)
178         &                    + act1*max0
179         &                    + act2*max0*max1
180         &                    + act3*max0*max1*max2
181         &                    + act4*max0*max1*max2*max3
182    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
183    
184  C     Initialise intermediate terms  C     Initialise intermediate terms
185        DO J=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
186         DO I=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
         aF(i,j)   = 0.  
187          vF(i,j)   = 0.          vF(i,j)   = 0.
188          v4F(i,j)  = 0.          v4F(i,j)  = 0.
         vrF(i,j)  = 0.  
189          cF(i,j)   = 0.          cF(i,j)   = 0.
190          mT(i,j)   = 0.          mT(i,j)   = 0.
         pF(i,j)   = 0.  
191          fZon(i,j) = 0.          fZon(i,j) = 0.
192          fMer(i,j) = 0.          fMer(i,j) = 0.
193            fVrUp(i,j)= 0.
194            fVrDw(i,j)= 0.
195            rTransU(i,j)= 0.
196            rTransV(i,j)= 0.
197    c       KE(i,j)     = 0.
198            hDiv(i,j)   = 0.
199            vort3(i,j)  = 0.
200            strain(i,j) = 0.
201            tension(i,j)= 0.
202            guDiss(i,j) = 0.
203            gvDiss(i,j) = 0.
204         ENDDO         ENDDO
205        ENDDO        ENDDO
206    
# Line 181  C--   Term by term tracer parmeters Line 208  C--   Term by term tracer parmeters
208  C     o U momentum equation  C     o U momentum equation
209        uDudxFac     = afFacMom*1.        uDudxFac     = afFacMom*1.
210        AhDudxFac    = vfFacMom*1.        AhDudxFac    = vfFacMom*1.
       A4DuxxdxFac  = vfFacMom*1.  
211        vDudyFac     = afFacMom*1.        vDudyFac     = afFacMom*1.
212        AhDudyFac    = vfFacMom*1.        AhDudyFac    = vfFacMom*1.
       A4DuyydyFac  = vfFacMom*1.  
213        rVelDudrFac  = afFacMom*1.        rVelDudrFac  = afFacMom*1.
214        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
215        mTFacU       = mtFacMom*1.        mtFacU       = mtFacMom*1.
216          mtNHFacU     = 1.
217        fuFac        = cfFacMom*1.        fuFac        = cfFacMom*1.
       phxFac       = pfFacMom*1.  
218  C     o V momentum equation  C     o V momentum equation
219        uDvdxFac     = afFacMom*1.        uDvdxFac     = afFacMom*1.
220        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.
       A4DvxxdxFac  = vfFacMom*1.  
221        vDvdyFac     = afFacMom*1.        vDvdyFac     = afFacMom*1.
222        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.
       A4DvyydyFac  = vfFacMom*1.  
223        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.
224        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
225        mTFacV       = mtFacMom*1.        mtFacV       = mtFacMom*1.
226          mtNHFacV     = 1.
227        fvFac        = cfFacMom*1.        fvFac        = cfFacMom*1.
228        phyFac       = pfFacMom*1.  
229        vForcFac     = foFacMom*1.        IF (implicitViscosity) THEN
230            ArDudrFac  = 0.
231            ArDvdrFac  = 0.
232          ENDIF
233    
234    C note: using standard stencil (no mask) results in under-estimating
235    C       vorticity at a no-slip boundary by a factor of 2 = sideDragFactor
236          IF ( no_slip_sides ) THEN
237            sideMaskFac = sideDragFactor
238          ELSE
239            sideMaskFac = 0. _d 0
240          ENDIF
241    
242        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
243       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 212  C     o V momentum equation Line 247  C     o V momentum equation
247         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
248        ENDIF        ENDIF
249    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
250  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
251        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
252    
# Line 225  C---- Calculate common quantities used i Line 254  C---- Calculate common quantities used i
254  C     Calculate tracer cell face open areas  C     Calculate tracer cell face open areas
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          xA(i,j) = _dyG(i,j,bi,bj)          xA(i,j) = _dyG(i,j,bi,bj)*deepFacC(k)
258       &   *drF(k)*_hFacW(i,j,k,bi,bj)       &          *drF(k)*_hFacW(i,j,k,bi,bj)
259          yA(i,j) = _dxG(i,j,bi,bj)          yA(i,j) = _dxG(i,j,bi,bj)*deepFacC(k)
260       &   *drF(k)*_hFacS(i,j,k,bi,bj)       &          *drF(k)*_hFacS(i,j,k,bi,bj)
261         ENDDO         ENDDO
262        ENDDO        ENDDO
263    
# Line 241  C     Make local copies of horizontal fl Line 270  C     Make local copies of horizontal fl
270        ENDDO        ENDDO
271    
272  C     Calculate velocity field "volume transports" through tracer cell faces.  C     Calculate velocity field "volume transports" through tracer cell faces.
273    C     anelastic: transports are scaled by rhoFacC (~ mass transport)
274        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
275         DO i=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
276          uTrans(i,j) = uFld(i,j)*xA(i,j)          uTrans(i,j) = uFld(i,j)*xA(i,j)*rhoFacC(k)
277          vTrans(i,j) = vFld(i,j)*yA(i,j)          vTrans(i,j) = vFld(i,j)*yA(i,j)*rhoFacC(k)
278         ENDDO         ENDDO
279        ENDDO        ENDDO
280    
281        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,2,uFld,vFld,KE,myThid)
282          IF ( momViscosity) THEN
283            CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
284            CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
285            CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
286            CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
287            DO j=1-Oly,sNy+Oly
288             DO i=1-Olx,sNx+Olx
289               IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) THEN
290                 vort3(i,j)  = sideMaskFac*vort3(i,j)
291                 strain(i,j) = sideMaskFac*strain(i,j)
292               ENDIF
293             ENDDO
294            ENDDO
295    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
296            IF ( useDiagnostics ) THEN
297              CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,   'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
298              CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3,  'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
299              CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
300              CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain, 'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
301            ENDIF
302    #endif
303          ENDIF
304    
305  C---- Zonal momentum equation starts here  C---  First call (k=1): compute vertical adv. flux fVerU(kUp) & fVerV(kUp)
306          IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN
307    
308  C     Bi-harmonic term del^2 U -> v4F  #ifdef MOM_BOUNDARY_CONSERVE
309        IF (momViscosity)          CALL MOM_UV_BOUNDARY( bi, bj, k,
310       & CALL MOM_U_DEL2U(bi,bj,k,uFld,hFacZ,v4f,myThid)       I                        uVel, vVel,
311         O                        uBnd(1-OLx,1-OLy,k,bi,bj),
312         O                        vBnd(1-OLx,1-OLy,k,bi,bj),
313         I                        myTime, myIter, myThid )
314    #endif /* MOM_BOUNDARY_CONSERVE */
315    
316    C-    Calculate vertical transports above U & V points (West & South face):
317    
318    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
319    # ifdef NONLIN_FRSURF
320    #  ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
321    CADJ STORE dwtransc(:,:,bi,bj) =
322    CADJ &     comlev1_bibj_k, key = imomkey, byte = isbyte
323    CADJ STORE dwtransu(:,:,bi,bj) =
324    CADJ &     comlev1_bibj_k, key = imomkey, byte = isbyte
325    CADJ STORE dwtransv(:,:,bi,bj) =
326    CADJ &     comlev1_bibj_k, key = imomkey, byte = isbyte
327    #  endif
328    # endif /* NONLIN_FRSURF */
329    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
330            CALL MOM_CALC_RTRANS( k, bi, bj,
331         O                        rTransU, rTransV,
332         I                        myTime, myIter, myThid)
333    
334    C-    Free surface correction term (flux at k=1)
335            CALL MOM_U_ADV_WU( bi,bj,k,uVel,wVel,rTransU,
336         O                     fVerU(1-OLx,1-OLy,kUp), myThid )
337    
338            CALL MOM_V_ADV_WV( bi,bj,k,vVel,wVel,rTransV,
339         O                     fVerV(1-OLx,1-OLy,kUp), myThid )
340    
341    C---  endif momAdvection & k=1
342          ENDIF
343    
344    
345    C---  Calculate vertical transports (at k+1) below U & V points :
346          IF (momAdvection) THEN
347            CALL MOM_CALC_RTRANS( k+1, bi, bj,
348         O                        rTransU, rTransV,
349         I                        myTime, myIter, myThid)
350          ENDIF
351    
352    #ifdef MOM_BOUNDARY_CONSERVE
353          IF ( momAdvection .AND. k.LT.Nr ) THEN
354            CALL MOM_UV_BOUNDARY( bi, bj, k+1,
355         I                        uVel, vVel,
356         O                        uBnd(1-OLx,1-OLy,k+1,bi,bj),
357         O                        vBnd(1-OLx,1-OLy,k+1,bi,bj),
358         I                        myTime, myIter, myThid )
359          ENDIF
360    #endif /* MOM_BOUNDARY_CONSERVE */
361    
362          IF (momViscosity) THEN
363           CALL MOM_CALC_VISC(
364         I        bi,bj,k,
365         O        viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
366         O        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
367         I        hDiv,vort3,tension,strain,KE,hFacZ,
368         I        myThid)
369          ENDIF
370    
371  C---  Calculate mean and eddy fluxes between cells for zonal flow.  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
372    
373  C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)  C---- Zonal momentum equation starts here
374    
375  C     Mean flow component of zonal flux -> aF        IF (momAdvection) THEN
376        IF (momAdvection)  C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for zonal flow.
      & 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)  
377    
378  C     Combine fluxes -> fZon  #ifdef MOM_BOUNDARY_CONSERVE
379        DO j=jMin,jMax          CALL MOM_U_ADV_UU( bi,bj,k,uTrans,uBnd(1-OLx,1-OLy,k,bi,bj),
380         DO i=iMin,iMax       O                     fZon,myThid )
381          fZon(i,j) = uDudxFac*aF(i,j) + AhDudxFac*vF(i,j)          CALL MOM_U_ADV_VU( bi,bj,k,vTrans,uBnd(1-OLx,1-OLy,k,bi,bj),
382         ENDDO       O                     fMer,myThid )
383        ENDDO          CALL MOM_U_ADV_WU(
384         I                     bi,bj,k+1,uBnd,wVel,rTransU,
385         O                     fVerU(1-OLx,1-OLy,kDown), myThid )
386    #else /* MOM_BOUNDARY_CONSERVE */
387    C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)
388    C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
389            CALL MOM_U_ADV_UU(bi,bj,k,uTrans,uFld,fZon,myThid)
390    
391  C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)  C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)
392    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
393  C     Mean flow component of meridional flux          CALL MOM_U_ADV_VU(bi,bj,k,vTrans,uFld,fMer,myThid)
       IF (momAdvection)  
      & CALL MOM_U_ADV_VU(bi,bj,k,vTrans,uFld,aF,myThid)  
   
 C     Laplacian and bi-harmonic term  
       IF (momViscosity)  
      & CALL MOM_U_YVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)  
   
 C     Combine fluxes -> fMer  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         fMer(i,j) = vDudyFac*aF(i,j) + AhDudyFac*vF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
394    
395  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
396    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVer
397            CALL MOM_U_ADV_WU(
398         I                     bi,bj,k+1,uVel,wVel,rTransU,
399         O                     fVerU(1-OLx,1-OLy,kDown), myThid )
400    #endif /* MOM_BOUNDARY_CONSERVE */
401    
402  C--   Free surface correction term (flux at k=1)  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
403        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN          DO j=jMin,jMax
404         CALL MOM_U_ADV_WU(bi,bj,k,uVel,wVel,af,myThid)           DO i=iMin,iMax
405         DO j=jMin,jMax            gU(i,j,k,bi,bj) =
406          DO i=iMin,iMax  #ifdef OLD_UV_GEOM
407           fVerU(i,j,kUp) = af(i,j)       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
408         &      ( 0.5 _d 0*(rA(i,j,bi,bj)+rA(i-1,j,bi,bj)) )
409    #else
410         &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
411         &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)*recip_deepFac2C(k)*recip_rhoFacC(k)
412    #endif
413         &     *( ( fZon(i,j  )     - fZon(i-1,j) )*uDudxFac
414         &       +( fMer(i,j+1)     - fMer(i,  j) )*vDudyFac
415         &       +(fVerU(i,j,kDown) - fVerU(i,j,kUp))*rkSign*rVelDudrFac
416         &     )
417             ENDDO
418          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)  
419    
420  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
421        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)          IF ( useDiagnostics ) THEN
422       & CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k,uVel,KappaRU,vrF,myThid)            CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
423              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
424              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerU(1-Olx,1-Oly,kUp),
425         &                               'ADVrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
426            ENDIF
427    #endif
428    
429  C     Combine fluxes  #ifdef NONLIN_FRSURF
430        DO j=jMin,jMax  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
431         DO i=iMin,iMax  # ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
432          fVerU(i,j,kDown) = rVelDudrFac*aF(i,j) + ArDudrFac*vrF(i,j)          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
433         ENDDO           DO j=jMin,jMax
434        ENDDO            DO i=iMin,iMax
435               gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
436         &     - (rStarExpW(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
437         &       *uVel(i,j,k,bi,bj)
438              ENDDO
439             ENDDO
440            ENDIF
441            IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
442             DO j=jMin,jMax
443              DO i=iMin,iMax
444               gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
445         &     - rStarDhWDt(i,j,bi,bj)*uVel(i,j,k,bi,bj)
446              ENDDO
447             ENDDO
448            ENDIF
449    # endif /* DISABLE_RSTAR_CODE */
450    #endif /* NONLIN_FRSURF */
451    
452  C---  Hydrostatic term ( -1/rhoConst . dphi/dx )        ELSE
453        IF (momPressureForcing) THEN  C-    if momAdvection / else
454         DO j=jMin,jMax          DO j=1-OLy,sNy+OLy
455          DO i=iMin,iMax           DO i=1-OLx,sNx+OLx
456           pf(i,j) = - _recip_dxC(i,j,bi,bj)             gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
457       &    *(phi_hyd(i,j,k)-phi_hyd(i-1,j,k))           ENDDO
458          ENDDO          ENDDO
459         ENDDO  
460    C-    endif momAdvection.
461        ENDIF        ENDIF
462    
463  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term        IF (momViscosity) THEN
464        DO j=jMin,jMax  C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for zonal flow.
465         DO i=iMin,iMax  
466          gU(i,j,k,bi,bj) =  C     Bi-harmonic term del^2 U -> v4F
467            IF (biharmonic)
468         &  CALL MOM_U_DEL2U(bi,bj,k,uFld,hFacZ,v4f,myThid)
469    
470    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
471            CALL MOM_U_XVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,fZon,
472         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
473    
474    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
475            CALL MOM_U_YVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,fMer,
476         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
477    
478    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
479           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
480            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj, k, uVel,KappaRU,fVrUp,myThid)
481            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,fVrDw,myThid)
482           ENDIF
483    
484    C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
485    C     anelastic: hor.visc.fluxes are not scaled by rhoFac (by vert.visc.flx is)
486            DO j=jMin,jMax
487             DO i=iMin,iMax
488              guDiss(i,j) =
489  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
490       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
491       &    ( 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)) )
492  #else  #else
493       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
494       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)*recip_deepFac2C(k)
495    #endif
496         &     *( ( fZon(i,j  ) - fZon(i-1,j) )*AhDudxFac
497         &       +( fMer(i,j+1) - fMer(i,  j) )*AhDudyFac
498         &       +( fVrDw(i,j)  - fVrUp(i,j)  )*rkSign*ArDudrFac
499         &                                     *recip_rhoFacC(k)
500         &     )
501             ENDDO
502            ENDDO
503    
504    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
505            IF ( useDiagnostics ) THEN
506              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
507              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
508              IF (.NOT.implicitViscosity)
509         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
510            ENDIF
511  #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  
512    
513  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
514        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN          IF (no_slip_sides) THEN
515  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
516         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_U_SIDEDRAG(
517         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
518          DO i=iMin,iMax       I        uFld, v4f, hFacZ,
519           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
520          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
521         ENDDO       O        vF,
522        ENDIF       I        myThid)
523             DO j=jMin,jMax
524              DO i=iMin,iMax
525               gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
526              ENDDO
527             ENDDO
528            ENDIF
529  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
530        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
531         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)           CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
532         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
533          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
534           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)             gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
535          ENDDO            ENDDO
536         ENDDO           ENDDO
537        ENDIF          ENDIF
538    
539  C--   Forcing term  #ifdef ALLOW_SHELFICE
540        IF (momForcing)          IF (useShelfIce) THEN
541       &  CALL EXTERNAL_FORCING_U(           CALL SHELFICE_U_DRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
542       I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,           DO j=jMin,jMax
543       I     myCurrentTime,myThid)            DO i=iMin,iMax
544               gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
545              ENDDO
546             ENDDO
547            ENDIF
548    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
549    
550    C-    endif momViscosity
551          ENDIF
552    
553    C--   Forcing term (moved to timestep.F)
554    c     IF (momForcing)
555    c    &  CALL EXTERNAL_FORCING_U(
556    c    I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,
557    c    I     myTime,myThid)
558    
559  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C--   Metric terms for curvilinear grid systems
560        IF (useNHMTerms) THEN        IF (useNHMTerms) THEN
561  C      o Non-hydrosatic metric terms  C      o Non-Hydrostatic (spherical) metric terms
562         CALL MOM_U_METRIC_NH(bi,bj,k,uFld,wVel,mT,myThid)         CALL MOM_U_METRIC_NH(bi,bj,k,uFld,wVel,mT,myThid)
563         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
564          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
565           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mtNHFacU*mT(i,j)
566          ENDDO          ENDDO
567         ENDDO         ENDDO
568        ENDIF        ENDIF
569        IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN        IF ( usingSphericalPolarGrid .AND. metricTerms ) THEN
570    C      o Spherical polar grid metric terms
571         CALL MOM_U_METRIC_SPHERE(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)         CALL MOM_U_METRIC_SPHERE(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)
572         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
573          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
574           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mtFacU*mT(i,j)
575          ENDDO          ENDDO
576         ENDDO         ENDDO
577        ENDIF        ENDIF
578          IF ( usingCylindricalGrid .AND. metricTerms ) THEN
579  C--   Set du/dt on boundaries to zero  C      o Cylindrical grid metric terms
580        DO j=jMin,jMax         CALL MOM_U_METRIC_CYLINDER(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)
581         DO i=iMin,iMax         DO j=jMin,jMax
582          gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)          DO i=iMin,iMax
583             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mtFacU*mT(i,j)
584            ENDDO
585         ENDDO         ENDDO
586        ENDDO        ENDIF
587    
588    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
589    
590  C---- Meridional momentum equation starts here  C---- Meridional momentum equation starts here
591    
592  C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F        IF (momAdvection) THEN
       IF (momViscosity)  
      & CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)  
   
 C---  Calculate mean and eddy fluxes between cells for meridional flow.  
   
 C--   Zonal flux (fZon is at west face of "v" cell)  
593    
594  C     Mean flow component of zonal flux -> aF  #ifdef MOM_BOUNDARY_CONSERVE
595        IF (momAdvection)          CALL MOM_V_ADV_UV( bi,bj,k,uTrans,vBnd(1-OLx,1-OLy,k,bi,bj),
596       & CALL MOM_V_ADV_UV(bi,bj,k,uTrans,vFld,af,myThid)       O                     fZon,myThid )
597            CALL MOM_V_ADV_VV( bi,bj,k,vTrans,vBnd(1-OLx,1-OLy,k,bi,bj),
598  C     Laplacian and bi-harmonic terms -> vF       O                     fMer,myThid )
599        IF (momViscosity)          CALL MOM_V_ADV_WV(
600       & CALL MOM_V_XVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,hFacZ,vf,myThid)       I                     bi,bj,k+1,vBnd,wVel,rTransV,
601         O                     fVerV(1-OLx,1-OLy,kDown), myThid )
602  C     Combine fluxes -> fZon  #else /* MOM_BOUNDARY_CONSERVE */
603        DO j=jMin,jMax  C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for meridional flow.
604         DO i=iMin,iMax  C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
605          fZon(i,j) = uDvdxFac*aF(i,j) + AhDvdxFac*vF(i,j)          CALL MOM_V_ADV_UV(bi,bj,k,uTrans,vFld,fZon,myThid)
        ENDDO  
       ENDDO  
606    
607  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)
608    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
609  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  
610    
611  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
612    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVerV
613            CALL MOM_V_ADV_WV(
614         I                     bi,bj,k+1,vVel,wVel,rTransV,
615         O                     fVerV(1-OLx,1-OLy,kDown), myThid )
616    #endif /* MOM_BOUNDARY_CONSERVE */
617    
618  C--   Free surface correction term (flux at k=1)  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
619        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN          DO j=jMin,jMax
620         CALL MOM_V_ADV_WV(bi,bj,k,vVel,wVel,af,myThid)           DO i=iMin,iMax
621         DO j=jMin,jMax            gV(i,j,k,bi,bj) =
622          DO i=iMin,iMax  #ifdef OLD_UV_GEOM
623           fVerV(i,j,kUp) = af(i,j)       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
624         &      ( 0.5 _d 0*(_rA(i,j,bi,bj)+_rA(i,j-1,bi,bj)) )
625    #else
626         &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
627         &     *recip_rAs(i,j,bi,bj)*recip_deepFac2C(k)*recip_rhoFacC(k)
628    #endif
629         &     *( ( fZon(i+1,j)     - fZon(i,j  ) )*uDvdxFac
630         &       +( fMer(i,  j)     - fMer(i,j-1) )*vDvdyFac
631         &       +(fVerV(i,j,kDown) - fVerV(i,j,kUp))*rkSign*rVelDvdrFac
632         &     )
633             ENDDO
634          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)  
635    
636  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
637        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)          IF ( useDiagnostics ) THEN
638       & CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k,vVel,KappaRV,vrf,myThid)            CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
639              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
640              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerV(1-Olx,1-Oly,kUp),
641         &                               'ADVrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
642            ENDIF
643    #endif
644    
645  C     Combine fluxes -> fVerV  #ifdef NONLIN_FRSURF
646        DO j=jMin,jMax  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
647         DO i=iMin,iMax  # ifndef DISABLE_RSTAR_CODE
648          fVerV(i,j,kDown) = rVelDvdrFac*aF(i,j) + ArDvdrFac*vrF(i,j)          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
649         ENDDO           DO j=jMin,jMax
650        ENDDO            DO i=iMin,iMax
651               gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
652         &     - (rStarExpS(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
653         &       *vVel(i,j,k,bi,bj)
654              ENDDO
655             ENDDO
656            ENDIF
657            IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
658             DO j=jMin,jMax
659              DO i=iMin,iMax
660               gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
661         &     - rStarDhSDt(i,j,bi,bj)*vVel(i,j,k,bi,bj)
662              ENDDO
663             ENDDO
664            ENDIF
665    # endif /* DISABLE_RSTAR_CODE */
666    #endif /* NONLIN_FRSURF */
667    
668  C---  Hydorstatic term (-1/rhoConst . dphi/dy )        ELSE
669        IF (momPressureForcing) THEN  C-    if momAdvection / else
670         DO j=jMin,jMax          DO j=1-OLy,sNy+OLy
671          DO i=iMin,iMax           DO i=1-OLx,sNx+OLx
672           pF(i,j) = -_recip_dyC(i,j,bi,bj)             gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
673       &    *(phi_hyd(i,j,k)-phi_hyd(i,j-1,k))           ENDDO
674          ENDDO          ENDDO
675         ENDDO  
676    C-    endif momAdvection.
677        ENDIF        ENDIF
678    
679          IF (momViscosity) THEN
680    C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for meridional flow.
681    C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F
682            IF (biharmonic)
683         &  CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)
684    
685    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
686            CALL MOM_V_XVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,hFacZ,fZon,
687         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
688    
689    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
690            CALL MOM_V_YVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,fMer,
691         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
692    
693    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
694           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
695            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj, k, vVel,KappaRV,fVrUp,myThid)
696            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,fVrDw,myThid)
697           ENDIF
698    
699  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
700        DO j=jMin,jMax  C     anelastic: hor.visc.fluxes are not scaled by rhoFac (by vert.visc.flx is)
701         DO i=iMin,iMax          DO j=jMin,jMax
702          gV(i,j,k,bi,bj) =           DO i=iMin,iMax
703              gvDiss(i,j) =
704  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
705       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
706       &    ( 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)) )
707  #else  #else
708       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
709       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &      *recip_rAs(i,j,bi,bj)*recip_deepFac2C(k)
710  #endif  #endif
711       &  *(fZon(i+1,j)          - fZon(i,j  )       &     *( ( fZon(i+1,j)  - fZon(i,j  ) )*AhDvdxFac
712       &   +fMer(i,j  )          - fMer(i,j-1)       &       +( fMer(i,  j)  - fMer(i,j-1) )*AhDvdyFac
713       &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac       &       +( fVrDw(i,j)   - fVrUp(i,j) )*rkSign*ArDvdrFac
714       &   )       &                                     *recip_rhoFacC(k)
715       & _PHM( +phyFac*pf(i,j) )       &     )
716         ENDDO           ENDDO
717        ENDDO          ENDDO
718    
719  C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
720        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN          IF ( useDiagnostics ) THEN
721              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
722              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
723              IF (.NOT.implicitViscosity)
724         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
725            ENDIF
726    #endif
727    
728    C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography
729            IF (no_slip_sides) THEN
730  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
731         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_V_SIDEDRAG(
732         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
733          DO i=iMin,iMax       I        vFld, v4f, hFacZ,
734           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
735          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
736         ENDDO       O        vF,
737        ENDIF       I        myThid)
738             DO j=jMin,jMax
739              DO i=iMin,iMax
740               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
741              ENDDO
742             ENDDO
743            ENDIF
744  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
745        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
746         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)           CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
747             DO j=jMin,jMax
748              DO i=iMin,iMax
749               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
750              ENDDO
751             ENDDO
752            ENDIF
753    
754    #ifdef ALLOW_SHELFICE
755            IF (useShelfIce) THEN
756             CALL SHELFICE_V_DRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
757             DO j=jMin,jMax
758              DO i=iMin,iMax
759               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
760              ENDDO
761             ENDDO
762            ENDIF
763    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
764    
765    C-    endif momViscosity
766          ENDIF
767    
768    C--   Forcing term (moved to timestep.F)
769    c     IF (momForcing)
770    c    & CALL EXTERNAL_FORCING_V(
771    c    I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,
772    c    I     myTime,myThid)
773    
774    C--   Metric terms for curvilinear grid systems
775          IF (useNHMTerms) THEN
776    C      o Non-Hydrostatic (spherical) metric terms
777           CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,mT,myThid)
778         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
779          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
780           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mtNHFacV*mT(i,j)
781          ENDDO          ENDDO
782         ENDDO         ENDDO
783        ENDIF        ENDIF
784          IF ( usingSphericalPolarGrid .AND. metricTerms ) THEN
 C--   Forcing term  
       IF (momForcing)  
      & CALL EXTERNAL_FORCING_V(  
      I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,  
      I     myCurrentTime,myThid)  
   
 C--   Metric terms for curvilinear grid systems  
       IF (useNHMTerms) THEN  
785  C      o Spherical polar grid metric terms  C      o Spherical polar grid metric terms
786         CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,mT,myThid)         CALL MOM_V_METRIC_SPHERE(bi,bj,k,uFld,mT,myThid)
787         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
788          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
789           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mTFacV*mT(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mtFacV*mT(i,j)
790          ENDDO          ENDDO
791         ENDDO         ENDDO
792        ENDIF        ENDIF
793        IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN        IF ( usingCylindricalGrid .AND. metricTerms ) THEN
794         CALL MOM_V_METRIC_SPHERE(bi,bj,k,uFld,mT,myThid)  C      o Cylindrical grid metric terms
795           CALL MOM_V_METRIC_CYLINDER(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)
796         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
797          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
798           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mTFacV*mT(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mtFacV*mT(i,j)
799          ENDDO          ENDDO
800         ENDDO         ENDDO
801        ENDIF        ENDIF
802    
803  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  
804    
805  C--   Coriolis term  C--   Coriolis term
806  C     Note. As coded here, coriolis will not work with "thin walls"  C     Note. As coded here, coriolis will not work with "thin walls"
807  #ifdef INCLUDE_CD_CODE  c     IF (useCDscheme) THEN
808        CALL MOM_CDSCHEME(bi,bj,k,phi_hyd,myThid)  c       CALL MOM_CDSCHEME(bi,bj,k,dPhiHydX,dPhiHydY,myThid)
809  #else  c     ELSE
810        CALL MOM_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,cf,myThid)        IF (.NOT.useCDscheme) THEN
811        DO j=jMin,jMax          CALL MOM_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,cf,myThid)
812         DO i=iMin,iMax          DO j=jMin,jMax
813          gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+fuFac*cf(i,j)           DO i=iMin,iMax
814         ENDDO            gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+fuFac*cf(i,j)
815        ENDDO           ENDDO
816        CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)          ENDDO
817    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
818            IF ( useDiagnostics )
819         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
820    #endif
821            CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)
822            DO j=jMin,jMax
823             DO i=iMin,iMax
824              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+fvFac*cf(i,j)
825             ENDDO
826            ENDDO
827    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
828            IF ( useDiagnostics )
829         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
830    #endif
831          ENDIF
832    
833    C--   3.D Coriolis term (horizontal momentum, Eastward component: -fprime*w)
834          IF ( use3dCoriolis ) THEN
835            CALL MOM_U_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,cf,myThid)
836            DO j=jMin,jMax
837             DO i=iMin,iMax
838              gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+fuFac*cf(i,j)
839             ENDDO
840            ENDDO
841           IF ( usingCurvilinearGrid ) THEN
842    C-     presently, non zero angleSinC array only supported with Curvilinear-Grid
843            CALL MOM_V_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,cf,myThid)
844            DO j=jMin,jMax
845             DO i=iMin,iMax
846              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+fvFac*cf(i,j)
847             ENDDO
848            ENDDO
849           ENDIF
850          ENDIF
851    
852    C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
853        DO j=jMin,jMax        DO j=jMin,jMax
854         DO i=iMin,iMax         DO i=iMin,iMax
855          gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+fvFac*cf(i,j)          gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)
856            guDiss(i,j)     = guDiss(i,j)    *_maskW(i,j,k,bi,bj)
857            gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)
858            gvDiss(i,j)     = gvDiss(i,j)    *_maskS(i,j,k,bi,bj)
859         ENDDO         ENDDO
860        ENDDO        ENDDO
861  #endif /* INCLUDE_CD_CODE */  
862        IF (nonHydrostatic.OR.quasiHydrostatic) THEN  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
863         CALL MOM_U_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,cf,myThid)        IF ( useDiagnostics ) THEN
864         DO j=jMin,jMax          CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,    'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
865          DO i=iMin,iMax          CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
866           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+fuFac*cf(i,j)       &                               'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
867          ENDDO          CALL DIAGNOSTICS_FILL(gV(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
868         ENDDO       &                               'Vm_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
869           IF (momViscosity) THEN
870            CALL DIAGNOSTICS_FILL(guDiss,'Um_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
871            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gvDiss,'Vm_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
872           ENDIF
873        ENDIF        ENDIF
874    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
875    
876        RETURN        RETURN
877        END        END

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