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    基于DEM數(shù)據(jù)分析川西云杉林與高山柏林空間分布特征
    ——以石渠縣為例

    2022-06-09 14:38:54吳勝義張方圓林雙福劉強生
    西北林學(xué)院學(xué)報 2022年3期
    關(guān)鍵詞:石渠縣云杉林川西

    吳勝義,張方圓,王 飛,林雙福,劉強生

    (1.國家林業(yè)和草原局 西北調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院,陜西 西安 710048;2.旱區(qū)生態(tài)水文與災(zāi)害防治國家林業(yè)和草原局重點實驗室,陜西 西安 710048)

    川西云杉林和高山柏林是川西北高原地區(qū)典型的山地森林類型,在水源涵養(yǎng)、水土保持、生物多樣性保護和氣候調(diào)控等方面發(fā)揮著十分重要的作用。石渠縣屬于國家重點生態(tài)功能區(qū)之一的川滇森林及生物多樣性生態(tài)功能區(qū),全縣有長沙貢瑪國家級自然保護區(qū)、洛須省級自然保護區(qū)2個自然保護區(qū)和鄧瑪、扎曲、色須、普公壩4個省級濕地公園,自然保護區(qū)和濕地公園面積合計841 431.00 hm2,占全縣面積的37.60%,生態(tài)區(qū)位重要,生態(tài)敏感度高。因此,開展典型森林類型空間分布研究對認識區(qū)域生態(tài)安全格局意義重大。

    地形因子是影響山地森林植被群落分布的重要環(huán)境因子[1]。同時,地形也是影響森林群落時空異質(zhì)性的重要因素[2-3],森林群落齡組結(jié)構(gòu)、空間布局等與地形因子均有較為緊密的聯(lián)系。數(shù)字高程模型又稱DEM,是應(yīng)用地表高程數(shù)據(jù)對地面地形進行數(shù)字模擬的一種方法和手段。高精度DEM可直觀展示區(qū)域地形、地貌特征,并能為各地形因子定量化分析提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)[4]。陳晨等[5]利用DEM數(shù)據(jù)生成坡度因子優(yōu)化算法,自動獲取小班坡度數(shù)據(jù),一方面減輕了野外調(diào)查工作量,另一方面也減少了因小班高低起伏導(dǎo)致坡度異常的狀況。

    目前,植物種群分布相關(guān)研究較為廣泛,如劉玉平等[6]探索了影響植物葉性狀變化的主要地形驅(qū)動因子(海拔、坡度、坡向、坡位),秦隨濤等[7]采用豐富度指數(shù)、均勻度指數(shù)、優(yōu)勢度指數(shù)等生物多樣性指標研究了3種地形部位群落喬木層和灌木層的物種多樣性,趙陽等[8]分析了冶力關(guān)林區(qū)紫果云杉天然林種群結(jié)構(gòu)特征,占玉芳[9]分析了祁連山北坡中部祁連圓柏自然種群空間分布格局的基本屬性,郭其強等[10]探索了西藏色季拉山陽坡林線方枝柏種群結(jié)構(gòu)特征。相對而言,區(qū)域森林類型的空間分布研究較少。本研究以石渠縣川西云杉林和高山柏林分布區(qū)為研究范圍,森林面積19 329.08 hm2。通過應(yīng)用DEM,分別提取并計算海拔、坡度、坡向3個地形因子,探索川西云杉林和高山柏林空間分布特征,以期為高原地區(qū)森林可持續(xù)經(jīng)營和保護管理提供參考。

    1 研究區(qū)概況

    石渠縣隸屬于四川省甘孜藏族自治州,地處青藏高原東南緣,位于四川省、青海省、西藏自治區(qū)交界處(97°20′00″-99°15′28″E,32°19′28″-34°20′40″N)。南北長205 km,東西寬184 km,面積約2 237 891.72 hm2。地貌類型差異明顯,北部以丘狀高原和高平原為主,地表和緩起伏,占全縣面積的91.09%;南部為高山峽谷區(qū),河谷深且狹窄,兩岸直立,嶺谷高低懸殊,多為中山、高山,占全縣面積的8.91%。全縣平均海拔逾4 000 m,境內(nèi)巴顏喀拉山脈主峰高5 266 m。屬典型的季風(fēng)高原型氣候,春季干旱多風(fēng),夏季旱澇相間,秋季溫涼濕潤,冬季寒冷干燥。平均無霜期僅21.1 d,近30 a均氣溫-0.9 ℃,年均降水量550 mm。河流密布,境內(nèi)水系主要有雅礱江、金沙江和查曲河等。全縣土壤共分為高山草甸土、沼澤土、高山寒漠土、亞高山草甸土、棕色針葉林土和褐土等6個大類,11個亞類。森林植被以亞高山暗針葉林為主,天然林比重大,分為以川西云杉(Picealikiangensisvar.rubescens)為主的森林植被帶和以高山柏(Juniperussquamata)為主的森林植被帶。據(jù)不完全統(tǒng)計,石渠縣維管植物共計78科290屬926種,脊椎動物34目70科280種。

    2 材料與方法

    2.1 數(shù)據(jù)獲取

    2.1.1 川西云杉林和高山柏林數(shù)據(jù)獲取 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)引用石渠縣2019年森林資源規(guī)劃設(shè)計調(diào)查成果數(shù)據(jù)。為簡化統(tǒng)計,以石渠縣優(yōu)勢樹種為川西云杉和高山柏的喬木林小班作為本次研究區(qū)域。研究區(qū)森林類型總面積19 329.08 hm2,其中川西云杉林面積5 109.78 hm2,小班1 095個,平均小班面積4.67 hm2;高山柏林面積14 219.30 hm2,小班3 000個,平均小班面積4.74 hm2(圖1)。

    2.1.2 DEM數(shù)據(jù)獲取 通過91衛(wèi)圖助手從網(wǎng)絡(luò)下載研究區(qū)Google Earth高程數(shù)據(jù),DEM數(shù)據(jù)空間分辨率8.0 m。

    2.2 研究方法

    2.2.1 地形因子選取 地形因子是最基礎(chǔ)的地理環(huán)境要素,是為表征與研究地貌形態(tài)而設(shè)定的參數(shù)[11]。海拔是影響森林植被生長發(fā)育的重要環(huán)境因素[12],溫度、日照和降水等生態(tài)因子,均會隨著山地海拔高度的抬升而呈現(xiàn)出梯度性變化[13]。另外,坡度、坡向等也是影響山地森林植被分布的重要因子[14]。本研究將海拔、坡度和坡向等3個地形因子作為分析對象。

    2.2.1.1 海拔與地貌因子 我國地形地貌復(fù)雜多樣、海拔高程跨度大。按照中國陸地1∶100萬數(shù)字地貌分類體系,可將我國地形按高程大小劃分為4級:低海拔地區(qū)(<1 000 m)、中海拔地區(qū)(1 000~3 500 m)、高海拔地區(qū)(3 500~5 000 m)和極高海拔地區(qū)(>5 000 m)[15-16]。

    根據(jù)《四川省森林資源規(guī)劃設(shè)計調(diào)查技術(shù)細則》地貌劃分標準,可將四川省地貌劃分為8類:極高山(≥5 000 m山地)、高山(3 500~4 999 m山地)、中山(1 000~3 499 m山地)、低山(<1 000 m山地)、丘陵(坡度較緩,由低矮山丘組成,無明顯脈絡(luò),相對高差小于100 m)、平原(地面平坦、起伏小)、臺地(外貌特征與平原基本相同,范圍比平原小)、山原(指具有山脈的高原,如甘孜州、阿壩州境內(nèi)的高原)。石渠縣主要的地貌類型有中山、高山以及山原。

    2.2.1.2 坡度因子 坡度指地面傾斜度,能直觀表達地表陡緩程度[17-18]。在地理信息系統(tǒng)(geographic information system,簡稱GIS)工具中,目標像元坡度值一般通過計算與其相鄰的8個像元值的水平增量(變化率)和垂直增量得出。坡度通常以度為單位進行測量,計算公式如下

    slope_degrees=ATAN{√[(dz/dx)2+(dz/dy)2]}×180/π

    (1)

    式中:slope_degrees表示坡度,dz/dx指水平方向變化率,dz/dy指垂直方向變化率。

    根據(jù)森林資源規(guī)劃設(shè)計調(diào)查技術(shù)規(guī)程,坡度可劃分為6個等級:Ⅰ級為平坡:0°~5°;Ⅱ級為緩坡:6°~15°;Ⅲ級為斜坡:16°~25°;Ⅳ級為陡坡:26°~35°;Ⅴ級為急坡:36°~45°;Ⅵ級為險坡:46°以上。

    2.2.1.3 坡向因子 坡向指一定范圍(如小班或目標像元)的地面朝向。在GIS描述坡向特征時,正北角度值為0°,按順時針計算,坡向角度值介于0°~360°(仍為正北)之間。無坡度的平坦地區(qū)賦值-1°。計算公式如下

    aspect=180/π*atan2([dz/dy],-[dz/dx])

    (2)

    if aspect≤90 cell=90-aspect else cell=360-aspect+90

    (3)

    式中:aspect表示地形坡向,dz/dy表示目標像元垂直方向的變化率,dz/dx表示目標像元水平方向的變化率。根據(jù)(2)式計算的坡向aspect值需根據(jù)(3)式規(guī)則轉(zhuǎn)換為羅盤方向值(0°~360°),得出最終坡向值cell。

    森林資源規(guī)劃設(shè)計調(diào)查中,通常把坡向按方位角劃分成9個類別:北坡(337.5°~360.0°和0°~22.5°),東北坡(22.5°~67.5°),東坡(67.5°~112.5°),東南坡 (112.5°~157.5°) ,南坡(157.5°~202.5°),西南坡(202.5°~247.5°),西坡(247.5°~292.5°),西北坡(292.5°~337.5°),無坡向(坡度<5°地段)。按主坡向可分為4個坡向組:陽坡(南坡、西南坡)、半陽坡(西坡、東南坡)、陰坡(北坡、東北坡)、半陰坡(東坡、西北坡)。

    2.2.2 GIS空間數(shù)據(jù)分析 GIS空間數(shù)據(jù)分析指應(yīng)用GIS軟件工具,挖掘DEM數(shù)據(jù)特征,獲取地理實體位置、形態(tài)、分布等信息,并進行數(shù)據(jù)分析。本研究以ArcGIS軟件為平臺,疊加小班矢量數(shù)據(jù)與DEM柵格數(shù)據(jù),提取海拔、坡度、坡向等地形因子,并進行統(tǒng)計和可視化展示。空間分析方法主要采用ArcGIS平臺的擴展模塊3D Analyst工具。

    2.2.2.1 制作森林分布圖和海拔圖 以石渠縣2019年森林資源規(guī)劃調(diào)查小班數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),提取喬木林中的川西云杉林和高山柏林矢量數(shù)據(jù),作為本次研究區(qū)域,并制作森林分布圖。按照研究區(qū)范圍獲取DEM柵格數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)像元大小為8.0 m×8.0 m,每個像元均代表1個海拔高程數(shù)值。研究區(qū)森林分布圖、海拔圖見圖2、圖3。

    2.2.2.2 生成坡度、坡向圖 打開ArcToolbox工具箱,點擊3D Analyst工具→柵格表面(Raster Surface)→坡度(Slope),輸入研究區(qū)DEM柵格數(shù)據(jù),“輸出測量單位”選擇DEGREE,“Z因子”為1,輸出坡度圖;同理,選擇柵格表面(Raster Surface)→坡向(Aspect),輸入研究區(qū)DEM柵格數(shù)據(jù),輸出坡向圖。

    2.2.2.3 生成坡度分級、坡向分級圖和海拔區(qū)間圖 打開ArcToolbox工具箱,點擊3D Analyst 工具→柵格重分類(Raster Reclass)→重分類(Reclassify),輸入坡度圖,選擇重分類字段“value”,設(shè)置“分類…”,采用自然間斷點分級法(Jenks),類別設(shè)為6,輸入中斷值(K)為5、15、25、35、45以及最大值77,劃分坡度等級,輸出坡度分級圖;同理,輸入坡向圖,選擇重分類字段“value”,設(shè)置“分類…”,采用自然間斷點分級法,類別設(shè)為10,輸入中斷值為-1、22.5、67.5、112.5、157.5、202.5、247.5、292.5、337.5、360,劃分坡向等級,輸出坡向分級圖。研究區(qū)坡度分級、坡向分級見圖4、圖5。

    研究區(qū)海拔區(qū)間3 250~4 600 m,按我國高程4級劃分標準,位于中海拔、高海拔范圍,此分類僅適用于粗略的估算統(tǒng)計。為了更詳細地分析森林分布的海拔高低狀況,將研究區(qū)高程從低到高劃分成6個梯度區(qū)間:3 250~3 500、3 501~3 700、3 701~4 000、4 001~4 300、4 301~4 500、4 501~4 600 m。并按照上述重分類(reclassify)方法生成海拔梯度圖(圖6)。

    2.2.2.4 統(tǒng)計各森林類型地形因子數(shù)據(jù) 打開Arc Toolbox工具箱,點擊Data Management工具→柵格(raster)→柵格處理(raster processing)→裁剪(clip),選取坡度分級圖,輸出范圍選取川西云杉林矢量數(shù)據(jù),復(fù)選“使用輸入要素裁剪幾何”和“保持裁剪范圍”,輸出川西云杉林坡度分級圖層。打開圖層屬性表,查看字段“VALUE”“COUNT”,可統(tǒng)計川西云杉林各坡度級的像元數(shù)量之和。同理,可計算出高山柏林各坡度級的像元數(shù)量之和。

    坡向、海拔數(shù)據(jù)統(tǒng)計與坡度操作方法一致。

    3 結(jié)果與分析

    3.1 海拔對森林分布的影響

    川西云杉林主要分布在海拔3 700~4 300 m,面積占比為92.19%,4 300 m以上很少,面積僅占2.38%。高山柏林也主要分布在3 700~4 300 m,面積占比為80.78%,同時海拔4 300 m以上也有一定規(guī)模,面積占8.11%。結(jié)果表明,海拔4 500 m以上幾乎是川西云杉林和高山柏林的生長極限,數(shù)量極少;4 300~4 500 m區(qū)間高山柏林具有更強的適應(yīng)性,分布范圍比川西云杉林更廣(表1)。

    表1 川西云杉和高山柏林海拔范圍

    3.2 坡度對森林分布的影響

    川西云杉林、高山柏林各坡度等級分布趨勢幾乎相同。川西云杉林陡坡、急坡面積占比分別為32.99%、45.28%;平坡、緩坡分別占0.15%、2.08%。高山柏林陡坡、急坡面積占比分別為33.09%、45.59%;平坡、緩坡分別占0.20%、2.33%。由此可見,川西云杉林、高山柏林在石渠縣主要分布在地勢陡峭的高山峽谷地帶,平緩地區(qū)數(shù)量很少(表2)。

    表2 坡度分級統(tǒng)計

    3.3 坡向?qū)ι址植嫉挠绊?/h3>

    川西云杉林主要分布在北坡、東北坡、東坡、西坡、西北坡,占比均超過10%,其中陰坡、半陰坡合計占比72.91%。高山柏林主要分布在東坡、東南坡、南坡、西南坡、西坡,占比超過10%,其中陽坡、半陽坡合計占比80.04%。川西云杉林、高山柏林坡向分布差異明顯,川西云杉較喜蔭,高山柏喜陽光充足(表3)。

    表3 坡向分級統(tǒng)計

    4 結(jié)論與討論

    4.1 結(jié)論

    4.1.1 石渠縣森林分布范圍集中、總量較少 川西云杉林和高山柏林僅分布于石渠縣西南部,金沙江及其一、二級支流兩岸的高山峽谷地帶,總面積19 329.08 hm2,總量較少,僅占石渠縣面積的0.86%,其中川西云杉林面積5 109.78 hm2,高山柏林面積14 219.30 hm2。

    4.1.2 森林分布受地形影響明顯 川西云杉林和高山柏林在海拔高度上相差不大,基本位于3 250~4 600 m,也大都集中在3 700~4 300 m??傮w而言,高山柏林分布范圍更廣,面積也更大,比川西云杉林具有更強的高原氣候和土壤的適應(yīng)性。

    川西云杉林、高山柏林各坡度等級分布趨勢幾乎相同,主要分布在高山峽谷地帶,坡度范圍集中在26°~45°,面積占比分別達到78.27%、78.68%,平緩地區(qū)很少,坡度對這2種森林類型的影響幾乎一致。

    川西云杉林和高山柏林坡向分異明顯。川西云杉林適宜陰坡、半陰坡立地條件,陰坡、半陰坡面積占比72.91%;高山柏林則更適宜陽坡、半陽坡立地條件,陽坡、半陽坡占比80.04%,川西云杉林與高山柏林呈交錯分布。

    4.2 討論

    在自然狀態(tài)下,森林空間分布格局往往是由植物種群生物學(xué)特性、種內(nèi)種間關(guān)系、周圍環(huán)境以及人為干擾等多種因素相互作用形成的結(jié)果。川西云杉和高山柏較為適應(yīng)高原氣候特點,是川西北地區(qū)天然林資源的重要組成部分。川西云杉具有耐寒、耐蔭、喜濕潤等生物學(xué)特性,高山柏則耐寒、喜光和耐瘠薄,本研究也印證了這2種森林類型的不同分布特征。研究中也發(fā)現(xiàn),川西云杉林多處于高山峽谷地帶背陰面,水分較充足、土壤肥力較好,樹木生長較好,林相整齊,林木生產(chǎn)力較高;高山柏林則多位于陽坡,光照充足、土壤較瘠薄,樹基部較粗壯,但樹木不高,林木生產(chǎn)力低,在海拔4 500 m以上呈現(xiàn)灌木狀。

    人為干擾對植物種群更新演替有潛在的影響,從而影響到森林的空間分布格局。1998年我國將天然林資源納入了長效保護,天然林采伐全面停止,當?shù)貍鹘y(tǒng)的放牧活動也得到了有效控制,森林得以休養(yǎng)生息。氣候也是影響森林群落結(jié)構(gòu)的重要因素,氣候變暖有利于樹木更新和生長,促使幼苗和幼樹顯著增加,從而出現(xiàn)增長型森林種群[19]。川西云杉和高山柏生長緩慢,影響其分布差異的因素很多,本研究僅從宏觀角度對其空間分布特征做了數(shù)量化分析,其原因和機理還需進一步深入探索。

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