蓝绿基础设施多功能对景观格局的时空响应及风险区分级——以四川天府新区为例.pdf
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1、西北林学院学报2 0 2 4,3 9(2):2 3 7-2 4 6J o u r n a l o f N o r t h w e s t F o r e s t r y U n i v e r s i t y d o i:1 0.3 9 6 9/j.i s s n.1 0 0 1-7 4 6 1.2 0 2 4.0 2.3 0蓝绿基础设施多功能对景观格局的时空响应及风险区分级 以四川天府新区为例 收稿日期:2 0 2 3-0 5-2 9 修回日期:2 0 2 3-0 7-0 6 基金项目:国家自然科学基金(3 1 5 0 0 5 8 1)。第一作者:郭淑婷。研究方向:风景园林规划与设计、绿色基
2、础设施。E-m a i l:1 5 3 4 7 0 1 8 6 2q q.c o m*通信作者:罗言云,副教授,博士,硕士生导师。研究方向:城乡生态与景观规划设计、风景园林规划与设计、绿色基础设施。E-m a i l:l u o y a n y u n 3 9 6 61 6 3.c o m郭淑婷,王诗源,王倩娜,罗言云*(四川大学 建筑与环境学院,四川 成都 6 1 0 0 6 5)摘 要:城市蓝绿基础设施(B l u e-G r e e n I n f r a s t r u c t u r e,B G I)提供着多种类型的生态系统服务功能,研究B G I景观格局和功能的关系,对提高城市生态
3、系统服务功能具有重要意义。以四川天府新区(含协调管控区)为研究区,利用2 0 1 0、2 0 1 5、2 0 2 0年3期土地利用数据,测度景观格局、B G I多功能的时空演变特征,并采用地理探测器探测B G I多功能对景观格局的时空响应。最后基于探测结果进行低服务功能等级风险区分级。结果表明,2 0 1 0-2 0 2 0年,研究区景观格局变化显著,景观破碎化持续加剧、连续性降低、景观趋于高度异质性,2 0 1 5年后变化加剧;多功能等级呈先增长后降低、低服务功能从北向南扩散的趋势,高功能等级聚集分布在龙泉山脉、彭祖山景区;景观组成类型、网络结构要素类型、斑块密度指数(P D)和面积加权平均
4、形状指数(AWM S I)是影响多功能时空演变的主要驱动因子,景观组成类型和网络结构要素类型的交互作用对其影响最大。研究结果能为四川天府新区景观格局优化和生态系统服务管控提供一定参考。关键词:景观格局;蓝绿基础设施;多功能;时空演变;地理探测器中图分类号:TU 9 8 5.1 1 文献标志码:A 文章编号:1 0 0 1-7 4 6 1(2 0 2 4)0 2-0 2 3 7-1 0S p a t i o t e m p o r a l R e s p o n s e a n d R i s k Z o n e C l a s s i f i c a t i o n o f M u l t i
5、 f u n c t i o n a l B l u e-G r e e n I n f r a s t r u c t u r e t o L a n d s c a p e P a t t e r n A C a s e S t u d y o f S i c h u a n T i a n f u N e w A r e aG U O S h u-t i n g,WA N G S h i-y u a n,WA N G Q i a n-n a,L U O Y a n-y u n*(C o l l e g e o f A r c h i t e c t u r e a n d E n v i
6、 r o n m e n t,S i c h u a n U n i v e r s i t y,C h e n g d u 6 1 0 0 6 5,S i c h u a n,C h i n a)A b s t r a c t:U r b a n b l u e g r e e n i n f r a s t r u c t u r e(B G I)p r o v i d e s v a r i o u s t y p e s o f e c o s y s t e m s e r v i c e f u n c t i o n s.S t u d y i n g t h e r e l a
7、 t i o n s h i p b e t w e e n B G I l a n d s c a p e p a t t e r n a n d f u n c t i o n s i s o f g r e a t s i g n i f i c a n c e f o r i m p r o-v i n g u r b a n e c o s y s t e m s e r v i c e f u n c t i o n s.T a k i n g t h e T i a n f u N e w A r e a i n S i c h u a n(i n c l u d i n g t
8、 h e c o o r d i n a t e d a d m i n i s t r a t i o n a r e a)a s t h e r e s e a r c h a r e a,u s i n g l a n d u s e d a t a f r o m t h r e e p e r i o d s o f 2 0 1 0,2 0 1 5,a n d 2 0 2 0,t h e s p a t i o t e m p o r a l e v o l u t i o n c h a r a c t e r i s t i c s o f l a n d s c a p e p
9、 a t t e r n a n d B G I m u l t i f u n c t i o n w e r e m e a s u r e d,a n d g e o g r a p h i c d e t e c t o r s w e r e u s e d t o d e t e c t t h e s p a t i o t e m p o r a l r e s p o n s e o f B G I m u l t i f u n c t i o n t o l a n d s c a p e p a t t e r n.F i n a l l y,b a s e d o n
10、 t h e d e t e c t i o n r e s u l t s,t h e r i s k z o n e s w i t h l o w s e r v i c e f u n c t i o n l e v e l w e r e c l a s s i-f i e d.T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t f r o m 2 0 1 0 t o 2 0 2 0,t h e l a n d s c a p e p a t t e r n i n t h e s t u d y a r e a c h a n g e d s i g n
11、 i f i-c a n t l y,w i t h c o n t i n u e d i n t e n s i f i c a t i o n o f l a n d s c a p e f r a g m e n t a t i o n,d e c r e a s e d c o n t i n u i t y,a n d a h i g h d e g r e e o f h e t e r o g e n e i t y i n t h e l a n d s c a p e.T h e m u l t i f u n c t i o n a l l e v e l s h o w
12、 e d a t r e n d o f f i r s t i n c r e a s i n g a n d t h e n d e c r e a-s i n g,w i t h l o w s e r v i c e f u n c t i o n s s p r e a d i n g f r o m n o r t h t o s o u t h,w h i l e h i g h f u n c t i o n a l l e v e l s w e r e c o n c e n-t r a t e d a n d d i s t r i b u t e d i n t h e
13、 L o n g q u a n M o u n t a i n s a n d P e n g z u s h a n S c e n i c A r e a;T h e l a n d s c a p e c o m p o s i t i o n t y p e,n e t w o r k s t r u c t u r e e l e m e n t t y p e,p a t c h d e n s i t y i n d e x(P D),a n d a r e a w e i g h t e d a v e r a g e s h a p e i n d e x(AWM S I)
14、w e r e t h e m a i n d r i v i n g f a c t o r s a f f e c t i n g t h e s p a t i o t e m p o r a l e v o l u t i o n o f m u l t i f u n c t i o n a l s y s t e m s.T h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n l a n d s c a p e c o m p o s i t i o n t y p e a n d n e t w o r k s t r u c t u r e e l
15、e m e n t t y p e h a d t h e g r e a t e s t i m p a c t.T h e r e s e a r c h c a n p r o v i d e c e r t a i n r e f e r e n c e f o r o p t i m i z i n g t h e l a n d s c a p e p a t t e r n a n d c o n t r o l l i n g e c o-s y s t e m s e r v i c e s i n S i c h u a n T i a n f u N e w A r e
16、a.K e y w o r d s:l a n d s c a p e p a t t e r n;b l u e-g r e e n i n f r a s t r u c t u r e;m u l t i f u n c t i o n;s p a t i o t e m p o r a l e v o l u t i o n;g e o-g r a p h i c d e t e c t o r 蓝 绿 基 础 设 施(B l u e-G r e e n I n f r a s t r u c t u r e,B G I)是指由自然、半自然和人工绿地植被、水体为一体的生物栖息地网络体系
17、1,具有调蓄雨洪、管理河流、制造冷岛、缓解热岛、固碳、改善空气流通和休闲娱乐等生态系统服务功能2。景观格局是指景观的空间结构特征,包括景观组成单元的类型、数量、空间分布与配置,是诸多自然和人为因素在不同时空尺度上作用的最终结果3。景观格局的变化改变了生态系统的结构和过程,进而影响生态系统服务功能的空间分布4。在国土空间规划的重要时期,研究景观格局对B G I功能的影响,科学认知二者之间的关系,有利于完善城市土地资源利用、促进区域生态文明建设和可持续发展。景观格局和生态系统服务之间的耦合关系是生态系统服务管理以及景观可持续规划等跨学科领域的热点问题5。目前,学者主要关注土地利用对生态系统服务产生
18、的影响6-7以及景观格局指数与生态系统价值之间关系的研究8-1 1。研究方法上,学者多采用皮尔逊相关指数、斯皮尔曼、灰色关联度等相关性分析或回归分析对二者关系进行量化1 2-1 5,一定程度上反映各因素对生态系统服务的影响,却忽视了二者在地理空间上的差异性,这可能导致统计分析出现错误,增加生态系统服务管理决策中的不确定性1 6。因此,如何在考虑空间异质性的基础上,借助动态指标来分析两者的时空演变规律,厘清生态系统服务对景观格局的时空响应机制是本研究亟需解决的问题。随着国家级新区的快速建设,四川天府新区的景观格局变化过程加快,带来利益的同时产生了一系列的生态环境问题。协调管控区是天府新区生态网络
19、格局的重要组成,与天府新区共同构建“三山三水、四核多廊”的生态安全格局1 7,但既往研究中很少被纳入研究范围1 8-1 9。鉴于此,选取国家级新区 四川天府新区(含协调管控区)为研究区,分析2 0 1 0-2 0 2 0年景观格局及B G I功能的时空变化特征,运用地理探测器探测B G I多功能对景观格局的时空响应机制,并根据探测结果进行B G I低服务功能等级风险区分级。期望为四川天府新区生态空间的优化发展提供科学依据和数据支撑,同时为B G I多功能评估及其规划设计实践提供理论依据与参考。1 研究区概况与数据来源1.1 研究区概况四川天府新区位于成都市中心城区以南(1 0 3 4 7-1
20、0 4 3 5 E,3 0 4 -3 0 3 7 N),总面积约2 6 7 8 k m2。属亚热带季风气候,多为低山丘陵,东部龙泉山脉和南部彭祖山形成重要生态屏障。根据 四川天府新区总 体 规 划(2 0 1 0-2 0 3 0年)(以 下 简 称 规划)1 7,研究区被划分为直管区、高新片区、龙泉片区、双流片区、新津片区、简阳片区、青龙片区、视高片区、协调管控区9个片区(图1)。1.2 数据来源与预处理基于云量少、无遮挡的原则,选取研究区2 0 1 0、2 0 1 5年和2 0 2 0年7月的L a n d s a t 8遥感影像数据,并在E NV I 5.3中完成辐射定标、大气校正、波段提
21、取、镶嵌及裁剪等预处理,得到3 0 m分辨率的土地利用数 据,根 据 中 国 科 学 院 土 地 利 用/覆 被 类 型(L U C C)分类体系将土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、建设用地以及未利用地6大类。结合高精度卫星影像及实地调研对运算结果进行目视解译和修正。对所有采用数据(表1)进行地理坐标空间系统配准、重采样至3 0 m栅格,并统一到WG S_1 9 8 4坐标系统。2 研究方法2.1 景观格局变化2.1.1 形态学空间格局分析 运用形态学空间格局 分 析(m o r p h o l o g i c a l s p a t i a l p a t t e r n a n a
22、l y s i s,M S P A)方法分析B G I景观形态特征变化。首先,将绿地(耕地、林地、草地)和水体合并为B G I要素,并作为前景像元,赋值为1,其他土地利用类型作为背景像元,赋值为0,得到3 0 m3 0 m精度的B G I二值栅格图。然后利用G u i d o s T o o l b o x软件对数据进行八邻域M S P A分析,边缘宽度取值6 0 m,最终将B G I识别分割成核心、孤岛、穿孔、边缘、连接桥、环、分支7个互斥类别,得到B G I网络结构要素栅格图。832西北林学院学报3 9卷 图1 研究区区位及高程F i g.1 L o c a t i o n a n d e
23、 l e v a t i o n m a p o f t h e s t u d y a r e a表1 数据类型及来源统计T a b l e 1 S t a t i s t i c a l t a b l e o f d a t a t y p e s a n d s o u r c e s类型年份数据来源分辨率遥感影像2 0 1 0、2 0 1 5、2 0 2 0中国科学院资源环境科学数据中心h t t p s:/w w w.r e s d c.c n3 0 m土地利用2 0 1 0、2 0 1 5、2 0 2 0地理国情监测云平台h t t p:/w ww.d s a c.c n3 0
24、m气象2 0 1 0、2 0 1 5、2 0 2 0中国气象科学数据共享服务网h t t p:/d a t a.c m a.c nN C D C(美国国家气候数据中心)f t p:/f t p.n c d c.n o a a.g o v1 k m土壤2 0 2 0城市生态智慧管理系统h t t p:/w ww.i u e m s.a c.c n1 k m空气质量2 0 1 0、2 0 1 5、2 0 2 0全国空气质量实时发布平台h t t p:/w w w.c n e m c.c n中国空气质量在线监测分析平台h t t p s:/w w w.a q i s t u d y.c n矢量数据地
25、图2 0 1 0、2 0 1 5、2 0 2 0O p e n S t r e e t M a p h t t p s:/w w w.o p e n h i s t o r i c a l m a p.o r g高德开放平台h t t p s:/l b s.a m a p.c o m百度地图开放平台h t t p s:/l b s y u n.b a i d u.c o m矢量数据 2.1.2 景观格局指数 从分析B G I景观破碎化与多样性特征角度出发,选择斑块面积指数(P D)和最大斑块面积指数(L P I),形状指数为面积加权平均形状指数(AWM S I),聚散性指数选择蔓延度指数(C
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