楊 英, 喻喜良, 文 敏, 任煜堃
(1.桃源縣林業(yè)局, 湖南 桃源 415700; 2.長(zhǎng)沙市森林公安局, 湖南 長(zhǎng)沙 410205;3.中南林業(yè)科技大學(xué)林學(xué)院 , 湖南 長(zhǎng)沙 410004)
基于RS的長(zhǎng)株潭綠心區(qū)植被覆蓋動(dòng)態(tài)變化研究
楊 英1, 喻喜良2, 文 敏3, 任煜堃3
(1.桃源縣林業(yè)局, 湖南 桃源 415700; 2.長(zhǎng)沙市森林公安局, 湖南 長(zhǎng)沙 410205;3.中南林業(yè)科技大學(xué)林學(xué)院 , 湖南 長(zhǎng)沙 410004)
以2000年、2005年、2011年3個(gè)時(shí)期的landsat5TM遙感影像為數(shù)據(jù)源,利用像元二分法模型反演三個(gè)時(shí)期的植被覆蓋度,并研究3期植被覆蓋度變化特征、植被覆蓋度轉(zhuǎn)移矩陣。結(jié)果表明:研究區(qū)植被覆蓋狀況良好,3期Ⅳ級(jí)和Ⅴ級(jí)植被覆蓋度(fc>0.5)區(qū)域的面積和占總面積百分比均為79%以上。2000—2011年,研究區(qū)植被覆蓋度總體呈下降趨勢(shì),2000年平均植被覆蓋度為0.78,2005年平均植被覆蓋度為0.72,2011年平均植被覆蓋度為0.70。
RS; 像元二分法模型; 植被覆蓋度
土壤侵蝕是當(dāng)今世界關(guān)注的重大環(huán)境問(wèn)題,而植被覆蓋度的大小直接影響到水土流失程度,同時(shí)植被覆蓋度具有地域差異性,因此準(zhǔn)確估算植被覆蓋度對(duì)土壤侵蝕程度評(píng)價(jià)具有重要意義[1-3]。植被覆蓋度的定義為植被在地面的垂直投影面積占一定統(tǒng)計(jì)面積的百分比[4-5]。目前,國(guó)內(nèi)外估算植被覆蓋度的方法,主要是基于遙感源數(shù)據(jù),運(yùn)用基于歸一化植被指數(shù)(NDVI)的像元二分模型來(lái)估算,該方法不需要大量地面實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),模型簡(jiǎn)單、可操作性強(qiáng),應(yīng)用廣泛[6-10]。近年來(lái),已有較多的國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)植被覆蓋的時(shí)間變化規(guī)律、空間分布特征進(jìn)行了一些研究。本文以長(zhǎng)株潭城市群生態(tài)綠心地區(qū)為例,基于2000年、2005年、2011年3個(gè)時(shí)期的landsat5TM遙感影像,運(yùn)用像元二分模型,定量計(jì)算綠心地區(qū)植被覆蓋度的變化情況,以期為長(zhǎng)株潭城市群生態(tài)綠心地區(qū)水土流失監(jiān)測(cè)提供參考。
長(zhǎng)株潭城市群生態(tài)綠心地區(qū)位于湘中東北部,北至長(zhǎng)沙繞城線及瀏陽(yáng)河,西至長(zhǎng)潭高速西線,東至瀏陽(yáng)柏加鎮(zhèn),南至湘潭縣梅林橋鎮(zhèn)。地理坐標(biāo)為東經(jīng)111°58′—113°05′,北緯27°21′—28°06′,地貌以低山丘陵為主。區(qū)域水資源豐富,共有大小河川36條,總長(zhǎng)603 km。屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候,酷暑期長(zhǎng),嚴(yán)冬期短,平均氣溫為16~17.3°,平均降水量1389.8 mm。植被種類(lèi)繁多,資源豐富,土壤類(lèi)型以紅壤為主。
2.1數(shù)據(jù)來(lái)源
本文以Landset5TM遙感影像作為數(shù)據(jù)源,圖像獲取時(shí)間分別為 2000 年9 月、2005年5月和2011年7月,軌道號(hào)為 123/041,空間分辨率為30 m。首先使用ENVI5.1對(duì)3幅圖像作輻射定標(biāo)和大氣校正,并以綠心地區(qū)矢量邊界對(duì)遙感圖進(jìn)行裁剪,提取綠心地區(qū)遙感圖像。
2.2研究方法
2.2.1 歸一化植被指數(shù)(NDVI)的提取 植被指數(shù)能反映植物生長(zhǎng)狀況,與植被覆蓋度有較好的關(guān)系,這成為運(yùn)用植被指數(shù)估算植被覆蓋度的理論基礎(chǔ)。在遙感影像上植被指數(shù)可通過(guò)不同波段的線性組合和非線性組合計(jì)算得到,而歸一化植被指數(shù)(NDVI)作為較早研究的植被指數(shù)之一,已有專(zhuān)家學(xué)者表明歸一化植被指數(shù)與植被覆蓋度的有較大的關(guān)聯(lián),是指示植被生長(zhǎng)狀況和植被覆蓋度的最佳因子。歸一化植被指數(shù)(NDVI)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為近紅外波段反射率值與紅光反射率值之差除以?xún)烧咧蚚11-12]。見(jiàn)表達(dá)式(1):
(1)
式中: NDVI——?dú)w一化植被指數(shù);
NIR——近紅外波段反射率值;
R——紅光波段反射率值。
NDVI取值范圍為-1~1,對(duì)于有植被覆蓋的區(qū)域,NDVI為正值,且NDVI值越大,表明植被覆蓋狀況越好[13]。
2.2.2 基于像元二分模型的植被覆蓋度計(jì)算 由于遙感影像的空間分辨率和實(shí)際地物比較復(fù)雜等問(wèn)題,通常遙感影像上一個(gè)像元是混合像元。像元二分模型基于此問(wèn)題假設(shè)一個(gè)像元是由植被和土壤(非植被覆蓋部分)組成的混合像元,其像元信息S為植被部分的信息SV和土壤部分的信息SS的加和。見(jiàn)表達(dá)式(2):
S=SV+SS
(2)
對(duì)于某一混合像元,植被覆蓋面積占該像元面積的比例為植被覆蓋度f(wàn)c,則土壤部分面積所占比例為1-fc。設(shè)純凈植被像元遙感信息為Sveg,純凈土壤像元信息為Ssoil,則混合像元的植被部分信息SV的表達(dá)式為:
SV=Sveg·fc
(3)
土壤部分信息Ss的表達(dá)式為:
Ss=Ssoil·(1-fc)
(4)
將表達(dá)式(2)、(3)、(4)聯(lián)立,可得表達(dá)式(5):
(5)
基于表達(dá)式(1)和(5),可構(gòu)建基于像元二分模型和歸一化植被指數(shù)NDVI的植被覆蓋度計(jì)算模型,見(jiàn)表達(dá)式(6):
(6)
式中: NDVIveg——純凈植被像元的 NDVI 值;
NDVIsoil——純凈土壤像元的 NDVI 值。
本模型的關(guān)鍵在于NDVIveg和NDVIsoil值確定,NDVIsoil值理論上應(yīng)接近于0,由于受土壤類(lèi)型等影響,其值會(huì)產(chǎn)生一定的變化,但對(duì)于特定的土壤類(lèi)型NDVIsoil值是確定的。而NDVIveg由于受植被生長(zhǎng)季節(jié)與類(lèi)型的影響,在不同的時(shí)間和空間上不同。因此,該模型在不同年份對(duì)NDVIveg和NDVIsoil的取值不同[14]。本文采用國(guó)內(nèi)的一般方法置信度與置信區(qū)間處理,即選取每年累計(jì)頻率為5%的NDVI值作為NDVIsoil,選取累計(jì)頻率為95%的NDVI值作為NDVIveg。李娟等[15]研究表明該方法可提高植被覆蓋度測(cè)算的準(zhǔn)確度和精度。
2.3研究區(qū)植被覆蓋度等級(jí)劃分
為更方便研究長(zhǎng)株潭綠心地區(qū)植被覆蓋動(dòng)態(tài)變化,依據(jù)《土壤侵蝕分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,將研究區(qū)植被覆蓋度分為五級(jí):Ⅰ級(jí)植被覆蓋度(fc<0.15)、Ⅱ級(jí)植被覆蓋度(0.15≤fc<0.3)、Ⅲ級(jí)植被覆蓋度(0.3≤fc<0.5)、Ⅳ級(jí)植被覆蓋度(0.5≤fc<0.7)和Ⅴ級(jí)植被覆蓋度(fc≥0.7)。
3.1研究區(qū)植被覆蓋度總體特征
基于像元二分模型和NDVI,本文計(jì)算出3個(gè)時(shí)期的植被覆蓋度,2000年平均植被覆蓋度為0.78,2005年平均植被覆蓋度為0.72,2011年平均植被覆蓋度為0.70,3個(gè)時(shí)期的植被覆蓋度較高的Ⅳ級(jí)和Ⅴ級(jí)區(qū)域(fc>0.5)的面積占總面積百分比均為79%以上,表明長(zhǎng)株潭綠心區(qū)具有較好的植被覆蓋狀況。其中2000年植被覆蓋度為0.5以上的面積為46890.81 hm2,占總面積的百分比為88.87%;2005年植被覆蓋度為0.5以上的面積為43815.24 hm2,占總面積的百分比為83.04%;2011年植被覆蓋度為0.5以上的面積為42014.88 hm2,占總面積的百分比為79.63%。
3.2研究區(qū)植被覆蓋度變化特征
2000—2011年,研究區(qū)植被覆蓋度總體呈下降趨勢(shì),總體上看,只有V級(jí)覆蓋度面積在減少,其他等級(jí)覆蓋度面積均增加。Ⅴ級(jí)覆蓋度面積減少了9435.42 hm2,降幅為22.85%。Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)覆蓋度面積分別增加了911.43 hm2、1142.64 hm2、2821.86 hm2、4559.49 hm2,增幅分別為28.43%、141.82%、151.5%、81.44%。
其中2000—2005年,Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)覆蓋度面積分別增加了121.23 hm2、415.44 hm2、2538.90 hm2、5947.56 hm2,增幅分別為3.78%、51.56%、136.31%、106.23%。Ⅴ級(jí)覆蓋度面積減少了9023.13 hm2,降幅為21.85%。2005—2011年,Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)覆蓋度面積分別增加了790.20 hm2、727.20 hm2、282.96 hm2,增幅分別為23.75%、59.55%、6.43%。Ⅳ級(jí)、Ⅴ級(jí)覆蓋度面積分別減少了1388.07、412.29 hm2,降幅為12.02%、1.28%。2000—2005年間,Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)植被覆蓋度面積增幅較大,而2005—2011年Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)植被覆蓋度面積增幅較大。說(shuō)明2005—2011年比2000—2005年間植被破壞更嚴(yán)重,低植被覆蓋度區(qū)域更多。
研究區(qū)3個(gè)時(shí)期植被覆蓋等級(jí)見(jiàn)圖1,3個(gè)時(shí)期植被覆蓋等級(jí)分級(jí)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1,3期植被變化統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表2。
2000年
2005年
2011年
3.3研究區(qū)植被覆蓋度類(lèi)型變化轉(zhuǎn)移矩陣
由表3和表4可知,2000—2005年和2005—2011年,研究區(qū)不同植被覆蓋等級(jí)區(qū)域之間的轉(zhuǎn)化較明顯,研究區(qū)植被覆蓋度等級(jí)沒(méi)有發(fā)生變化的面積分別為35471.34 hm2、32374.71 hm2,占總面積的67.23%、61.36%。
表1 長(zhǎng)株潭綠心地區(qū)2000—2011年3個(gè)時(shí)期植被覆蓋度的分級(jí)統(tǒng)計(jì)結(jié)果Tab.1 Hierarchicalstatisticalresultofvegetationcoverdur-ingthethreeperiods年份植被覆蓋度等級(jí)面積(hm2)比例(%)平均植被覆蓋度Ⅰ3205.536.08Ⅱ805.681.53Ⅲ1862.643.5320000.78Ⅳ5598.9010.61Ⅴ41291.9178.26合計(jì)52764.66100.00Ⅰ3326.766.30Ⅱ1221.122.31Ⅲ4401.548.3420050.72Ⅳ11546.4621.88Ⅴ32268.7861.16合計(jì)52764.66100.00Ⅰ4116.967.80Ⅱ1948.323.69Ⅲ4684.508.8820110.70Ⅳ10158.3919.25Ⅴ31856.4960.37合計(jì)52764.66100.00
2000—2005年,研究區(qū)植被覆蓋度等級(jí)沒(méi)有發(fā)生變化的面積為35471.34 hm2,占總面積的67.23%。其中Ⅰ級(jí)覆蓋度區(qū)域和Ⅴ級(jí)覆蓋度區(qū)域總體變化不大,未變化的面積分別占2005年Ⅰ級(jí)、Ⅴ級(jí)區(qū)域面積的81.94%、92.16%。但Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)區(qū)域未變化的面積僅占2005年相應(yīng)植被覆蓋度等級(jí)區(qū)域面積12.37%、13.69%、19.51%,變化較大。Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)區(qū)域其主要來(lái)源均為Ⅴ級(jí)區(qū)域,分別占2005年相應(yīng)植被覆蓋度等級(jí)區(qū)域面積33.45%、57.98%、72.95%(見(jiàn)表3)。
表2長(zhǎng)株潭綠心地區(qū)3個(gè)時(shí)期植被覆蓋度變化統(tǒng)計(jì)結(jié)果Tab.2 Variationalstatisticalresultofvegetationcoverduringthethreeperiods年份植被覆蓋度等級(jí)變化量(hm2)變化率(%)Ⅰ121.233.78Ⅱ415.4451.562000—2005Ⅲ2538.90136.31Ⅳ5947.56106.23Ⅴ-9023.13-21.85合計(jì)0.00Ⅰ790.2023.75Ⅱ727.2059.552005—2011Ⅲ282.966.43Ⅳ-1388.07-12.02Ⅴ-412.29-1.28合計(jì)0.00Ⅰ911.4328.43Ⅱ1142.64141.822000—2011Ⅲ2821.86151.50Ⅳ4559.4981.44Ⅴ-9435.42-22.85合計(jì)0.00
2005—2011年,研究區(qū)植被覆蓋度等級(jí)沒(méi)有發(fā)生變化的面積為32374.71 hm2,占總面積的61.36%。其中Ⅰ級(jí)覆蓋度區(qū)域和Ⅴ級(jí)覆蓋度區(qū)域總體變化不大,但相對(duì)2000—2005年變動(dòng)更大,未變化的面積分別占2011年Ⅰ級(jí)、Ⅴ級(jí)區(qū)域面積的62.71%、77.78%。Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)區(qū)域未變化的面積僅占2011年相應(yīng)植被覆蓋度等級(jí)區(qū)域面積11.84%、20.26%、37.74%,變化較大。Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)區(qū)域其主要來(lái)源均為Ⅴ級(jí)區(qū)域,分別占2005年相應(yīng)植被覆蓋度等級(jí)區(qū)域面積31.45%、32.13%、46.68%(見(jiàn)表4)。
表3 2000—2005年各等級(jí)植被覆蓋區(qū)域面積轉(zhuǎn)移矩陣Tab.3 Thevegetationcoverchangetransitionmatrixfrom2000to2005等級(jí)ⅠⅡⅢⅣⅤ面積(hm2)比例(%)面積(hm2)比例(%)面積(hm2)比例(%)面積(hm2)比例(%)面積(hm2)比例(%)2000年合計(jì)面積(hm2)Ⅰ2725.9281.94262.5321.50170.823.8839.960.356.300.023205.53Ⅱ165.064.96151.0212.37312.577.10145.081.2631.950.10805.68Ⅲ161.824.86197.7316.19602.7313.69686.075.94214.290.661862.64Ⅳ105.393.17201.4216.49763.5617.352252.2519.512276.287.055598.90Ⅴ168.575.07408.4233.452551.8657.988423.0172.9529739.4292.1641291.912005年合計(jì)3326.76100.001221.12100.004401.54100.0011546.46100.0032268.78100.0052764.66
表4 2005—2011年各等級(jí)植被覆蓋區(qū)域面積轉(zhuǎn)移矩陣Tab.4 Thevegetationcoverchangetransitionmatrixfrom2005to2011等級(jí)ⅠⅡⅢⅣⅤ面積(hm2)比例(%)面積(hm2)比例(%)面積(hm2)比例(%)面積(hm2)比例(%)面積(hm2)比例(%)2005年合計(jì)面積(hm2)Ⅰ2581.7462.71229.7711.79240.935.14162.181.60112.140.353326.76Ⅱ283.326.88230.6711.84305.106.51236.072.32165.960.521221.12Ⅲ268.476.52434.8822.32949.1420.261183.8611.651565.194.914401.54Ⅳ353.798.59440.2822.601684.3535.963834.0937.745233.8616.4311546.46Ⅴ629.6415.29612.7231.451504.9832.134741.8346.6824779.0777.7832268.782011年合計(jì)4116.96100.001948.32100.004684.50100.0010158.39100.0031856.49100.0052764.66
4.1結(jié)論
(1) 研究區(qū)植被覆蓋狀況良好,3個(gè)時(shí)期植被覆蓋度較高的Ⅳ級(jí)和Ⅴ級(jí)區(qū)域(fc>0.5)的面積均占總面積的79%以上,平均覆蓋度均在0.7以上。2000年平均植被覆蓋度為0.78,2005年平均植被覆蓋度為0.72,2011年平均植被覆蓋度為0.70。
(2) 2000—2011年,研究區(qū)植被覆蓋度總體呈下降趨勢(shì)。其中Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)覆蓋度面積分別增加了911.43 hm2、1142.64 hm2、2821.86 hm2、4559.49 hm2,增幅分別為28.43%、141.82%、151.5%、81.44%,但Ⅴ級(jí)覆蓋度面積減少了9435.42 hm2,降幅為22.85%,且2005—2011年比2000—2005年間植被破壞更嚴(yán)重,低植被覆蓋度(Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí))區(qū)域增幅更大。
(3) 由轉(zhuǎn)移矩陣可知,各研究區(qū)不同植被覆蓋等級(jí)區(qū)域之間的轉(zhuǎn)化較明顯。而其主要來(lái)源為Ⅴ級(jí)區(qū)域,這說(shuō)明由于人類(lèi)活動(dòng)的干擾,植被覆蓋度等級(jí)高的區(qū)域在減少,這可能是在城市建設(shè)過(guò)程中,人類(lèi)活動(dòng)增加,對(duì)植被有部分破壞,導(dǎo)致植被覆蓋度下降。
4.2討論
(1) 像元二分模型能夠反演植被覆蓋度的關(guān)鍵在于純凈植被像元NDVI和純凈土壤像元NDVI的確定,本文選用的landsatTM數(shù)據(jù)空間分辨率為30 m,無(wú)法獲取純凈像元,在確定NDVIveg和NDVIsoil時(shí)采用的是國(guó)內(nèi)一般處理方法,并沒(méi)有實(shí)地調(diào)查數(shù)據(jù),也沒(méi)有探討非密度和混合密度亞像元的情況[16]。在后續(xù)的研究中,應(yīng)結(jié)合地面調(diào)查數(shù)據(jù)深入探討植被覆蓋度與環(huán)境之間的相關(guān)關(guān)系[17-18]。
(2) 植被覆蓋度帶有方向性[19],隨觀測(cè)角度的變化而變化。而本文選用的像元二分模型并未考慮角度性問(wèn)題,Peter[20]基于ATSR-2衛(wèi)星數(shù)據(jù)在考慮角度問(wèn)題的基礎(chǔ)上對(duì)植被覆蓋度進(jìn)行了估算,但并未構(gòu)建出合適的模型來(lái)估算植被覆蓋度。因此也可對(duì)考慮角度問(wèn)題的植被覆蓋度進(jìn)行更深入的研究。
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DynamicanalysisofvegetationcoverageinChangsha-Zhuzhou-Xiangtancoreregionbasedonremotesensing
YANG Ying1, YU Xiliang2, WEN Min3, REN Yukun3
(1.Forestry Bereau of Taoyuan County,Taoyuan 415700,China;2.Forest Public Security Bureau of Changsha City,Changsha 410004 ,China; 3.College of Forestry, Central South University of Forestry & Technology, Changsha 410004 ,China)
Based on three periods of remote sensing images of landsat5 TM (2000,2005,2011),we got the three periods of vegetation cover by conducting the pixel dichotomy model. And we analyzed the temporal changes of vegetation cover and transfer matrixes. The results showed that, vegetation coverage in study area was in good condition , three periods of the area of level Ⅳand Ⅴ vegetation coverage were above 79% of total area. From 2000 to 2011,vegetation coverage in the study area was on the decline. The average vegetation coverage was 0.78 in 2000, the average vegetation coverage was 0.72 in 2005, and it was 0.70 in 2011.
remote sensing; the pixel dichotomy model; vegetation coverage
2016-07-03
國(guó)家林業(yè)科學(xué)數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)行服務(wù)(2016DKA32200)。
楊 英(1978-),女,湖南省桃源縣人,工程師,主要從事森林培育及森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)。
X 835
A
1003-5710(2016)05-0071-06
10. 3969/j. issn. 1003-5710. 2016. 05. 014
(文字編校:龔玉子)