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      • KCI등재

        해색 원격탐사를 위한 원격반사도 및 수출광 모델의 개발

        안유환 ( Yu Hwan Ahn ) 大韓遠隔探査學會 2000 大韓遠隔探査學會誌 Vol.16 No.3

        가시광 영역에서 해수의 원격반사(Rrs)도 및 수출광(water leaving radiance: Lw) 스펙트럼 크기를 해수의 광 특성(흡광도; a, 역산란; b(b))에 영향을 가장 크게 미치는 3개 물질 즉, 클로로필, 무기성 부유입자, 용해유기물의 량으로 모델링 하였다. 모델은 간략하게 Rrs=0.046 b(b)/(a+b(b))로 주어졌으며, 모델의 대상 해역은 광특성이 전혀 다른 적조 발생해역, 밝은 해수, 탁수해역으로 나누어 연구하였다. 모델로 얻어진 원격반사도는 현장 관측치와 스펙트럼의 모양, 값의 분포 및 기존의 해색 클로로필 알고리즘 등으로 비교하여 모델의 타당성을 검증하였다. 결과는 아주 다양한 광 특성을 같은 해양이라 하여도 본 연구의 모델은 거의 완벽하게 해색 스펙트럼, 원격반사도 혹은 water leaving radiance(Lw)를 재현할 수 있는 것으로 나타났다. 본 모델은 앞으로 OSMI와 갚은 해색위성 알고리즘 개발, CASE-Ⅱ water 알고리즘, neural network 알고리즘 개발에 크게 기여할 것으로 사료되며 그 외에도 해색 대가보정 모델 개발에서 대기 신호의 정밀 보정에 활용될 수 있을 것으로 기대된다. Ocean remote sensing reflectance of just above water level was modeled using inherent optical properties of seawater contents, total absorption (a) and backscattering(bb) coefficients(Rrs=0.046 b(b)(a+b(b)). This modeling was based on the specific absorption and backscattering coefficients of 5 optically active seawater components; phytoplankton pigments, non-chlorophyllous suspended particles, dissolved organic matters, heterotrophic microorganisms, and the other unknown particle components. Simulated remote sensing reflectance(Rrs) and water leaving radiance(Lw) spectra were well agreed with in-situ measurements obtained using a bi-directional field remote spectrometer in coastal waters and open ocean. Rrs values in SeaWiFS bands from the model were analyzed to develop 2-band ratio ocean color chlorophyll algorithms employing statistical approaches. The model algorithms were examined and compared with those observed insitu. Also, chlorophyll algorithm based on remote reflectance developed in this study fell in those obtained by a SeaBAM working group. The remote reflectance model will be very helpful to understand the variation of water leaving radiances caused by the various components in the seawater, and to develop new ocean color algorithm for CASE-Ⅱ water using neural network method or other analytical method, and in the model of fine atmospheric signal correction.

      • KCI등재

        황해와 지중해에서의 클로로필 및 부유입자의 비흡광계수 연구

        안유환 ( Yu Hwan Ahn ),문정언 ( Jeong Eon Moon ) 大韓遠隔探査學會 1998 大韓遠隔探査學會誌 Vol.14 No.4

        해수 중에서 클로로필을 포함하는 식물성플랑크톤 미생물 입자와 그 외 모든 부유입자의 단위 질량당 광 흡수계수의 크기, 즉 "비흡광계수"는 ocean color원격탐사 기술개발에서 가장 중요한 요소 중의 하나이다. 분석방법으로는 spectrophotometer를 사용한 "젖은 필터법"과 "Kishino법"을 사용하였다. 황해에서는 직접 광학적 관측으로, 지중해에서는 과거의 databank를 활용하여 클로로필(ph)과 부유침전물(ss)의 "비흡광수계수" (a*(ph) 및 a*(ss))가 분석되었다. 그리고 필터법에서 측정 중 baseline의 변동에 의하여 발생하기 쉬운 측정오차를 제거하기 위한 새로운 분석방법을 제안하였다. 이것은 흡광 스펙트럼의 기울기를 이용한 것으로, 필터 technique와 Kishino method에서 간혹 발생하는 baseline의 변경을 완전하게 복구할 수 있게 되었다. 식물성 플랑크톤의 광흡수 파장인 440nm에서 분석한 결과, 비흡광계수는 지중해의 빈 영양해에서 큰 값이 얻어졌으며, 서해 및 남해의 부 영양해에서는 아주 낮은 값이 관측되었다. 즉, 관측 값의 범위는 약 0.01-0.12 m2/mg이며, 해수의 영양 등급이 낮을수록 그 값은 증가하는 것으로 밝혀졌다. 클로로필 농도와 440nm의 비흡광수계수의 관계를 회귀 분석한 결과 이 들 관계는 지수 함수적으로 표현되며 (a*(ph)=0.039 <chl>-0.369), Bricaud(1995)의 연구결과와 거의 일치되는 것으로 나타났다. 반면에 부유침전물의 비흡광계수는 클로로필 입자와는 다르게 그 자신의 농도와는 별다른 관계를 나타내지 않았다. 그러나 서해 연안해수의 부유침전물의 흡광 스펙트럼의 특징은 Ahn(1990)이 측정한 육상 토양입자의 흡광 스펙트럼과 아주 유사한 것으로 나타났으며 그 값의 범위는 0.005-0.08 m2/g였다. 그리고 클로로필 입자 보다 훨씬 다양한 침전 부유입자의 광특성은 유기입자와 광물질의 혼합비에 의한 것으로 사료되며 그 외 해수 중에서 생물업자 size 분포 보다 더 광범위한 분포와 다양한 환경(입자의 비중, 해상의 바람, 저질상태, 수심 등)에 의한 것으로 추정되었다. Light absorption coefficient per unit mass of particles, i.e., specific absorption coefficient, is important as one of the main parameters in developing algorithms for ocean color remote sensing. Specific absorption coefficient of chlorophyll (a*(ph)) and suspended sediment (a*(ss)) were analyzed with a spectrophotometer using the "wet filter technique" and "Kishino method" for the seawater collected in the Yellow and Mediterranean Sea. An improved data-recovery method for the filter technique was also developed using spectrum slopes. This method recovered the baselines of spectrum that were often altered in the original methods. High a*(ph)(λ) values in the oligotrophic Mediterranean Sea and low values in the Yellow Sea were observed, ranging 0.01 to 0.12 m2/mg at the chlorophyll maximum absorption wavelength of 440 nm. The empirical relationship between a*(ph)(440nm) and chlorophyll concentrations (<chl>) was found to fit a power function (a*(ph)=0.039 <chl>-0.369), which was similar to Bricaud et al, (1995). Absorption specific coefficients for suspended sediment (a*(ss)) did not show any relationship with concentrations of suspended sediment. However, an average value of a*(ss) ranging 0.005-0.08 m2/g at 440nm, was comparable to the specific absorption coefficient of soil (less) measured by Ahn (1990). The morepronounced variability of a*(ss) than a*(ph) was determined from the variable mixing ratio values between particulate organic matter and mineral. It can also be explained by a wide size-distribution range for SS which were determined by their specific gravity, bottom state, depth and agitation of water mass by wind in the sea surface.

      • KCI우수등재
      • KCI등재

        제2호 정지궤도 해양탑재체(GOCI-2)의 임무 및 요구사양

        안유환 ( Yu Hwan Ahn ),유주형 ( Joo Hyung Ryu ),조성익 ( Seong Ick Cho ),김석환 ( Suk Hwan Kim ) 大韓遠隔探査學會 2010 大韓遠隔探査學會誌 Vol.26 No.2

        세계 최초로 개발된 정지궤도 해색탑재체(GOCI-I, Geostationary Ocean Color Imager-I)이 2010년 6월에 발사될 예정이다. GOCI-I의 수명은 약 7년 이므로 위성개발 소요기간 약 6년을 고려하면 제2호 정지궤도 해색탑재체의 개발을 위한 임무 및 이용자 요구사양을 준비해야할 시점이 되었다. 제2호의 임무는 우선 1호의 임무를 승계하는 것이므로 제1호와 유사한 관측 임무를 갖지만 가장 큰 차이점은 장기 기후변화에 대응한 지 Geostationary Ocean Color Imager(GOCI-I), the world`s first space-borne ocean color observation geostationary satellite, will be launched on June 2010. Development of GOCI-I took about 6 years, and its expected lifetime is about 7 years. The mission and us

      • KCI등재

        황해 중부 연안 해역에서의 해색센서용 하향 확산 감쇠계수 및 수중시계 추정 알고리즘 개발

        민지은,안유환,이규성,유주형,Min, Jee-Eun,Ahn, Yu-Hwan,Lee, Kyu-Sung,Ryu, Joo-Hyung 대한원격탐사학회 2007 大韓遠隔探査學會誌 Vol.23 No.4

        해수 속으로 입수된 하향 태양에너지 (down-welling irradiance)가 수심이 깊어짐에 따라 확산 소산되는 정도를 나타내는 하향 확산 감쇠계수 (Diffuse attenuation coefficient of down-welling irradiance, $K_d({\lambda})$)와 해수 속에서의 가시거리를 나타내는 수중시계는 수중에서의 광학적 성격을 나타내는 중요한 지수이다. 이러한 $K_d({\lambda})$ 및 수중시계에 대한 많은 연구가 세계적으로 여러 해역에 대해 수행되어 왔지만 우리나라 연안 해역을 대상으로 하는 연구는 매우 적은 실정이다. 따라서 본 연구에서는 우리나라의 황해 중부해역을 대상으로 $K_d({\lambda})$ 및 수중시계를 관측하였고, 해색위성용 $K_d({\lambda})$ 및 수중시계 알고리즘을 개발하였다. $K_d({\lambda})$ 및 수중시계 관측을 위하여 2006년 9월 $19{\sim}22$일, 4일 동안 황해 중부해역에서 현장관측을 실시하였으며, 총 39개 정점에서 해양 광학적 자료와 해양 환경적 자료를 획득하였다. 획득된 자료를 이용하여 경험적 방법으로 $K_d({\lambda})$와 수중시계 알고리즘을 개발하였으며, 개발된 알고리즘들은 각각 기존의 대양의 자료를 이용하여 개발된 SeaWiFS 해색 센서용 $K_d({\lambda})$ 알고리즘과 NRL (Naval Research Laboratory)에서 개발된 SeaWiFS 센서용 수중시계 알고리즘과 비교하여 보았다. $K_d({\lambda})$ 알고리즘의 경우는 탁도가 높은 해역 값에서 약간의 차이를 보였으며, 수중시계 알고리즘의 경우 NRL의 알고리즘에 비해 약간 높은 계수 값을 얻었다. The diffuse attenuation coefficient for down-welling irradiance $K_d({\lambda})$, which is the propagation of down-welling irradiance at wavelength ${\lambda}$ from surface to a depth (z) in the ocean, and underwater visibility are important optical parameters for ocean studies. There have been several studies on $K_d({\lambda})$ and underwater visibility around the world, but only a few studies have focused on these properties in the Korean sea. Therefore, in the present study, we studied $K_d({\lambda})$ and underwater visibility around the coastal area of the Yellow Sea, and developed $K_d({\lambda})$ and underwater visibility algorithms for ocean color satellite sensor. For this research we conducted a field campaign around the Yellow Sea from $19{\sim}22$ September, 2006 and there we obtained a set of ocean optical and environmental data. From these datasets the $K_d({\lambda})$ and underwater visibility algorithms were empirically derived and compared with the existing NASA SeaWiFS $K_d({\lambda})$ algorithm and NRL (Naval Research Laboratory) underwater visibility algorithm. Such comparisons over a turbid area showed small difference in the $K_d({\lambda})$ algorithm and constants of our result for underwater visibility algorithm showed slightly higher values.

      • SCOPUSKCI등재
      • KCI등재

        정지궤도 해색탑재체(GOCI) 해수환경분석 알고리즘 개발

        문정언 ( Jeong Eon Moon ),안유환 ( Yu Hwan Ahn ),유주형 ( Joo Hyung Ryu ),Palanisamy Shanmugam 大韓遠隔探査學會 2010 大韓遠隔探査學會誌 Vol.26 No.2

        GOCI(정지궤도 해색센서) 해수환경분석 알고리즘들은 해양 광 특성 현장관측 자료들을 이용하여 개발되었다. 사용된 자료는 1998년부터 2009년까지 한반도 주변 해역에서 총 1348개 정점에서 얻어진 엽록소 농도(Chl-a), 부유물 농도(SS), 용존유기물의 흡광계수(adom), 원격반사도(Rrs) 현장자료들이다. GOCI엽록소 농도 산출 알고리즘(GOCI Chl-a)은 부유물과 용존유기물의 영향을 모두 고려하고 네 개의 원격반사도 밴드비를 이용하여 Several ocean color algorithms have been developed for GOCI (Geostationary Ocean Color Imager) using in-situ bio-optical data sets. These data sets collected around the Korean Peninsula between 1998 and 2009 include chlorophyll-a concentration (Chl-a), sus

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