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NTIS 바로가기한국어업기술학회지 = Journal of the Korean Society of Fisheries Technology, v.53 no.2, 2017년, pp.152 - 159
윤은아 (전남대학교 해양기술학부) , 김기선 (광주과학기술원) , 이인태 ((주)해양수산정책기술연구소) , 조현정 (강원도립대학교 해양경찰과) , 이경훈 (전남대학교 해양기술학부)
Rockfish was a commercially important fish specie in marine ranching areas in Korea. To estimate density and biomass of rockfish using acoustic method, target strength (TS) information is required on the species. This study measured TS dependence on tilt angle and size on 14 live rockfish individual...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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바다목장의 목적은 무엇인가? | 바다목장은 수산자원의 보존 및 육성하는 것을 목적으로 인공어초 주변에 수산자원을 집중시켜 생산효과를 높이고, 수산자원의 산란 및 서식장을 제공한다. 인공어초 주변에는 조피볼락, 쥐노래미, 돔류, 쏨벵이 등과 같이 암반 주변에 정착하여 서식하는 어류와 강도다리,넙치 등과 같이 연안의 저층에 서식하는 어류가 주로 서식하고 있으며 (Yoon et al. | |
인공어초 주변에 서식하는 어류의 종류는 무엇이 있는가? | 바다목장은 수산자원의 보존 및 육성하는 것을 목적으로 인공어초 주변에 수산자원을 집중시켜 생산효과를 높이고, 수산자원의 산란 및 서식장을 제공한다. 인공어초 주변에는 조피볼락, 쥐노래미, 돔류, 쏨벵이 등과 같이 암반 주변에 정착하여 서식하는 어류와 강도다리,넙치 등과 같이 연안의 저층에 서식하는 어류가 주로 서식하고 있으며 (Yoon et al., 2015), 인공어초 주변에 서식하는 대표적인 어종은 조피볼락이 있다. 조피볼락은 쏨뱅이목 (Scorpaeniformes) 양볼락과 (Famaily Scorpaenidae)에 속하는 어류로 우리나라의 전 해역과 일본 북해도 이남, 중국 북부의 수심이 낮은 연안의 암초지대에 서식한다 (Park et al. | |
Kirchhoff-ray mode 모델은 어떻게 계산하는가? | 조피볼락의 TS를 계산하기 위하여 Kirchhoff-ray mode(KRM) 모델식 (Clay and Horne, 1994)을 이용하였다. KRM 모델은 어류의 부레와 체형을 실린더 혹은 원뿔 모양으로 근사하여 이들의 부피의 합으로 계산할 수 있다. KRM 모델에 사용된 조피볼락은 현수법 실험에 이용한 동일한 개체로 실험시의 자연 상태와 유사하기 유지되도록 드라이아이스와 알코올을 이용하여 급속 냉동을 시킨 후 냉동 보관하여 실험실로 운반하였다. |
Clay CS and Horne JK. 1994. Acoustic models of fish: The Atlantic cod (Gadus morhua). J Acoust Soc Am 96, 1661-1668. (DOI:10.1121/1.410245)
Fabi G and Sala A. 2002. An assessment of biomass and diel activity of fish at an artificial reef (Adriatic sea) using a stationary hydroacoustic technique. ICES J Mar Sci 59, 411-420. (DOI:10.1006/jmsc.2001.1173)
Hazen EL and Horne JK. 2003. A method for evaluating the effects of biological factors on fish target strength. ICES J Mar Sci 60, 555-562. (DOI:10.1016/s1054-3139(03)00053-5)
Kang DH and Hwang DJ. 2003. Ex situ target strength of rockfish (Sebastes schlegeli) and red sea bream (Pagrus major) in the Northwest Pacific. ICES J Mar Sci 60, 538-543. (DOI:10.1016/s1054-3139(03)00040-7)
Kang DH, Sadayasu K, Mukai T, Iida K, Hwang DJ, Sawada K and Miyashita K. 2004. Target strength estimation of black porgy Acanthopagrus schlegeli using acoustic measurements and a scattering model. Fish Sci 70, 819-828. (DOI:10.1111/j.1444-2906.2004.00875.x)
Kang M, Nakamura T and Hamano A. 2011a. A methodology for acoustic and geospatial analysis of diverse artificial-reef datasets. ICES J Mar Sci 68, 2210-2221. (DOI:10.1093/icesjms/fsr141)
Kloser RJ and Horne JK. 2003. Characterizing uncertainty in target-strength measurements of a deepwater fish: orange roughy (Hoplostethus atlanticus). ICES J Mar Sci 60, 516-523. (DOI:10.1016/S1054-3139(03)00048-1)
Oh TY, Cha HK, Chang DS, Hwang CH, Nam YJ, Kwak SN and Son MH. 2010. Seasonal variation and species composition of fishes communities in artificial reef unit at marine ranching area in the coastal waters off Jeju island, Korea. J Korean Soc Fish Technol 46, 139-147. (DOI:10.3796/KSFT.2010.46.2.139)
Yasuma H, Sawada K, Takao Y, Miyashita K and Aoki I. 2010. Swimbladder condition and target strength of myctophid fish in the temperate zone of the Northwest Pacific. ICES J Mar Sci 67, 135-144. (DOI:10.1093/icesjms/fsp218)
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