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강화도 동검도 주변 조간대 내에 서식하는 염생식물의 분광특성 분석
Analyzing Spectral Characteristics of Salt Marsh Vegetation Around Donggumdo Tidal Flat in Ganghwado, Korea 원문보기

대한원격탐사학회지 = Korean journal of remote sensing, v.23 no.6, 2007년, pp.575 - 581  

이윤경 (연세대학교 지구시스템과학과) ,  엄진아 (연세대학교 지구시스템과학과) ,  유주형 (한국해양연구원) ,  원중선 (연세대학교 지구시스템과학과)

초록
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칠면초는 서해안에서 쉽게 볼 수 있는 염생식물 중 하나이다. 이런 염생식물들은 유입되는 퇴적물의 고착능력을 향상시켜 해안 습지의 수직적인 발달에 영향을 준다. 또한 조간대의 탈염화가 지속적으로 진행이 되면 염생식물의 서식지는 염분이 상대적으로 높은 해안 쪽으로 나가게 된다. 이런 염생식물 서식지의 대상분포변화는 조간대의 육지화 현상을 이해할 수 있는 환경 요소가 된다. 본 연구에서는 이런 염생식물의 분광특성을 알아보기 위하여 현장조사를 통해 강화도 남단에 위치한 동검도 주변에서 염생식물인 칠면초와 갈대, 퇴적물의 반사도를 측정하였다. 이렇게 측정된 반사도에 미분을 하여 연안의 다른 식생이나 방조제 같은 인위적인 구조물과 구별이 되는 반사도 특징을 알아보았다. 그 결과 칠면초의 경우 600-650nm가 적색반사도 피크영역이, 갈대의 경우 500-570nm가 녹색반사도 피크 영역이 존재함을 알 수 있었다. 퇴적물의 경우 클로로필에 의한 흡수대가 존재하지 않고 350-550nm까지 지속적으로 증가하고 그 스펙트럼이 칠면초나 갈대와 확연히 달라 쉽게 구별됨을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Suaeda japonica is the one of halophyte species which is widely spread in the Ganghwado tidal flat. Halophyte affects to the vertical development of wetland by enhancing the adhesion force of sediments. If demineralization of tidal flat proceeds, the colony of halophyte moves to the seaside where ha...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 강화도 남단의 동검도 주변의 조간대에 널리 서식하는 염생식물 중 칠면초를 중심으로 미분법을 사용하여 분광학적 특징을 알아내고자 한다. 칠면초란 명아주과의 1년생풀로 우리나라 서해안 염습지의 대표적 선구종으로 전체적으로 높은 조간대가 형성된 곳이나 강하구에 가장 넓은 면적을 차지하며 무리 지어 자라며 붉은빛이 도는 자주색을 띈다(이학곤, 2002).
  • 본 연구에서는 강화도 동검도 일대의 조간대에서 서식하는 염생식물의 분광학적 특징을 알기 위하여 미분법을 사용하여 분석을 실시하였다. 미분 한 결과 반사도에서 확인하기 힘들었던 산소와 물에 의한 작은 흡수대의 위치와 강도를 쉽게 알 수 있었다.
  • 칠면초란 명아주과의 1년생풀로 우리나라 서해안 염습지의 대표적 선구종으로 전체적으로 높은 조간대가 형성된 곳이나 강하구에 가장 넓은 면적을 차지하며 무리 지어 자라며 붉은빛이 도는 자주색을 띈다(이학곤, 2002). 이 연구의 목표는 현장조사를 통해 획득된 분광자료를 이용하여 다른 식생과 구분되는 칠면초의 특징적인 파장을 선정하는 것이다. 이렇게 획득된 파장대는 초다분광위성을 사용하여 칠면초의 대상분포의 변화를 통해 강화도 조간대의 육지화 정도를 이해하는데 주요한 자료로 사용될 수 있을 것이다
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참고문헌 (11)

  1. 이학곤, 2002. 갯벌환경과 생물, 아카데미서적, 190 202 

  2. 한국해양연구원, 1998. 갯벌의 효율적인 이용과 보존을 위한 연구(2차년도 연차보고서) 

  3. 환경부, 1991. 자연생태계 지역조사 [서해안 간석지(강화도남단)조사] 

  4. 홍재상, 2003 한국의 갯벌, 대원사, 81-84 

  5. Artigas R. J. and Yang J. S., 2005. Hyperspectral remote sensing of marsh species and plant vigour gradient in the New Jersey Meadowlands, International Journal of Remote Sensing, 26(23), 5209-5220 

  6. Brian L. Becker, David P. Lusch, and Jiagua Qi, 2005. Identifying optimal spectral bands from in situ measurement of great lakes coastal wetlands using second-derivative analysis, Remote sensing of environment, 97, 238-34 

  7. Cheng Wang, Massimo Menenti, Marc-Philippe Stoll, Enrica Stoll, Enrica Belluco, and Marco Marani, 2007. Mapping mixed vegetation communities in salt marshes using using airborne spectral data, Remote Sensing of Environment, 107, 559-570 

  8. Gao, Z. G. and Zhang, L. Q., 2006. Multi-seasonal spectral characteristics analysis of coastal salt marsh vegetation in Shanghai, China, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 69, 217-224 

  9. Maycira Costa, Eduardo Araujo Laos, Alexandra Shaw, Carrie Steckler, and Philip Hill, 2007. Hyperspectral imagery for mapping intertidal vegetation at Roberts bank tidal flats, British Columbia, Canada, Canadian Journal of Remote Sensing, 33 (2), 130-141 

  10. Meza Diaz B. and Blackburn G. A., 2003. Remote sensing of mangrove biophysical properties: evidence from a laboratory simulation of the possible effects of background variation on spectral vegetation indices, International Journal of Remote Sensing, 24 (1), 53-73 

  11. Schmidt, K. S. and Skidmore, A. K., 2001. Exploring spectral discrimination of grass species in African rangelands, International Journal of Remote Sensing, 14, 1159-1177 

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