基于遥感监测的天山新疆段草...空特征及其与气候因子的关系_阿卜杜热合曼·吾斯曼.pdf
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1、DOI:10.11829/j.issn.1001-0629.2022-0442阿卜杜热合曼吾斯曼,玉素甫江如素力,张发,茹克亚萨吾提,张旭辉.基于遥感监测的天山新疆段草地退化时空特征及其与气候因子的关系.草业科学,2023,40(7):1779-1792.AbudurehemanWusiman,YusufujiangRusuli,ZHANG F,RukeyaSawuti,ZHANG X H.Temporal and spatial characteristics ofgrasslanddegradationinXinjiangSectionofTianshanMountainsbasedonr
2、emotesensingmonitoringanditsrelationshipwithclimatefactors.PrataculturalScience,2023,40(7):1779-1792.基于遥感监测的天山新疆段草地退化时空特征及其与气候因子的关系阿卜杜热合曼吾斯曼1,玉素甫江如素力1,2,张发1,茹克亚萨吾提1,2,张旭辉1(1.新疆师范大学地理科学与旅游学院,新疆乌鲁木齐830054;2.新疆干旱湖泊环境与资源实验室,新疆乌鲁木齐830054)摘要:以植被覆盖度作为草地退化的遥感监测指标,基于 20012020 年天山新疆段 MODISNDVI 和气象遥感资料,采用像元二分模
3、型、草地退化指数、冷/热点分析、变异系数和相关性分析等方法,分析草地退化时空特征及其与气候因子的关系,结果表明:1)20012020 年平均草地退化面积占总面积的 34.04%,草地退化指数为 1.67,处于轻度退化水平。2)空间上,轻度退化草地空间分异特征明显,主要集中分布在天山西部和中段山区,中度退化和重度退化草地面积较小且不集中,95%以上的区域草地植被覆盖度变异系数小于 0.2,总体上覆盖度的年际波动小,变化相对稳定。3)20012020 年草地植被覆盖度受气候因子驱动的区域占总面积的 44.23%,主要分布在天山西部和东部,受非气候因子驱动的区域占总面积的 55.77%,在山区和南北
4、两侧地势较平缓的区域均有分布,说明非气候因子在天山新疆段草地的变化中起到主导作用。该研究结论可为当地草地资源保护与利用提供科学依据。关键词:草地退化;植被覆盖度;像元二分模型;草地退化指数;冷/热点分析;变异系数;天山新疆段文献标识码:A文章编号:1001-0629(2023)07-1779-14Temporal and spatial characteristics of grassland degradation in Xinjiang Section of TianshanMountains based on remote sensing monitoring and its relat
5、ionship with climate factorsAbudurehemanWusiman1,YusufujiangRusuli1,2,ZHANGFa1,RukeyaSawuti1,2,ZHANGXuhui1(1.SchoolofGeographicScienceandTourism,XinjiangNormalUniversity,Urumqi830054,Xinjiang,China;2.LaboratoryofLakeEnvironmentandResourcesinAridRegionofXinjiang,Urumqi830054,Xinjiang,China)Abstract:G
6、rasslandplaysanimportantroleinenvironmentalprotectioninXinjiang.UnderstandingthetemporalandspatialcharacteristicsofgrasslanddegradationandrevealingthedegradationmechanismwouldbebeneficialforpromotingandconstructingtheecologicalcivilizationofXinjiang.MODISNDVIdataandremotesensingdataoftheXinjiangsect
7、ionofthe Tianshan Mountains from 2001 to 2020 were used to analyze the relationship between the temporal and spatialcharacteristicsofgrasslanddegradationandclimatefactors.Vegetationcoveragewasusedastheremotesensingmonitoringindexfordetectinggrasslanddegradation,andanalyseswereconductedusingmethodssu
8、chasthedimidiatepixelmodel(DPM),grasslanddegradationindex(GDI),cold/hotspotanalysismethod,coefficientofvariation(COV),andcorrelation收稿日期:2022-05-27接受日期:2023-02-23基金项目:国家自然科学基金 NSFC联合基金项目“变化环境下干旱区湖泊流域水生态经济复合系统的协同进化与发展模式研究”(U1703341)第一作者:阿卜杜热合曼吾斯曼(1997-),男(维吾尔族),新疆于田人,在读硕士生,研究方向为资源环境遥感。E-mail:通信作者:玉素甫
9、江如素力(1975-),男(维吾尔族),新疆喀什人,教授,博士,研究方向为流域水文与生态遥感。E-mail:Y第40卷第7期草业科学1779-1792Vol.40,No.7PRATACULTURALSCIENCE7/2023http:/analyses.Theresultsshowedthefollowing:1)Theaverageareaofdegradedgrasslandwas34.04%ofthetotalareafrom2001to2020,andthiswascategorizedasbeinglightlydegraded(withaGDIof1.67).2)Slightly-
10、degradedgrasslandhadobvious spatial differentiation characteristics,and they were mainly distributed in the western and central areas of theTianshanMountains.Areasofmoderatelyandheavilydegradedgrasslandsweresmallandnotconcentratedinaparticularregion.Morethan95%oftheregionalgrasslandvegetationcoverag
11、ehadaCOVoflessthan0.2.Thevariationinoverallcoveragewasrelativelysteady,withasmallinter-annualfluctuation.3)From2001to2020,theareasofgrasslandvegetationcoverageaffectedbyclimatefactorsaccountedfor44.23%ofthetotalareaandweremainlydistributedinthewestandeastoftheTianshanMountains.Areasofgrasslandvegeta
12、tioncoveragedrivenbynon-climaticfactorsaccountedfor55.77%ofthetotalarea,andtheseweredistributedonrelativelyflatterraininthecentral,northern,andsouthernsectionsoftheTianshanMountains.Theresultsshowthatnon-climatefactorsplayaleadingroleingrasslandchangeswithintheXinjiangsectionoftheTianshanMountains,a
13、ndtheyprovideascientificbasisforplanningtheprotectionandutilizationoflocalgrasslandresources.Keywords:grasslanddegradation;fractionalvegetationcover;dimidiatepixelmodel;grasslanddegradationindex;cold/hotspotanalysis;coefficientofvariation;XinjiangSectionofTianshanMountainsCorresponding author:Yusufu
14、jiangRusuliE-mail:Y草地是面积最大的陆地生态系统,在经济、生态和文化等多方面具有极其重要的功能1。但草地极其脆弱且敏感,容易受到周围环境的干扰2。最新的研究表明,随着全球气候变化与社会经济发展,草地退化现象逐渐成为当今世界诸多突出的生态危机之一3。自 2000 年我国启动“退牧还草”和“退耕还林”等一系列重大生态工程以来,已有大量关于草地生态恢复的研究,也提出了众多技术措施,但针对性的和因地制宜的退化草地综合治理仍是当前亟待解决的重大难题和艰巨任务4。目前草地退化通用的定义是指气候或人为干扰超出草地生态系统本身的自我调节阈值,使其难以恢复并出现逆向演替变化的现象5。在地表植被
15、层面,遥感技术能够长时间并在大空间尺度上捕捉到植被覆盖度、高度和生产力等重要信息,为草地退化过程的动态监测和重要评价指标确定提供了方便6-7。Osvaldo 等8利用 MODISNDVI 时间序列遥感数据、社会经济和降水量等分析了巴西塞拉多草原退化,发现随着降水量的减少,经济较贫穷的区域 牧 场 退 化 程 度 提 升;韦 惠 兰 和 祁 应 军9用MODIS-EVI 数据从草地植被动态来反演玛曲县草地退化时空格局,并选取人口密度、联户比例、草地经营面积、牲畜密度和养羊比容等人类因素分析草地植被退化的影响;张艳珍等10利用 NDVI 数据反演植被覆盖度,以覆盖度为参考退化指标,定量评估了内蒙古
16、高原草地退化状况,发现 20002013 年间退化状况好转;邵景安等11基于 Landsat 系列卫星遥感影像数据,对青海三江源草地退化程度进行分析,发现退化程度呈东南向西北降低格局。基于以上研究,运用遥感监测和分析草地退化时空分布规律已成为当前的主流12。但目前基于遥感对草地退化的研究大多主要集中在青藏高原和内蒙古草原,针对整个天山新疆段及其南北麓草地退化时空格局变化的研究相对较少,并且结合长时间序列时空遥感数据对新疆退化草地的时空分布格局、变化趋势、未来预测、人为干扰以及气候对草地退化的影响研究还比较缺乏。草地作为天山生态系统的主题,在新疆生态文明建设中扮演着重要的角色13。目前,由于气候
17、变化和人为干扰,天山南北部分区域草地已由传统草地向农业和工业等其他用地转变,草地退化问题越发突出,对新疆生态安全和社会经济可持续发展造成威胁14。据此,本研究针对天山新疆段草地退化问题,选用 20012020 年 MODISNDVI 遥感数据反演植被覆盖度(fractionalvegetationcover,FVC),以草地植被覆盖度变化视觉来分析草地退化时空分布格局,采用草地退化指数(grasslanddegradationindex,GDI)和冷/热点分析法分析草地退化程度与时空分布,然后利用变异系数和相关性分析综合探究草地植被覆盖度的变化特征及其与气候因子的关系,旨在为天山草地资源保护和
18、利用提供数据参考。1780草业科学第40卷http:/ 1 数据与研究方法 1.1 研究区概况天山新疆段(76369440E,40104542N),地处新疆准噶尔盆地南部和塔里木盆地北部之间,东部哈密市到西部伊犁河谷,天山横贯新疆中部,将新疆分为南疆和北疆。天山主要地貌类型有天山山地、山地冰川、冲积扇、沙丘以及南北山麓两侧的部分绿洲平原等。天山山脉平均海拔4000m,气候属于温带大陆性气候,降水量少、气候干旱、日照时间长,昼夜温差大,年均天然降水量少于 180mm,年均气温 911。天山草地的垂直地带性发育较完整,从周围海拔较低的绿洲地区到中段高海拔山区分布的天然草地植被类型有温性荒漠、荒漠草
19、原、温性草原、草甸草原、山地草甸和高寒草甸。天山是新疆重要的畜牧业发展基地。另外,与南坡相比,天山北坡的降水量较丰富、植被覆盖质量高,而且人口多,社会经济发展相对较好15-16。1.2 数据来源1)野外调查数据:2022 年 7 月 26 日至 8 月 4 日分别在地处天山北坡伊犁哈萨克自治州和南坡巴音郭楞蒙古自治州境内开展草地植被信息的野外调查采集,总共获取了 35 个样地数据(图 1)。在实地观测中,首先每一个样地的大小尽量保证为 250m250m,利用 GARMIN 手持 GPS 定位器对每一个样地中心点进行定位,然后在各样地内选择地势平坦的区域布设 23 个 1m1m 的小样方,通过目
20、估法获得小样方的植被覆盖度,最后计算各样方覆盖度的平均值,用平均值来代替该样地的实际植被覆盖度。4445 N4200 N3915 N4445 N4200 N3915 N7845 E审图号:GS(2019)1822样地 Samples海拔 Altitude/m High:6 440低 Low:760125250500 km行政区界线Administrative boundaries8230 E8615 E9000 E9345 E7845 E8230 E8615 E9000 E9345 EN省会 Provincial capital国界 National boundary研究区 Study are
21、a图 1 研究区示意图Figure 1 Location of study area2)遥感数据:2001 年 1 月至 2020 年 12 月的遥感 NDVI 月合成数据集来源于 NASA 地球观测系统中心发布的 MOD13Q1 产品,空间分辨率为 250m,时间分辨率为 16d,对数据进行最大值合成处理后得到逐年 NDVI 数据集;20012020 年月尺度的降水量和平均气温数据来源于国家科技基础条件平台国家地球系统科学数据中心,该数据空间分辨率为 0.008333(约为 1km),该数据已用独立气象观测点数据进行验证,验证结果可信。本研究利用GIS 技术做影像合成处理得到年降水量和年平均
22、气温影像,并且为了保证空间分辨率的统一,对 MODIS数据做重采样处理,使之各像元大小与降水量与气温影像保持一致。3)其 他 数 据:数 字 高 程 模 型(digitalelevationmodel,DEM)数据来源于地理空间数据云平台(http:/),空间分辨率为 30m;矢量数据来自全国地理信息资源目录服务系统提供的11000000公众版的基础地理信息数据;土地利用数据来自MODISLandCoverMCD12Q 地覆盖数据集,作为提取研究区草地矢量边界的参考。第7期阿卜杜热合曼吾斯曼等:基于遥感监测的天山新疆段草地退化时空特征及其与气候因子的关系1781http:/ 1.3 研究方法1
23、.3.1 草地植被覆盖度遥感反演与精度验证本研究基于像元二分模型17,利用 NDVI(其取值介于11,01 之间表示有植被覆盖并且值越大覆盖度就越大)估算研究区草地植被覆盖度,并且选用决定系数(R2)和均方根误差(rootmeansquareerror,RMSE)对模型估算结果与实地观测得到的 FVC 值进行精度评价。像元二分模型的计算公式如下:FVC=NDVINDVISoilNDVIVegNDVISoil。(1)式中:FVC 表示草地植被覆盖度,其取值范围为(01)之间,NDVISoil表示影像中纯裸地覆盖像元的 NDVI 值,NDVIVeg表示影像中纯植被覆盖像元的 NDVI 值18。参考
24、前人的研究19,本研究选取研究区 NDVI 直方图中 5%和 95%的值代表 NDVISoil和 NDVIVeg值。1.3.2 草地退化等级依据 2003 年国家颁布的天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标(GB193772003)20,为保证数据的全覆盖性,提高与研究时段内统计数据的可靠性和对比性,选取 20 世纪 90 年代相同监测区的最大草地植被覆盖度作为“基准”,将研究区草地退化划分为 4 个等级,具体划分方法如表 121所列。1.3.3 草地退化指数在上述草地退化等级划分的基础上,用草地退化指数(GDI)22来评价研究区草地退化状况,其计算公式为:GDI=(4i=1Ai Bi)/B。(
25、2)式中:GDI 为草地退化指数;Ai为草地退化等级为i 的评分;Bi为草地退化等级为 i 的分布面积;B 为研究区草地总面积。根据前人的研究23,当 GDI1、1GDI2、23 时,草地退化水平分别表示未退化、轻度退化、中度退化和重度退化,综合分析研究区草地退化程度。1.3.4 冷/热点分析通过冷/热点分析法能够更加直观地显示草地退化空间分异特征24。本研究利用 Getis-OrdGi*来识别退化草地高值(热点)和低值(冷点)的空间聚类,依据 Z 值进行归一化分级处理,进一步分析天山新疆段退化空间演变格局。冷/热点分析法计算公式如下:Gi=nj=1Wi,jXnj=1Wi,jS|nj=1W2i
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