In order to understand the change of surface water temperature in the East China Sea (ECS), this study analyzed the relationship between sea surface temperature (SST), air temperature (AT) and heat flux using satellite and model reanalysis data from 2003 to 2017. SST in the ECS showed the lowest (average : $13.72^{\circ}C$) in March and the highest (average : $28.12^{\circ}C$) in August. AT is highly correlated with SST and shows a similar seasonal change. In August, SST is higher than AT and then continuously higher than AT until winter. To analyze the change of the summer SST in the ECS, we used the SST anomaly value in August to classify the periods with positive (04', 06', 07', 13', 16', 17') and negative (03', 05', 08', 09', 10', 11', 12', 14', 15') values. Spatial similarity between the two periods indicates that SSTs are relatively larger variations in the northern part than in the southern part, and in the western part than in the eastern part in the study area. AT and net heat flux values also show similar changes with SST. However, the periods of the positive SST anomaly have the relatively increasing SST, AT and heat flux values compared to the periods of the negative SST anomaly in the summer season of the ECS. Although the change of SST in the summer season generally well correlates with AT, there were the periods when it was different from general trends between SST and AT (10', 12', 15', 16'). SST in August 2010 and 2012 decreased by $0.5^{\circ}C$ from AT. It suggests that the decreasing SST was considered to be caused by the effects of the typhoon passing through the study area. In August 2015, AT was relatively lower than SST (> $0.5^{\circ}C$), which is might be weakening of the East Asian Summer Monsoon. In August 2016, SST and AT show the highest values during the whole study periods, but SST is higher than AT (> $1^{\circ}C$). From satellite and heat flux data, the variations of SST have been shown to be relatively higher in the area of the expansion Changjiang Diluted Water (CDW) originated from the China coast. More research is needed to analyze this phenomenon, it is believed as not only the effect of rising AT but also the expansion of the low-salinity water.
Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies
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v.8
no.4
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pp.33-43
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2005
China Coastal Waters(CCW) usually appeared from June through October every years, and it appeared very strong in August. In the harmonic analysis for Sea level anomaly (SLA), the annual amplitude of the eastern part (8~9.5cm) in Jeju Island was lower than those of the western part (over 13cm). In the harmonic analysis for Sea Surface Temperature (SST), the annual amplitude of the eastern part($7{\sim}8.5^{\circ}C$) in Jeju Island was lower than those of the western part($5.5{\sim}6^{\circ}C$). For the Power Spectrum Density (PSD), SLA and SST remarkablely peaked on the annual period, semi-annual period and 3-monthly period. In summer and autumn, SLA of 1996 to 1999 was high in comparison to other years, and then it should be considered that the appearance of CCW was closely related to heavy rainfalls. The path of CCW formed this boundary of temperature between the yellow sea and the east china sea.
An unusual autumn storm developed rapidly in the western part of the East sea on the early morning of 23 October 2006. This storm produced a record-breaking heavy rain and strong wind in the northern and middle part of the Yeong-dong region; 24-h rainfall of 304 mm over Gangneung and wind speed exceeding 63.7 m $s^{-1}$ over Sokcho. In this study, MTSAT-1R (Multi-fuctional Transport Satellite) water vapor and infrared channel imagery are examined to find out some features which are dynamically associated with the development of the storm. These features may be the precursor signals of the rapidly developing storm and can be employed for very short range forecast and nowcasting of severe storm. The satellite features are summarized: 1) MTSAT-1R Water Vapor imagery exhibited that distinct dark region develops over the Yellow sea at about 12 hours before the occurrence of maximum rainfall about 1100 KST on 23 October 2006. After then, it changes gradually into dry intrusion. This dark region in the water vapor image is closely related with the positive anomaly in 500 hPa Potential Vorticity field. 2) In the Infrared imagery, low stratus (brightness temperature: $0{\sim}5^{\circ}C$) develops from near Bo-Hai bay and Shanfung peninsula and then dissipates partially on the western coast of Korean peninsula. These features are found at 10~12 hours before the maximum rainfall occurrence, which are associated with the cold and warm advection in the lower troposphere. 3) The IR imagery reveals that two convective cloud cells (brightness temperature below $-50^{\circ}C$) merge each other and after merging it grows up rapidly over the western part of East sea at about 5 hours before the maximum rainfall occurrence. These features remind that there must be the upward flow in the upper troposphere and the low-layer convergence over the same region of East sea. The time of maximum growth of the convective cloud agrees well with the time of the maximum rainfall.
The correlation and Empirical Orthogonal Function (EOF) analyses over the globe have been applied to intercompare lower-stratospheric (${\sim}$70hPa) temperature obtained from satellite data and two model reanalyses. The data is the19 years (1980-98) Microwave Sounding Unit (MSU) channel 4 (Ch4) brightness temperature, and the reanalyses are GCM (NCEP, 1980-97; GEOS, 1981-94) outputs. In MSU monthly climatological anomaly, the temperature substantially decreases by ${\sim}$21k in winter over southern polar regions, and its annual cycle over tropics is weak. In October the temperature and total ozone over the area south of Australia remarkably increase together. High correlations (r${\ge}$0.95) between MSU and reanalyses occur in most global areas, but they are lower (r${\sim}$O.75) over the 20-3ON latitudes, northern America and southern Andes mountains. The first mode of MSU and reanalyses for monthly-mean Ch4 temperature shows annual cycle, and the lower-stratospheric warming due to volcanic eruptions. The analyses near the Korean peninsula show that lower-stratospheric temperature, out of phase with that for troposphere, increases in winter and decreases in summer. In the first mode for anomaly over the tropical Pacific, MSU and reanalyses indicate lower-stratospheric warming due to volcanic eruptions. In the second mode MSU and GEOS present Quasi-Biennial Oscillation (QBO) while NCEP, El Ni${\tilde{n}}$o. Volcanic eruption and QBO have more impact on lower-stratospheric thermal state than El Ni${\tilde{n}}$o. The EOF over the tropical Atlantic is similar to that over the Pacific, except a negligible effect of El Ni${\tilde{n}}$o. This study suggests that intercomparison of satellite data with model reanalyses may estimate relative accuracy of both data.
The Sea:JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY OF OCEANOGRAPHY
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v.14
no.4
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pp.195-204
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2009
In order to estimate sea surface current fields in the East Sea, we examined characteristics of mean dynamic topography (MDT) fields (or mean surface current field, MSC) generated from three different methods. This preliminary investigation evaluates the accuracy of surface currents estimated from satellite-derived sea level anomaly (SLA) data and three MDT fields in the East Sea. AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data) provides a MDT field derived from satellite observation and numerical models with $0.25^{\circ}$ horizontal resolution. Steric height field relative to 500 dbar from temperature and salinity profiles in the East Sea supplies another MDT field. Trajectory data of surface drifters (ARGOS) in the East Sea for 14 years provide another MSC field. Absolute dynamic topography (ADT) field is calculated by adding SLA to each MDT. Application of geostrophic equation to three different ADT fields yields three surface geostrophic current fields. Comparisons were made between the estimated surface currents from the three different methods and in-situ current measurements from a ship-mounted ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) in the southwestern East Sea in 2005. For offshore areas more than 50 km away from the land, the correlation coefficients (R) between the estimated versus the measured currents range from 0.58 to 0.73, with 17.1 to $21.7\;cm\;s^{-1}$ root mean square deviation (RMSD). For coastal ocean within 50 km from the land, however, R ranges from 0.06 to 0.46 and RMSD ranges from 15.5 to $28.0\;cm\;s^{-1}$. Results from this study reveal that a new approach in producing MDT and SLA is required to improve the accuracy of surface current estimations for the shallow costal zones of the East Sea.
We estimated the Moho depth of Korean Peninsula from gravity anomalies and digital elevation model. The satellite radar altimetry-derived global free-air gravity model was used to ensure the homogeneity in both data and frequency domains of the original data. Two different methods were implemented to calculate the Moho depth; the wavenumber correlation analysis (Kim et al., 2000a) and the power spectrum analysis. The former method calculates depth-to-the-Moho by correlating topographic gravity effect with free-air gravity anomaly in the wavenumber domain under the assumption that the study area is not isostatically compensated. The latter one, on the other hand, considers the different density layers (i.e., Conrad and Moho), using complete Bouguer gravity anomaly in the Frequency domain of the Fourier transform. The correlation coefficient of the two Moho model is 0.53, and methodology and numerical error are mainly responsible for any mismatch between the two models. In order to integrate the two independentely-estimated models, we applied least-squares adjustment using the differenced depth. The resultant model has mean and standard deviation Moho depths of 32.0 km and 2.5 km with (min, max) depths of (20.3, 36.6) kms. Although this result does not include any topographic gravity effect, however, the validity of isostasy and the role of local stress field in the study area should be further studied.
In this study, a quantitative assessment was carried out in order to identify the agricultural drought in time and space using the Terra MODIS remote sensing data for the agricultural drought. The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Enhanced Vegetation Index (EVI) were selected by MOD13A3 image which shows the changes in vegetation conditions. The land cover classification was made to show only vegetation excluding water and urbanized areas in order to collect the land information efficiently by Type1 of MCD12Q1 images. NDVI and EVI index calculated using land cover classification indicates the strong seasonal tendency. Therefore, standardized Vegetation Stress Index Anomaly (VSIA) of EVI were used to estimated the medium-scale regions in Korea during the extreme drought year 2001. In addition, the agricultural drought damages were investigated in the country's past, and it was calculated based on the Standardized Precipitation Index (SPI) using the data of the ground stations. The VSIA were compared with SPI based on historical drought in Korea and application for drought assessment was made by temporal and spatial correlation analysis to diagnose the properties of agricultural droughts in Korea.
Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography
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v.13
no.2
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pp.177-185
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1995
Gravity anomalies were recovered on a $5'\times{5'}$grid using the sea surface height data obtained from the combination of Geosat, ERS-1, Topex/Poseidon altimeter data around Korean Peninsula bounded by latitude between $30^\circ{N}\;and\;50^\circ{N}$ and longitude $120^\circ{E}\;to\;140^\circ{E.}$ In order to recover the gravity anomalies from SSH(Sea Surface Height), inverse FFT technique was applied. The estimated gravity anomalies were compared with gravity anomalies measured by shipboard around Korean Peninsula. In comparison with the differences of gravity anomaly between measured data and altimeter data, the mean and the standard deviation were found to be -0.51 mGal and 13.48 mGal, respectively. In case of comparison between the measured data and the OSU91A geopotential model, the mean and the standard deviation were found to be 11.93 mGal and 19.19 mGal, respectively. The comparison of gravity anomalies obtained from the OSU91A geopotential model and the altimeter data was carried out. The results were mean of 5.30 meal and standard deviation of 19.62 mGal. From the results, we could be concluded that the gravity anomalies computed from the altimeter data is used to the geoid computation instead of the measured data.
Snow Cover is a form of precipitation that is defined by snow on the surface and is the single largest component of the cryosphere that plays an important role in maintaining the energy balance between the earth's surface and the atmosphere. It affects the regulation of the Earth's surface temperature. However, since snow cover is mainly distributed in area where human access is difficult, snow cover detection using satellites is actively performed, and snow cover detection in forest area is an important process as well as distinguishing between cloud and snow. In this study, we applied the Normalized Difference Snow Index (NDSI) and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to the geostationary satellites for the snow detection of forest area in existing polar orbit satellites. On the rest of the forest area, the snow cover detection using $R_{1.61{\mu}m}$ anomaly technique and NDSI was performed. As a result of the indirect validation using the snow cover data and the Visible Infrared Imaging Radiometer (VIIRS) snow cover data, the probability of detection (POD) was 99.95 % and the False Alarm Ratio (FAR) was 16.63 %. We also performed qualitative validation using the Himawari-8 Advanced Himawari Imager (AHI) RGB image. The result showed that the areas detected by the VIIRS Snow Cover miss pixel are mixed with the area detected by the research false pixel.
Euiseong subbasin, included in the Kyungsang Basin, was created by the result of volcanic activity in the late Cretaceous, and contacts with Milyang and Youngyang subbasins by Palgongsan and Andong faults, respectively. In this study, geophysical survey is implemented fur investigating surface and subsurface geologic structure in Euiseong subbasin which composed with the complex of volcanic and plutonic rocks. To understand surface geologic feature, IRS satellite image and DEM(Digital Terrain Map) are used for analyzing lineament and its density. The numbers of lineaments show major trend in $N55^{\circ}\~65^{\circ}W$, and aspects of lineament lengths show major trend in $N55^{\circ}\~65^{\circ}W$ and N-S directions. 13 delineate subsurface density discontinuity; Power spectrum analysis was implemented for gravity anomaly data, resulting $4-5{\cal}km$ depth of basin basement and $0.5-0.6{\cal}km$ depth of shallow discontinuity. From the result of power spectrum analysis, 2.5-D modelings were implemented along two profiles of A-A' and B-B', and they show subsurface geology in detail. Analytic signal method for detecting boundaries of magnetic basements show 0.001-130 nT/m values, and high energy area show good correspondency with the boundaries of Palgongsan granite and caldera areas in Euiseong subbasin.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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