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Copyright © 2016 The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science pISSN:0374-8111, eISSN:2287-8815
서 론
한국동해안의해저지형은전체적으로대륙붕의폭이좁은것 이특징이지만울진부근에서포항근해까지는비교적넓게발 달해있다
(Fig. 1).
특히후포동방25 km
에는수심50 m
이하의‘
왕돌초’
가있고150 m
보다얕은후포퇴(Hupo Bank)
가울진근 해에서시작되어남-
북방향으로길게뻗어있으며그서쪽으로 는200 m
보다깊은골이형성되어있다.
후포퇴내의100 m
보 다얕은지역이Fig. 1
에서흐리게표시되어있다.
동해안연안지역의해황에영향을주는해류는동한난류와 북한한류인데
,
동해안을따라남하하는것으로알려진북한한 류는(Kim and Min, 2008; Lee and Chang, 2014)
이지역에서 후포퇴서쪽에형성된골을통과하는경향이강하게나타날것 으로예상된다.
또한해저지형이복잡하므로다른지역에비해 서동한난류와북한한류의분포에도특징적인양상이기대되며이에따른수괴의구조도동해내부와는상이할것이므로보다 조밀한관측을할필요가있다
.
그러나국립수산과학원이수행 하는기존의정기해양조사는횡단관측선의간격이60 km
이 상떨어져있고이지역에대한조사는주로생물생산성이높은 왕돌초에관한국지적인것으로서왕돌초의식물플랑크톤군집 분포(Shim et al., 2008),
대게자원출현양상(Kim, 2010),
해 조류의군집구조(Kwon and Choi, 2014),
정밀해저지형조사(Kim and Park, 2014)
등이있지만극히적은편이다.
해류의장기관측을통한해수유동의연구도필요하지만왕 성한어업활동때문에해류계의설치가어려워서그결과또한 많지않다
. NFRDI (2004)
는왕돌초해역을2004
년에조사했 는데,
특히9
월과11
월에왕돌초의수심28 m
인지점에서25
시간유속관측을하여남향류가우세한결과를얻었다.
그리고Hwang et al. (2008)
은후포연안의수심20 m
인곳에서2007
년7
월26
일-9
월27
일, 11
월1
일-27
일의두기간에Aanderaa
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]
RCM-9
유속계를이용하여해류관측을하였다.
이보다북쪽인 울진연안에서는Lee and Chang (2014)
이2006
년5
월말부터10
월중순까지ADCP
를이용한관측을하였는데모든수심에서남향류가우세하여그평균유속은
4-9 cm/s
였고상층부의해류는동한난류와바람의영향을받는반면에심층에서는북 한한류에해당하는남향류가약하기는하지만지속성이매우 큰것으로나타났다
.
이와같이후포퇴부근의천해역에대해서복잡한해저지형을 고려한자세한해양조사가폭넓게수행된바가없으므로본연 구에서는기존의조사보다조밀하게설정한관측점에서
2010
년에네차례에걸쳐이루어진
CTD
관측자료를이용하여수괴분포와성층조건을보다상세하게파악하고특징적인해저지 형의영향을검토하였다
.
그리고같은해의8-9
월에는북한한류 의남하경로와변동에관한연구의일환으로후포연안의해저 수심130 m
인지점에서ADCP
관측을36
일간실시하였다.
해 류관측자료는수온-
염분관측자료,
인공위성적외선영상자료 와함께이용되어동한난류-
북한한류의변동성과연직구조,
그 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.
관측정점은복잡한해저지형을고려하여남
-
북방향으로5′
간 격의7
개횡단선에동-
서방향으로는약5 km
간격으로정했다.
관측은2010
년6
월22-23
일, 7
월12-13
일, 8
월17-18
일에실시 하였다.
이중에서7
월의자료는여름철로서8
월의결과에비해 서특기할만한차이가없기때문에사용하지않았다.
후포연안의층별해류를조사하기위해서
2010
년8
월10
일 에G2
정점부근의수심130 m
인지점(36° 41′N, 129° 32.5′E)
에ADCP (300 KHz broadband)
가장착된부이를설치하여9
월15
일까지10
분간격으로해류관측을실시하였다(Fig. 1).
관 측수심은최상층8 m
에서저층까지4 m
간격이었는데,
이중에서결측과오차가없는
72 m
수심까지의자료만이용하였다.
바람자료는
2008
년12
월부터관측이시작된왕돌초의자료 를국립해양조사원으로부터제공받아서해류자료와변동양 상을비교하였다.
왕돌초관측소의위치는Fig. 1
의후포동방 약25 km
지점에흑색사각형과함께‘W’
로표시되어있다.
표 면수온의분포를더광범위하게파악하기위한인공위성자료로는
MODIS
적외선자료를이용하였다.
각수심의유속자료에대해서조화분석을하여조류성분을제 거했으며
, 40
시간Butterworth low-pass filter
를이용하여단주 기성분을제거한후에시간별자료를추출해서분석하였다.
결 과
수온, 염분, 밀도의 수평분포
해양표층의상태를파악하기위한수온
,
염분,
밀도의수평분 포가Fig. 2
에그려져있다.
센서의안정을위해CTD
를표층부에서대기시킨후에관측을시작하므로표면이아닌
2 m
수심 의자료를제시하였다.
관측영역이작아서이자료만으로는결 과의해석이어려우므로주변의환경과연관시켜서이해를할수있도록보다넓은지역의
MODIS
적외선영상자료(Fig. 3)
도사용하였다
.
해양관측의수행에2-3
일이소요되므로영상자 료는구름이적은것중에서관측기간과최대한가깝도록선택 하였다.
또한표층의해류상태를참고하기위해서70 m
수심기 준의역학고도편차를이용해서dynamic topography
를준비했는데
(Fig. 4),
기준면은후포퇴의얕은지역이제외되지않으면서도가능한깊은수심으로선정한것이다
.
Fig. 2
의왼쪽부분은6
월의표층수온,
염분,
그리고밀도(σ
t)
분포이다.
수온은A-D
선의해안쪽에서22°C
이상으로높고C8
정점에서20°C
이하,
그리고관측지역의북동쪽에서비교적낮다
.
이분포를적외선영상(Fig. 3a)
과비교하면직경약60 km
인난수성소용돌이의내부에찬물이갇혀있기때문에그 중심에가까운C8
정점일대의수온이낮은반면에서쪽변두 리지역에서수온이높았음을알수있다.
또한남쪽에서북상하 는찬물의띠가냉핵의고리를둘러싸면서반시계방향으로돌 아들어가는이중소용돌이의특이한모습을보이는데,
더넓은 영역의영상자료에의하면울산-
감포해안을중심으로발생한 연안용승(Lee, 1983; Lee et al., 2003)
때문에발달한냉수대가 그기원인것으로확인된다.
포항이남의넓은냉수역은북쪽으 로확장함에따라점차좁아지면서filament
의형태를갖게되며폭이
10 km
정도로감소하는끝부분이관측영역의북동부에해당한다
.
이러한filament
는폭100 km
이하의좁고긴띠 의형태로정의되는데(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.
(1985)
이용승지역에서발생하는cold filament
의구조를관측 한이후에1987-1988
년의‘Coastal Transition Zone Program’
에의해서집중적으로조사된바있다
.
소용돌이운동과관련된유속분포를알기위해서
Fig. 4
와같이
dynamic topography
를구하였는데6
월에C8
정점부근의 저압부를반시계방향으로회전하는냉핵와동의양상,
그리고 북동쪽지역에서서향류가비교적강하지만해안쪽으로진행 하면서급격히약해지는것을알수있다.
등치선의간격이가장조밀한
E8-G8
단면에수직인지형류의표층유속을70 m
수심기준으로계산하면
31.7 cm/s
의서향류이다.
표층의염분은대체로낮고변화폭이작아서남부와북부에서
34
이하,
중부C-D
선의지역을중심으로
34.05
이상이다.
밀도분포의양상은수온의패턴과매우유사하여서남부의고온지역이
23.4
이하,
냉수역의중심근처인
C8
정점에서24
이상으로크다.
8
월17-18
일의표층 수온(Fig. 2)
은 북서쪽의 해안을 따라20°C
이하의저온부,
그바깥쪽에대각선방향으로23°C
이상의고온부
,
그리고중남부지역에도20°C
이하의저온역이분포한다
. 19
일의위성자료(Fig. 3b)
를보면구름에가려진지역 을포함한일대의수온이낮은것으로보이며외해쪽으로수온 이증가한다.
포항동쪽해안을따라남쪽으로부터북상하는좁 은냉수대와외해쪽의동한난류로보이는고온역사이에전선 이형성된것을알수있다.
특히‘+’
표시된해안을따라남쪽으 로뻗는난수성filament
가눈에띄는데, Fig. 2
에서서쪽지역 의고온부가이곳에해당하며ADCP
관측(Fig. 10)
에서18-21
일에기록된강한남향류는이warm filament
의영향을받은것 으로확인된다.
이러한동해의warm filament
는강한동한난류 의사행운동이나소용돌이운동에기인한다(Isoda and Saitoh, 1993).
이당시의해류패턴을유추하기위한dynamic topogra-
phy (Fig. 4)
는역시중남부의저수온역을반시계방향으로크게돌아서북상하는흐름을보이며남단
A-
선의전선대에서북향류가강한것으로나타난다
.
그리고북단의G2-G3
정점에서북상하는흐름이있는데
,
이것은17
일새벽에관측된결과로서19
일의filament
가발생하기전이므로차이가있다.
염분(Fig.
2)
은6
월과는다르게변화폭이커서0.2
간격으로그렸는데,
수 온과패턴은유사하지만대각선방향의고수온지역에서33.0
이하로낮고중남부의저온역에서33.4-33.6
이상으로높다.
그 리고동남부지역에서는32.0
이하로매우낮다.
밀도의분포는 역시수온분포패턴과유사하며고온부에서22.5
이하,
저온역 에서23.5
이상이다.
등밀도선은표층의분포
(Fig. 2)
에서와같이대체로등온선의패턴과유사하고염분의영향은크지않으므로
40 m
수심의수Fig. 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.
평분포
(Fig. 5)
에서는염분과밀도를제외하고수온자료만을 제시하였다. 6
월의경우,
남동부에7°C
이하의냉핵지역을중심으로하여수온이낮으며북단에서오히려
12°C
이상으로높아서냉수성
filament
가좁게뻗어가는표층의영향이나타나지않는다
. 8
월에는대부분의지역에서7-9°C
의분포를보이지만북동단및남동단지역에서
11°C
이상으로높아위성자료에서알수있듯이동한난류지역에해당한다
.
등온선의형태는두경 우모두dynamic topography (Fig. 4)
와매우흡사하다. 수괴의 구분
관측지역의수괴를일차적으로파악하기위해서
6
월과8
월의T-S
도표를Fig. 6
에함께나타냈다.
모든관측자료를동시에사 용하면매우복잡하므로후포퇴서쪽에서해저수심100 m
이 상인지역의자료만선택하였고7
월의자료는8
월과유사하기 때문에제외하였다. Kim and Kim (1983)
의기준에따른수괴 의영역을회색사각형으로표시하였으며‘S’
는대마난류표층 수(Tsushima Surface Water; TSW)
를, ‘M’
은대마난류중층수(Tsushima Middle Water; TMW)
를,
그리고‘C’
는북한한류수(North Korean Cold Water; NKCW)
를지칭한다.
참고로Kim and Kim (1983), An (1974), Park (1978)
등에의하면북한한 류수는수온4°C
이하와염분34.0-34.05,
그리고Kim and Min
(2008)
이기존문헌을포함하여 정리한결과에따르면1-5°C
의수온범위
,
염분34.05
이하인것으로,
그리고대마난류표층수의염분을
34.0
이하로규정하였다.
이기준을적용한결과는
6
월의경우에상당수의표층자료가포함되지않았는데, Fig. 2
의표층염분분포및적외선영상(Fig. 3)
과비교하면대 마난류의소용돌이로인해수온이비교적높은해안쪽,
그리고cold filament
가침투하는북동부의지역에서만34.0
이하로나타나는반면에소용돌이내부의저온역이
34.0
이상으로서대마난류표층수에속하지않는것을알수있다
. 8
월의표층은수 온16.2-24.6°C,
염분31.7-33.6
의범위를가지는데,
이중에서 관측영역의남단인A-
선의중앙부를통해서북상하는용승기원의냉수는염분이상대적으로높으며역시대마난류표층수 에속하지않는다
.
염분
34.2
이상인대마난류중층수는연직단면도(Fig. 9)
에서매우용이하게파악할수있으며수온의범위는약
8-14°C
이다.
한편
,
염분34.05
이하로정의되는북한한류수는대체로50 m
수심보다깊은곳에위치한다(Fig. 8, Fig. 9).
수괴의 종단면 분포
앞의수평분포에서
6
월에나타난이중소용돌이가매우특이 하기때문에연직구조를알아보기위해서Fig. 7
과같이관측영Fig. 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.
역가장동쪽끝의
A8-G8
정점(Fig. 1)
을따라남-
북단면을준 비하였다.
단면도의최대수심을100 m
로제한한것은filament
의구조까지살펴보기위한것이다.
표층수온은냉핵와동의중 심부가위치하는C8
정점에서19.8°C
로낮고양쪽으로20.5°C
이상으로약간높아진다.
그리고북단의G8
정점에서는20.4°C
로약간낮아지기는하지만이곳을통과해서서쪽으로향하는냉수성
filament
와관련된구조적특징은확인하기어렵다.
그렇지만염분을보면
33.9
이하의저염수가표층10 m
의두께에약
8 km
의폭으로매우좁게분포함을알수있다.
한편약20 m
이상의수심에서는등온선과등밀도선이C8
정점을중심으로 상승함으로써반시계방향으로회전하는중규모소용돌이의형 태를가지며C8
정점의왼쪽이소용돌이의북쪽부분에해당하고남쪽부분은일부만관측된결과다
.
특히E8-G8
정점사이의경사가매우커서
70 m
기준의dynamic topography
에서지형 류의속도는31.7 cm/s
였는데, 100 m
기준으로는39.3 cm/s
로 증가하지만더깊은곳의성층은더욱완만해져서200 m
기준 의속도는42.1 cm/s
에그친다.
후포퇴의 지형적인 영향으로인해서북한한류수는수심약
200 m
인대륙붕의깊은골짜기를따라서남하할것으로예상되기때문에그양상을자세하게알아보기위해서
Fig. 1
의굵은점선을따른종단면상에서
50 m
이심의동온선과등염선을Fig. 8
에중첩시켰다.
여전히100 m
수심까지는복잡한분포를 보이는데, 6
월에북쪽으로등치선이깊어지는것은앞에서설명 한바와같이대마난류의사행운동이나소용돌이운동으로인 한서향류때문에나타난구조이다.
저층의수온과염분을비교해보면염분이
34.05
이하인염분극소층이시작되는수심의수온은
6
월에3°C
에서8
월의4-5°C
로약간증가하는변화를보이 며,
이에따른밀도의변동은27.0-27.2
의범위를가진다.
해저 가까이에는염분이다시34.05
보다약간증가하고수온은1.5°C
이하로낮아진다.
이와같이저층에염분이다시증가하는냉 수괴가골짜기를따라분포하는것은주목할만한사항이며An (1974), Park (1978), Kim and Kim (1983)
의기준을적용하면이부분도역시북한한류수에속한다
. 수괴의 횡단면 분포
관측지역의 수괴분포 구조를 전체적으로 파악하기 위해서
Fig. 9
의왼편에수온,
오른편에염분의횡단면을도시하였는데
,
전체7
개의횡단면중에서위도10
분간격의A, C, E, G
단 면만을선택하였다.
그리고밀도단면도는Fig. 2
와Fig. 7
에서 보았듯이수온분포와유사하므로생략하였다.
6
월(Fig. 9a)
의성층구조는대체로75 m
보다얕은상층부에 서변화가심하고중·
저층에서비교적균일해진다.
수온약층은20-30 m
에서형성되고100 m
이심에서4°C
이하로낮다. G-
단면의표층은냉수성
filament
가서쪽으로뻗어가는곳인데, G8
정점에서표층수온이
20.4°C
로뚜렷하게구분되지않으나염분 은33.9
이하의영역으로확인된다. A-C
단면에서2-4°C
등온 선이해안쪽으로하강하는것은반시계방향의소용돌이운동때문에초래된
Fig. 4
의폭넓은남향류와관련되어있으며냉핵때문에
C8
정점의표층수온은20°C
미만이다.
염분은표층 에서낮으나30-50 m
층에34.2
이상의염분극대층이부분적으로분포하며저층에는
34.05
이하의저염수가서쪽해안방향으로치우쳐서존재한다
.
이저염수는북한한류에속하며(Kim and Min, 2008)
특히북쪽G-
단면에서는34.0
보다낮은지역 이F-
단면(
생략됨)
까지는존재하는데남쪽의E-
단면에없는것 은저염수가불연속적으로분포하거나남하하면서주위의수괴 와혼합된결과로유추할수있다.
8
월(Fig. 9b)
에는여름철의표층가열에의해서상층부의성층이매우강해지며수온약층과염분약층모두
20 m
이하의얕 은곳에형성된다.
표층수온은대단히복잡해서구분하기어려 운데, 17
일에관측된G-
단면은해안가까이로난수성filament
가남하하는19
일의위성영상(Fig. 3b)
과는다르게G1
정점 에서만19.3°C
로낮고G3-G8
의정점에서는23.1-24.8°C
로높 다. E-
단면의표층수온은E2
정점에서24.0°C
로높고, E6
정점 에서21.4°C
로가장낮다. C-
단면은C0
에서20.7°C, C5
정점 Fig. 8. Meridional sections of temperature (solid line) and salinity (dotted line) along the trough (dashed line in Fig. 1).Fig. 9a. Cross-sections of temperature (left) and salinity (right) in June 2010.
Fig. 9b. Cross-sections of temperature (left) and salinity (right) in August 2010.
에서
20.3°C
로상대적으로낮은지역에해당하며C2, C8
정점 에서각각23.1°C, 22.6°C
로높다.
한편A-
단면에서는냉수괴 가북상하는A3-A4
정점에서16.2-18.5°C
로낮고나머지에서20°C
이상이다.
중·
저층의등온선은E-G
선에서대체로완만 하지만경사가다소증가하는G2-G3, E4-E6
부분은dynamic topography (Fig. 4)
에서상대적으로빠른유속의지역에해당 하며,
특히A-
단면에서A4
정점의동쪽으로깊어지는6-14°C
등온선은동한난류에해당하는데70 m
기준의지형류는43.1 cm/s
의북향류이다.
8
월의염분은표층에서단면도에염분값을표시할수없을정도로변화가심한데
33
미만인곳이많으며특히C8
에서31.8,
그리고A5
에서32.1
로매우낮았다.
염분34.2
이상인대마난류중층수는
50 m
이하의상층부에얇게분포하는반면에34.05
이하의북한한류수는두껍게분포하고
6
월과는달리서쪽에치 우치지않고후포퇴의외해쪽으로도넓게퍼져있어서그세력 이확장된계절변화로이해된다.
특히A-
단면에서는34
이하의저염수덩어리가해안쪽으로치우치는것이아니라
A5-A7
의중층에서발견된다
.
그리고동한난류가북상하는A-C
단면의 동쪽상층부에서염분은매우낮은것이특징이다.
연안 해류의 변동성
후포연안에서실시한층별해류관측결과가
Fig. 10
에나와있는데위부분에는수심
2 m
에서ADCP
로측정한수온과왕돌초에서측정한풍속자료를함께비교하였다
.
풍속자료는36
일동안에8
월21
일부터2
일간,
그리고8
월29
일, 9
월9
일, 9
월12
일에각각24
시간씩결측되어필터링이불가능하므로원래 자료를그대로사용하였다.
수온의변화에있어서이러한단기간의변동에는무엇보다이 류의효과가큰것으로보이는데
, 8
월13
일에18.7°C
로 낮아졌다가급격하게증가한후에
23°C
이상으로높아지며29
일에22.5°C
까지감소한후에다시일시적으로높아진다.
바람은대체로약한가운데남풍이더빈번하게발생한것을알수있다
.
바람은
8
월17
일까지는북풍성분이우세했지만16 m
수심까 지의상층해류는매우약했고이후남향류가매우강한기간에 는오히려바람이극히약했으며9
월에북향류가지속될때에 도풍향의반전이자주일어나서바람이해류에직접미치는영 향은눈에띄지않는다.
상층부유속변화에서가장먼저주목되는것은
8
월18-21
일의강한남향류로서수심
48 m
까지나타난다.
이남향류가시작 될때표층수온이17
일의24.5°C
까지상승한것은난류의영향 인것을알수있다. 20
일에는표층수온이23.1 °C
로낮아지고 남향류도약해졌는데, 19
일의위성자료(Fig. 3b)
에warm fila-
ment
가해안을따라서남쪽으로뻗으면서ADCP
를통과하는모습이보인다
.
북단의G-
선에서CTD
관측을한17
일에는이filament
의운동이강해지기전이라서해양관측자료에그구조가뚜렷하게나타나지않았다
.
참고로21
일의위성영상에는외 해의동한난류가서쪽으로확장하면서냉수역이축소되고22
일에는결국
filament
가본류와합쳐지는데,
이때관측된해류의방향은북향류로바뀐다
.
동한난류는원래북상하는해류이 지만이와같이소용돌이나filament
운동에의해서유향의반 전이가능함을보여준다.
9
월1
일부터발달하는북향류는8 m
보다16 m
수심에서오히려더강하다
. 8
월17-27
일에있었던강력한변동외에다른양상의층별구조가드러나는데
, 24-72 m
에서는관측시작부 터8
월14
일까지, 8
월28
일-9
월2
일에남향류가상층보다강하 고9
월7
일부터북향류가지속되며11
일부터는상층부보다더강하게유지된다
.
그리고48 m
이심에서는유속이현저하게작아지는데
,
수심72 m
에서는남향류가더많이발생하고유속도64 m
에서보다크기와지속성이증가하여북한한류가더강해 지는것으로보인다.
Fig. 11
은누적벡터로서유속을가상적인이동거리로환산한것이다
.
상층8 m
에서는8
월17-21
일까지강한남향류의효과 가이후25
일간의누적거리를거의상쇄하고있다.
수심32 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
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.