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NTIS 바로가기대한원격탐사학회지 = Korean journal of remote sensing, v.25 no.4, 2009년, pp.339 - 357
윤석 (한국해양연구원 해양위성센터) , 유주형 (한국해양연구원 해양위성센터) , 민지은 (한국해양연구원 해양위성센터) , 안유환 (한국해양연구원 해양위성센터) , 이석 (한국해양연구원 해양환경.방제연구부) , 원중선 (연세대학교 지구시스템과학과)
The Saemangeum Reclamation Project was launched as a national project in 1991 to reclaim a large coastal area of 401 km
국립수산과학원해양수산연구정보/연안정지관측자료
국립해양조사원 홈페이지/1시간 자료
김창수, 이상호, 손영태, 권효근, 이광희, 김영배, 정우진, 2006. 새만금 4호 방조제 완성 전후 HF 레이더로 관측된 표층 M2 조류의 변화. 한국해양학회지(바다), 11(2): 37-48
민지은, 유주형, 안유환, 이규성, 2006. Landsat M/ETM+ 연안 부유퇴적물 알고리즘 개발-새만금 주변해역을 중심으로, Korea Journal of Remote Sensing, 22(2): 87-99
박유철, 김강주, 2003. 새만금 방조제에서 해수-담수 경계면 예측, 한국지하수토양환경학회 추계학술 발표회 논문집, 제주, 9월 26-27일, 532-535
이처럼본 연구해역은 하구역, 조간대, 외해역의 다양한 해양환경이 공존하며 상호 복합적으로 작용하는 독특한 지역적 특성을 보이는 지역이었으나 대규모 연안 간척사업이 진행되면서 이러한 환경에 많은 변화가 일어나게 되었다(박유철, 김강주, 2003; 신재범 외 2003; 이상호 외2003; 우한준 외 2006; 안순모 외 2006; 이관홍, 이희준 2008; 이희준 외 2008).
신재범, 김숙양 이삼근, 김학균, 김창훈, 2003. 새만금 해역에서 출현한 식물플랑크톤 군집의 변동특성, 한국해양학회 춘계 발표회 논문집, 제주, 2003년 5월 15-16일, 9-10
이처럼본 연구해역은 하구역, 조간대, 외해역의 다양한 해양환경이 공존하며 상호 복합적으로 작용하는 독특한 지역적 특성을 보이는 지역이었으나 대규모 연안 간척사업이 진행되면서 이러한 환경에 많은 변화가 일어나게 되었다(박유철, 김강주, 2003; 신재범 외 2003; 이상호 외2003; 우한준 외 2006; 안순모 외 2006; 이관홍, 이희준 2008; 이희준 외 2008).
안순모, 이재학, 우한준, 구본주, 이형곤, 유재원, 제종 길, 2006. 새만금 방조제 공사로 인한 조하대 환경과 저서동물 군집 변화, Ocean and Polar Research, 28(4): 367-383
이처럼본 연구해역은 하구역, 조간대, 외해역의 다양한 해양환경이 공존하며 상호 복합적으로 작용하는 독특한 지역적 특성을 보이는 지역이었으나 대규모 연안 간척사업이 진행되면서 이러한 환경에 많은 변화가 일어나게 되었다(박유철, 김강주, 2003; 신재범 외 2003; 이상호 외2003; 우한준 외 2006; 안순모 외 2006; 이관홍, 이희준 2008; 이희준 외 2008).
우한준, 최재웅, 안순모, 권수재, 구본주, 2006. 새만금방조제공사로 인한 조하대 환경과 저서동물 군집 변화, Ocean and Polar Research, 28(4): 361-368
이관홍, 이희준, 2008. 새만금 해역에서 연직 1차원 퇴적물 확산모델 검증, Ocean and Polar Research, 30(4): 537-543
이상호, 최현용, 손영태, 권효근, 김영곤, 양재삼, 정해진, 김종구, 2003 하계 서해안 새만금 연안역 주변 저염수와 순환, Journal of the Korean Society of Oceanography, 8(2): 138 -150
이처럼본 연구해역은 하구역, 조간대, 외해역의 다양한 해양환경이 공존하며 상호 복합적으로 작용하는 독특한 지역적 특성을 보이는 지역이었으나 대규모 연안 간척사업이 진행되면서 이러한 환경에 많은 변화가 일어나게 되었다(박유철, 김강주, 2003; 신재범 외 2003; 이상호 외2003; 우한준 외 2006; 안순모 외 2006; 이관홍, 이희준 2008; 이희준 외 2008).
이상호, 최현용, 양재삼, 2000. 새만금 연안역의 해수순환, 해양학회 추계학술발표회 논문집, 서울, 10월 27-8일, 27-28
방조제 건설이전에는 조차가 6m정도인 대조차 환경으로 인해 넓은 간사지가 발달하였으며 연안역은 만경강 및 동진강, 금강 하구를 통하여담수가 유입되는 환경이었다(이상호 외 2000).
이훈열, 한향선, 2005. Landsat 시계열 영상을 이용한 한강수계 호수수온과 계절적 성층 현상분석, Korea Journal of Remote Sensing, 21(4): 253-271
최근에는 연안에서의 세밀한 분석을 위하여 고해상도 영상을 이용하여 호수지역 및 강의 표층온도 추출에 사용 되었고, 연안에서의 해수면 온도의 시공간적 변화를 분석하였다(이훈열, 한향선, 2005; Jeremy et al., 2004; Xing et al., 2006; Handcock et al.,2006: Ahn et al., 2006; Kabbara et al, 2008; Li et al.. 2001).
이희준, 김민지, 김태경, 2008. 고군산군도 내측해역의 현생퇴적환경, Ocean and Polar Research, 30(4): 519-536
정종철, 유신재, 1999. Landsat TM을 이용한 표층수온 분석 오차, Korea Journal of Remote Sensing, 15(1): 1-8
정종철, 윤홍주, 서영상, 2005. 적조의 공간적 특성과 해수온도변화, GIS/RS 공동춘계학술발표회 논문집, 서울, 2005년 4월 27-28, 237-240
저해상도 해양센서로는Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS) 나 National Oceanic and AtmosphericAdministration(NOAA)위성 등이 있고, 해수면 온도추출시의 오차분석 및 정밀도 향상 등의 많은 연구가 수행되었다(Yokoyama et al., 1995; 정종철, 유신재,1999; 정종철 외, 2005; Mathew et al., 2001: Emeryet al., 2001).
주용기, 2007. 새만금 갯벌은 살고 싶다, 환경과 생명, 52(6): 155-161
최진용, 1993. 금강하구 및 인근해역에서 부유퇴적물의 계절적변동에 관한 연구, The Journal of the Oceanological Society of Korea, 28(4): 272- 280
이 지역은 수심이 30m 보다 얕은 연안 해역으로 조석작용이 우세한 대조차 환경의 지역이다(최진용 1993).
한국해양연구원 새만금해양환경연구센터 홈페이
해양수산부, 1999. 새만금 방조제 주변 부유물질의 거동특성과 인공 갯벌의 조성에 관한 연구, 한국해양연구원, BSPE 99772-00-1232-5, 40-45
해양수산부, 2003. 새만금 해양환경보전대책을 위한 조사 연구 (1차년도), 한국해양연구원, BSPM139-08-1514-1, 35-40
본 연구에서는CTD 센서에서 획득한 24시간 연속 10분 단위로 수집된자료를 이용하였다(한국해양연구원 2003).
해양수산부, 2005. 새만금 해양환경보전대책을 위한 조사 연구 (3차년도) 평가·예측분야, 한국해양연구원, BSPM 26001-1691-2, 128-129
해양수산부, 2006. 새만금 해양환경보전대책을 위한 조사 연구 (3차년도)평가·예측분야, 한국해양연구원, BSPM 37903-1844-1, 139-140
Bertram, D. F., L. Macks, and S. M. McKinnell, 2001. The seasonal cycle revisited, interannual variation and ecosystem consequences. Progress in Oceanography, 49: 283-307
Colwell, R. N., 1997. 'History and place of Photographic Interpretatio', in manual of photographic Interpretation, American Society for photogrammetry and Remote Sensing, 33-48
Emery, W. J., S. Castro, G. A. Wick, P. Schuessel, and C. Donlon, 2001. Estimating sea surface temperature from infrared satellite and in situ
전 지구 규모의 해수면 온도 변동, 지구온난화 등의 장기변화 연구를 위하여 공간해상도가 약 1km인 열적외선센서들이 많이 개발되어 활용되고 있다(Emery et al.,2001, Kilpatrick et al., 2001).
저해상도 해양센서로는Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS) 나 National Oceanic and AtmosphericAdministration(NOAA)위성 등이 있고, 해수면 온도추출시의 오차분석 및 정밀도 향상 등의 많은 연구가 수행되었다(Yokoyama et al., 1995; 정종철, 유신재,1999; 정종철 외, 2005; Mathew et al., 2001: Emeryet al., 2001).
George L. P. and J. E. William, 1982. Descriptive physical oceanography, An Introduction, Pergamon Press. Elmsford, New York, USA
연안이나 해양에서의 계절은 일반적으로 육상에 비해 한달씩 온도 변화가 늦게 나타난다(George and William, 1982).
Handcock, R. N., A. Gillespie, K. Cherkauer, K. E. Burges, J. K. 2006. Accuracy and uncertainty of thermal-infrared remote sensing of stream temperature at multiple spatial scales, Remote Sensing of Environment, 100: 427-440
Jeremy I. F. and F. M. John, 2004. High spatial resolution sea surface climatology from Landsat thermal infrared data. Remote Sensing of Environment, 90: 293-307
해수표면온도(Sea Surface Temperature; 이흐卜SST)는 연안 해수환경의 특성을 결정하는 가장 기본적인 지시자이며, 연안 생태 환경 변화에 결정적 영향을미친다(Bertram et al., 2001; Jeremy and John,2004).
최근에는 연안에서의 세밀한 분석을 위하여 고해상도 영상을 이용하여 호수지역 및 강의 표층온도 추출에 사용 되었고, 연안에서의 해수면 온도의 시공간적 변화를 분석하였다(이훈열, 한향선, 2005; Jeremy et al., 2004; Xing et al., 2006; Handcock et al.,2006: Ahn et al., 2006; Kabbara et al, 2008; Li et al.. 2001).
Kabbara, N., B. Jean, A. Mohamed, and B. Vittorio, 2008. Monitoring water quality in the coastal area of Tripoli (Lebanon) using highresolution
최근에는 연안에서의 세밀한 분석을 위하여 고해상도 영상을 이용하여 호수지역 및 강의 표층온도 추출에 사용 되었고, 연안에서의 해수면 온도의 시공간적 변화를 분석하였다(이훈열, 한향선, 2005; Jeremy et al., 2004; Xing et al., 2006; Handcock et al.,2006: Ahn et al., 2006; Kabbara et al, 2008; Li et al.. 2001).
Lee S., H. J. Lie, K. M. Song, C. H. Cho, and E. P. Lim, 2008, Tidal Modification and Its Effect on Sluice-Gate Outflow after Completion of
Lee, H. J. and S. O. Ryu, 2008. Changes in topography and surface sediments by the Saemangeum dyke in an estuarine complex, west coast of korea. Continuous Shelf Research, 28: 1177-1189
고군산군도 북측해역은 4호 방조제 연결의영향으로 방조제 개방구간을 동서방향으로 왕복하던 조류가 약화되었다(Lee and Ryu, 2008).
방조제 끝막이 공사 이후 방조제 외측의 조류는 급격히 감소하여 방조제로부터 10 km 이내의 영역에서 최강유속이 50%이하로 감소한 것으로 나타났다(Lee and Ryu, 2008).
2002년 이후 새만금 해역의 현장조사와 수치모델 실험을 통해 새만금 방조제의 건설이 조류의 변형을 유발하고 필연적으로 주변 해양환경의 초래하였음을 보인바 있다(Lee et al., 2008).
Li, X., W. Pichel, P. Clemente-Colon, and J. S. Krasonplsky, 2001. Validation of coastal sea and lake surface temperature measurements derived from NOAA/AVHRR data, International Journal of Remote Sensing, 22: 1285-1303
최근에는 연안에서의 세밀한 분석을 위하여 고해상도 영상을 이용하여 호수지역 및 강의 표층온도 추출에 사용 되었고, 연안에서의 해수면 온도의 시공간적 변화를 분석하였다(이훈열, 한향선, 2005; Jeremy et al., 2004; Xing et al., 2006; Handcock et al.,2006: Ahn et al., 2006; Kabbara et al, 2008; Li et al.. 2001).
식 3의 T4는 밴드 4의 휘도온도 값이고 T5는 밴드5의 휘도온도 값이다. 또한 A, B, C, D, E는 NANSA에서 산출한 고정계수를 사용하였고 SEC(sza)는 위성의천정각(Zenith angle, 0)이다(Li et al., 2001).
Lie H. J., C. Ho. Cho, S. Lee, E. S. Kim, B. J. Koo, and J H. Noh, 2008. Changes in marine environment by a large coastal development
1991년 11월 착공하여 2003년 6월에는 1.8km의4호 방조제 개방구간이 연결되어 고군산군도의 북측해역은 방조제 내부와 직접적인 연결이 차단되었다(Lie etal„ 2008).
측의 해수유동을 대표할 수 있는 지점으로 선정되어 부이를 설치한 지역이다(Lie st al., 2008).B와 D 지역은 새만금 해양환경 보전 대책을 위한 조사연구에서 새만금 내측과 외
조류는 새만금 해역의 해수유동을 지배하는 가장 중요한 인자로 끝막이 이후 조류의 약화로 연직혼합의 약해져 성층이 강화되고 상층의 적조발생과 저층의 빈산소 수괴 발생이 빈번해 진 것으로 알려져 있다(Lie et al, 2008).
결론적으로 끝막이 이후 방조제 내측에서는 조류에너지 감소로 연직 혼합이 약화되어 성층이 강화된 것으로 나타났다(Lie et al., 2008).
Lukimat, T., S. Sei-Inchi, I. Takahiro, H. Toru, and I. Kohji, 2008. Satellite-measured temporal and spatial variability of the Tokachi River plume, Estuarine Coastal and Shelf Science, 78: 237-249
Mathew, K., C. M. Magarani, and A. S. Kirankunar, 2001. Split-window and multi-angle methods of sea surface temperature determination: an analysis, International Journal of Remote Sensing, 22(16): 3237 - 3251
McClain E. P., W. Pichel, and C. Walton, 1985. Comparative performance of AVHRR-based multichannel sea surface temperatre. Journal of Geophysical Research, 90: 11,587-11,601
N0AA 위성의 수온검출을 위하여 밴드 4번과 5번을 이용하는 대기보정 알고리즘인Split Window방법을 이용한 Multi Channel SeaSurface Temperature(MCSST)를 사용하였다(McClain et al. 1985).
NOAA 위성자료의 기존의 SST의 검보정 연구결과에서는 RMSE가 0.3~0.8 °C 정도의 결과를 보여주었으나(McClain, 1985: Walton, 1988; 박 등 2008), 본 연구에서는 1997년부터 2008년까지 10년 간의 분석결과로 RMSE가 약 1 °C 정도의 차이를 보였다.
Roundtree, R., D. Borkman, W. Brown, Y. Fan, and et al. 2003. Frame-work for formulating the Mount Hope Bay Natural Laboratory: A synthesis and summary. Final Draft. Dartmouth: The School for Marine Science and technology, University of Massachusetts. 191-192
이러한 SST의 관측은 주로 피어, 부이,선박을 이용하여 점이나 선 형태로 실측하거나, 이렇게얻어진 자료들을 이용하여 재 가공된 수치모델 결과를이용한다(Vargas-Yanez et al., 2002; Roundtree etal., 2003; Schreiber et al„ 1996).
Schreiber, K. and W. Mauser, 1996. Processing and accuracy of Landsat thematic mapper data for lake surface temperature measurement. International Journal of Remote Sensing, 17: 2027-2041
Suga, Y., H. Ogawa, and K. Yamada, 2003. Detection of surface temperature from Landsat-7/ETM+, Advanced Space Research, 32(11): 2235-2240
Tang, D., D. Kester, Z. Wang, J. Lian, and H. Kawamura, 2003. AVHRR satellite remote sensing and shipboard measurements of the
Thomas, A. C., D. Byrne, and R. Weatherbee, 2002. Coastal sea surface temperature variability from Landsat infrared data. Remote Sensing Environment, 81: 262-272
Uncles, R. J. and J. A. Stephens, 2001. The annual cycle of temperature in a temperate estuary and associated heat flus to the coastal zone. Journal of Sea Research, 46: 143-159
Vagas-Yanez, M., F. Plaza, J. Garcia-Lafuente, T. Sarhan, J. M. Vargas, and P. Veles-Belchi, 2002. About the seasonal variability of the Alboran Sea circulation. Journal of Marine Systems, 35: 229-248
Walton, C., 1988. Nonlinear multichannel algorithm for estimating sea surface temperature with AVHRR satellite data. Journal of Applied meteology, 27: 115-124
Xing, Q., C. Chen, and P. Chi, 2006. Method of integrating Landsat-5 and Landsat-7 data to retrieve sea surface temperature in coastal waters on the basis of local empirical algorithm, 41(2): 97-104
Yokoyama, 1995. Sea surface effects on the sea surface temperature estimation by remote sensing. International Journal of Remote Sensing, 16(2): 227-238
Landsat project Science Office, 2006. Landsat 7 Science Data User’s Handbook. Available from
최근에는 연안에서의 세밀한 분석을 위하여 고해상도 영상을 이용하여 호수지역 및 강의 표층온도 추출에 사용 되었고, 연안에서의 해수면 온도의 시공간적 변화를 분석하였다(이훈열, 한향선, 2005; Jeremy et al., 2004; Xing et al., 2006; Handcock et al.,2006: Ahn et al., 2006; Kabbara et al, 2008; Li et al.. 2001).
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