Identifikasi Massa Air Di Perairan Timur Laut Samudera Hindia

dokumen-dokumen yang mirip
IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK MASSA AIR PERAIRAN SELAT BANGKA BAGIAN SELATAN IDENTIFICATION OF WATER MASSES IN THE SOUTHERN OF BANGKA STRAIT

2. KONDISI OSEANOGRAFI LAUT CINA SELATAN PERAIRAN INDONESIA

KONDISI OSEANOGRAFI DI SELAT SUNDA DAN SELATAN JAWA BARAT PADA MONSUN BARAT 2012

Physics Communication

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGARUH MONSUN MUSIM PANAS LAUT CHINA SELATAN TERHADAP CURAH HUJAN DI BEBERAPA WILAYAH INDONESIA

Variabilitas Suhu dan Salinitas Perairan Selatan Jawa Timur Riska Candra Arisandi a, M. Ishak Jumarang a*, Apriansyah b

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pasang Surut di Alur Pelayaran Sungai Musi Menggunakan Metode Admiralty

BAB III METODOLOGI. Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Samudera Hindia bagian Timur

VARIABILITAS SUHU PERMUKAAN LAUT DI PERAIRAN PULAU BIAWAK DENGAN PENGUKURAN INSITU DAN CITRA AQUA MODIS

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktikum M.K. Oseanografi Hari / Tanggal : Dosen : 1. Nilai SUHU DAN SALINITAS. Oleh. Nama : NIM :

VARIABILITAS SUHU DAN SALINITAS DI PERAIRAN BARAT SUMATERA DAN HUBUNGANNYA DENGAN ANGIN MUSON DAN IODM (INDIAN OCEAN DIPOLE MODE)

POLA ARUS PERMUKAAN PADA SAAT KEJADIAN INDIAN OCEAN DIPOLE DI PERAIRAN SAMUDERA HINDIA TROPIS

KONDISI OSEANOGRAFI FISIKA PERAIRAN BARAT SUMATERA (PULAU SIMEULUE DAN SEKITARNYA) PADA BULAN AGUSTUS 2007 PASCA TSUNAMI DESEMBER 2004

STUDI VARIASI TEMPERATUR DAN SALINITAS DI PERAIRAN DIGUL IRIAN JAYA, OKTOBER 2002

Gambar 1. Diagram TS

Simulasi Pola Arus Dua Dimensi Di Perairan Teluk Pelabuhan Ratu Pada Bulan September 2004

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

STASIUN METEOROLOGI KLAS III NABIRE

POLA DISTRIBUSI SUHU DAN SALINITAS DI PERAIRAN TELUK AMBON DALAM

STUDI KARAKTERISTIK MASSA AIR UNTUK MENENTUKAN SHADOW ZONE DI SELAT MAKASSAR

JOURNAL OF OCEANOGRAPHY. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman Online di :

PENUNTUN PRAKTIKUM OSEANOGRAFI FISIKA

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. perencanaan dan pengelolaan sumber daya air (Haile et al., 2009).

Sebaran Arus Permukaan Laut Pada Periode Terjadinya Fenomena Penjalaran Gelombang Kelvin Di Perairan Bengkulu

2. TINJAUAN PUSTAKA. Suhu menyatakan banyaknya bahang (heat) yang terkandung dalam suatu

SIRKULASI ANGIN PERMUKAAN DI PANTAI PAMEUNGPEUK GARUT, JAWA BARAT

KARAKTERISTIK DAN VARIABILITAS BULANAN ANGIN PERMUKAAN DI PERAIRAN SAMUDERA HINDIA

PRISMA FISIKA, Vol. II, No. 1 (2014), Hal ISSN :

Variasi Temporal dari Penyebaran Suhu di Muara Sungai Sario

VARIABILITAS TEMPERATUR UDARA PERMUKAAN WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN DATA SATELIT AIRS

ANALISIS HUJAN BULAN PEBRUARI 2011 DAN PRAKIRAAN HUJAN BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 2011 PROVINSI DKI JAKARTA

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Suhu Muka Laut Perairan Sebelah Barat Sumatera Terhadap Variabilitas Musim Di Wilayah Zona Musim Sumatera Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Variabilitas Lapisan Atas Perairan Samudera Hindia Berbasis Model Laut

ANALISIS HUJAN BULAN JANUARI 2011 DAN PRAKIRAAN HUJAN BULAN MARET, APRIL, DAN MEI 2011 PROVINSI DKI JAKARTA

PENDAHULUAN Latar Belakang

1. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Bulan Januari-Februari yang mencapai 80 persen. Tekanan udara rata-rata di kisaran angka 1010,0 Mbs hingga 1013,5 Mbs. Temperatur udara dari pantauan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

PENENTUAN ARUS PERMUKAAN MENGGUNAKAN DATA CITRA SATELIT NOAA DAN METODE MAXIMUM CROSS CORRELATION

ANALISIS HUJAN BULAN MEI 2011 DAN PRAKIRAAN HUJAN BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2011 PROVINSI DKI JAKARTA

Seminar Nasional Penginderaan Jauh ke-4 Tahun Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Tangerang Selatan

Laporan Perjalanan Dinas Chief BRKP-DKP Bagus Hendrajana, Chief FIO Mr Jianjun Liu

BAB III METODE PENELITIAN

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

KATA PENGANTAR KUPANG, MARET 2016 PH. KEPALA STASIUN KLIMATOLOGI LASIANA KUPANG CAROLINA D. ROMMER, S.IP NIP

STUDI PARAMETER OSEANOGRAFI DI PERAIRAN SELAT MADURA KABUPATEN BANGKALAN

Musim Hujan. Musim Kemarau

Suhu, Cahaya dan Warna Laut. Materi Kuliah 6 MK Oseanografi Umum (ITK221)

Analisis Spasial dan Temporal Sebaran Suhu Permukaan Laut di Perairan Sumatera Barat

EVALUASI CUACA BULAN JUNI 2016 DI STASIUN METEOROLOGI PERAK 1 SURABAYA

SIFAT FISIK OSEANOGRAFI PERAIRAN KEPULAUAN TAMBELAN DAN SEKITARNYA, PROPINSI KEPULAUAN RIAU

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Simulasi pemodelan arus pasang surut di kolam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menggunakan perangkat lunak SMS 8.1 (Surface-water Modeling System 8.

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Keywords : sea surface temperature, rainfall, time lag

KATA PENGANTAR REDAKSI. Pengarah : Wandayantolis, S. SI, M. Si. Penanggung Jawab : Subandriyo, SP. Pemimpin Redaksi : Ismaharto Adi, S.

ANALISIS DISTRIBUSI ARUS PERMUKAAN LAUT DI TELUK BONE PADA TAHUN

PENDAHULUAN Latar Belakang

Prakiraan Musim Kemarau 2018 Zona Musim di NTT KATA PENGANTAR

PENGARUH DIPOLE MODE TERHADAP CURAH HUJAN DI INDONESIA

KONDISI OSEANOGRAFIS SELAT MAKASAR By: muhammad yusuf awaluddin

Pemetaan Potensi Energi Angin di Perairan Indonesia Berdasarkan Data Satelit QuikScat dan WindSat

Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 3, No. 2, Hal , Desember 2011

Laju Pertumbuhan Rumput Laut Gracilaria sp dengan Metode Rak Bertingkat di Perairan Kalianda, Lampung Selatan

Oseanografi Fisis. Massa Air dan Proses Percampuran

Kajian Lapisan Termoklin Di Perairan Utara Jayapura Herni Cahayani Sidabutar, Azis Rifai, Elis Indrayanti*)

ANALISIS VARIABILITAS TEMPERATUR UDARA DI DAERAH KOTOTABANG PERIODE

PENUNTUN PRAKTIKUM OSEANOGRAFI FISIKA

Arah Dan Kecepatan Angin Musiman Serta Kaitannya Dengan Sebaran Suhu Permukaan Laut Di Selatan Pangandaran Jawa Barat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

KATA PENGANTAR. Pontianak, 1 April 2016 KEPALA STASIUN KLIMATOLOGI SIANTAN PONTIANAK. WANDAYANTOLIS, S.Si, M.Si NIP

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

POLA ANGIN DARAT DAN ANGIN LAUT DI TELUK BAYUR. Yosyea Oktaviandra 1*, Suratno 2

Pasang Surut Surabaya Selama Terjadi El-Nino

Pola Angin Musiman di Perairan Malang Selatan, Jawa Timur

KATA PENGANTAR TANGERANG SELATAN, MARET 2016 KEPALA STASIUN KLIMATOLOGI PONDOK BETUNG TANGERANG. Ir. BUDI ROESPANDI NIP

KARAKTERISTIK MASSA AIR ARLINDO DI PINTASAN TIMOR PADA MUSIM BARAT DAN MUSIM TIMUR

METODE PENELITIAN Bujur Timur ( BT) Gambar 5. Posisi lokasi pengamatan

PENUNTUN PRAKTIKUM OSEANOGRAFI FISIKA

Pola dan Karakteristik Sebaran Medan Massa, Medan Tekanan dan Arus Geostropik Perairan Selatan Jawa

Kandungan Klorofil-a Fitoplankton di Sekitar Perairan Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Laut dan Atmosfir. Laut mempengaruhi Atmosfir atau Atmosfir mempengaruhi Laut?

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN KLIMATOLOGI KLAS II PONDOK BETUNG

Sebaran Medan Massa, Medan Tekanan dan Arus Geostropik di Perairan Utara Papua pada Bulan Desember 1991

Adaptasi Perikanan Tangkap terhadap Perubahan dan Variabilitas Iklim di Wilayah Pesisir Selatan Pulau Jawa Berbasis Kajian Resiko MODUL TRAINING

SIMULASI PENGARUH ANGIN TERHADAP SIRKULASI PERMUKAAN LAUT BERBASIS MODEL (Studi Kasus : Laut Jawa)

ANALISIS POLA SEBARAN DAN PERKEMBANGAN AREA UPWELLING DI BAGIAN SELATAN SELAT MAKASSAR

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

MODEL PREDIKSI GELOMBANG TERBANGKIT ANGIN DI PERAIRAN SEBELAH BARAT KOTA TARAKAN BERDASARKAN DATA VEKTOR ANGIN. Muhamad Roem, Ibrahim, Nur Alamsyah

hujan, penguapan, kelembaban udara, suhu udara, kecepatan angin dan intensitas

ANALISIS SUHU PERMUKAAN LAUT SELAT MALAKA. Universitas Riau.

KARAKTERISTIK CURAH HUJAN DKI JAKARTA DENGAN METODE EMPIRICAL ORTHOGONAL FUNCTION (EOF)

Pola Sebaran Salinitas dengan Model Numerik Dua Dimensi di Muara Sungai Musi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Transkripsi:

Maspari Journal, 2013, 5 (2), 119-133 http://masparijournal.blogspot.com Identifikasi Massa Air Di Perairan Timur Laut Samudera Hindia M. Albab Al Ayubi 1, Heron Surbakti 1,dan La Ode Nurman Mbay 2 1 Program Studi Ilmu Kelautan FMIPA Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Indonesia 2 Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Indonesia Email: albab31@gmail.com Received 5 Januari 2013; received in revised form 15 Februari 2013; accepted 10 April 2013 ABSTRACT The northeast Indian Ocean is a region crossed by the monsoon winds and bordered by mainland on northern and eastern side that allegedly the water mass is influenced by these two factors. This research aims to study the vertical dan cross section distribution of physical parameters such as temperature, salinity, and density and also to identify the types of water masses in the region. The data used are the data of temperature, salinity, and density during 2007-2010 is obtained from sensors located on spacecraft of ATLAS Mooring. There are six stations located on the 90 o E and from 0-15 o N, with 4 year observation and there are 4 periods each year. The results of observations of temperature on the surface indicates the period from December to February and March to May have a similar pattern. While the pattern in the period from June to August is similar to September-November. In other hand, the temperatures around depth of 140 m to the bottom shows the same pattern throughout the year. Value of the sea surface temperature of the period from March to May is generally the highest. Observations of sea surface salinity and water column generally are the same in each period, the salinity values decreased from a low-latitude station towards the highlatitude stations. The differences found are the highest surface salinity values are more common in the period from December to February, which is found on the station I and III. The result of value sea surface density observations show a decline pattern of low-latitudes stations in to higher latitudes stations throughout the year, or a pattern that tends to the same of salinity pattern. Analysis of the TS diagram refer to Wyrtki (1961) and Emery (2003) indicates there are some type of water masses, ther are namely the Bengal Bay Water (BBW), South Indian Central Water (SICW), Indian Equatorial Water (IEW), Subtropical Lower Water (SLW), and Northern Salinity Minimum (NSM). Those water masses is found in every period, only period from December to February have differrent type of water masses, that is the Arabian Sea Water (ASW). Keywords: ATLAS Mooring, Diagram TS, Indian Ocean, Water Mass Corresponden number: Tel. +62711581118; Fax. +62711581118 E-mail address: jurnalmaspari@gmail.com Copyright 2013 by PS Ilmu Kelautan FMIPA UNSRI, ISSN: 2087-0558

120 Maspari Journal Volume 5, Nomor 2, Juli 2013: 119-133 I. PENDAHULUAN Samudera Hindia merupakan lautan yang terkecil dari tiga lautan utama lainnya. Posisi Samudera Hindia melintang sepanjang 9600 Km dari utara-selatan (Antartika ke Teluk Bengal), dan sepanjang 7800 Km dari timur-barat (Afrika Selatan hingga Australia Barat). Total luas wilayah Samudera Hindia mencapai 74 juta Km 2 (Tomzcak dan Godfrey, 1994). Samudera Hindia terdiri dari beberapa perairan seperti Laut Arab, Laut Persia, Laut Andaman, dan Teluk Bengal. Khusus pada bagian timur laut, Samudera Hindia berbatasan langsung dengan Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Wilayah perairan ini merupakan gabungan dari beberapa perairan seperti Perairan Barat Sumatera, Laut Andaman, Teluk Bengal dan Selat Malaka. Laut Andaman juga merupakan muara dari sungai terpanjang di Myanmar, Sungai Irawadi. Sementara Teluk Bengal merupakan teluk yang sangat luas dan merupakan muara dari beberapa sungai dikawasan Asia Selatan, termasuk sungai terbesar di India, Sungai Gangga (Reddy, 2001). Atau dengan kata lain wilayah perairan ini merupakan masukan dari beberapa muara sungai besar. Menurut Tomzcak dan Godfrey (1994), di bagian timur laut Samudera Hindia ini didominasi oleh iklim musiman yang disebabkan angin monsoon atau angin muson, dan dampaknya dirasakan jauh ke subtropis dibagian belahan bumi selatan. Kedua hal tersebut menjadikan massa air wilayah perairan ini sangat menarik untuk dikaji. Untuk mengidentifikasi dan mempelajari massa air, diperlukan data variasi parameter oseanografi seperti temperatur, salinitas, dan densitas. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi oseanografi lokasi penelitian. Informasi tentang variasi parameter oseanografi seperti temperatur, salinitas, dan densitas diperlukan untuk mempelajari karakteristik massa air, yang merupakan suatu cara untuk mengetahui kondisi perairan. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai sebagai kajian pendahuluan untuk mengetahui hubungan lautan dan atmosfer terhadap iklim di sekitar lokasi, terutama Indonesia bagian barat. II. METODOLOGI Waktu dan Tempat Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari sensor oseanografi pada wahana World OCEAN ATLAS (Autonomous Temperature Line Acquisition System) merupakan suatu proyek dari lembaga NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Amerika Serikat bekerja sama dengan Balitbang KP (Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan)- KKP dan Balai Teknologi Survey Kelautan (BTSK)-BPPT Indonesia. Data yang di analisis adalah data pada tahun 2007-2010 dengan 6 plot stasiun yang terletak pada satu garis bujur ± 90 o BT dan dari 15 o LU hingga ekuator. Stasiun penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. dan Gambar 1. Tabel 1. Posisi Penelitian Stasiun Bujur Timur ( o ) Lintang Utara ( o ) I 90 0 II 90 1.5 III 90 4 IV 90 8 V 90 12 VI 90 15

Al Ayubi et al., Identifikasi Massa Air... 121 Gambar 1. Lokasi Penelitian di Timur Laut Samudera Hindia Alat dan Bahan Alat dan bahan yang dipergunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Alat dan Bahan No. Nama Alat dan Bahan Fungsi 1. Data (Temperatur, Salinitas, dan Data yang akan di analisis Densitas) dari World Ocean ATLAS 2. Perangkat Lunak ODV 3.1 dan Menampilkan dan menganalisis data Microsoft Excel 3. Seperangkat Komputer Wahana pengolahan data Pengolahan Data Semua data parameter oseanografi yang tersedia dilakukan pengolahan untuk mendapatkan sebaran vertikal atau profil menegak dan sebaran melintang, serta diagram T-S. Tahapan pengolahan dan analisis data disajikan pada Gambar 2.

122 Maspari Journal Volume 5, Nomor 2, Juli 2013: 119-133 Gambar 2. Diagram Alur Pengolahan Data Analisis dan Perhitungan Data Analisis data dilakukan dengan melihat sebaran vertikal dan sebaran melintang setiap parameter serta Diagram T- S. Penyajian data dalam bentuk gambar sebaran menegak dan sebaran melintang dilakukan dengan software ODV (Ocean Data View) dan Microsoft Excel. Dari hasil tersebut dapat dianalisis karakteristik dan Jenis massa air di perairan tersebut. III. HASIL DAN PEMBAHASAN Temperatur A. Sebaran Vertikal Sebaran vertikal temperatur menunjukkan nilai SST (Sea Surface Temperatur) stasiun I dan II lebih besar dari stasiun lain. SST tertinggi (29.32 o C) terdapat pada stasiun II dan, SST terrendah (28.74 o C) pada stasiun VI. Lapisan teraduk paling tebal (100 m). Ketebalan termoklin 60 m (80-140 m), kecuali stasiun 6, 40 m (100-140m). Temperatur badan air stasiun VI tertinggi setelah sekitar batas bawah termoklin atau setelah 140 m.

Al Ayubi et al., Identifikasi Massa Air... 123 Gambar 3. Sebaran Vertikal Temperatur B. Sebaran Melintang a) Tahunan Nilai temperatur secara umum mengalami peningkatan tiap tahunnya, anomaly terjadi pada tahun 2008. Dimana nilai temperature mengalami penurunan. Nilai temperature permukaan dan lapisan teraduk semakin berkurang dari stasiun lintang rendah menuju stasiun lintang lebih tinggi. Gambar 4. Sebaran Melintang Temperatur Tahunan

124 Maspari Journal Volume 5, Nomor 2, Juli 2013: 119-133 b) Musiman Pada periode Desember-Februari yang merupakan musim barat, nilai temperatur pada permukaan dan sebelum lapisan termoklin pada stasiun di lintang rendah lebih tinggi dari stasiun di lintang tinggi, hal ini diperlihatkan dengan garis isothermal 27.5 o C yang naik. Terbukti pada periode ini merupakan periode dengan SST minimum pada Stasiun IV-VI yang berada lebih ke utara (lintang lebih tinggi). Tingginya nilai temperatur permukaan stasiun lintang rendah disebabkan oleh intensitas radiasi matahari yang pada periode ini condong di bawah garis ekuator. Hal ini dipengaruhi oleh angin muson barat yang membawa udara yang lebih dingin dari benua asia dan eropa yang bergerak menuju daratan Australia melewati Timur Laut Samudera Hindia. Periode Maret-Mei merupakan periode dengan nilai SST tertinggi pada stasiun I-IV. Lapisan teraduk yang terjadi tidak sedalam periode Desember-Februari. Hal ini dikarenakan periode Maret-Mei merupakan musim peralihan I (musim barat menuju musim timur), dimana angin permukaan yang berhembus tidak terlalu kencang dan arahnya tidak tetap. Sehingga membuat kekuatan percampuran lapisan permukaan tidak terlalu kuat. Nilai temperatur di lapisan termoklin (kedalaman sekitar 80-140 m) tidak terlalu berbeda antar stasiun. Di bawah kedalaman 140 m nilai temperatur stasiun lintang tinggi lebih besar dibanding lintang rendah, sama seperti periode Desember-Februari. Nilai temperatur permukaan periode Juni-Agustus berbanding terbalik dengan periode-periode sebelumnya, dimana secara umum nilai SST semakin besar menuju stasiun dengan lintang yang lebih tinggi. Nilai SST stasiun I sebesar 28.78 o C sementara pada stasiun VI sebesar 29.21 o C. Pada periode sebelumnya nilai SST stasiun I selalu diatas 29 o C. Periode September-November merupakan periode peralihan dari periode Juni-Agustus (musim timur) menuju periode Desember-Februari (musim barat), Pada periode ini arah angin dan arus yang terjadi tidak stabil dan cenderung lemah. Perbedaan nilai temperatur stasiun lintang rendah dengan stasiun dengan lintang tinggi terlihat tidak terlalu mencolok. Pada periode ini nilai SST maksimum terdapat pada stasiun V dan VI, sementara nilai SST minimum pada stasiun I-III. Bertolak belakang dengan periode Desember-Februari dan Maret-Mei, dimana SST maksimum justru ditemukan pada stasiun I-IV.

Al Ayubi et al., Identifikasi Massa Air... 125 Gambar 5. Sebaran Melintang Temperatur Musiman Salinitas A. Sebaran Vertikal Nilai Sea Surface Salinity (SSS) Maksimum pada Stasiun II, nilai salinitas minimum pada stasiun VI. Secara umum mengecil dari stasiun lintang rendah menuju stasiun lintang tinggi, hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis stasiun lintang tinggi yang diduga mendapat masukan air yang lebih rendah salinitasnya dari muara sungaisungai besar disekitar lokasi.

126 Maspari Journal Volume 5, Nomor 2, Juli 2013: 119-133 Gambar 6. Sebaran Vertikal Salinitas B. Sebaran Melintang a) Tahunan Nilai salinitas cenderung bertambah tiap tahunnya, dan memiliki pola nilai salinitas yang menurun dari stasiun lintang rendah (stasiun I) menuju stasiun lintang tinggi (stasiun VI), tren tersebut hampir terjadi hingga kedalaman 140 m, pengecualian terdapat pada stasiun III kedalaman sekitar 60 m kebawah dimana nilai salinitas nya mengalami kenaikan. Gambar 7. Sebaran melintang Salinitas Tahunan

Al Ayubi et al., Identifikasi Massa Air... 127 b) Musiman Periode Desember-Februari merupakan periode utama berhembusnya angin monsoon barat yang berhembus dari daratan Asia menuju daratan Australia, berdasarkan posisi geografis nilai salinitas permukaan stasiun V dan VI adalah yang paling minimum. Hal ini dikarenakan stasiun V dan VI berada lebih dekat dengan teluk Bengal yang di kelilingi oleh daratan Asia Tenggara dan Asia Selatan, sehingga diperkirakan mendapat masukan dari massa air yang salinitas lebih rendah dari sungai-sungai besar disekitarnya. Pengaruh angin musim barat dapat terlihat dari massa air pada permukaan dengan nilai salinitas pada stasiun V dan VI yang mencoba menyebar menuju stasiun dengan lintang lebih rendah, meskipun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Pola garis isohaline Sebaran melintang salinitas periode Maret-Mei yang terjadi tidak semiring periode Desember-Februari, yang berarti perbedaan salinitas antar stasiun tidak seekstrim periode Desember-Februari. Meskipun dengan tipikal yang tidak berbeda dimana nilai salinitas permukaan dari lintang rendah menuju stasiun lintang tinggi semakin berkurang. Nilai salinitas minimum stasiun V-VI tidak terdapat pada stasiun lainnya, terlihat dari isohaline 32.5-33 psu yang hanya terdapat pada kedua stasiun ini, namun tidak seperti periode Desember-Februari yang nilai salinitas pada stasiun yang lebih dekat dengan laut lepas (stasiun 1-IV ) jauh lebih besar dibanding stasiun V dan VI yang lebih dekat dengan daratan. Walaupun nilai SST periode Maret-Mei cenderung lebih tinggi dibanding periode Desember-Februari, namun rendahnya perbedaan salinitas antar stasiun pada periode Maret-Mei diduga karena tingkat curah hujan yang lebih besar pada stasiun yang berada lebih kelaut lepas atau di lintang rendah. Garis isohaline pada periode Juni- Agustus sedikit berbeda dibanding dua periode sebelumnya. Dimana garis isohalin membentuk banyak pola. Pada lapisan permukaan, salinitas permukaan menurun dari stasiun I menuju stasiun III, kemudian dari stasiun III salinitas naik pada stasiun IV, dari stasiun IV salinitas berkurang drastic hingga stasiun VI. Pada stasiun V dan VI, rendahnya salinitas permukaan dapat dikatakan karena factor masukan air dengan salinitas rendah dari daratan disekitarnya. Namun pada stasiun III diduga karena faktor banyaknya curah hujan. Pada kedalaman dibawah 100 m, salinitas stasiun IV lebih rendah dari stasiun lainnya, hal ini bisa di akibatkan dua hal, pertama karena adanya gerakan vertikal massa air dengan salinitas lebih rendah dan kedua dikarenakan pengadukan massa air permukaan sangat kuat. Selain anomaly pada permukaan stasiun III dan stasiun IV, dapat dilihat pola isohaline yang menurun dari stasiun I menuju stasiun VI. Pada periode September-November, salinitas permukaan semakin berkurang dari stasiun I menuju stasiun VI. Namun perbedaan salinitas tidak terlalu mencolok, hal ini dapat dilihat dari garis isohaline yang renggang.

128 Maspari Journal Volume 5, Nomor 2, Juli 2013: 119-133 Gambar 8. Sebaran melintang Salinitas Musiman Densitas A. Sebaran Vertikal Densitas perairan yang dalam hal ini digambarkan melalui sebaran nilai sigma-t pada permukaan, menunjukkan pola yang mirip dengan salinitas. Sigma-T permukaan Maksimum terdapat pada Stasiun II, 21.40 Kg/m 3 dan Sigma-T lapisan permukaan Minimum pada stasiun VI, yaitu 20.24 Kg/m 3. Setalah kedalaman 50m, Sigma-T pada Stasiun III adalah yang paling besar, yang diduga terjadi kenaikan massa air secara vertikal. Gambar 9. Sebaran Vertikal Sigma-T

Al Ayubi et al., Identifikasi Massa Air... 129 B. Sebaran Melintang a) Tahunan Nilai densitas tahun 2007 terlihat lebih stabil yang digambarkan dari garis isopiknal yang cenderung rata, artinya stratifikasi air berjalan normal, dimana massa air yang lebih ringan berada di atas massa air yang lebih berat. Pada tahun 2008 terlihat garis isopiknal yang menurun dari stasiun I menuju stasiun VI, pada stasiun III kedalaman 60 m diduga terjadi kenaikan massa air secara vertikal. Pada tahun 2009 dan 2010 variasi densitas tidak terlalu berbeda. Gambar 10. Sebaran Melintang Sigma-T Tahunan b) Musiman Sebaran densitas musiman menunjukkan pola yang hampir sama pada lapisan permukaan dan sekitarnya, yaitu pola densitas yang semakin berkurang dari stasiun I hingga stasiun VI, yang berbeda hanya nilai densitas periode desember-februari lebih besar dari periode lainnya. Pada stasiun III terlihat nilai densitas yang paling besar pada kedalaman 60 m ke bawah. Hal ini terlihat paling jelas pada periode desember-februari, dan semakin berkurang pada periode setelahnya.

130 Maspari Journal Volume 5, Nomor 2, Juli 2013: 119-133 Gambar 11. Sebaran Melintang Sigma-T Musiman Diagram T-S Secara keseluruhan terdapat 5 jenis massa air pada lokasi penelitian. 3 jenis massa air yang diidentifikasi oleh Emery tahun 2003, yaitu pertama massa air Bengal Bay Water (BBW) atau massa air Teluk Bengal dengan ciri rentang temperatur 25.0 29 o C, dan rentang salinitas 28.0 35.0 psu. Massa air BBW terdapat dari permukaan hingga kedalaman 60 m, namun pada beberapa stasiun dan periode tertentu juga ditemukan dikedalaman 100 m yang bercampur dengan massa air SLW. Kedua, South Indian Central Water (SICW) dengan ciri temperatur 8.0 25.0 o C, dan salinitas 34.6 35.8 psu. Massa air SICW jamak dijumpai pada kedalaman 100 m, dan sebagian kecil ditemukan pada kedalaman 60-100 m. Ketiga, massa air Indian Equatorial Water (IEW) dengan ciri temperatur 8.0 23.0 o C, dan salinitas 34.6 35.0 psu. Massa air IEW tidak ditemukan pada stasiun I (hingga kedalaman 100 m), pada stasiun II-IV hanya ditemukan pada kedalaman 100 m, namun pada stasiun V-VI ditemukan hingga kedalaman 140 m. Kemudian terdapat dua jenis massa air yang diklasifikasikan oleh Wyrtki, 1961, yaitu pertama massa air Subtropical Lower Water (SLW) dengan ciri rentang temperature 16-27 o C dan salinitas 34.6-36.0 psu. Terdapat disetiap stasiun pada kedalaman 100 m, namun pada beberapa periode ditemukan juga dikedalaman 60 m. massa air SLW selalu berpotongan dengan massa air BBW, kecuali di stasiun V. SLW merupakan massa air dengan salinitas maksimum pada penelitian ini. Massa air dari Wyrtki yang kedua adalah massa air Northern Salinity Minimum (NSM) yang diidentifikasikan dengan ciri rentang temperatur 16-19 o C dan Salinitas 34.8-35 psu. Hanya dijumpai di kedalaman 100 m atau lebih.

Al Ayubi et al., Identifikasi Massa Air... 131 Gambar 12. Diagram T-S Keseluruhan Terdapat 5 jenis massa air pada periode desember Februari. Massa air BBW terdapat menyebar dari stasiun I-VI di kedalaman 1-100 m dengan rentang isopiknal 20-24. Massa air BBW merupakan jenis massa air paling dominan dari permukaan hingga kedalaman 100 m. massa air SLW ditemukan di kedalaman 40-140 m. Massa air SLW yang ditemukan Wyrtki (1951) berpotongan dengan massa air BBW yang diklasifikasikan oleh Emery (2003) dibawah kedalaman 40 m. Di bawah kedalaman 100 m terdapat massa air SICW dengan rentang lebih luas, lalu dipertegas lagi sebagai massa jenis IEW pada rentang 8-23 o C hingga 34.6-35 psu. Bahkan ditemukan massa air SICW dan IEW di kedalaman 60 m pada bulan Desember 2006 dan Januari 2007 yang keduanya berada di stasiun III, selain itu pada stasiun III bulan januari 2008 di kedalaman 60 m bahkan ditemukan massa air Arabian Sea Water (ASW) yang memiliki karakteristik temperatur 24-30 o C dan Salinitas 35.5-36.8 psu. Hal ini mengindikasikan terjadinya gerakan vertikal massa air di setelah kedalaman 60 m pada stasiun III periode Desember-Februari. Massa air permukaan di dominasi oleh massa air BBW dengan rentang isopiknal 19-24, di isopinal lebih dari 22 berpotongan dengan massa air SLW pada kedalaman 60 m khusus di stasiun III dan pada kedalaman 100 m di stasiun lainnya, hal tersebut sama seperti periode desember-februari yang menunjukkan adanya peningkatan nilai Temperatur-Salinitas setelah kedalaman 60 m pada stasiun III. Seperti periode Desember- Februari, terdapat percampuran dari beberapa jenis massa air pada kedalaman 100 m. Sebagai contoh pada stasiun I, II, dan VI dikedalaman 100 m merupakan campuran dari massa air BBW dan SLW, pada stasiun III campuran massa air BBW dan SLW sudah dijumpai pada kedalaman 60 m. Seperti pola yang terlihat pada sebaran temperature dan salinitas dimana pada kedalaman sekitar 60 m perbedaan nilai parameter tersebut antara stasiun dengan lintang rendah terhadap stasiun dengan lintang tinggi tidak terlalu mencolok. Bahkan jamak ditemukan kebalikan pola sebaran seperti pada permukaan, di duga pada kedalaman setelah termoklin, terdapat masukan massa air dari belahan bumi bagian

132 Maspari Journal Volume 5, Nomor 2, Juli 2013: 119-133 selatan di hampir sepanjang tahun dengan karakter temperature rendah dan salinitas lebih tinggi. Desakan massa air disebelah selatan tersebut lebih terlihat pada stasiun I (ekuator) dan stasiun II (1.5 o LU). Massa air BBW ditemukan juga pada permukaan hingga kedalaman 60 m di semua stasiun, pada Stasiun I bulan Agustus 2010 dan Stasiun VI Juli 2009 bahkan ditemukan hingga kedalaman 100 m. Sementara pada kedalaman 100 m di stasiun dan bulan lainnya, massaair BBW bercampur dengan massa air SLW yang memiliki karakteristik temperatur lebih rendah dan salinitas lebih tinggi. Massa air SLW juga berpotongan dengan massa air SICW pada kedalaman 100 m, pada kedalaman 100-140 m merupakan massa air IEW yang juga terdapat pada periode Desember-Februari. Isopiknal pada periode Juni-Agustus adalah yang paling rendah dibanding periode lainnya. Massa air BBW periode Juni-Agustus lebih banyak berada pada isopiknal 20-22. Massa air permukaan masih di dominasi oleh massa air BBW, yang di temukan dalam rentang isopiknal yang lebih luas dari periode Juni-Agustus dan lebih sempit dari periode Desember-Februari dan Maret-Mei. Karakteristik massa air tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya. Diperkirakan percampuran massa air dari stasiun I-VI hingga kedalaman 140 m masih saling mempengaruhi. Gambar 13. Diagram T-S Musiman

Al Ayubi et al., Identifikasi Massa Air... 133 IV. KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Nilai SST semakin berkurang dari stasiun I ke stasiun VI pada periode Desember-Februari dan Maret-Mei, sebaliknya akan semakin bertambah pada periode Juni-Agustus dan September-November. Pada kedalaman 140 m kebawah nilai temperatur semakin berkurang dari stasiun I ke stasiun VI di semua periode. Sementara Nilai Salinitas dan Densitas di semua lapisan cenderung semakin berkurang dari stasiun I menuju stasiun VI. 2. Terjadi peningkatan nilai temperatur, salinitas, dan densitas tiap tahunnya, dan pengaruh angin muson terbatas pada lapisan tercampur. 3. Massa air yang terdapat di lokasi diduga adalah massa air Bengal Bay Water (BBW), Subtropical Lower Water (SLW), South Indian Central Water (SICW), Indian Equatorial Water (IEW), dan Northern Salinity Minimum (NSM). Khusus periode Desember-Februari terdapat 1 massa air yang berbeda, yaitu Arabian Sea Water (ASW) dengan karakter salinitas maksimum. DAFTAR PUSTAKA Tomczak, M. dan Godfrey, J.S. 1994. Regional Oceanography: An Introduction. Butler & Tanner Ltd: London. Reddy, M.P.M. 2001. Descriptive Physichal Oceanography. A.A. Balkema: India.