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福州市植被覆盖度时空特征及与地形因子的关系

田地 刘政 胡亚林

田地, 刘政, 胡亚林. 福州市植被覆盖度时空特征及与地形因子的关系[J]. 浙江农林大学学报, 2019, 36(6): 1158-1165. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013
引用本文: 田地, 刘政, 胡亚林. 福州市植被覆盖度时空特征及与地形因子的关系[J]. 浙江农林大学学报, 2019, 36(6): 1158-1165. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013
TIAN Di, LIU Zheng, HU Yalin. Spatial-temporal characteristics of vegetation coverage and the relationship to topographic factors in Fuzhou City[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2019, 36(6): 1158-1165. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013
Citation: TIAN Di, LIU Zheng, HU Yalin. Spatial-temporal characteristics of vegetation coverage and the relationship to topographic factors in Fuzhou City[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2019, 36(6): 1158-1165. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013

福州市植被覆盖度时空特征及与地形因子的关系

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013
基金项目: 

福建省科技计划对外合作项目 201510001

福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划项目 KLa16056A

中国科学院南京土壤研究所土壤与农业可持续发展国家重点实验室开放基金课题 Y20160022

详细信息
    作者简介: 田地, 从事"3S"技术在水土保持上的应用研究。E-mail:907900898@qq.com
    通信作者: 胡亚林, 研究员, 博士生导师, 博士, 从事森林生态和水土保持研究。E-mail:huyl@iae.ac.cn
  • 中图分类号: S718.5

Spatial-temporal characteristics of vegetation coverage and the relationship to topographic factors in Fuzhou City

  • 摘要: 利用空间分辨率为30 m的Landsat TM/OLI遥感影像数据,采用像元二分模型对福州市1995-2015年6期植被覆盖度进行反演,并利用线性回归分析法和差值法分析植被覆盖度时空特征,同时分析了地形因子对研究区植被覆盖度时空特征的影响。结果表明:①1995-2015年,福州市植被覆盖度呈增加趋势,年际植被覆盖度均值由1995年的57.93%增加至2015年的66.44%,年均增加0.43%;各等级覆盖度植被变化趋势存在差异,其中极高植被覆盖面积不断增加,2015年面积占比达54.18%;整体而言,福州市植被以改善为主,面积占比达55.73%,但仍有约16.98%区域植被覆盖度呈退化趋势,有待进一步恢复和治理。②高程、坡度对福州市植被覆盖度空间格局和变化趋势影响较大,随着高程的升高,植被覆盖度呈增加趋势,随着坡度增大,植被覆盖度呈先增加后微弱衰减趋势;坡向对植被覆盖度影响较小,除平坡植被覆盖度略低外,其余各坡向植被覆盖度差异不显著。③1995-2015年,高程> 300 m和坡度> 5°区域植被覆盖度增加趋势明显,而低高程和平坡地区植被覆盖度变化较小,各坡向植被覆盖变化趋势相近。地形因子对福州市植被覆盖空间格局和动态具有较大影响。
  • 图  1  1995原2015年福州市各时期不同等级植被覆盖度空间分布示意图

    Figure  1  Characteristics of fractional vegetation coverage at different levels in the period from 1995 to 2015 in Fuzhou City

    图  2  1995-2015年福州市植被覆盖度退化与改善空间分布示意图

    Figure  2  Change of fractional vegetation coverage from 1995 to 2015 in Fuzhou City

    图  3  福州市高程(A)、坡度(B)、坡向(C)地形特征示意图

    Figure  3  Characteristics of elevations (A), and slope grades (B) and slope directions (C) in Fuzhou City

    图  4  不同地形梯度植被覆盖度分布特征

    Figure  4  Different topographical distribution of fractional vegetation coverage gradient

    图  5  1995-2015年福州市辖区不同高程(A)、坡度(B)和坡向(C)植被覆盖度均值及变化量

    Figure  5  Mean and variation of fractional vegetation coverage at different elevations (A), slope grades (B) and slope directions (C) from 1995 to 2015 in Fuzhou City

    表  1  1995-2016年福州市植被覆盖度反演遥感数据源

    Table  1.   Data sources of remote sensing for inversion of fractional vegetation coverage in Fuzhou City from 1995 to 2016

    影像 年份 传感器 波段 日期(月-日)
    Landsat 5 1995 TM 1~7 11-23
    2002 11-10
    2008 11-10
    Landsat 8 2010 OLI 1~10 10-31
    2013 10-23
    2016 09-27
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    表  2  1995-2015年福州市植被覆盖度的等级分类及各等级覆盖度植被的面积

    Table  2.   Classification of fractional vegetation coverage in Fuzhou City from 1995 to 2015 and area of fractional vegetation coverage

    等级 Fc 占比/% 面积/km2
    Ⅰ级(裸地) 0 10.30 107
    Ⅱ级(低覆盖度) (0,25%] 11.78 123
    Ⅲ级(中覆盖度) (25%,50%] 10.62 111
    Ⅳ级(高覆盖度) (50%,75%] 13.11 137
    Ⅴ级(极高覆盖度) (75%,100%] 54.18 565
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    表  3  1995原2015年福州市各时期不同等级植被覆盖度面积的年变化量

    Table  3.   Annual change of different fractional vegetation coverage during the different period from 1995 to 2015 in Fuzhou City

    Fc分级 1995-2002年 2002-2008年 2008-2010年 2010-2013年 2013-2015年
    变化量/km2 变化率/% 变化量/km2 变化率/% 变化量/km2 变化率/% 变化量/km2 变化率/% 变化量/km2 变化率/%
    -1.40 -1.34 2.88 3.03 -4.47 -3.98 2.60 2.51 3.50 3.15
    -0.85 -0.69 0.70 0.59 5.44 4.48 0.14 0.11 -10.98 -8.27
    -7.05 -4.53 -1.90 -1.78 4.44 4.68 1.16 1.12 -5.37 -5.01
    -10.21 -4.44 -6.49 -4.09 -4.63 -3.87 -0.82 -0.74 -7.30 -6.76
    19.51 4.54 4.81 0.85 -0.79 -0.13 -3.08 -0.52 20.15 3.45
    说明:院负值表示不同等级覆盖度植被变化呈退化趋势
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    表  4  1995-2015年福州市植被衰退与恢复面积及其占比

    Table  4.   Vegetation decline and recovery area and its proportion in Fuzhou City from 1995 to 2015

    退化与改善等级分类 覆盖度/% 面积/km2 占比/%
    严重退化 (-100,-30] 61 5.86
    中度退化 (-30,-15] 50 4.78
    轻微退化 (-15,-5] 66 6.34
    稳定 (-5,5] 285 27.29
    轻微改善 (5,15] 231 22.18
    中度改善 (15,30] 197 18.93
    极度改善 (30,100] 152 14.63
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    https://zlxb.zafu.edu.cn/article/zjnldxxb/2019/6/1158

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出版历程
  • 收稿日期:  2018-12-20
  • 修回日期:  2019-05-20
  • 刊出日期:  2019-12-20

福州市植被覆盖度时空特征及与地形因子的关系

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013
    基金项目:

    福建省科技计划对外合作项目 201510001

    福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划项目 KLa16056A

    中国科学院南京土壤研究所土壤与农业可持续发展国家重点实验室开放基金课题 Y20160022

    作者简介:

    田地, 从事"3S"技术在水土保持上的应用研究。E-mail:907900898@qq.com

    通信作者: 胡亚林, 研究员, 博士生导师, 博士, 从事森林生态和水土保持研究。E-mail:huyl@iae.ac.cn
  • 中图分类号: S718.5

摘要: 利用空间分辨率为30 m的Landsat TM/OLI遥感影像数据,采用像元二分模型对福州市1995-2015年6期植被覆盖度进行反演,并利用线性回归分析法和差值法分析植被覆盖度时空特征,同时分析了地形因子对研究区植被覆盖度时空特征的影响。结果表明:①1995-2015年,福州市植被覆盖度呈增加趋势,年际植被覆盖度均值由1995年的57.93%增加至2015年的66.44%,年均增加0.43%;各等级覆盖度植被变化趋势存在差异,其中极高植被覆盖面积不断增加,2015年面积占比达54.18%;整体而言,福州市植被以改善为主,面积占比达55.73%,但仍有约16.98%区域植被覆盖度呈退化趋势,有待进一步恢复和治理。②高程、坡度对福州市植被覆盖度空间格局和变化趋势影响较大,随着高程的升高,植被覆盖度呈增加趋势,随着坡度增大,植被覆盖度呈先增加后微弱衰减趋势;坡向对植被覆盖度影响较小,除平坡植被覆盖度略低外,其余各坡向植被覆盖度差异不显著。③1995-2015年,高程> 300 m和坡度> 5°区域植被覆盖度增加趋势明显,而低高程和平坡地区植被覆盖度变化较小,各坡向植被覆盖变化趋势相近。地形因子对福州市植被覆盖空间格局和动态具有较大影响。

English Abstract

田地, 刘政, 胡亚林. 福州市植被覆盖度时空特征及与地形因子的关系[J]. 浙江农林大学学报, 2019, 36(6): 1158-1165. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013
引用本文: 田地, 刘政, 胡亚林. 福州市植被覆盖度时空特征及与地形因子的关系[J]. 浙江农林大学学报, 2019, 36(6): 1158-1165. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013
TIAN Di, LIU Zheng, HU Yalin. Spatial-temporal characteristics of vegetation coverage and the relationship to topographic factors in Fuzhou City[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2019, 36(6): 1158-1165. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013
Citation: TIAN Di, LIU Zheng, HU Yalin. Spatial-temporal characteristics of vegetation coverage and the relationship to topographic factors in Fuzhou City[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2019, 36(6): 1158-1165. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.013
  • 植被是陆地生态系统的主体,受地形、气候、土壤等多种环境因子的制约[1-3],同时,植被也是连接大气、土壤和水分的“纽带”,具有减少雨滴激溅,减缓地表径流,提高土壤保土固土功能,是控制土壤侵蚀与水土流失的重要因子。植被覆盖度是指单位面积内植被地上部分(包括叶、茎、枝)在地面的垂直投影面积百分比[4-5],是地表植被生长趋势的重要参量,也是区域生态退化监测最重要、最敏感的指标。获取地表植被覆盖度及其变化信息,对揭示地表植被时空变化规律,探讨植被覆盖变化的驱动因子,评价区域生态环境具有重要意义。植被变化与地理环境和人类活动密切相关,其中地形因子对植被生长具有重要影响。研究表明:岷江上游流域低植被覆盖度区域受坡度影响显著,而极高植被覆盖度区域受高程影响显著[6];汶川地震灾区,植被覆盖度受坡度和高程影响较大,受坡向影响较弱[7];赤水河流域,坡度和坡向对植被覆盖的影响都明显高于高程[3];王毅等[8]研究发现:贵州省普定县喀斯特地貌区植被覆盖度的分布与地形因子的空间关系具有不确定性,地形因素主要通过影响人类活动间接影响植被覆盖度。可见,地形因子对植被覆盖度变化的影响具有复杂性,不同地区影响植被覆盖度的关键地形因子不同。福建省福州市为东南沿海重要的经济中心,随着福州市经济的快速发展,其生态环境也经历了一个漫长而曲折的过程,城市生态环境及植被覆盖情况亟待提高。近年来,关于福州市植被覆盖度时空特征的研究颇多。例如,马雪莹[9]研究发现:福州市1994-2015年植被呈恢复趋势,但各辖区植被恢复速度差异较大。然而,李晶[10]表明:福州市1989-2014年植被呈退化趋势,且地表温度是植被覆盖度的重要影响因素。目前,针对福州市植被覆盖度时空变化特征与高程、坡度、坡向等地形因子关系的研究未见报道。因此,本研究以福州市的Landsat TM/OLI遥感影像为基础,采用改进的像元二分模型,探究福州市植被覆盖度时空变化特征,并分析植被覆盖度与地形因子的定量关系,以期为福州市城市植被恢复和生态环境建设提供依据。

    • 福州市为福建省省会,位于福建省东部,闽江下游及沿海地区。福州地形属典型的河口盆地,福州市区位于盆地中央,四周被群山环绕,地势自西向东倾斜。福州地区跨中亚热带和南亚热带,气候类型为亚热带海洋性季风气候,年均气温为19.6 ℃,年均降水量为1 343.7 mm。本研究区为福州市5区,涵盖鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区和马尾区,不包含长乐区,范围25°56′~26°25′N,119°10′~119°40′E,区域面积1 043 km2

    • 本研究所采用的遥感数据为Landsat 5 TM以及Landsat 8 OLI影像,原始影像数据源自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn),影像轨道号均为119/042,空间分辨率为30 m。遥感影像的选择有2个方面要求:首先,云含量多少极易影响提取结果的精确度,应选取云含量较低的遥感影像反演植被覆盖度;其次,为减弱因植被的生长发育所引起的误差,精确地提取植被覆盖度,遥感影像需选取植被发育情况相近的时间段。因此,本研究所选取的福州市1995-2015年遥感影像均为秋季(9-11月)且云量低于5%的遥感影像。遥感数据投影方式均转换为基于WGS-84坐标系的通用横轴墨卡托投影,并进行几何校正、辐射定标和大气校正等预处理;然后,采用相同投影的矢量边界数据裁剪得到研究区域的遥感影像数据。遥感数据源信息如表 1

      表 1  1995-2016年福州市植被覆盖度反演遥感数据源

      Table 1.  Data sources of remote sensing for inversion of fractional vegetation coverage in Fuzhou City from 1995 to 2016

      影像 年份 传感器 波段 日期(月-日)
      Landsat 5 1995 TM 1~7 11-23
      2002 11-10
      2008 11-10
      Landsat 8 2010 OLI 1~10 10-31
      2013 10-23
      2016 09-27
    • 地形因子包括高程、坡度和坡向,30 m地面分辨率ASTER GDEM V2高程数据源自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn),坡度及坡向数据主要基于数字高程模型(DEM)数据通过Arc GIS 10.2软件3D Analyst模块Aspect及Slope工具生成。

    • 福州市植被覆盖度采用改进的像元二分模型来估算,其公式为[11-13]

      $$ F_{\mathrm{c}}=\left(I_{\mathrm{NDV}}-I_{\mathrm{NDV} \text {soil }}\right) /\left(I_{\text {NDV } \mathrm{veg}}-I_{\text {NDV soil }}\right)。 $$ (1)

      式(1)中:Fc为植被覆盖度;INDV为任意像元的归一化植被指数;INDVsoil为纯裸地的植被指数;INDVveg为纯植被覆盖的植被指数。归一化植被指数INDV通过式(2)计算[14-16]

      $$ I_{\mathrm{NDV}}=\left(\rho_{\mathrm{NIR}}-\rho_{\mathrm{R}}\right) /\left(\rho_{\mathrm{NIR}}+\rho_{\mathrm{R}}\right)。 $$ (2)

      式(2)中:ρNIR为近红外波段的反射率;ρR为红光波段的反射率。

      根据影像的INDV值序列,采用5%和95%置信度截取INDV的上下阈值,在置信区间内取最大值和最小值分别代替INDVvegINDVsoil。利用ENVI 5.3软件估算福州市6期植被覆盖度,并依据SL190-2008《土壤侵蚀分类分级标准》[17],利用Arc GIS 10.2软件栅格重分类工具将研究区植被覆盖度分为5个等级:Ⅰ级为裸地,Ⅱ级为低覆盖度,Ⅲ级为中覆盖度,Ⅳ级为高覆盖度,Ⅴ级为极高覆盖度。依据研究区植被覆盖度总值与像元总数进行计算植被覆盖度均值:

      $$ \overline{F_{\mathrm{c}}}=\frac{\sum\limits_{m=1}^{n} F_{\mathrm{c}m}}{n}。 $$ (3)

      式(3)中:n为像元总数;Fcm为第m个像元的植被覆盖度;$\overline{F_{\rm c}}$为植被覆盖度均值。

    • 通过对2期植被覆盖度栅格图像数据进行逐像元做差值运算,并将结果进行标准化分级,来衡量植被动态变化的趋势、大小及空间特征。其计算公式[18]

      $$ \Delta F_{\mathrm{c}}=F_{\mathrm{ca}}-F_{\mathrm{cb}}。 $$ (4)

      式(4)中:ΔFc为2期栅格图像数据的差值;FcaFcb为第a期和第b期栅格图像数据。基于1995和2015年的植被覆盖度栅格影像做差值运算,分析植被衰退恢复演变特征,并将植被覆盖度分成7个衰退恢复等级:严重退化(-100%,-30%]、中度退化(-30%,-15%]、轻微退化(-15%,-5%]、稳定(-5%,5%]、轻微改善(5%,15%]、中度改善(15%,30%]、极度改善(30%,100%]。

    • 利用Arc GIS 10.2软件将6期植被覆盖度图转为点数据,将地形因子栅格数据提取至植被覆盖度点数据,获得各高程梯度、坡度梯度及坡向植被覆盖度均值,最后利用Excel 2016软件获得植被覆盖度受地形因子影响的动态变化特征曲线。

    • 1995-2015年,福州市植被覆盖度均值由57.93%增加至66.44%。1995-2002和2013-2015年,福州市植被覆盖度增速较快,平均每年提高0.88%和1.13%。然而,2010-2013年福州市植被覆盖度呈下降趋势,降低了-0.19%。福州市植被以极高覆盖度植被为主,面积565 km2,约占整个福州市面积的54.18%,其余各等级覆盖度植被面积差异不大(表 2)。裸地(Ⅰ级)和低覆盖度(Ⅱ级)植被集中分布在闽江、乌龙江沿岸以及鼓楼区、台江区等人口聚居区,高覆盖度(Ⅳ级)和极高覆盖度(Ⅴ级)植被则主要分布在北部和东部低山丘陵区域。

      表 2  1995-2015年福州市植被覆盖度的等级分类及各等级覆盖度植被的面积

      Table 2.  Classification of fractional vegetation coverage in Fuzhou City from 1995 to 2015 and area of fractional vegetation coverage

      等级 Fc 占比/% 面积/km2
      Ⅰ级(裸地) 0 10.30 107
      Ⅱ级(低覆盖度) (0,25%] 11.78 123
      Ⅲ级(中覆盖度) (25%,50%] 10.62 111
      Ⅳ级(高覆盖度) (50%,75%] 13.11 137
      Ⅴ级(极高覆盖度) (75%,100%] 54.18 565

      1995-2015年,福州市各时期不同等级植被覆盖度面积变化规律存在差异性(图 1表 3)。Ⅰ级覆盖度植被面积呈波浪式增加,但1995-2002和2008-2010年表现为衰减特征。Ⅱ级和Ⅲ级覆盖度植被面积呈衰减特征,但2008-2013年出现增加趋势。Ⅳ级覆盖度植被面积呈持续衰减趋势,衰减幅度最大。虽然,2008-2013年Ⅴ级覆盖度植被面积表现出小幅度衰减,但1995-2008和2013-2015年均为大幅增加。整体而言,1995和2015年比较发现,福州市Ⅰ级和Ⅴ级覆盖度植被面积增加,分别增加13.33和194.86 km2,而Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级覆盖度植被面积分别减少12.38、59.09、136.71 km2

      图  1  1995原2015年福州市各时期不同等级植被覆盖度空间分布示意图

      Figure 1.  Characteristics of fractional vegetation coverage at different levels in the period from 1995 to 2015 in Fuzhou City

      表 3  1995原2015年福州市各时期不同等级植被覆盖度面积的年变化量

      Table 3.  Annual change of different fractional vegetation coverage during the different period from 1995 to 2015 in Fuzhou City

      Fc分级 1995-2002年 2002-2008年 2008-2010年 2010-2013年 2013-2015年
      变化量/km2 变化率/% 变化量/km2 变化率/% 变化量/km2 变化率/% 变化量/km2 变化率/% 变化量/km2 变化率/%
      -1.40 -1.34 2.88 3.03 -4.47 -3.98 2.60 2.51 3.50 3.15
      -0.85 -0.69 0.70 0.59 5.44 4.48 0.14 0.11 -10.98 -8.27
      -7.05 -4.53 -1.90 -1.78 4.44 4.68 1.16 1.12 -5.37 -5.01
      -10.21 -4.44 -6.49 -4.09 -4.63 -3.87 -0.82 -0.74 -7.30 -6.76
      19.51 4.54 4.81 0.85 -0.79 -0.13 -3.08 -0.52 20.15 3.45
      说明:院负值表示不同等级覆盖度植被变化呈退化趋势
    • 将1995与2015年植被覆盖度栅格数据利用差值法作差值运算,获得福州市区植被覆盖度衰退与恢复的面积信息,并根据植被覆盖度变化量,将植被覆盖度变化分为严重、中度和轻微退化、稳定、轻微、中度和极度改善7个等级(表 4)。

      表 4  1995-2015年福州市植被衰退与恢复面积及其占比

      Table 4.  Vegetation decline and recovery area and its proportion in Fuzhou City from 1995 to 2015

      退化与改善等级分类 覆盖度/% 面积/km2 占比/%
      严重退化 (-100,-30] 61 5.86
      中度退化 (-30,-15] 50 4.78
      轻微退化 (-15,-5] 66 6.34
      稳定 (-5,5] 285 27.29
      轻微改善 (5,15] 231 22.18
      中度改善 (15,30] 197 18.93
      极度改善 (30,100] 152 14.63

      福州市植被主要以改善为主,轻微改善、中度改善、极度改善面积占比分别为22.18%、18.93%和14.63%,整个研究区域改善区域面积为581 km2,约占福州市面积的55.73%(图 2表 4)。1995-2015年,福州市有些区域的植被覆盖度呈衰退趋势,面积为177 km2,约占研究区总面积的16.98%。从空间分布而言,福州市植被覆盖度改善区域主要位于北部和中部低山丘陵区域,而退化区域多分布于南部的闽江及乌龙江沿岸区域。

      图  2  1995-2015年福州市植被覆盖度退化与改善空间分布示意图

      Figure 2.  Change of fractional vegetation coverage from 1995 to 2015 in Fuzhou City

    • 本研究依据研究区高程,以100 m为间隔将高程划分为7个梯度。依据GB/T 15772-2008《水土保持综合治理规划通则》[19]和水土流失调查中采用的8°作为缓坡和斜坡界线的方法,将坡度分为平坡(0°~5°)、缓坡(5°~8°)、斜坡(8°~15°)、陡坡(15°~25°)、急坡(25°~35°)和险坡(>35°)6个等级[20]。考虑到坡向对植被长势的影响,将研究区划分为平地(0°),阴坡(0°~67.5°,337.5°~360.0°),半阴坡(67.5°~112.5°,292.5°~337.5°),半阳坡(112.5°~157.5°,247.5°~292.5°),阳坡(157.5°~247.5°)5种坡向类型[20]。福州市地形因子空间分布如图 3

      图  3  福州市高程(A)、坡度(B)、坡向(C)地形特征示意图

      Figure 3.  Characteristics of elevations (A), and slope grades (B) and slope directions (C) in Fuzhou City

      不同地形条件下植被覆盖度存在显著差异。随着高程值增加,植被覆盖度呈逐渐增加趋势(图 4A);随着坡度增加,植被覆盖度均值呈逐步增加后微弱衰减趋势(图 4B);坡向对植被覆盖度影响较小,除平地植被覆盖度仅为9.12%,其余坡向内植被覆盖度基本一致(图 4C)。

      图  4  不同地形梯度植被覆盖度分布特征

      Figure 4.  Different topographical distribution of fractional vegetation coverage gradient

      1995-2015年,不同地形条件下植被覆盖度时间变化规律亦存在差异。在第1高程(<300 m)地区,地表植被覆盖度由39.14%提高至45.88%,增长幅度为6.74%;第2~6高程(300~800 m)地区,地表植被覆盖度分别提高11.47%、11.20%、9.83%、10.15%和9.12%;第7高程(>800 m)地区地表植被覆盖度增加最快,增幅达13.71%(图 5A)。从1995到2015年,平坡区域,植被覆盖度仅增加2.09%,而缓坡、斜坡、陡坡、急坡和险坡地表植被覆盖度分别提高11.17%、12.30%、12.97%、13.93%和14.29%(图 5B)。1995-2015年,阴坡地表植被覆盖度增加幅度最小(7.61%),半阳坡地表植被覆盖度增加幅度最大(9.52%),阳坡和半阴坡地表植被覆盖度增加幅度分别为8.91%和8.97%(图 5C)。

      图  5  1995-2015年福州市辖区不同高程(A)、坡度(B)和坡向(C)植被覆盖度均值及变化量

      Figure 5.  Mean and variation of fractional vegetation coverage at different elevations (A), slope grades (B) and slope directions (C) from 1995 to 2015 in Fuzhou City

    • 福州市植被覆盖度整体情况较好,植被以高和极高覆盖度植被(即Fc>50%)为主,占研究区总面积的66.85%。针对不同等级覆盖度植被的面积动态变化分析发现:1995-2015年,极高覆盖度植被面积增幅最大,裸地面积变化微弱,低覆盖度植被衰减幅度较小,而中覆盖度和高覆盖度植被面积衰减幅度较大。从研究区植被空间分布来看,高和极高植被覆盖度植被主要分布在研究区东部和北部,中、低植被覆盖度植被则主要分布在西部和南部,尤其是闽江及乌龙江沿岸地区。1995-2015年福州市植被覆盖度呈增加趋势,植被覆盖度均值由57.93%提高至66.44%。该研究结果与马雪莹[9]的研究一致,近20 a福州市区植被覆盖度呈增加趋势。

      1995-2015年,福州市植被整体以改善为主,占区域面积的73.76%,主要分布于研究区北部和中部低山丘陵。然而,福州市仍有约16.98%区域的植被表现为退化特征,且主要分布于闽江和乌龙江之间的仓山区。由于城镇化快速发展,大量城市建设和居住用地扩展能够导致城市植被覆盖度明显降低[9-10]

      地形是影响植被覆盖的一个重要自然因子,不同地形条件下水热状况不同,进而影响植被的空间分布格局[3, 6]。然而,不同地区植被覆盖度空间分布格局的关键地形驱动因子不同[7-8, 21]。本研究发现:福州市不同地形条件下植被覆盖度均值和动态特征均存在差异。与较高的高程(>300 m)和陡坡度(>5°)相比,第1高程和平坡区域植被覆盖度明显较低,原因主要是福州城市和居住建设主要分布于沿江、沿海等高程低和坡度平缓的区域。此外,随着坡度增加,植被覆盖度均值呈先增加后下降趋势,险坡(>35°)区域植被覆盖度小于急坡,可能是由于险坡地区水土缺乏,在一定程度限制植被生长。同时,近20 a间,高程>300 m和坡度>5°的区域,植被覆盖度的变化明显大于低高程和平坡地区。

      综上表明:1995-2015年福州市植被覆盖整体呈增加趋势,植被以改善趋势为主,但城市化扩展和建设导致部分地区植被覆盖度下降。此外,地形因子是影响福州市植被覆盖度的重要自然因子,不同高程、坡度和坡向等地形条件下植被覆盖存在差异,且影响植被覆盖的时空动态变化。

参考文献 (21)

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