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Copyright © 2016 The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science pISSN:0374-8111, eISSN:2287-8815
서 론
대한해협은태평양으로부터동해로대마난류가유입되는통 로로서중요한데서수도의저층에서는반대로동해내부의냉 수괴가남하하는것으로알려져있다
.
이대한해협저층냉수괴(KSBCW; Korea Strait Bottom Cold Water)
는10°C
이하의냉 수로정의되며(Lim and Chang, 1969), Lim (1973)
은3-5
월을 제외한모든기간에남하하는것으로보고하였다.
표층에서냉 수괴가관측되는곳은주로남동해안의연안용승지역으로서,
Kim and Kim (1983)
은북한한류의남하범위를감포근해라고하였으나
Lee (2011)
에의하면부산해운대에출현하는냉수대또한남동해안의연안용승에기인한것이기때문에북한한류 의남방한계는더확장될여지가있다
. Lee and Na (1985)
는남 동해안에서용승하는냉수괴도북한한류수에속하며대한해협 의저층까지남하하는것으로추정하였는데,
이냉수괴가수심 이얕은한국해안쪽으로치우쳐있는것을대마난류와동한난 류의지형류효과인baroclinic tilting effect
때문으로설명하였 다. Yun et al. (2004)
에의하면저층냉수괴가남하하는원인은4-5
월에동해내부에서냉수가축적된후에수심이얕은대한해협으로넘어오기때문이며
, 8-9
월에수온이최소가된다.
이연구들은주로수온
·
염분관측자료를분석한결과로서보다구 체적으로이해하기위해서는광범위한해류관측이요구된다.
그러나해류계를장기간설치하여관측하는것은해류가강 하고어업활동이왕성한대한해협에서는특히어려우므로그 대안으로 예인형
ADCP
의실험(Kaneko et al., 1991)
이있었고
1997
년부터는부산-
일본을왕복하는정기여객선에장착된ADCP
를이용하는연구가진행되었다(Takikawa et al., 2005).
후자의경우에는대마도북단을통과하기때문에대한해협최 심부의저층남향류가관측되었는데
,
이연구는유속의단면분 포를관측하기에는유리하지만일주일에6
회왕복하기때문에 시간적인제약을받는다.
한편,
연속적인시계열자료의획득을 위해서Park et al. (1999)
은1995
년12
월부터39
일간대한해협최심부에
ADCP
를계류하여겨울에도저층의남향류가지속적으로흐름을밝혔다
.
그러나미국NRL (Naval Research Laboratory)
은1999
년5
월부터기존조사위치보다북쪽인울산근해에서일본까지
6
대의ADCP
를설치하여일년가까이대한해협 저층해류의 관측
이재철*·김대현
1부경대학교 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]
해류관측을하였지만지속적인저층남향류는기록되지않았다
(Johnson and Teague, 2002; Teague et al., 2002).
이와같이대한해협가장깊은골짜기의저층에는지속적인 남향류가확인되었지만그북쪽해역에서는관측이충분히이
루어지지않아서경로를정확하게알수가없다
.
특히Kim and
Lee (2004)
는화학적으로용승수괴가북한한류수인반면에대한해협저층수는
3
개수괴(
동해고유수,
동해중층수,
대마난류중 층수)
가혼합된결과라고주장했기때문에그경로또한다른것 으로밝혀질가능성이있다.
그러므로본연구에서는대한해협 깊은골짜기의북단(Fig. 1
의정점‘K’)
에서4
개월이상관측한ADCP
자료와같은기간의CTD
관측자료를분석해서해류의구조와저층남향류의특징을설명하고그경로의파악을위해 서
1999
년부터2005
년사이에기타지역의14
개지점에설치했던
ADCP
의자료들을분석함으로써지속적인저층남향류의위치를확인하였다
.
재료 및 방법
대한해협의북부지역에서수행된관측지점들의위치는
Fig.
1
과같으며ADCP
관측점의위·
경도,
관측기간,
해저수심등이Table 1
에요약되어있다.
그림의하단중앙부에대마도의북단이조금보이고그서쪽에수심
150 m
이상의깊은골이형성되어있다
.
해협을가로지르는점선과숫자들,
그리고간절곶남동 방으로기호‘+’
로표시된네곳은1999
년에행해진CTD
관측및
ADCP
관측정점들로서그중에서‘N0’, ‘N2’, ‘N3’
의세정점 은미국NRL
이관측한곳이다.
나머지‘•’
표시들은2000-2005
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.
를뜻한다
. 2001
년까지는해저에ADCP
를설치하였고2004-
2005
년에는모니터링부이에설치해서관측을하였다.
정점‘K’
에서는수심이
220 m
로깊기때문에RDI Broad Band 150 kHz
모델을1
년간관측할계획으로1999
년6
월에설치했는데10
월 중에유실되었다.
추후회수된장비의수압기록을확인한결과 두차례의수압변동이있었는데초기수압의변동이없었던10
월초까지의자료만을
‘K’
정점의것으로선택하였다.
나머지다른장소에서는모두
Work Horse 300 kHz
모델을사용했다.
관측의수심간격은대부분
4 m
로하였다.
본논문에서저층유속은
ADCP
를해저에설치한경우에는본 체로부터가장가까운거리에서획득된자료를,
그리고부이에 설치한경우는결측이나오차가없이관측된가장깊은곳의 자료를사용한것이다.
유속자료는10-30
분간격의원래자료를조화분석하여조류성분을제거한후에
40
시간Low-pass
filtering
을통해서단주기성분을추가로제거하였다.
정점‘K’
의자료는유속변화와저층수온
,
경계층수심등과의상관성을 분석하였고해류의연직구조특성을연구했으며수온·
염분의 단면구조와당시의평균유속을비교함으로써저층남서향류 의물성을파악했다.
이러한분석을통해서대한해협최심부의 저층에서지속적으로흐르는남향류의특징을알아낸후에나 머지지점들의저층류자료를도시함으로써지속적인남향류의 존재여부를파악하고그경로에해당하는위치를추정하였다.
결 과
대한해협 최심부 해류의 특징
대한해협의깊은골짜기북단에위치한정점
‘K’
에서1999
년6
월13
일부터10
월8
일까지127
일간ADCP
관측이이루어졌 는데6
시간간격의수심별유속이Fig. 2
에나와있다.
원래자료는
4 m
간격으로측정되었지만그림에서는중복을피하기위Fig. 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.
해서
24 m
간격으로(210 m
는예외)
하였다.
상층부에서북동향 류가강하고태풍‘Bart’
의영향을받았던9
월23-24
일을전후한일부기간을제외하면남향류는기록되지않았다
.
상층74 m
까지의북동향류는
6
월중순에서7
월초에약해졌다가다시강해 져서태풍전까지유지되는장기변동의경향이보인다.
연직방 향으로는유속이수심에따라약해지다가146 m
에서는약해진 해류의유향이빈번하게교차하고하층부에서는남서향류가일관되게흐르며바닥에가까운
210 m
에서유속이감소하는것은해저마찰의영향인것으로판단된다
.
따라서전체적으로이지 역의해류는2
층류의성격이강한특징을가진다.
Fig. 3a
는통계적인특징인수심별평균유속벡터와표준편차타원을
12 m
간격으로보여준다.
각수심에서표준편차타원은평균유속벡터의약
68%
가분포하는범위를가리킨다.
상 층에서는평균유속이상대적으로크며타원의크기는물론두 께도커서유향의변동이그만큼심하다는것을의미한다.
평 균유속의크기는30 m
에서북동향42 cm/s
로최대이고100
m
에서도29 cm/s
로비교적강하며점차감소하여146 m
에서2 cm/s
의서향류로작아진다.
하층부는174 m
에서남서향24 cm/s
로최대이고210 m
에서는13 cm/s
이다.
특히하층부에서는수심에따른평균유향의차이가거의없고
182-194 m
에서는타원의두께도얇아지므로그만큼유향의시간적변동도작 다는것을반영하는데
,
이것은대한해협의깊은골짜기를따라 서흐르는지형적인영향때문일것이다.
평균유향은상층부 에서52-63°,
하층부에서-123°
에서-130°
의범위를가지며모 든층의평균주축방향은54°
로서북동-
남서방향에가깝다.
그 러므로모든유속자료의좌표축을54°
반시계방향으로회전시켜서구해지는주축방향의유속성분은대부분의수심에서전
체분산의
90%
이상을차지하므로실질적으로해류의특성을대변할수있다
.
유향변동의경향은
Fig. 3b
의실선으로표시되는방향안정도에서확인된다
. Rikiishi and Ichiye (1986)
에따른방향안정도 는상·
하층에서공통적으로1
에가까워서유향의시간변화가작으며유향이자주반전되는
146 m
를중심으로안정도가급격히감소하는것이특징적이다
.
이것은해류의변동에따라유향 이반전되는수심,
혹은유속이0
인경계의수심이심하게변동 하기때문에나타나는결과이다.
점선(Var-ratio)
은전체분산에 서54°
로좌표회전을한주축성분이차지하는분산의비율인 데상층부에서그비율이상대적으로작고하층부에서증가하며특히
198 m
보다깊은곳에서0.98
까지증가하므로특히저층에서유향의변동이작고주축성분이지배적으로크다
. Fig.
3c
는평균유속의운동에너지(MKE)
와와동운동에너지(EKE)
의분포를보여준다.
평균유속의크기가큰30 m
와174 m
수심 에서MKE
가크고146 m
에서최소이다. EKE
는대체로MKE
에비해서현저히작으며(a)
의표준편차타원이큰상층부의값 이역시크다.
Fig. 4
는주축성분의유속분포를보여주며오른편그림은평균주축유속의프로파일이다
.
유속이0
인등치선은유속경계 에해당하며모든층에서5
시간동안남향류가기록되었던9
월24
일을제외한분포범위는128.6-178.3 m
이고평균과표준편 차는145.1±7.5 m
이다.
대한해협의
2
층류구조에서관심을끄는사항은계절에따른 장기변동외에도상·
하층유속변화의상관관계와저층해류Fig. 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.
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.
이들에대해알아보기위해서
Fig. 5
에상층과하층에서최강유속을가진
30 m
와174 m
수심의주축성분유속,
유속경계의수심
, ADCP
의수온센서로관측한저층수온의변화를나타내었다
.
우선두층의주축유속변화를보면6
월18
일까지상층유속이강할때하층남향류는약했던반면에태풍의영향을받았
던
9
월23-24
일경에는두층유속의크기가함께감소하여증감의방향이일관되지않으며나머지기간에도상관성이시각
적으로드러나지않는다
.
주파수영역의coherence
분석에서도상관성이보이지않으므로이에대한그림은생략하였다
.
이결Fig. 5. A comparison of the principal velocities at the representative upper-lower layers, depth of current boundary and bottom temperature.
과는하층남향류의변동이상층해류의영향을받지않고동해 내부의냉수괴축적상태와같은다른요인에의해서구동되기 때문으로이해할수있겠다
.
두번째그림은유속이
0
인경계의수심변동으로서하층의두 께와는반비례한다.
이것을하층유속(V
174)
과비교하면상호 관련성이쉽게눈에띄지는않지만6
월14
일과7
월8-12
일, 9
월24-26
일에유속이0
에가까워지면경계수심이깊어져서하층의두께는감소하며
7
월18
일부터8
월15
일까지남향류가강 한기간에는경계수심은대체로얕은상태를유지하는역상관 성을보인다.
음의값을갖는저층유속을남서향류의방향으로 부호를바꾼자료(–V
174)
와경계수심에대한주파수영역의상 관성이Fig. 6a
에도시되어있는데10
일이상의장주기에서0.7
이상,
특히30
일주기에서0.8
의상관성을가지며위상은일관되게
180°
에가까워서역상관관계임을말해준다.
저층수온의변화
(Fig 5
의아래그림)
를보면6
월18
일부터한달동안높은 수온이유지되다가7
월18
일부터갑자기감소한후에는대체로 낮은수온을유지하며10
월초에는더욱낮아진다.
저층수온 의범위는6
월18
일의8.6°C
에서10
월5
일의3.1°C
까지이며7
월중순부터서서히감소한다.
저층남향류의크기와수온변화 를시계열곡선에서비교하면서로의상관성을거의발견할수 가없는데,
주파수영역의coherence (Fig. 6b)
를보면8.7-17.4
일주기에서0.6
에가까운상관성이보이지만그리높은수준은 아니어서위상에서도일관된경향이나타나지않는다.
직관적 으로는남향류가강해질수록저층수온은감소할것으로기대 되겠지만유속보다동해내부의성층상태가더큰영향을주기 때문으로보인다.
경계수심과저층수온의비교에서도역시상 호관련성을찾아볼수없었다.
해류의 연직 구조와 성층의 관계
해류의연직구조를이해하기위해서주축유속자료에대한
경험직교함수
(EOF)
분석을한결과가Fig. 7
이다.
우선각모드 의분산점유율을보면제1
모드가52.1%,
제2
모드가25.5%,
그리고제
3
모드는9.7%
로서첫번째모드의지배력이크지않은반면에
2-4
모드의비중도상당해서대한해협의해류구조에비교적복잡한요소들이작용한다는것을말해준다
.
참고로동 해의울진과후포연안에서제1
모드는각각84%
와86%
로지 배적이었고제3
모드이하는무시할만큼작아서단순한구조 를보였다(Lee and Chang, 2014; Lee, 2016).
해류의연직구 조와관련된고유벡터의분포(Fig. 7a)
를보면제1
모드는150-
170 m
사이에서약간의부호가바뀌기는하지만기본적으로는모든층에서같은방향으로흐르는순압성분과수심에따라유
속이감소하는경압성분이중첩된구조이다
.
제2
모드는66 m
에서유향이바뀌는
2
층류구조이고제3
모드는54 m
와138
m
에서유향이반전되는3
층구조이다.
각모드의진폭변화는Fig. 7b
에도시했는데특정시점의값에해당모드의고유벡터를곱하면유속의연직분포를알수있다
.
따라서각모드의고 유벡터와진폭변화를동시에고려하면유속구조의시간변화 가파악된다.
예를들면제1
모드진폭은모두양의값이며평균이
45.3 cm/s
이므로고유벡터값이큰상층에서강한북동향류를기록하게된다
.
하부모드의진폭변화의분산점유율도비교 적크지만진폭의평균도제2-4
모드에서각각-9.6 cm/s, -15.6
cm/s, 16.4 cm/s
로작지않기때문에복잡한구조를갖는하부모드의기여도를무시하기어렵다
.
제1-2
모드를결합하면분산의
78.6%
를차지하게되며평균130 m
수심을경계로하는단순한
2
층류구조가되는데,
나머지모드들은여기에복잡성을 더하는요소로작용한다.
Fig. 8
은1999
년6-8
월에대한해협에서네차례CTD
관측 을한수온·
염분의단면도이다.
마지막관측을제외한1-3
차관측에서수온은대체로
40 m
정도에계절수온약층이형성되고10-15°C
구간에서영구수온약층이분포하며대마난류의지형Fig. 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.
류효과로인해서부산해안쪽으로등온선이가파르게상승함
으로써
10°C
이하의냉수괴도해안쪽으로쏠리는현상이나타난다
.
마지막관측인8
월16
일에는불과5
일전에비해서상층 수가균일해지고등온선의경사도완만해진다.
염분에있어서 는표층에34.0
이하의대마난류표층수가,
그밑으로34.3
이상 의대마난류중층수가수온과유사하게해안쪽으로상승하면 서분포한다.
북한한류수로정의되는염분34.05
이하의저염수(Kim and Min, 2008)
가울산근해까지는발견되었지만(Lee et al., 2003)
이곳의저층에는존재하지않는다.
CTD
정점4
번과ADCP
설치지점과의거리는불과4.9 km
로가깝고해류의방향인북동쪽에위치하므로두자료를비교 하면저층남서향류의물성을알수있다.
그러므로Fig. 9
에수 온과당시의일평균유속의프로파일을비교하였다.
그림에서 연직점선과유속곡선이교차하는점이유속경계의수심을알 려주며,
그곳의수온,
염분,
밀도는Table 2
와같다.
여름철로국한된네차례의관측에서경계수심의범위는
134-146 m
이며수온은
8.1-10.5°C
로서10.5°C
이하로정의되는대한해협저층냉수의기준에대체로부합된다
.
염분은34.23-34.28
의범위를가진다
.
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.
기타 지역의 저층해류 분포
대한해협최심부의바닥에가까운
210 m
에서는평균13 cm/s
의남서향류가흐르고
174 m
에서가장강한24 cm/s
의평균유 속을가지며관측기간내내지속적이었다.
이것은울진연안의3 cm/s (Lee and Chang, 2014),
후포연안의2 cm/s (Lee, 2016)
보다훨씬강한유속으로서이러한저층냉수가동해내부로부 터지속적으로공급되는경로가반드시있어야한다.
이를확인 하기위해서사용가능한14
개지점의저층유속을조사하였다.
관측기간이상이하여동시관측이아니라는문제가있기는하지만
‘K’
정점에서관측된저층류의특징을고려한다면북쪽의다른지역에서지속적인저층류의존재만관측된다고하더라도 그경로를인정할수있다는점에서큰의미가있다
.
Fig. 10
은1999-2000
년에미국NRL
이설치한ADCP
의저층유속이다
.
울산에가까운‘N0’
정점에서는1
차관측에서장비가유실되었기때문에
2
차관측의결과만제시되었다.
이곳에서는
10
월말부터2000
년2
월초까지남향류가많이발생했지만대한해협의남향류에필적할만큼지속성이강하지는않았 다
.
외해쪽에위치한‘N2’
정점의1
차관측에는북서향류가초 기에강하다가후반에약해지며2
차관측에서는북서향류가우 세한가운데유향의변화가심해지는양상을띤다.
여기에서도 남향류는간헐적으로나타날뿐으로지속성은보이지않는다.
대한해협깊은골짜기의건너편에위치한
‘N3’
정점에서는전체적으로저층유속이작고유향의변화도심하므로대마도의
후면에많이발생하는소용돌이때문으로판단된다
(Teague et
al., 2002).
그러므로비록관측기간은1
년가까이로길었지만지속적인저층남향류는발견되지않았다고결론지을수있다
.
2000
년부터2005
년까지한국남동해안근해의11
개지점에서
ADCP
관측을수행하였는데,
저층유속의기록은Fig. 11
과 같다.
가장북쪽에위치한‘1A’
정점과‘0A’
정점에서는각각2001
년과2000
년에관측되었는데남향류가자주발생했지만지속적인남향류가기록되지는않았다
.
울산근해인‘4A’
정점 에서는남향류가지배적으로우세하기는하지만지속성은결여 되는편이다.
보다남쪽에위치한‘1B’
정점에서는8
월3
일부터9
월22
일까지51
일간남서향류가있었고평균유속은8.1 cm/
s
였다.
간절곶외해인‘4C’
정점에서는관측기간이비록28
일 로짧기는했지만남향류가비교적강하게지속된결과를보여 주는데,
평균유속도10.9 cm/s
로가장컸다.
보다해안쪽에위 치한‘4B’
정점에서도평균유속4.1 cm/s
로다소약하기는하지 만지속적인남향류가있었다.
그외에‘5A’, ‘4E’, ‘4D’, ‘4F’
정점에서는모두지속적인남향류는없었다
.
한편수심147 m
인‘4G’
정점에서는2004
년7
월18
일부터남서향류가시작되어관 측종료시까지33
일간지속되었지만‘K’
정점의남서쪽에위치 하므로북쪽의경로로간주할수는없다.
이상의결과를종합하 면대한해협최심부에서관측되는유속과지속성이강한남향 류는남동해안의14
개정점중에서‘1B’, ‘4B’, ‘4C’
의세정점을포함하는
100-124 m
등심선을포함하는남동해안을따라서남하할가능성이높다
.
다만,
현재의자료에서는지속성과평균유속이
‘K’
정점에비해서부족한점이문제로남는데저층남향류가남동해안의비교적평탄하고넓은지역을지나서해협최 심부의좁은골짜기로남하하는지형적인영향도고려될필요
가있다
.
또한NRL
관측에서는가장깊은곳이제외되었기때문에추후에이곳은물론동해까지연결되는골짜기지역의조 사가필요하다
.
고 찰
해저수심
220 m
인 대한해협의깊은골짜기에서는상층에강한대마난류가북동쪽으로흐르고그아래의하층부를통해 서냉수괴가지속적으로남하한다
.
이저층해류의방향은특 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