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가로림만 해수 교환 특성 파악을 위한 Hydro-hypsographic 분석
Hydro-hypsographic Analysis for Understanding of Flushing Characteristics in Garolim Bay 원문보기

한국습지학회지 = Journal of wetlands research, v.11 no.2, 2009년, pp.39 - 46  

우한준 (한국해양연구원 해양위성.관측기술연구부) ,  유주형 (한국해양연구원 해양위성.관측기술연구부) ,  조진형 (한국해양연구원 해양위성.관측기술연구부)

초록
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가로림만은 주변으로부터 담수와 퇴적물의 공급이 거의 없는 전형적인 반 폐쇄성 만이다. 만에는 수로, 조간대, 사퇴, 섬 그리고 유입구 등 다양한 소환경이 있다. 만 환경의 질은 소환경의 해수 교환과 밀접한 관련이 있기 때문에 만과 외해와의 해수 교환을 정량적으로 파악하는 것이 필요하다. Hydro-hypsography는 각 수심에 대한 해수-표층 면적(water-surface area)의 상대적인 분포이다. 가로림만 Hydro-hypsographic curve에서 조간대는 전체 면적의 약 77 % 이다. 수리적 교환 시간(HTT: Hydraulic Turn-over Time)은 1.32 tidal cycle로 해수 유통이 좋은 지역으로 나타났다. Hydro-hypsometric 기법은 다양한 형태를 가진 만(bay)들의 건강성을 평가하는데 유용할 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Garolim Bay is typically a semi-enclosed bay without a significant supply of freshwater and sediments from surrounding drainage area. The bay have a variety of subenvironments including deep tidal channels, tidal flats, sand dunes, islands, and inlet. Because environmental quality of bay strongly de...

주제어

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문제 정의

  • 이 연구의 목적은 서해안 가로림만 저서환경의 해수 분포 및 유통 특성을 파악하고자 한다. 수리학적 특성을 파악하기 위한 hydro-hypsographic 분석은 각 수심과 저서환경(benthic environment)의 해수-표층 면적(water-surface area)과의 연관관계에 의하여 각각의 저서환경(예; 습지, 갯벌, 수로 등)의 Hydraulic Turn-over Time을 구하여 해수 흐름(flushing)의 특성을 파악하는 분석 기법이다.

가설 설정

  • 이 방법은 비교적 단기간에 다양한 조석 상태의 위성자료로부터 조간대와 물의 경계면인 해안선을 추출한 후, 이들에 절대고도 값을 대입하고 내삽 함으로서 갯벌 DEM을 생성하는 것이다. 이 방법에서의 가정은 획득된 많은 위성 자료들이 갯벌 지형변화를 무시할 수 있을 만큼 단기간에 그리고 다양한 조석상태에 얻어져야 한다는 것과 추출된 해안선은 등고선이라는 것이다. 수륙경계선 방법으로부터 생성된 갯벌 DEM은 얼마나 다양한 조석상태의 위성자료를 획득할 수 있고, 이로부터 해안선이 얼마나 정밀하게 등고선으로 추출되었느냐 하는 것이 DEM의 형태를 결정하고, 추출된 해안선에 얼마나 정확한 절대고도값을 대입시키느냐 하는 것이 DEM의 정밀도를 좌우하게 된다(유주형 등, 2000, Ryu et al.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
만내에는 어떤 소환경이 존재하는가? 우리나라 서·남해안은 수심이 얕고 넓은 대륙붕이 발달한 해역으로 플라이스토세 이후 해수면 상승에 의하여 형성된 하구, 만, 갯벌 등이 잘 발달되어 있다. 만내에는 습지, 갯벌, 모래 둔덕, 수로 등 다양한 소환경이 존재한다. 만의 해수 유통은 조차에 의하여 이루어지며, 유입된 해수의 분포 양상은 만내의 소 환경 분포에 따라 차이를나타낸다.
만의 해수 유통은 무엇에 의하여 이루어지는가? 만내에는 습지, 갯벌, 모래 둔덕, 수로 등 다양한 소환경이 존재한다. 만의 해수 유통은 조차에 의하여 이루어지며, 유입된 해수의 분포 양상은 만내의 소 환경 분포에 따라 차이를나타낸다. 특히, 반 폐쇄된 만은 육상으로부터 상대적으로 담수의 유입이 적고 유입구(inlet)에 의하여 외해와 해수 순환이 제한적으로 이루어진다(Kjerfve and Magill, 1989).
hypsographic 개념이 만이나 lagoon에서 외해와의 해수 흐름에 영향을 미치는 수리적인 특성을 파악하기 위한 연구에 적용되게 된 것은 어떤 내용을 바탕으로 한 것인가? (h: 기준점 위의 고도, H: 분지 전체 고도)Strahler(1952)는 배수 유역(drainage basin)에서 육지 표층 면적과 해수면 위의 고도와의 연관관계를 파악하는 연구에 hypsometry를 처음으로 적용하였다. 분지에서 수심이 가장 깊은 최저점이 최대 면적으로 육지 표면적은 배수로 때문에 고도가 증가함에 따라 육지 표면적은 점차 감소하게 된다. 이러한 내용을 바탕으로 hypsographic 개념은 만이나 lagoon에서 외해와의 해수 흐름(flushing)에 영향을 미치는 수리적인 특성을 파악하기 위한 연구에 적용되었다(Boon and Byrne, 1981; Kjerfve and Magill, 1989; Takeoka, 1984).
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참고문헌 (13)

  1. 유주형, 조원진, 원중선, 이인태, 전승수, 원격탐사 자료로부터 해안선 추출에 의한 조간대 DEM 생성, 대한원격탐사학회지, 제16권, 제3호, pp. 221-233, 2000. 

  2. 한국해양연구소, 가로림 조력발전 후속조사 및 우수영 조력발전 예비 타당성 조사, p. 285, 1986. 

  3. 한국해양연구원, 연안역 부유퇴적물의 실시간 모니터링 및 거동 예측기술 개발, BSPN 499-00-1644-5, p. 655, 2004. 

  4. 해양수산부, 갯벌 생태계조사 및 지속 가능한 이용 방안 연구, BSPM 16100-1465-3, p. 885, 2002. 

  5. Boon, J.D. and Byrne, R.J., On basin hypsometry and morphodynamic response of coastal inlet systems, Marine Geology, Vol. 40, pp. 27-48, 1981. 

  6. Kjerfve, B. and Magill, K.E., Geographic and hydrodynamic characteristics of a shallow coastal lagoon, Marine Geology, Vol. 88, pp. 187-199, 1989. 

  7. KORDI, Hydrographical, Meteorological, Geophysical, Sedimentological, Ecological Surveys and Tide Model Study, BSPI 00027-47-2, p. 308, 1981. 

  8. Langbein, W.B. et al., Topographic characteristics of drainage basin, U.S. Geolological Survey, W.S. Paper 968-C, pp. 125-157, 1947. 

  9. Oertel, G.F, Overman, K., Carlson, R., Porter, J.H., and Allen, T., Hypsographic analysis of coastal bay environments using integrated remote sensing techniques, Great Machipongo Bay, Virginia. Proceedings of Sixth International Conference Remote Sensing for Marine and Coastal Environments, Ann Arbor, MI: Veridian ERIM International, pp. 269-276, 2000. 

  10. Oertel, G.F., Hypsographic, hydro-hysographic and hydrological analysis of coastal bay environments, Great Machipongo Bay, Virginia. Journal of Coastal Research, Vol. 17, pp. 775-783, 2001. 

  11. Ryu, J.H., Kim, C.H., Lee, Y.K., Won, J.S., Chun, S.S., and Lee, S.R., Detecting the intertidal morphologic change using satellite data, Estuarine Coastal and Shelf Science, Vol. 78, pp. 623-632, 2008. 

  12. Strahler, A.N., Hypsometric(area-altitude) analysis of erosional topography, Bulletin Geological Society of America, Vol. 63, pp. 1117-1142, 1952. 

  13. Takeoka, H., Fundamental concepts of exchange and transport time scales in a coastal sea. Continental Shelf Research, Vol. 3, pp. 311-326, 1984. 

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