During early spring, the combination of rising irradiance and temperature and weak strati fi cation increases the residence time of the phytoplankton and its growth rate within the euphotic layer, and seems to trigger the spring phytoplankton bloom in the central YS (Fig. 9; Hyun and Kim, 2003; Xuan et al., 2011; Tang et al., 2013). Based on in situ and satellite observations, the spring phytoplankton bloom during 2007 and 2009 occurred at the tip of YSWC, where the warm and nutrient-rich water met the cold and turbid coastal water (Xuan et al., 2011, 2012). This kind of front is usually characterized by high levels of biological activity and active exchange of energy and mat- ter (Franks, 1992). Using a 3-dimensional physical – biological coupled model, Hu et al. (2004) reveal that the initiation of the spring phytoplankton bloom is critically related to the water column stability. The weak strati fi cation caused by the decrease of the wind speed and inter- action between water masses is more suitable than the well mixed structure for phytoplankton growth (Hyun and Kim, 2003; Sverdrup, 1953). Xuan et al. (2011, 2012) also point out that Sverdrup's critical depth model can be applied to explain phytoplankton growth in the central YS using the 3-D physical ocean model MITgcm.
ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิการรวมกันของรังสีที่เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิและอ่อนแอไอออนบวก Strati Fi เพิ่มขึ้นในเวลาที่พำนักของแพลงก์ตอนพืชและอัตราการเจริญเติบโตภายในชั้น euphotic และดูเหมือนจะเรียกฤดูใบไม้ผลิบานแพลงก์ตอนพืชใน YS กลาง (รูปที่ 9;. ฮยอน และคิม, 2003. Xuan et al, 2011;. Tang et al, 2013) ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดและดาวเทียมสังเกตบานในฤดูใบไม้ผลิแพลงก์ตอนพืชในช่วงปี 2007 และ 2009 ที่เกิดขึ้นในปลาย YSWC ที่น้ำอุ่นและอุดมด้วยสารอาหารได้พบกับความหนาวเย็นและน้ำขุ่นชายฝั่ง (Xuan et al., 2011 2012) ชนิดของหน้านี้มักจะเป็นลักษณะระดับสูงของกิจกรรมทางชีวภาพและการแลกเปลี่ยนการใช้งานของพลังงานและ Mat- ตรี (แฟรงค์ 1992) การใช้ 3 มิติทางกายภาพ - รูปแบบควบคู่ชีวภาพ Hu et al, (2004) แสดงให้เห็นว่าการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิบานแพลงก์ตอนพืชเป็นอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงน้ำคอลัมน์ อ่อนแอไอออนบวก Strati Fi ที่เกิดจากการลดลงของความเร็วลมและการกระทำระหว่างกันระหว่างมวลน้ำมีความเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างผสมกันสำหรับการเจริญเติบโตแพลงก์ตอนพืช (ฮยอนและคิม 2003; Sverdrup, 1953) Xuan et al, (2011, 2012) นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่ารูปแบบเชิงลึกที่สำคัญ Sverdrup สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชใน YS กลางใช้ 3-D มหาสมุทรทางกายภาพรุ่น MITgcm
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ การเพิ่มขึ้นดังกล่าว และอุณหภูมิ และอ่อนแอ strati Fi บวกเพิ่มระยะเวลาของแพลงก์ตอนพืชและการเจริญเติบโตภายในชั้น euphotic , และดูเหมือนว่าจะเรียกฤดูใบไม้ผลิแพลงตอนบลูมใน YS กลาง ( รูปที่ 9 ; ฮุน และ คิม , 2003 ; ซวน et al . , 2011 ; Tang et al , , 2013 ) ที่ยึดในแหล่งกำเนิดและดาวเทียมสังเกตการณ์ ฤดูใบไม้ผลิแพลงก์ตอนพืชออกดอกระหว่าง 2007 และ 2009 เกิดขึ้นที่ปลายของ yswc ที่อุ่นน้ำและสารอาหารที่อุดมไปด้วยเจอกันเย็นและความขุ่นน้ำชายฝั่ง ( ซวน et al . , 2011 , 2012 ) ประเภทนี้มักจะมีลักษณะหน้าระดับสูงของกิจกรรมทางชีวภาพและตรา งาน พลังงาน และเสื่อ - เต๋อ ( แฟรงค์ , 1992 ) การใช้แบบจำลอง 3 มิติและทางกายภาพชีวภาพควบคู่ Hu et al . ( 2004 ) เปิดเผยว่า การเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ แพลงตอนบลูม เป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับคอลัมน์น้ำมีเสถียรภาพ อ่อนแอ strati Fi ไอออนบวกที่เกิดจากการลดลงของความเร็วลม และระหว่างการกระทำระหว่างมวลน้ำเหมาะกว่าโครงสร้างผสมสำหรับการเจริญเติบโตของแพลงค์ตอนพืช ( ฮุน และ คิม , 2003 ; sverdrup , 1953 ) ซวน et al . ( พ.ศ. 2555 ) ยังชี้ให้เห็นว่ารูปแบบความลึกวิกฤต sverdrup สามารถใช้อธิบายการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชใน YS กลางใช้โมเดล 3 มิติทางกายภาพของมหาสมุทร mitgcm .
การแปล กรุณารอสักครู่..
