/[MITgcm]/MITgcm/pkg/mom_vecinv/mom_vecinv.F
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revision 1.4 by jmc, Sat Feb 8 02:10:57 2003 UTC revision 1.54 by jmc, Wed Oct 12 01:52:09 2005 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
39    #include "TIMEAVE_STATV.h"
40    #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    #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)  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 uTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL strain  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
85        _RL vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KE      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
86        _RL uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL omega3  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
87        _RL vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vort3   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
88        _RL dStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL hDiv    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
89        _RL zStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
90        _RL uDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
91        _RL vDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
92  C     I,J,K - Loop counters        _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  
       INTEGER km1,kp1  
       _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        km1=MAX(1,k-1)        CHARACTER*(1) pf
108        kp1=MIN(Nr,k+1)  #endif
109        rVelMaskOverride=1.  
110        IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
111        wVelBottomOverride=1.  C--   only the kDown part of fverU/V is set in this subroutine
112        IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.  C--   the kUp is still required
113    C--   In the case of mom_fluxform Kup is set as well
114    C--   (at least in part)
115          fVerU(1,1,kUp) = fVerU(1,1,kUp)
116          fVerV(1,1,kUp) = fVerV(1,1,kUp)
117    #endif
118    
119          writeDiag = DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq, myTime, deltaTClock)
120    
121    #ifdef ALLOW_MNC
122          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
165            strain(i,j)  = 0. _d 0
166            tension(i,j) = 0. _d 0
167    #endif
168         ENDDO         ENDDO
169        ENDDO        ENDDO
170    
171  C--   Term by term tracer parmeters  C--   Term by term tracer parmeters
172  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.  
173        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
174        mTFacU       = mtFacMom*1.  c     mTFacU       = mtFacMom*1.
       fuFac        = cfFacMom*1.  
       phxFac       = pfFacMom*1.  
175  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.  
176        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
177        mTFacV       = mtFacMom*1.  c     mTFacV       = mtFacMom*1.
178        fvFac        = cfFacMom*1.  
179        phyFac       = pfFacMom*1.  C note: using standard stencil (no mask) results in under-estimating
180        vForcFac     = foFacMom*1.  C       vorticity at a no-slip boundary by a factor of 2 = sideDragFactor
181          IF ( no_slip_sides ) THEN
182            sideMaskFac = sideDragFactor
183          ELSE
184            sideMaskFac = 0. _d 0
185          ENDIF
186    
187        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
188       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 184  C     o V momentum equation Line 192  C     o V momentum equation
192         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
193        ENDIF        ENDIF
194    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
195  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
196        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
197    
 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  
   
198  C     Make local copies of horizontal flow field  C     Make local copies of horizontal flow field
199        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
200         DO i=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
# Line 212  C     Make local copies of horizontal fl Line 203  C     Make local copies of horizontal fl
203         ENDDO         ENDDO
204        ENDDO        ENDDO
205    
206  C     Calculate velocity field "volume transports" through tracer cell faces.  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 advection do not necesary
207        DO j=1-OLy,sNy+OLy  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)
208         DO i=1-OLx,sNx+OLx  c     CALL MOM_VI_HFACZ_DISS(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
         uTrans(i,j) = uFld(i,j)*xA(i,j)  
         vTrans(i,j) = vFld(i,j)*yA(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
209    
210        CALL MOM_VI_CALC_KE(bi,bj,k,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,selectKEscheme,uFld,vFld,KE,myThid)
211    
212        CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,uFld,vFld,hDiv,myThid)        CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
213    
214        CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)        IF (momViscosity) THEN
215    C--    For viscous term, compute horizontal divergence, tension & strain
216    C      and mask relative vorticity (free-slip case):
217    
218        CALL MOM_VI_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)         CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
219    
220           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
221    
222           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
223    
224    C-     account for no-slip / free-slip BC:
225           DO j=1-Oly,sNy+Oly
226            DO i=1-Olx,sNx+Olx
227              IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) THEN
228                vort3(i,j)  = sideMaskFac*vort3(i,j)
229                strain(i,j) = sideMaskFac*strain(i,j)
230              ENDIF
231            ENDDO
232           ENDDO
233    
234    C--    Calculate Viscosities
235           CALL MOM_CALC_VISC(
236         I        bi,bj,k,
237         O        viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
238         O        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
239         I        hDiv,vort3,tension,strain,KE,hfacZ,
240         I        myThid)
241    
       IF (momViscosity) THEN  
242  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
243         IF (viscA4.NE.0.) THEN         IF (biharmonic) THEN
244           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,
245       O                      del2u,del2v,       O                      del2u,del2v,
246       &                      myThid)       &                      myThid)
247           CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,del2u,del2v,dStar,myThid)           CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,del2u,del2v,dStar,myThid)
248           CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(           CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,
249       &                         bi,bj,k,del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)       &                          del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)
250         ENDIF         ENDIF
251  C      Calculate dissipation terms for U and V equations  
252  C      in terms of vorticity and divergence  C-    Strain diagnostics:
253         IF (viscAh.NE.0. .OR. viscA4.NE.0.) THEN         IF ( writeDiag ) THEN
254           CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,dStar,zStar,          IF (snapshot_mdsio) THEN
255       O                       uDiss,vDiss,            CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)
256       &                       myThid)          ENDIF
257         ENDIF  #ifdef ALLOW_MNC
258  C      or in terms of tension and strain          IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
259         IF (viscAstrain.NE.0. .OR. viscAtension.NE.0.) THEN            CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Ds',strain,
260           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,       &          offsets, myThid)
261       O                         tension,          ENDIF
262       I                         myThid)  #endif /*  ALLOW_MNC  */
263           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,         ENDIF
264       O                        strain,  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
265       I                        myThid)         IF ( useDiagnostics ) THEN
266           CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,          CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain, 'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
267       I                    tension,strain,hFacZ,viscAtension,viscAstrain,         ENDIF
268       O                    uDiss,vDiss,  #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
269    
270    C---   Calculate dissipation terms for U and V equations
271    
272    C      in terms of tension and strain
273           IF (useStrainTensionVisc) THEN
274    C        mask strain as if free-slip since side-drag is computed separately
275             DO j=1-Oly,sNy+Oly
276              DO i=1-Olx,sNx+Olx
277                IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) strain(i,j) = 0. _d 0
278              ENDDO
279             ENDDO
280             CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,tension,strain,KE,
281         I                    hFacZ,
282         I                    viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
283         I                    harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
284         O                    guDiss,gvDiss,
285       I                    myThid)       I                    myThid)
286           ELSE
287    C      in terms of vorticity and divergence
288             CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,tension,strain,KE,
289         I                       hFacZ,dStar,zStar,
290         I                       viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
291         I                       harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
292         O                       guDiss,gvDiss,
293         &                       myThid)        
294         ENDIF         ENDIF
295    C--   if (momViscosity) end of block.
296        ENDIF        ENDIF
297    
298  C---- Zonal momentum equation starts here  C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:
299    c     CALL MOM_VI_MASK_VORT3(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,vort3,myThid)
300    
301    C---  Other dissipation terms in Zonal momentum equation
302    
303  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
304    
305  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
306        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity) THEN
307       & CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k,uVel,KappaRU,vrF,myThid)         CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,vrF,myThid)
308    
309  C     Combine fluxes  C     Combine fluxes
310        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
311         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
312          fVerU(i,j,kDown) = ArDudrFac*vrF(i,j)           fVerU(i,j,kDown) = ArDudrFac*vrF(i,j)
313            ENDDO
314         ENDDO         ENDDO
       ENDDO  
315    
316  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
317        DO j=2-Oly,sNy+Oly-1         DO j=2-Oly,sNy+Oly-1
318         DO i=2-Olx,sNx+Olx-1          DO i=2-Olx,sNx+Olx-1
319          gU(i,j,k,bi,bj) = uDiss(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)
320       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
321       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)
322       &  *(       &  *(
323       &   +fVerU(i,j,kUp)*rkFac - fVerU(i,j,kDown)*rkFac       &    fVerU(i,j,kDown) - fVerU(i,j,kUp)
324       &   )       &   )*rkSign
325       &  - phxFac*dPhiHydX(i,j)          ENDDO
326         ENDDO         ENDDO
327        ENDDO        ENDIF
328    
329  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
330        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN
331  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
332         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,del2u,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_U_SIDEDRAG(
333         I        bi,bj,k,
334         I        uFld, del2u, hFacZ,
335         I        viscAh_Z,viscA4_Z,
336         I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
337         O        vF,
338         I        myThid)
339         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
340          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
341           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
342          ENDDO          ENDDO
343         ENDDO         ENDDO
344        ENDIF        ENDIF
# Line 303  C-    No-slip BCs impose a drag at botto Line 347  C-    No-slip BCs impose a drag at botto
347         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
348         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
349          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
350           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
351          ENDDO          ENDDO
352         ENDDO         ENDDO
353        ENDIF        ENDIF
354    
355  C--   Forcing term  C---  Other dissipation terms in Meridional momentum equation
       IF (momForcing)  
      &  CALL EXTERNAL_FORCING_U(  
      I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,  
      I     myCurrentTime,myThid)  
   
 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  
   
 C--   Set du/dt on boundaries to zero  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)  
        ENDDO  
       ENDDO  
   
   
 C---- Meridional momentum equation starts here  
356    
357  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
358    
359  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
360        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity) THEN
361       & CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k,vVel,KappaRV,vrf,myThid)         CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,vrF,myThid)
362    
363  C     Combine fluxes -> fVerV  C     Combine fluxes -> fVerV
364        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
365         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
366          fVerV(i,j,kDown) = ArDvdrFac*vrF(i,j)           fVerV(i,j,kDown) = ArDvdrFac*vrF(i,j)
367            ENDDO
368         ENDDO         ENDDO
       ENDDO  
369    
370  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
371        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
372         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
373          gV(i,j,k,bi,bj) = vDiss(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)
374       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
375       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)
376       &  *(       &  *(
377       &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac       &    fVerV(i,j,kDown) - fVerV(i,j,kUp)
378       &   )       &   )*rkSign
379       &  - phyFac*dPhiHydY(i,j)          ENDDO
380         ENDDO         ENDDO
381        ENDDO        ENDIF
382    
383  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
384        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN
385  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
386         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,del2v,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_V_SIDEDRAG(
387         I        bi,bj,k,
388         I        vFld, del2v, hFacZ,
389         I        viscAh_Z,viscA4_Z,
390         I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
391         O        vF,
392         I        myThid)
393         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
394          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
395           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
396          ENDDO          ENDDO
397         ENDDO         ENDDO
398        ENDIF        ENDIF
# Line 376  C-    No-slip BCs impose a drag at botto Line 401  C-    No-slip BCs impose a drag at botto
401         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
402         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
403          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
404           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
405          ENDDO          ENDDO
406         ENDDO         ENDDO
407        ENDIF        ENDIF
408    
409  C--   Forcing term  C-    Vorticity diagnostics:
410        IF (momForcing)        IF ( writeDiag ) THEN
411       & CALL EXTERNAL_FORCING_V(          IF (snapshot_mdsio) THEN
412       I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,            CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3, bi,bj,k,myIter,myThid)
413       I     myCurrentTime,myThid)          ENDIF
414    #ifdef ALLOW_MNC
415            IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
416              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Z3',vort3,
417         &          offsets, myThid)
418            ENDIF
419    #endif /*  ALLOW_MNC  */
420          ENDIF
421    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
422          IF ( useDiagnostics ) THEN
423            CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3,  'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
424          ENDIF
425    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
426    
427  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
 c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN  
 C      o Spherical polar grid metric terms  
 c      CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,mT,myThid)  
 c      DO j=jMin,jMax  
 c       DO i=iMin,iMax  
 c        gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mTFacV*mT(i,j)  
 c       ENDDO  
 c      ENDDO  
 c     ENDIF  
428    
429  C--   Set dv/dt on boundaries to zero  C---  Prepare for Advection & Coriolis terms:
430        DO j=jMin,jMax  C-    Mask relative vorticity and calculate absolute vorticity
431         DO i=iMin,iMax        DO j=1-Oly,sNy+Oly
432          gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)         DO i=1-Olx,sNx+Olx
433             IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) vort3(i,j) = 0.
434         ENDDO         ENDDO
435        ENDDO        ENDDO
436          IF (useAbsVorticity)
437         &  CALL MOM_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)
438    
439  C--   Horizontal Coriolis terms  C--   Horizontal Coriolis terms
440        CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,vFld,omega3,r_hFacZ,  c     IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme
441       &                     uCf,vCf,myThid)  c    &    .AND. .NOT. useAbsVorticity) THEN
442        DO j=jMin,jMax  C- jmc: change it to keep the Coriolis terms when useAbsVorticity=T & momAdvection=F
443         DO i=iMin,iMax        IF ( useCoriolis .AND.
444          gU(i,j,k,bi,bj) = (gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j))       &     .NOT.( useCDscheme .OR. useAbsVorticity.AND.momAdvection )
445       &                    *_maskW(i,j,k,bi,bj)       &   ) THEN
446          gV(i,j,k,bi,bj) = (gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j))         IF (useAbsVorticity) THEN
447       &                    *_maskS(i,j,k,bi,bj)          CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
448         ENDDO       &                         uCf,myThid)
449        ENDDO          CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
450  c     CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,r_hFacZ,uCf,myThid)       &                         vCf,myThid)
451        CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,vort3,r_hFacZ,uCf,myThid)         ELSE
452  c     CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,vFld,vort3,r_hFacZ,uCf,myThid)          CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,r_hFacZ,
453        DO j=jMin,jMax       &                       uCf,vCf,myThid)
454         DO i=iMin,iMax         ENDIF
455          gU(i,j,k,bi,bj) = (gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j))         DO j=jMin,jMax
456       &                    *_maskW(i,j,k,bi,bj)          DO i=iMin,iMax
457             gU(i,j,k,bi,bj) = uCf(i,j)
458             gV(i,j,k,bi,bj) = vCf(i,j)
459            ENDDO
460         ENDDO         ENDDO
461        ENDDO  
462  c     CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,r_hFacZ,vCf,myThid)         IF ( writeDiag ) THEN
463        CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,vort3,r_hFacZ,vCf,myThid)           IF (snapshot_mdsio) THEN
464  c     CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3,r_hFacZ,vCf,myThid)             CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
465        DO j=jMin,jMax             CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
466         DO i=iMin,iMax           ENDIF
467          gV(i,j,k,bi,bj) = (gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j))  #ifdef ALLOW_MNC
468       &                    *_maskS(i,j,k,bi,bj)           IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
469               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fV', uCf,
470         &          offsets, myThid)
471               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fU', vCf,
472         &          offsets, myThid)
473             ENDIF
474    #endif /*  ALLOW_MNC  */
475           ENDIF
476    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
477           IF ( useDiagnostics ) THEN
478             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
479             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
480           ENDIF
481    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
482    
483          ELSE
484           DO j=jMin,jMax
485            DO i=iMin,iMax
486             gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
487             gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
488            ENDDO
489         ENDDO         ENDDO
490        ENDDO        ENDIF
491    
492        IF (momAdvection) THEN        IF (momAdvection) THEN
493  C--   Vertical shear terms (Coriolis)  C--   Horizontal advection of relative (or absolute) vorticity
494        CALL MOM_VI_U_VERTSHEAR(bi,bj,K,uVel,wVel,uCf,myThid)         IF (highOrderVorticity.AND.useAbsVorticity) THEN
495        DO j=jMin,jMax          CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,k,vFld,omega3,r_hFacZ,
496         DO i=iMin,iMax       &                         uCf,myThid)
497          gU(i,j,k,bi,bj) = (gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j))         ELSEIF (highOrderVorticity) THEN
498       &                    *_maskW(i,j,k,bi,bj)          CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,k,vFld,vort3, r_hFacZ,
499         &                         uCf,myThid)
500           ELSEIF (useAbsVorticity) THEN
501            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
502         &                         uCf,myThid)
503           ELSE
504            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
505         &                         uCf,myThid)
506           ENDIF
507           DO j=jMin,jMax
508            DO i=iMin,iMax
509             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
510            ENDDO
511         ENDDO         ENDDO
512        ENDDO         IF (highOrderVorticity.AND.useAbsVorticity) THEN
513        CALL MOM_VI_V_VERTSHEAR(bi,bj,K,vVel,wVel,vCf,myThid)          CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,omega3,r_hFacZ,
514        DO j=jMin,jMax       &                         vCf,myThid)
515         DO i=iMin,iMax         ELSEIF (highOrderVorticity) THEN
516          gV(i,j,k,bi,bj) = (gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j))          CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3, r_hFacZ,
517       &                    *_maskS(i,j,k,bi,bj)       &                         vCf,myThid)
518           ELSEIF (useAbsVorticity) THEN
519            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
520         &                         vCf,myThid)
521           ELSE
522            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
523         &                         vCf,myThid)
524           ENDIF
525           DO j=jMin,jMax
526            DO i=iMin,iMax
527             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
528            ENDDO
529         ENDDO         ENDDO
530        ENDDO  
531           IF ( writeDiag ) THEN
532             IF (snapshot_mdsio) THEN
533               CALL WRITE_LOCAL_RL('zV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
534               CALL WRITE_LOCAL_RL('zU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
535             ENDIF
536    #ifdef ALLOW_MNC
537             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
538               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zV', uCf,
539         &          offsets, myThid)
540               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zU', vCf,
541         &          offsets, myThid)
542             ENDIF
543    #endif /*  ALLOW_MNC  */
544           ENDIF
545    
546    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
547           IF (taveFreq.GT.0.) THEN
548             CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(uZetatave,vCf,deltaTClock,
549         &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
550             CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(vZetatave,uCf,deltaTClock,
551         &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
552           ENDIF
553    #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
554    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
555           IF ( useDiagnostics ) THEN
556             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
557             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
558           ENDIF
559    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
560    
561    C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)
562           IF ( .NOT. momImplVertAdv ) THEN
563            CALL MOM_VI_U_VERTSHEAR(bi,bj,K,uVel,wVel,uCf,myThid)
564            DO j=jMin,jMax
565             DO i=iMin,iMax
566              gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
567             ENDDO
568            ENDDO
569            CALL MOM_VI_V_VERTSHEAR(bi,bj,K,vVel,wVel,vCf,myThid)
570            DO j=jMin,jMax
571             DO i=iMin,iMax
572              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
573             ENDDO
574            ENDDO
575    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
576            IF ( useDiagnostics ) THEN
577             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
578             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
579            ENDIF
580    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
581           ENDIF
582    
583  C--   Bernoulli term  C--   Bernoulli term
584        CALL MOM_VI_U_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,uCf,myThid)         CALL MOM_VI_U_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,uCf,myThid)
585        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
586         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
587          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)
588       &                    *_maskW(i,j,k,bi,bj)          ENDDO
589         ENDDO         ENDDO
590        ENDDO         CALL MOM_VI_V_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,vCf,myThid)
591        CALL MOM_VI_V_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,vCf,myThid)         DO j=jMin,jMax
592            DO i=iMin,iMax
593             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
594            ENDDO
595           ENDDO
596           IF ( writeDiag ) THEN
597             IF (snapshot_mdsio) THEN
598               CALL WRITE_LOCAL_RL('KEx','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
599               CALL WRITE_LOCAL_RL('KEy','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
600             ENDIF
601    #ifdef ALLOW_MNC
602             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
603               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEx', uCf,
604         &          offsets, myThid)
605               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEy', vCf,
606         &          offsets, myThid)
607             ENDIF
608    #endif /*  ALLOW_MNC  */
609           ENDIF
610    
611    C--   end if momAdvection
612          ENDIF
613    
614    C--   Metric terms for curvilinear grid systems
615    c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN
616    C      o Spherical polar grid metric terms
617    c      CALL MOM_U_METRIC_NH(bi,bj,k,uFld,wVel,mT,myThid)
618    c      DO j=jMin,jMax
619    c       DO i=iMin,iMax
620    c        gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)
621    c       ENDDO
622    c      ENDDO
623    c      CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,mT,myThid)
624    c      DO j=jMin,jMax
625    c       DO i=iMin,iMax
626    c        gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mTFacV*mT(i,j)
627    c       ENDDO
628    c      ENDDO
629    c     ENDIF
630    
631    C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
632        DO j=jMin,jMax        DO j=jMin,jMax
633         DO i=iMin,iMax         DO i=iMin,iMax
634          gV(i,j,k,bi,bj) = (gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j))          gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)
635       &                    *_maskS(i,j,k,bi,bj)          gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)
636         ENDDO         ENDDO
637        ENDDO        ENDDO
638    
639    #ifdef ALLOW_DEBUG
640          IF ( debugLevel .GE. debLevB
641         &   .AND. k.EQ.4 .AND. myIter.EQ.nIter0
642         &   .AND. nPx.EQ.1 .AND. nPy.EQ.1
643         &   .AND. useCubedSphereExchange ) THEN
644            CALL DEBUG_CS_CORNER_UV( ' uDiss,vDiss from MOM_VECINV',
645         &             guDiss,gvDiss, k, standardMessageUnit,bi,bj,myThid )
646        ENDIF        ENDIF
647    #endif /* ALLOW_DEBUG */
648    
649        IF (        IF ( writeDiag ) THEN
650       &  DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq,myCurrentTime,          IF (snapshot_mdsio) THEN
651       &                     myCurrentTime-deltaTClock)           CALL WRITE_LOCAL_RL('W3','I10',1,omega3, bi,bj,k,myIter,myThid)
652       & ) THEN           CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,     bi,bj,k,myIter,myThid)
653         CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('D', 'I10',1,hDiv,   bi,bj,k,myIter,myThid)
654         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dt','I10',1,tension,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('Dt','I10',1,tension,bi,bj,k,myIter,myThid)
655         CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,guDiss, bi,bj,k,myIter,myThid)
656         CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,gvDiss, bi,bj,k,myIter,myThid)
657         CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,uDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)          ENDIF
658         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,vDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)  #ifdef ALLOW_MNC
659         CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3,bi,bj,k,myIter,myThid)          IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
660         CALL WRITE_LOCAL_RL('W3','I10',1,omega3,bi,bj,k,myIter,myThid)            CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'W3',omega3,
661         CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,bi,bj,k,myIter,myThid)       &          offsets, myThid)
662         CALL WRITE_LOCAL_RL('D','I10',1,hdiv,bi,bj,k,myIter,myThid)            CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'KE',KE,
663         &          offsets, myThid)
664              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'D', hDiv,
665         &          offsets, myThid)
666              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dt',tension,
667         &          offsets, myThid)
668              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Du',guDiss,
669         &          offsets, myThid)
670              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dv',gvDiss,
671         &          offsets, myThid)
672            ENDIF
673    #endif /*  ALLOW_MNC  */
674        ENDIF        ENDIF
675    
676    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
677          IF ( useDiagnostics ) THEN
678            CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,     'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
679           IF (momViscosity) THEN
680            CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,   'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
681            CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
682            CALL DIAGNOSTICS_FILL(guDiss, 'Um_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
683            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gvDiss, 'Vm_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
684           ENDIF
685            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
686         &                                'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
687            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gV(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
688         &                                'Vm_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
689          ENDIF
690    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
691    
692    #endif /* ALLOW_MOM_VECINV */
693    
694        RETURN        RETURN
695        END        END

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