/[MITgcm]/MITgcm/pkg/mom_vecinv/mom_vecinv.F
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Diff of /MITgcm/pkg/mom_vecinv/mom_vecinv.F

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revision 1.18 by adcroft, Mon May 24 20:03:49 2004 UTC revision 1.70 by jmc, Thu Aug 1 20:12:42 2013 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"
5  #include "CPP_OPTIONS.h"  #ifdef ALLOW_MOM_COMMON
6    # include "MOM_COMMON_OPTIONS.h"
7    #endif
8    
9        SUBROUTINE MOM_VECINV(        SUBROUTINE MOM_VECINV(
10       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kUp,kDown,       I        bi,bj,k,iMin,iMax,jMin,jMax,
11       I        dPhiHydX,dPhiHydY,KappaRU,KappaRV,       I        KappaRU, KappaRV,
12       U        fVerU, fVerV,       I        fVerUkm, fVerVkm,
13       I        myTime, myIter, myThid)       O        fVerUkp, fVerVkp,
14  C     /==========================================================\       O        guDiss, gvDiss,
15         I        myTime, myIter, myThid )
16    C     *==========================================================*
17  C     | S/R MOM_VECINV                                           |  C     | S/R MOM_VECINV                                           |
18  C     | o Form the right hand-side of the momentum equation.     |  C     | o Form the right hand-side of the momentum equation.     |
19  C     |==========================================================|  C     *==========================================================*
20  C     | Terms are evaluated one layer at a time working from     |  C     | Terms are evaluated one layer at a time working from     |
21  C     | the bottom to the top. The vertically integrated         |  C     | the bottom to the top. The vertically integrated         |
22  C     | barotropic flow tendency term is evluated by summing the |  C     | barotropic flow tendency term is evluated by summing the |
# Line 23  C     | for the diffusion equation bc wi Line 27  C     | for the diffusion equation bc wi
27  C     | form produces a diffusive flux that does not scale with  |  C     | form produces a diffusive flux that does not scale with  |
28  C     | open-area. Need to do something to solidfy this and to   |  C     | open-area. Need to do something to solidfy this and to   |
29  C     | deal "properly" with thin walls.                         |  C     | deal "properly" with thin walls.                         |
30  C     \==========================================================/  C     *==========================================================*
31        IMPLICIT NONE        IMPLICIT NONE
32    
33  C     == Global variables ==  C     == Global variables ==
34  #include "SIZE.h"  #include "SIZE.h"
 #include "DYNVARS.h"  
35  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
36  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
37  #include "GRID.h"  #include "GRID.h"
38    #include "DYNVARS.h"
39    #ifdef ALLOW_MOM_COMMON
40    # include "MOM_VISC.h"
41    #endif
42  #ifdef ALLOW_TIMEAVE  #ifdef ALLOW_TIMEAVE
43  #include "TIMEAVE_STATV.h"  # include "TIMEAVE_STATV.h"
44    #endif
45    #ifdef ALLOW_MNC
46    # include "MNC_PARAMS.h"
47    #endif
48    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
49    # include "tamc.h"
50    # include "tamc_keys.h"
51  #endif  #endif
52    
53  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
54  C     fVerU   - Flux of momentum in the vertical  C     bi,bj   :: current tile indices
55  C     fVerV     direction out of the upper face of a cell K  C     k       :: current vertical level
56  C               ( flux into the cell above ).  C     iMin,iMax,jMin,jMax :: loop ranges
57  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y dir.) of Hydrostatic Potential  C     fVerU   :: Flux of momentum in the vertical direction, out of the upper
58  C     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax - Range of points for which calculation  C     fVerV   :: face of a cell K ( flux into the cell above ).
59  C                                      results will be set.  C     fVerUkm :: vertical viscous flux of U, interface above (k-1/2)
60  C     kUp, kDown                     - Index for upper and lower layers.  C     fVerVkm :: vertical viscous flux of V, interface above (k-1/2)
61  C     myThid - Instance number for this innvocation of CALC_MOM_RHS  C     fVerUkp :: vertical viscous flux of U, interface below (k+1/2)
62        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)  C     fVerVkp :: vertical viscous flux of V, interface below (k+1/2)
63        _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)  
64    C     guDiss  :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
65    C     gvDiss  :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
66    C     myTime  :: current time
67    C     myIter  :: current time-step number
68    C     myThid  :: my Thread Id number
69          INTEGER bi,bj,k
70          INTEGER iMin,iMax,jMin,jMax
71        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
72        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
73        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerUkm(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
74        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerVkm(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
75        INTEGER kUp,kDown        _RL fVerUkp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
76          _RL fVerVkp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
77          _RL guDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
78          _RL gvDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
79        _RL     myTime        _RL     myTime
80        INTEGER myIter        INTEGER myIter
81        INTEGER myThid        INTEGER myThid
       INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax  
82    
83  #ifdef ALLOW_MOM_VECINV  #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
84    
# Line 64  C     == Functions == Line 87  C     == Functions ==
87        EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE        EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
88    
89  C     == Local variables ==  C     == Local variables ==
       _RL      aF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
90        _RL      vF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      vF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
91        _RL      vrF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      vrF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
92        _RL      uCf (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      uCf(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
93        _RL      vCf (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      vCf(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
94        _RL      mT (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS hFacZ   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
95        _RL      pF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS r_hFacZ (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
96        _RL del2u(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL uFld    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
97        _RL del2v(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vFld    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
98        _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2u   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
99        _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2v   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
100        _RS hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dStar   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
101        _RS r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL zStar   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
102        _RS xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL tension (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
103        _RS yA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL strain  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
104        _RL uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KE      (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
105        _RL vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL omega3  (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
106        _RL dStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vort3   (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
107        _RL zStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL hDiv    (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
108        _RL uDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
109        _RL vDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
110  C     I,J,K - Loop counters        _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
111        INTEGER i,j,k        _RL viscA4_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
112  C     rVelMaskOverride - Factor for imposing special surface boundary conditions  C     i,j    :: Loop counters
113  C                        ( set according to free-surface condition ).        INTEGER i,j
114  C     hFacROpen        - Lopped cell factos used tohold fraction of open  C     xxxFac :: On-off tracer parameters used for switching terms off.
 C     hFacRClosed        and closed cell wall.  
       _RL  rVelMaskOverride  
 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  
115        _RL  ArDudrFac        _RL  ArDudrFac
       _RL  fuFac  
       _RL  phxFac  
       _RL  mtFacU  
       _RL  uDvdxFac  
       _RL  AhDvdxFac  
       _RL  A4DvxxdxFac  
       _RL  vDvdyFac  
       _RL  AhDvdyFac  
       _RL  A4DvyydyFac  
       _RL  rVelDvdrFac  
116        _RL  ArDvdrFac        _RL  ArDvdrFac
117        _RL  fvFac        _RL  sideMaskFac
       _RL  phyFac  
       _RL  vForcFac  
       _RL  mtFacV  
       _RL wVelBottomOverride  
118        LOGICAL bottomDragTerms        LOGICAL bottomDragTerms
119        LOGICAL writeDiag        LOGICAL writeDiag
120        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
121        _RL omega3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        INTEGER imomkey
122        _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  #endif
123        _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
124    #ifdef ALLOW_MNC
125          INTEGER offsets(9)
126          CHARACTER*(1) pf
127    #endif
128    
129  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
130  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
131  C--   the kUp is still required  C--   the kUp is still required
132  C--   In the case of mom_fluxform Kup is set as well  C--   In the case of mom_fluxform Kup is set as well
133  C--   (at least in part)  C--   (at least in part)
134        fVerU(1,1,kUp) = fVerU(1,1,kUp)        fVerUkm(1,1) = fVerUkm(1,1)
135        fVerV(1,1,kUp) = fVerV(1,1,kUp)        fVerVkm(1,1) = fVerVkm(1,1)
136  #endif  #endif
137    
138        rVelMaskOverride=1.  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
139        IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac            act0 = k - 1
140        wVelBottomOverride=1.            max0 = Nr
141        IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.            act1 = bi - myBxLo(myThid)
142        writeDiag = DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq, myTime,            max1 = myBxHi(myThid) - myBxLo(myThid) + 1
143       &                                         myTime-deltaTClock)            act2 = bj - myByLo(myThid)
144              max2 = myByHi(myThid) - myByLo(myThid) + 1
145  C     Initialise intermediate terms            act3 = myThid - 1
146        DO J=1-OLy,sNy+OLy            max3 = nTx*nTy
147         DO I=1-OLx,sNx+OLx            act4 = ikey_dynamics - 1
148          aF(i,j)   = 0.            imomkey = (act0 + 1)
149          vF(i,j)   = 0.       &                    + act1*max0
150          vrF(i,j)  = 0.       &                    + act2*max0*max1
151         &                    + act3*max0*max1*max2
152         &                    + act4*max0*max1*max2*max3
153    #endif /* ALLOW_AUTODIFF_TAMC */
154    
155          writeDiag = DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq, myTime, deltaTClock)
156    
157    #ifdef ALLOW_MNC
158          IF (useMNC .AND. snapshot_mnc .AND. writeDiag) THEN
159            IF ( writeBinaryPrec .EQ. precFloat64 ) THEN
160              pf(1:1) = 'D'
161            ELSE
162              pf(1:1) = 'R'
163            ENDIF
164            IF ((bi .EQ. 1).AND.(bj .EQ. 1).AND.(k .EQ. 1)) THEN
165              CALL MNC_CW_SET_UDIM('mom_vi', -1, myThid)
166              CALL MNC_CW_RL_W_S('D','mom_vi',0,0,'T',myTime,myThid)
167              CALL MNC_CW_SET_UDIM('mom_vi', 0, myThid)
168              CALL MNC_CW_I_W_S('I','mom_vi',0,0,'iter',myIter,myThid)
169            ENDIF
170            DO i = 1,9
171              offsets(i) = 0
172            ENDDO
173            offsets(3) = k
174    c       write(*,*) 'offsets = ',(offsets(i),i=1,9)
175          ENDIF
176    #endif /*  ALLOW_MNC  */
177    
178    C--   Initialise intermediate terms
179          DO j=1-OLy,sNy+OLy
180           DO i=1-OLx,sNx+OLx
181            vF(i,j)    = 0.
182            vrF(i,j)   = 0.
183          uCf(i,j)   = 0.          uCf(i,j)   = 0.
184          vCf(i,j)   = 0.          vCf(i,j)   = 0.
         mT(i,j)   = 0.  
         pF(i,j)   = 0.  
185          del2u(i,j) = 0.          del2u(i,j) = 0.
186          del2v(i,j) = 0.          del2v(i,j) = 0.
187          dStar(i,j) = 0.          dStar(i,j) = 0.
188          zStar(i,j) = 0.          zStar(i,j) = 0.
189          uDiss(i,j) = 0.          guDiss(i,j)= 0.
190          vDiss(i,j) = 0.          gvDiss(i,j)= 0.
191          vort3(i,j) = 0.          vort3(i,j) = 0.
192          omega3(i,j) = 0.          omega3(i,j)= 0.
193          ke(i,j) = 0.          KE(i,j)    = 0.
194  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC  C-    need to initialise hDiv for MOM_VI_DEL2UV(call FILL_CS_CORNER_TR_RL)
195            hDiv(i,j)  = 0.
196    c       viscAh_Z(i,j) = 0.
197    c       viscAh_D(i,j) = 0.
198    c       viscA4_Z(i,j) = 0.
199    c       viscA4_D(i,j) = 0.
200          strain(i,j)  = 0. _d 0          strain(i,j)  = 0. _d 0
201          tension(i,j) = 0. _d 0          tension(i,j) = 0. _d 0
202    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
203            hFacZ(i,j)   = 0. _d 0
204  #endif  #endif
205         ENDDO         ENDDO
206        ENDDO        ENDDO
207    
208  C--   Term by term tracer parmeters  C--   Term by term tracer parmeters
209  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.  
210        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
       mTFacU       = mtFacMom*1.  
       fuFac        = cfFacMom*1.  
       phxFac       = pfFacMom*1.  
211  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.  
212        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
213        mTFacV       = mtFacMom*1.  
214        fvFac        = cfFacMom*1.  C note: using standard stencil (no mask) results in under-estimating
215        phyFac       = pfFacMom*1.  C       vorticity at a no-slip boundary by a factor of 2 = sideDragFactor
216        vForcFac     = foFacMom*1.        IF ( no_slip_sides ) THEN
217            sideMaskFac = sideDragFactor
218          ELSE
219            sideMaskFac = 0. _d 0
220          ENDIF
221    
222        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
223       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 201  C     o V momentum equation Line 227  C     o V momentum equation
227         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
228        ENDIF        ENDIF
229    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
230  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
231        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
232    
 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  
   
233  C     Make local copies of horizontal flow field  C     Make local copies of horizontal flow field
234        DO j=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
235         DO i=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
# Line 233  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 adv Line 242  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 adv
242  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)
243  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)
244    
245        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,2,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,selectKEscheme,uFld,vFld,KE,myThid)
   
       CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)  
246    
247        CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)        CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
248    
 c     CALL MOM_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)  
   
249        IF (momViscosity) THEN        IF (momViscosity) THEN
250    C--    For viscous term, compute horizontal divergence, tension & strain
251    C      and mask relative vorticity (free-slip case):
252    
253    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
254    CADJ STORE vort3(:,:) =
255    CADJ &     comlev1_bibj_k, key = imomkey, byte = isbyte
256    #endif
257    
258           CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
259    
260           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
261    
262           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
263    
264    C-     account for no-slip / free-slip BC:
265           DO j=1-OLy,sNy+OLy
266            DO i=1-OLx,sNx+OLx
267              IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) THEN
268                vort3(i,j)  = sideMaskFac*vort3(i,j)
269                strain(i,j) = sideMaskFac*strain(i,j)
270              ENDIF
271            ENDDO
272           ENDDO
273    
274    C--    Calculate Lateral Viscosities
275           DO j=1-OLy,sNy+OLy
276            DO i=1-OLx,sNx+OLx
277             viscAh_D(i,j) = viscAhD
278             viscAh_Z(i,j) = viscAhZ
279             viscA4_D(i,j) = viscA4D
280             viscA4_Z(i,j) = viscA4Z
281            ENDDO
282           ENDDO
283           IF ( useVariableVisc ) THEN
284             CALL MOM_CALC_VISC( bi, bj, k,
285         O            viscAh_Z, viscAh_D, viscA4_Z, viscA4_D,
286         I            hDiv, vort3, tension, strain, KE, hfacZ,
287         I            myThid )
288           ENDIF
289    
290  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
291         IF (viscA4.NE.0. .OR. viscA4Grid.NE.0.) THEN         IF (useBiharmonicVisc) THEN
292           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,
293       O                      del2u,del2v,       O                      del2u,del2v,
294       &                      myThid)       &                      myThid)
295           CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,del2u,del2v,dStar,myThid)           CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,del2u,del2v,dStar,myThid)
296           CALL MOM_CALC_RELVORT3(           CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,
297       &                         bi,bj,k,del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)       &                          del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)
298             IF ( writeDiag ) THEN
299               CALL WRITE_LOCAL_RL( 'del2u', 'I10', 1, del2u,
300         &                           bi,bj,k, myIter, myThid )
301               CALL WRITE_LOCAL_RL( 'del2v', 'I10', 1, del2v,
302         &                           bi,bj,k, myIter, myThid )
303               CALL WRITE_LOCAL_RL( 'dStar', 'I10', 1, dStar,
304         &                           bi,bj,k, myIter, myThid )
305               CALL WRITE_LOCAL_RL( 'zStar', 'I10', 1, zStar,
306         &                           bi,bj,k, myIter, myThid )
307             ENDIF
308         ENDIF         ENDIF
309  C      Calculate dissipation terms for U and V equations  
310  C      in terms of vorticity and divergence  C-    Strain diagnostics:
311         IF (viscAh.NE.0. .OR. viscA4.NE.0. .OR.         IF ( writeDiag ) THEN
312       &      viscAhGrid.NE.0. .OR. viscA4Grid.NE.0. ) THEN          IF (snapshot_mdsio) THEN
313           CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,dStar,zStar,            CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)
314       O                       uDiss,vDiss,          ENDIF
315       &                       myThid)  #ifdef ALLOW_MNC
316         ENDIF          IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
317  C      or in terms of tension and strain            CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Ds',strain,
318         IF (viscAstrain.NE.0. .OR. viscAtension.NE.0.) THEN       &          offsets, myThid)
319           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,          ENDIF
320       O                         tension,  #endif /*  ALLOW_MNC  */
      I                         myThid)  
          CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,  
      O                        strain,  
      I                        myThid)  
          CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,  
      I                    tension,strain,hFacZ,viscAtension,viscAstrain,  
      O                    uDiss,vDiss,  
      I                    myThid)  
321         ENDIF         ENDIF
322        ENDIF  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
323           IF ( useDiagnostics ) THEN
324            CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain, 'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
325           ENDIF
326    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
327    
328  C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:  C---   Calculate dissipation terms for U and V equations
 c     CALL MOM_VI_MASK_VORT3(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,vort3,myThid)  
329    
330  C---- Zonal momentum equation starts here  C      in terms of tension and strain
331           IF (useStrainTensionVisc) THEN
332    C        mask strain as if free-slip since side-drag is computed separately
333             DO j=1-OLy,sNy+OLy
334              DO i=1-OLx,sNx+OLx
335                IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) strain(i,j) = 0. _d 0
336              ENDDO
337             ENDDO
338             CALL MOM_HDISSIP( bi, bj, k,
339         I            hDiv, vort3, tension, strain, KE, hFacZ,
340         I            viscAh_Z, viscAh_D, viscA4_Z, viscA4_D,
341         I            useHarmonicVisc, useBiharmonicVisc, useVariableVisc,
342         O            guDiss, gvDiss,
343         I            myThid )
344           ELSE
345    C      in terms of vorticity and divergence
346             CALL MOM_VI_HDISSIP( bi, bj, k,
347         I            hDiv, vort3, tension, strain, KE, hFacZ,dStar,zStar,
348         I            viscAh_Z, viscAh_D, viscA4_Z, viscA4_D,
349         I            useHarmonicVisc, useBiharmonicVisc, useVariableVisc,
350         O            guDiss, gvDiss,
351         &            myThid )
352           ENDIF
353    
354  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C---  Other dissipation terms in Zonal momentum equation
355    
356    C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
357  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
358        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF ( .NOT.implicitViscosity ) THEN
359       & CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k,uVel,KappaRU,vrF,myThid)         CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,vrF,myThid)
   
360  C     Combine fluxes  C     Combine fluxes
361        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
362         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
363          fVerU(i,j,kDown) = ArDudrFac*vrF(i,j)           fVerUkp(i,j) = ArDudrFac*vrF(i,j)
364            ENDDO
365         ENDDO         ENDDO
366        ENDDO  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
367           DO j=jMin,jMax
368  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term          DO i=iMin,iMax
369        DO j=2-Oly,sNy+Oly-1           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)
        DO i=2-Olx,sNx+Olx-1  
         gU(i,j,k,bi,bj) = uDiss(i,j)  
370       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
371       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)
372       &  *(       &   *( fVerUkp(i,j) - fVerUkm(i,j) )*rkSign
373       &   +fVerU(i,j,kUp)*rkFac - fVerU(i,j,kDown)*rkFac          ENDDO
      &   )  
      &  - phxFac*dPhiHydX(i,j)  
374         ENDDO         ENDDO
375        ENDDO        ENDIF
376    
377  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
378        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF ( no_slip_sides ) THEN
379  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
380         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,del2u,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_U_SIDEDRAG( bi, bj, k,
381         I          uFld, del2u, hFacZ,
382         I          viscAh_Z, viscA4_Z,
383         I          useHarmonicVisc, useBiharmonicVisc, useVariableVisc,
384         O          vF,
385         I          myThid )
386         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
387          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
388           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
389          ENDDO          ENDDO
390         ENDDO         ENDDO
391        ENDIF        ENDIF
392    
393  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
394        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN        IF ( bottomDragTerms ) THEN
395         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
396         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
397          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
398           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           guDiss(i,j) = guDiss(i,j)+vF(i,j)
399          ENDDO          ENDDO
400         ENDDO         ENDDO
401        ENDIF        ENDIF
402    #ifdef ALLOW_SHELFICE
403          IF ( useShelfIce.AND.bottomDragTerms ) THEN
404           CALL SHELFICE_U_DRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
405           DO j=jMin,jMax
406            DO i=iMin,iMax
407             guDiss(i,j) = guDiss(i,j) + vF(i,j)
408            ENDDO
409           ENDDO
410          ENDIF
411    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
412    
413  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C---  Other dissipation terms in Meridional momentum equation
 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---- Meridional momentum equation starts here  
414    
415  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
   
416  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF
417        IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)        IF ( .NOT.implicitViscosity ) THEN
418       & CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k,vVel,KappaRV,vrf,myThid)         CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,vrF,myThid)
   
419  C     Combine fluxes -> fVerV  C     Combine fluxes -> fVerV
420        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
421         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
422          fVerV(i,j,kDown) = ArDvdrFac*vrF(i,j)           fVerVkp(i,j) = ArDvdrFac*vrF(i,j)
423            ENDDO
424         ENDDO         ENDDO
425        ENDDO  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
426           DO j=jMin,jMax
427  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term          DO i=iMin,iMax
428        DO j=jMin,jMax           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)
        DO i=iMin,iMax  
         gV(i,j,k,bi,bj) = vDiss(i,j)  
429       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
430       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &   *recip_rAs(i,j,bi,bj)
431       &  *(       &   *( fVerVkp(i,j) - fVerVkm(i,j) )*rkSign
432       &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac          ENDDO
      &   )  
      &  - phyFac*dPhiHydY(i,j)  
433         ENDDO         ENDDO
434        ENDDO        ENDIF
435    
436  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
437        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF ( no_slip_sides ) THEN
438  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
439         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,del2v,hFacZ,vF,myThid)         CALL MOM_V_SIDEDRAG( bi, bj, k,
440         I          vFld, del2v, hFacZ,
441         I          viscAh_Z, viscA4_Z,
442         I          useHarmonicVisc, useBiharmonicVisc, useVariableVisc,
443         O          vF,
444         I          myThid )
445         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
446          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
447           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
448          ENDDO          ENDDO
449         ENDDO         ENDDO
450        ENDIF        ENDIF
451    
452  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
453        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN        IF ( bottomDragTerms ) THEN
454         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
455         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
456          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
457           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)           gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j)+vF(i,j)
458          ENDDO          ENDDO
459         ENDDO         ENDDO
460        ENDIF        ENDIF
461    #ifdef ALLOW_SHELFICE
462          IF  (useShelfIce.AND.bottomDragTerms ) THEN
463             CALL SHELFICE_V_DRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
464             DO j=jMin,jMax
465              DO i=iMin,iMax
466               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
467              ENDDO
468             ENDDO
469            ENDIF
470    #endif /* ALLOW_SHELFICE */
471    
472    C--   if (momViscosity) end of block.
473          ENDIF
474    
475    C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:
476    c     CALL MOM_VI_MASK_VORT3(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,vort3,myThid)
477    
478    C-    Vorticity diagnostics:
479          IF ( writeDiag ) THEN
480            IF (snapshot_mdsio) THEN
481              CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3, bi,bj,k,myIter,myThid)
482            ENDIF
483    #ifdef ALLOW_MNC
484            IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
485              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Z3',vort3,
486         &          offsets, myThid)
487            ENDIF
488    #endif /*  ALLOW_MNC  */
489          ENDIF
490    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
491          IF ( useDiagnostics ) THEN
492            CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3,  'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
493          ENDIF
494    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
495    
496  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
497  c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN  
498  C      o Spherical polar grid metric terms  C---  Prepare for Advection & Coriolis terms:
499  c      CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,mT,myThid)  C-    Mask relative vorticity and calculate absolute vorticity
500  c      DO j=jMin,jMax        DO j=1-OLy,sNy+OLy
501  c       DO i=iMin,iMax         DO i=1-OLx,sNx+OLx
502  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.
503  c       ENDDO         ENDDO
504  c      ENDDO        ENDDO
505  c     ENDIF        IF (useAbsVorticity)
506         &  CALL MOM_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)
507    
508  C--   Horizontal Coriolis terms  C--   Horizontal Coriolis terms
509        IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme) THEN  c     IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme
510         CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,  c    &    .AND. .NOT. useAbsVorticity) THEN
511       &                      uCf,vCf,myThid)  C- jmc: change it to keep the Coriolis terms when useAbsVorticity=T & momAdvection=F
512          IF ( useCoriolis .AND.
513         &     .NOT.( useCDscheme .OR. useAbsVorticity.AND.momAdvection )
514         &   ) THEN
515           IF (useAbsVorticity) THEN
516            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
517         &                         uCf,myThid)
518            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
519         &                         vCf,myThid)
520           ELSE
521            CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,r_hFacZ,
522         &                       uCf,vCf,myThid)
523           ENDIF
524         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
525          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
526           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = uCf(i,j)
527           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)           gV(i,j,k,bi,bj) = vCf(i,j)
528          ENDDO          ENDDO
529         ENDDO         ENDDO
530         IF ( writeDiag ) THEN         IF ( writeDiag ) THEN
531          CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)           IF (snapshot_mdsio) THEN
532          CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)             CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
533               CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
534             ENDIF
535    #ifdef ALLOW_MNC
536             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
537               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fV', uCf,
538         &          offsets, myThid)
539               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'fU', vCf,
540         &          offsets, myThid)
541             ENDIF
542    #endif /*  ALLOW_MNC  */
543         ENDIF         ENDIF
544    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
545           IF ( useDiagnostics ) THEN
546             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
547             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
548           ENDIF
549    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
550          ELSE
551           DO j=jMin,jMax
552            DO i=iMin,iMax
553             gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
554             gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
555            ENDDO
556           ENDDO
557        ENDIF        ENDIF
558    
559        IF (momAdvection) THEN        IF (momAdvection) THEN
560  C--   Horizontal advection of relative vorticity  C--   Horizontal advection of relative (or absolute) vorticity
561  c      CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,r_hFacZ,uCf,myThid)         IF ( (highOrderVorticity.OR.upwindVorticity)
562         CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,vort3,hFacZ,r_hFacZ,       &     .AND.useAbsVorticity ) THEN
563       &                        uCf,myThid)          CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,k,vFld,omega3,r_hFacZ,
564  c      CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,vFld,vort3,r_hFacZ,uCf,myThid)       &                         uCf,myThid)
565           ELSEIF ( (highOrderVorticity.OR.upwindVorticity) ) THEN
566            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,k,vFld,vort3, r_hFacZ,
567         &                         uCf,myThid)
568           ELSEIF ( useAbsVorticity ) THEN
569            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
570         &                         uCf,myThid)
571           ELSE
572            CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
573         &                         uCf,myThid)
574           ENDIF
575         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
576          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
577           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)
578          ENDDO          ENDDO
579         ENDDO         ENDDO
580  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,r_hFacZ,vCf,myThid)         IF ( (highOrderVorticity.OR.upwindVorticity)
581         CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vort3,hFacZ,r_hFacZ,       &     .AND.useAbsVorticity ) THEN
582       &                        vCf,myThid)          CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,omega3,r_hFacZ,
583  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3,r_hFacZ,vCf,myThid)       &                         vCf,myThid)
584           ELSEIF ( (highOrderVorticity.OR.upwindVorticity) ) THEN
585            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3, r_hFacZ,
586         &                         vCf,myThid)
587           ELSEIF ( useAbsVorticity ) THEN
588            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
589         &                         vCf,myThid)
590           ELSE
591            CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vort3, hFacZ,r_hFacZ,
592         &                         vCf,myThid)
593           ENDIF
594         DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
595          DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
596           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)
# Line 434  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K Line 598  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K
598         ENDDO         ENDDO
599    
600         IF ( writeDiag ) THEN         IF ( writeDiag ) THEN
601          CALL WRITE_LOCAL_RL('zV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)           IF (snapshot_mdsio) THEN
602          CALL WRITE_LOCAL_RL('zU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)             CALL WRITE_LOCAL_RL('zV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
603               CALL WRITE_LOCAL_RL('zU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
604             ENDIF
605    #ifdef ALLOW_MNC
606             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
607               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zV', uCf,
608         &          offsets, myThid)
609               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'zU', vCf,
610         &          offsets, myThid)
611             ENDIF
612    #endif /*  ALLOW_MNC  */
613         ENDIF         ENDIF
614    
615  #ifdef ALLOW_TIMEAVE  #ifdef ALLOW_TIMEAVE
 #ifndef HRCUBE  
616         IF (taveFreq.GT.0.) THEN         IF (taveFreq.GT.0.) THEN
617           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(uZetatave,vCf,deltaTClock,           CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(uZetatave,vCf,deltaTClock,
618       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
# Line 446  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K Line 620  c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K
620       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)       &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
621         ENDIF         ENDIF
622  #endif /* ALLOW_TIMEAVE */  #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
623  #endif /* ndef HRCUBE */  #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
624           IF ( useDiagnostics ) THEN
625             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
626             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvZ3',k,1,2,bi,bj,myThid)
627           ENDIF
628    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
629    
630  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)
631         IF ( .NOT. momImplVertAdv ) THEN         IF ( .NOT. momImplVertAdv ) THEN
# Line 462  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & - Line 641  C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -
641            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)
642           ENDDO           ENDDO
643          ENDDO          ENDDO
644    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
645            IF ( useDiagnostics ) THEN
646             CALL DIAGNOSTICS_FILL(uCf,'Um_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
647             CALL DIAGNOSTICS_FILL(vCf,'Vm_AdvRe',k,1,2,bi,bj,myThid)
648            ENDIF
649    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
650         ENDIF         ENDIF
651    
652  C--   Bernoulli term  C--   Bernoulli term
# Line 478  C--   Bernoulli term Line 663  C--   Bernoulli term
663          ENDDO          ENDDO
664         ENDDO         ENDDO
665         IF ( writeDiag ) THEN         IF ( writeDiag ) THEN
666          CALL WRITE_LOCAL_RL('KEx','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)           IF (snapshot_mdsio) THEN
667          CALL WRITE_LOCAL_RL('KEy','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)             CALL WRITE_LOCAL_RL('KEx','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
668               CALL WRITE_LOCAL_RL('KEy','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
669             ENDIF
670    #ifdef ALLOW_MNC
671             IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
672               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEx', uCf,
673         &          offsets, myThid)
674               CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj, 'KEy', vCf,
675         &          offsets, myThid)
676             ENDIF
677    #endif /*  ALLOW_MNC  */
678         ENDIF         ENDIF
679    
680  C--   end if momAdvection  C--   end if momAdvection
681        ENDIF        ENDIF
682    
683    C--   3.D Coriolis term (horizontal momentum, Eastward component: -fprime*w)
684          IF ( use3dCoriolis ) THEN
685            CALL MOM_U_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,uCf,myThid)
686            DO j=jMin,jMax
687             DO i=iMin,iMax
688              gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
689             ENDDO
690            ENDDO
691           IF ( usingCurvilinearGrid ) THEN
692    C-     presently, non zero angleSinC array only supported with Curvilinear-Grid
693            CALL MOM_V_CORIOLIS_NH(bi,bj,k,wVel,vCf,myThid)
694            DO j=jMin,jMax
695             DO i=iMin,iMax
696              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
697             ENDDO
698            ENDDO
699           ENDIF
700          ENDIF
701    
702    C--   Non-Hydrostatic (spherical) metric terms
703          IF ( useNHMTerms ) THEN
704           CALL MOM_U_METRIC_NH(bi,bj,k,uFld,wVel,uCf,myThid)
705           DO j=jMin,jMax
706            DO i=iMin,iMax
707             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
708            ENDDO
709           ENDDO
710           CALL MOM_V_METRIC_NH(bi,bj,k,vFld,wVel,vCf,myThid)
711           DO j=jMin,jMax
712            DO i=iMin,iMax
713             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
714            ENDDO
715           ENDDO
716          ENDIF
717    
718  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
719        DO j=jMin,jMax        DO j=jMin,jMax
720         DO i=iMin,iMax         DO i=iMin,iMax
# Line 493  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to Line 723  C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to
723         ENDDO         ENDDO
724        ENDDO        ENDDO
725    
726    #ifdef ALLOW_DEBUG
727          IF ( debugLevel .GE. debLevC
728         &   .AND. k.EQ.4 .AND. myIter.EQ.nIter0
729         &   .AND. nPx.EQ.1 .AND. nPy.EQ.1
730         &   .AND. useCubedSphereExchange ) THEN
731            CALL DEBUG_CS_CORNER_UV( ' uDiss,vDiss from MOM_VECINV',
732         &             guDiss,gvDiss, k, standardMessageUnit,bi,bj,myThid )
733          ENDIF
734    #endif /* ALLOW_DEBUG */
735    
736        IF ( writeDiag ) THEN        IF ( writeDiag ) THEN
737         CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)          IF (snapshot_mdsio) THEN
738         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dt','I10',1,tension,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('W3','I10',1,omega3, bi,bj,k,myIter,myThid)
739         CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,uDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,     bi,bj,k,myIter,myThid)
740         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,vDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('D', 'I10',1,hDiv,   bi,bj,k,myIter,myThid)
741         CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('Dt','I10',1,tension,bi,bj,k,myIter,myThid)
742  c      CALL WRITE_LOCAL_RL('W3','I10',1,omega3,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,guDiss, bi,bj,k,myIter,myThid)
743         CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,bi,bj,k,myIter,myThid)           CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,gvDiss, bi,bj,k,myIter,myThid)
744         CALL WRITE_LOCAL_RL('D','I10',1,hdiv,bi,bj,k,myIter,myThid)          ENDIF
745    #ifdef ALLOW_MNC
746            IF (useMNC .AND. snapshot_mnc) THEN
747              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'W3',omega3,
748         &          offsets, myThid)
749              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'KE',KE,
750         &          offsets, myThid)
751              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'D', hDiv,
752         &          offsets, myThid)
753              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dt',tension,
754         &          offsets, myThid)
755              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Du',guDiss,
756         &          offsets, myThid)
757              CALL MNC_CW_RL_W_OFFSET(pf,'mom_vi',bi,bj,'Dv',gvDiss,
758         &          offsets, myThid)
759            ENDIF
760    #endif /*  ALLOW_MNC  */
761          ENDIF
762    
763    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
764          IF ( useDiagnostics ) THEN
765            CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,     'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
766           IF (momViscosity) THEN
767            CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,   'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
768            CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
769            CALL DIAGNOSTICS_FILL(guDiss, 'Um_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
770            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gvDiss, 'Vm_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
771           ENDIF
772            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-OLx,1-OLy,k,bi,bj),
773         &                                'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
774            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gV(1-OLx,1-OLy,k,bi,bj),
775         &                                'Vm_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
776        ENDIF        ENDIF
777    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
778    
779  #endif /* ALLOW_MOM_VECINV */  #endif /* ALLOW_MOM_VECINV */
780    

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