/[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 1.59 by heimbach, Tue Jul 18 03:23:30 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    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
42    # include "tamc.h"
43    # include "tamc_keys.h"
44    #endif
45    
46  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
47  C     fVerU   - Flux of momentum in the vertical  C     fVerU  :: Flux of momentum in the vertical direction, out of the upper
48  C     fVerV     direction out of the upper face of a cell K  C     fVerV  :: face of a cell K ( flux into the cell above ).
49  C               ( flux into the cell above ).  C     guDiss :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
50  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y dir.) of Hydrostatic Potential  C     gvDiss :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
51  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
52  C                                      results will be set.  C                                      results will be set.
53  C     kUp, kDown                     - Index for upper and lower layers.  C     kUp, kDown                     - Index for upper and lower layers.
54  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)  
55        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
56        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
57        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
58        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
59          _RL guDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
60          _RL gvDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
61        INTEGER kUp,kDown        INTEGER kUp,kDown
62        _RL     myCurrentTime        _RL     myTime
63        INTEGER myIter        INTEGER myIter
64        INTEGER myThid        INTEGER myThid
65        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax
66    
67  #ifndef DISABLE_MOM_VECINV  #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
68    
69  C     == Functions ==  C     == Functions ==
70        LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE        LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE
71        EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE        EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
72    
73  C     == Local variables ==  C     == Local variables ==
       _RL      aF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
74        _RL      vF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      vF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
75        _RL      vrF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      vrF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
76        _RL      uCf (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      uCf(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
77        _RL      vCf (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      vCf(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
78        _RL      mT (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS hFacZ   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
79        _RL      pF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS r_hFacZ (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
80        _RL del2u(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL uFld    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
81        _RL del2v(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vFld    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
82        _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2u   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
83        _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2v   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
84        _RS hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dStar   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
85        _RS r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL zStar   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
86        _RS xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL tension (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
87        _RS yA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL strain  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
88        _RL uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KE      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
89        _RL vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL omega3  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
90        _RL dStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vort3   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
91        _RL zStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL hDiv    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
92        _RL uDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
93        _RL vDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
94  C     I,J,K - Loop counters        _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
95          _RL viscA4_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
96    C     i,j,k  :: Loop counters
97        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  
98  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  
99        _RL  ArDudrFac        _RL  ArDudrFac
       _RL  fuFac  
       _RL  phxFac  
       _RL  mtFacU  
       _RL  uDvdxFac  
       _RL  AhDvdxFac  
       _RL  A4DvxxdxFac  
       _RL  vDvdyFac  
       _RL  AhDvdyFac  
       _RL  A4DvyydyFac  
       _RL  rVelDvdrFac  
100        _RL  ArDvdrFac        _RL  ArDvdrFac
101        _RL  fvFac        _RL  sideMaskFac
       _RL  phyFac  
       _RL  vForcFac  
       _RL  mtFacV  
       INTEGER km1,kp1  
       _RL wVelBottomOverride  
102        LOGICAL bottomDragTerms        LOGICAL bottomDragTerms
103        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        LOGICAL writeDiag
104        _RL omega3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        LOGICAL harmonic,biharmonic,useVariableViscosity
105        _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
106        _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        INTEGER imomkey
107    #endif
108        km1=MAX(1,k-1)  
109        kp1=MIN(Nr,k+1)  #ifdef ALLOW_MNC
110        rVelMaskOverride=1.        INTEGER offsets(9)
111        IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac        CHARACTER*(1) pf
112        wVelBottomOverride=1.  #endif
113        IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.  
114    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
115    C--   only the kDown part of fverU/V is set in this subroutine
116    C--   the kUp is still required
117    C--   In the case of mom_fluxform Kup is set as well
118    C--   (at least in part)
119          fVerU(1,1,kUp) = fVerU(1,1,kUp)
120          fVerV(1,1,kUp) = fVerV(1,1,kUp)
121    #endif
122    
123    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
124              act0 = k - 1
125              max0 = Nr
126              act1 = bi - myBxLo(myThid)
127              max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
128              act2 = bj - myByLo(myThid)
129              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
130              act3 = myThid - 1
131              max3 = nTx*nTy
132              act4 = ikey_dynamics - 1
133              imomkey = (act0 + 1)
134         &                    + act1*max0
135         &                    + act2*max0*max1
136         &                    + act3*max0*max1*max2
137         &                    + act4*max0*max1*max2*max3
138    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
139    
140          writeDiag = DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq, myTime, deltaTClock)
141    
142    #ifdef ALLOW_MNC
143          IF (useMNC .AND. snapshot_mnc .AND. writeDiag) THEN
144            IF ( writeBinaryPrec .EQ. precFloat64 ) THEN
145              pf(1:1) = 'D'
146            ELSE
147              pf(1:1) = 'R'
148            ENDIF
149            IF ((bi .EQ. 1).AND.(bj .EQ. 1).AND.(k .EQ. 1)) THEN
150              CALL MNC_CW_SET_UDIM('mom_vi', -1, myThid)
151              CALL MNC_CW_RL_W_S('D','mom_vi',0,0,'T',myTime,myThid)
152              CALL MNC_CW_SET_UDIM('mom_vi', 0, myThid)
153              CALL MNC_CW_I_W_S('I','mom_vi',0,0,'iter',myIter,myThid)
154            ENDIF
155            DO i = 1,9
156              offsets(i) = 0
157            ENDDO
158            offsets(3) = k
159    C       write(*,*) 'offsets = ',(offsets(i),i=1,9)
160          ENDIF
161    #endif /*  ALLOW_MNC  */
162    
163  C     Initialise intermediate terms  C     Initialise intermediate terms
164        DO J=1-OLy,sNy+OLy        DO J=1-OLy,sNy+OLy
165         DO I=1-OLx,sNx+OLx         DO I=1-OLx,sNx+OLx
166          aF(i,j)   = 0.          vF(i,j)    = 0.
167          vF(i,j)   = 0.          vrF(i,j)   = 0.
         vrF(i,j)  = 0.  
168          uCf(i,j)   = 0.          uCf(i,j)   = 0.
169          vCf(i,j)   = 0.          vCf(i,j)   = 0.
         mT(i,j)   = 0.  
         pF(i,j)   = 0.  
170          del2u(i,j) = 0.          del2u(i,j) = 0.
171          del2v(i,j) = 0.          del2v(i,j) = 0.
172          dStar(i,j) = 0.          dStar(i,j) = 0.
173          zStar(i,j) = 0.          zStar(i,j) = 0.
174          uDiss(i,j) = 0.          guDiss(i,j)= 0.
175          vDiss(i,j) = 0.          gvDiss(i,j)= 0.
176          vort3(i,j) = 0.          vort3(i,j) = 0.
177          omega3(i,j) = 0.          omega3(i,j)= 0.
178          ke(i,j) = 0.          KE(i,j)    = 0.
179            viscAh_Z(i,j) = 0.
180            viscAh_D(i,j) = 0.
181            viscA4_Z(i,j) = 0.
182            viscA4_D(i,j) = 0.
183    
184  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
185          strain(i,j)  = 0. _d 0          strain(i,j)  = 0. _d 0
186          tension(i,j) = 0. _d 0          tension(i,j) = 0. _d 0
187          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  
188  #endif  #endif
189         ENDDO         ENDDO
190        ENDDO        ENDDO
191    
192  C--   Term by term tracer parmeters  C--   Term by term tracer parmeters
193  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.  
194        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
       mTFacU       = mtFacMom*1.  
       fuFac        = cfFacMom*1.  
       phxFac       = pfFacMom*1.  
195  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.  
196        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
197        mTFacV       = mtFacMom*1.  
198        fvFac        = cfFacMom*1.  C note: using standard stencil (no mask) results in under-estimating
199        phyFac       = pfFacMom*1.  C       vorticity at a no-slip boundary by a factor of 2 = sideDragFactor
200        vForcFac     = foFacMom*1.        IF ( no_slip_sides ) THEN
201            sideMaskFac = sideDragFactor
202          ELSE
203            sideMaskFac = 0. _d 0
204          ENDIF
205    
206        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
207       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 195  C     o V momentum equation Line 211  C     o V momentum equation
211         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
212        ENDIF        ENDIF
213    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
214  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
215        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
216    
 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  
   
217  C     Make local copies of horizontal flow field  C     Make local copies of horizontal flow field
218        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
219         DO i=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
# Line 227  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 adv Line 226  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 adv
226  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)
227  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)
228    
229        CALL MOM_VI_CALC_KE(bi,bj,k,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,selectKEscheme,uFld,vFld,KE,myThid)
230    
231        CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,uFld,vFld,hDiv,myThid)        CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
232    
233        CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)        IF (momViscosity) THEN
234    C--    For viscous term, compute horizontal divergence, tension & strain
235    C      and mask relative vorticity (free-slip case):
236    
237  c     CALL MOM_VI_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
238    CADJ STORE vort3(:,:) =
239    CADJ &     comlev1_bibj_k, key = imomkey, byte = isbyte
240    #endif
241    
242           CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
243    
244           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
245    
246           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
247    
248    C-     account for no-slip / free-slip BC:
249           DO j=1-Oly,sNy+Oly
250            DO i=1-Olx,sNx+Olx
251              IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) THEN
252                vort3(i,j)  = sideMaskFac*vort3(i,j)
253                strain(i,j) = sideMaskFac*strain(i,j)
254              ENDIF
255            ENDDO
256           ENDDO
257    
258    C--    Calculate Viscosities
259           CALL MOM_CALC_VISC(
260         I        bi,bj,k,
261         O        viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
262         O        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
263         I        hDiv,vort3,tension,strain,KE,hfacZ,
264         I        myThid)
265    
       IF (momViscosity) THEN  
266  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
267         IF (viscA4.NE.0.) THEN         IF (biharmonic) THEN
268           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,
269       O                      del2u,del2v,       O                      del2u,del2v,
270       &                      myThid)       &                      myThid)
271           CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,del2u,del2v,dStar,myThid)           CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,del2u,del2v,dStar,myThid)
272           CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(           CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,
273       &                         bi,bj,k,del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)       &                          del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)
274         ENDIF         ENDIF
275  C      Calculate dissipation terms for U and V equations  
276  C      in terms of vorticity and divergence  C-    Strain diagnostics:
277         IF (viscAh.NE.0. .OR. viscA4.NE.0.) THEN         IF ( writeDiag ) THEN
278           CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,dStar,zStar,          IF (snapshot_mdsio) THEN
279       O                       uDiss,vDiss,            CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)
280       &                       myThid)          ENDIF
281    #ifdef ALLOW_MNC
282            IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
283              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Ds',strain,
284         &          offsets, myThid)
285            ENDIF
286    #endif /*  ALLOW_MNC  */
287           ENDIF
288    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
289           IF ( useDiagnostics ) THEN
290            CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain, 'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
291         ENDIF         ENDIF
292  C      or in terms of tension and strain  #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
293         IF (viscAstrain.NE.0. .OR. viscAtension.NE.0.) THEN  
294           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,  C---   Calculate dissipation terms for U and V equations
295       O                         tension,  
296       I                         myThid)  C      in terms of tension and strain
297           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,         IF (useStrainTensionVisc) THEN
298       O                        strain,  C        mask strain as if free-slip since side-drag is computed separately
299       I                        myThid)           DO j=1-Oly,sNy+Oly
300           CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,            DO i=1-Olx,sNx+Olx
301       I                    tension,strain,hFacZ,viscAtension,viscAstrain,              IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) strain(i,j) = 0. _d 0
302       O                    uDiss,vDiss,            ENDDO
303             ENDDO
304             CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,tension,strain,KE,
305         I                    hFacZ,
306         I                    viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
307         I                    harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
308         O                    guDiss,gvDiss,
309       I                    myThid)       I                    myThid)
310           ELSE
311    C      in terms of vorticity and divergence
312             CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,tension,strain,KE,
313         I                       hFacZ,dStar,zStar,
314         I                       viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
315         I                       harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
316         O                       guDiss,gvDiss,
317         &                       myThid)
318         ENDIF         ENDIF
319    C--   if (momViscosity) end of block.
320        ENDIF        ENDIF
321    
322  C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:  C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:
323  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)
324    
325  C---- Zonal momentum equation starts here  C---  Other dissipation terms in Zonal momentum equation
326    
327  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
328    
329  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
330        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity) THEN
331       & CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k,uVel,KappaRU,vrF,myThid)         CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,vrF,myThid)
332    
333  C     Combine fluxes  C     Combine fluxes
334        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
335         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
336          fVerU(i,j,kDown) = ArDudrFac*vrF(i,j)           fVerU(i,j,kDown) = ArDudrFac*vrF(i,j)
337            ENDDO
338         ENDDO         ENDDO
       ENDDO  
339    
340  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
341        DO j=2-Oly,sNy+Oly-1         DO j=2-Oly,sNy+Oly-1
342         DO i=2-Olx,sNx+Olx-1          DO i=2-Olx,sNx+Olx-1
343          gU(i,j,k,bi,bj) = uDiss(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)
344       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
345       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)
346       &  *(       &  *(
347       &   +fVerU(i,j,kUp)*rkFac - fVerU(i,j,kDown)*rkFac       &    fVerU(i,j,kDown) - fVerU(i,j,kUp)
348       &   )       &   )*rkSign
349       &  - phxFac*dPhiHydX(i,j)          ENDDO
350         ENDDO         ENDDO
351        ENDDO        ENDIF
352    
353  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
354        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN
355  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
356         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,del2u,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_U_SIDEDRAG(
357         I        bi,bj,k,
358         I        uFld, del2u, hFacZ,
359         I        viscAh_Z,viscA4_Z,
360         I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
361         O        vF,
362         I        myThid)
363         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
364          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
365           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
366          ENDDO          ENDDO
367         ENDDO         ENDDO
368        ENDIF        ENDIF
   
369  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
370        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
371         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
372         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
373          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
374           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
375            ENDDO
376           ENDDO
377          ENDIF
378    #ifdef ALLOW_SHELFICE
379          IF (useShelfIce.AND.momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
380           CALL SHELFICE_U_DRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
381           DO j=jMin,jMax
382            DO i=iMin,iMax
383             guDiss(i,j) = guDiss(i,j) + vF(i,j)
384          ENDDO          ENDDO
385         ENDDO         ENDDO
386        ENDIF        ENDIF
387    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
388    
 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  
389    
390  C---- Meridional momentum equation starts here  C---  Other dissipation terms in Meridional momentum equation
391    
392  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
393    
394  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
395        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity) THEN
396       & CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k,vVel,KappaRV,vrf,myThid)         CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,vrF,myThid)
397    
398  C     Combine fluxes -> fVerV  C     Combine fluxes -> fVerV
399        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
400         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
401          fVerV(i,j,kDown) = ArDvdrFac*vrF(i,j)           fVerV(i,j,kDown) = ArDvdrFac*vrF(i,j)
402            ENDDO
403         ENDDO         ENDDO
       ENDDO  
404    
405  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
406        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
407         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
408          gV(i,j,k,bi,bj) = vDiss(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)
409       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
410       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)
411       &  *(       &  *(
412       &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac       &    fVerV(i,j,kDown) - fVerV(i,j,kUp)
413       &   )       &   )*rkSign
414       &  - phyFac*dPhiHydY(i,j)          ENDDO
415         ENDDO         ENDDO
416        ENDDO        ENDIF
417    
418  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
419        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN
420  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
421         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,del2v,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_V_SIDEDRAG(
422         I        bi,bj,k,
423         I        vFld, del2v, hFacZ,
424         I        viscAh_Z,viscA4_Z,
425         I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
426         O        vF,
427         I        myThid)
428         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
429          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
430           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
431          ENDDO          ENDDO
432         ENDDO         ENDDO
433        ENDIF        ENDIF
# Line 373  C-    No-slip BCs impose a drag at botto Line 436  C-    No-slip BCs impose a drag at botto
436         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
437         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
438          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
439           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
440          ENDDO          ENDDO
441         ENDDO         ENDDO
442        ENDIF        ENDIF
443    #ifdef ALLOW_SHELFICE
444          IF (useShelfIce.AND.momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
445             CALL SHELFICE_V_DRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
446             DO j=jMin,jMax
447              DO i=iMin,iMax
448               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
449              ENDDO
450             ENDDO
451            ENDIF
452    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
453    
454    
455    C-    Vorticity diagnostics:
456          IF ( writeDiag ) THEN
457            IF (snapshot_mdsio) THEN
458              CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3, bi,bj,k,myIter,myThid)
459            ENDIF
460    #ifdef ALLOW_MNC
461            IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
462              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Z3',vort3,
463         &          offsets, myThid)
464            ENDIF
465    #endif /*  ALLOW_MNC  */
466          ENDIF
467    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
468          IF ( useDiagnostics ) THEN
469            CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3,  'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
470          ENDIF
471    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
472    
473  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
474  c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN  
475  C      o Spherical polar grid metric terms  C---  Prepare for Advection & Coriolis terms:
476  c      CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,mT,myThid)  C-    Mask relative vorticity and calculate absolute vorticity
477  c      DO j=jMin,jMax        DO j=1-Oly,sNy+Oly
478  c       DO i=iMin,iMax         DO i=1-Olx,sNx+Olx
479  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.
480  c       ENDDO         ENDDO
481  c      ENDDO        ENDDO
482  c     ENDIF        IF (useAbsVorticity)
483         &  CALL MOM_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)
484    
485  C--   Horizontal Coriolis terms  C--   Horizontal Coriolis terms
486        IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme) THEN  c     IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme
487         CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,  c    &    .AND. .NOT. useAbsVorticity) THEN
488       &                      uCf,vCf,myThid)  C- jmc: change it to keep the Coriolis terms when useAbsVorticity=T & momAdvection=F
489          IF ( useCoriolis .AND.
490         &     .NOT.( useCDscheme .OR. useAbsVorticity.AND.momAdvection )
491         &   ) THEN
492           IF (useAbsVorticity) THEN
493            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
494         &                         uCf,myThid)
495            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
496         &                         vCf,myThid)
497           ELSE
498            CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,r_hFacZ,
499         &                       uCf,vCf,myThid)
500           ENDIF
501         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
502          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
503           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = uCf(i,j)
504           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = vCf(i,j)
505            ENDDO
506           ENDDO
507           IF ( writeDiag ) THEN
508             IF (snapshot_mdsio) THEN
509               CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
510               CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
511             ENDIF
512    #ifdef ALLOW_MNC
513             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
514               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fV', uCf,
515         &          offsets, myThid)
516               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fU', vCf,
517         &          offsets, myThid)
518             ENDIF
519    #endif /*  ALLOW_MNC  */
520           ENDIF
521    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
522           IF ( useDiagnostics ) THEN
523             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
524             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
525           ENDIF
526    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
527          ELSE
528           DO j=jMin,jMax
529            DO i=iMin,iMax
530             gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
531             gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
532          ENDDO          ENDDO
533         ENDDO         ENDDO
534        ENDIF        ENDIF
535    
536        IF (momAdvection) THEN        IF (momAdvection) THEN
537  C--   Horizontal advection of relative vorticity  C--   Horizontal advection of relative (or absolute) vorticity
538  c      CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,r_hFacZ,uCf,myThid)         IF (highOrderVorticity.AND.useAbsVorticity) THEN
539         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,
540       &                        uCf,myThid)       &                         uCf,myThid)
541  c      CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,vFld,vort3,r_hFacZ,uCf,myThid)         ELSEIF (highOrderVorticity) THEN
542            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,k,vFld,vort3, r_hFacZ,
543         &                         uCf,myThid)
544           ELSEIF (useAbsVorticity) THEN
545            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
546         &                         uCf,myThid)
547           ELSE
548            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
549         &                         uCf,myThid)
550           ENDIF
551         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
552          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
553           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)
554          ENDDO          ENDDO
555         ENDDO         ENDDO
556  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,r_hFacZ,vCf,myThid)         IF (highOrderVorticity.AND.useAbsVorticity) THEN
557         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,
558       &                        vCf,myThid)       &                         vCf,myThid)
559  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3,r_hFacZ,vCf,myThid)         ELSEIF (highOrderVorticity) THEN
560            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3, r_hFacZ,
561         &                         vCf,myThid)
562           ELSEIF (useAbsVorticity) THEN
563            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
564         &                         vCf,myThid)
565           ELSE
566            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
567         &                         vCf,myThid)
568           ENDIF
569         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
570          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
571           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)
572          ENDDO          ENDDO
573         ENDDO         ENDDO
574    
575           IF ( writeDiag ) THEN
576             IF (snapshot_mdsio) THEN
577               CALL WRITE_LOCAL_RL('zV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
578               CALL WRITE_LOCAL_RL('zU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
579             ENDIF
580    #ifdef ALLOW_MNC
581             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
582               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zV', uCf,
583         &          offsets, myThid)
584               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zU', vCf,
585         &          offsets, myThid)
586             ENDIF
587    #endif /*  ALLOW_MNC  */
588           ENDIF
589    
590  #ifdef ALLOW_TIMEAVE  #ifdef ALLOW_TIMEAVE
591         IF (taveFreq.GT.0.) THEN         IF (taveFreq.GT.0.) THEN
592           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 594  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K
594           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(vZetatave,uCf,deltaTClock,           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(vZetatave,uCf,deltaTClock,
595       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
596         ENDIF         ENDIF
597  #endif  #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
598    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
599           IF ( useDiagnostics ) THEN
600             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
601             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
602           ENDIF
603    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
604    
605  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)
606         CALL MOM_VI_U_VERTSHEAR(bi,bj,K,uVel,wVel,uCf,myThid)         IF ( .NOT. momImplVertAdv ) THEN
607            CALL MOM_VI_U_VERTSHEAR(bi,bj,K,uVel,wVel,uCf,myThid)
608            DO j=jMin,jMax
609             DO i=iMin,iMax
610              gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
611             ENDDO
612            ENDDO
613            CALL MOM_VI_V_VERTSHEAR(bi,bj,K,vVel,wVel,vCf,myThid)
614            DO j=jMin,jMax
615             DO i=iMin,iMax
616              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
617             ENDDO
618            ENDDO
619    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
620            IF ( useDiagnostics ) THEN
621             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
622             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
623            ENDIF
624    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
625           ENDIF
626    
627    C--   Bernoulli term
628           CALL MOM_VI_U_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,uCf,myThid)
629         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
630          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
631           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)
632          ENDDO          ENDDO
633         ENDDO         ENDDO
634         CALL MOM_VI_V_VERTSHEAR(bi,bj,K,vVel,wVel,vCf,myThid)         CALL MOM_VI_V_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,vCf,myThid)
635         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
636          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
637           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)
638          ENDDO          ENDDO
639         ENDDO         ENDDO
640           IF ( writeDiag ) THEN
641             IF (snapshot_mdsio) THEN
642               CALL WRITE_LOCAL_RL('KEx','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
643               CALL WRITE_LOCAL_RL('KEy','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
644             ENDIF
645    #ifdef ALLOW_MNC
646             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
647               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEx', uCf,
648         &          offsets, myThid)
649               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEy', vCf,
650         &          offsets, myThid)
651             ENDIF
652    #endif /*  ALLOW_MNC  */
653           ENDIF
654    
655  C--   Bernoulli term  C--   end if momAdvection
656         CALL MOM_VI_U_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,uCf,myThid)        ENDIF
657    
658    C--   3.D Coriolis term (horizontal momentum, Eastward component: -f'*w)
659          IF ( use3dCoriolis ) THEN
660            CALL MOM_U_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,uCf,myThid)
661            DO j=jMin,jMax
662             DO i=iMin,iMax
663              gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
664             ENDDO
665            ENDDO
666           IF ( usingCurvilinearGrid ) THEN
667    C-     presently, non zero angleSinC array only supported with Curvilinear-Grid
668            CALL MOM_V_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,vCf,myThid)
669            DO j=jMin,jMax
670             DO i=iMin,iMax
671              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
672             ENDDO
673            ENDDO
674           ENDIF
675          ENDIF
676    
677    C--   Non-Hydrostatic (spherical) metric terms
678          IF ( useNHMTerms ) THEN
679           CALL MOM_U_METRIC_NH(bi,bj,k,uFld,wVel,uCf,myThid)
680         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
681          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
682           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)
683          ENDDO          ENDDO
684         ENDDO         ENDDO
685         CALL MOM_VI_V_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,vCf,myThid)         CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,vCf,myThid)
686         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
687          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
688           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)
689          ENDDO          ENDDO
690         ENDDO         ENDDO
 C--   end if momAdvection  
691        ENDIF        ENDIF
692    
693  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 698  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to
698         ENDDO         ENDDO
699        ENDDO        ENDDO
700    
701    #ifdef ALLOW_DEBUG
702          IF ( debugLevel .GE. debLevB
703         &   .AND. k.EQ.4 .AND. myIter.EQ.nIter0
704         &   .AND. nPx.EQ.1 .AND. nPy.EQ.1
705         &   .AND. useCubedSphereExchange ) THEN
706            CALL DEBUG_CS_CORNER_UV( ' uDiss,vDiss from MOM_VECINV',
707         &             guDiss,gvDiss, k, standardMessageUnit,bi,bj,myThid )
708          ENDIF
709    #endif /* ALLOW_DEBUG */
710    
711        IF (        IF ( writeDiag ) THEN
712       &  DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq,myCurrentTime,          IF (snapshot_mdsio) THEN
713       &                     myCurrentTime-deltaTClock)           CALL WRITE_LOCAL_RL('W3','I10',1,omega3, bi,bj,k,myIter,myThid)
714       & ) THEN           CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,     bi,bj,k,myIter,myThid)
715         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)
716         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)
717         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)
718         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)
719         CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,uDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)          ENDIF
720         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,vDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)  #ifdef ALLOW_MNC
721         CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3,bi,bj,k,myIter,myThid)          IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
722  c      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,
723         CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,bi,bj,k,myIter,myThid)       &          offsets, myThid)
724         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,
725         &          offsets, myThid)
726              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'D', hDiv,
727         &          offsets, myThid)
728              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dt',tension,
729         &          offsets, myThid)
730              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Du',guDiss,
731         &          offsets, myThid)
732              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dv',gvDiss,
733         &          offsets, myThid)
734            ENDIF
735    #endif /*  ALLOW_MNC  */
736          ENDIF
737    
738    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
739          IF ( useDiagnostics ) THEN
740            CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,     'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
741           IF (momViscosity) THEN
742            CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,   'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
743            CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
744            CALL DIAGNOSTICS_FILL(guDiss, 'Um_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
745            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gvDiss, 'Vm_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
746           ENDIF
747            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
748         &                                'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
749            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gV(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
750         &                                'Vm_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
751        ENDIF        ENDIF
752    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
753    
754  #endif /* DISABLE_MOM_VECINV */  #endif /* ALLOW_MOM_VECINV */
755    
756        RETURN        RETURN
757        END        END

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