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Observations of Bottom Currents in the Korea Strait

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Copyright © 2016 The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science pISSN:0374-8111, eISSN:2287-8815

서 론

대한해협은태평양으로부터동해로대마난류가유입되는 로로서중요한데서수도의저층에서는반대로동해내부의 수괴가남하하는것으로알려져있다

.

대한해협저층냉수괴

(KSBCW; Korea Strait Bottom Cold Water)

10°C

이하의 수로정의되며

(Lim and Chang, 1969), Lim (1973)

3-5

월을 제외한모든기간에남하하는것으로보고하였다

.

표층에서 수괴가관측되는곳은주로남동해안의연안용승지역으로서

,

Kim and Kim (1983)

북한한류의남하범위를감포근해라고

하였으나

Lee (2011)

의하면부산해운대에출현하는냉수대

또한남동해안의연안용승에기인한것이기때문에북한한류 남방한계는확장될여지가있다

. Lee and Na (1985)

동해안에서용승하는냉수괴도북한한류수에속하며대한해협 저층까지남하하는것으로추정하였는데

,

냉수괴가수심 얕은한국해안쪽으로치우쳐있는것을대마난류와동한난 류의지형류효과인

baroclinic tilting effect

때문으로설명하였

. Yun et al. (2004)

의하면저층냉수괴가남하하는원인은

4-5

월에동해내부에서냉수가축적된후에수심이얕은대한

해협으로넘어오기때문이며

, 8-9

월에수온이최소가된다

.

연구들은주로수온

·

염분관측자료를분석한결과로서보다 체적으로이해하기위해서는광범위한해류관측이요구된다

.

그러나해류계를장기간설치하여관측하는것은해류가 하고어업활동이왕성한대한해협에서는특히어려우므로 대안으로 예인형

ADCP

실험

(Kaneko et al., 1991)

있었

1997

년부터는부산

-

일본을왕복하는정기여객선에장착된

ADCP

이용하는연구가진행되었다

(Takikawa et al., 2005).

후자의경우에는대마도북단을통과하기때문에대한해협 심부의저층남향류가관측되었는데

,

연구는유속의단면 포를관측하기에는유리하지만일주일에

6

왕복하기때문에 시간적인제약을받는다

.

한편

,

연속적인시계열자료의획득을 위해서

Park et al. (1999)

1995

12

월부터

39

일간대한해

최심부에

ADCP

계류하여겨울에도저층의남향류가

속적으로흐름을밝혔다

.

그러나미국

NRL (Naval Research Laboratory)

1999

5

월부터기존조사위치보다북쪽인

근해에서일본까지

6

대의

ADCP

설치하여일년가까이

대한해협 저층해류의 관측

이재철*·김대현

1

부경대학교 해양학과, 1오션텍㈜ 해양시스템연구소

Observations of Bottom Currents in the Korea Strait

Jae Chul Lee* and Dae Hyun Kim1

Department of Oceanography, Pukyong National University, Busan 48513, Korea Oceantech Co., Busan 48073, Korea

A steady, strong southward flow was observed in the lower layer beneath the Tsushima Warm Current in the deepest trough of the Korea Strait. Known as the Korea Strait Bottom Cold Water (KSBCW), this bottom current had a mean velocity of 24 cm/s and temperatures below 8–10°C. The direction of the bottom current was highly stable due to the topographic effects of the elongated trough. To determine the path of the southward bottom current, ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) data from 14 stations between 1999 and 2005 were examined. Persistent southward flows with average speeds of 4–10 cm/s were observed at only three places to the north of the strait where the bottom depths were 100–124 m. The collected data suggest a possible course of the southward bottom current along the southeast Korean coast before entering the deep trough of the Strait.

Key words: Korea Strait, Bottom current, Korea Strait Bottom Cold Water (KSBCW), Tsushima Warm Current, ADCP

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial Licens (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

http://dx.doi.org/10.5657/KFAS.2016.0393

Korean J Fish Aquat Sci 49(3) 393-403, June 2016

Received 20 April 2016; Revised 26 May 2016; Accepted 16 June 2016

*Corresponding author: Tel: +82. 51. 629. 6571 Fax: +82. 51. 629. 6568

E-mail address: [email protected]

(2)

해류관측을하였지만지속적인저층남향류는기록되지않았다

(Johnson and Teague, 2002; Teague et al., 2002).

이와같이대한해협가장깊은골짜기의저층에는지속적인 남향류가확인되었지만북쪽해역에서는관측이충분히

루어지지않아서경로를정확하게수가없다

.

특히

Kim and

Lee (2004)

화학적으로용승수괴가북한한류수인반면에

한해협저층수는

3

수괴

(

동해고유수

,

동해중층수

,

대마난류중 층수

)

혼합된결과라고주장했기때문에경로또한다른 으로밝혀질가능성이있다

.

그러므로연구에서는대한해협 깊은골짜기의북단

(Fig. 1

정점

‘K’)

에서

4

개월이상관측한

ADCP

자료와같은기간의

CTD

관측자료를분석해서해류의

구조와저층남향류의특징을설명하고경로의파악을위해

1999

년부터

2005

사이에기타지역의

14

지점에설치

했던

ADCP

자료들을분석함으로써지속적인저층남향류의

위치를확인하였다

.

재료 및 방법

대한해협의북부지역에서수행된관측지점들의위치는

Fig.

1

같으며

ADCP

관측점의

·

경도

,

관측기간

,

해저수심등이

Table 1

요약되어있다

.

그림의하단중앙부에대마도의북단

조금보이고서쪽에수심

150 m

이상의깊은골이형성되

있다

.

해협을가로지르는점선과숫자들

,

그리고간절곶남동 방으로기호

‘+’

표시된곳은

1999

년에행해진

CTD

관측

ADCP

관측정점들로서중에서

‘N0’, ‘N2’, ‘N3’

정점 미국

NRL

관측한곳이다

.

나머지

‘•’

표시들은

2000-2005

년에이루어진 관측점인데정점번호앞의숫자는관측연도 Table 1. Information of the ADCP deployment. Columns from left are the site name (* observed by NRL), position (latitude and longitude in degrees), period, length of the observation in days, bottom depth and time interval (∆t)

Site Lat., Lon. (°N, E) Period (year/month/day) Days Depth (m) ∆t (min)

K 34.9993, 129.4458 1999/6/13-10/8 127 220 30

N0* 35.3125, 129.5975 1999/10/21-2000/3/17 148 125 30

N2* 35.2000, 129.6734 1999/5/11-10/10,

1999/10/21-2000/3/14 152

145 132 30

N3* 35.0100, 129.9900 1999/5/11-10/10,

1999/10/21-2000/3/14 152

145 123 30

0A 35.4906, 129.6715 2000/6/21-9/6 77 127 30

1A 35.5583, 129.5297 2001/6/18-11/19 155 83 10

1B 35.2910, 129.5501 2001/6/18-11/19 154 124 10

4A 35.4123, 129.5178 2004/6/13-8/18 66 102 10

4B 35.2965, 129.4478 2004/9/13-10/11 28 100 10

4C 35.2332, 129.5412 2004/9/13-10/11 28 120 10

4D 35.1697, 129.3411 2004/10/11-11/8 28 99 10

4E 35.0994, 129.4441 2004/10/11-11/8 28 113 10

4F 35.0150, 129.2500 2004/11/9-12/15 36 100 10

4G 34.8841, 129.2645 2004/6/14-8/22 69 147 10

5A 35.2731, 129.4258 2005/6/23-8/9 47 100 10

Fig. 1. Station map with bottom topography in the Korea Strait. A thin dashed line off Busan depicts the track of CTD observations.

Four crosses and solid circles represent the ADCP observations in 1999 and 2000-2005, respectively.

(3)

뜻한다

. 2001

년까지는해저에

ADCP

설치하였고

2004-

2005

년에는모니터링부이에설치해서관측을하였다

.

정점

‘K’

에서는수심이

220 m

깊기때문에

RDI Broad Band 150 kHz

모델을

1

년간관측할계획으로

1999

6

월에설치했는데

10

중에유실되었다

.

추후회수된장비의수압기록을확인한결과 차례의수압변동이있었는데초기수압의변동이없었던

10

초까지의자료만을

‘K’

정점의것으로선택하였다

.

나머지

장소에서는모두

Work Horse 300 kHz

모델을사용했다

.

측의수심간격은대부분

4 m

하였다

.

논문에서저층유속은

ADCP

해저에설치한경우에는 체로부터가장가까운거리에서획득된자료를

,

그리고부이에 설치한경우는결측이나오차가없이관측된가장깊은곳의 자료를사용한것이다

.

유속자료는

10-30

간격의원래자료

조화분석하여조류성분을제거한후에

40

시간

Low-pass

filtering

통해서단주기성분을추가로제거하였다

.

정점

‘K’

자료는유속변화와저층수온

,

경계층수심등과의상관성을 분석하였고해류의연직구조특성을연구했으며수온

·

염분의 단면구조와당시의평균유속을비교함으로써저층남서향류 물성을파악했다

.

이러한분석을통해서대한해협최심부의 저층에서지속적으로흐르는남향류의특징을알아낸후에 머지지점들의저층류자료를도시함으로써지속적인남향류의 존재여부를파악하고경로에해당하는위치를추정하였다

.

결 과

대한해협 최심부 해류의 특징

대한해협의깊은골짜기북단에위치한정점

‘K’

에서

1999

6

13

일부터

10

8

일까지

127

일간

ADCP

관측이이루어졌 는데

6

시간간격의수심유속이

Fig. 2

나와있다

.

원래

료는

4 m

간격으로측정되었지만그림에서는중복을피하기

Fig. 2. Time series of the low-passed velocity vectors with depth at the Station-K. Vertical dashed lines indicate the period of the typhoon Bart’s influence.

(4)

해서

24 m

간격으로

(210 m

예외

)

하였다

.

상층부에서북동향 류가강하고태풍

‘Bart’

영향을받았던

9

23-24

일을전후한

일부기간을제외하면남향류는기록되지않았다

.

상층

74 m

지의북동향류는

6

중순에서

7

초에약해졌다가다시강해 져서태풍전까지유지되는장기변동의경향이보인다

.

연직 향으로는유속이수심에따라약해지다가

146 m

에서는약해진 해류의유향이빈번하게교차하고하층부에서는남서향류가

관되게흐르며바닥에가까운

210 m

에서유속이감소하는것은

해저마찰의영향인것으로판단된다

.

따라서전체적으로 역의해류는

2

층류의성격이강한특징을가진다

.

Fig. 3a

통계적인특징인수심평균유속벡터와표준편

타원을

12 m

간격으로보여준다

.

수심에서표준편차

원은평균유속벡터의

68%

분포하는범위를가리킨다

.

층에서는평균유속이상대적으로크며타원의크기는물론 께도커서유향의변동이그만큼심하다는것을의미한다

.

유속의크기는

30 m

에서북동향

42 cm/s

최대이고

100

m

에서도

29 cm/s

비교적강하며점차감소하여

146 m

에서

2 cm/s

서향류로작아진다

.

하층부는

174 m

에서남서향

24 cm/s

최대이고

210 m

에서는

13 cm/s

이다

.

특히하층부에서

수심에따른평균유향의차이가거의없고

182-194 m

에서

타원의두께도얇아지므로그만큼유향의시간적변동도 다는것을반영하는데

,

이것은대한해협의깊은골짜기를따라 흐르는지형적인영향때문일것이다

.

평균유향은상층부 에서

52-63°,

하층부에서

-123°

에서

-130°

범위를가지며 층의평균주축방향은

54°

로서북동

-

남서방향에가깝다

.

러므로모든유속자료의좌표축을

54°

반시계방향으로회전시

켜서구해지는주축방향의유속성분은대부분의수심에서

분산의

90%

이상을차지하므로실질적으로해류의특성을

대변할있다

.

유향변동의경향은

Fig. 3b

실선으로표시되는방향안정도

에서확인된다

. Rikiishi and Ichiye (1986)

따른방향안정도

·

하층에서공통적으로

1

가까워서유향의시간변화가

작으며유향이자주반전되는

146 m

중심으로안정도가급격

감소하는것이특징적이다

.

이것은해류의변동에따라유향 반전되는수심

,

혹은유속이

0

경계의수심이심하게변동 하기때문에나타나는결과이다

.

점선

(Var-ratio)

전체분산에

54°

좌표회전을주축성분이차지하는분산의비율인 상층부에서비율이상대적으로작고하층부에서증가하

특히

198 m

보다깊은곳에서

0.98

까지증가하므로특히

층에서유향의변동이작고주축성분이지배적으로크다

. Fig.

3c

평균유속의운동에너지

(MKE)

와동운동에너지

(EKE)

분포를보여준다

.

평균유속의크기가

30 m

174 m

수심 에서

MKE

크고

146 m

에서최소이다

. EKE

대체로

MKE

비해서현저히작으며

(a)

표준편차타원이상층부의 역시크다

.

Fig. 4

주축성분의유속분포를보여주며오른편그림은

주축유속의프로파일이다

.

유속이

0

등치선은유속경계 해당하며모든층에서

5

시간동안남향류가기록되었던

9

24

일을제외한분포범위는

128.6-178.3 m

이고평균과표준편 차는

145.1±7.5 m

이다

.

대한해협의

2

층류구조에서관심을끄는사항은계절에따른 장기변동외에도

·

하층유속변화의상관관계와저층해류

Fig. 3. Vertical distribution of (a) mean velocity vectors with standard deviation ellipses, (b) direction stability of current and variance ratio of the principal velocity to total variance, and (c) mean kinetic energy (MKE) and eddy kinetic energy (EKE) at the Station-K.

(5)

Fig. 4. Contours of the principal velocity at the Station-K showing the variability of the current boundary. A graph in the right part is a profile of the average values.

변동의원인

,

그리고저층수온변화와의연관성등이다

.

이들

대해알아보기위해서

Fig. 5

상층과하층에서최강유속

가진

30 m

174 m

수심의주축성분유속

,

유속경계의

, ADCP

수온센서로관측한저층수온의변화를나타내었

.

우선층의주축유속변화를보면

6

18

일까지상층

속이강할하층남향류는약했던반면에태풍의영향을받았

9

23-24

경에는유속의크기가함께감소하여

감의방향이일관되지않으며나머지기간에도상관성이시각

적으로드러나지않는다

.

주파수영역의

coherence

분석에서도

상관성이보이지않으므로이에대한그림은생략하였다

.

Fig. 5. A comparison of the principal velocities at the representative upper-lower layers, depth of current boundary and bottom temperature.

(6)

과는하층남향류의변동이상층해류의영향을받지않고동해 내부의냉수괴축적상태와같은다른요인에의해서구동되기 때문으로이해할있겠다

.

번째그림은유속이

0

경계의수심변동으로서하층의 께와는반비례한다

.

이것을하층유속

(V

174

)

비교하면상호 관련성이쉽게눈에띄지는않지만

6

14

일과

7

8-12

, 9

24-26

일에유속이

0

가까워지면경계수심이깊어져서하층

두께는감소하며

7

18

일부터

8

15

일까지남향류가 기간에는경계수심은대체로얕은상태를유지하는역상관 성을보인다

.

음의값을갖는저층유속을남서향류의방향으로 부호를바꾼자료

(–V

174

)

경계수심에대한주파수영역의 관성이

Fig. 6a

도시되어있는데

10

이상의장주기에서

0.7

이상

,

특히

30

주기에서

0.8

상관성을가지며위상은일관

되게

180°

가까워서역상관관계임을말해준다

.

저층수온의

변화

(Fig 5

아래그림

)

보면

6

18

일부터동안높은 수온이유지되다가

7

18

일부터갑자기감소한후에는대체로 낮은수온을유지하며

10

초에는더욱낮아진다

.

저층수온 범위는

6

18

일의

8.6°C

에서

10

5

일의

3.1°C

까지이며

7

중순부터서서히감소한다

.

저층남향류의크기와수온변화 시계열곡선에서비교하면서로의상관성을거의발견할 없는데

,

주파수영역의

coherence (Fig. 6b)

보면

8.7-17.4

주기에서

0.6

가까운상관성이보이지만그리높은수준은 아니어서위상에서도일관된경향이나타나지않는다

.

직관적 으로는남향류가강해질수록저층수온은감소할것으로기대 되겠지만유속보다동해내부의성층상태가영향을주기 때문으로보인다

.

경계수심과저층수온의비교에서도역시 관련성을찾아볼없었다

.

해류의 연직 구조와 성층의 관계

해류의연직구조를이해하기위해서주축유속자료에대한

경험직교함수

(EOF)

분석을결과가

Fig. 7

이다

.

우선모드 분산점유율을보면

1

모드가

52.1%,

2

모드가

25.5%,

그리고

3

모드는

9.7%

로서번째모드의지배력이크지

반면에

2-4

모드의비중도상당해서대한해협의해류구조에

비교적복잡한요소들이작용한다는것을말해준다

.

참고로 해의울진과후포연안에서

1

모드는각각

84%

86%

배적이었고

3

모드이하는무시할만큼작아서단순한구조 보였다

(Lee and Chang, 2014; Lee, 2016).

해류의연직 조와관련된고유벡터의분포

(Fig. 7a)

보면

1

모드는

150-

170 m

사이에서약간의부호가바뀌기는하지만기본적으로는

모든층에서같은방향으로흐르는순압성분과수심에따라

속이감소하는경압성분이중첩된구조이다

.

2

모드는

66 m

에서유향이바뀌는

2

층류구조이고

3

모드는

54 m

138

m

에서유향이반전되는

3

구조이다

.

모드의진폭변화는

Fig. 7b

도시했는데특정시점의값에해당모드의고유벡터

곱하면유속의연직분포를있다

.

따라서모드의 유벡터와진폭변화를동시에고려하면유속구조의시간변화 파악된다

.

예를들면

1

모드진폭은모두양의값이며평균

45.3 cm/s

이므로고유벡터값이상층에서강한북동향류

기록하게된다

.

하부모드의진폭변화의분산점유율도비교 크지만진폭의평균도

2-4

모드에서각각

-9.6 cm/s, -15.6

cm/s, 16.4 cm/s

작지않기때문에복잡한구조를갖는하부

모드의기여도를무시하기어렵다

.

1-2

모드를결합하면

산의

78.6%

차지하게되며평균

130 m

수심을경계로하는

단순한

2

층류구조가되는데

,

나머지모드들은여기에복잡성을 더하는요소로작용한다

.

Fig. 8

1999

6-8

월에대한해협에서차례

CTD

관측 수온

·

염분의단면도이다

.

마지막관측을제외한

1-3

측에서수온은대체로

40 m

정도에계절수온약층이형성되고

10-15°C

구간에서영구수온약층이분포하며대마난류의지형

Fig. 6. Coherence of the southward principal velocities (–V174) at 174 m versus (a) boundary depth (Z0) and (b) bottom temperature (Tb).

Solid circles are the phases for the significant coherences.

(7)

효과로인해서부산해안쪽으로등온선이가파르게상승함

으로써

10°C

이하의냉수괴도해안쪽으로쏠리는현상이나타

난다

.

마지막관측인

8

16

일에는불과

5

전에비해서상층 수가균일해지고등온선의경사도완만해진다

.

염분에있어서 표층에

34.0

이하의대마난류표층수가

,

밑으로

34.3

이상 대마난류중층수가수온과유사하게해안쪽으로상승하면 분포한다

.

북한한류수로정의되는염분

34.05

이하의저염수

(Kim and Min, 2008)

울산근해까지는발견되었지만

(Lee et al., 2003)

이곳의저층에는존재하지않는다

.

CTD

정점

4

번과

ADCP

설치지점과의거리는불과

4.9 km

가깝고해류의방향인북동쪽에위치하므로자료를비교 하면저층남서향류의물성을있다

.

그러므로

Fig. 9

온과당시의일평균유속의프로파일을비교하였다

.

그림에서 연직점선과유속곡선이교차하는점이유속경계의수심을 려주며

,

곳의수온

,

염분

,

밀도는

Table 2

같다

.

여름철로

국한된차례의관측에서경계수심의범위는

134-146 m

수온은

8.1-10.5°C

로서

10.5°C

이하로정의되는대한해협저

층냉수의기준에대체로부합된다

.

염분은

34.23-34.28

범위

가진다

.

Fig. 7. Normalized eigenvectors (a) and respective time ampli-

tudes (b) for the principal velocity components.

Fig. 8. Vertical sections of temperature (left) and salinity (right) in the Korea Strait from June to August 1999.

(8)

기타 지역의 저층해류 분포

대한해협최심부의바닥에가까운

210 m

에서는평균

13 cm/s

남서향류가흐르고

174 m

에서가장강한

24 cm/s

평균 속을가지며관측기간내내지속적이었다

.

이것은울진연안의

3 cm/s (Lee and Chang, 2014),

후포연안의

2 cm/s (Lee, 2016)

보다훨씬강한유속으로서이러한저층냉수가동해내부로부 지속적으로공급되는경로가반드시있어야한다

.

이를확인 하기위해서사용가능한

14

지점의저층유속을조사하였다

.

관측기간이상이하여동시관측이아니라는문제가있기는

지만

‘K’

정점에서관측된저층류의특징을고려한다면북쪽의

다른지역에서지속적인저층류의존재만관측된다고하더라도 경로를인정할있다는점에서의미가있다

.

Fig. 10

1999-2000

년에미국

NRL

설치한

ADCP

저층

유속이다

.

울산에가까운

‘N0’

정점에서는

1

관측에서장비

유실되었기때문에

2

관측의결과만제시되었다

.

이곳에

서는

10

말부터

2000

2

초까지남향류가많이발생했지

대한해협의남향류에필적할만큼지속성이강하지는않았

.

외해쪽에위치한

‘N2’

정점의

1

관측에는북서향류가 기에강하다가후반에약해지며

2

관측에서는북서향류가 세한가운데유향의변화가심해지는양상을띤다

.

여기에서도 남향류는간헐적으로나타날뿐으로지속성은보이지않는다

.

대한해협깊은골짜기의건너편에위치한

‘N3’

정점에서는

체적으로저층유속이작고유향의변화도심하므로대마도의

후면에많이발생하는소용돌이때문으로판단된다

(Teague et

al., 2002).

그러므로비록관측기간은

1

가까이로길었지만

지속적인저층남향류는발견되지않았다고결론지을있다

.

2000

년부터

2005

년까지한국남동해안근해의

11

지점에

ADCP

관측을수행하였는데

,

저층유속의기록은

Fig. 11

같다

.

가장북쪽에위치한

‘1A’

정점과

‘0A’

정점에서는각각

2001

년과

2000

년에관측되었는데남향류가자주발생했지만

지속적인남향류가기록되지는않았다

.

울산근해인

‘4A’

정점 에서는남향류가지배적으로우세하기는하지만지속성은결여 되는편이다

.

보다남쪽에위치한

‘1B’

정점에서는

8

3

일부터

9

22

일까지

51

일간남서향류가있었고평균유속은

8.1 cm/

s

였다

.

간절곶외해인

‘4C’

정점에서는관측기간이비록

28

짧기는했지만남향류가비교적강하게지속된결과를보여 주는데

,

평균유속도

10.9 cm/s

가장컸다

.

보다해안쪽에 치한

‘4B’

정점에서도평균유속

4.1 cm/s

다소약하기는하지 지속적인남향류가있었다

.

외에

‘5A’, ‘4E’, ‘4D’, ‘4F’

점에서는모두지속적인남향류는없었다

.

한편수심

147 m

‘4G’

정점에서는

2004

7

18

일부터남서향류가시작되어 종료시까지

33

일간지속되었지만

‘K’

정점의남서쪽에위치 하므로북쪽의경로로간주할수는없다

.

이상의결과를종합하 대한해협최심부에서관측되는유속과지속성이강한남향 류는남동해안의

14

정점중에서

‘1B’, ‘4B’, ‘4C’

정점을

포함하는

100-124 m

등심선을포함하는남동해안을따라서

하할가능성이높다

.

다만

,

현재의자료에서는지속성과평균

속이

‘K’

정점에비해서부족한점이문제로남는데저층남향

류가남동해안의비교적평탄하고넓은지역을지나서해협 심부의좁은골짜기로남하하는지형적인영향도고려될필요

있다

.

또한

NRL

관측에서는가장깊은곳이제외되었기

문에추후에곳은물론동해까지연결되는골짜기지역의 사가필요하다

.

고 찰

해저수심

220 m

대한해협의깊은골짜기에서는상층에

강한대마난류가북동쪽으로흐르고아래의하층부를통해 냉수괴가지속적으로남하한다

.

저층해류의방향은 Fig. 9. Profiles of the daily mean principal velocity at the Station-

K and temperature at the CTD Station-4. Dotted lines indicate the depth of current boundary where V = 0.

Table 2. Depth of current boundary, temperature, salinity and den- sity during the CTD observations

Date Depth (m) T(°C) S (psu) Density (σt)

9 Jun 146 9.77 34.28 26.43

19 Jul 136 10.45 34.28 26.31

11 Aug 134 8.27 34.24 26.61

16 Aug 144 8.09 34.23 26.65

수치

Fig. 1. Station map with bottom topography in the Korea Strait. A  thin dashed line off Busan depicts the track of CTD observations
Fig. 2. Time series of the low-passed velocity vectors with depth at the Station-K. Vertical dashed lines indicate the period of the typhoon  Bart’s influence.
Fig. 3. Vertical distribution of (a) mean velocity vectors with standard deviation ellipses, (b) direction stability of current and variance ratio  of the principal velocity to total variance, and (c) mean kinetic energy (MKE) and eddy kinetic energy (EKE)
Fig. 5. A comparison of the principal velocities at the representative upper-lower layers, depth of current boundary and bottom temperature.
+5

참조

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