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Water Mass Distribution and Currents in the Vicinity of the Hupo Bank in Summer 2010

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

서 론

한국동해안의해저지형은전체적으로대륙붕의폭이좁은 특징이지만울진부근에서포항근해까지는비교적넓게 달해있다

(Fig. 1).

특히후포동방

25 km

에는수심

50 m

이하의

왕돌초

있고

150 m

보다얕은후포퇴

(Hupo Bank)

울진 해에서시작되어

-

방향으로길게뻗어있으며서쪽으로

200 m

보다깊은골이형성되어있다

.

후포퇴내의

100 m

얕은지역이

Fig. 1

에서흐리게표시되어있다

.

동해안연안지역의해황에영향을주는해류는동한난류와 북한한류인데

,

동해안을따라남하하는것으로알려진북한한 류는

(Kim and Min, 2008; Lee and Chang, 2014)

지역에서 후포퇴서쪽에형성된골을통과하는경향이강하게나타날 으로예상된다

.

또한해저지형이복잡하므로다른지역에비해 동한난류와북한한류의분포에도특징적인양상이기대되며

이에따른수괴의구조도동해내부와는상이할것이므로보다 조밀한관측을필요가있다

.

그러나국립수산과학원이수행 하는기존의정기해양조사는횡단관측선의간격이

60 km

떨어져있고지역에대한조사는주로생물생산성이높은 왕돌초에관한국지적인것으로서왕돌초의식물플랑크톤군집 분포

(Shim et al., 2008),

대게자원출현양상

(Kim, 2010),

조류의군집구조

(Kwon and Choi, 2014),

정밀해저지형조사

(Kim and Park, 2014)

등이있지만극히적은편이다

.

해류의장기관측을통한해수유동의연구도필요하지만 성한어업활동때문에해류계의설치가어려워서결과또한 많지않다

. NFRDI (2004)

왕돌초해역을

2004

년에조사했 는데

,

특히

9

월과

11

월에왕돌초의수심

28 m

지점에서

25

시간유속관측을하여남향류가우세한결과를얻었다

.

그리고

Hwang et al. (2008)

후포연안의수심

20 m

곳에서

2007

7

26

-9

27

, 11

1

-27

일의기간에

Aanderaa

2010년 하계 후포퇴 근해의 수괴분포와 해류

이재철*

부경대학교 해양학과

Water Mass Distribution and Currents in the Vicinity of the Hupo Bank in Summer 2010

Jae Chul Lee*

Department of Oceanography, Pukyong National University, Busan 48513, Korea

Water mass distribution and currents were investigated off the east coast of Korea near the Hupo Bank using the CTD and ADCP data from June to August 2010. The typical water masses were: (1) Tsushima Surface Water (TSW) from the East Korean Warm Current (EKWC) in the surface layer, (2) a shallow thermocline at 20-30 m depth, (3) Tsu- shima Middle Water (TMW) of high salinity (>34.2) below the pycnocline, (4) North Korean Cold Water (NKCW) of low salinity (<34.05) and low temperature (<4°C) in the lower layer. In June, a double eddy was observed in which a cold filament intruded cyclonically from the south around a pre-existing cold-core eddy. A burst of strong southward current was recorded in mid-August due to a warm filament from the meandering EKWC. Current in the N-S direc- tion was predominant due to topographic effects, and the direction of the northward EKWC was frequently reversed in its direction due to the eddy-filament activity, whereas the influence of the wind was not noticeable. The vertical structure of the current was of a two-layer system, with the northward EKWC in the upper layer and weak southward flows corresponding to the North Korean Cold Current (NKCC) in the deeper layer.

Key words: Hupo Bank, Tsushima Surface Water (TSW), North Korean Cold Water (NKCW), Eddy, Filament

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.2016.0061 Korean J Fish Aquat Sci 49(1) 061-073, February 2016

Received 1 December 2015; Revised 30 December 2016; Accepted 30 December 2016

*Corresponding author: Tel: +82. 51.629.6571 Fax: +82. 51.629.6568

E-mail address: [email protected]

(2)

RCM-9

유속계를이용하여해류관측을하였다

.

이보다북쪽인 울진연안에서는

Lee and Chang (2014)

2006

5

말부터

10

중순까지

ADCP

이용한관측을하였는데모든수심에

남향류가우세하여평균유속은

4-9 cm/s

였고상층부의

해류는동한난류와바람의영향을받는반면에심층에서는 한한류에해당하는남향류가약하기는하지만지속성이매우 것으로나타났다

.

이와같이후포퇴부근의천해역에대해서복잡한해저지형을 고려한자세한해양조사가폭넓게수행된바가없으므로 구에서는기존의조사보다조밀하게설정한관측점에서

2010

년에차례에걸쳐이루어진

CTD

관측자료를이용하여수괴

분포와성층조건을보다상세하게파악하고특징적인해저지 형의영향을검토하였다

.

그리고같은해의

8-9

월에는북한한류 남하경로와변동에관한연구의일환으로후포연안의해저 수심

130 m

지점에서

ADCP

관측을

36

일간실시하였다

.

류관측자료는수온

-

염분관측자료

,

인공위성적외선영상자료 함께이용되어동한난류

-

북한한류의변동성과연직구조

,

리고이와관련된수괴분포의양상을종합적으로해석하였다

.

Fig. 1. Bottom topography and positions of CTD (solid circle), ADCP (‘+’) observations off Hupo in the East Sea. A solid square with ‘W’ is the location of wind observation at Wangdolcho. Re- gions shallower than 100 m depth are shaded in the Hupo Bank.

Dashed lines represent the stations for the meridional sections of data.

Fig. 2. Horizontal distributions of temperature (top), salinity (middle) and density (bottom) at 2 m depth in June (left) and Au- gust (right) 2010. Contour intervals were adjusted for individual ranges. Darker shades represent the relatively higher temperature- salinity and less density.

(3)

관측정점은복잡한해저지형을고려하여

-

방향으로

5′

격의

7

횡단선에

-

방향으로는

5 km

간격으로정했다

.

관측은

2010

6

22-23

, 7

12-13

, 8

17-18

일에실시 하였다

.

중에서

7

월의자료는여름철로서

8

월의결과에비해 특기할만한차이가없기때문에사용하지않았다

.

후포연안의층별해류를조사하기위해서

2010

8

10

G2

정점부근의수심

130 m

지점

(36° 41′N, 129° 32.5′E)

ADCP (300 KHz broadband)

장착된부이를설치하여

9

15

일까지

10

간격으로해류관측을실시하였다

(Fig. 1).

수심은최상층

8 m

에서저층까지

4 m

간격이었는데

,

에서결측과오차가없는

72 m

수심까지의자료만이용하였다

.

바람자료는

2008

12

월부터관측이시작된왕돌초의자료 국립해양조사원으로부터제공받아서해류자료와변동 상을비교하였다

.

왕돌초관측소의위치는

Fig. 1

후포동방

25 km

지점에흑색사각형과함께

‘W’

표시되어있다

.

면수온의분포를광범위하게파악하기위한인공위성자료

로는

MODIS

적외선자료를이용하였다

.

수심의유속자료에대해서조화분석을하여조류성분을 거했으며

, 40

시간

Butterworth low-pass filter

이용하여단주 성분을제거한후에시간자료를추출해서분석하였다

.

결 과

수온, 염분, 밀도의 수평분포

해양표층의상태를파악하기위한수온

,

염분

,

밀도의수평분 포가

Fig. 2

그려져있다

.

센서의안정을위해

CTD

표층부

에서대기시킨후에관측을시작하므로표면이아닌

2 m

수심 자료를제시하였다

.

관측영역이작아서자료만으로는 과의해석이어려우므로주변의환경과연관시켜서이해를

있도록보다넓은지역의

MODIS

적외선영상자료

(Fig. 3)

사용하였다

.

해양관측의수행에

2-3

일이소요되므로영상자 료는구름이적은중에서관측기간과최대한가깝도록선택 하였다

.

또한표층의해류상태를참고하기위해서

70 m

수심 준의역학고도편차를이용해서

dynamic topography

준비했

는데

(Fig. 4),

기준면은후포퇴의얕은지역이제외되지않으면

서도가능한깊은수심으로선정한것이다

.

Fig. 2

왼쪽부분은

6

월의표층수온

,

염분

,

그리고밀도

t

)

분포이다

.

수온은

A-D

선의해안쪽에서

22°C

이상으로높고

C8

정점에서

20°C

이하

,

그리고관측지역의북동쪽에서비교

낮다

.

분포를적외선영상

(Fig. 3a)

비교하면직경

60 km

난수성소용돌이의내부에찬물이갇혀있기때문에 중심에가까운

C8

정점일대의수온이낮은반면에서쪽변두 지역에서수온이높았음을있다

.

또한남쪽에서북상하 찬물의띠가냉핵의고리를둘러싸면서반시계방향으로 들어가는이중소용돌이의특이한모습을보이는데

,

넓은 영역의영상자료에의하면울산

-

감포해안을중심으로발생한 연안용승

(Lee, 1983; Lee et al., 2003)

때문에발달한냉수대가 기원인것으로확인된다

.

포항이남의넓은냉수역은북쪽으 확장함에따라점차좁아지면서

filament

형태를갖게

폭이

10 km

정도로감소하는부분이관측영역의북동부

해당한다

.

이러한

filament

100 km

이하의좁고 형태로정의되는데

(Brink and Cowles, 1991), Flament et al.

Fig. 3. MODIS infrared imagery showing the sea surface temperature. Boxes depict the regions of CTD observation and a ‘+’ symbol marks the position of the ADCP observation in August.

(4)

(1985)

용승지역에서발생하는

cold filament

구조를관측 이후에

1987-1988

년의

‘Coastal Transition Zone Program’

의해서집중적으로조사된있다

.

소용돌이운동과관련된유속분포를알기위해서

Fig. 4

dynamic topography

구하였는데

6

월에

C8

정점부근의 저압부를반시계방향으로회전하는냉핵와동의양상

,

그리고 북동쪽지역에서서향류가비교적강하지만해안쪽으로진행 하면서급격히약해지는것을있다

.

등치선의간격이가장

조밀한

E8-G8

단면에수직인지형류의표층유속을

70 m

수심

기준으로계산하면

31.7 cm/s

서향류이다

.

표층의염분은

체로낮고변화폭이작아서남부와북부에서

34

이하

,

중부

C-D

선의지역을중심으로

34.05

이상이다

.

밀도분포의양상은

온의패턴과매우유사하여서남부의고온지역이

23.4

이하

,

수역의중심근처인

C8

정점에서

24

이상으로크다

.

8

17-18

일의표층 수온

(Fig. 2)

북서쪽의 해안을 따라

20°C

이하의저온부

,

바깥쪽에대각선방향으로

23°C

이상

고온부

,

그리고중남부지역에도

20°C

이하의저온역이

포한다

. 19

일의위성자료

(Fig. 3b)

보면구름에가려진지역 포함한일대의수온이낮은것으로보이며외해쪽으로수온 증가한다

.

포항동쪽해안을따라남쪽으로부터북상하는 냉수대와외해쪽의동한난류로보이는고온역사이에전선 형성된것을있다

.

특히

‘+’

표시된해안을따라남쪽으 뻗는난수성

filament

눈에띄는데

, Fig. 2

에서서쪽지역 고온부가곳에해당하며

ADCP

관측

(Fig. 10)

에서

18-21

일에기록된강한남향류는

warm filament

영향을받은 으로확인된다

.

이러한동해의

warm filament

강한동한난류 사행운동이나소용돌이운동에기인한다

(Isoda and Saitoh, 1993).

당시의해류패턴을유추하기위한

dynamic topogra-

phy (Fig. 4)

역시중남부의저수온역을반시계방향으로

돌아서북상하는흐름을보이며남단

A-

선의전선대에서

향류가강한것으로나타난다

.

그리고북단의

G2-G3

정점에서

북상하는흐름이있는데

,

이것은

17

새벽에관측된결과로서

19

일의

filament

발생하기전이므로차이가있다

.

염분

(Fig.

2)

6

월과는다르게변화폭이커서

0.2

간격으로그렸는데

,

온과패턴은유사하지만대각선방향의고수온지역에서

33.0

이하로낮고중남부의저온역에서

33.4-33.6

이상으로높다

.

리고동남부지역에서는

32.0

이하로매우낮다

.

밀도의분포는 역시수온분포패턴과유사하며고온부에서

22.5

이하

,

저온역 에서

23.5

이상이다

.

등밀도선은표층의분포

(Fig. 2)

에서와같이대체로등온선의

패턴과유사하고염분의영향은크지않으므로

40 m

수심의

Fig. 4. Fields of dynamic height anomaly (in 0.1 dyn. m) relative to 70 m depth.

Fig. 5. Horizontal distributions of temperature at 40 m depth.

(5)

평분포

(Fig. 5)

에서는염분과밀도를제외하고수온자료만을 제시하였다

. 6

월의경우

,

남동부에

7°C

이하의냉핵지역을

심으로하여수온이낮으며북단에서오히려

12°C

이상으로

아서냉수성

filament

좁게뻗어가는표층의영향이나타나지

않는다

. 8

월에는대부분의지역에서

7-9°C

분포를보이지만

북동단남동단지역에서

11°C

이상으로높아위성자료에서

있듯이동한난류지역에해당한다

.

등온선의형태는 모두

dynamic topography (Fig. 4)

매우흡사하다

. 수괴의 구분

관측지역의수괴를일차적으로파악하기위해서

6

월과

8

월의

T-S

도표를

Fig. 6

함께나타냈다

.

모든관측자료를동시에 용하면매우복잡하므로후포퇴서쪽에서해저수심

100 m

상인지역의자료만선택하였고

7

월의자료는

8

월과유사하기 때문에제외하였다

. Kim and Kim (1983)

기준에따른수괴 영역을회색사각형으로표시하였으며

‘S’

대마난류표층

(Tsushima Surface Water; TSW)

, ‘M’

대마난류중층수

(Tsushima Middle Water; TMW)

,

그리고

‘C’

북한한류수

(North Korean Cold Water; NKCW)

지칭한다

.

참고로

Kim and Kim (1983), An (1974), Park (1978)

등에의하면북한한 류수는수온

4°C

이하와염분

34.0-34.05,

그리고

Kim and Min

(2008)

기존문헌을포함하여 정리한결과에따르면

1-5°C

수온범위

,

염분

34.05

이하인것으로

,

그리고대마난류표

층수의염분을

34.0

이하로규정하였다

.

기준을적용한

과는

6

월의경우에상당수의표층자료가포함되지않았는데

, Fig. 2

표층염분분포적외선영상

(Fig. 3)

비교하면 마난류의소용돌이로인해수온이비교적높은해안

,

그리고

cold filament

침투하는북동부의지역에서만

34.0

이하로

타나는반면에소용돌이내부의저온역이

34.0

이상으로서

마난류표층수에속하지않는것을있다

. 8

월의표층은

16.2-24.6°C,

염분

31.7-33.6

범위를가지는데

,

중에서 관측영역의남단인

A-

선의중앙부를통해서북상하는용승

원의냉수는염분이상대적으로높으며역시대마난류표층수 속하지않는다

.

염분

34.2

이상인대마난류중층수는연직단면도

(Fig. 9)

에서

매우용이하게파악할있으며수온의범위는

8-14°C

이다

.

한편

,

염분

34.05

이하로정의되는북한한류수는대체로

50 m

수심보다깊은곳에위치한다

(Fig. 8, Fig. 9).

수괴의 종단면 분포

앞의수평분포에서

6

월에나타난이중소용돌이가매우특이 하기때문에연직구조를알아보기위해서

Fig. 7

같이관측영

Fig. 6. T-S diagram for June and August 2010. Three shaded parts depict the range of the Tsushima Surface Water (S), Tsushima Mid- dle Water (M) and North Korean Cold Water (C) based on Kim and Min (2008).

Fig. 7. Meridional sections of temperature, salinity and density along the eastern edge from A7 to G8 in June 2010.

(6)

가장동쪽끝의

A8-G8

정점

(Fig. 1)

따라

-

단면을 비하였다

.

단면도의최대수심을

100 m

제한한것은

filament

구조까지살펴보기위한것이다

.

표층수온은냉핵와동의 심부가위치하는

C8

정점에서

19.8°C

낮고양쪽으로

20.5°C

이상으로약간높아진다

.

그리고북단의

G8

정점에서는

20.4°C

약간낮아지기는하지만곳을통과해서서쪽으로향하는

냉수성

filament

관련된구조적특징은확인하기어렵다

.

렇지만염분을보면

33.9

이하의저염수가표층

10 m

두께에

8 km

폭으로매우좁게분포함을있다

.

한편

20 m

이상의수심에서는등온선과등밀도선이

C8

정점을중심으로 상승함으로써반시계방향으로회전하는중규모소용돌이의 태를가지며

C8

정점의왼쪽이소용돌이의북쪽부분에해당하

남쪽부분은일부만관측된결과다

.

특히

E8-G8

정점사이의

경사가매우커서

70 m

기준의

dynamic topography

에서지형 류의속도는

31.7 cm/s

였는데

, 100 m

기준으로는

39.3 cm/s

증가하지만깊은곳의성층은더욱완만해져서

200 m

기준 속도는

42.1 cm/s

그친다

.

후포퇴의 지형적인 영향으로인해서북한한류수는수심

200 m

대륙붕의깊은골짜기를따라서남하할것으로예상

되기때문에양상을자세하게알아보기위해서

Fig. 1

점선을따른종단면상에서

50 m

이심의동온선과등염선을

Fig. 8

중첩시켰다

.

여전히

100 m

수심까지는복잡한분포를 보이는데

, 6

월에북쪽으로등치선이깊어지는것은앞에서설명 바와같이대마난류의사행운동이나소용돌이운동으로 서향류때문에나타난구조이다

.

저층의수온과염분을비교

보면염분이

34.05

이하인염분극소층이시작되는수심의

온은

6

월에

3°C

에서

8

월의

4-5°C

약간증가하는변화를보이

,

이에따른밀도의변동은

27.0-27.2

범위를가진다

.

해저 가까이에는염분이다시

34.05

보다약간증가하고수온은

1.5°C

이하로낮아진다

.

이와같이저층에염분이다시증가하는 수괴가골짜기를따라분포하는것은주목할만한사항이며

An (1974), Park (1978), Kim and Kim (1983)

기준을적용하면

부분도역시북한한류수에속한다

. 수괴의 횡단면 분포

관측지역의 수괴분포 구조를 전체적으로 파악하기 위해서

Fig. 9

왼편에수온

,

오른편에염분의횡단면을도시하였는

,

전체

7

개의횡단면중에서위도

10

간격의

A, C, E, G

면만을선택하였다

.

그리고밀도단면도는

Fig. 2

Fig. 7

에서 보았듯이수온분포와유사하므로생략하였다

.

6

(Fig. 9a)

성층구조는대체로

75 m

보다얕은상층부에 변화가심하고

·

저층에서비교적균일해진다

.

수온약층은

20-30 m

에서형성되고

100 m

이심에서

4°C

이하로낮다

. G-

면의표층은냉수성

filament

서쪽으로뻗어가는곳인데

, G8

정점에서표층수온이

20.4°C

뚜렷하게구분되지않으나염분

33.9

이하의영역으로확인된다

. A-C

단면에서

2-4°C

등온 선이해안쪽으로하강하는것은반시계방향의소용돌이운동

때문에초래된

Fig. 4

넓은남향류와관련되어있으며

때문에

C8

정점의표층수온은

20°C

미만이다

.

염분은표층 에서낮으나

30-50 m

층에

34.2

이상의염분극대층이부분적

으로분포하며저층에는

34.05

이하의저염수가서쪽해안방향

으로치우쳐서존재한다

.

저염수는북한한류에속하며

(Kim and Min, 2008)

특히북쪽

G-

단면에서는

34.0

보다낮은지역

F-

단면

(

생략됨

)

까지는존재하는데남쪽의

E-

단면에없는 저염수가불연속적으로분포하거나남하하면서주위의수괴 혼합된결과로유추할있다

.

8

(Fig. 9b)

에는여름철의표층가열에의해서상층부의

층이매우강해지며수온약층과염분약층모두

20 m

이하의 곳에형성된다

.

표층수온은대단히복잡해서구분하기어려 운데

, 17

일에관측된

G-

단면은해안가까이로난수성

filament

남하하는

19

일의위성영상

(Fig. 3b)

과는다르게

G1

정점 에서만

19.3°C

낮고

G3-G8

정점에서는

23.1-24.8°C

. E-

단면의표층수온은

E2

정점에서

24.0°C

높고

, E6

정점 에서

21.4°C

가장낮다

. C-

단면은

C0

에서

20.7°C, C5

정점 Fig. 8. Meridional sections of temperature (solid line) and salinity (dotted line) along the trough (dashed line in Fig. 1).

(7)

Fig. 9a. Cross-sections of temperature (left) and salinity (right) in June 2010.

(8)

Fig. 9b. Cross-sections of temperature (left) and salinity (right) in August 2010.

(9)

에서

20.3°C

상대적으로낮은지역에해당하며

C2, C8

정점 에서각각

23.1°C, 22.6°C

높다

.

한편

A-

단면에서는냉수괴 북상하는

A3-A4

정점에서

16.2-18.5°C

낮고나머지에서

20°C

이상이다

.

·

저층의등온선은

E-G

선에서대체로완만 하지만경사가다소증가하는

G2-G3, E4-E6

부분은

dynamic topography (Fig. 4)

에서상대적으로빠른유속의지역에해당 하며

,

특히

A-

단면에서

A4

정점의동쪽으로깊어지는

6-14°C

등온선은동한난류에해당하는데

70 m

기준의지형류는

43.1 cm/s

북향류이다

.

8

월의염분은표층에서단면도에염분값을표시할없을

도로변화가심한데

33

미만인곳이많으며특히

C8

에서

31.8,

그리고

A5

에서

32.1

매우낮았다

.

염분

34.2

이상인대마난류

중층수는

50 m

이하의상층부에얇게분포하는반면에

34.05

이하의북한한류수는두껍게분포하고

6

월과는달리서쪽에 우치지않고후포퇴의외해쪽으로도넓게퍼져있어서세력 확장된계절변화로이해된다

.

특히

A-

단면에서는

34

이하의

저염수덩어리가해안쪽으로치우치는것이아니라

A5-A7

중층에서발견된다

.

그리고동한난류가북상하는

A-C

단면의 동쪽상층부에서염분은매우낮은것이특징이다

.

연안 해류의 변동성

후포연안에서실시한층별해류관측결과가

Fig. 10

나와

있는데부분에는수심

2 m

에서

ADCP

측정한수온과

돌초에서측정한풍속자료를함께비교하였다

.

풍속자료는

36

동안에

8

21

일부터

2

일간

,

그리고

8

29

, 9

9

, 9

12

일에각각

24

시간씩결측되어필터링이불가능하므로원래 자료를그대로사용하였다

.

수온의변화에있어서이러한단기간의변동에는무엇보다 류의효과가것으로보이는데

, 8

13

일에

18.7°C

낮아

졌다가급격하게증가한후에

23°C

이상으로높아지며

29

일에

22.5°C

까지감소한후에다시일시적으로높아진다

.

바람은

체로약한가운데남풍이빈번하게발생한것을있다

.

바람은

8

17

일까지는북풍성분이우세했지만

16 m

수심까 지의상층해류는매우약했고이후남향류가매우강한기간에 오히려바람이극히약했으며

9

월에북향류가지속될때에 풍향의반전이자주일어나서바람이해류에직접미치는 향은눈에띄지않는다

.

상층부유속변화에서가장먼저주목되는것은

8

18-21

강한남향류로서수심

48 m

까지나타난다

.

남향류가시작 표층수온이

17

일의

24.5°C

까지상승한것은난류의영향 것을있다

. 20

일에는표층수온이

23.1 °C

낮아지고 남향류도약해졌는데

, 19

일의위성자료

(Fig. 3b)

warm fila-

ment

해안을따라서남쪽으로뻗으면서

ADCP

통과하는

모습이보인다

.

북단의

G-

선에서

CTD

관측을

17

일에는

filament

운동이강해지기전이라서해양관측자료에구조

뚜렷하게나타나지않았다

.

참고로

21

일의위성영상에는 해의동한난류가서쪽으로확장하면서냉수역이축소되고

22

일에는결국

filament

본류와합쳐지는데

,

이때관측된해류

방향은북향류로바뀐다

.

동한난류는원래북상하는해류이 지만이와같이소용돌이나

filament

운동에의해서유향의 전이가능함을보여준다

.

9

1

일부터발달하는북향류는

8 m

보다

16 m

수심에서

히려강하다

. 8

17-27

일에있었던강력한변동외에다른

양상의층별구조가드러나는데

, 24-72 m

에서는관측시작부

8

14

일까지

, 8

28

-9

2

일에남향류가상층보다강하

9

7

일부터북향류가지속되며

11

일부터는상층부보다

강하게유지된다

.

그리고

48 m

이심에서는유속이현저하게

아지는데

,

수심

72 m

에서는남향류가많이발생하고유속도

64 m

에서보다크기와지속성이증가하여북한한류가강해 지는것으로보인다

.

Fig. 11

누적벡터로서유속을가상적인이동거리로환산한

것이다

.

상층

8 m

에서는

8

17-21

일까지강한남향류의효과 이후

25

일간의누적거리를거의상쇄하고있다

.

수심

32 m

Table 1. Values of mean, standard deviation (sd), percent of total variance (%), maximum, minimum and their times of occurrence for the eastward (u) and northward (v) components of velocity in cm/s at five depths (z)

z (m) u/v mean sd % max time_max min time_min

88 u -3.1 6.4 4.2 8.8 8/16 21:00 -28.6 8/18 09:10

v 0.7 30.3 95.8 57.4 8/23 19:20 -105.3 8/19 07:00

2424 u -1.4 4.1 3.7 13.8 8/21 09:30 -11.4 8/18 21:20

v 2.5 21.2 96.3 61.9 8/21 23:10 -70.3 8/19 09:00

4040 u -1.5 4.6 14.0 20.8 8/20 15:40 -14.0 8/22 05:10

v -1.3 11.5 86.0 19.3 8/21 05:00 -57.5 8/19 16:30

5656

u -2.1 1.8 18.3 4.0 8/26 17:20 -6.4 9/01 20:10

v -1.2 3.8 81.7 9.5 9/03 18:10 -11.6 8/17 20:50

7272 u -1.5 1.6 22.5 3.2 8/26 14:00 -5.8 8/18 15:00

v -1.8 2.9 77.5 4.5 8/15 05:50 -7.0 8/18 04:30

(10)

Fig. 10. Time series of temperature at 2 m depth of the Buoy station, wind velocity at Wangdolcho and current velocity. Vertical bars indicate the times of CTD observation at G-Line and satellite IR data.

수치

Fig. 2. Horizontal distributions of temperature (top), salinity  (middle) and density (bottom) at 2 m depth in June (left) and  Au-gust (right) 2010
Fig. 3. MODIS infrared imagery showing the sea surface temperature. Boxes depict the regions of CTD observation and a ‘+’ symbol marks  the position of the ADCP observation in August.
Fig. 6. T-S diagram for June and August 2010. Three shaded parts  depict the range of the Tsushima Surface Water (S), Tsushima  Mid-dle Water (M) and North Korean Cold Water (C) based on Kim and  Min (2008)
Fig. 9a. Cross-sections of temperature (left) and salinity (right) in June 2010.
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참조

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