/[MITgcm]/MITgcm/pkg/mom_vecinv/mom_vecinv.F
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revision 1.8 by heimbach, Fri Oct 10 23:00:01 2003 UTC revision 1.58 by jmc, Thu Jul 13 03:02:48 2006 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2  C $Name$  C $Name$
3    
4  #include "CPP_OPTIONS.h"  #include "MOM_VECINV_OPTIONS.h"
5    
6        SUBROUTINE MOM_VECINV(        SUBROUTINE MOM_VECINV(
7       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kUp,kDown,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kUp,kDown,
8       I        dPhiHydX,dPhiHydY,KappaRU,KappaRV,       I        KappaRU, KappaRV,
9       U        fVerU, fVerV,       U        fVerU, fVerV,
10       I        myCurrentTime, myIter, myThid)       O        guDiss, gvDiss,
11         I        myTime, myIter, myThid)
12  C     /==========================================================\  C     /==========================================================\
13  C     | S/R MOM_VECINV                                           |  C     | S/R MOM_VECINV                                           |
14  C     | o Form the right hand-side of the momentum equation.     |  C     | o Form the right hand-side of the momentum equation.     |
# Line 30  C     == Global variables == Line 31  C     == Global variables ==
31  #include "DYNVARS.h"  #include "DYNVARS.h"
32  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
33  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
34    #ifdef ALLOW_MNC
35    #include "MNC_PARAMS.h"
36    #endif
37  #include "GRID.h"  #include "GRID.h"
38  #ifdef ALLOW_TIMEAVE  #ifdef ALLOW_TIMEAVE
39  #include "TIMEAVE_STATV.h"  #include "TIMEAVE_STATV.h"
40  #endif  #endif
41    
42  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
43  C     fVerU   - Flux of momentum in the vertical  C     fVerU  :: Flux of momentum in the vertical direction, out of the upper
44  C     fVerV     direction out of the upper face of a cell K  C     fVerV  :: face of a cell K ( flux into the cell above ).
45  C               ( flux into the cell above ).  C     guDiss :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
46  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y dir.) of Hydrostatic Potential  C     gvDiss :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
47  C     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax - Range of points for which calculation  C     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax - Range of points for which calculation
48  C                                      results will be set.  C                                      results will be set.
49  C     kUp, kDown                     - Index for upper and lower layers.  C     kUp, kDown                     - Index for upper and lower layers.
50  C     myThid - Instance number for this innvocation of CALC_MOM_RHS  C     myThid :: my Thread Id number
       _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)  
       _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)  
51        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
52        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
53        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
54        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
55          _RL guDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
56          _RL gvDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
57        INTEGER kUp,kDown        INTEGER kUp,kDown
58        _RL     myCurrentTime        _RL     myTime
59        INTEGER myIter        INTEGER myIter
60        INTEGER myThid        INTEGER myThid
61        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax
62    
63  #ifndef DISABLE_MOM_VECINV  #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
64    
65  C     == Functions ==  C     == Functions ==
66        LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE        LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE
67        EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE        EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
68    
69  C     == Local variables ==  C     == Local variables ==
       _RL      aF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
70        _RL      vF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      vF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
71        _RL      vrF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      vrF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
72        _RL      uCf (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      uCf(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
73        _RL      vCf (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      vCf(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
74        _RL      mT (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS hFacZ   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
75        _RL      pF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS r_hFacZ (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
76        _RL del2u(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL uFld    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
77        _RL del2v(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vFld    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
78        _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2u   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
79        _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2v   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
80        _RS hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dStar   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
81        _RS r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL zStar   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
82        _RS xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL tension (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
83        _RS yA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL strain  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
84        _RL uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KE      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
85        _RL vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL omega3  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
86        _RL dStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vort3   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
87        _RL zStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL hDiv    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
88        _RL uDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
89        _RL vDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
90  C     I,J,K - Loop counters        _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
91          _RL viscA4_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
92    C     i,j,k  :: Loop counters
93        INTEGER i,j,k        INTEGER i,j,k
 C     rVelMaskOverride - Factor for imposing special surface boundary conditions  
 C                        ( set according to free-surface condition ).  
 C     hFacROpen        - Lopped cell factos used tohold fraction of open  
 C     hFacRClosed        and closed cell wall.  
       _RL  rVelMaskOverride  
94  C     xxxFac - On-off tracer parameters used for switching terms off.  C     xxxFac - On-off tracer parameters used for switching terms off.
       _RL  uDudxFac  
       _RL  AhDudxFac  
       _RL  A4DuxxdxFac  
       _RL  vDudyFac  
       _RL  AhDudyFac  
       _RL  A4DuyydyFac  
       _RL  rVelDudrFac  
95        _RL  ArDudrFac        _RL  ArDudrFac
       _RL  fuFac  
       _RL  phxFac  
       _RL  mtFacU  
       _RL  uDvdxFac  
       _RL  AhDvdxFac  
       _RL  A4DvxxdxFac  
       _RL  vDvdyFac  
       _RL  AhDvdyFac  
       _RL  A4DvyydyFac  
       _RL  rVelDvdrFac  
96        _RL  ArDvdrFac        _RL  ArDvdrFac
97        _RL  fvFac        _RL  sideMaskFac
       _RL  phyFac  
       _RL  vForcFac  
       _RL  mtFacV  
       INTEGER km1,kp1  
       _RL wVelBottomOverride  
98        LOGICAL bottomDragTerms        LOGICAL bottomDragTerms
99        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        LOGICAL writeDiag
100        _RL omega3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        LOGICAL harmonic,biharmonic,useVariableViscosity
101        _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
102        _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  #ifdef ALLOW_MNC
103          INTEGER offsets(9)
104        km1=MAX(1,k-1)        CHARACTER*(1) pf
105        kp1=MIN(Nr,k+1)  #endif
106        rVelMaskOverride=1.  
107        IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
108        wVelBottomOverride=1.  C--   only the kDown part of fverU/V is set in this subroutine
109        IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.  C--   the kUp is still required
110    C--   In the case of mom_fluxform Kup is set as well
111    C--   (at least in part)
112          fVerU(1,1,kUp) = fVerU(1,1,kUp)
113          fVerV(1,1,kUp) = fVerV(1,1,kUp)
114    #endif
115    
116          writeDiag = DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq, myTime, deltaTClock)
117    
118    #ifdef ALLOW_MNC
119          IF (useMNC .AND. snapshot_mnc .AND. writeDiag) THEN
120            IF ( writeBinaryPrec .EQ. precFloat64 ) THEN
121              pf(1:1) = 'D'
122            ELSE
123              pf(1:1) = 'R'
124            ENDIF
125            IF ((bi .EQ. 1).AND.(bj .EQ. 1).AND.(k .EQ. 1)) THEN
126              CALL MNC_CW_SET_UDIM('mom_vi', -1, myThid)
127              CALL MNC_CW_RL_W_S('D','mom_vi',0,0,'T',myTime,myThid)
128              CALL MNC_CW_SET_UDIM('mom_vi', 0, myThid)
129              CALL MNC_CW_I_W_S('I','mom_vi',0,0,'iter',myIter,myThid)
130            ENDIF
131            DO i = 1,9
132              offsets(i) = 0
133            ENDDO
134            offsets(3) = k
135    C       write(*,*) 'offsets = ',(offsets(i),i=1,9)
136          ENDIF
137    #endif /*  ALLOW_MNC  */
138    
139  C     Initialise intermediate terms  C     Initialise intermediate terms
140        DO J=1-OLy,sNy+OLy        DO J=1-OLy,sNy+OLy
141         DO I=1-OLx,sNx+OLx         DO I=1-OLx,sNx+OLx
142          aF(i,j)   = 0.          vF(i,j)    = 0.
143          vF(i,j)   = 0.          vrF(i,j)   = 0.
         vrF(i,j)  = 0.  
144          uCf(i,j)   = 0.          uCf(i,j)   = 0.
145          vCf(i,j)   = 0.          vCf(i,j)   = 0.
         mT(i,j)   = 0.  
         pF(i,j)   = 0.  
146          del2u(i,j) = 0.          del2u(i,j) = 0.
147          del2v(i,j) = 0.          del2v(i,j) = 0.
148          dStar(i,j) = 0.          dStar(i,j) = 0.
149          zStar(i,j) = 0.          zStar(i,j) = 0.
150          uDiss(i,j) = 0.          guDiss(i,j)= 0.
151          vDiss(i,j) = 0.          gvDiss(i,j)= 0.
152          vort3(i,j) = 0.          vort3(i,j) = 0.
153          omega3(i,j) = 0.          omega3(i,j)= 0.
154          ke(i,j) = 0.          KE(i,j)    = 0.
155            viscAh_Z(i,j) = 0.
156            viscAh_D(i,j) = 0.
157            viscA4_Z(i,j) = 0.
158            viscA4_D(i,j) = 0.
159    
160  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
161          strain(i,j)  = 0. _d 0          strain(i,j)  = 0. _d 0
162          tension(i,j) = 0. _d 0          tension(i,j) = 0. _d 0
163          fVerU(i,j,1) = 0. _d 0          hFacZ(i,j)   = 0. _d 0
         fVerU(i,j,2) = 0. _d 0  
         fVerV(i,j,1) = 0. _d 0  
         fVerV(i,j,2) = 0. _d 0  
164  #endif  #endif
165         ENDDO         ENDDO
166        ENDDO        ENDDO
167    
168  C--   Term by term tracer parmeters  C--   Term by term tracer parmeters
169  C     o U momentum equation  C     o U momentum equation
       uDudxFac     = afFacMom*1.  
       AhDudxFac    = vfFacMom*1.  
       A4DuxxdxFac  = vfFacMom*1.  
       vDudyFac     = afFacMom*1.  
       AhDudyFac    = vfFacMom*1.  
       A4DuyydyFac  = vfFacMom*1.  
       rVelDudrFac  = afFacMom*1.  
170        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
       mTFacU       = mtFacMom*1.  
       fuFac        = cfFacMom*1.  
       phxFac       = pfFacMom*1.  
171  C     o V momentum equation  C     o V momentum equation
       uDvdxFac     = afFacMom*1.  
       AhDvdxFac    = vfFacMom*1.  
       A4DvxxdxFac  = vfFacMom*1.  
       vDvdyFac     = afFacMom*1.  
       AhDvdyFac    = vfFacMom*1.  
       A4DvyydyFac  = vfFacMom*1.  
       rVelDvdrFac  = afFacMom*1.  
172        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
173        mTFacV       = mtFacMom*1.  
174        fvFac        = cfFacMom*1.  C note: using standard stencil (no mask) results in under-estimating
175        phyFac       = pfFacMom*1.  C       vorticity at a no-slip boundary by a factor of 2 = sideDragFactor
176        vForcFac     = foFacMom*1.        IF ( no_slip_sides ) THEN
177            sideMaskFac = sideDragFactor
178          ELSE
179            sideMaskFac = 0. _d 0
180          ENDIF
181    
182        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
183       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 195  C     o V momentum equation Line 187  C     o V momentum equation
187         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
188        ENDIF        ENDIF
189    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
190  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
191        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
192    
 C---- Calculate common quantities used in both U and V equations  
 C     Calculate tracer cell face open areas  
       DO j=1-OLy,sNy+OLy  
        DO i=1-OLx,sNx+OLx  
         xA(i,j) = _dyG(i,j,bi,bj)  
      &   *drF(k)*_hFacW(i,j,k,bi,bj)  
         yA(i,j) = _dxG(i,j,bi,bj)  
      &   *drF(k)*_hFacS(i,j,k,bi,bj)  
        ENDDO  
       ENDDO  
   
193  C     Make local copies of horizontal flow field  C     Make local copies of horizontal flow field
194        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
195         DO i=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
# Line 227  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 adv Line 202  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 adv
202  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)
203  c     CALL MOM_VI_HFACZ_DISS(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)  c     CALL MOM_VI_HFACZ_DISS(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
204    
205        CALL MOM_VI_CALC_KE(bi,bj,k,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,selectKEscheme,uFld,vFld,KE,myThid)
206    
207        CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,uFld,vFld,hDiv,myThid)        CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
208    
209        CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)        IF (momViscosity) THEN
210    C--    For viscous term, compute horizontal divergence, tension & strain
211    C      and mask relative vorticity (free-slip case):
212    
213  c     CALL MOM_VI_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)         CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
214    
215           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
216    
217           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
218    
219    C-     account for no-slip / free-slip BC:
220           DO j=1-Oly,sNy+Oly
221            DO i=1-Olx,sNx+Olx
222              IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) THEN
223                vort3(i,j)  = sideMaskFac*vort3(i,j)
224                strain(i,j) = sideMaskFac*strain(i,j)
225              ENDIF
226            ENDDO
227           ENDDO
228    
229    C--    Calculate Viscosities
230           CALL MOM_CALC_VISC(
231         I        bi,bj,k,
232         O        viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
233         O        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
234         I        hDiv,vort3,tension,strain,KE,hfacZ,
235         I        myThid)
236    
       IF (momViscosity) THEN  
237  C      Calculate del^2 u and del^2 v for bi-harmonic term  C      Calculate del^2 u and del^2 v for bi-harmonic term
238         IF (viscA4.NE.0.) THEN         IF (biharmonic) THEN
239           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,
240       O                      del2u,del2v,       O                      del2u,del2v,
241       &                      myThid)       &                      myThid)
242           CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,del2u,del2v,dStar,myThid)           CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,del2u,del2v,dStar,myThid)
243           CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(           CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,
244       &                         bi,bj,k,del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)       &                          del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)
245         ENDIF         ENDIF
246  C      Calculate dissipation terms for U and V equations  
247  C      in terms of vorticity and divergence  C-    Strain diagnostics:
248         IF (viscAh.NE.0. .OR. viscA4.NE.0.) THEN         IF ( writeDiag ) THEN
249           CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,dStar,zStar,          IF (snapshot_mdsio) THEN
250       O                       uDiss,vDiss,            CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)
251       &                       myThid)          ENDIF
252    #ifdef ALLOW_MNC
253            IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
254              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Ds',strain,
255         &          offsets, myThid)
256            ENDIF
257    #endif /*  ALLOW_MNC  */
258           ENDIF
259    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
260           IF ( useDiagnostics ) THEN
261            CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain, 'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
262         ENDIF         ENDIF
263  C      or in terms of tension and strain  #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
264         IF (viscAstrain.NE.0. .OR. viscAtension.NE.0.) THEN  
265           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,  C---   Calculate dissipation terms for U and V equations
266       O                         tension,  
267       I                         myThid)  C      in terms of tension and strain
268           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,         IF (useStrainTensionVisc) THEN
269       O                        strain,  C        mask strain as if free-slip since side-drag is computed separately
270       I                        myThid)           DO j=1-Oly,sNy+Oly
271           CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,            DO i=1-Olx,sNx+Olx
272       I                    tension,strain,hFacZ,viscAtension,viscAstrain,              IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) strain(i,j) = 0. _d 0
273       O                    uDiss,vDiss,            ENDDO
274             ENDDO
275             CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,tension,strain,KE,
276         I                    hFacZ,
277         I                    viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
278         I                    harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
279         O                    guDiss,gvDiss,
280       I                    myThid)       I                    myThid)
281           ELSE
282    C      in terms of vorticity and divergence
283             CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,tension,strain,KE,
284         I                       hFacZ,dStar,zStar,
285         I                       viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
286         I                       harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
287         O                       guDiss,gvDiss,
288         &                       myThid)
289         ENDIF         ENDIF
290    C--   if (momViscosity) end of block.
291        ENDIF        ENDIF
292    
293  C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:  C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:
294  c     CALL MOM_VI_MASK_VORT3(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,vort3,myThid)  c     CALL MOM_VI_MASK_VORT3(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,vort3,myThid)
295    
296  C---- Zonal momentum equation starts here  C---  Other dissipation terms in Zonal momentum equation
297    
298  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
299    
300  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
301        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity) THEN
302       & CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k,uVel,KappaRU,vrF,myThid)         CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,vrF,myThid)
303    
304  C     Combine fluxes  C     Combine fluxes
305        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
306         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
307          fVerU(i,j,kDown) = ArDudrFac*vrF(i,j)           fVerU(i,j,kDown) = ArDudrFac*vrF(i,j)
308            ENDDO
309         ENDDO         ENDDO
       ENDDO  
310    
311  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
312        DO j=2-Oly,sNy+Oly-1         DO j=2-Oly,sNy+Oly-1
313         DO i=2-Olx,sNx+Olx-1          DO i=2-Olx,sNx+Olx-1
314          gU(i,j,k,bi,bj) = uDiss(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)
315       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
316       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)
317       &  *(       &  *(
318       &   +fVerU(i,j,kUp)*rkFac - fVerU(i,j,kDown)*rkFac       &    fVerU(i,j,kDown) - fVerU(i,j,kUp)
319       &   )       &   )*rkSign
320       &  - phxFac*dPhiHydX(i,j)          ENDDO
321         ENDDO         ENDDO
322        ENDDO        ENDIF
323    
324  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
325        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN
326  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
327         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,del2u,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_U_SIDEDRAG(
328         I        bi,bj,k,
329         I        uFld, del2u, hFacZ,
330         I        viscAh_Z,viscA4_Z,
331         I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
332         O        vF,
333         I        myThid)
334         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
335          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
336           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
337          ENDDO          ENDDO
338         ENDDO         ENDDO
339        ENDIF        ENDIF
   
340  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
341        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
342         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
343         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
344          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
345           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
346          ENDDO          ENDDO
347         ENDDO         ENDDO
348        ENDIF        ENDIF
349    #ifdef ALLOW_SHELFICE
350          IF (useShelfIce.AND.momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
351           CALL SHELFICE_U_DRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
352           DO j=jMin,jMax
353            DO i=iMin,iMax
354             guDiss(i,j) = guDiss(i,j) + vF(i,j)
355            ENDDO
356           ENDDO
357          ENDIF
358    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
359    
 C--   Metric terms for curvilinear grid systems  
 c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN  
 C      o Spherical polar grid metric terms  
 c      CALL MOM_U_METRIC_NH(bi,bj,k,uFld,wVel,mT,myThid)  
 c      DO j=jMin,jMax  
 c       DO i=iMin,iMax  
 c        gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)  
 c       ENDDO  
 c      ENDDO  
 c     ENDIF  
360    
361  C---- Meridional momentum equation starts here  C---  Other dissipation terms in Meridional momentum equation
362    
363  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
364    
365  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
366        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity) THEN
367       & CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k,vVel,KappaRV,vrf,myThid)         CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,vrF,myThid)
368    
369  C     Combine fluxes -> fVerV  C     Combine fluxes -> fVerV
370        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
371         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
372          fVerV(i,j,kDown) = ArDvdrFac*vrF(i,j)           fVerV(i,j,kDown) = ArDvdrFac*vrF(i,j)
373            ENDDO
374         ENDDO         ENDDO
       ENDDO  
375    
376  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
377        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
378         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
379          gV(i,j,k,bi,bj) = vDiss(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)
380       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
381       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)
382       &  *(       &  *(
383       &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac       &    fVerV(i,j,kDown) - fVerV(i,j,kUp)
384       &   )       &   )*rkSign
385       &  - phyFac*dPhiHydY(i,j)          ENDDO
386         ENDDO         ENDDO
387        ENDDO        ENDIF
388    
389  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
390        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN
391  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
392         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,del2v,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_V_SIDEDRAG(
393         I        bi,bj,k,
394         I        vFld, del2v, hFacZ,
395         I        viscAh_Z,viscA4_Z,
396         I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
397         O        vF,
398         I        myThid)
399         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
400          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
401           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
402          ENDDO          ENDDO
403         ENDDO         ENDDO
404        ENDIF        ENDIF
# Line 373  C-    No-slip BCs impose a drag at botto Line 407  C-    No-slip BCs impose a drag at botto
407         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
408         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
409          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
410           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
411          ENDDO          ENDDO
412         ENDDO         ENDDO
413        ENDIF        ENDIF
414    #ifdef ALLOW_SHELFICE
415          IF (useShelfIce.AND.momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
416             CALL SHELFICE_V_DRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
417             DO j=jMin,jMax
418              DO i=iMin,iMax
419               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
420              ENDDO
421             ENDDO
422            ENDIF
423    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
424    
425    
426    C-    Vorticity diagnostics:
427          IF ( writeDiag ) THEN
428            IF (snapshot_mdsio) THEN
429              CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3, bi,bj,k,myIter,myThid)
430            ENDIF
431    #ifdef ALLOW_MNC
432            IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
433              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Z3',vort3,
434         &          offsets, myThid)
435            ENDIF
436    #endif /*  ALLOW_MNC  */
437          ENDIF
438    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
439          IF ( useDiagnostics ) THEN
440            CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3,  'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
441          ENDIF
442    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
443    
444  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
445  c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN  
446  C      o Spherical polar grid metric terms  C---  Prepare for Advection & Coriolis terms:
447  c      CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,mT,myThid)  C-    Mask relative vorticity and calculate absolute vorticity
448  c      DO j=jMin,jMax        DO j=1-Oly,sNy+Oly
449  c       DO i=iMin,iMax         DO i=1-Olx,sNx+Olx
450  c        gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mTFacV*mT(i,j)           IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) vort3(i,j) = 0.
451  c       ENDDO         ENDDO
452  c      ENDDO        ENDDO
453  c     ENDIF        IF (useAbsVorticity)
454         &  CALL MOM_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)
455    
456  C--   Horizontal Coriolis terms  C--   Horizontal Coriolis terms
457        IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme) THEN  c     IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme
458         CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,  c    &    .AND. .NOT. useAbsVorticity) THEN
459       &                      uCf,vCf,myThid)  C- jmc: change it to keep the Coriolis terms when useAbsVorticity=T & momAdvection=F
460          IF ( useCoriolis .AND.
461         &     .NOT.( useCDscheme .OR. useAbsVorticity.AND.momAdvection )
462         &   ) THEN
463           IF (useAbsVorticity) THEN
464            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
465         &                         uCf,myThid)
466            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
467         &                         vCf,myThid)
468           ELSE
469            CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,r_hFacZ,
470         &                       uCf,vCf,myThid)
471           ENDIF
472         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
473          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
474           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = uCf(i,j)
475           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = vCf(i,j)
476            ENDDO
477           ENDDO
478           IF ( writeDiag ) THEN
479             IF (snapshot_mdsio) THEN
480               CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
481               CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
482             ENDIF
483    #ifdef ALLOW_MNC
484             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
485               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fV', uCf,
486         &          offsets, myThid)
487               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fU', vCf,
488         &          offsets, myThid)
489             ENDIF
490    #endif /*  ALLOW_MNC  */
491           ENDIF
492    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
493           IF ( useDiagnostics ) THEN
494             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
495             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
496           ENDIF
497    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
498          ELSE
499           DO j=jMin,jMax
500            DO i=iMin,iMax
501             gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
502             gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
503          ENDDO          ENDDO
504         ENDDO         ENDDO
505        ENDIF        ENDIF
506    
507        IF (momAdvection) THEN        IF (momAdvection) THEN
508  C--   Horizontal advection of relative vorticity  C--   Horizontal advection of relative (or absolute) vorticity
509  c      CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,r_hFacZ,uCf,myThid)         IF (highOrderVorticity.AND.useAbsVorticity) THEN
510         CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,vort3,hFacZ,r_hFacZ,          CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,k,vFld,omega3,r_hFacZ,
511       &                        uCf,myThid)       &                         uCf,myThid)
512  c      CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,vFld,vort3,r_hFacZ,uCf,myThid)         ELSEIF (highOrderVorticity) THEN
513            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,k,vFld,vort3, r_hFacZ,
514         &                         uCf,myThid)
515           ELSEIF (useAbsVorticity) THEN
516            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
517         &                         uCf,myThid)
518           ELSE
519            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
520         &                         uCf,myThid)
521           ENDIF
522         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
523          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
524           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
525          ENDDO          ENDDO
526         ENDDO         ENDDO
527  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,r_hFacZ,vCf,myThid)         IF (highOrderVorticity.AND.useAbsVorticity) THEN
528         CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vort3,hFacZ,r_hFacZ,          CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,omega3,r_hFacZ,
529       &                        vCf,myThid)       &                         vCf,myThid)
530  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3,r_hFacZ,vCf,myThid)         ELSEIF (highOrderVorticity) THEN
531            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3, r_hFacZ,
532         &                         vCf,myThid)
533           ELSEIF (useAbsVorticity) THEN
534            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
535         &                         vCf,myThid)
536           ELSE
537            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
538         &                         vCf,myThid)
539           ENDIF
540         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
541          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
542           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
543          ENDDO          ENDDO
544         ENDDO         ENDDO
545    
546           IF ( writeDiag ) THEN
547             IF (snapshot_mdsio) THEN
548               CALL WRITE_LOCAL_RL('zV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
549               CALL WRITE_LOCAL_RL('zU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
550             ENDIF
551    #ifdef ALLOW_MNC
552             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
553               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zV', uCf,
554         &          offsets, myThid)
555               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zU', vCf,
556         &          offsets, myThid)
557             ENDIF
558    #endif /*  ALLOW_MNC  */
559           ENDIF
560    
561  #ifdef ALLOW_TIMEAVE  #ifdef ALLOW_TIMEAVE
562         IF (taveFreq.GT.0.) THEN         IF (taveFreq.GT.0.) THEN
563           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(uZetatave,vCf,deltaTClock,           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(uZetatave,vCf,deltaTClock,
# Line 429  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K Line 565  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K
565           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(vZetatave,uCf,deltaTClock,           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(vZetatave,uCf,deltaTClock,
566       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
567         ENDIF         ENDIF
568  #endif  #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
569    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
570           IF ( useDiagnostics ) THEN
571             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
572             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
573           ENDIF
574    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
575    
576  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)
577         CALL MOM_VI_U_VERTSHEAR(bi,bj,K,uVel,wVel,uCf,myThid)         IF ( .NOT. momImplVertAdv ) THEN
578            CALL MOM_VI_U_VERTSHEAR(bi,bj,K,uVel,wVel,uCf,myThid)
579            DO j=jMin,jMax
580             DO i=iMin,iMax
581              gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
582             ENDDO
583            ENDDO
584            CALL MOM_VI_V_VERTSHEAR(bi,bj,K,vVel,wVel,vCf,myThid)
585            DO j=jMin,jMax
586             DO i=iMin,iMax
587              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
588             ENDDO
589            ENDDO
590    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
591            IF ( useDiagnostics ) THEN
592             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
593             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
594            ENDIF
595    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
596           ENDIF
597    
598    C--   Bernoulli term
599           CALL MOM_VI_U_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,uCf,myThid)
600         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
601          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
602           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
603          ENDDO          ENDDO
604         ENDDO         ENDDO
605         CALL MOM_VI_V_VERTSHEAR(bi,bj,K,vVel,wVel,vCf,myThid)         CALL MOM_VI_V_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,vCf,myThid)
606         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
607          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
608           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
609          ENDDO          ENDDO
610         ENDDO         ENDDO
611           IF ( writeDiag ) THEN
612             IF (snapshot_mdsio) THEN
613               CALL WRITE_LOCAL_RL('KEx','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
614               CALL WRITE_LOCAL_RL('KEy','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
615             ENDIF
616    #ifdef ALLOW_MNC
617             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
618               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEx', uCf,
619         &          offsets, myThid)
620               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEy', vCf,
621         &          offsets, myThid)
622             ENDIF
623    #endif /*  ALLOW_MNC  */
624           ENDIF
625    
626  C--   Bernoulli term  C--   end if momAdvection
627         CALL MOM_VI_U_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,uCf,myThid)        ENDIF
628    
629    C--   3.D Coriolis term (horizontal momentum, Eastward component: -f'*w)
630          IF ( use3dCoriolis ) THEN
631            CALL MOM_U_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,uCf,myThid)
632            DO j=jMin,jMax
633             DO i=iMin,iMax
634              gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
635             ENDDO
636            ENDDO
637           IF ( usingCurvilinearGrid ) THEN
638    C-     presently, non zero angleSinC array only supported with Curvilinear-Grid
639            CALL MOM_V_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,vCf,myThid)
640            DO j=jMin,jMax
641             DO i=iMin,iMax
642              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
643             ENDDO
644            ENDDO
645           ENDIF
646          ENDIF
647    
648    C--   Non-Hydrostatic (spherical) metric terms
649          IF ( useNHMTerms ) THEN
650           CALL MOM_U_METRIC_NH(bi,bj,k,uFld,wVel,uCf,myThid)
651         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
652          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
653           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
654          ENDDO          ENDDO
655         ENDDO         ENDDO
656         CALL MOM_VI_V_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,vCf,myThid)         CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,vCf,myThid)
657         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
658          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
659           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
660          ENDDO          ENDDO
661         ENDDO         ENDDO
 C--   end if momAdvection  
662        ENDIF        ENDIF
663    
664  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
# Line 469  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to Line 669  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to
669         ENDDO         ENDDO
670        ENDDO        ENDDO
671    
672    #ifdef ALLOW_DEBUG
673          IF ( debugLevel .GE. debLevB
674         &   .AND. k.EQ.4 .AND. myIter.EQ.nIter0
675         &   .AND. nPx.EQ.1 .AND. nPy.EQ.1
676         &   .AND. useCubedSphereExchange ) THEN
677            CALL DEBUG_CS_CORNER_UV( ' uDiss,vDiss from MOM_VECINV',
678         &             guDiss,gvDiss, k, standardMessageUnit,bi,bj,myThid )
679          ENDIF
680    #endif /* ALLOW_DEBUG */
681    
682          IF ( writeDiag ) THEN
683            IF (snapshot_mdsio) THEN
684             CALL WRITE_LOCAL_RL('W3','I10',1,omega3, bi,bj,k,myIter,myThid)
685             CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,     bi,bj,k,myIter,myThid)
686             CALL WRITE_LOCAL_RL('D', 'I10',1,hDiv,   bi,bj,k,myIter,myThid)
687             CALL WRITE_LOCAL_RL('Dt','I10',1,tension,bi,bj,k,myIter,myThid)
688             CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,guDiss, bi,bj,k,myIter,myThid)
689             CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,gvDiss, bi,bj,k,myIter,myThid)
690            ENDIF
691    #ifdef ALLOW_MNC
692            IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
693              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'W3',omega3,
694         &          offsets, myThid)
695              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'KE',KE,
696         &          offsets, myThid)
697              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'D', hDiv,
698         &          offsets, myThid)
699              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dt',tension,
700         &          offsets, myThid)
701              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Du',guDiss,
702         &          offsets, myThid)
703              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dv',gvDiss,
704         &          offsets, myThid)
705            ENDIF
706    #endif /*  ALLOW_MNC  */
707          ENDIF
708    
709        IF (  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
710       &  DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq,myCurrentTime,        IF ( useDiagnostics ) THEN
711       &                     myCurrentTime-deltaTClock)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,     'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
712       & ) THEN         IF (momViscosity) THEN
713         CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,   'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
714         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dt','I10',1,tension,bi,bj,k,myIter,myThid)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
715         CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(guDiss, 'Um_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
716         CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(gvDiss, 'Vm_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
717         CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,uDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)         ENDIF
718         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,vDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
719         CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3,bi,bj,k,myIter,myThid)       &                                'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
720  c      CALL WRITE_LOCAL_RL('W3','I10',1,omega3,bi,bj,k,myIter,myThid)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(gV(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
721         CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,bi,bj,k,myIter,myThid)       &                                'Vm_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
        CALL WRITE_LOCAL_RL('D','I10',1,hdiv,bi,bj,k,myIter,myThid)  
722        ENDIF        ENDIF
723    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
724    
725  #endif /* DISABLE_MOM_VECINV */  #endif /* ALLOW_MOM_VECINV */
726    
727        RETURN        RETURN
728        END        END

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