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      • KCI등재후보

        Diagrammatic Representation of Environmental Monitoring Data

        Yoshioka, Takahito,Sekino, Tatsuki The Korean Society of Limnology 2005 생태와 환경 Vol.38 No.S

        The marked increase in the number of environmental problems, combined with the increase in their intensity and spatial extent, has resulted in an ever-increasing need for constant monitoring. This is complicated by the occurrence of new and complicated environmental issues that often prevent a thorough understanding of the entire monitoring framework. In the present study, a diagrammatic method was developed to present the entire framework of a monitoring plan. The diagram was separated into three sections- "Problem Section", "Research Process and Data Section" and "Entities Section" - to clearly present the disparate relationships between monitoring objectives and the monitoring procedure. Notation of the diagrams was undertaken using Unified Modeling Language (UML). A hypothetical monitoring plan for an environmental problem was designed to assess usefulness of the diagrammatic method. The diagram was capable of reviewing and revising the monitoring plan and could be used to select a monitoring procedure according to the monitoring objectives of the plan. The results suggested that this diagrammatic method was effective for designing an appropriate monitoring plan for a given monitoring objective.

      • KCI등재후보

        대암산 고층습원의 환경변천

        강상준,Yoshioka, Takahito 한국육수학회 2005 생태와 환경 Vol.38 No.1

        강원도 양구군과 인제군의 경계에 있는 대암산 용늪의 이탄 퇴적물을 사용하여 탄소 및 질소 동위원소비의 해석을 통하여 용늪의 환경변천의 해석을 시도하였다. 표층 0~5 ㎝의 연대는 BP190년, 30~35 ㎝층 및 50~55㎝층에서는 각각 BP870, BP1870년으로 측정되었다. 유기물 함량이 높은 0~55㎝의 이탄층에서 bulk의 퇴적속도는 약 0.4㎜/년으로 계산되었다. 금번 시료를 채취한 지점의 퇴적물 최하층인 75~80㎝층의 ^(14)C 연대는 약 BP1900년으로 측정되었고 50~55㎝와 75~80㎝층의 측정연대가 거의 비슷한 것으로 보아서 용늪의 심층부는 원래의 삼림 토양인 것으로 판단되었다. 50~55㎝층은 모래 성분이 포함되어 있고 또한 유기물 함량이 낮은 것으로 보아 주변 지역의 침식으로부터 유래되었을 가능성이 있다고 판단되었다. 이상의 결과로 부터 본 연구에서 이용한 시료의 채취 지점에서는 BP1900년 경부터 습원화가 되었다고 추정된다. 유기탄소 동위원소비, 총 질소동위원소비는 깊이 방향으로 변동이 보였다. 이러한 사실로부터 대암산 고층습원의 발달과정에 있어서 기후조건의 변동과 함께 질소순환계의 변화도 있었던 것으로 추론 되었다. The environmental change of Yong-nup in Mt. Dae-Am, which is located at the northern part of Kangwon-Do, Korea, was assesed with peat sedimentary carbon and nitrogen isotope analysis. The surface layer of the peat (0~5 ㎝) was 190 year BP, and the middle layers (30~35 ㎝ and 50~55 ㎝) were 870 year BP and 1900 year BP, respectively. Bulk sedimentation rate was estimated to be about 0.4 ㎜ year^(-1) for 0 ㎝ to 30 ㎝ and 0.15 ㎜ year^(-1) for 35 ㎝ to 50 ㎝. The ^(14)C age of the bottom sediment (75-80 ㎝) collected and measured in this study was about 1900 year BP, although it was measured that the ^(14)C of the lowest bottom sediment in Yong-nup was 4105±175 year BP (GX-23200). Since the ^(14)C ages for 50-55 ㎝ and 75-80 ㎝ layers were almost the same as 1890±80 year BP (NUTA 5364) and 1850±90 year BP (NUTA 5462), respectively, we have estimated that the deep layers (55 80 ㎝) in the high moor were the original forest soil. The low organic C and N contents in the deeper layers supported the inference. The sediment of 50~55 ㎝ layer contains much sandy material and showed very low organic content, suggesting the erosion (flooding) from the surrounding area. In this context, the Yong-nup, high moor, of Mt. Dae-Am, might have developed to the sampling site at about 1900 year BP. The δ^(13)C values of organic carbon and the δ^(15)N values of total nitrogen in the peat sediments fluctuated with the depths. The profile of δ^(13)C may indicate that the Yong-nup of Mt. Dae-Am have experienced the dry-wet and cool-warm period cycles during the development of the high moor. The δ^(15)N may indicate that the nitrogen cycling in the Yong-nup have changed from the closed (regeneration depending) system to the open (rain NO₃^-1 and N₂ fixation depending) system during the development of the high moor.

      • KCI등재

        대암산 고층습원의 환경변화

        강상준,Takahito Yoshioka 한국하천호수학회 2005 생태와 환경 Vol.38 No.1

        강원도 양구군과 인제군의 경계에 있는 대암산 용늪의이탄 퇴적물을 사용하여 탄소 및 질소 동위원소비의 해석을 통하여 용늪의 환경변천의 해석을 시도하였다.표층 0~5 cm의 연대는 BP190년, 30~35 cm층 및50~55 cm층에서는 각각 BP870, BP1870년으로 측정되었다. 유기물 함량이 높은 0~35 cm의 이탄층에서 bulk 의 퇴적속도는 약 0.4 mm/년으로 계산되었다. 금번 시료를 채취한 지점의 퇴적물 최하층인 75~80 cm층의 14C연대는 약 BP1900년으로 측정되었고 50~55 cm와 75~80 cm층의 측정연대가 거의 비슷한 것으로 보아서 용늪의 심층부는 원래의 삼림 토양인 것으로 판단되었다. 50~55 cm층은 모래 성분이 포함되어 있고 또한 유기물 함량이 낮은 것으로 보아 주변 지역의 침식으로부터유래되었을 가능성이 있다고 판단되었다. 이상의 결과로부터 본 연구에서 이용한 시료의 채취 지점에서는 BP1900년 경부터 습원화가 되었다고 추정된다.유기탄소 동위원소비, 총 질소동위원소비는 깊이 방향 으로 변동이 보였다. 이러한 사실로부터 대암산 고층습원의 발달과정에 있어서 기후조건의 변동과 함께 질소순환계의 변화도 있었던 것으로 추론 되었다 The environmental change of Yong-nup in Mt. Dae-Am, which is located at the northern part of Kangwon-Do, Korea, was assesed with peat sedimentary carbon and nitrogen isotope analysis. The surface layer of the peat (0~5 cm) was 190 year BP, and the middle layers (30~35 cm and 50~55 cm) were 870 year BP and 1900 year BP, respectively. Bulk sedimentation rate was estimated to be about 0.4 mm year-1 for 0 cm to 30 cm and 0.15 mm year-1 for 35 cm to 50 cm. The 14C age of the bottom sediment (75~80 cm) collected and measured in this study was about 1900 year BP, although it was measured that the 14C of the lowest bottom sediment in Yong-nup was 4105±175 year BP (GX-23200). Since the 14C ages for 50~55 cm and 75~80 cm layers were almost the same as 1890±80 year BP (NUTA 5364) and 1850±90 year BP (NUTA 5462), respectively, we have estimated that the deep layers (55~80 cm) in the high moor were the original forest soil. The low organic C and N contents in the deeper layers supported the inference. The sediment of 50~55 cm layer contains much sandy material and showed very low organic content, suggesting the erosion (flooding) from the surrounding area. In this context, the Yong-nup, high moor, of Mt. Dae-Am, might have developed to the sampling site at about 1900 year BP. The δ13C values of organic carbon and the δ15N values of total nitrogen in the peat sediments fluctuated with the depths. The profile of δ13C may indicate that the Yong-nup of Mt. Dae-Am have experienced the dry-wet and cool-warm period cycles during the development of the high moor. The δ15N may indicate that the nitrogen cycling in the Yong-nup have changed from the closed (regeneration depending) system to the open (rain NO3 - and N2 fixation depending) system during the development of the high moor.

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