Kor J Fish Aquat Sci 47(3),283-291,2014
한수지 47(3), 283-291, 2014Original Article
283
Copyright © 2014 The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science pISSN:0374-8111, eISSN:2287-8815
서 론
바다목장은인공어초주변에수산자원의산란및서식장으로 제공하여수산자원을보존하고육성할뿐만아니라인위적인 가입을유도하여수산자원을증대시키기위한목적을가지고 있다
.
우리나라는1998
년통영의어업형바다목장을시작으로하여
2001
년이후여수의다도해형바다목장,
울진의관광형바다목장
,
태안의갯벌형바다목장,
제주의체험관광형바다목장 으로시범바다목장을5
개해역에조성하였다.
이와같이조성 된바다목장을효율적으로이용하기위해서는바다목장에인공어초를시설함으로써나타나는효과를지속적으로평가하여 야한다
.
인공어초주변에서서식하는수산자원의평가는어구
,
잠수,
수중카메라
, CCTV
카메라,
수중음향등의방법으로이루어지고있으며
(Fabi and Sala, 2002; Hwang et al., 2004; Kang et al., 2008; Yoon et al., 2011; Kim et al., 2010; Oh et al., 2010;
Kang et al., 2011a; 2011b; 2011c; Kim et al., 2011; Lee, 2011;
Lee et al., 2012; Lee, 2013),
이가운데어구조사는어종을명 확하게규명할수있는장점은가지고있으나,
여러정점을조 사하기위해서는조사시간이많이소요되기때문에전체해역음향 자료를 이용한 하계 여수 바다목장 해역에서 어군의 시·공간 분포와 특징
윤은아·황두진*·김호상
1·이경선
1전남대학교 해양기술학부, 1한국수산자원관리공단 자원조성실
The Characteristics and Spatio-temporal Distribution of Fish Schools during Summer in the Marine Ranching Area (MRA) of Yeosu using
Acoustic Data
Eun-A Yoon, Doo-Jin Hwang*, Ho-Sang Kim
1
and Kyung-Seon Lee1
Division of Marine Technology, Chonnam National University, Yeosu 550-749, Korea
1
Resources Enhancement Division, Korea Fisheries Resources Agency, Busan 612-020, Korea
This study assessed dominant fish species, and the characteristics and spatio-temporal distribution of fish schools using acoustic and catch data in the marine ranching area (MRA) of Yeosu in July and August 2013. Acoustic data were collected using a 200-kHz dual beam transducer, and catch data were analyzed through auction data generated by a set net installed in the MRA. More fish schools were detected by acoustic methods in July than in August. The temporal distribution of fish schools differed between July and August, but, many schools demonstrated a high mean volume scattering strength (SV) around artificial reefs. Additionally, the characteristics of fish schools detected by echograms and the species caught by set nets differed between July and August. The dominant fish species were Engraulis japonicus, Pampus argenteus, Scomberomorus niphonius , and Pampus echinogaster in July, and approxi- mately 85% of the catch in August consisted of Scomberomorus niphonius . Therefore, hydro-acoustic tools are use- ful for estimating fish school characteristics in large areas over a short period. To determine species, it is important to conduct net sampling surveys during the acoustic surveys. However, if a database of fish school characteristics organized by species is constructed through continuous study, it could be possible to identify fish species through acoustic methods alone.
Key words: Artificial reef, Acoustic, Fish school, Spatio-temporal distribution
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http://dx.doi.org/10.5657/KFAS.2014.0283 Kor J Fish Aquat Sci 47(3) 283-291, June 2014
Received 3 February 2014; Revised 4 March 2014; Accepted 21 March 2014
*Corresponding author: Tel: +82. 61. 659. 7126 Fax: +82. 61. 659. 7129
E-mail address: [email protected]
윤은아
ㆍ
황두진ㆍ
김호상ㆍ
이경선284
에대한어류의분포특성을파악하여현존량을추정하는것은
한계점이뒤따른다
.
잠수와수중카메라및CCTV
카메라조사는수심의한계와탁도등의환경요소뿐만아니라어류가까이 접근하면회피본능을자극시키기때문에정량적인데이터를얻 기어려운상황이된다
(Hwang et al., 2004; Kang et al., 2008;
Lee et al., 2012).
이러한어려움을해결하기위한방안중하나 로수중음향을이용한방법은짧은시간동안넓은해역의전수 층에대한정보를알수있기때문에해양환경등의영향으로단 시간에이동하는어류의시·
공간분포를파악하는데유용하다.
우리나라에서수중음향을이용한바다목장의조성효과조사 는Hwang et al. (2004), Kang et al. (2008), Kim et al. (2011), Lee et al. (2012), Lee (2013)
에의해일부해역에서만이루어졌 다. Hwang et al. (2004)
은우리나라에서처음으로통영바다목 장해역에서음향을이용한어류의분포조사기법에관한연구 를수행하였고, Kang et al. (2008)
과Lee et al. (2012)
는제주바 다목장해역에서계절별정착성어류에대한현존량을추정하 였으며, Kim et al. (2011)
과Lee (2013)
는각각보령과부산의 소규모바다목장에투하된인공어초를집중적으로어류의유집 효과에관한연구가이루어졌다.
위의연구들은어류의시·
공간 분포만을조사하였는데인공어초주변에서식하는어류는해양 환경과인공어초의환경정보등에따라공간적분포가변화한 다.
또한, Kang et al. (2008)
과Lee et al. (2012)
는저층에서식 하는어류만을대상으로어류의현존량을파악하였다.
인공어초에유집하는어류는인공어초내부에서식하는어류
,
인공어 초주위를유영하는어류,
인공어초로부터떨어진곳에서회유 하는어류로나뉘며,
저층부근에서식하는어류뿐만아니라주 변을회유하는어류도인공어초설치효과를평가하는데중요 하고,
이러한어류는단시간에공간적이동하는특성을가진다.
따라서,
본연구에서는5
개의시범바다목장해역중여수바 다목장해역에서하계인7
월과8
월의해양환경과음향자료로 부터전수층(
표층~
저층)
에출현하는어군을추출하여어군의 공간적분포및특징을알아보고,
정치망어구의어획자료를이 용하여서식하는어종을파악하여하계여수바다목장해역에 서의해양특성과어군의분포및특징을이해하고자하였다.
재료 및 방법
조사 해역
음향조사는
2013
년7
월9-10
일, 8
월27-28
일에인공어초가 시설된곳인금오도,
안도,
연도주변에서이루어졌고,
설정된 조사정선은동서방향으로평행한평행정선을사용하였으며,
총조사정선의거리는약64 mile
이었다(Fig. 1).
음향 시스템의 구성
조사에사용된음향시스템은주파수
200 kHz
듀얼빔방식의계량어군탐지기
(DT-5000, BioSonics, USA)
를이용하였고,
Morphologic characteristics
Energetic characteristics Positional characteristics
1000
100
10
1
(a) (b)
Length (m)
-40 -30
-50
-60
-70
(a) (b)
Mean SV (dB)
10
1
0
(a) (b)
Altitude (m)
1000 100 10 10000
1
(a) (b)
Area (m
2)
40
4
(a) (b)
Depth (m)
10000
10
(a) (b)
Perimeter (m)
10
(a) (b)
Bottom depth (m)
10
1
(a) (b)
Height (m)
(°N)38
37
36
35
34
33125
(°E) 126 127 128 129 130 131
34.55
34.5
34.45
34.4
127.7 127.75 127.8 127.85
Latitude (° N)
Longitude (°E)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b) (a)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Latitude (° N)
Longitude (°E)
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
(a) (b)
34.55
34.5
34.4
< -60, < -55, < -50, < -45, < -40, < -35, < -30, (dB) 34.45
(a)
(b)
-65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25
(dB)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Fig. 1. Map of the survey area. The transect line is the acoustic survey for detecting fish schools in the marine ranching area (MRA) of Yeosu. The points indicate CTD stations and the open squares represent catch data collection stations. The crosses indicate the locations of artificial reef installations.
음향 자료를 이용한 어군의 시·공간 분포와 특징
285
GPS
수신기(GP-50 Mark3, Furuno, Japan)
로부터연속적으 로위치정보를수신하여계량어군탐지기에입력하였다.
입력된음향자료와위치자료는
PCMCIA
와RS-232C
인터페이스를통하여연속적으로컴퓨터하드디스크에수록하였다
.
진동 자는선박의현측에지지대를이용하여수심1 m
에오도록고 정하였고,
선속은5-7 knots
로유지하였으며,
음향자료를수집시에는음향시스템을펄스폭
0.4 ms,
펄스반복주기1 pps
로설정하였다
. 해양환경
조사해역의해양환경을파악하기위하여
Fig. 1
에원으로표 시한정점에서표층수온과염분을측정하였다(30M-100 FT, YSI Incorporated, USA).
해양환경관측은7
월의경우조사정 선의양쪽끝에만, 8
월의경우조사정선의양쪽끝뿐만아니라 중심에도이루어졌다.
음향 자료 분석
수집된음향자료는음향데이터분석소프트웨어
(Echoview ver. 3.0, Myriax)
를이용하여분석하였고,
자료처리시표층에 서발생하는모든잡음을제거하였으며,
라인선별기능을이용 하여해저와인공어초로부터어군의에코를분리하였다.
어군 은생태나행태적으로동일한어종으로구성된집합체로어류 가군을이루는것을말한다.
뿐만아니라탐지된에코가운데 어군만을추출하기위하여음향데이터분석소프트웨어의de- tect schools
기능을이용하였고, Table 1
의파라미터를입력하 여이파라미터에적합한어군을추출하였다.
여기서, Table 1
의파라미터는Kang et al. (2011b)
의연구방법을고려하여설 정하였다.
추출된어군은형태학,
음향강도학,
위치학적인특징 을파악할수있다(Fig. 2).
먼저
,
형태학적특징으로는어군의길이,
높이,
둘레,
넓이를 알수있고,
음향강도학적특징은추출된어군에대한평균체 적산란강도(Volume backscattering strength, SV)
를말하며,
위 치학적특징은어군이위치한수심및해저수심,
해저로부터얼마나떨어져있는지에대한고도를파악할수있다
(Harala-
bous and Georgakarakos, 1996; Reid et al., 2000; Kang et al.,
2011a; 2011b; 2011c).
어군의고도(Altitude, A)
는다음식(1)
로구할수있다(Kang et al., 2011a; 2011b; 2011c).
A = D – d – h / 2 (1)
여기서
, D (m)
는해저수심, d (m)
는어군이위치한평균수심,
h (m)
는어군의평균수직높이를말한다.
정치망 어구에 의한 어획물 조사
음향조사가이루어진해역에서식하는어종을파악하기위하 여음향조사가이루어진해역에부설되어있는정치망의어획 자료를이용하였다
. Fig. 1
에나타낸바와같이정치망은본조 사해역의4
정점에부설되어있었고,
정치망에서어획된어획물 이위판되는여수정치망수협의일일매매기록장을이용하여음 향조사가이루어진첫날로부터7
일전,
조사가끝나는날로부 터7
일후까지를분석하였다.
따라서, 7
월의경우7
월2-17
일, 8
월의경우8
월20
일-9
월4
일까지인약15
일간의일일매매기록 장자료를분석하여어종별비율로나타내었다.
결 과
해양환경
Fig. 3
은여수바다목장해역에서(a) 7
월과(b) 8
월에계측한표층수온과염분을나타낸것이다
. Fig. 3
에서보는바와같이7
월의표층수온은18.4-24.2℃,
염분은32.0-32.7 psu
범위를 나타내었다.
표층수온은금오도,
안도,
연도의서쪽이동쪽보다 고수온을보였으며,
연안보다는외해부근에서높은수온이나 타났다.
표층염분의분포범위는정점마다큰차이를나타나지 Fig. 2. Description of the morphological and bathymetric patterns of fish schools as seen by echogram.Table 1. The parameter to detect fish schools from the 200-kHz echosounder
Parameter July August
Minimum data threshold (dB) -65 -65
Minimum total school length (m) 5 5
Minimum total school height (m) 3 3
Minimum candidate length (m) 4 4
Minimum candidate height (m) 3 3
Maximum vertical linking distance (m) 1 3 Maximum horizontal linking distance (m) 15 7
윤은아
ㆍ
황두진ㆍ
김호상ㆍ
이경선286
는않았으나
,
금오도,
안도,
연도의동쪽이서쪽보다는약간높 은염분을보였으며,
연안보다는외해에서상대적으로고염분 을나타내었다. 8
월의경우표층수온은21.6-25.2℃
의범위로7
월에비하여약1-3℃
높게나타났으며,
특히,
금오도와연도의 서쪽과안도의동쪽이다른해역에비하여상대적으로높았다.
표층염분은31.2-32.5 psu
로7
월에비하여낮았고,
특히,
안도 의동쪽,
안도와연도사이및연도의서쪽에서상대적으로저 염분을나타내었다.
어군의 시·공간 분포
Table 1
의파라미터로추출된어군의시·
공간분포를Fig. 4
에 나타내었다.
여기서,
어군의강도는평균SV
로나타내었고,
평균
SV
가높을수록어군의강도가커지는것을의미하며,
평균SV
에따라원의크기와색깔을다르게표현하였다. (a) 7
월에는277
어군, (b) 8
월에는244
어군이탐지되어7
월이8
월에비하 여어군이많이출현하였으나, 8
월에강한평균SV
를보이는어 군이많았다.
여수바다목장해역에인공어초는수심약30 m
이내의금오도,
안도,
연도부근에투하되었고,
특히금오도,
안 도부근이연도부근보다집중시설되었다.
어군은7
월에금오 도,
안도,
연도의동쪽보다는서쪽에서많이탐지되었으며,
이해역은표층수온이약
22-24℃
로동쪽에비하여높게나타났다
.
또한,
인공어초가투하된해역이주변해역보다어군이밀 집하였고,
평균SV
가높은어군이많이보였다. 8
월은7
월과 반대로어군은금오도,
안도,
연도의서쪽보다는동쪽에서많Morphologic characteristics
Energetic characteristics Positional characteristics
1000
100
10
1
(a) (b)
Length (m)
-40 -30
-50
-60
-70
(a) (b)
Mean SV (dB)
10
1
0
(a) (b)
Altitude (m)
1000 100 10 10000
1
(a) (b)
Area (m
2)
40
4
(a) (b)
Depth (m)
10000
10
(a) (b)
Perimeter (m)
10
(a) (b)
Bottom depth (m)
10
1
(a) (b)
Height (m)
(°N)38
37
36
35
34
33125
(°E) 126 127 128 129 130 131
34.55
34.5
34.45
34.4
127.7 127.75 127.8 127.85
Latitude (° N)
Longitude (°E)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b) (a)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Latitude (° N)
Longitude (°E)
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
(a) (b)
34.55
34.5
34.4
< -60, < -55, < -50, < -45, < -40, < -35, < -30, (dB) 34.45
(a)
(b)
-65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25
(dB)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Fig. 3. The surface temperatures (℃) and salinity (psu) in July (a) and August (b) in the survey area.
음향 자료를 이용한 어군의 시·공간 분포와 특징
287
이출현하였고
,
강한평균SV
를보이는어군은섬의서쪽인표층수온이약
23-24.5℃
인해역에서많이발견되었다.
뿐만아니라어군은연도주변보다는상대적으로금오도
,
안도주변에 서많이나타났다.
어군의 특징
Fig. 5
는(a) 7
월과(b) 8
월에탐지된어군의형태학(
길이,
높 이,
둘레,
면적),
음향강도학(
평균SV),
위치학적(
분포수심,
해 저수심,
고도)
인특징을나타낸것이다.
어군의형태학적특징 은7
월과8
월에큰차이를나타내었다.
어군의길이(25-75%)
는7
월의경우20.5-147.8 m, 8
월의경우11.5-36.5 m
범위이고,
중 간값은7
월과8
월각각60.8 m, 20.0 m
로7
월이8
월에비하여 어군의길이가길었다.
어군의높이는중간값이7
월에는4.4 m,
8
월에는4.7 m
로큰차이를나타내지않았다.
어군의둘레와면적은
Fig. 5
에서보는바와같이25-75%
사이가7
월이8
월에비 하여약2
배이상높게나타난것을알수있다.
Fig. 6
은7
월과8
월에나타난어군의형태를비교한에코그램 의예이고,
에코그램에서보는바와같이7
월에는어군의형태 가가로로긴형태의긴띠로이루어진어군이많이출현하였으 며, 8
월에는세로로긴타원형으로보이는어군이많이나타났 다.
이것으로7
월과8
월에출현한어군은형태학적으로큰차이 를나타냄을알수있었다. 7
월이8
월에비하여어군의둘레나 면적은크게나타났음에도불구하고,
어군의평균SV
는7
월의 경우-62.3~-37.8 dB, 8
월의경우-61.1~-33.3 dB
사이였고,
중 간값은7
월과8
월각각-49.5 dB
과-48.8 dB
으로8
월이7
월에 비하여높은강도를보였다.
또한,
어군이출현한평균해저수심
,
분포수심,
고도는7
월에각각29.5 m, 19.9 m, 8.4 m, 8
월에 각각34.0 m, 23.8 m, 8.7 m
로큰차이는나타나지않았으나,
어 군은8
월이7
월에비하여상대적으로해저수심과분포수심이 더깊은곳에출현하였다.
어획물 조성
7
월2-17
일과8
월20
일-9
월4
일정치망에서어획되어여수정 치망수협에위판된어종별비율을Fig. 7
에나타내었다. Fig. 7
에서보는바와같이어종별비율은
7
월에멸치가33.5%
로우점하였고
,
다음에병어가22.6%,
삼치가16.5%,
덕대가11.8%
를차지하였으며
,
기타아구류,
부시리,
넙치등총19
여종이어획되었다
. 8
월에는삼치가약85%
어획되었고,
기타종으로는병어
,
고등어,
주꾸미등총10
여종이어획되었다.
정치망에서 는대부분회유성어종이우점하였으며, 7
월이8
월에비하여어 획된어종이다양하였다.
또한, 7
월에는멸치가많이어획되었 으나, 8
월에는멸치어획량은없었고,
삼치의어획량이크게증 가하였다.
고 찰
본연구해역인여수바다목장은다도해형으로크고작은여 러섬들로둘러싸여진개방된만이며
,
외해로부터고수온,
고 염분이내만으로공급되고,
내만의연안수와혼합되어외해로 부터회유성어류가많이내유하여어류의좋은산란장및색 이장이되고있다(Kim, 1993; Kim and Rho, 1996; Kim et al., 2003; Jeong et al., 2010).
음향을이용하여인공어초주변에서Morphologic characteristics
Energetic characteristics Positional characteristics
1000
100
10
1
(a) (b)
Length (m)
-40 -30
-50
-60
-70
(a) (b)
Mean SV (dB)
10
1
0
(a) (b)
Altitude (m)
1000 100 10 10000
1
(a) (b)
Area (m
2)
40
4
(a) (b)
Depth (m)
10000
10
(a) (b)
Perimeter (m)
10
(a) (b)
Bottom depth (m)
10
1
(a) (b)
Height (m)
(°N)38 37
36
35
34
33125
(°E) 126 127 128 129 130 131
34.55
34.5
34.45
34.4
127.7 127.75 127.8 127.85
Latitude (° N)
Longitude (°E)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b) (a)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Latitude (° N)
Longitude (°E)
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
(a) (b)
34.55
34.5
34.4
< -60, < -55, < -50, < -45, < -40, < -35, < -30, (dB) 34.45
(a)
(b)
-65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25
(dB)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Fig. 4. The spatio-temporal distribution of fish schools, as detected at a frequency of 200 kHz in July (a) and August (b) in the MRA.
윤은아
ㆍ
황두진ㆍ
김호상ㆍ
이경선288
식하는어군의공간분포는정착성어류에한정되었으나
(Kang et al., 2008; Lee et al., 2012),
본연구해역은지형적특성상정 착성어류뿐만아니라회유성어류에도초점을맞출필요가있 다.
따라서,
본연구에서는7
월과8
월시간의변화에따라표층 에서저층까지분포하고있는어군의공간분포를파악하였고,
그결과7
월과8
월은어군의공간분포와특징뿐만아니라어종 도차이를나타내었다.
연구해역에서
7
월의표층수온은18.4-24.2℃,
표층염분은32.0-32.7 psu, 8
월의 표층수온은21.6-25.2℃,
표층염분은31.2-32.5 psu
로염분의변화보다는수온의변화가컸다. Jeong
et al. (2010)
은본연구해역과인접한해역에서표층수온을계측한결과
7
월은22.7-23.8℃, 8
월은24.3-24.4℃
로본연구와 동일하게7
월보다는8
월에높은수온을나타내었다.
Kim et al. (2003)
의연구에서는여수연안정치망에서어획된 어종이7
월보다8
월에다양해졌으나,
본연구에서는7
월에총19
여종, 8
월에총10
여종으로감소하는결과가나타났다.
이러한원인은최근
2003
년이후우리나라에대형해파리인노무라입깃해파리가대량으로출현하였고
(Yoon et al., 2008),
이종은 본연구해역에많이출현하였으며,
출현양이8
월이후급격히 증가하였다(Fig. 8).
뿐만아니라7
월하순부터일사량과수온 상승으로인하여연구해역부근인돌산에서적조경보가많이 발생하였다(NFRDI, 2013b). 8
월에는이와같이해파리의출현 및이상해양현상으로인하여어군과어종이감소하였고,
정치 망어장의위판일수도급격히감소한것으로판단된다.
7
월에어획된우점종은멸치,
병어,
삼치,
덕대순이었으며, 8
월에는전체어획량의약85%
를삼치가차지하였다. Kim and Rho (1995)
는1996
년여수연안정치망어장에서7
월과8
월 에삼치,
전갱이,
갈치,
고등어,
방어가어획되었고,
이중삼치 가우점하였다. Jeong et al. (2010)
의연구에서는2007-2008
년 여수돌산에서연도까지의정치망에서많이어획된어종은고 등어,
삼치,
병어라고보고하였으며, Kim et al. (2013)
은돌산 정치망에는삼치,
멸치,
덕대가많이어획되어본연구와우점 종이비슷하였다.
본연구에서많이어획된멸치와삼치는온대성
,
회유성어종으로서식수온이10-30℃
이고,
병어는온대Morphologic characteristics
Energetic characteristics Positional characteristics
1000
100
10
1
(a) (b)
Length (m)
-40 -30
-50 -60
-70
(a) (b)
Mean SV (dB)
10
1
0
(a) (b)
Altitude (m)
1000 100 10 10000
1
(a) (b)
Area (m
2)
40
4
(a) (b)
Depth (m)
10000
10
(a) (b)
Perimeter (m)
10
(a) (b)
Bottom depth (m)
10
1
(a) (b)
Height (m)
(°N)38
37
36
35
34
33125
(°E) 126 127 128 129 130 131
34.55
34.5
34.45
34.4
127.7 127.75 127.8 127.85
Latitude (° N)
Longitude (°E)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b) (a)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Latitude (° N)
Longitude (°E)
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
(a) (b)
34.55
34.5
34.4
< -60, < -55, < -50, < -45, < -40, < -35, < -30, (dB) 34.45
(a)
(b)
-65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25
(dB)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Fig. 5. The characteristics of fish schools, as detected by the parameters of Table 1, in July (a) and August (b). The box plot indicates values in the 25th - 75th percentile, while the central line is the median, and the vertical line extends to the minimum and maximum values.
음향 자료를 이용한 어군의 시·공간 분포와 특징
289
성저층에분포하는회유성어종으로서식수온은
9-25℃
이다(NFRDI, 2005).
본연구해역에서표층수온은8
월이7
월에비 하여높게나타났고, 8
월에는서식수온의범위가타어종에비 하여높은삼치가우점하였다.
우점어획종은회유성어종으로 수온및먹이생물등의요인에따라이동하며어종에적합한산 란장과성육장을찾는다.
어군의이동이나분포는수온에큰영 향을받지만(Cho et al., 1989)
먹이생물,
탁도, Chl-a
양,
바람,
해류등의해양환경요소에영향을받는다.
본연구에서는여러 가지해양환경요소중표층수온과염분측정만이루어졌는데 여수바다목장해역은하계에표층에는고수온,
저층에는저수 온이분포하여표층과저층의수온변화가크게일어나고,
연안 수와외양수사이에수온약층을형성하여연직혼합이잘이루 어지지않는다(Kim et al., 1989).
따라서,
추후에는표층에서저 층까지의수온과염분을계측하고,
이외의다른해양환경요소 도측정하여해양환경과어군의공간분포와의관계를파악할 필요가있을것으로사료된다.
인공어초가 설치된해역은인공어초에 의해용승이발생함 으로써저층의풍부한영양염류를표층으로공급하여먹이생
물이풍부해져인공어초주변에어군이모이게된다
(Lee and
Kang, 1994).
연구해역에서인공어초는금오도,
안도,
연도에 시설되었고,
이중연도보다는금오도,
안도부근에서많았다.
어군또한연도보다는금오도
,
안도쪽에많았으며,
이해역에 높은강도를가진어군도많이탐지되어인공어초설치효과 가있는것으로생각된다.
인공어초주변에서식하는어군은크 게회유성어군과정착성어군으로나눌수있는데,
회유성어군과정착성어군의시
·
공간분포는차이가나타난다(Kang et
al., 2008).
또한,
어군의분포는인공어초환경정보인인공어초시설된수심
,
저질뿐만아니라인공어초의설치년도,
종류,
공용적,
재질에따라서도차이를나타낸다(Kang et al., 2011a;
2011b; 2011c).
따라서,
인공어초와어군과의상호관련성을면 밀하게파악하기위해서는회유성어군과정착성어군의공간 적분포와위에서언급한인공어초환경정보와의관계에관한 연구가이루어져야할것으로판단된다.
음향자료인에코그램에서나타난어군의형태학
,
음향강도 학,
위치학적특징을이용하여어종을추정할수있을것이라고 보고하였다(Petitgas and Levenez, 1996; Kang et al., 2011a;
2011b; 2011c). Lee (2013)
는에코그램에나타난어군의특징 과주변의조업자료를통하여어군의종류및체장을파악하였 다.
본연구에서7
월과8
월에코그램에나타난어군의형태학,
음향강도학적특징이차이를보였고,
정치망에서어획되어위 판된위판자료를분석한결과7
월과8
월에어획된어종및우 점한어종이차이가나타났다. Lu and Lee (1995), Petitgas and
Morphologic characteristics
Energetic characteristics Positional characteristics
1000
100
10
1
(a) (b)
Length (m)
-40 -30
-50
-60
-70
(a) (b)
Mean SV (dB)
10
1
0
(a) (b)
Altitude (m)
1000 100 10 10000
1
(a) (b)
Area (m
2)
40
4
(a) (b)
Depth (m)
10000
10
(a) (b)
Perimeter (m)
10
(a) (b)
Bottom depth (m)
10
1
(a) (b)
Height (m)
(°N)38
37
36
35
34
33125
(°E) 126 127 128 129 130 131
34.55
34.5
34.45
34.4
127.7 127.75 127.8 127.85
Latitude (° N)
Longitude (°E)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b) (a)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Latitude (° N)
Longitude (°E)
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
(a) (b)
34.55
34.5
34.4
< -60, < -55, < -50, < -45, < -40, < -35, < -30, (dB) 34.45
(a)
(b)
-65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25
(dB)
Temperature
Longitude (°E)
Latitude (° N)
(a) (a)
(b)
34.55
34.5
34.4 34.45
127.7 127.75 127.8 127.85 127.7 127.75 127.8 127.85
Salinity
34.55
(b)
34.5
34.4
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 (℃) 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 (psu) 34.45
Fig. 6. Examples of an echogram used to compare characteristics of fish schools in July (a) and August (b).