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목차
제1장 서론 14
1.1. 연구 배경 및 목적 14
1.2. 연구 범위 15
(1) 연구해역 15
(2) 연구내용 및 연구방법 15
(3) 연구목표 16
제2장 연구해역의 특성 20
2.1. 광역해저지형 20
2.2. 선행연구 22
2.3. 일반해황 23
(1) 조석 및 조류 23
(2) 파랑 및 파고 27
(3) 수온 및 염분 30
2.4. 해사채취 및 준설현황 31
제3장 연구방법 및 재료 38
3.1. 야외 조사 38
(1) 조사선 및 선위측정 38
(2) 해저표층퇴적물 시료채취 40
(3) 해상물리탐사 41
3.2. 실내분석 52
(1) 퇴적물시료 입도분석 52
(2) 물리탐사자료 분석 53
(3) 과거해도 수심분석 60
제4장 연구결과 64
4.1. 장안사퇴 해저지형 64
(1) 해저지형 64
(2) 지형단면 65
4.2. 표층퇴적물 특성 68
(1) 표층퇴적물 분포 68
(2) 표층퇴적물의 조직 특성 73
4.3. 표층퇴적구조 75
(1) 분포양상 75
(2) 비대칭성에 근거한 퇴적물 이동양상 76
4.4. 과거해도분석 78
(1) 등수심선 중첩(overlay) 78
(2) 장안사퇴의 수심별 면적변화 82
4.5. 멀티빔 수심변화 83
4.6. 사퇴 내부 천부지층구조 88
(1) 탄성파음향상 88
(2) 탄성파내부지층구조 89
(3) 등층후도 92
제5장 토의 98
5.1. 지난 18년의 표층퇴적물 변화 98
5.2. 장안사퇴의 퇴적물 이동양상 100
5.3. 과거해도 수심분석과 다중빔 수심비교에 의한 중기지형변화 102
5.4. 장안사퇴의 장기지형변화 104
제6장 결론 108
참고문헌 110
부록 114
1. 퇴적물 입도분석 116
2. 다중빔 음향측심자료 122
3. 천부지층탐사 탄성과 기록지 124
판권기 135
〈표 1-1〉 시공간 타임프레임에 따른 연구방법 및 연구내용 요약 17
〈표 2-1〉 1998~2001년 동안 장안사퇴 해역에서 발생한 지역에 따른 해사채취량 31
〈표 2-2〉 2006~2015년 동안 장안사퇴 해역에서 발생한 지역에 따른 허가량 및 채취랑 34
〈표 3-1〉 위성측위기(DGPS)의 제원 38
〈표 3-2〉 다중빔 음향측심기(Seabat 7125)의 제원 41
〈표 3-3〉 Gyrocompass 및 Motion Sensor(Octan Ⅱ)의 제원 42
〈표 3-4〉 Sound velocity profiler(SVP-20) 의 제원 42
〈표 3-5〉 고주파 지층탐사기의 제원 47
〈표 3-6〉 저주파 지층탐사기(SIG mile Sparker System)의 제원 49
〈표 3-7〉 음원의 특성에 따른 분해력과 투과력 52
〈표 3-8〉 Folk(1968)이 제안한 퇴적물 조직변수값 53
〈표 4-1〉 1996-2012년 동안의 수심별 면적변화 83
〈표 4-2〉 3구역의 2009-2015년 동안 체적 변화 85
〈그림 1-1〉 장안사퇴 거동 조사를 위해 설정한 시공간 프레임 16
〈그림 2-1〉 장안사퇴 주변 항공사진 20
〈그림 2-2〉 장안사퇴 주변 수심도 21
〈그림 2-3〉 경기만 남쪽에 발달한 조석사퇴(sand ridge) 분포도 22
〈그림 2-4〉 2015년 6~7월의 태안연안 실측조석(국립해양조사원) 24
〈그림 2-5〉 아산만 주변 대조차 분포 25
〈그림 2-6〉 장안사퇴 해역의 최강 창조시 유속 벡터도 25
〈그림 2-7〉 장안사퇴 해역의 최강 낙조시 유속 벡터도 26
〈그림 2-8〉 아산만 주변에서 관측된 최강 창조류 26
〈그림 2-9〉 아산만 주변에서 관측된 항류 분포도 27
〈그림 2-10〉 2015년 2월(겨울철) 태안관측소에서 획득한 태안해역의 파랑자료 28
〈그림 2-11〉 2015년 7월(여름철) 태안관측소에서 획득한 태안해역의 파랑자료 29
〈그림 2-12〉 2015년 2월(겨울철), 7월(여름철) 태안관측소에서 획득한 태안해역의 풍속 및 풍향 자료 29
〈그림 2-13〉 대산 조위관측소에서 획득한 1년 간(2014년 9월~2015년 8월) 수온자료 30
〈그림 2-14〉 대산 조위관측소에서 획득한 1년 간(2014년 9월~2015년 8월) 염분자료 30
〈그림 2-15〉 1998~2001년 동안 장안사퇴 해역에서 발생한 해사채취 지역 32
〈그림 2-16〉 2000~2009년 동안 장안사퇴 해역에서 발생한 해사채취 지역 및 깊이 32
〈그림 2-17〉 2006~2015년 동안 장안사퇴 해역에서 발생한 해사채취 지역 33
〈그림 3-1〉 위성측위 시스템(DGPS)의 모식도 39
〈그림 3-2〉 내비게이션 프로그램(Hypack MAX) 39
〈그림 3-3〉 장안사퇴 표층퇴적물의 시료 채취 지점 40
〈그림 3-4〉 다중빔 음향측심 시스템의 구성도 43
〈그림 3-5〉 선박에 설치된 소나헤드 거치대 44
〈그림 3-6〉 소나헤드 설치 44
〈그림 3-7〉 오프셋(offset) 설정 45
〈그림 3-8〉 멀티빔 음향 측심기 현장조사 과정 45
〈그림 3-9〉 다중빔 음향측심 자료취득 트랙라인 46
〈그림 3-10〉 고주파 지층탐사기의 구성 47
〈그림 3-11〉 고주파 지층탐사 자료취득 트랙라인 48
〈그림 3-12〉 저주파 지층탐사기의 구성 49
〈그림 3-13〉 저주파 지층탐사 현장운용 모식도 50
〈그림 3-14〉 음원 세기에 따른 주파수, 투과심도 및 수직해상도 50
〈그림 3-15〉 퇴적물 유형에 따른 투과심도 51
〈그림 3-16〉 지층탐사 자료 신호파형의 처리와 표현 51
〈그림 3-17〉 MBES 자료획득 및 처리 흐름도 54
〈그림 3-18〉 Caris HIPS를 이용한 자료처리 54
〈그림 3-19〉 Latency test 결과 55
〈그림 3-20〉 Roll test 결과 55
〈그림 3-21〉 Pitch test 결과 55
〈그림 3-22〉 Heading test 결과 56
〈그림 3-23〉 대산 조위관측소 조위자료 56
〈그림 3-24〉 탄성파 음향상 분석에 사용되는 반사면 특성 57
〈그림 3-25〉 탄성파 음향상 요소의 예 58
〈그림 3-26〉 저주파 지층탐사 자료취득 트랙라인 59
〈그림 3-27〉 저주파 지층 탐사 자료처리과정 59
〈그림 3-28〉 국립해양조사원에서 발간한 1970~2012년 과거해도 60
〈그림 4-1〉 장안사퇴 및 주변해역의 해저수심 및 지형 65
〈그림 4-2〉 고주파 첩(chirp) 물리탐사 측선으로부터 추출한 장안사퇴의 횡방향(cross-section) 지형단면 66
〈그림 4-3〉 장안사퇴의 능선을 연결한 종단면(longitudinal section) 67
〈그림 4-4〉 다중빔 음향측심 자료로부터 추출한 사퇴의 단면들 68
〈그림 4-5〉 Folk (1968)의 삼각다이어그램으로 분류한 장안사퇴 표층퇴적물유형 69
〈그림 4-6〉 장안사퇴와 주변해역의 표층 퇴적물 분포도 69
〈그림 4-7〉 사퇴의 골(trough)에 나타나는 잔자갈(pebble)과 능선(crest)의 모래 70
〈그림 4-8〉 역(gravel) 퇴적물(>2㎜) 함량 분포도 71
〈그림 4-9〉 모래(2㎜~0.063㎜) 퇴적물 함량 분포도 71
〈그림 4-10〉 실트(<0.063㎜) 퇴적물 함량 분포도 72
〈그림 4-11〉 패각(shell) 함량 분포도 72
〈그림 4-12〉 장안사퇴 퇴적물의 평균입도(mean grain-size) 분포도 74
〈그림 4-13〉 장안사퇴 지형에 따른 평균입도(mean)의 변화 74
〈그림 4-14〉 장안사퇴 퇴적물의 분급도(sorting) 분포도 75
〈그림 4-15〉 2009년 취득한 다중빔 음향측심자료의 분포지역 77
〈그림 4-16〉 수중사구의 비대칭성에 근거한 퇴적물 이동 방향 77
〈그림 4-17〉 지난 42년 동안의 연도별 등수심(0m, 5m, 10m, 20m)면적 변화 79
〈그림 4-18〉 최근 16년 동안의 0m 등수심선의 변화 80
〈그림 4-19〉 최근 16년 동안의 5m 등수심선의 변화 81
〈그림 4-20〉 최근 16년 동안의 10m 등수심선의 변화 101
〈그림 4-21〉 최근 16년 동안의 20m 등수심선의 변화 82
〈그림 4-22〉 2015년 수행한 다중빔 음향측심 구역 84
〈그림 4-23〉 A구역의 2009-2015년 다중빔 음향측심 비교자료 85
〈그림 4-24〉 B구역의 2009-2015년 다중빔 음향측심 비교자료 86
〈그림 4-25〉 C구역의 2009-2015년 다중빔 음향측심 비교자료 87
〈그림 4-26〉 조사해역에 분포하는 음향상 89
〈그림 4-27〉 장안사퇴 축을 따라 획득한 저주파(sparker) 지층 탐사 단면(JSR-1, 1-1, lm2) 90
〈그림 4-28〉 조사해역 인근해서 획득한 기존 탄성파 자료 및 시추 코어 91
〈그림 4-29〉 퇴적단위 J1, J2, J3를 보여주는 저주파(sparker) 지층 탐사 단면(JSR-3-1) 91
〈그림 4-30〉 퇴적단위 J1, J2를 보여주는 저주파(sparker) 지층 탐사 단면(JSR-6) 91
〈그림 4-31〉 퇴적단위 J1, J2를 보여주는 저주파(sparker) 지층 탐사 단면(JSR-4) 92
〈그림 4-32〉 퇴적단위 J1을 보여주는 저주파(sparker) 지층 탐사 단면(JSR-5) 92
〈그림 4-33〉 퇴적단위 J1의 등층후도 93
〈그림 4-34〉 퇴적단위 J1의 3차원 등층후도 93
〈그림 4-35〉 퇴적단위 J2의 등층후도 94
〈그림 4-36〉 퇴적단위 J2의 3차원 등층후도 94
〈그림 5-1〉 지난 18년(1997-2015) 동안 표층퇴적물의 평균입도(mean) 분포 변화 99
〈그림 5-2〉 장안사퇴의 지형에 따른 표층퇴적물의 평균입도(mean) 분포 변화 99
〈그림 5-3〉 일반적인 사퇴(sand ridge)의 퇴적물 이동 모식도 101
〈그림 5-4〉 장안사퇴 중-북부 지역의 퇴적물 이동 모식도 101
〈그림 5-5〉 각 구역별 2009-2015년 횡단면(cross section)의 수직적 변화 103
〈그림 5-6〉 각 구역별 2009-2015년 종단면(longitudinal section)의 수직적 변화 103
〈그림 5-7〉 저주파(sparker) 지층 탐사 자료를 이용한 장안사퇴의 장기적 진화 방향 104
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