STRUKTUR DAN VARIABILITAS ARLINDO DI LAUT SULAWESI

Agus S. Atmadipoera, Galang L. Mubaraq

Abstract


Laut Sulawesi (SUL) merupakan gerbang utama masuknya Arus Lintas Indonesia (Arlindo), yang membawa sekitar 15 Sv massa air hangat dan asin dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Sirkulasi dan variabilitas arus di basin SUL masih belum dipahami dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola sirkulasi, struktur vertikal arus, dan variabilitas Arlindo SUL pada  tiga level kedalaman berbeda (15 m, 130 m, dan 318 m) yang mewakili lapisan tercampur, termoklin dan bawah-termoklin. Keluaran model (2007-2012) dari model sirkulasi laut umum dengan konfigurasi INDESO digunakan untuk analisis data deret-waktu dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sirkulasi di SUL dicirikan dengan tiga wilayah arus yang unik: (a) poros utama aliran Arlindo dengan vektor arus yang kuat di sepanjang lintasannya, (b) sirkulasi siklonik di bagian selatan basin SUL, dan (c) sirkulasi antisiklonik di bagian utara basin. Struktur vertikal arus terungkap bahwa aliran Arlindo mengalami intensifikasi di kedalaman antara 150 m dan 250 m dengan kecepatan maksimum sekitar 60 cm/. Analisis power spectra density menunjukkan bahwa variabilitas arus di SUL didominasi oleh periodisitas skala intra-musiman dengan puncak spektral energi pada periodisitas antara 21 dan 59 hari. Variabilitas skala-waktu ini diduga kuat terkait dengan signal kedatangan gelombang Rossby dari sistem arus tepi batas barat ekuator Pasifik. Koherensi yang signifikan antara fluktuasi arus di lokasi inflow dan outflow, serta di basin SUL, terjadi di sepanjang sumbu utama Arlindo dengan beda fase antara 15 dan 31 hari.


Keywords


Laut Sulawesi, Arus Lintas Indonesia (Arlindo), INDESO, struktur vertikal arus, analisis power spectra density, variabilitas arus skala intra-musiman.

Full Text:

PDF

References


Atmadipoera, A., Selfrida Horhoruw, M. Purba, Dwi Y. Nugroho. 2015. Variasi spasial dan variabilitas Arlindo Makassar. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis (ITKT), Vol 7 (1).

Bendat JS, Piersol AG. 2010. Random Data: Analysis and Measurement Procedures. Hoboken (US): Wiley.

[CLS] Collecte Localisation Satellites (FR). 2015. INDESO Product User Manual – Physical Model Outputs. Plouzané (FR): CLS.

Emery WJ, Thomson RE. 2014. Data Analysis Methods in Physical Oceanography. Waltham (US): Elsevier.

Fine RA, Lukas R, Bingham FM, Warner MJ, Gammon RH. 1994. The wetern equatorial Pacific: a watermass crossroads. J Geophys Res. 99:25,063-25,080.

Gordon AL. 1986. Interocean exchange of thermocline water. J Geophys Res. 91:5,037-5,046.

Gordon AL. 2005. Oceanography of the Indonesian seas and their throughflow. Oceanography. 18(4):14-27.

Gordon AL, Fine RA. 1996. Pathways of water between the Pasific and Indian oceans in the Indonesian Seas. Nature. 379(1):146-149.doi:10.1038/379146a0.

Gordon AL, Sprintall J, Aken HMV, Susanto RD, Wijffels S, Molcard R, Ffield A, Pranowo W, Wirasantosa S. 2010. The Indonesian throughflow during 2004–2006 as observed by the INSTANT program. Dyn Atmos Oc. 50(2):1-14.doi: 10.1016/j.dynatmoce.2009.12.002.

Gordon AL, Susanto RD, Ffield A. 1999. Throughflow within Makassar Strait. Geophys Res Let. 26:3,325–3,328.doi:10.1029/1999GL002340.

Madec G, Lévy C, Coward A, Ethé C, Iovino D, Clementi E, Bricaud C, Furner R. 2014. NEMO Ocean Engine. Paris (FR): Institut Pierre Simon Laplace.

Masumoto, Y., T. Kagimoto, M. Yoshida, M. Fukuda, N. Hirose, T. Yamagata. 2001. Intraseasonal eddies in the Sulawesi Sea simulated in an Ocean General Circulation Model. Geophys Res Lett, 28 (8), 1631-1634.

McGregor S, Gupta AS, England MH. 2012. Constraining wind stress products with sea surface height observations and implications for Pacific Ocean sea level trend attribution. J Clim. 25(23): 8164-8176.doi:10.1175/JCLI-D-12-00105.1.

Qiu B, Mao M, Kashino Y. 1999. Intraseasonal Variability in the Indo–Pacific Throughflow and the Regions Surrounding the Indonesian Seas. J Phys Oc. 29: 1,599-1,618.

Sprintall J, Wijffels SE, Molcard R, Jaya I. 2009. Direct estimates of the Indonesian Throughflow entering the Indian Ocean: 2004-2006. J Geophys Res. 114:1-19.doi:10.1029/2008JC005257.

Stewart RH. 2008. Introduction to Physical Oceanography. Texas (US): Department of Oceanography, Texas A & M University.

Susanto RD, Gordon AL, Sprintall J, Herunadi B. 2000. Intraseasonal Variability and Tides in Makassar Strait. Geophys Res Let. 27:1,499-1,502.

Timmermann A, McGregor S, Jin F-F. 2010. Wind effects on past and future regional sea level trends in the Southern Indo-Pacific. Ame Meteo Soc. 23(16): 4429-4437.doi: 10.1175/2010JCLI3519.1.

Tranchant B., G. Reffray, E. Greiner, D. Nugroho, R. Saint-agne, and R. Saint-agne, “Evaluation of an operational ocean model configuration at 1 / 12 ° spatial resolution for the Indonesian seas Part I : ocean physics,” pp. 1–49, 2015.

Wyrtki K. 1961. Physical Oceanography of the Southeast Asian Waters. California (US): Scripps Institution of Oceanography, University of California.




DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkn.v11i3.6116

Copyright (c) 2017 Jurnal Kelautan Nasional


Creative Commons License

Copyright of Jurnal Kelautan Nasional (p-ISSN 1907-767Xe-ISSN 2615-4579)

Pusat Riset Kelautan
Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

View My Stats

Index by