Gelgit Harmonik Analizi
Tidal Harmonic Analysis · Ayrıca şöyle bilinir: Tidal Constituents, Harmonic Tidal Prediction
Gelgit harmonik analizi, gözlemlenen deniz seviyesi veya akıntı zaman serilerini, astronomik gelgit bileşenlerine karşılık gelen belirli frekanslar, genlikler ve fazlara sahip sinüzoidal bileşenlerin toplamına ayrıştıran matematiksel bir yöntemdir. William Thomson (Lord Kelvin) tarafından 1867'de geliştirilen harmonik analiz, gelgitlerin tahmin edilmesini ve kıyı bölgelerindeki gelgit dinamiklerinin anlaşılmasını sağlar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Harmonik gelgit analizi, gelgit tahmini (gemi navigasyonu, liman operasyonları, gelgit enerjisi) veya gelgit akıntılarının anlaşılmasını gerektiren herhangi bir kıyı uygulaması için esastır. Zaman serisi deniz seviyesi veya akıntı verileri mevcut olduğunda kullanın. Yöntem, gelgit genliklerindeki değişimi tam olarak yakalamak için en az bir Ay düğüm döngüsünü (18,6 yıl) kapsayan veriler olduğunda en güçlüdür, ancak daha kısa kayıtlarla da faydalı sonuçlar elde edilebilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Gözlemlerden elde edilen bileşen harmonik sabitlerine dayalı olarak belirli konumlarda doğru gelgit tahminleri sağlar
- Fiziksel olarak şeffaf: bileşenler tanımlanmış astronomik gelgit zorlama mekanizmalarına karşılık gelir
- Makul doğruluk için yalnızca kısa zaman serileri (haftalar ila aylar) gerektirir; tam düğüm varyasyonu isteğe bağlıdır
- Hem deniz seviyesi hem de akıntı zaman serilerine uygulanabilir; gözlemlerden gelgit akıntılarının haritalanmasını sağlar
- Sabit durum gelgit tepkisini varsayar; deniz seviyesindeki yükselme veya batimetrik değişiklikler nedeniyle gelgit genliklerindeki değişiklikleri yakalamaz
- Gelgit dışı sinyaller (rüzgar kaynaklı kabarma, tatlı su deşarjı, deniz seviyesi basıncı etkileri) gözlemleri kirletir ve dikkatlice giderilmelidir
- Kısa zaman serileri (bir aydan az) bazı bileşenler için gelgit dışı değişkenlikle aliyasing nedeniyle yanlı genlik tahminleri sağlar
- Gelgit bileşenlerinin mekansal değişkenliği, bölgesel gelgit alanlarını haritalamak için yoğun bir gözlem ağı gerektirir
SSS
En önemli gelgit bileşeni nedir ve neden?
M2 (yarı günlük Ay) bileşeni, tipik olarak çoğu konumda en büyüktür ve Ay'ın yörüngesi tarafından yönlendirilen günde iki kez meydana gelen gelgit döngüsünü temsil eder. 12,42 saatlik periyodu, çoğu kıyı bölgesinde gözlemlenen tipik günde iki gelgiti oluşturur. S2 (yarı günlük Güneş) genellikle ikinci en büyük bileşendir.
Gelgit bileşenlerini doğru bir şekilde çıkarmak için gözlemler ne kadar süreyle yapılmalıdır?
Yarı günlük (12,42 saatlik) ve güneş (24 saatlik) bileşenlerini ayırmak için faydalı gelgit tahminleri en az 29 günlük veri gerektirir. Daha iyi doğruluk için 1 yıllık veri önerilir. Tam düğüm döngüsü çözünürlüğü 18,6 yıl gerektirir, ancak kısa vadeli tahminler için isteğe bağlıdır.
Aşırı dalgalar nelerdir ve neden önemlidirler?
Aşırı dalgalar, sığ sularda birincil gelgitlerin doğrusal olmayan etkileşimleriyle oluşan sığ su gelgit bileşenleridir. Örnekler arasında M4 (M2'nin ikinci harmonik) ve MN4 (M2 ve N2'nin kombinasyonu) bulunur. Aşırı dalgalar haliçlerde önemli olabilir ve su sığlaştıkça daha önemli hale gelir.
Kaynaklar
- Godin, G. (1972). The Analysis of Tides. University of Toronto Press. link ↗
- Pugh, D. T., & Woodworth, P. L. (2014). Sea-Level Science: Understanding Tides, Surges, Tsunamis and Mean Sea-Level Changes. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139235778 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Tidal Harmonic Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/oceanography/tidal-harmonic-analysis
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Akustik Doppler Akıntı ProfilleyiciOşinografi↔ karşılaştır
- CTD ProfillemeOşinografi↔ karşılaştır
- Jeostrofik HızOşinografi↔ karşılaştır