/[MITgcm]/MITgcm/pkg/mom_vecinv/mom_vecinv.F
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revision 1.13 by dimitri, Sun Jan 25 00:31:52 2004 UTC revision 1.56 by mlosch, Tue Feb 7 11:46:17 2006 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2  C $Name$  C $Name$
3    
4  #include "PACKAGES_CONFIG.h"  #include "MOM_VECINV_OPTIONS.h"
 #include "CPP_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 31  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
# Line 64  C     == Functions == Line 67  C     == Functions ==
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)  c     _RL      mT (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
75        _RL      pF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS hFacZ   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
76        _RL del2u(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS r_hFacZ (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
77        _RL del2v(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL uFld    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
78        _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vFld    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
79        _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2u   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
80        _RS hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2v   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
81        _RS r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dStar   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
82        _RS xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL zStar   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
83        _RS yA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL tension (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
84        _RL uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL strain  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
85        _RL vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KE      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
86        _RL dStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL omega3  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
87        _RL zStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vort3   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
88        _RL uDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL hDiv    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
89        _RL vDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
90  C     I,J,K - Loop counters        _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
91          _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
92          _RL viscA4_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
93    C     i,j,k  :: Loop counters
94        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  
95  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  
96        _RL  ArDudrFac        _RL  ArDudrFac
97        _RL  fuFac  c     _RL  mtFacU
       _RL  phxFac  
       _RL  mtFacU  
       _RL  uDvdxFac  
       _RL  AhDvdxFac  
       _RL  A4DvxxdxFac  
       _RL  vDvdyFac  
       _RL  AhDvdyFac  
       _RL  A4DvyydyFac  
       _RL  rVelDvdrFac  
98        _RL  ArDvdrFac        _RL  ArDvdrFac
99        _RL  fvFac  c     _RL  mtFacV
100        _RL  phyFac        _RL  sideMaskFac
       _RL  vForcFac  
       _RL  mtFacV  
       _RL wVelBottomOverride  
101        LOGICAL bottomDragTerms        LOGICAL bottomDragTerms
102        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        LOGICAL writeDiag
103        _RL omega3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        LOGICAL harmonic,biharmonic,useVariableViscosity
104        _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
105        _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  #ifdef ALLOW_MNC
106          INTEGER offsets(9)
107          CHARACTER*(1) pf
108    #endif
109    
110  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
111  C--   only the kDown part of fverU/V is set in this subroutine  C--   only the kDown part of fverU/V is set in this subroutine
# Line 132  C--   (at least in part) Line 116  C--   (at least in part)
116        fVerV(1,1,kUp) = fVerV(1,1,kUp)        fVerV(1,1,kUp) = fVerV(1,1,kUp)
117  #endif  #endif
118    
119        rVelMaskOverride=1.        writeDiag = DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq, myTime, deltaTClock)
120        IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac  
121        wVelBottomOverride=1.  #ifdef ALLOW_MNC
122        IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.        IF (useMNC .AND. snapshot_mnc .AND. writeDiag) THEN
123            IF ( writeBinaryPrec .EQ. precFloat64 ) THEN
124              pf(1:1) = 'D'
125            ELSE
126              pf(1:1) = 'R'
127            ENDIF
128            IF ((bi .EQ. 1).AND.(bj .EQ. 1).AND.(k .EQ. 1)) THEN
129              CALL MNC_CW_SET_UDIM('mom_vi', -1, myThid)
130              CALL MNC_CW_RL_W_S('D','mom_vi',0,0,'T',myTime,myThid)
131              CALL MNC_CW_SET_UDIM('mom_vi', 0, myThid)
132              CALL MNC_CW_I_W_S('I','mom_vi',0,0,'iter',myIter,myThid)
133            ENDIF
134            DO i = 1,9
135              offsets(i) = 0
136            ENDDO
137            offsets(3) = k
138    C       write(*,*) 'offsets = ',(offsets(i),i=1,9)
139          ENDIF
140    #endif /*  ALLOW_MNC  */
141    
142  C     Initialise intermediate terms  C     Initialise intermediate terms
143        DO J=1-OLy,sNy+OLy        DO J=1-OLy,sNy+OLy
144         DO I=1-OLx,sNx+OLx         DO I=1-OLx,sNx+OLx
145          aF(i,j)   = 0.          vF(i,j)    = 0.
146          vF(i,j)   = 0.          vrF(i,j)   = 0.
         vrF(i,j)  = 0.  
147          uCf(i,j)   = 0.          uCf(i,j)   = 0.
148          vCf(i,j)   = 0.          vCf(i,j)   = 0.
149          mT(i,j)   = 0.  c       mT(i,j)    = 0.
         pF(i,j)   = 0.  
150          del2u(i,j) = 0.          del2u(i,j) = 0.
151          del2v(i,j) = 0.          del2v(i,j) = 0.
152          dStar(i,j) = 0.          dStar(i,j) = 0.
153          zStar(i,j) = 0.          zStar(i,j) = 0.
154          uDiss(i,j) = 0.          guDiss(i,j)= 0.
155          vDiss(i,j) = 0.          gvDiss(i,j)= 0.
156          vort3(i,j) = 0.          vort3(i,j) = 0.
157          omega3(i,j) = 0.          omega3(i,j)= 0.
158          ke(i,j) = 0.          KE(i,j)    = 0.
159            viscAh_Z(i,j) = 0.
160            viscAh_D(i,j) = 0.
161            viscA4_Z(i,j) = 0.
162            viscA4_D(i,j) = 0.
163    
164  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
165          strain(i,j)  = 0. _d 0          strain(i,j)  = 0. _d 0
166          tension(i,j) = 0. _d 0          tension(i,j) = 0. _d 0
167            hFacZ(i,j)   = 0. _d 0
168  #endif  #endif
169         ENDDO         ENDDO
170        ENDDO        ENDDO
171    
172  C--   Term by term tracer parmeters  C--   Term by term tracer parmeters
173  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.  
174        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
175        mTFacU       = mtFacMom*1.  c     mTFacU       = mtFacMom*1.
       fuFac        = cfFacMom*1.  
       phxFac       = pfFacMom*1.  
176  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.  
177        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
178        mTFacV       = mtFacMom*1.  c     mTFacV       = mtFacMom*1.
179        fvFac        = cfFacMom*1.  
180        phyFac       = pfFacMom*1.  C note: using standard stencil (no mask) results in under-estimating
181        vForcFac     = foFacMom*1.  C       vorticity at a no-slip boundary by a factor of 2 = sideDragFactor
182          IF ( no_slip_sides ) THEN
183            sideMaskFac = sideDragFactor
184          ELSE
185            sideMaskFac = 0. _d 0
186          ENDIF
187    
188        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
189       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 198  C     o V momentum equation Line 193  C     o V momentum equation
193         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
194        ENDIF        ENDIF
195    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
196  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
197        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
198    
 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  
   
199  C     Make local copies of horizontal flow field  C     Make local copies of horizontal flow field
200        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
201         DO i=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
# Line 230  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 adv Line 208  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 adv
208  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)
209  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)
210    
211        CALL MOM_VI_CALC_KE(bi,bj,k,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,selectKEscheme,uFld,vFld,KE,myThid)
212    
213        CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,uFld,vFld,hDiv,myThid)        CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
214    
215        CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)        IF (momViscosity) THEN
216    C--    For viscous term, compute horizontal divergence, tension & strain
217    C      and mask relative vorticity (free-slip case):
218    
219  c     CALL MOM_VI_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)         CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
220    
221           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
222    
223           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
224    
225    C-     account for no-slip / free-slip BC:
226           DO j=1-Oly,sNy+Oly
227            DO i=1-Olx,sNx+Olx
228              IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) THEN
229                vort3(i,j)  = sideMaskFac*vort3(i,j)
230                strain(i,j) = sideMaskFac*strain(i,j)
231              ENDIF
232            ENDDO
233           ENDDO
234    
235    C--    Calculate Viscosities
236           CALL MOM_CALC_VISC(
237         I        bi,bj,k,
238         O        viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
239         O        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
240         I        hDiv,vort3,tension,strain,KE,hfacZ,
241         I        myThid)
242    
       IF (momViscosity) THEN  
243  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
244         IF (viscA4.NE.0.) THEN         IF (biharmonic) THEN
245           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,
246       O                      del2u,del2v,       O                      del2u,del2v,
247       &                      myThid)       &                      myThid)
248           CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,del2u,del2v,dStar,myThid)           CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,del2u,del2v,dStar,myThid)
249           CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(           CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,
250       &                         bi,bj,k,del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)       &                          del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)
251         ENDIF         ENDIF
252  C      Calculate dissipation terms for U and V equations  
253  C      in terms of vorticity and divergence  C-    Strain diagnostics:
254         IF (viscAh.NE.0. .OR. viscA4.NE.0.) THEN         IF ( writeDiag ) THEN
255           CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,dStar,zStar,          IF (snapshot_mdsio) THEN
256       O                       uDiss,vDiss,            CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)
257       &                       myThid)          ENDIF
258         ENDIF  #ifdef ALLOW_MNC
259  C      or in terms of tension and strain          IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
260         IF (viscAstrain.NE.0. .OR. viscAtension.NE.0.) THEN            CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Ds',strain,
261           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,       &          offsets, myThid)
262       O                         tension,          ENDIF
263       I                         myThid)  #endif /*  ALLOW_MNC  */
264           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,         ENDIF
265       O                        strain,  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
266       I                        myThid)         IF ( useDiagnostics ) THEN
267           CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,          CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain, 'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
268       I                    tension,strain,hFacZ,viscAtension,viscAstrain,         ENDIF
269       O                    uDiss,vDiss,  #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
270    
271    C---   Calculate dissipation terms for U and V equations
272    
273    C      in terms of tension and strain
274           IF (useStrainTensionVisc) THEN
275    C        mask strain as if free-slip since side-drag is computed separately
276             DO j=1-Oly,sNy+Oly
277              DO i=1-Olx,sNx+Olx
278                IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) strain(i,j) = 0. _d 0
279              ENDDO
280             ENDDO
281             CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,tension,strain,KE,
282         I                    hFacZ,
283         I                    viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
284         I                    harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
285         O                    guDiss,gvDiss,
286       I                    myThid)       I                    myThid)
287           ELSE
288    C      in terms of vorticity and divergence
289             CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,tension,strain,KE,
290         I                       hFacZ,dStar,zStar,
291         I                       viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
292         I                       harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
293         O                       guDiss,gvDiss,
294         &                       myThid)        
295         ENDIF         ENDIF
296    C--   if (momViscosity) end of block.
297        ENDIF        ENDIF
298    
299  C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:  C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:
300  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)
301    
302  C---- Zonal momentum equation starts here  C---  Other dissipation terms in Zonal momentum equation
303    
304  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
305    
306  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
307        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity) THEN
308       & CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k,uVel,KappaRU,vrF,myThid)         CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,vrF,myThid)
309    
310  C     Combine fluxes  C     Combine fluxes
311        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
312         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
313          fVerU(i,j,kDown) = ArDudrFac*vrF(i,j)           fVerU(i,j,kDown) = ArDudrFac*vrF(i,j)
314            ENDDO
315         ENDDO         ENDDO
       ENDDO  
316    
317  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
318        DO j=2-Oly,sNy+Oly-1         DO j=2-Oly,sNy+Oly-1
319         DO i=2-Olx,sNx+Olx-1          DO i=2-Olx,sNx+Olx-1
320          gU(i,j,k,bi,bj) = uDiss(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)
321       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
322       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)
323       &  *(       &  *(
324       &   +fVerU(i,j,kUp)*rkFac - fVerU(i,j,kDown)*rkFac       &    fVerU(i,j,kDown) - fVerU(i,j,kUp)
325       &   )       &   )*rkSign
326       &  - phxFac*dPhiHydX(i,j)          ENDDO
327         ENDDO         ENDDO
328        ENDDO        ENDIF
329    
330  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
331        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN
332  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
333         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,del2u,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_U_SIDEDRAG(
334         I        bi,bj,k,
335         I        uFld, del2u, hFacZ,
336         I        viscAh_Z,viscA4_Z,
337         I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
338         O        vF,
339         I        myThid)
340         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
341          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
342           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
343          ENDDO          ENDDO
344         ENDDO         ENDDO
345        ENDIF        ENDIF
   
346  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
347        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
348         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
349         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
350          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
351           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
352            ENDDO
353           ENDDO
354          ENDIF
355    #ifdef ALLOW_SHELFICE
356          IF (useShelfIce.AND.momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
357           CALL SHELFICE_U_DRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
358           DO j=jMin,jMax
359            DO i=iMin,iMax
360             guDiss(i,j) = guDiss(i,j) + vF(i,j)
361          ENDDO          ENDDO
362         ENDDO         ENDDO
363        ENDIF        ENDIF
364    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
365    
 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  
366    
367  C---- Meridional momentum equation starts here  C---  Other dissipation terms in Meridional momentum equation
368    
369  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
370    
371  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
372        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity) THEN
373       & CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k,vVel,KappaRV,vrf,myThid)         CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,vrF,myThid)
374    
375  C     Combine fluxes -> fVerV  C     Combine fluxes -> fVerV
376        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
377         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
378          fVerV(i,j,kDown) = ArDvdrFac*vrF(i,j)           fVerV(i,j,kDown) = ArDvdrFac*vrF(i,j)
379            ENDDO
380         ENDDO         ENDDO
       ENDDO  
381    
382  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
383        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
384         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
385          gV(i,j,k,bi,bj) = vDiss(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)
386       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
387       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)
388       &  *(       &  *(
389       &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac       &    fVerV(i,j,kDown) - fVerV(i,j,kUp)
390       &   )       &   )*rkSign
391       &  - phyFac*dPhiHydY(i,j)          ENDDO
392         ENDDO         ENDDO
393        ENDDO        ENDIF
394    
395  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
396        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN
397  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
398         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,del2v,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_V_SIDEDRAG(
399         I        bi,bj,k,
400         I        vFld, del2v, hFacZ,
401         I        viscAh_Z,viscA4_Z,
402         I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
403         O        vF,
404         I        myThid)
405         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
406          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
407           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
408          ENDDO          ENDDO
409         ENDDO         ENDDO
410        ENDIF        ENDIF
# Line 376  C-    No-slip BCs impose a drag at botto Line 413  C-    No-slip BCs impose a drag at botto
413         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
414         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
415          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
416           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
417          ENDDO          ENDDO
418         ENDDO         ENDDO
419        ENDIF        ENDIF
420    #ifdef ALLOW_SHELFICE
421          IF (useShelfIce.AND.momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
422             CALL SHELFICE_V_DRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
423             DO j=jMin,jMax
424              DO i=iMin,iMax
425               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
426              ENDDO
427             ENDDO
428            ENDIF
429    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
430    
431  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  
432  c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN  C-    Vorticity diagnostics:
433  C      o Spherical polar grid metric terms        IF ( writeDiag ) THEN
434  c      CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,mT,myThid)          IF (snapshot_mdsio) THEN
435  c      DO j=jMin,jMax            CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3, bi,bj,k,myIter,myThid)
436  c       DO i=iMin,iMax          ENDIF
437  c        gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mTFacV*mT(i,j)  #ifdef ALLOW_MNC
438  c       ENDDO          IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
439  c      ENDDO            CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Z3',vort3,
440  c     ENDIF       &          offsets, myThid)
441            ENDIF
442    #endif /*  ALLOW_MNC  */
443          ENDIF
444    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
445          IF ( useDiagnostics ) THEN
446            CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3,  'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
447          ENDIF
448    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
449    
450    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
451    
452    C---  Prepare for Advection & Coriolis terms:
453    C-    Mask relative vorticity and calculate absolute vorticity
454          DO j=1-Oly,sNy+Oly
455           DO i=1-Olx,sNx+Olx
456             IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) vort3(i,j) = 0.
457           ENDDO
458          ENDDO
459          IF (useAbsVorticity)
460         &  CALL MOM_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)
461    
462  C--   Horizontal Coriolis terms  C--   Horizontal Coriolis terms
463        IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme) THEN  c     IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme
464         CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,  c    &    .AND. .NOT. useAbsVorticity) THEN
465       &                      uCf,vCf,myThid)  C- jmc: change it to keep the Coriolis terms when useAbsVorticity=T & momAdvection=F
466          IF ( useCoriolis .AND.
467         &     .NOT.( useCDscheme .OR. useAbsVorticity.AND.momAdvection )
468         &   ) THEN
469           IF (useAbsVorticity) THEN
470            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
471         &                         uCf,myThid)
472            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
473         &                         vCf,myThid)
474           ELSE
475            CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,r_hFacZ,
476         &                       uCf,vCf,myThid)
477           ENDIF
478         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
479          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
480           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = uCf(i,j)
481           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = vCf(i,j)
482            ENDDO
483           ENDDO
484    
485           IF ( writeDiag ) THEN
486             IF (snapshot_mdsio) THEN
487               CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
488               CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
489             ENDIF
490    #ifdef ALLOW_MNC
491             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
492               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fV', uCf,
493         &          offsets, myThid)
494               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fU', vCf,
495         &          offsets, myThid)
496             ENDIF
497    #endif /*  ALLOW_MNC  */
498           ENDIF
499    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
500           IF ( useDiagnostics ) THEN
501             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
502             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
503           ENDIF
504    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
505    
506          ELSE
507           DO j=jMin,jMax
508            DO i=iMin,iMax
509             gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
510             gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
511          ENDDO          ENDDO
512         ENDDO         ENDDO
513        ENDIF        ENDIF
514    
515        IF (momAdvection) THEN        IF (momAdvection) THEN
516  C--   Horizontal advection of relative vorticity  C--   Horizontal advection of relative (or absolute) vorticity
517  c      CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,r_hFacZ,uCf,myThid)         IF (highOrderVorticity.AND.useAbsVorticity) THEN
518         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,
519       &                        uCf,myThid)       &                         uCf,myThid)
520  c      CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,vFld,vort3,r_hFacZ,uCf,myThid)         ELSEIF (highOrderVorticity) THEN
521            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,k,vFld,vort3, r_hFacZ,
522         &                         uCf,myThid)
523           ELSEIF (useAbsVorticity) THEN
524            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
525         &                         uCf,myThid)
526           ELSE
527            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
528         &                         uCf,myThid)
529           ENDIF
530         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
531          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
532           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)
533          ENDDO          ENDDO
534         ENDDO         ENDDO
535  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,r_hFacZ,vCf,myThid)         IF (highOrderVorticity.AND.useAbsVorticity) THEN
536         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,
537       &                        vCf,myThid)       &                         vCf,myThid)
538  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3,r_hFacZ,vCf,myThid)         ELSEIF (highOrderVorticity) THEN
539            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3, r_hFacZ,
540         &                         vCf,myThid)
541           ELSEIF (useAbsVorticity) THEN
542            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
543         &                         vCf,myThid)
544           ELSE
545            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
546         &                         vCf,myThid)
547           ENDIF
548         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
549          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
550           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)
551          ENDDO          ENDDO
552         ENDDO         ENDDO
553    
554           IF ( writeDiag ) THEN
555             IF (snapshot_mdsio) THEN
556               CALL WRITE_LOCAL_RL('zV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
557               CALL WRITE_LOCAL_RL('zU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
558             ENDIF
559    #ifdef ALLOW_MNC
560             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
561               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zV', uCf,
562         &          offsets, myThid)
563               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zU', vCf,
564         &          offsets, myThid)
565             ENDIF
566    #endif /*  ALLOW_MNC  */
567           ENDIF
568    
569  #ifdef ALLOW_TIMEAVE  #ifdef ALLOW_TIMEAVE
 #ifndef HRCUBE  
570         IF (taveFreq.GT.0.) THEN         IF (taveFreq.GT.0.) THEN
571           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(uZetatave,vCf,deltaTClock,           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(uZetatave,vCf,deltaTClock,
572       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
# Line 434  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K Line 574  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K
574       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
575         ENDIF         ENDIF
576  #endif /* ALLOW_TIMEAVE */  #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
577  #endif /* ndef HRCUBE */  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
578           IF ( useDiagnostics ) THEN
579             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
580             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
581           ENDIF
582    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
583    
584  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)
585         IF ( .NOT. momImplVertAdv ) THEN         IF ( .NOT. momImplVertAdv ) THEN
# Line 450  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & - Line 595  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -
595            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)
596           ENDDO           ENDDO
597          ENDDO          ENDDO
598    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
599            IF ( useDiagnostics ) THEN
600             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
601             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
602            ENDIF
603    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
604         ENDIF         ENDIF
605    
606  C--   Bernoulli term  C--   Bernoulli term
# Line 465  C--   Bernoulli term Line 616  C--   Bernoulli term
616           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)
617          ENDDO          ENDDO
618         ENDDO         ENDDO
619           IF ( writeDiag ) THEN
620             IF (snapshot_mdsio) THEN
621               CALL WRITE_LOCAL_RL('KEx','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
622               CALL WRITE_LOCAL_RL('KEy','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
623             ENDIF
624    #ifdef ALLOW_MNC
625             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
626               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEx', uCf,
627         &          offsets, myThid)
628               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEy', vCf,
629         &          offsets, myThid)
630             ENDIF
631    #endif /*  ALLOW_MNC  */
632           ENDIF
633    
634  C--   end if momAdvection  C--   end if momAdvection
635        ENDIF        ENDIF
636    
637    C--   Metric terms for curvilinear grid systems
638    c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN
639    C      o Spherical polar grid metric terms
640    c      CALL MOM_U_METRIC_NH(bi,bj,k,uFld,wVel,mT,myThid)
641    c      DO j=jMin,jMax
642    c       DO i=iMin,iMax
643    c        gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)
644    c       ENDDO
645    c      ENDDO
646    c      CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,mT,myThid)
647    c      DO j=jMin,jMax
648    c       DO i=iMin,iMax
649    c        gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mTFacV*mT(i,j)
650    c       ENDDO
651    c      ENDDO
652    c     ENDIF
653    
654  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
655        DO j=jMin,jMax        DO j=jMin,jMax
656         DO i=iMin,iMax         DO i=iMin,iMax
# Line 476  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to Line 659  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to
659         ENDDO         ENDDO
660        ENDDO        ENDDO
661    
662    #ifdef ALLOW_DEBUG
663          IF ( debugLevel .GE. debLevB
664         &   .AND. k.EQ.4 .AND. myIter.EQ.nIter0
665         &   .AND. nPx.EQ.1 .AND. nPy.EQ.1
666         &   .AND. useCubedSphereExchange ) THEN
667            CALL DEBUG_CS_CORNER_UV( ' uDiss,vDiss from MOM_VECINV',
668         &             guDiss,gvDiss, k, standardMessageUnit,bi,bj,myThid )
669          ENDIF
670    #endif /* ALLOW_DEBUG */
671    
672          IF ( writeDiag ) THEN
673            IF (snapshot_mdsio) THEN
674             CALL WRITE_LOCAL_RL('W3','I10',1,omega3, bi,bj,k,myIter,myThid)
675             CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,     bi,bj,k,myIter,myThid)
676             CALL WRITE_LOCAL_RL('D', 'I10',1,hDiv,   bi,bj,k,myIter,myThid)
677             CALL WRITE_LOCAL_RL('Dt','I10',1,tension,bi,bj,k,myIter,myThid)
678             CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,guDiss, bi,bj,k,myIter,myThid)
679             CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,gvDiss, bi,bj,k,myIter,myThid)
680            ENDIF
681    #ifdef ALLOW_MNC
682            IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
683              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'W3',omega3,
684         &          offsets, myThid)
685              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'KE',KE,
686         &          offsets, myThid)
687              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'D', hDiv,
688         &          offsets, myThid)
689              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dt',tension,
690         &          offsets, myThid)
691              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Du',guDiss,
692         &          offsets, myThid)
693              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dv',gvDiss,
694         &          offsets, myThid)
695            ENDIF
696    #endif /*  ALLOW_MNC  */
697          ENDIF
698    
699        IF (  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
700       &  DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq,myCurrentTime,        IF ( useDiagnostics ) THEN
701       &                     myCurrentTime-deltaTClock)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,     'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
702       & ) THEN         IF (momViscosity) THEN
703         CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,   'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
704         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dt','I10',1,tension,bi,bj,k,myIter,myThid)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
705         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)
706         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)
707         CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,uDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)         ENDIF
708         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,vDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)          CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
709         CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3,bi,bj,k,myIter,myThid)       &                                'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
710  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),
711         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)  
712        ENDIF        ENDIF
713    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
714    
715  #endif /* ALLOW_MOM_VECINV */  #endif /* ALLOW_MOM_VECINV */
716    

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