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美章網(wǎng) 資料文庫 典型植被林冠結(jié)構(gòu)比較思考范文

典型植被林冠結(jié)構(gòu)比較思考范文

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典型植被林冠結(jié)構(gòu)比較思考

1研究方法

1.1樣地設(shè)置本項(xiàng)研究在對林區(qū)植被全面調(diào)查的基礎(chǔ)上,選擇有代表性的杉木林、木荷林和毛竹林3種林型地為研究對象,比較林冠層、凋落物層及土壤層水源涵養(yǎng)差異。一般每個(gè)林型設(shè)置1塊樣地,樣地面積為10m×20m,3種林型本底值見表1。

1.2林冠水平結(jié)構(gòu)的測定植被冠層葉片的數(shù)量可通過測量光線透過冠層時(shí)被削弱的程度推導(dǎo)出來。本項(xiàng)研究測量了5個(gè)角度(7°、23°、38°、53°、68°)上的天空漫射線的削弱,用LAI-2000植物冠層儀測定葉面積指數(shù)(LAI)[4]。測定過程中,采用45°鏡蓋。不同位置葉面積指數(shù)在同一樣地中,由于空間位置不同,葉面積指數(shù)有所差異。距林冠投影中心距離相同位置處的葉面積系數(shù)取平均值,每20cm記錄1個(gè)測試點(diǎn),每個(gè)測試點(diǎn)測定5次,給出了葉面積水平分布的測量值,采用LAI-2000冠層分析儀測定LAI。

1.3林冠垂直結(jié)構(gòu)的測定以冠頂為0點(diǎn),垂直向下將整個(gè)樹冠平均分為3段,即0~1/3,1/3~2/3,2/3~3/3三個(gè)層次,分別測量出每層葉面積。每個(gè)樣地每次測定相同垂直高度不同方位群落的葉面積指數(shù),每次在樣地的不同位置測定5個(gè)數(shù)值,其均值就代表該群落的葉面積指數(shù)。

1.4LAI水平空間分布在每個(gè)林型的10m×20m樣地中,設(shè)定2m×2m方格,每個(gè)方格中心測定1次葉面積,共測定50次,統(tǒng)計(jì)計(jì)算LAI水平空間分布的變異系數(shù)。

1.5數(shù)據(jù)處理采用統(tǒng)計(jì)分析軟件SPSS15.0進(jìn)行方差分析及回歸分析。采用最小顯著差異法(LSD)比較各林型葉面積指數(shù)之間的差異。

2結(jié)果與分析

2.13種典型植被林冠層葉面積的水平分布葉面積的空間分布直接影響林冠層與水文過程的相互作用,葉面積的水平分布直接決定林下穿透雨的分布強(qiáng)度與范圍,并使其具有與林冠結(jié)構(gòu)水平分布相似的規(guī)律性[6]。單株葉面積的水平分布,隨著距林冠投影中心距離的不同而發(fā)生變化,距樹干相同位置處的葉面積系數(shù)取平均值,給出了葉面積水平分布的測量值(表2)。根據(jù)實(shí)測的3種林型的葉面積指數(shù)和水平距離的關(guān)系建立回歸方程如下。杉木y=0.125x2-0.354x+0.704R2=0.984P<0.01,木荷y=-2.317x2+1.223x+2.238R2=0.977P<0.01,毛竹y=-2.000x2+0.310x+0.617R2=0.982P<0.05,式中,y為葉面積指數(shù)(LAI),x為距林冠投影中心距離,單位m。圖1為水平方向上不同林型葉面積指數(shù)模擬的效果。由圖1可知,3種植被的葉面積指數(shù)表現(xiàn)出一致的變化趨勢,隨著距林冠投影中心距離的加大,均表現(xiàn)為逐步減少的趨勢。但木荷林葉面積指數(shù)較大,明顯大于其他兩種喬木林分,而杉木林和毛竹林葉面積指數(shù)相差不大。杉木林、木荷林和毛竹林葉面積指數(shù)水平分布由內(nèi)向外逐漸減小,葉面積指數(shù)與距林冠投影中心距離呈二次函數(shù)關(guān)系,模型擬合效果較好。杉木林葉面積指數(shù)由內(nèi)向外下降較為緩慢,這是因?yàn)槠渲θ~茂密部分主要集中在樹冠頂端及樹冠外側(cè),受光條件較好的部位。木荷林和毛竹林的葉面積指數(shù)從內(nèi)向外下降較快,而木荷林作為常綠闊葉樹種,其樹冠內(nèi)部樹葉也較多;毛竹林因?yàn)闃涔诠诜。竭_(dá)距離樹冠中心一定距離處,樹葉急劇減少。

2.23種典型植被葉面積指數(shù)垂直分布的比較森林植被從冠頂垂直向下到地面,可以分為0~1/3,1/3~2/3,2/3~3/3三個(gè)層次,利用LAI-2000冠層分析儀測定3種典型植被葉面積垂直分布,結(jié)果見表3。由表3可知,由于杉木是典型陽性樹種,杉木林葉分布的最大值在樹冠頂部,樹冠下部由于受光量較小,枝葉重疊度大,影響了枝葉的發(fā)育,由于自疏作用,樹冠中下部中心逐漸形成無葉區(qū)或少葉區(qū),故而葉面積指數(shù)逐漸下降。但木荷冠層位置垂直分布明顯,且從上層到下層葉面積指數(shù)顯著增加。這是由于木荷為常綠闊葉的非典型陽性樹種,樹冠形狀近似傘形,樹木枝葉充分伸展以最大限度地利用空間,群體生長良好,葉分布的最大值在樹冠的中下部,這種樹形分布對光的利用率高,從上層到下層葉面積指數(shù)顯著增加。毛竹林由于密度大,枝葉重疊度高,且冠層結(jié)構(gòu)單一,葉分布主要集中在冠頂,冠底無枝少葉,使毛竹林葉分布的最大值在樹冠上部。

2.33種典型植被LAI水平空間分布的均勻性變異系數(shù)能夠反映數(shù)據(jù)的離散程度,其數(shù)據(jù)大小不僅受變量值離散程度的影響,而且還受變量值平均水平大小的影響[6]。研究表明,杉木林、木荷林和毛竹林的實(shí)測葉面積指數(shù)分別為1.37(0.02)、1.52(0.02)和1.02(0.01)(括號內(nèi)數(shù)值為標(biāo)準(zhǔn)誤)。對3種林型的冠層均勻性進(jìn)行比較分析,3種林型的葉面積指數(shù)變異系數(shù)有明顯差異,3種林型LAI變異系數(shù)由大到小排序依次為毛竹(11.17%)>木荷(9.89%)>杉木(6.25%)。由3種林型LAI的變異系數(shù)可知,杉木林的變異系數(shù)最小,即杉木林的冠層在水平空間分布的均勻性要好于其他2種林型。這是由于杉木為常綠針葉林,在整個(gè)樣方內(nèi)葉片的變化幅度要遠(yuǎn)小于其他2種林分,因此,其葉面積指數(shù)的變異系數(shù)也最小。而毛竹林由于在水平空間的發(fā)生和生長隨機(jī)性較大,因此其空間變異系數(shù)也最大。

3結(jié)論

葉面積指數(shù)是影響森林生態(tài)水文過程的重要因素,本項(xiàng)研究對比分析了3種典型森林植被葉面積空間分布以及其水平空間分布的均勻性。結(jié)果表明,(1)杉木林、木荷林和毛竹林葉面積指數(shù)水平分布由內(nèi)向外逐漸減小,葉面積指數(shù)與距林冠投影中心距離呈二次函數(shù)關(guān)系;(2)杉木林葉分布的最大值在樹冠頂部,從上到下葉面積指數(shù)逐漸下降,而木荷林從上層到下層葉面積指數(shù)顯著增加;(3)杉木林的冠層在水平空間分布的均勻性要好于其他2種林型,毛竹林分布均勻性最差。

作者:趙明秀樊亞明史梅容魏彥會(huì)李海防單位:桂林理工大學(xué)旅游學(xué)院南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院

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