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인공위성 해수면온도 편차 이용 한반도 연안 해역 고수온 탐지 : 2017-2018년도
Preliminary Study on Detection of Marine Heat Waves using Satellite-based Sea Surface Temperature Anomaly in 2017-2018 원문보기

海洋環境安全學會誌 = Journal of the Korean society of marine environment & safety, v.25 no.6, 2019년, pp.678 - 686  

김태호 (한국해양과학기술원 해양방위.안전연구센터) ,  양찬수 (한국해양과학기술원 해양방위.안전연구센터)

초록
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본 연구에서는 인공위성 해수면온도 편차(Sea Surface Temperature Anomaly, SSTA)를 이용하여 한반도 연안해역의 고수온 해역을 추출하고, 국립수산과학원의 고수온속보 발령 문서와 비교하였다. 일일 SSTA 이미지를 이용하여 임계값을 적용하는 고수온 탐지 알고리즘을 제안하였으며, 고수온 주의보는 2℃ 이상, 경보는 3℃ 이상인 것으로 가정하였다. 2017~2018년 7~9월의 일평균 SST를 기반으로 한 편차자료를 사용하였으며, 고수온속보에 사용되는 지역을 대상으로 위성기반 탐지 결과를 9개 영역으로 구분하고 비교하였다. 해역별 고수온 발생 횟수 비교 결과, 수온 관측 부이가 고르게 분포한 남해 연안은 고수온속보와 위성 탐지 횟수가 유사하게 나타났다. 반면에 다른 해역은 위성 탐지 횟수가 약 2배 이상 많았으며, 이는 고수온속보 발령이 해역의 일부 위치 수온만을 고려하기 때문인 것으로 판단된다. 본 연구 결과는 향후 위성기반 연안해역 고·저수온 모니터링 체계 개발에 활용하고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, marine heat waves on coastal waters of Republic of Korea were detected using satellite-based Sea Surface Temperature Anomaly (SSTA). The detected results were compared with the warm water issues reported by the National Institute of Fisheries Science (NIFS). Marine heat waves detectio...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 결과는 단일 픽셀의 수온 차이만을 이용하여 고수온을 탐지한 결과를 소개하였다. 국립수산과학원의 고수온 주의보 및 경보 발령은 지점별 수온 분석 결과 또는 최근 5년 평년 수온 비교 결과를 이용하여 결정한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
어패류는 무엇에 큰 영향을 받는가? 어패류는 수온, 용존산소, 수소이온 농도(pH) 등과 같은 해양 환경의 급격한 변화나 환경오염으로 인해 생존과 건강에 큰 영향을 받는다. 매년 수온의 급격한 변화에 의한 어패류의 대량폐사 등 피해가 발생하고 있으며, 남해안의 경우 양식어류 피해는 57.
위성영상을 사용하여 산출한 표층 수온 온도는 어떤 한계를 극복할 수 있는가? 시공간적으로 규칙적인 자료를 제공하는 수치모델의 경우 입력 자료의 한계와 수치모델의 불완전성으로 인해 상대적으로 정확성이 떨어진다. 또한, 넓은 해역을 대상으로 점이나 선 형태의 관측 수온을 사용하여 이상수온을 모니터링하는 경우 수온의 공간 분포를 파악하는 데에는 한계가 있다(Hosoda, 2010). 위성영상을 사용하여 산출한 표층 수온 온도(Sea Surface Temperature, SST)는 이러한 한계를 극복할 수 있다.
속보는 무엇으로 구분되어 발령되는가? kr/bbs?id=seastate). 속보는 특정 수온값을 기준으로 주의보와 경보로 구분되어 발령된다. 주의보는 전일대비 3℃ 이상 또는 평년대비 2℃ 이상의 상승 현상을 보이는 해역, 경보는 전일대비 5℃ 이상 또는 평년대비 3℃ 이상의 상승 현상을 보이는 해역을 대상으로 한다.
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참고문헌 (16)

  1. Casey, K. S., T. B. Brandon, P. Cornillon, and R. Evans(2010), The past, present, and future of the AVHRR pathfinder SST program. In: Oceanography from space. Springer, Dordrecht, pp. 273-287. 

  2. Chao, Y., Z. Li, J. D. Farrara, and P. Hung(2009), Blending sea surface temperatures from multiple satellites and in situ observations for coastal oceans. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Vol. 26, pp. 1415-1426. 

  3. Donlon, C. J., M. Martin, J. Stark, J. Roberts-Jones, E. Fiedler, and W. Wimmer(2012), The operational sea surface temperature and sea ice analysis (OSTIA) system. Remote Sensing Environment, Vol. 116, pp. 140-158. 

  4. Go, W. J., H. J. Oh, G. H. Eom, J. D. Hwang, I. S. Han, S. H. Youn, J. S. Lee, J. S. Park, E. S. Cho, C. H. Han, J. W. Park, J. S. Ahn, S. Y. Oh, J. G. Kim, S. H. Jang, Y. R. Hwang, J. M. Park, and E. J. Jang(2018), Oceanographic information of the Korea Waters in 2018, National Institute of Fisheries Science, Busan, Korea. 

  5. Hosoda, K.(2010), A review of satellite-based microwave observations of sea surface temperatures. Journal of Oceanography, Vol. 66, No. 4, pp. 439-473. 

  6. Kim, H. Y. and K. A. Park(2018), Comparison of sea surface temperature from oceanic bouys and satellite microwave measurements in the Western Coastal region of Korean Peninsula. Journal of the Korean Earth Science Society, Vol. 39, No. 6, pp. 555-567. 

  7. Lee, D. C., K. M. Won, M. A. Park, H. S. Choi, and S. H. Jung(2018), An analysis of mass moralities in aquaculture fish farms on the Southern Coast in Korea, Ocean Policy Research, Vol. 33, No. 1. pp. 1-16. 

  8. Martin, M., P. Dash, A. Ignatov, V. Banzon, G. Beggs, B. Brasnett, J. F. Cayula, J. Cummings, C. Donlon, C. Gentemann, R. Grumbine, S. Ishizaki, E. Maturi, R. W. Reynolds, and J. Roberts-Jones(2012), Group for high resolution sea surface temperature (GHRSST) analysis fields inter-comparisons. Part 1: A GHRSST multi-product ensemble (GMPE). Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, Vol. 77, pp. 21-30. 

  9. Moon, J. E. and C. S. Yang(2009), Analysis of abnormal sea surface temperature in the coastal waters of the Yellow Sea using satellite data for the winter season of 2004, Korean Journal of Remote Sensing, Vol. 25, No. 1, pp. 1-10. 

  10. Park, K. A., F. Sakaida, and H. Kawamura(2008a), Error characteristics of satellite-observed sea surface temperatures in the Northeast Asian Sea. Journal of the Korean Earth Science Society, Vol. 29, No. 3, pp. 280-289. 

  11. Park, K. A., F. Sakaida, and H. Kawamura(2008b), Oceanic skin-bulk temperature difference through the comparison of satellite-observed sea surface temperature and in-situ measurements. Korean Journal of Remote Sensing, Vol. 24, No. 4, pp. 273-287. 

  12. Park, J. M., D. H. Kim, S. K. Yang, and H. J. Yoon(2014), A study on estimation of submarine groundwater discharge distribution area using Landsat-7 ETM+ images around Jeju Island, Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, Vol. 9, No. 7, pp. 811-818. 

  13. Suh, Y. S., H. J. Oh, G. H. Eom, W. A. Lim, J. D. Hwang, J. S. Park, I. S. Han, S. H. Youn, J. S. Lee, C. H. Han, J. W. Park, J. S. Park, S. Y. Oh, J. G. Kim, S. H. Jang, Y. R. Hwang, J. M. Park, and S. W. Choi(2017), Oceanographic information of the Korea Waters in 2017, National Institute of Fisheries Science, Busan, Korea. 

  14. Yang, C. S., S. H. Kim, K. Ouchi, and J. H. Back(2015), Generation of high resolution sea surface temperature using multi-satellite data for operational oceanography, Acta Oceanologica Sinica, Vol. 34, No. 7, pp. 74-88. 

  15. Yang, C. S. and S. H. Kim(2016), Quality control methods for KOOS operational sea surface temperature products, Acta Oceanologica Sinica, Vol. 35, No. 2, pp. 11-18. 

  16. Yoon, S., J. H. Ryu, J. E. Min, Y. H. Ahn, S. Lee, and J. S. Won(2009), Monitoring of the sea surface temperature in the Saemangeum sea area using the thermal infrared satellite data, Korean Journal of Remote Sensing, Vol. 25, No. 4, pp. 339-357. 

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