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열적외선 위성자료를 이용한 새만금 해역 해수표면온도 모니터렁
Monitoring of the Sea Surface Temperature in the Saemangeum Sea Area Using the Thermal Infrared Satellite Data 원문보기 논문타임라인

대한원격탐사학회지 = 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)

초록
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새만금간척 사업은 국책사업으로 33km방조제를 건설하여 401 km$^2$의 대규모 연안 지역을 간척하기 위하여 1991년에 착공되었다. 2006년 4월에 끝물막이 공사가 완공되어 갯벌이 호수와 육지로 바뀌었다. 완공으로 방조제 내측의 하구역 조석 시스템뿐만 아니라 방조제 외측의 연안 해양 환경의 변화에도 많은 변화가 일어났다. 이번 연구에서는 새만금 주변 해역에 대해 Landsat-5/7 위성과 NOAA 위성자료를 이용하여 방조제 완공 전후에 SST의 공간변화를 연구하였다. 타워, 부이, 실측자료 등 다양한 현장 실측 자료를 이용하여 위성 SST를 검증한 결과, 0.96 이상의 상관관계와 약 1$^{\circ}C$ 정도의 RMSE 값을 보였다. 1985년부터 2007년까지 38개의 Landsat 영상을 분석하여 새만금 방조제 건설 전후의 연안 SST 시공간적 변화를 분석하였다. 공간적으로 자세한 SST 분포를 파악할 수 있었지만, 환경 요인이 다른 38개의 영상을 이용하기 때문에 새만금 방조제 건설에 따른 변화를 파악하기는 어려웠다. 따라서 시간 해상도가 우수한 NOAA 자료를 이용하여 새만금 내외측 해역의 온도 변화를 분석한 결과, 방조제 내측은 여름철 온도의 증가로 여름-겨울철 간의 SST의 상승폭이 커서 계절간 SST 변화가 두드러졌고, 방조제 외측은 큰 변화가 없었다. 본 연구에서는 시공간해상도가 다른 열적외선 위성자료를 상호보완적으로 활용하여 연안 해역에서의 SST 공간 변화를 효과적으로 모니터링 하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The Saemangeum Reclamation Project was launched as a national project in 1991 to reclaim a large coastal area of 401 km$^2$ by constructing a 33-km long dyke. The final dyke enclosure in April 2006 has transformed the tidal flat into lake and land. The dyke construction has abruptly chang...

주제어

참고문헌 (51)

  1. 국립수산과학원해양수산연구정보/연안정지관측자료

  2. 국립해양조사원 홈페이지/1시간 자료

  3. 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 

  4. 민지은, 유주형, 안유환, 이규성, 2006. Landsat M/ETM+ 연안 부유퇴적물 알고리즘 개발-새만금 주변해역을 중심으로, Korea Journal of Remote Sensing, 22(2): 87-99 

  5. 박경애, Sakaida, F. Kawamura, H., 2008. 인공위성관측 해수면온도와 현장관측 수온의 비교를 통해 본 해양 피층-표층 수온의 차이, Korean Journal of Remote Sensing, 24(4): 273- 287 

  6. 박유철, 김강주, 2003. 새만금 방조제에서 해수-담수 경계면 예측, 한국지하수토양환경학회 추계학술 발표회 논문집, 제주, 9월 26-27일, 532-535 

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    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).

  7. 신재범, 김숙양 이삼근, 김학균, 김창훈, 2003. 새만금 해역에서 출현한 식물플랑크톤 군집의 변동특성, 한국해양학회 춘계 발표회 논문집, 제주, 2003년 5월 15-16일, 9-10 

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    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).

  8. 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 

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    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).

  9. 우한준, 최재웅, 안순모, 권수재, 구본주, 2006. 새만금방조제공사로 인한 조하대 환경과 저서동물 군집 변화, Ocean and Polar Research, 28(4): 361-368 

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    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).

  10. 이관홍, 이희준, 2008. 새만금 해역에서 연직 1차원 퇴적물 확산모델 검증, Ocean and Polar Research, 30(4): 537-543 

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    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).

  11. 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 

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    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).

  12. 이상호, 최현용, 양재삼, 2000. 새만금 연안역의 해수순환, 해양학회 추계학술발표회 논문집, 서울, 10월 27-8일, 27-28 

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    방조제 건설이전에는 조차가 6m정도인 대조차 환경으로 인해 넓은 간사지가 발달하였으며 연안역은 만경강 및 동진강, 금강 하구를 통하여담수가 유입되는 환경이었다(이상호 외 2000).

  13. 이훈열, 한향선, 2005. Landsat 시계열 영상을 이용한 한강수계 호수수온과 계절적 성층 현상분석, Korea Journal of Remote Sensing, 21(4): 253-271 

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    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).

  14. 이희준, 김민지, 김태경, 2008. 고군산군도 내측해역의 현생퇴적환경, Ocean and Polar Research, 30(4): 519-536 

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    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).

  15. 전형욱, 손병주, 2009. NOAA AVHRR자료를 이용한 해수면온도 산출에 황사가 미치는 영향, Korea Journal of Remote Sensing, 25(1): 45-49 

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    이는 최근 에어로솔 등이 급격히 증가하는 경우에어로솔의 영향에 의하여 해수면온도가 낮게 추정된다는 보고와도 일치된다(Nalli and Stowe, 2002; 전영욱, 손병주, 2009).

  16. 정종철, 유신재, 1999. Landsat TM을 이용한 표층수온 분석 오차, Korea Journal of Remote Sensing, 15(1): 1-8 

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    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).

  17. 정종철, 윤홍주, 서영상, 2005. 적조의 공간적 특성과 해수온도변화, GIS/RS 공동춘계학술발표회 논문집, 서울, 2005년 4월 27-28, 237-240 

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    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).

  18. 주용기, 2007. 새만금 갯벌은 살고 싶다, 환경과 생명, 52(6): 155-161 

  19. 최진용, 1993. 금강하구 및 인근해역에서 부유퇴적물의 계절적변동에 관한 연구, The Journal of the Oceanological Society of Korea, 28(4): 272- 280 

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    이 지역은 수심이 30m 보다 얕은 연안 해역으로 조석작용이 우세한 대조차 환경의 지역이다(최진용 1993).

  20. 한국해양연구원 새만금해양환경연구센터 홈페이 

  21. 해양수산부, 1999. 새만금 방조제 주변 부유물질의 거동특성과 인공 갯벌의 조성에 관한 연구, 한국해양연구원, BSPE 99772-00-1232-5, 40-45 

  22. 해양수산부, 2003. 새만금 해양환경보전대책을 위한 조사 연구 (1차년도), 한국해양연구원, BSPM139-08-1514-1, 35-40 

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    본 연구에서는CTD 센서에서 획득한 24시간 연속 10분 단위로 수집된자료를 이용하였다(한국해양연구원 2003).

  23. 해양수산부, 2005. 새만금 해양환경보전대책을 위한 조사 연구 (3차년도) 평가·예측분야, 한국해양연구원, BSPM 26001-1691-2, 128-129 

  24. 해양수산부, 2006. 새만금 해양환경보전대책을 위한 조사 연구 (3차년도)평가·예측분야, 한국해양연구원, BSPM 37903-1844-1, 139-140 

  25. 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 

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    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).

  26. Colwell, R. N., 1997. 'History and place of Photographic Interpretatio', in manual of photographic Interpretation, American Society for photogrammetry and Remote Sensing, 33-48 

  27. Emery, W. J., S. Castro, G. A. Wick, P. Schuessel, and C. Donlon, 2001. Estimating sea surface temperature from infrared satellite and in situ 

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    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).

  28. George L. P. and J. E. William, 1982. Descriptive physical oceanography, An Introduction, Pergamon Press. Elmsford, New York, USA 

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    연안이나 해양에서의 계절은 일반적으로 육상에 비해 한달씩 온도 변화가 늦게 나타난다(George and William, 1982).

  29. 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 

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    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).

  30. 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 

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    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).

  31. Kabbara, N., B. Jean, A. Mohamed, and B. Vittorio, 2008. Monitoring water quality in the coastal area of Tripoli (Lebanon) using highresolution 

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    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).

  32. Kilpatrick, K. A., G. P. Podesta, and R. Evans, 2001. Overview of the NOAA/NASA advanced very high resolution Pathfinder algorithm for 

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    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).

  33. 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 

  34. 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 

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    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).

  35. 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 

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    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).

  36. 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 

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    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).

  37. 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 

  38. 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 

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    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).

  39. 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 

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    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.

  40. Nalli, N. and L. L. Stowe, 2002. Aerosol correction for remotely sensed sea surface temperatures from the National Oceanic Atmospheric 

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    이는 최근 에어로솔 등이 급격히 증가하는 경우에어로솔의 영향에 의하여 해수면온도가 낮게 추정된다는 보고와도 일치된다(Nalli and Stowe, 2002; 전영욱, 손병주, 2009).

  41. 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 

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    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).

  42. 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 

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    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).

  43. Suga, Y., H. Ogawa, and K. Yamada, 2003. Detection of surface temperature from Landsat-7/ETM+, Advanced Space Research, 32(11): 2235-2240 

  44. Tang, D., D. Kester, Z. Wang, J. Lian, and H. Kawamura, 2003. AVHRR satellite remote sensing and shipboard measurements of the 

  45. Thomas, A. C., D. Byrne, and R. Weatherbee, 2002. Coastal sea surface temperature variability from Landsat infrared data. Remote Sensing Environment, 81: 262-272 

  46. 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 

  47. 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 

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    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).

  48. Walton, C., 1988. Nonlinear multichannel algorithm for estimating sea surface temperature with AVHRR satellite data. Journal of Applied meteology, 27: 115-124 

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    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.

  49. 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 

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    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).

  50. Yokoyama, 1995. Sea surface effects on the sea surface temperature estimation by remote sensing. International Journal of Remote Sensing, 16(2): 227-238 

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    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).

  51. Landsat project Science Office, 2006. Landsat 7 Science Data User’s Handbook. Available from 

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    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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