鄭群明,申明智,*,鐘林生
1 湖南師范大學(xué)旅游學(xué)院,長沙 410081 2 湖南師范大學(xué)研學(xué)旅行研究院,長沙 410081 3 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所,北京 100101
國家公園是指經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立并主導(dǎo)其建設(shè)與管理的特定陸地或海洋的區(qū)域,它可以利用自然科學(xué)的保護(hù)和合理利用來維護(hù)國家生態(tài)安全,建設(shè)一個(gè)美好的中國[1]。在中共中央十八屆三中全會和十九大報(bào)告中,先后提出建立國家公園體制和以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系。目前我國已開展了包括三江源、神農(nóng)架、普達(dá)措等10個(gè)國家公園體制試點(diǎn)。而云南普達(dá)措早在2006年便啟動了建立國家公園的探索[2],在這些國家公園試點(diǎn)中具有獨(dú)特性和代表性。通過評估普達(dá)措國家公園的生境質(zhì)量,以此構(gòu)建其生態(tài)安全格局,具有一定的意義。
目前各種強(qiáng)度和規(guī)模的人類活動對某個(gè)特定區(qū)域的自然生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能和格局都產(chǎn)生了巨大沖擊。其中,土地利用方式和強(qiáng)度的改變會使生態(tài)系統(tǒng)格局和結(jié)構(gòu)以及生境質(zhì)量與生態(tài)系統(tǒng)過程發(fā)生相應(yīng)的改變,進(jìn)而削弱生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能,保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)和生態(tài)環(huán)境已是當(dāng)務(wù)之急。生境質(zhì)量是指生態(tài)系統(tǒng)為物種的生存狀況以及繁衍生息提供必要充足條件的潛在力量。生境質(zhì)量與生物的豐富性有著緊密關(guān)系,同時(shí)也決定了野生動植物生存地的適宜性程度[3]。生境質(zhì)量是區(qū)域生態(tài)安全的重要體現(xiàn),能夠體現(xiàn)出區(qū)域生物多樣性的維持狀態(tài)和生態(tài)服務(wù)水平的高低,正日益成為生態(tài)安全領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)問題。目前國內(nèi)外學(xué)者針對區(qū)域生境質(zhì)量開展了大量研究,在研究尺度方面,早期的研究主要是集中在單點(diǎn)和樣地等小尺度,如萊州灣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價(jià)[4]、漫灣庫區(qū)生境質(zhì)量研究[5]、老鐵山自然保護(hù)區(qū)生境質(zhì)量時(shí)空變化[6]。后期生境質(zhì)量的研究逐漸擴(kuò)大到城市層面和大區(qū)域,如京津冀生境質(zhì)量時(shí)空演變[7]、新疆兩大區(qū)生境質(zhì)量對比[8]。在研究方法方面,一是對動植物進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和分析,獲取特定區(qū)域的生境質(zhì)量參數(shù),并據(jù)此建立生境質(zhì)量評價(jià)體系[9];二是借助各種模型開展生境質(zhì)量評估,這些模型主要包括MAXENT模型[10]、ARIES模型[11]、HIS模型[12]、SoIVES模型[13]、InVEST模型[14]等。由于InVEST模型具有多個(gè)模塊、運(yùn)行參數(shù)較少、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)獲取較易、以及評價(jià)結(jié)果定量化和空間可視化等諸多優(yōu)點(diǎn),被國內(nèi)外研究者廣泛應(yīng)用在生境質(zhì)量、水源涵養(yǎng)、碳儲量和土壤侵蝕等生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)評估領(lǐng)域。在研究內(nèi)容上,則包括針對單個(gè)物種[15]和某個(gè)特定區(qū)域開展生境質(zhì)量研究與評價(jià)[16]。在研究視角上,則多基于實(shí)地測量的物種多樣性或參量替代的生境質(zhì)量演化狀況分析[17],以及對于社會經(jīng)濟(jì)活動與生境質(zhì)量之間的互動關(guān)系進(jìn)行研究[18]。
中共十九大強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對生態(tài)安全保障體系的優(yōu)化。生態(tài)安全已成為繼國防、經(jīng)濟(jì)和糧食安全的第四大安全體系,維護(hù)生態(tài)安全的有效途徑就是構(gòu)建生態(tài)安全格局。生態(tài)安全格局是指在自然景觀中,位于不同方位和空間之間聯(lián)系的某些關(guān)鍵局部區(qū)域共同構(gòu)成的某類潛在的生態(tài)系統(tǒng)空間格局[19]。生態(tài)安全格局的建設(shè)非常注重對生態(tài)環(huán)境問題開展綜合性解決,通過研究自然—社會耦合系統(tǒng),確定有關(guān)的閾值與層序,是最終得出區(qū)域生態(tài)安全建設(shè)、生態(tài)恢復(fù)與維護(hù)以及維持社會可持續(xù)發(fā)展的重要途徑和方法[20]。生態(tài)安全格局的構(gòu)建方法主要有供需分析構(gòu)建方法[21]、源地—阻力面構(gòu)建方法[22]、多因素疊加規(guī)劃方法[23]和風(fēng)險(xiǎn)分析規(guī)劃方法[24]等。目前,構(gòu)建生態(tài)安全模式的方法與范式更加成熟,基本分為三大步:識別源地、構(gòu)建阻力面和提取生態(tài)廊道。其中,生態(tài)廊道的識別方法主要包括斑塊重力模型[25]、綜合評價(jià)指標(biāo)體系[26]和最小累積阻力模型[27]等,最小累積阻力模型同傳統(tǒng)的概念和數(shù)學(xué)模型相比,具有可以較好地模擬物種在空間運(yùn)動過程中受景觀阻力作用大小的優(yōu)點(diǎn)而被大量應(yīng)用于生態(tài)網(wǎng)絡(luò)格局和生態(tài)安全格局的構(gòu)建之中。在生態(tài)安全格局研究內(nèi)容方面,國外主要集中在保護(hù)地體系的建立方面,并依照保護(hù)程度,將其劃分為最為嚴(yán)格至可持續(xù)性利用等各種類型。研究主題涉及生態(tài)系統(tǒng)功能和過程,生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)評估與協(xié)同關(guān)系的研究[28- 29];生態(tài)保護(hù)和恢復(fù),自然系統(tǒng)與社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的耦合分析[30- 31]等。國內(nèi)主要集中在生態(tài)安全格局的識別與構(gòu)建方面。研究主題涉及格局的形成、演變和影響機(jī)制[32];基于多種方法的生態(tài)安全格局構(gòu)建和優(yōu)化[33- 34]以及生態(tài)安全的預(yù)測、預(yù)警和調(diào)控管理[35]等。
普達(dá)措作為我國國家公園體制試點(diǎn)區(qū),其管理機(jī)制和體系已取得一定進(jìn)展,區(qū)域內(nèi)的動植物等物種也得到了有效的保護(hù),但人類活動也給普達(dá)措國家公園的生態(tài)環(huán)境帶來了巨大壓力,如何實(shí)現(xiàn)保護(hù)與發(fā)展之間的平衡,如何推動其可持續(xù)且快速發(fā)展,成為一個(gè)必須面對和解決的問題。因此,本文以普達(dá)措國家公園為研究區(qū)域,嘗試以其生境質(zhì)量為基礎(chǔ)來構(gòu)建其生態(tài)安全格局?;?000、2010、2017年三期從遙感圖像中解譯出來的土地利用數(shù)據(jù),利用InVEST模型,選擇威脅因子并賦予權(quán)重,確定各個(gè)生境類型對威脅因子(即威脅源)的敏感程度和生境適宜度,探究土地利用變化對普達(dá)措國家公園的生境質(zhì)量所產(chǎn)生的時(shí)空變化影響。同時(shí),根據(jù)前面得到的生境質(zhì)量、植被覆蓋度等提取出的普達(dá)措國家公園的生態(tài)源地,選取與研究區(qū)生態(tài)過程相關(guān)的阻力因子加權(quán)疊加生成阻力面,通過MCR模型得到生態(tài)廊道,并生成生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn),最終生成普達(dá)措國家公園生態(tài)安全格局,有望為其保護(hù)生物多樣性,制定維護(hù)生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)發(fā)展的有關(guān)決策提供理論依據(jù),同時(shí)對國家公園的生態(tài)安全格局構(gòu)建和生態(tài)環(huán)境保護(hù)具有一定的參考價(jià)值。
普達(dá)措國家公園位于云南省迪慶藏族自治州香格里拉市,地處青藏高原東南部的邊緣地帶,是我國國家公園體制試點(diǎn)區(qū)之一。該區(qū)域擁有眾多景觀類型和豐富的動植物等,保存著較完整的生態(tài)系統(tǒng)。強(qiáng)烈的外力作用形成了該地區(qū)以高海拔以及山脈—盆地為特征的地貌地形,其海拔在3500—4159 m之間,植被分布垂直地帶性顯著,區(qū)域總面積達(dá)到1313 km2(圖1)。
本文選用2000、2010、2017年三期遙感影像,均來源于地理空間數(shù)據(jù)云平臺,分辨率均為30 m;參照GB/T 21010—2017《土地利用現(xiàn)狀分類》以及普達(dá)措國家公園的實(shí)際情況將其分為林地、裸地、水域、草地、耕地和建設(shè)用地等六大類。利用ENVI 5.3對3個(gè)時(shí)期的遙感影像進(jìn)行預(yù)處理,并采用最大似然法,將影像土地分布進(jìn)行監(jiān)督分類操作,進(jìn)而借助谷歌地球高清晰分辨率影像并通過人工目視判讀方式對分錯(cuò)的土地利用類型進(jìn)行修正,最終得到該研究區(qū)域3期的土地利用類型結(jié)果(圖2)。
圖1 普達(dá)措國家公園所處位置和高程圖 Fig.1 Geographical location and elevation map of Pudacuo National Park
圖2 普達(dá)措國家公園2000、2010、2017三期土地利用類型Fig.2 Land use types of phase III of Pudacuo National Park 2000 、2010 and 2017
1.3.1基于InVEST模型的生境質(zhì)量計(jì)算
InVEST模型通常是指用于評估與衡量諸如生境質(zhì)量等一系列生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能的一種生態(tài)模型,從生物多樣性角度量化評估生境質(zhì)量[36]。生境質(zhì)量的分析主要是利用該模型中的生境質(zhì)量板塊來操作運(yùn)行。該方法的核心是不同的土地利用類型可能成為威脅源,將生境質(zhì)量與威脅源相關(guān)聯(lián),并計(jì)算威脅源對生境的不利影響,根據(jù)生境惡化條件和適當(dāng)?shù)纳硹l件計(jì)算出生境質(zhì)量。生態(tài)源地所受到的威脅在空間上的衰減性可用線性或指數(shù)距離衰減函數(shù)來表示,即irxy的計(jì)算公式為:
線性衰減:
(1)
指數(shù)衰減:
(2)
式中,dxy表示兩個(gè)柵格之間的距離大??;drmax為威脅因子可能影響的最大限度。生境質(zhì)量的計(jì)算公式如下:
(3)
式中,Qxj為土地的不同利用類型中x柵格的生境指數(shù)大??;Hj為j的生境適宜程度的大??;K為半飽和性質(zhì)常數(shù),一般為Dxj最大值的一半;z為默認(rèn)參數(shù)大小值,通常情況下取值為2.5。
該模型需要輸入4個(gè)必須的數(shù)據(jù),分別為當(dāng)前土地利用類型柵格數(shù)據(jù)、威脅源柵格數(shù)據(jù)集、威脅源CSV量表和土地利用類型對各個(gè)生態(tài)威脅源的敏感程度CSV量表。本文參考InVEST模型用戶指南[36]和相關(guān)的研究成果[37- 39],并根據(jù)普達(dá)措國家公園的實(shí)際情況及相關(guān)專家建議,對兩個(gè)CSV量表中的參數(shù)進(jìn)行賦值(表1,表2)。
表1 威脅因子影響范圍及權(quán)重
表2 不同生境對威脅因子的敏感度
1.3.2基于最小累積阻力(MCR)模型的生態(tài)安全格局構(gòu)建
最小累積阻力模型(MCR)又被稱為最小費(fèi)用距離模型,1992年由Knaapen第一次提出,主要研究物種的擴(kuò)散過程,隨后應(yīng)用于不同類型的自然生態(tài)學(xué)或人文科學(xué)有關(guān)研究。最小累積阻力模型在水平空間擴(kuò)展分析方面具有優(yōu)良的適應(yīng)度和擴(kuò)張度。1995年FORMAN在該模型基礎(chǔ)上第一次系統(tǒng)全面的提出了景觀格局的改進(jìn)版方案,在此基礎(chǔ)上俞孔堅(jiān)提出了景觀生態(tài)安全格局這一全新的理論[40],即景觀中具有的某種潛在性質(zhì)的空間格局,構(gòu)成內(nèi)容包括景觀中的某些重要的點(diǎn)、局部以及空間關(guān)系。生態(tài)安全格局構(gòu)建的具體內(nèi)容如下:
(1)確定源地
生態(tài)源地是物種擴(kuò)展以及維持的源頭,其內(nèi)涵包括了提供關(guān)鍵性和重要性的生態(tài)性服務(wù)、景觀格局表現(xiàn)出連續(xù)和完整等特性、對生態(tài)系統(tǒng)退化原因造成的各種問題進(jìn)行預(yù)防3個(gè)最為重要的特點(diǎn)。確定生態(tài)源地是整個(gè)生態(tài)安全格局構(gòu)建過程中的基礎(chǔ)工作。在大部分情況下,把需要保護(hù)的對象作為源地,它可以是具有不同類型的生物物種,種族群落居住地的生態(tài)系統(tǒng),具有普遍的象征性,并且足以表征研究區(qū)域的不同棲息地。
(2)構(gòu)建阻力面
物種對環(huán)境的利用可以看作是空間覆蓋和競爭管理的過程,必須通過克服其相應(yīng)阻力來實(shí)現(xiàn)其覆蓋與管理,阻力面也表現(xiàn)出物種和生態(tài)流擴(kuò)散的趨勢。由于物種在不同類型景觀中運(yùn)動會遇到某些阻力,阻力面的構(gòu)造已成為物種擴(kuò)散路徑中克服阻力的基本內(nèi)容。在阻力面的構(gòu)建過程中需要選取一定量和相關(guān)的阻力因子并確定阻力因子的阻力值和權(quán)重,本文從普達(dá)措國家公園的實(shí)際情況出發(fā),按照整體系統(tǒng)性、數(shù)據(jù)易獲得性和思路可實(shí)現(xiàn)性的原則,選取與研究區(qū)生態(tài)過程相關(guān)的坡度、土地利用類型、生境質(zhì)量指數(shù)、植被覆蓋度(歸一化植被指數(shù)表示)和距水域距離等五個(gè)因素作為阻力因子,各個(gè)阻力因子按照五級制分類標(biāo)準(zhǔn),用1、2、3、4、5分別表示各個(gè)等級,等級越低則阻力越低,相反則越高,同時(shí)運(yùn)用層次分析法求出各個(gè)阻力因子的權(quán)重。(表3)
在阻力面的構(gòu)建過程中,需要先構(gòu)建綜合阻力面,其計(jì)算公式為:
(4)
式中,Fi指i柵格阻力數(shù)值大??;Wj指j阻力因子所占份額大??;Aij表示在整個(gè)圖層中第i個(gè)柵格數(shù)據(jù)、第j個(gè)阻力因子所表現(xiàn)出的阻力值大??;n表示阻力因子的總個(gè)數(shù)。
最小累積阻力面的構(gòu)建可以運(yùn)用地理學(xué)理論中的表面模型即最小累積阻力模型,其公式如下:
(5)
式中,MCR表示最小累積阻力面值,f表示空間中任一點(diǎn)的最小距離與其到全部源地的距離和景觀特點(diǎn)的正相關(guān)關(guān)系,是一個(gè)未知的正函數(shù);min表示不同的評估斑塊在不同的生態(tài)源地中累計(jì)阻力值中的最小值;Dij表示目標(biāo)物種從生態(tài)源地j擴(kuò)展到某一景觀單元i之間的空間間隔大??;Ri表示某一景觀單元對物種在運(yùn)動過程所產(chǎn)生的阻力值大?。?Dij×Ri)的累積阻力值表示物種從生態(tài)源地運(yùn)動到空間上某一點(diǎn)的某一道路的易達(dá)性。最小累計(jì)阻力值的大小可以作為判斷源地向外擴(kuò)展的可能性,展現(xiàn)了空間單元與源地的連通性和相似性,一般情況下源地在整個(gè)生態(tài)過程中是最適宜的。
表3 普達(dá)措國家公園生態(tài)阻力因子及其權(quán)重
(3)生態(tài)廊道識別
生態(tài)廊道可作為生物物種、生態(tài)信息以及生態(tài)環(huán)境能量流動的主要通道,也可作為源地之間生態(tài)斑塊的連接通道,能夠提升景觀之間的溝通聯(lián)絡(luò)以及強(qiáng)有力防護(hù)的能力。對生態(tài)廊道的識別需要建立相應(yīng)的阻力面,其中確定阻力值是最重要的步驟。另外對主要生態(tài)走廊的提取對于實(shí)現(xiàn)區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)功能的完整性發(fā)揮著重要作用。
(4)生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)識別
生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)是阻力面上兩個(gè)相鄰生態(tài)源區(qū)域之間的等阻線接觸點(diǎn),并且是不同源區(qū)域之間(例如走廊和生態(tài)源區(qū)域之間)的連接點(diǎn)[41]。它是一個(gè)相互聯(lián)系的節(jié)點(diǎn),具有重要的戰(zhàn)略意義,對于促進(jìn)地區(qū)的生態(tài)可持續(xù)性發(fā)展具有重要意義。生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)還是兩個(gè)相近的源地之間生物物種擴(kuò)展的“跳板”,對地區(qū)生態(tài)安全格局具有重大影響。
(5)保護(hù)關(guān)鍵區(qū)劃定
保護(hù)關(guān)鍵區(qū)是指在生態(tài)網(wǎng)絡(luò)格局中的重要地區(qū),對人為干擾很敏感并且對生態(tài)景觀的穩(wěn)定影響較大的生態(tài)景觀單元,以及對生態(tài)景觀的健康持續(xù)發(fā)展具有戰(zhàn)略作用的區(qū)域。保護(hù)關(guān)鍵區(qū)一旦遭到外部破壞或長時(shí)間得不到有效修復(fù)和治理,區(qū)域內(nèi)的生態(tài)系統(tǒng)將失去平衡,個(gè)別的還會喪失生態(tài)功能并且無法得到恢復(fù),甚至使得珍稀物種遭受滅頂之災(zāi),輕則人類生產(chǎn)活動受到影響,重則損害人類健康。
在InVEST模型中,棲息地質(zhì)量水平由0到1之間連續(xù)變化的值表示。值越接近1,棲息地的質(zhì)量越高,土地開發(fā)與利用的強(qiáng)度越低,土地所展現(xiàn)出來的生態(tài)效益就越高。通過運(yùn)行InVEST模型的生境質(zhì)量模塊可以得到普達(dá)措國家公園的生境質(zhì)量分布圖(圖3),同時(shí)為了能夠更直觀形象地展現(xiàn)生境質(zhì)量在空間上的分布情況,在ArcGIS中將分布結(jié)果圖分為5個(gè)等級,分別為低等級(0—0.2)、較低等級(0.2—0.4)、中等級(0.4—0.6)、較高等級(0.6—0.8)和高等級(0.8—1)等5個(gè)等級(圖3)。通過統(tǒng)計(jì)各個(gè)等級的面積占比,得到各個(gè)等級的生境情況表(表4)以及各個(gè)年份之間面積的變化情況表(表5)。
圖3 普達(dá)措國家公園2000、2010和2017三期生境質(zhì)量空間分布Fig.3 Spatial distribution of habitat quality in phase III of Pudacuo National Park 2000, 2010 and 2017
表4 2000、2010年和2017年普達(dá)措國家公園各等級生境情況
在空間格局上,從圖3中可以看出普達(dá)措國家公園三期的生境質(zhì)量總體上呈現(xiàn)出中間高、四周低的特征,總體生境質(zhì)量處于較高水平,生境質(zhì)量空間分布差異顯著。在棲息地質(zhì)量高、生物多樣性非常豐富、人類活動少和生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)水平高的地區(qū),林地是占據(jù)相當(dāng)大面積的土地利用類型,在普達(dá)措國家公園大部分地區(qū)都有分布,面積占比80%以上;生境質(zhì)量較高的區(qū)域主要位于碧塔海、屬都湖以及公園東西兩側(cè)的河流,這些區(qū)域以水域?yàn)橹?適合水生動植物的生存,生物多樣性較為豐富,生態(tài)環(huán)境良好;生境質(zhì)量中等的區(qū)域主要位于中部耕地附近的裸地以及東側(cè)河流附近的裸地和西側(cè)的裸地部分,該區(qū)域受到自然與人為雙重因素影響,使得生境質(zhì)量比林地和水域相對較差;生境質(zhì)量較低的區(qū)域主要位于中部地區(qū)的耕地部分,該地區(qū)人類耕種活動頻繁,生態(tài)系統(tǒng)相對來說較單一,地表植被數(shù)量較小,生態(tài)環(huán)境容易受到外部因素的干擾,該片區(qū)在整個(gè)區(qū)域面積所占的份額也相對較小,低于5%;生境質(zhì)量差的區(qū)域主要位于西南處的公園入口接待設(shè)施、耕地附近的農(nóng)村居民點(diǎn)以及環(huán)繞公園的公路和穿插在公園內(nèi)的公路,該區(qū)域生物多樣性單一,人類活動相對來說比較多,對生態(tài)環(huán)境的干擾和破壞比其他土地利用類型的影響更為嚴(yán)重,生態(tài)環(huán)境易于惡化。
表5 2000、2010年和2017年各年份之間面積變化情況
在時(shí)間尺度上,從表4、表5中可以看出,2000、2010和2017年普達(dá)措國家公園平均生境質(zhì)量分別為0.8392、0.8295和0.8294,生境質(zhì)量總體上較高,整體上呈下降態(tài)勢,但下降幅度較低。從3期的各等級生境面積占比可以看出,生境質(zhì)量低和較低占比極小,都在5%以下,生境質(zhì)量中等和較高也較低,都在10%以下,生境質(zhì)量基本上沒有發(fā)生太大變化,其中高生境占比最高,都在80%以上,表明普達(dá)措國家公園生境質(zhì)量總體上處于較高的水平。2000—2010年,公園北部、中部、南部部分地區(qū)以及東部邊緣地區(qū)生境質(zhì)量明顯降低,生境質(zhì)量中等和高面積變化分別減少了1.29和1.27,低等級面積增加40.91%,增幅較大,主要是因?yàn)檫@一時(shí)期該區(qū)域因建設(shè)國家公園,需要相應(yīng)的風(fēng)景名勝設(shè)施用地和必要的交通用地所致。2010—2017年,較高生境增加了0.66%,增加了部分建設(shè)用地和水域地塊,其他無明顯變化,該時(shí)期生境質(zhì)量有小幅度降低,但是總體上還是處于較高水平。2000—2017年間,低生境增加了41.82%,其他等級生境變化較小,主要在于該時(shí)間段的風(fēng)景名勝設(shè)施以及必要的交通設(shè)施和其他相關(guān)的建設(shè)用地有所增加,大大降低了普達(dá)措國家公園的生境質(zhì)量,因此需要合理規(guī)劃并且控制好建設(shè)用地的面積。
2.2.1生態(tài)源地識別結(jié)果
圖4 普達(dá)措國家公園生態(tài)安全格局Fig.4 Ecological security pattern of Pudacuo National Park
圖5 綜合阻力面Fig.5 Comprehensive resistance surface
從數(shù)據(jù)可獲得性的角度出發(fā),根據(jù)InVEST模型生境質(zhì)量模塊計(jì)算出來的結(jié)果和生態(tài)源地的代表性,擬選取高生境質(zhì)量區(qū)域(即生境質(zhì)量指數(shù)為0.8以上)、植被覆蓋度大于0.9以及斑塊面積大于40000 m2的區(qū)域作為普達(dá)措國家公園的生態(tài)源地(圖4)。
從圖4中可以看出生態(tài)源地基本上都位于普達(dá)措國家公園北部、中部等生境質(zhì)量和植被覆蓋度高的林地地區(qū),生態(tài)源地共11處,總面積為1665900 m2,占普達(dá)措國家公園總面積的2.30%。
2.2.2阻力面建立結(jié)果
在此過程中需要首先建立各個(gè)阻力因子所組成的綜合阻力面,將各阻力因子轉(zhuǎn)換為分辨率為30m的柵格屬性數(shù)據(jù),根據(jù)表3和公式4,利用ArcGIS中的柵格計(jì)算器工具計(jì)算出綜合阻力面(圖5)。
其次,基于上文中的綜合阻力面,利用ArcGIS生成本文所需的最小累積阻力面。從圖4中可以看出,普達(dá)措國家公園最小累積阻力面中最低阻力值為0,最高阻力值為4400.31。高阻力值主要分布在公園的西南部、中部、北部、南部和東北部等區(qū)域,在這些區(qū)域,人類活動頻繁,對這些地區(qū)的生態(tài)環(huán)境造成的影響和破壞程度較大。低阻力值區(qū)域在公園內(nèi)廣泛分布,這些地方是生態(tài)環(huán)境較好的區(qū)域。
2.2.3生態(tài)廊道生成結(jié)果
運(yùn)用ArcGIS 10.2軟件,以選取的生態(tài)源地和生成的綜合阻力面為基礎(chǔ)。首先計(jì)算出生態(tài)源地的幾何中心作為生態(tài)源點(diǎn),其次利用成本距離(Cost distance)工具計(jì)算得出各個(gè)生態(tài)源地之間所表現(xiàn)出的累積阻力面,再次運(yùn)用最小累計(jì)阻力模型和成本路徑(Cost path)工具生成各個(gè)生態(tài)源地間的生態(tài)廊道,最后去除重復(fù)路徑并進(jìn)行疊加,最終得到普達(dá)措國家公園總的生態(tài)廊道66條,總長度72.957 km。從圖4中可以看出,公園的生態(tài)廊道整體上呈現(xiàn)出由中心向四周輻射且四周閉合的環(huán)狀形態(tài)格局。
2.2.4生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)生成結(jié)果
各個(gè)生態(tài)廊道相交的點(diǎn)即為生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn),利用ArcGIS 10.2軟件中的要素工具生成生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn),最終確定的節(jié)點(diǎn)共64個(gè)。普達(dá)措國家公園生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)的具體分布見圖4。從圖中可以看出,公園的生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)在生態(tài)源地范圍內(nèi)廣泛分布,主要位于各個(gè)距離緊湊的生態(tài)源地之間生態(tài)廊道環(huán)狀中心和環(huán)狀上部區(qū)域。
2.2.5保護(hù)關(guān)鍵區(qū)識別結(jié)果
本文根據(jù)阻力閾值法對保護(hù)關(guān)鍵區(qū)的范圍進(jìn)行確定。阻力閾值法是指在某一過程的擴(kuò)展中穿過某一個(gè)突變點(diǎn)時(shí),相應(yīng)的阻力值會發(fā)生驟變。利用ArcGIS 10.2軟件可生成最小累積阻力值與柵格面積關(guān)系圖(圖6)。從圖中可以看出,阻力值在2969.03—3931.94范圍內(nèi)發(fā)生了突變,此處取該范圍平均值,即阻力值3450.485作為確定保護(hù)關(guān)鍵區(qū)范圍的閾值。從圖4中可以看出,保護(hù)關(guān)鍵區(qū)主要分布在公園的北部和中部的生態(tài)環(huán)境較好的林地區(qū)域,它以生態(tài)源地為中心,向四周擴(kuò)展,保護(hù)關(guān)鍵區(qū)可以作為生態(tài)源地的緩沖地帶,更好地保護(hù)生態(tài)源地。從其整體的形狀來看,形似一大一小的兩個(gè)三角形,作者在此將其稱為“雙三角”。
2.2.6生態(tài)安全格局構(gòu)建結(jié)果
通過對生態(tài)源點(diǎn)、生態(tài)源地、保護(hù)關(guān)鍵區(qū)、普達(dá)措國家公園邊界線、生態(tài)廊道等圖層進(jìn)行疊加組合,得到普達(dá)措國家公園生態(tài)安全格局圖(圖4)。如圖4所示,最終得到普達(dá)措生態(tài)源地11處,生態(tài)源點(diǎn)11個(gè),生態(tài)廊道66條,生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)64個(gè),一條國家公園邊界線,一個(gè)最小累積阻力面,兩大片保護(hù)關(guān)鍵區(qū)即緩沖地帶,共同組成普達(dá)措國家公園生態(tài)安全格局。
本研究嘗試建立國家公園尺度的生態(tài)安全格局構(gòu)建方法和體系,首先利用InVEST模型得出國家公園的生境質(zhì)量,以得出的生境質(zhì)量作為生態(tài)安全格局構(gòu)建的基礎(chǔ),運(yùn)用最小累計(jì)阻力模型構(gòu)建生態(tài)安全格局。運(yùn)用國內(nèi)外較多學(xué)者采用的InVEST模型評估生境質(zhì)量,較為科學(xué),并以此結(jié)果確定生態(tài)源地,較為客觀,避免了主觀因素的干擾;國內(nèi)外學(xué)者利用MCR模型建立研究區(qū)生態(tài)廊道的方法也較為廣泛,具有良好的科學(xué)性。通過揭示研究區(qū)生境質(zhì)量的時(shí)空演變,通過建立生態(tài)安全格局這一關(guān)鍵舉措,有利于緩解國家公園發(fā)展與保護(hù)兩者之間存在的矛盾,促進(jìn)國家公園可持續(xù)發(fā)展與生態(tài)系統(tǒng)相協(xié)調(diào)。誠然,一方面由于數(shù)據(jù)限制,本文未能考慮外部威脅源對生境質(zhì)量的影響,同時(shí)部分參數(shù)是根據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)等主觀打分而來,這些都會使評估結(jié)果產(chǎn)生一定的誤差,但這不會顯著影響生境質(zhì)量的總體變化。將來需要收集研究區(qū)域以外的威脅因素?cái)?shù)據(jù),以加強(qiáng)對棲息地質(zhì)量機(jī)制的研究,并開展實(shí)地調(diào)查獲取實(shí)際數(shù)據(jù),以此更加準(zhǔn)確地評估研究區(qū)生境質(zhì)量的時(shí)空演變特征;另一方面,本文在生態(tài)源地的提取和阻力面的建立等方面,僅僅以柵格數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),未考慮空間數(shù)據(jù)可能存在的區(qū)劃效應(yīng)和尺度效應(yīng);同時(shí)利用MCR模型生成的生態(tài)廊道,未考慮廊道的寬度問題,今后應(yīng)把柵格數(shù)據(jù)和空間數(shù)據(jù)有機(jī)結(jié)合起來提取生態(tài)源地、建立阻力面等,將生態(tài)廊道的寬度問題納入生態(tài)安全格局構(gòu)建過程。當(dāng)前,我國國家公園建設(shè)正處于起步階段,如何處理好國家公園建設(shè)中出現(xiàn)的生境問題,以維持發(fā)展與保護(hù)之間的平衡,評估國家公園范圍內(nèi)的生境質(zhì)量,構(gòu)建國家公園尺度的生態(tài)安全格局是路徑之一。
以普達(dá)措國家公園為研究區(qū)域,以其生境質(zhì)量為基礎(chǔ)來構(gòu)建其生態(tài)安全格局。一方面利用InVEST模型和ArcGIS軟件分析普達(dá)措國家公園生境質(zhì)量的時(shí)空演變,另一方面基于該生境質(zhì)量結(jié)果,運(yùn)用MCR模型構(gòu)建出普達(dá)措國家公園的生態(tài)安全格局,研究區(qū)選擇我國的國家公園試點(diǎn)區(qū),對我國國家公園的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)安全格局構(gòu)建具有一定的借鑒意義。研究結(jié)果表明:
(1)普達(dá)措國家公園生境質(zhì)量空間分布差異較大,與土地利用類型有一定的關(guān)聯(lián)性,生境質(zhì)量在總體上處于較高水平。高水平生境地區(qū)主要分布在植被覆蓋率較高的針葉林林地區(qū)域以及水量豐沛的碧塔海、屬都湖和分布于公園各處的河流,低水平生境地區(qū)主要分布在公園游客接待設(shè)施、公園內(nèi)部的交通建設(shè)以及洛茸村的居民點(diǎn)和耕地等,在這些區(qū)域,人類活動頻繁。
(2)2000—2017年,研究區(qū)域平均生境質(zhì)量呈現(xiàn)出先下降后穩(wěn)定,總體保持較高水平的特征,面積占比隨著生境質(zhì)量的變化而發(fā)生相應(yīng)的變化。各等級生境質(zhì)量面積變化在各個(gè)年份之間的變化情況差別較大,低等級生境質(zhì)量在2000—2010年、2000—2017年發(fā)生了較大變化,變化率達(dá)到40%以上;較低等級生境質(zhì)量無變化;中等等級生境質(zhì)量在2000—2010年增加了0.23%、2010—2017和2000—2017分別減少了0.47%和0.24%;較高等級生境質(zhì)量在2010—2017年增加了0.66%,在2000—2010年、2000—2017分別減少了1.29%和0.63%;高等級生境質(zhì)量變化也較小,整體上變化率也在2%以下。同時(shí),各個(gè)年份中高等級生境質(zhì)量所占面積最大,均達(dá)到了80%以上。
(3)研究區(qū)生態(tài)源地分布整體上較為集中,最小累積阻力值分布總體上較為分散。本文根據(jù)前文得出的生境質(zhì)量結(jié)果等指標(biāo)選取普達(dá)措國家公園的生態(tài)源地,可以看出生態(tài)源地主要分布在公園北部及中部的生境質(zhì)量和植被覆蓋度高的林地區(qū)域,生態(tài)源地共11處,總面積為1665900 m2,占公園總面積的2.30%。最小累積阻力面中,高阻力值主要分布在公園的各個(gè)區(qū)域,低阻力值區(qū)域在公園內(nèi)分布廣泛,在公園各處基本上都有分布。
圖6 最小累積阻力值與柵格面積直方圖Fig.6 Histogram of minimum cumulative resistance value and grid area
(4)生態(tài)廊道呈現(xiàn)環(huán)狀形態(tài)格局,生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)位于環(huán)狀中心和環(huán)狀上部區(qū)域,保護(hù)關(guān)鍵區(qū)表現(xiàn)出“雙三角”形態(tài)。普達(dá)措國家公園的生態(tài)廊道共有66條,總長度為72.957 km,生態(tài)廊道整體上呈現(xiàn)出由中心向四周輻射且四周閉合的環(huán)狀形態(tài)。生態(tài)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)在生態(tài)源地范圍內(nèi)廣泛分布,主要位于各個(gè)距離緊湊的生態(tài)源地之間生態(tài)廊道環(huán)狀中心和環(huán)狀上部區(qū)域。保護(hù)關(guān)鍵區(qū)主要分布在公園北部和中部的生態(tài)環(huán)境較好的林地區(qū)域,其以生態(tài)源地為中心,向四周擴(kuò)展,形似一大一小的兩個(gè)三角形,形成“雙三角”形態(tài)。