2004年 02期-南京林业大学学报---------苏州大学外国语学院---------卞浩宇---------论中西饮食文化的差异

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社区生活圈视角下城市公园绿地暴露水平测度

社区生活圈视角下城市公园绿地暴露水平测度

第47卷㊀第3期2023年5月南京林业大学学报(自然科学版)JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition)Vol.47,No.3May,2023㊀收稿日期Received:2021⁃07⁃05㊀㊀㊀㊀修回日期Accepted:2022⁃08⁃10㊀基金项目:江苏省自然科学基金青年项目(BK20220410);教育部人文社科基金青年项目(22YJCZH237);江苏省高校自然科学基金面上项目(1020221108);江苏省高校哲学社会科学研究一般项目(2022SJYB0162)㊂㊀第一作者:张金光(zjg@njfu.edu.cn),讲师,博士㊂∗通信作者:赵兵(zhbnl0118@njfu.edu.cn),教授㊂㊀引文格式:张金光,宋安琪,夏天禹,等.社区生活圈视角下城市公园绿地暴露水平测度[J].南京林业大学学报(自然科学版),2023,47(3):191-198.ZHANGJG,SONGAQ,XIATY,etal.Evaluatingtheurbanparkgreenspaceexposurefromtheperspectiveofthecommunitylifecircle[J].JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition),2023,47(3):191-198.DOI:10.12302/j.issn.1000-2006.202107005.社区生活圈视角下城市公园绿地暴露水平测度张金光,宋安琪,夏天禹,赵㊀兵∗(南京林业大学风景园林学院,江苏㊀南京㊀210037)摘要:ʌ目的ɔ社区生活圈是居民日常生活接触最密切的空间单元㊂评估生活圈内公园绿地的暴露水平,能够精准刻画居民与公共绿色资源日常交互场景,识别公园绿地服务盲点㊂ʌ方法ɔ选取南京市中心城区为实证案例,首先通过Isochrone应用程序编程接口(API)计算居住小区15min步行等时圈,以此作为社区生活圈的划定依据;其次构建了一个涵盖数量㊁面积㊁距离和质量的系统性暴露水平测度体系来评估圈内公园绿地暴露度;最后,采用区位熵指数和Getis⁃OrdGi∗指数分析公园绿地暴露度和人口之间的供需空间匹配度,以及公园绿地暴露冷点⁃热点居住小区的空间聚类分布㊂ʌ结果ɔ①南京城区居住小区的公园绿地暴露度存在空间分布不均衡性,城区内近一半的居住小区分布在公园绿地暴露的盲点(20 12%)和冷点(25 63%)区域;②区位熵指数表明研究区域内公园绿地暴露度与人口之间的空间匹配度失衡;③公园绿地暴露度呈现了显著的 圈层 结构聚类状态㊂ʌ结论ɔ研究成果可为细化城市绿地系统规划㊁促进公园绿地科学合理的配置提供理论和实践支撑㊂关键词:公园绿地;暴露度;冷⁃热点聚类分析;社区生活圈;空间匹配度;配置优化;南京中图分类号:TU984㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID):文章编号:1000-2006(2023)03-0191-08EvaluatingtheurbanparkgreenspaceexposurefromtheperspectiveofthecommunitylifecircleZHANGJinguang,SONGAnqi,XIATianyu,ZHAOBing∗(CollegeofLandscapeArchitecture,NanjingForestryUniversity,Nanjing210037,China)Abstract:ʌObjectiveɔThecommunitylifecircleisthemostbasicspatialunitcomprisingresidents dailylives.Assessingexposuretoparkgreenspaces(PGSs)withinthecommunitylifecirclecanaccuratelyportraydailyinteractionsbetweenurbanresidentsandpublicgreenresources,thusidentifyingblindspotsinPGSservices.ʌMethedɔInthisstudy,weselectedthecentralareaofNanjingcityasacasestudy.First,the15⁃minutewalkablezoneoftheresidentialcommunitywascalculatedusingtheisochroneasthebasisforthedemarcationofthecommunitylifecircle.Additionally,asystematicexposureassessmentframeworkcoveringquantity,area,distanceandqualitywasconstructedtoassesstheservicecapacityofPGSswithinthewalkablezone.Finally,thelocationalentropyandGetis⁃OrdG∗iindexeswereusedtoanalyzethespatialmatchofsupplyanddemandbetweenPGSexposureanddemandfromresidents,inadditiontothespatialclusteringdistributionofPGSexposurewithincold⁃hotspotcommunities.ʌResultɔ(1)AnunevenspatialdistributionofPGSexposureexistedwithinurbanresidentialareas,with20.12%and25.63%oftheresidentialcommunitiesbeinglocatedintheblindandcoldspots,respectively.(2)ThelocationalentropyindexindicatedthattherewasanimbalancewithinthespatialmatchingbetweenPGSexposureandurbandwellers demand.(3)ThePGSexposureshowedasignificant circle structureclustering.ʌConclusionɔThesefindingsprovidetheoreticalsupportforrefiningtheplanningofurbangreenspacesystemswhilealsopromotingthescientificandreasonableallocationofPGS.Keywords:parkgreenspace;exposuredegree;cold⁃hotspotsclusteringanalysis;communitylifecircle;spatialmatchingdegree;configurationoptimization;NanjingCity南京林业大学学报(自然科学版)第47卷㊀㊀当前,我国城市发展进入内涵提升阶段,土地利用由粗犷的增量模式转向空间资源存量发展的精细化配置,城市发展的关注点也由过去经济空间优先发展嬗变至以人民为中心的㊁高质量的生活空间营造㊂公园绿地作为城市中重要的自然资源,是居民日常生活空间中必不可少的公共资源㊂公园绿地不仅为城市提供了广泛的生态系统服务,也是居民亲近和感受自然的重要场所[1]㊂尤其在新型冠状病毒(COVID⁃19)感染疫情爆发以来,人们对城市公园高质量绿地的需求激增[2]㊂然而,公园绿地也是一种稀缺的城市绿色资源,精准评估其供给能力㊁科学干预配置模式是实现城市自然资源生态福利均等性的重要措施,也是解决居民日益增长的美好生活需求与生活空间不平衡不充分发展之间矛盾的重要途径㊂在现行的城市绿地系统规划编制和各项园林绿化相关政策中,公园绿地供给能力的考核指标均是以 绿地率 和 人均公园绿地面积 等空间绩效指标为基础,在街道或行政区的基本单元下开展评估工作,较难全面衡量公园绿地现状和精准刻画居民与公园绿地日常互动的场景,也较难满足城市内部协同治理的发展需要㊂ 公园绿地暴露 能够反映居民与城市公园绿地的接触与互动情况,可以用来评估基于一定特征(如面积㊁类型㊁设施品质)的公园绿地暴露于人群的程度[3]㊂暴露度评估的本质是公园绿地供给能力的服务绩效评价,强调人与自然环境日常接触和互动的机会,常以个体或社区群体为基本评估单元㊂社区是城市发展和社会治理的基层单元,构建社区生活圈绿色资源,不仅有利于公园绿地配置均好性和公平性的实现,更有助于城乡空间治理转型延续深化和城市更新行动深入细化[4]㊂ 社区生活圈 是基于快速城市化过程后提出的城市地理和规划学科交叉领域的概念,于20世纪90年代后期引入中国,并迅速成为了城市规划㊁城市地理和风景园林等相关学科的前沿话题㊂研究者对社区生活圈的研究进展主要涉及:社区生活圈的空间边界划定[5-6]㊁基于生活圈的公共服务设施布局评价[7-8]及建成环境评估[9]㊂在生活圈边界划定层面,柴彦威等[10]基于结晶生长的活动空间模型构建了社区生活圈划分方法;孙道胜等[11]将社区居民非工作时间的户外活动行为轨迹(GPS)作为社区生活圈的划定依据;Li等[12]通过逻辑回归和机器学习技术建立了行为需求估计模型,并以此模型划定社区生活圈的内部结构㊂然而,在划定方法的应用层面,多数研究和规划实践采用的是基于步行可达的空间范围㊁人口规模和土地面积作为划定依据,并且与行政边界相互协调㊂在公共服务设施布局评价层面,Weng等[13]以15min步行可达性为基础,分析上海市社区的社会经济地位与社区可步行性的相关性,并评估了不同年龄群体(成人㊁儿童和老人)在生活圈内享受公共服务设施的公平性;周弦[14]采用15min步行指数揭示了上海市黄浦区单元规划公共服务设施布局的可步行性和合理性;韩增林等[15]借助于高德地图数据,使用城市网络分析工具评估了大连市沙河口区内90个社区的居民出行可达公共服务设施的数量和类别㊂在建成环境评估层面,杜伊等[16]以上海市街道为基本单元,开展了社区生活圈视角下的公共开放空间绩效评估工作;金云峰等[17]提出了基于 人民城市 理念的大都市社区生活圈公共绿地多维度精明规划模式㊂本研究以居民最基本居住生活单元(居住小区)为基本单元评估城市公园绿地的供给能力,借助于开源地图数据构建15min等时圈作为社区生活圈的划定标准,打破了行政边界的约束,更加细致地刻画了住区居民在15min可步行范围内与公园绿地交互活动的场景㊂从数量㊁面积㊁质量和距离维度测度公园绿地暴露度并精准识别社区生活圈内公园绿地暴露盲点和冷热点,分析研究区域内公园绿地暴露度和居住人口之间的供需空间匹配度,以期为面向社区生活圈的公园绿地优化配置提供依据㊂1㊀材料与方法1.1㊀研究区概况选取南京市(118ʎ22ᵡ 119ʎ14ᵡE,31ʎ14ᵡ 32ʎ37ᵡN)为研究案例㊂南京市中心城区被贯穿境内的长江分为江南主城和江北新主城,是南京中心城市功能的主要承载区,总体规划范围为802km2㊂据‘南京市城市总体规划草案(2018 2035)“,南京市中心城区规划人口785万人,其中江南主城规划605万人,江北新主城规划180万人㊂截至2019年末,南京市城区现有人口约为634 84万人㊂城市公园以‘南京市绿地系统规划(2013 2020)“‘南京市公园布局规划(2017 2035)“中提及的公园绿地名录为基础,包括名称㊁面积与位置等基本信息㊂经初步统计,涉及城市公园共计197个,其面积范围为0.22 2641.24hm2,总面积达6892.78hm2㊂291㊀第3期张金光,等:社区生活圈视角下城市公园绿地暴露水平测度1.2㊀居住小区信息获取和社区生活圈划定本研究以居民日常接触的最小生活单元(居住小区)为基本单元,但国家或地方政府公开的最精细人口统计数据为街道层级,因此需要对城区内居住小区位置和边界进行划定㊂首先,通过百度地图API接口爬取居住小区的兴趣点(POI)数据,返回参数包括名称㊁经纬度坐标㊁地址信息等属性;其次,依托网络爬虫工具从房地产交易网站(安居客㊁链家网)抓取小区房屋总户数㊁总建筑面积和容积率等信息;最后,结合BIGEMAP高分辨率遥感地图(每3 6个月更新1次㊁像素精度为0.25m的高清地图下载器)校准和整合互联网获取的居住小区属性信息,对不在研究区域内的㊁有疑义的㊁重复的数据进行实地调研核对,划定居住小区边界,最终获取2033个居住小区㊂居住小区人数通过户数与户均人数的乘积值来估算㊂其中,户数来源于房地产交易网站,户均人数按照3.0人计算㊂本研究计算所得到的南京市中心城区居住总人口约为604万人,与‘2019年中国城市建设统计年鉴“中公开的城区人口基本吻合㊂本研究以居住小区的几何中心点为 源 点,构建15min等时圈,即计算在15min步行时间内可以从 源 点到达的空间区域,并以多边形(等时线)的形式在地图之中可视化㊂构建方法依托于Mapbox全球开放地图平台提供的IsochroneAPI㊂通过Python编程语言设置调用MapboxAPI接口,抓取网页数据(geojson格式),并利用geopandas读取并显示获取的地理空间数据㊂1.3㊀公园绿地暴露度评估指标从数量㊁面积㊁距离和质量4个维度构建公园绿地暴露度评估体系㊂在数量维度上,以居民15min步行活动范围内覆盖到的公园绿地的个数为评估标准,描述公园绿地所能提供的数量层面的供给水平㊂在面积维度上,以15min社区生活圈内公园绿地总面积作为评估依据㊂数量指标和面积指标主要通过空间叠加分析计算,可以用来表征公园绿地的可获得性㊂在距离维度上,利用网络分析法创建OD成本矩阵,依据城市步行路网计算每个小区居民点到达最近城市公园绿地的最短路网距离,用来反映居民点到访公园绿地的可达性㊂在质量维度上,选取易于量化的公园绿地质量特征因子[18]:公园绿地规模(面积)㊁有效活动面积㊁植被覆盖度㊁路网密度和水体比例,通过熵权法对各项特征因子进行整合㊂熵权法是一种客观权重法,指标权重的确定主要受到指标相对变化程度的影响㊂但这种方法只考虑效益指标(越大越好)或成本指标(越小越好)㊂公园绿地面积㊁有效活动面积㊁植被覆盖率等是效益指标,而路网密度是一个区间指标(指标分布越接近最佳区间越好),最佳路网密度区间内的公园绿地可以提供较好的步行环境㊂本研究参照新版的‘公园设计规划“将最佳区间设定为150380m/hm2㊂因此,笔者对路网密度指标进行了如下预处理:bij=1-150-aij150-an,ifanɤaij<1501,if150ɤaij<3801-aij-380am-380,if380ɤaij<amìîíïïïïïï㊂式中:aij和bij分别代表旧的和新的路网密度标准化指标;an是数据集的最小值;am是数据集的最大值㊂熵权法的实现步骤如下:1)建立判断矩阵(D),由m个评价方案和n个评价指标组成;Epj为公园绿地j的第p个暴露度评价指标㊂D=(Epj)mˑn㊀(p=1,2,...,m;j=1,2,...,n)㊂2)对矩阵D进行标准化处理,得到无量纲指标矩阵,经过预处理步骤后的评价结果均为效益指标(rpj):rpj=Epj-min{Epj}max{Epj}-min{Epj}㊂3)计算公园绿地j在评估指标p下的比例(Ppj):Ppj=Epj/ðnp=1Eij㊂4)计算第p个评估评价指标的熵值(Ep)和熵权(μp):Ep=-1ln(n)ðnp=1Ppjln(Ppj),(j=1,2,...,n);μp=1-Ep/(n-ðnp=1Ep)㊂利用熵权法确定的5项质量指标最终权重为:公园绿地面积0.26㊁植被覆盖度0.02㊁水体比例0 40㊁有效活动面积0.24㊁路网密度0.08㊂然后,将15min社区生活圈内多维度的公园绿地暴露度指标进行 最大值-最小值 标准化处理㊂其中,距离维度为负向指标,即距离公园绿地(入口)的距离越大,其服务能力越差,采用公式X=(max-x)/(max-min)进行计算,距离阈值的上限设定为1200m㊂最终,将各暴露度指标计算结果映射到[0,1]区间,采用等比加权方式计算出4391南京林业大学学报(自然科学版)第47卷个维度下公园绿地暴露度平均值作为公园绿地综合暴露度,用来表征住区居民能够享受的公园绿地综合服务能力(表1)㊂表1㊀基于15min社区生活圈的公园绿地暴露度评价分值表Table1㊀Evaluationscoresofparkgreenspaceexposurebasedona15mincommunitylivingcircle服务维度dimension评价指标indicator权重weight盲点值blindspotvalue冷热点值cold⁃hotspotvalue数量quantity圈内公园绿地数量/个100面积area圈内公园绿地面积/hm210>0质量quality圈内公园绿地质量累计值10>0距离proximity圈内访问公园绿地最短路径距离/m1>1200ɤ1200分值value00<G∗iɤ11.4㊀公园绿地暴露的均衡性指数采用区位熵指数和冷⁃热点指数对公园绿地暴露的均衡性进行评价㊂区位熵是经济学领域衡量某一区域要素的空间分布情况以及该区域在上级区域中的地位与作用的一种指标[19],本研究将其引用至城市公共资源空间匹配度评价与均衡性评价之中,评估研究区域内公园绿地暴露度与常住人口分布之间的空间匹配度㊂各个空间单元的区位熵为该空间单元内常住人口人均公园绿地暴露度与整个研究范围内常住人口人均公园绿地暴露度的比值㊂若空间单元的区位熵指数大于1,表明空间单元内公园绿地暴露度水平高于研究范围的总体水平;若空间单元的区位熵指数小于1,则表示空间单元内公园绿地暴露度水平低于研究范围的整体水平[20]㊂公式如下:Qj=(Tj/Pj)/(T/P)㊂其中:Qj为j空间单元区位熵;Tj为j空间单元中公园绿地的暴露度;Pj为j空间单元中常住人口数量;T为研究范围内公园绿地暴露度总量;P为研究范围内常住人口总量㊂冷/热点指数(Getis⁃Ord,G∗i)用来分析居住小区的公园绿地暴露度聚集情况[21]㊂通过ArcGIS空间分析模块中的热点分析工具可对数据集中的每一个空间要素计算G∗i指数,得到的z得分和p值,进而评估高值或低值要素在空间上发生聚类的位置㊂若z<-1.96,则表示为冷点聚集区域;若z>1.96,则表示为热点聚集区域;若z处于-1.961 96之间,则无显著聚类效应㊂此外,笔者采用FDR校正,使得统计显著性结果可以依据多重测试和空间依赖性进行反复修正,使结果更具客观性和有效性㊂冷⁃热点指数计算公式如下:G∗i=ðnj=1wijxj- Xðnj=1wiS[nðnj=1w2i-(ðnj=1wi)2]n-1; X=ðnj=1xjn;S=ðnj=1x2jn- X2㊂式中:G∗i为空间统计z得分,xj是居住小区j的公园绿地暴露度值;wi是居住小区i和j之间的距离权重;n为居住小区的总数量㊂2㊀结果与分析2.1㊀公园绿地暴露度空间分布15min社区生活圈内,南京城区公园绿地数量㊁面积㊁质量和距离维度下公园绿地暴露度的评估结果见图1㊂在数量维度上,城区各小区圈内拥有公园绿地个数分布存在一定的不均衡性㊂整体上看,位于中心区域(鼓楼㊁玄武㊁秦淮㊁建邺北部)的小区数量在各维度的表现要远好于城区边缘区域㊂在面积维度上,公园绿地暴露度分布也存在着不均衡性㊂从城市空间结构上来看,圈内公园总面积高值主要集中在 一带三片 区域: 一带 为秦淮河沿线风光带周边, 三片 分别是具有一定面积的环玄武湖公园 钟山风景区㊁环河西奥体中心以及环雨花台风景区附近㊂在质量维度上,面积较大的综合公园或专类公园质量分值较高,公园内植被资源丰富且具有一定维护良好的体力活动设施和娱乐休闲空间,能够给予居民良好的游憩环境㊂低质量公园绿地主要是散落在各处的社区公园和街旁游园,这些公园绿地通常规模较小,植被种类单一且在提供体力活动设施和娱乐活动场所上比较局限㊂质量视角下公园绿地的暴露度与生活圈内公园绿地质量高低基本一致,并且围绕着高质量公园呈 环状 结构分布㊂在距离维度上,位于城区的中心区域表现了相对较高的公园绿地暴露度,而在城区外围,特别是江北片区和各行政区交界地带的公园绿地暴露度则相对较差(图1)㊂491㊀第3期张金光,等:社区生活圈视角下城市公园绿地暴露水平测度图1㊀基于15min社区生活圈的公园绿地多维度(数量㊁面积㊁质量和距离)暴露评估Fig.1㊀Multi⁃dimensional(quantity,area,qualityanddistance)exposureassessmentofparkgreenspacebasedona15mincommunitylivingcircle2.2㊀公园绿地暴露度冷热点分析为便于比较各小区层面公园绿地综合暴露度的差异性,采用自然间断点分级法,将综合暴露度分为盲点㊁冷点㊁次冷点㊁次热点和热点5个等级,代表公园绿地综合暴露度从低值到高值演变㊂统计可知(表2),城区中有409个居住小区(占据总小区数量的20%)的公园绿地暴露度为零,意味着居住在此的居民无法在15min生活圈内享受城市公园绿地的服务,此类小区多分布在中心城区的北侧以及东南侧㊂位于公园绿地服务热点的区域仅有212个小区,占据总居住小区数量的10.43%,这些热点区域主要围绕着玄武湖 紫金山片区㊁秦淮河沿线风光带以及河西奥体中心周边分布㊂2.3㊀公园绿地暴露度空间匹配度测度及空间聚类分析㊀㊀区位熵指数可用来评估城市公园绿地暴露度与常住人口分布之间的空间匹配度㊂基于区位熵指数的研究区人均公园绿地暴露度空间分布见表3,区位熵指表2㊀基于15min社区生活圈的公园绿地冷点⁃热点暴露度分级Table2㊀Cold⁃hotspotclassificationofparkgreenspaceexposurebasedona15mincommunitylivingcircle分级classification综合暴露度integratedexposurevalue居住小区数量/个numberofcommunities居住小区占比/%proportionofcommunities盲点blindspot040920.12冷点coldspot0.001 0.14852125.63次冷点subcoldspot0.149 0.28350824.98次热点subhotspot0.284 0.44938318.84热点hotspot0.450 0.78221210.43数的分布格局与公园绿地冷点⁃热点暴露度空间分布基本一致(图2A㊁2B)㊂高区位熵指数的居住小区主要分布在玄武区㊁鼓楼区和秦淮区,低区位熵值的居住区出现在长江以北的居住片区㊂然而,在591南京林业大学学报(自然科学版)第47卷局部人口密集的区域,例如建邺区西侧,存在着部分公园绿地暴露度热点区域的居住小区却呈现较低区位熵指数的现象㊂这种现象表明尽管该区域公园绿地供给能力较好,但是由于密集的人口分布使得公共绿色资源的供需失衡㊂笔者将区位熵指数分成了5个等级,评估发现研究区域内有超过80%的居住小区处于中等水平之外(表3),表明了区域内居住小区的公园绿地暴露度与常住人口之间的空间匹配度存在一定失衡㊂其中,有527个居住小区属于第1等级,占总小区数量的25.92%,在此居住的居民的人均公园绿地暴露度数值不足城区平均水平的10%;相比之下,城区内有233个居住小区属于第5等级,此处居民的人均公园绿地暴露度数值高于城区平均水平的5倍㊂图2㊀公园绿地综合暴露空间分布结果Fig.2㊀Spatialdistributionofcomprehensiveexposureofparkgreenspace表3㊀基于区位熵值分级的空间单元数量与比例Table3㊀Thenumberandproportionofspatialunitsbasedonlocationentropy区位熵等级QjlevelQj居住小区数量numberofcommunities居住小区占比/%proportionofcommunities极低verylowQjɤ0.152725.92较低lower0.1<Qjɤ0.644221.74中等medium0.6<Qjɤ1.539219.28较高higher1.5<Qjɤ543921.59极高veryhighQj>523311.47㊀㊀Getis⁃OrdG∗i指数计算结果证实中心城区内公园绿地暴露度呈现了显著的空间聚类状态(图3C㊁3D)㊂热点区域主要聚类在主城区中玄武区南侧㊁鼓楼区㊁秦淮区以及建邺区,冷点区域主要聚类在城市外围,包括雨花台区南侧㊁江北区域㊁江宁区以及栖霞区等片区㊂聚类结果也从侧面反映出南京中心城区的公园绿地暴露度呈现为 圈层 结构,即主城区居民享有的公园绿地服务能力较好,而位于城郊交融地带,尤其是长江以北的住区居民在享受公园绿地综合服务能力方面相对不足㊂2.4㊀公园绿地暴露度提升优化策略决策者和规划师应着重关注位于公园绿地暴露的盲点㊁冷点和次冷点的居住小区,优先规划干预此类住区呈现空间聚类分布的区域,进而提升人与绿地空间交互的机会,促进城市公共绿色资源服务的均衡性㊂具体而言,位于公园绿地暴露盲点区域(即暴露度为0)的居住区,是在15min社区生691㊀第3期张金光,等:社区生活圈视角下城市公园绿地暴露水平测度活圈范围内居民无法享受到任何形式公园绿地服务的 弱势 住区㊂1)针对于盲点区域的居住小区,其干预策略主要是:①优化步行路网,扩大社区生活圈可步行范围㊂本研究中对于南京市城区边缘区以及行政区交界地带(如铁北片区),居民出行可选择方向较为局限,若想到达目的地,通常需要选择绕行㊂规划中应科学识别路网密度稀疏的区域,扩建步行路网,并且考虑将步行路网构成连续完整的系统性道路结构,合理分配 路权 ㊂②新建公园绿地,提升供给服务能力㊂ 增量 ,尤其是增加高质量的社区和综合公园的数量,是高效填补城市公园绿地暴露盲区的核心措施㊂南京市城区边缘区域(如江北新城)尚有充足的发展空间,可考虑在暴露盲区聚类分布的区域优先新建大型城市公园(如浦口区东侧),并且结合道路㊁绿地㊁河流的线性空间打造绿色廊道串珠成线㊂而位于老城区内公园绿地暴露盲区的居住区,由于可利用的土地资源稀缺,通过 增量 干预的难度较大㊂可通过老城更新后留下的空白区域,结合新建街区㊁城中村㊁棚户区改造和拆违拆迁开辟新的 微型 公园绿地和口袋公园来填补盲区㊂2)针对于冷点或次冷点区域的居住小区(即本研究中暴露度小于0.283的居住区),其干预策略主要为:①扩建现有公园绿地,提升服务范围㊂位于此区域居住小区的生活圈范围内可能存在着一定的公园绿地,但是由于数量少㊁面积小或者质量较差等原因导致其服务能力不足㊂因此,在暴露冷点空间聚类区域,可拆除公园绿地围墙,在保留和延续公园绿地原有用地结构的基础上增设景点或扩建园区;②挖掘存量绿地资源,提升绿地品质㊂规划设计师需尽可能地深入挖掘多元的绿色空间(如垂直绿化空间,道路末端系统等琐碎空间),并且通过提升现有公园绿地的质量和可达性来增强公园绿地暴露度㊂3)针对于次热点和热点区域的居住小区,地方政府应积极制定相应的公园绿地管控和维护政策,确保居民享受公园绿地服务的持续性和稳定性㊂3㊀结㊀论公园绿地是城市中重要的自然资源,也是人与自然环境互动的重要场所㊂科学合理地评估公园绿地服务能力,精准识别公园绿地暴露的盲点和冷点区域,有针对性地实施干预举措,是促进公共绿色资源环境服务均衡性和公平性的重要途径,也是健康城市和公园城市建设的重要抓手㊂传统的公园绿地绩效评估(即绿地率㊁绿化覆盖率和人均公园绿地面积等)均是以行政区或者街道为基本单元,从供给侧的视角评估公园绿地的服务能力,评估方法忽视了需求侧的住区居民与公园绿地之间的交互关系㊂本研究以居民日常活动最基本的生活单元居住小区为研究单元,基于开源地图数据构建社区15min等时圈来表征居民日常活动㊁购物㊁通勤和娱乐等生活轨迹范围㊂融入公园绿地暴露度的概念,评估15min社区生活圈内公园绿地供给能力,切实关注居民日常生活所能够享受到的城市绿色空间资源服务的空间匹配情况㊂另一方面,在暴露度评估方法上,本研究提出了考虑公园绿地数量㊁面积㊁距离和质量4个暴露维度的评估体系,并尝试将其整合为一项综合暴露度指标来评估公园绿地服务的盲点㊁冷点和热点区域㊂选取南京市中心城区为实证案例,评估城区内2033个居住小区15min生活圈内公园绿地暴露度,结果表明:①在公园绿地数量㊁面积㊁质量和距离4个暴露维度层面,城区内居住小区的公园绿地暴露度均展现了不均衡的空间分布格局;②区位熵指数证实了研究区域内居住小区的公园绿地暴露度和常住人口存在空间匹配度失衡的现象;③公园绿地的综合暴露度指数呈现了显著的 圈层 结构聚类状态,即主城区居民享有的公园绿地暴露度较好,而位于城郊交融地带的住区居民较难享受公园绿地综合服务能力;④城区中有近一半的居住小区位于公园绿地暴露的盲点(20.12%)和冷点(25.63%)区域,盲点和冷点区域是决策者和规划师制定城市公园系统规划等政策时应重点干预的区域㊂综上,将社区生活圈与公园绿地暴露度有机耦合,可以精准识别15min步行生活圈内公园绿地暴露的盲点和冷点区域,并针对性地提出相应的规划干预举措,为促进公园绿地服务均衡性和维护 绿色 正义性[20]提供有益参考㊂参考文献(reference):[1]WOLCHJR,BYRNEJ,NEWELLJP.Urbangreenspace,publichealth,andenvironmentaljustice:thechallengeofmakingcities JustGreenEnough [J].LandscUrbanPlan,2014,125:234-244.DOI:10.1016/j.landurbplan.2014.01.017.[2]CHENGYY,ZHANGJG,WEIW,etal.Effectsofurbanparksonresidents expressedhappinessbeforeandduringtheCOVID⁃19pandemic[J].LandscUrbanPlan,2021,212:104118.DOI:10.1016/j.landurbplan.2021.104118.[3]BRATMANGN,ANDERSONCB,BERMANMG,etal.Nature791。

桂花新品种‘金灿’

桂花新品种‘金灿’

第46卷 第2期2022年3月南京林业大学学报(自然科学版)JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition)Vol.46,No.2Mar.,2022DOI:10.12302/j.issn.1000-2006.202007036 收稿日期Received:2020 07 18 修回日期Accepted:2020 12 31 基金项目:山东省农业良种工程项目(2017LZN016,2019LZGC018)。

 第一作者:臧德奎(zangdk@sdau.edu.cn),教授。

 引文格式:臧德奎,马燕,王延玲,等.桂花新品种‘金灿’[J].南京林业大学学报(自然科学版),2022,46(2):241-242.ZANGDK,MAY,WANGYL,etal.Osmanthusfragrans‘Jincan’:anewcultivarofO.fragrans[J].JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition),2022,46(2):241-242.DOI:10.12302/j.issn.1000-2006.202007036.桂花新品种‘金灿’臧德奎1,马 燕1,王延玲1,鲍 健2,鲍 维2,鲍志贤2(1.山东农业大学林学院,山东 泰安 271018;2.金华市奔月桂花专业合作社,浙江 金华 321052)摘要:【目的】桂花(Osmanthusfragrans)是我国十大传统名花之一,通过优良品种的选育可推动桂花产业发展。

【方法】以桂花金桂品种群实生苗为选育材料,对发现的特异单株进行DUS测试。

【结果】‘金灿’(‘Jincan’)属于金桂品种群,叶片条状披针形或条形,花色金黄,已获得植物新品种权(品种权号:20190248)。

【结论】‘金灿’符合植物新品种特异性、一致性和稳定性要求,具有较高观赏价值。

中国科学引文数据库CSCD(扩展版)来源期刊(2009年-2010年)

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中国科学引文数据库CSCD(扩展版)来源期刊(2009年-20说明中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。

核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。

扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。

中国科学引文数据库(2009年-2010年)共遴选了1121种期刊,其中英文刊65种,中文刊1056种;核心库期刊744种(以C为标记)扩展库期刊377种(以E为表记)。

Chinese Quarterly Journal of Mathematics1002-0462癌变·畸变·突变1004-616X安徽农业大学学报1672-352X氨基酸和生物资源1006-8376半导体光电1001-5868半导体技术1003-353X包装工程1001-3563爆破1001-487X北京化工大学学报. 自然科学版1671-4628北京交通大学学报. 自然科学版1673-0291北京医学0253-9713表面技术1001-3660玻璃钢/复合材料1003-0999蚕业科学0257-4799草地学报1007-0435草业科学1001-0629测井技术1004-1338测控技术1000-8829茶叶科学1000-369X长安大学学报. 自然科学版1671-8879长江科学院院报1001-5485肠外与肠内营养1007-810X沉积与特提斯地质1009-3850成都理工大学学报. 自然科学版1671-9727城市规划学刊1000-3363纯粹数学与应用数学1008-5513磁性材料及器件1001-3830大连海事大学学报1006-7736大连水产学院学报1000-9957淡水渔业1000-6907导弹与航天运载技术1004-7182低温工程1000-6516地理与地理信息科学1672-0504地球信息科学1560-8999地震研究1000-0666地质力学学报1006-6616地质找矿论丛1001-1412电池1001-1579电镀与环保1000-4742电镀与涂饰1004-227X 电机与控制学报1007-449X 电力电子技术1000-100X 电力系统及其自动化学报1003-8930电力自动化设备1006-6047电气传动1001-2095电子测量与仪器学报1000-7105电子元件与材料1001-2028东北农业大学学报1005-9369毒理学杂志1002-3127锻压技术1000-3940防灾减灾工程学报1672-2132分析仪器1001-232X 分子科学学报1000-9035分子植物育种1672-416X 福建林学院学报1001-389X 福建师范大学学报. 自然科学版1000-5277福州大学学报. 自然科学版1000-2243复杂系统与复杂性科学1672-3813甘肃农业大学学报1003-4315工程地质学报1004-9665工程设计学报1006-754X 工程图学学报1003-0158工业工程1007-7375工业工程与管理1007-5429工业卫生与职业病1000-7164功能材料与器件学报1007-4252古地理学报1671-1505灌溉排水学报1672-3317光电子技术1005-488X 光散射学报1004-5929光通信研究1005-8788广东农业科学1004-874X 广东微量元素科学1006-446X 广东医学1001-9448广西大学学报. 自然科学版1001-7445贵金属1004-0676贵州农业科学1001-3601果树学报1009-9980哈尔滨工程大学学报1006-7043哈尔滨医科大学学报1000-1905海洋工程1005-9865海洋湖沼通报1003-6482海洋科学进展1671-6647海洋通报1001-6392海洋渔业1004-2490航空材料学报1005-5053航空精密制造技术1003-5451航天控制1006-3242航天医学与医学工程1002-0837合成化学1005-1511合成纤维工业1001-0041合成橡胶工业1000-1255合肥工业大学学报. 自然科学版1003-5060河北工业大学学报1007-2373河北农业大学学报1000-1573河南大学学报. 自然科学版1003-4978河南农业大学学报1000-2340河南师范大学学报. 自然科学版1000-2367黑龙江农业科学1002-2767红外技术1001-8891红外与激光工程1007-2276湖北农业科学0439-8114湖南农业大学学报1007-1032湖南农业科学1006-060X 华西药学杂志1006-0103化工环保1006-1878环境工程1000-8942环境科学与技术1003-6504环境昆虫学报1674-0858环境污染与防治1001-3865环境与健康杂志1001-5914火工品1003-1480火力与指挥控制1002-0640火灾科学1004-5309火炸药学报1007-7812机械传动1004-2539机械设计与研究1006-2343基因组学与应用生物学1674-568X 激光与光电子学进展1006-4125吉林大学学报. 工学版1671-5497吉林农业大学学报1000-5684吉林农业科学1003-8701计算机测量与控制1671-4598计算机仿真1006-9348计算机工程与科学1007-130X 计算机工程与设计1000-7024计算机科学与探索1673-9418计算机系统应用1003-3254暨南大学学报. 自然科学与医学版1000-9965检验医学1673-8640建筑材料学报1007-9629江苏农业科学1002-1302江苏医药0253-3685江西农业大学学报1000-2286交通运输工程学报1671-1637交通运输系统工程与信息1009-6744介入放射学杂志1008-794X 经济数学1007-1660精细石油化工1003-9384科技导报(北京)1000-7857空军工程大学学报. 自然科学版1009-3516矿物岩石地球化学通报1007-2802矿冶工程0253-6099理化检验. B, 化学分册1001-4020力学与实践1000-0879辽宁农业科学1002-1728林产工业1001-5299林产化学与工业0253-2417临床儿科杂志1000-3606临床耳鼻咽喉头颈外科杂志1001-1781临床麻醉学杂志1004-5805临床皮肤科杂志1000-4963临床与实验病理学杂志1001-7399流体机械1005-0329煤田地质与勘探1001-1986棉纺织技术1001-7415内蒙古大学学报. 自然科学版1000-1638纳米技术与精密工程1672-6030南京理工大学学报. 自然科学版1005-9830南京林业大学学报. 自然科学版1000-2006南京气象学院学报1000-2022南京师大学报. 自然科学版1001-4616南京医科大学学报. 自然科学版1007-4368南京中医药大学学报1000-5005南水北调与水利科技1672-1683农药学学报1008-7303气候变化研究进展1673-1719气象1000-0526气象科学1009-0827桥梁建设1003-4722热科学与技术1671-8097日用化学工业1001-1803山东大学学报. 工学版1672-3961山东大学学报. 医学版1671-7554山东农业大学学报. 自然科学版1000-2324山西大学学报. 自然科学版0253-2395山西农业科学1002-2481上海大学学报. 自然科学版1007-2861上海海洋大学学报1674-5566上海农业学报1000-3924神经解剖学杂志1000-7547沈阳农业大学学报1000-1700沈阳药科大学学报1006-2858生态毒理学报1673-5897生态环境学报1674-5906生态科学1008-8873生物技术1004-311X 生物技术通报1002-5464生物加工过程1672-3678生物信息学1672-5565生物学杂志1008-9632声学技术1000-3630石油炼制与化工1005-2399石油物探1000-1441石油学报. 石油加工1001-8719石油与天然气化工1007-3426石油钻采工艺1000-7393时间频率学报1674-0637时珍国医国药1008-0805实用妇产科杂志1003-6946实用口腔医学杂志1001-3733实用肿瘤杂志1001-1692世界地震工程1007-6069世界地质1004-5589世界林业研究1001-4241数学的实践与认识1000-0984数学研究1006-6837水利水运工程学报1009-640X 水土保持研究1005-3409水文1000-0852水资源与水工程学报1672-643X 四川动物1000-7083四川农业大学学报1000-2650四川师范大学学报. 自然科学版1001-8395苏州大学学报. 医学版1673-0399塑料1001-9456塑性工程学报1007-2012炭素技术1001-3741探测与控制学报1008-1194天津医药0253-9896天然气地球科学1672-1926天然气化工. C1化学与化工1001-9219铁道科学与工程学报1672-7029听力学及言语疾病杂志1006-7299微波学报1005-6122微电子学1004-3365微电子学与计算机1000-7180微计算机信息1008-0570微生物学杂志1005-7021微特电机1004-7018武汉大学学报. 工学版1671-8844武汉理工大学学报1671-4431物探化探计算技术1001-1749物探与化探1000-8918西安建筑科技大学学报1006-7930西安交通大学学报. 医学版1671-8259西北地震学报1000-0844西北林学院学报1001-7461西北农业学报1004-1389西南大学学报.自然科学版1673-9868西南农业学报1001-4829西南师范大学学报. 自然科学版1000-5471西南石油大学学报.自然科学版1674-5086稀有金属与硬质合金1004-0536纤维素科学与技术1004-8405现代化工0253-4320现代口腔医学杂志1003-7632现代雷达1004-7859现代制造工程1671-3133湘潭大学自然科学学报1000-5900心理科学1671-6981心理科学进展1671-3710心血管病学进展1004-3934新疆地质1000-8845新疆农业科学1001-4330信息工程大学学报1671-0673循证医学1671-5144牙体牙髓牙周病学杂志1005-2593亚热带植物科学1009-7791岩矿测试0254-5357岩性油气藏1673-8926盐湖研究1008-858X眼科研究1003-0808扬州大学学报. 自然科学版1007-824X 遥感信息1000-3177药学服务与研究1671-2838液晶与显示1007-2780医用生物力学1004-7220仪表技术与传感器1002-1841应用泛函分析学报1009-1327应用光学1002-2082应用化工1671-3206应用基础与工程科学学报1005-0930应用声学1000-310X 应用数学与计算数学学报1006-6330铀矿地质1000-0658有色金属1001-0211渔业科学进展1000-7075宇航计测技术1000-7202玉米科学1005-0906原子核物理评论1007-4627云南农业大学学报1004-390X 运筹与管理1007-3221灾害学1000-811X 噪声与振动控制1006-1355浙江大学学报. 医学版1008-9292浙江林学院学报1000-5692浙江林业科技1001-3776浙江农业学报1004-1524真空科学与技术学报1672-7126诊断病理学杂志1007-8096振动、测试与诊断1004-6801郑州大学学报. 工学版1671-6833制冷学报0253-4339制造技术与机床1005-2402制造业自动化1009-0134中风与神经疾病杂志1003-2754中国癌症杂志1007-3639中国安全科学学报1003-3033中国表面工程1007-9289中国病原生物学杂志1673-5234中国当代儿科杂志1008-8830中国地质灾害与防治学报1003-8035中国动脉硬化杂志1007-3949中国法医学杂志1001-5728中国工程科学1009-1742中国公共卫生1001-0580中国骨质疏松杂志1006-7108中国惯性技术学报1005-6734中国航海1000-4653中国环境监测1002-6002中国激光医学杂志1003-9430中国急救医学1002-1949中国脊柱脊髓杂志1004-406X 中国矫形外科杂志1005-8478中国康复医学杂志1001-1242中国科技史杂志1673-1441中国临床药理学与治疗学1009-2501中国临床药理学杂志1001-6821中国内镜杂志1007-1989中国男科学杂志1008-0848中国普通外科杂志1005-6947中国全科医学1007-9572中国生化药物杂志1005-1678中国实用儿科杂志1005-2224中国输血杂志1004-549X 中国糖尿病杂志1006-6187中国陶瓷1001-9642中国疼痛医学杂志1006-9852中国土地科学1001-8158中国土壤与肥料1673-6257中国卫生统计1002-3674中国现代医学杂志1005-8982中国现代应用药学1007-7693中国新药杂志1003-3734中国行为医学科学1005-8559中国血吸虫病防治杂志1005-6661中国循证儿科杂志1673-5501中国循证医学杂志1672-2531中国烟草科学1007-5119中国烟草学报1004-5708中国岩溶1001-4810中国药房1001-0408中国药物化学杂志1005-0108中国野生植物资源1006-9690中国医学计算机成像杂志1006-5741中国医学物理学杂志1005-202X 中国医学影像学杂志1005-5185中国医药生物技术1673-713X 中国运动医学杂志1000-6710中国造纸学报1000-6842中国针灸0255-2930中国中医基础医学杂志1006-3250中国肿瘤生物治疗杂志1007-385X 中国组织工程研究与临床康复1673-8225中华创伤骨科杂志1671-7600中华风湿病学杂志1007-7480中华肝胆外科杂志1007-8118中华高血压杂志1673-7245中华航海医学与高气压医学杂志1009-6906中华航空航天医学杂志1007-6239中华护理杂志0254-1769中华急诊医学杂志1671-0282中华男科学1009-3591中华普通外科杂志1007-631X 中华手外科杂志1005-054X 中华消化外科杂志1673-9752中华眼底病杂志1005-1015中华医院感染学杂志1005-4529中华中医药杂志1673-1727中南林业科技大学学报1673-923X 中药新药与临床药理1003-9783中药药理与临床1001-859X 肿瘤防治研究1000-8578种子1001-4705重庆医科大学学报0253-3626作物杂志1001-7283数据来源:安徽工程科技学院科学技术处年-2010年)行评选一次。

近五年江苏科技学术期刊F5000论文及作者源分析

近五年江苏科技学术期刊F5000论文及作者源分析

收稿日期:2019-06-03基金项目:江苏省期刊协会研究资助课题(2017JSQKA06);江苏省现代服务业(新闻出版广播影视)发展专项资金项目(2017-09-04);江苏省科技期刊研究基金资助课题(JSRFSTP201709);江苏省期刊协会研究课题(2019JSQKB47)。

作者简介:王国栋,男,南京林业大学期刊部副编审,编辑,主要从事科技出版与信息传播研究;郑琰邁(通信作者),女,南京林业大学期刊部主任,副编审,《南京林业大学学报(自然科学版)》专职主编,主要从事期刊编辑实务、期刊管理研究;蔡雅雯,女,南京林业大学人文社会科学学院硕士研究生,主要从事人文与信息传播学研究。

近五年江苏科技学术期刊F5000论文及作者源分析王国栋1 郑琰邁1 蔡雅雯2(1.南京林业大学期刊部,江苏南京210037;2.南京林业大学人文社会科学学院,江苏南京210037)摘 要:本文对江苏省科技学术期刊F5000论文的来源、作者组成等方面进行研究,了解F5000论文的机构、地区来源与作者的职称、学历、年龄等情况,探究江苏省科技学术类期刊对于科学研究者的吸引度,可以针对性地做好期刊选题组稿工作。

分析认为:期刊的品牌与特色需要持续地投入和建设,期刊建设中应该积极关注区域经济、社会发展需求,加强与高水平研究机构的联系,充分利用学术与出版资源提高期刊影响力;本着培养人才的目的、提倡以人文关怀为主的作者团队建设路径,优化稿源供给,提高科技期刊认同度。

关键词:学术期刊;高影响力论文;F5000;作者来源;江苏中图分类号:G237.5、G353.1 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2019)10-0066-05 “领跑者5000(Frontrunner5000,简称F5000)———中国精品期刊顶尖学术论文平台”,是一个旨在提高我国优秀学术论文的国际展示度的平台[1,2]。

它由中国科学技术信息研究所与各精品科技期刊编辑单位共同完成,从各个精品期刊通过严格的评价分析择优选取各学科前1%高被引论文最终遴选确定进入F5000平台,再通过与国际相关机构合作,将国内优秀的科研成果和研究人员推向世界。

星载激光雷达GEDI_数据林下地形反演性能验证

星载激光雷达GEDI_数据林下地形反演性能验证

第47卷㊀第2期2023年3月南京林业大学学报(自然科学版)JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition)Vol.47,No.2Mar.,2023㊀收稿日期Received:2022⁃01⁃26㊀㊀㊀㊀修回日期Accepted:2022⁃04⁃07㊀基金项目:国家自然科学基金面上项目(31870621,31971580);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2572021BA08)㊂㊀第一作者:董瀚元(2406854898@qq.com)㊂∗通信作者:于颖(yuying4458@163.com),教授㊂㊀引文格式:董瀚元,于颖,范文义.星载激光雷达GEDI数据林下地形反演性能验证[J].南京林业大学学报(自然科学版),2023,47(2):141-149.DONGHY,YUY,FANWY.VerificationofperformanceofunderstoryterraininversionfromspacebornelidarGEDIdata[J].JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition),2023,47(2):141-149.DOI:10.12302/j.issn.1000-2006.202201041.星载激光雷达GEDI数据林下地形反演性能验证董瀚元,于㊀颖∗,范文义(森林生态系统可持续经营教育部重点实验室,东北林业大学林学院,黑龙江㊀哈尔滨㊀150040)摘要:ʌ目的ɔ新一代天基测高系统全球生态系统动力学调查(GEDI)对森林观测及经营具有重要意义,为探究GEDIV2(GEDI第2版)数据反演林下地形的性能,利用机载雷达数据验证林下地形反演精度,并探究反演精度的影响因素㊂ʌ方法ɔ分别以美国西波拉森林与中国帽儿山森林为研究对象,利用G⁃liht及帽儿山高精度机载雷达数据验证GEDIV2数据在针叶林及针阔叶混交林下反演地形的性能,并分析不同光束强度㊁光斑时间㊁坡度及植被覆盖度对地形反演精度的影响㊂ʌ结果ɔ美国西波拉针叶林地区地形反演精度均方根误差(RMSE)为2 33m,平均绝对误差(MAE)为1 48m;帽儿山针阔叶混交林地区地形反演精度RMSE为4 49m,MAE为3 33m㊂随着坡度㊁植被覆盖度增大,两种森林类型地形反演精度均降低㊂ʌ结论ɔGEDIV2数据反演针叶林林下地形精度要优于针阔叶混交林,强光束优于覆盖光束,湿润地区白天效果更优,干旱地区黑夜效果更优;平缓地区数据使用效果极好,陡峭地区精度降低;中低植被覆盖度区域地形反演精度较高,高植被覆盖区域地形测定性能有所下降㊂关键词:星载激光雷达;全球生态系统动力学调查(GEDI);林下地形;反演精度;坡度;植被覆盖度中图分类号:S771.8㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID):文章编号:1000-2006(2023)02-0141-09VerificationofperformanceofunderstoryterraininversionfromspacebornelidarGEDIdataDONGHanyuan,YUYing∗,FANWenyi(KeyLaboratoryofSustainableForestEcosystemManagement,MinistryofEducation,CollegeofForestry,NortheastForestryUniversity,Harbin150040,China)Abstract:ʌObjectiveɔThenewgenerationofthespace⁃basedaltimetryglobalecosystemdynamicsinvestigation(GEDI)systemisofgreatsignificancetoforestobservationandmanagement.InordertoexploretheperformanceofGEDIversion2data(V2data)inversionofunderstorytopography,thisstudyusesairborneradardatatoverifytheaccuracyofunderstorytopographyinversion,andexploresthefactorsaffectingtheaccuracy.ʌMethodɔTakingtheCibolaforestintheUnitedStatesandtheMaoerMountainforestinChinaastheresearchobjects,theperformancesofGEDIV2datainconiferousforestsandmixedconiferousandbroad⁃leavedforestswereverifiedusingG⁃lihtandMaoerMountainhigh⁃precisionairborneradardata.Theeffectsofdifferentbeamintensities,spottimes,slopesandvegetationcoverageontheaccuracyofterraininversionwereanalyzed.ʌResultɔTherootmeansquareerror(RMSE)oftopographicinversionaccuracyintheCibolataigaareaoftheUnitedStateswas2.33m,andtheaverageabsoluteerror(MAE)was1.48m.TheRMSEvalueofthetopographicinversionaccuracyintheconiferousandbroad⁃leavedmixedforestareaofMaoerMountainwas4.49m,andtheMAEvaluewas3.33m.Withtheincreaseinslopeandvegetationcoverage,thetopographicinversionaccuracyofthetwoforesttypesdecreased.ʌConclusionɔTheGEDIV2datainversionaccuracyofunderstorytopographyinconiferousforestswashigherthanthatofmixedconiferousandbroad⁃leavedforests.Strongbeamswerebetterthancoveragebeams,andtheaccuracywashigherduringthedaytimeinhumidareas,andbetteratnightinaridareas.Theaccuracyofsteepareaswasreduced,theterraininversionaccuracywashigherinareaswith南京林业大学学报(自然科学版)第47卷mediumandlowvegetationcoverage,andtheperformancesofterraindeterminationinareaswithhighvegetationcoverageweredecreased.Keywords:spacebornelidar;globalecosystemdynamicsinvestigation(GEDI);terrainunderforest;inversionaccuracy;slope;vegetationcoverage㊀㊀森林是陆地生态系统中具有最大生物量和生物生产力的生态系统,约占全球陆地面积的25%[1-2],高精度的林下地形测量无论在森林经营管理还是大范围高精度数字高程模型(DEM)制作以及测绘工作等方面均有重要意义,是森林制图及林业科学等方面的关键组成部分㊂林下地形测量是林学㊁测绘科学㊁地图学等学科重点研究内容,在国家土地资源的管理与调研利用部分也具有举足轻重的地位㊂拥有对地观测能力的星载激光雷达系统可以提供全球范围内基于激光雷达的地面高度以及森林高度度量[3],且拥有大尺度㊁多时相的特性,为大范围地面观测㊁森林高度观测提供重要的基础数据㊂现有的星载激光雷达地形高度反演研究大多使用上一代卫星数据,ICESat/GLAS已广泛应用于森林冠层高度以及生物量的观测中[4-7],且在地面高程测量方面也有大量研究[8-10]㊂2018年,美国航空航天局NASA发射了两项新的天基测高系统,分别是2018年9月发射的ICESat⁃2[11]以及2018年12月发射的全球生态系统动力学调查(GEDI)雷达[12]㊂ICESat⁃2是以光子计数的方式进行测高的数据,而GEDI则是与ICESat/GLAS相同的线性体制全波形测高数据㊂GEDI搭载了全球首台用于高分辨率森林垂直结构测量的多波束线性体制的激光测高仪,主要用于热带和温带地区的森林冠层高度㊁垂直结构㊁地面高程等的精准测量㊂与IC⁃ESat/GLAS约70m的足迹大小相比,GEDI的光斑大小为25m左右,光斑密度更大,且在与其他类型数据如Landsat㊁TANDEM⁃X等结合使用时效果较好,更适合于进行森林结构㊁林下地形的观测㊂现今GEDI数据的研究尚处于初始阶段,Qi等[13]使用TANDEM⁃XINSAR与模拟的GEDIV1数据结合进行了森林结构制图㊂Adam等[14]利用机载激光雷达数据(AirborneLaserScanning,ALS)评价了德国中部图林根自由州两个温带森林研究区GEDIV1数据地面高程和冠层高度估计值的准确性,结果表明地形高度的平均绝对误差(MAE)为2.55m,冠层高度的MAE为3.10m㊂Guerra等[15]利用ALS数据和GEDIV1数据估计3个快速增长的森林生态系统的森林动态,评估了西班牙地区GEDIV1数据反演地形高度的精度,均方根差(RMSE)为4.48m㊂Liu等[16]利用NEON数据评价了美国地区GEDIV2以及ICESat⁃2数据地面高程及冠层高度估计值的准确性,得出在地面高程方面中低纬度地区ICESat⁃2以及GEDI的RMSE分别为2.24和4.03m,高纬度地区ICESat⁃2的RMSE为0 98m㊂以上研究大多使用V1版本数据,而对最新发布的V2版本数据研究并不充足,且缺少不同森林类型及气候等条件下的对比实验以及影响因素的具体探究,用于验证的ALS数据精度也各有不同,难以充分说明最新版本GEDI数据对于地形的测定能力㊂为充分验证最新版本GEDI数据反演林下地形的性能,本研究以L2AV2级数据为研究对象,选取不同森林气候类型及植被覆盖条件区域,探究不同时间下强光束与覆盖光束反演林下地面高程的精度,并研究坡度及植被覆盖率对于反演精度的影响㊂1㊀材料与方法1.1㊀研究区概况由于GEDI数据主要用于温带和热带地区的森林观测,为对不同森林类型㊁气候条件㊁植被覆盖条件下GEDIV2(第2版)数据进行验证,结合机载雷达数据获取情况,选取地区为美国新墨西哥州的西波拉森林,共选取了其中两个站点,其经纬度的范围分别为(106.456ʎ 106.365ʎW,35.156ʎ 35.253ʎN)㊁(108 162ʎ 108.108ʎW,35 103ʎ 35 234ʎN),以及中国黑龙江省尚志市帽儿山地区(127 424ʎ 127 759ʎE,45 207ʎ 45 486ʎN)㊂西波拉森林位于美国新墨西哥州西部和中部,占地面积超过65万hm2,属于半干旱沙漠气候,研究区海拔较高,在2000m以上,植被以道格拉斯冷杉(Pseudotsugamenziesii)㊁美国黄松(Pinusponderosa)㊁西南白松(Pinusstrobiformis)㊁白冷杉(Abiesconcolor)㊁蓝色云杉(Piceapungens)为主,森林类型为针叶林㊂帽儿山森林位于中国黑龙江省尚志市,地貌属低山丘陵区,属温带湿润地区㊂地势由南向北逐渐升高海拔范围250 805m,研究区植被以珍贵阔叶林㊁杨桦林㊁柞木林等为主的天然241㊀第2期董瀚元,等:星载激光雷达GEDI数据林下地形反演性能验证次生林与红松(Pinuskoraiensis)㊁落叶松(Larixgmelinii)㊁樟子松(P.sylvestrisvar.mongolica)等人工林镶嵌分布,森林类型为以阔叶树种为主的温带针阔叶混交林㊂两组研究区气候条件以及森林类型完全不同,海拔相差较大,光斑覆盖区域地势较为平缓,美国西波拉森林地区植被覆盖度大多在60%左右,而帽儿山森林地区植被覆盖度大多在80%以上(图1)㊂A.基于全球行政区划数据库GADM网站下载的2015年7月2.5版行政区划图制作㊂Basedontheadministrativedivisionmapversion2.5,July,2015,downloadedfromtheGADMwebsiteoftheglobaladministrativedivisiondatabase.B.底图审图号为GS(2020)4619BasedonthestandardmapnumberGS(2020)4619㊂图1㊀西波拉森林研究区站点及帽儿山研究区位置示意图Fig.1㊀ThemapofthesiteoftheCibolaforestresearchareaandthelocationoftheMaoerMountainresearcharea1.2㊀研究数据1.2.1㊀GEDIL2A数据GEDI搭载了全球首台用于高分辨率森林垂直结构测量的多波束线性体制激光测高仪,主要用于热带和温带地区的森林冠层高度㊁垂直结构㊁地面高程等的精准测量(表1㊁图2)㊂GEDI为全波形数据,共有8条光束轨道,分别为4条全功率光束以及4条覆盖光束,每个光斑直径约为25m,光斑中心点间隔60m,跨轨间距为600m,坐标系为WGS84地理坐标系,高程基准为WGS84基准面㊂与ICESat/GLAS约70m的足迹大小相比,光斑密度更大,且在与其他类型数据如Landsat㊁TANDEM⁃X等结合使用时效果较好,更适合于进行森林结构㊁林下地形的观测㊂数据从2019年3月25日开始发布,并在2021年4月16日发布了V2版本㊂其中L2A级别产品提供了每个光斑内的高度指标,可以从波形中提取出地面高程㊁冠层高度以及相对高度指标[17]㊂在本研究中使用最新的V2版本产品,收集了美国西波拉森林两个站点2019年6月至11月㊁2020年3月至6月以及中国帽儿山研究区2019年5月至11月间的GEDIL2AV2级别数据㊂GEDI传感器的运作模式见图2㊂表1㊀GEDI的技术指标参数Table1㊀TechnicalparametersofGEDI项目project参数parameter发射时间launchtime2018年12月5日周期cycle2a探测器detector硅雪崩光电二极管Si:APD脉冲激光波长pulsedlaserwavelengthpulsedlaserwavelength1064nm轨道倾角和覆盖范围orbitalinclinationandcoverage轨道倾角51.6ʎ;覆盖范围51.6ʎN 51.6ʎS轨道track3个激光器共8轨光束beam一束激光分裂为两束覆盖光束;另外两束为全功率,4束光束抖动为8条轨迹功率(全功率/覆盖)power(fullpower/coverage)15mJ/4.5mJ光斑直径spotdiameter25m沿轨间距distancealongthetrack60m跨轨间距cross⁃railspacing600m341南京林业大学学报(自然科学版)第47卷图2㊀GEDI运作模式Fig.2㊀TheGEDIoperationmode1.2.2㊀G⁃liht数据G⁃liht是Goddard航天飞行中心研发的便携式机载成像仪,共包含激光雷达㊁高光谱及热红外成像系统3个主要子系统,可搭载于各种机载平台上,测量包括地面高度㊁植被高度㊁叶片光谱等内容,空间分辨率高达1m[18]㊂本研究使用2018年西波拉森林地区G⁃liht激光雷达数据(https://gliht.gsfc.nasa.gov)根据KeyholeMarkupLanguage(KML)文件以及GEDI雷达的运行轨迹来确定研究的范围㊂G⁃liht数据发布了空间分辨率为1m的数字地面模型(DigitalTerrainModel,DTM),数据格式为Tiff,数据使用UTM投影坐标系,水平参考高程基准为EGM96水准模型㊂1.2.3㊀帽儿山地区机载Lidar数据帽儿山地区机载Lidar数据于2016年9月获取,传感器为RieglLMS⁃Q680i,波长1550nm,平均点云密度为5pts/m2,以1m的空间分辨率测量出地面及植被高度㊂坐标系为UTM投影坐标系,高程基准为WGS84基准面,总覆盖范围约360km2㊂1.2.4㊀辅助数据为评估植被覆盖度对于GEDI测高精度的影响,使用多光谱数据Landsat8作为辅助数据进行研究㊂Landsat8是美国陆地卫星计划(Landsat)的第8颗卫星,于2013年2月11号在加利福尼亚范登堡空军基地由Atlas⁃V火箭搭载发射成功㊂携带陆地成像仪(operationallandimager,OLI)和热红外传感器(thermalinfraredsensor,TIRS),其数据的空间分辨率为30m[19]㊂本研究中根据所用GEDI数据时间㊁云量选择使用的美国西波拉森林地区Landsat8数据采集时间为2019年10月13日及2019年10月27日,云量0.02%及0.04%;中国帽儿山地区Landsat8数据采集时间为2019年9月24日,云量0.57%㊂1.3㊀研究方法验证激光测高数据精度的方法主要分为:基于野外GPS实测点数据验证,利用其他类型高度数据验证㊂本研究为探究GEDI对于林下地面高的测量能力,选取GEDIL2AV2级别数据进行实验㊂提取研究区域内GEDI数据的高程,利用处理后的帽儿山ALS数据及G⁃liht数据验证两个研究区内GEDI数据提取高程的精度,并分析坡度㊁植被覆盖度对于高程提取精度的影响1.3.1㊀数据预处理1)G⁃liht数据:对G⁃liht的数字地面模型(DTM)数据进行坡度分析,基于1m空间分辨率的高程产品数据生成美国西波拉森林地区地形坡度图㊂2)ALS数据:为生成帽儿山森林地区高精度DEM,研究使用帽儿山2016年机载雷达点云数据,点云去噪处理后利用改进的渐进加密三角网滤波算法分类出地面点[20],利用反距离权重插值算法生成DEM数据,空间分辨率为1m㊂对DEM数据进行坡度分析,基于1m空间分辨率的高程产品数据生成中国帽儿山森林地区地形坡度图㊂3)GEDI数据:为使GEDI数据能与验证数据结合使用,首先将下载好的GEDIL2A数据按G⁃liht数据的KML文件以及帽儿山机载雷达数据范围进行空间裁剪,并将数据格式转换;其次,按参数quality_flag㊁保留值为1的光斑点为有效光斑点,其余光斑点全部删除,在美国西波拉森林地区共筛选可用光斑点4051个,中国尚志市帽儿山森林可用光斑点共7731个;由于GEDI雷达的位置参数坐标使用WGS84地理坐标,因此按G⁃liht数据及帽儿山机载雷达数据的投影坐标系将GEDI数据坐标系转换为对应的UTM投影坐标系,使数据位置相匹配㊂4)Landsat8数据:为获取研究区内植被覆盖度情况,使用2019年西波拉及帽儿山地区Landsat8数据,将Landsat8数据经辐射定标㊁大气校正并重采样为10m分辨率,计算出归一化植被指数,利用像元二分法提取植被覆盖度(fractionalvegetationcover,FVC)[21]㊂1.3.2㊀地形高度提取方法利用G⁃liht数据与帽儿山ALS数据对GEDI光斑所测高程进行验证,将转换坐标系后的GEDI441㊀第2期董瀚元,等:星载激光雷达GEDI数据林下地形反演性能验证数据与G⁃liht的DTM数据㊁帽儿山ALS数据生成的DEM位置匹配,按GEDI光斑大小对DTM㊁DEM数据裁剪,提取每个裁剪区内平均高程来作为验证㊂为了对高程数据进行一致性分析,高度必须参考相同的垂直基准,GEDI数据与帽儿山DEM数据垂直基准均为WGS84椭球,而G⁃liht的DTM数据垂直基准为EGM96高程基准,因此利用vdatum软件将GEDI数据的垂直基准转换为EGM96高程基准,使数据间垂直基准一致㊂1.3.3㊀地形提取精度验证参数elev_lowestmode代表GEDI光斑内平均高程,利用裁剪区内平均高程对其进行精度评估,将二者绝对高程差值在20m以上的数据剔除㊂由于强光束与覆盖光束穿透森林冠层能力不同,且不同时间的大气效应及噪声情况不同,因此比较分析不同时间段以及不同光束类型GEDI数据所测高程与G⁃liht数据㊁ALS数据之间关系,根据参数beam_flag㊁delta_time分为白天强光束㊁黑夜强光束㊁白天覆盖光束㊁黑夜覆盖光束进行分组验证,利用验证数据来衡量GEDI数据测地形高度的准确度㊂统计的内容包含:平均偏差[Bias,式中记为σ(Bias)]㊁平均绝对误差[MAE,式中记为σ(MAE)]㊁决定系数R2㊁均方根误差[RMSE,式中记为σ(RMSE)]㊂σ(Bias)=1nˑðni=1(xi-yi);(1)σ(MAE)=1nˑðni=1|xi-yi|;(2)R2=1-ðni=1(xi-yi)2ðni=1(yi- y)2;(3)σ(RMSE)=1nðni=1(xi-yi)2㊂(4)式中:xi为GEDI测定的地形高度值,yi为G⁃liht与ALS测定的地形高度参考值, y为参考值的平均值,n为样本数㊂1.3.4㊀影响因素分析1)坡度㊂为更直观对比分析,提取出裁剪区内的坡度信息,将数据按坡度分组为0ʎ 5ʎ㊁ȡ5ʎ 10ʎ㊁ȡ10ʎ 15ʎ㊁ȡ15ʎ 20ʎ㊁ȡ20ʎ 30ʎ㊁ȡ30ʎ,分别进行测高精度对比,提出坡度对于GEDI测高精度的影响㊂2)植被覆盖度㊂将美国西波拉森林地区及中国帽儿山森林地区植被覆盖度分组为:0% 20%㊁ȡ20% 40%㊁ȡ40% 60%㊁ȡ60% 80%㊁ȡ80%90%㊁ȡ90% 100%,分别进行测高精度对比,提出植被覆盖度对于GEDI测高精度的影响㊂2㊀结果与分析2.1㊀美国西波拉森林地区GEDI反演林下地形高度精度分析㊀㊀对于美国西波拉森林地区,将GEDI数据得出的地形高度值与G⁃liht数据的参考值进行比较,统计了西波拉森林地区强光束与覆盖光束㊁黑夜与白天的不同类型GEDI数据反演出林下地面高程的精度(图3)㊂图3㊀西波拉森林不同条件下GEDI数据反演地形精度Fig.3㊀ThetopographicaccuracyofGEDIdatainversionunderdifferentconditionsofCibolaforest541南京林业大学学报(自然科学版)第47卷㊀㊀美国西波拉森林地区4051个GEDI样本数据的地形高度RMSE为2 33m,MAE为1 48m㊂这个结果相对于文献[18]中研究结果表现出更低的RMSE㊁MAE㊂在分组实验当中,得出结果为:白天强光束所测地形高度MAE为1 03m,RMSE为1 93m;夜间强光束所测地形高度MAE为1 09m,RMSE为1 47m;白天覆盖光束所测地形高度MAE为1 82m,RMSE为2 72m;夜间覆盖光束所测地形高度MAE为1 89m,RMSE为2 59m㊂可见,夜间强光束测高性能最佳,强光束的能量为覆盖光束的3 3倍,穿透植被的能力更强,但覆盖光束也表现出了良好的测高性能,而时间的影响相对来说要更小,黑夜的采集效果要稍好于白天的采集效果㊂2.2㊀中国帽儿山地区GEDI反演林下地形高度精度分析㊀㊀对于中国帽儿山地区,将GEDI数据得出的地形高度值与帽儿山ALS数据的参考值进行比较,统计了帽儿山地区强光束与覆盖光束㊁黑夜与白天不同类型GEDI数据反演出林下地面高程的精度(图4)㊂图4㊀帽儿山地区不同条件下GEDI数据反演地形精度Fig.4㊀TopographicaccuracyofGEDIdatainversionunderdifferentconditionsinMaoerMountainarea㊀㊀中国帽儿山森林地区7731个GEDI样本数据的地形高度RMSE为4.49m,MAE为3.33m㊂在分组实验当中,得出的结果为:白天强光束所测地形高度MAE为2.86m,RMSE为3.90m;夜间强光束所测地形高度MAE为4.66m,RMSE为5.96m;白天覆盖光束所测地形高度MAE为2.85m,RMSE为3.81m;夜间覆盖光束所测地形高度MAE为5 38m,RMSE为6.72m㊂由中国帽儿山森林地区实验可知,白天强光束与覆盖光束效果几乎相同,且要明显好于夜间对地形高度的测量性能,在夜间的分组来说,强光束的测量效果要明显好于覆盖光束㊂2.3㊀坡度对于反演精度的影响由于GEDI为全波形数据,类似ICESat/GLAS数据,坡度是引起误差的重要因素,按GEDI地形高度残差与分组坡度绘制箱线图(图5)㊂统计出美国西波拉森林地区以及帽儿山地区不同坡度条件GEDI反演高程精度(表2)㊂表2㊀西波拉森林与帽儿山地区不同坡度下GEDI反演地形高程的精度Table2㊀AccuracyofterrainelevationinversionbyGEDIunderdifferentslopesinCibolaforestandMaoerMountainarea坡度/(ʎ)slopeMAE/mR2RMSE/m0 50.59/0.971.00/1.000.83/1.74ȡ5 100.98/1.751.00/1.001.42/2.59ȡ10 151.40/2.821.00/1.001.89/3.78ȡ15 201.94/3.641.00/1.002.64/4.66ȡ20 302.91/4.681.00/1.003.77/5.74ȡ304.24/5.801.00/1.005.37/6.95㊀㊀注:表格中数据分别为美国西波拉森林/中国帽儿山地区的精度统计数据㊂下同㊂ThedatainthetablearetheaccuracystatisticsoftheCibolaforest/MaoerMountainarea.Thesamebelow.㊀㊀美国西波拉森林地区:坡度0ʎ 5ʎ分组地形反演精度MAE为0.59m,RMSE为0.83m;ȡ5ʎ 10ʎ分组MAE为0.98m,RMSE为1.42m;ȡ10ʎ 15ʎ641㊀第2期董瀚元,等:星载激光雷达GEDI数据林下地形反演性能验证分组MAE为1.40m,RMSE为1.89m;ȡ15ʎ 20ʎ分组MAE为1.94m,RMSE为2 64m;ȡ20ʎ 30ʎ分组MAE为2.91m,RMSE为3.77m;30ʎ及以上分组MAE为4.24m,RMSE为5.37m㊂图5㊀不同坡度下GEDI反演地形高度统计Fig.5㊀StatisticsofterrainheightinversionbyGEDIunderdifferentslopes㊀㊀中国帽儿山地区:0ʎ 5ʎ分组地形反演精度MAE为0.97m,RMSE为1.74m;ȡ5ʎ 10ʎ分组MAE为1.75m,RMSE为2.59m;ȡ10ʎ 15ʎ分组MAE为2.82m,RMSE为3.78m;ȡ15ʎ 20ʎ分组MAE为3.64m,RMSE为4.66m;ȡ20ʎ 30ʎ分组MAE为4.68m,RMSE为5 74m;30ʎ及以上分组MAE为5.80m,RMSE为6.95m㊂可见,随着坡度增大,RMSE呈线性上升趋势,坡度对于GEDI数据地形测高精度影响较大,在平缓的地形下,GEDI提供了相对较为精确的测高效果,在坡度增大时测高的效果会出现较多的误差,在进行高精度测量时尽量避免坡度较大的区域,或使用科学的方法进行地形校正后再使用数据㊂2.4㊀植被覆盖度对于反演精度的影响由于植被覆盖会对GEDI光束造成影响,按GEDI地形高度残差与分组植被覆盖度绘制箱线图(图6)㊂统计出美国西波拉森林地区以及帽儿山地区不同坡度条件GEDI反演高程精度(表3)㊂由表3可见,在中低植被覆盖度范围内,GEDI能较好测量出地面高程,在植被覆盖度达到60%后,其精度会出现明显的下降,在80%以上植被覆盖度区域,出现了较高的RMSE,分析其原因可能为植被覆盖密集区域GEDI地面波形中会混杂较多低矮植被,导致测高精度下降㊂图6㊀不同植被覆盖度下GEDI反演地形高度统计Fig.6㊀StatisticsofterrainheightretrievedbyGEDIunderthedifferentvegetationcoverages741南京林业大学学报(自然科学版)第47卷表3㊀西波拉森林与帽儿山地区不同植被覆盖度下GEDI反演地形高程的精度Table3㊀AccuracyofterrainelevationinversionbyGEDIunderthedifferentvegetationcoverageinCibolaforestandMaoerMountainarea植被覆盖度/%vegetationcoverageMAE/mR2RMSE/m00.90/ 1.00/ 1.19/>0 201.24/1.151.00/1.001.73/1.26>20 401.25/1.321.00/1.001.99/1.46>40 601.07/1.401.00/1.001.64/1.91>60 801.38/2.171.00/1.002.21/3.13>80 901.57/2.841.00/1.002.50/3.91>90 1001.69/3.851.00/1.002.60/5.00㊀㊀注:表格中数据分别为美国西波拉森林/帽儿山地区的精度统计数据㊂ThedatainthetablearetheaccuracystatisticsoftheCibolaforestintheUnitedStates/MaoerMountainarea.㊀㊀综上,在影响因素方面,平缓的地形以及中低植被覆盖度的条件下,GEDI有着较好的地形高度测量能力,而陡峭的地形以及较高的植被覆盖度会明显导致精度的下降,在进行高精度测量时,要进行地形校正以及波形分解处理后再使用㊂3㊀讨㊀论对比西波拉森林与帽儿山森林的结果,GEDIV2版本数据在针叶林地区测量精度误差RMSE为2 33m,在以阔叶树种为主的针阔叶混交林地区RMSE为4 49m,可见针叶林区域地形测定效果要明显好于以阔叶树种为主的针阔叶混交林地区,在时间与波束对比的实验中,美国亚热带地区的针叶林实验结果与Liu等[16]研究结果类似:强光束性能要好于覆盖光束,且夜间采集数据精度要好于白天所采集数据㊂帽儿山针阔叶混交林地区的实验结果与美国西波拉森林的结果有明显的不同,实验中白天强光束地区植被覆盖度为91 6%,白天覆盖光束地区植被覆盖度为86 7%,黑夜强光束地区植被覆盖度为90 73%,黑夜覆盖光束的植被覆盖度为90 35%,结合其他研究情况考虑原因为白天覆盖光束轨道所经区域植被相对稀疏引起,与针叶林地区结果不矛盾,因此出现白天覆盖光束精度略微高于强光束,而夜间强光束精度优于覆盖光束的情况,GEDI探测器的本底噪声要高于太阳噪声,因此太阳背景噪声不会成为白天与夜间性能差异的主要原因,由于帽儿山为温带湿润气候,美国西波拉地区为亚热带干旱到半干旱沙漠气候,原因考虑为湿润与干旱气候造成白天及黑夜不同云量及温差㊁雨水等因素引起误差,GEDI数据白天与黑夜的性能并非固定,要具体视当地气候因素来确定,湿润地区白天性能更佳,干旱地区黑夜性能更佳㊂坡度因素以及植被覆盖度均为影响GEDI数据性能的重要因素,在坡度20ʎ以下及植被覆盖度60%以下的区域,地形反演的精度很高,随着坡度增大㊁植被覆盖度增加,GEDI数据反演林下地形的性能会变弱,原因为陡峭地区全波形数据由于地面回波与植被回波信息混合在一起造成波形混淆,因此会出现坡度增加㊁反演精度降低的情况,高植被覆盖度区域GEDI激光能量会在穿透冠层时有所损耗,且多层级的冠层会更大程度地影响精度,因此出现植被覆盖度增加反演精度降低的情况㊂4㊀结㊀论1)GEDIV2数据反演林下地形的效果为针叶林要优于针阔叶混交林,强光束要优于覆盖光束,湿润地区白天效果更优,干旱地区黑夜效果更优㊂2)随着地面坡度提升,GEDIV2的测高精度会出现线性下降趋势,平缓地区数据使用效果极好,陡峭地区地面回波与植被回波混叠造成精度降低㊂3)GEDIV2数据在中低植被覆盖度区域地形反演精度较高,在高植被覆盖区域对于林下地形高度的测定性能会有所下降㊂参考文献(reference):[1]蒋有绪.世界森林生态系统结构与功能的研究综述[J].林业科学研究,1995,8(3):314-321.JIANGYX.Onstudyofstructureandfunctionofworldforestecosystem[J].ForestRes,1995,8(3):314-321.[2]LONGTF,ZHANGZM,HEGJ,etal.30mresolutionglobalannualburnedareamappingbasedonlandsatimagesandgoogleearthengine.[J].RemoteSens,2019,11(5):489.DOI:10.3390/rs11050489.[3]李然,王成,苏国中,等.星载激光雷达的发展与应用[J].科技导报,2007,25(14):58-63.LIR,WANGC,SUGZ,etal.DevelopmentandapplicationsofSpaceborneLiDAR[J].Sci&TechnolRev,2007,25(14):58-63.DOI:10.3321/j.issn:1000-7857.2007.14.010.[4]LEFSKYMA,HARDINGDJ,KELLERM,etal.EstimatesofforestcanopyheightandabovegroundbiomassusingICESat[J].GeophysResLett,2005,32(22):L22S02.DOI:10.1029/2005gl023971,2005.[5]DOLANK,MASEKJG,HUANGCQ,etal.RegionalforestgrowthratesmeasuredbycombiningICESatGLASandLandsatdata[J].JGeophysRes,2009,114(G2):G00E05.DOI:10.1029/2008JG000893,2009.[6]BALLHORNU,JUBANSKIJ,SIEGERTF.ICESat/GLASdataasameasurementtoolforpeatlandtopographyandpeatswamp841㊀第2期董瀚元,等:星载激光雷达GEDI数据林下地形反演性能验证forestbiomassinKalimantan,Indonesia[J].RemoteSens,2011,3(9):1957-1982.DOI:10.3390/rs3091957.[7]HAYASHIM.ForestcanopyheightestimationusingICESat/GLASdataanderrorfactoranalysisinHokkaido,Japan[J].ISPRSJPhotogrammandRemoteSens,2013,81:12-18.DOI:10.1016/j.isprsjprs.2013.04.004.[8]SHUMANCA,ZWALLYHJ,SCHUTZB.E,etal.ICESatAntarcticelevationdata:preliminaryprecisionandaccuracyas⁃sessment[J].GeophysResLett,2006,33(7):L07501.DOI:10.1029/2005gl025227,2006.[9]DONGCHENE,SHENQ,XUY,etal.High⁃accuracytopo⁃graphicalinformationextractionbasedonfusionofASTERstereo⁃dataandICESat/GLASdatainAntarctica[J].SciChinaSerDEarthSci,2009,52(5):714-722.DOI:10.1007/s11430-009-0055-6.[10]JAWAKSD,LUISAJ.SynergisticuseofmultitemporalRAMP,ICESatandGPStoconstructanaccurateDEMoftheLarsemannHillsregion,Antarctica[J].AdvSpaceRes,2012,50(4):457-470.DOI:10.1016/j.asr.2012.05.004.[11]ABDALATIW,ZWALLYHJ,BINDSCHADLERR,etal.TheICESat⁃2laseraltimetrymission[J].ProcIEEE,2010,98(5):735-751.DOI:10.1109/JPROC.2009.2034765.[12]DUBAYAHR,BLAIRJB,GOETZS,etal.Theglobalecosys⁃temdynamicsinvestigation:high⁃resolutionlaserrangingoftheEarth 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苏锡常都市圈蓝绿空间规模与格局演变特征

苏锡常都市圈蓝绿空间规模与格局演变特征

第46卷㊀第1期2022年1月南京林业大学学报(自然科学版)JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition)Vol.46,No.1Jan.,2022DOI:10.12302/j.issn.1000-2006.202101037㊀收稿日期Received:2021⁃01⁃13㊀㊀㊀㊀修回日期Accepted:2021⁃06⁃28㊀基金项目:江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)㊂㊀第一作者:许浩(248186055@qq.com),教授㊂㊀引文格式:许浩,金婷,刘伟.苏锡常都市圈蓝绿空间规模与格局演变特征[J].南京林业大学学报(自然科学版),2022,46(1):219-226.XUH,JINT,LIUW.Studyonthescaleandlandscapepatternevolutioncharacteristicsofblue⁃greenspaceinSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanarea,China[J].JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition),2022,46(1):219-226.DOI:10.12302/j.issn.1000-2006.202101037.苏锡常都市圈蓝绿空间规模与格局演变特征许㊀浩,金㊀婷,刘㊀伟(南京林业大学风景园林学院,江苏㊀南京㊀210037)摘要:ʌ目的ɔ苏锡常都市圈是江苏省三大都市圈之一,也是长江三角洲的主要核心区域㊂20世纪80年代以来,苏锡常都市圈城市化进程加快,区域性生态问题亟须重视㊂蓝绿空间是构建区域生态系统的基础,定量揭示其演变特征有助于为苏锡常都市圈国土空间规划与生态环境保护提供依据㊂ʌ方法ɔ选取2003年㊁2008年㊁2013年㊁2018年共4期遥感影像并处理分析,利用动态变化模型与景观格局指数对苏锡常都市圈及各成员城市15年间蓝绿空间规模与景观格局的演变进行分析㊂ʌ结果ɔ①2003 2018年间,苏锡常都市圈蓝绿空间总体动态变化幅度为-3.52%,绿色空间变化剧烈,蓝色空间相对稳定;蓝色空间与绿色空间动态变化均呈现出由 减少期 转变为 增长期 的阶段性特征㊂②在斑块类型水平上,苏锡常都市圈蓝色空间破碎度减少,复杂度与连通性增加;绿色空间破碎度及复杂度增加,连通度减少㊂蓝绿空间在景观水平上多样性程度减少,连通度㊁聚集度增加㊂③研究期内常州的蓝绿空间相对动态度最大,无锡最小;常州蓝绿空间破碎度㊁复杂度较高,景观格局变化较为剧烈;苏州蓝绿空间多样性程度较低,连通度及聚集度较高㊂ʌ结论ɔ近15年苏锡常都市圈的蓝绿空间规模与景观格局变化显著,城市间差异明显,必须对区域生态环境进行统筹规划和保护㊂关键词:蓝绿空间;时空演变;景观格局;苏锡常都市圈中图分类号:X826㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID):文章编号:1000-2006(2022)01-0219-08Studyonthescaleandlandscapepatternevolutioncharacteristicsofblue⁃greenspaceinSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanarea,ChinaXUHao,JINTing,LIUWei(CollegeofLandscapeArchitecture,NanjingForestryUniversity,Nanjing210037,China)Abstract:ʌObjectiveɔTheSuzhou⁃Wuxi⁃ChangzhoumetropolitanareaisoneofthethreemajormetropolitanareasinJiangsuProvinceandacoreareaoftheYangtzeRiverDelta,China.Sincethe1980s,theurbanizationintheSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanareahasbeendrastic,whereregionalecologicalproblemsurgentlyrequireattention.Theblue⁃greenspaceprovidesthebasistoconstructaregionalecosystem.QuantitativelycharacterizingtheevolutionofthesespacesprovidesabasistoplanthespatialconfigurationoftheSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanareainanecologicallyconsciousmanner.ʌMethodɔUsingremotesensingimagesfrom2003,2008,2013and2018,thedynamicchangemodelandlandscapepatternindexwereusedtoanalyzetheevolutionofthescaleandlandscapepatternsofblue⁃greenspaceintheSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanareaanditsmembercitiesovertherecent15years.ʌResultɔ(1)From2003to2018,thechangeinblue⁃greenspaceintheSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanareawas-3.52%;thegreenspacechangeddrastically,whilethebluespacewasrelativelystable.Theblueandgreenspaceschangedfroma decreasingperiod toan increasingperiod .(2)Attheclassmetricslevel,thefragmentationofbluespaceintheSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanareadecreased,whileitscomplexityandconnectivityincreased.Bycontrast,thefragmentationandcomplexityofgreenspaceincreased,anditsconnectivitydecreased.Thediversityofblue⁃greenspacedecreasedatthelandscapelevel,whileconnectivityandaggregationincreased.(3)Duringthestudyperiod,changesinblue⁃greenspaceineachmembercityweresimilartothoseinthemetropolitanareas.Changzhouexperiencedthehighest. All Rights Reserved.南京林业大学学报(自然科学版)第46卷degreeofdynamicchange,Wuxiexperiencedthesmallest;theblue⁃greenspaceofChangzhoushowedhigherfragmentationandcomplexity,andthelandscapepatternchangedmoredrastically.Suzhouexperiencedlowdiversity,highconnectivity,andaggregationinblue⁃greenspace.ʌConclusionɔOverthepast15years,thescaleandlandscapepatternsofblue⁃greenspaceintheSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanareahavechangedsignificantly,withcleardifferencesbetweencities.Assuch,thereisaneedtosystematicallyplanandprotecttheregionalecologicalenvironmentinthisarea.Keywords:blue⁃greenspace;spatial⁃temporalevolution;landscapepattern;Suzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanarea㊀㊀都市圈是指一个或多个核心城市,以及与核心城市具有紧密社会㊁经济联系的,具有一体化倾向的邻接城镇与地区构成的圈层式结构[1],在我国城市化发展进程中起承上启下的重要作用[2-3]㊂快速城市化极大影响了都市圈空间格局[4]与生态环境[5-6]㊂苏锡常都市圈是改革开放以后长江中下游城市化进程最为迅速㊁土地利用变化最大的地区之一,区域性生态环境问题亟须重视[7-9]㊂2016年,‘长江三角洲城市群发展规划“中明确提出苏锡常都市圈应 加快生态空间修复和城镇空间重塑 [10]㊂在2019年印发的‘长江三角洲区域一体化发展规划纲要“[11]中提出了一系列强化生态环境的措施,苏锡常都市圈面临难得的发展机遇㊂ 蓝绿空间 包括蓝色空间和绿色空间两类景观空间,是构建可持续㊁有弹性㊁适应性强的城市生态系统的关键㊂本研究中的绿色空间指所有植被覆盖的区域,蓝色空间指区域内的所有自然及人工水体(本研究中的蓝绿空间均不区分人工与自然属性)㊂蓝绿空间结合能够提高生物多样性[12]㊁改善城市热岛效应[13-15]与城市空气质量[16-17],并对人类健康产生积极影响[18-19]㊂研究区域空间中的蓝绿空间是探究区域性生态环境问题的切入点㊂目前,已有学者针对区域空间中的蓝绿空间格局展开研究:刘瑞清等[20]利用景观格局指数及GIS网格分析研究了浙江省绿地的时空变化特征;汤姚楠等[21]利用景观格局指数及土地转移矩阵研究了徐州城乡绿地生态网络演变及其异质性;武鹏飞等[22]利用洛伦兹曲线及基尼系数结合缓冲区分析方法研究了官厅水库流域景观分布的时空差异;王芳等[23]利用景观格局指数㊁动态变化模型等研究方法,分析太湖流域景观空间格局动态演变㊂这些研究多关注蓝色或绿色单一类型空间,研究层次为区域空间整体,忽略了内部城市蓝绿空间格局演变的差异性㊂从当前对苏锡常都市圈蓝绿空间的相关研究[24-27]来看,也发现了上述问题㊂鉴于此,笔者从规模与景观格局两个角度探究苏锡常都市圈及各城市蓝绿空间时空演变特征,并提出保护策略,以期为制定国土空间规划与保护都市圈生态环境提供参考依据㊂1㊀材料与方法1.1㊀研究区概况苏锡常都市圈包括苏州㊁无锡㊁常州3市,是我国南方重要的人口㊁经济㊁文化密集区,位于长江三角洲入海前的冲积平原上(119ʎ08ᶄ 121ʎ20ᶄE,30ʎ47ᶄ 32ʎ04ᶄN),区域总面积17669.79km2㊂属亚热带季风海洋性气候,四季分明,雨量充沛㊂地形以平原为主,水网纵横,湖泊众多,水域面积占比32%,包括中国第三大淡水湖太湖;西部㊁东南部及太湖东北部为丘陵山区,面积占比20%㊂2019年苏锡常都市圈常住人口达2207.74万人,地区生产总值达38489.1亿元,人均地区生产总值为174546元,是全国平均水平的2.46倍[28]㊂1.2㊀数据来源及处理2003年,江苏省正式开始建设苏锡常都市圈,因此以2003年为起始时间来研究蓝绿空间演变有一定的必要性㊂本研究所用的基础数据是苏锡常都市圈2003年㊁2008年㊁2013年和2018年共4期的LandsatTM(2003年㊁2008年)㊁LandsatOLI(2013年㊁2018年)遥感影像数据,每期取4幅遥感影像,条带号为118 120,行列号为38 39,为保证数据质量和较高的可比性,尽量选取影像质量高㊁云覆盖少㊁夏季的遥感影像㊂遥感数据来自中国科学院科学数据中心(http://www.gscloud.cn),空间分辨率为30m㊂在ENVI5.3软件支持下,经过图像辐射校正㊁几何配准㊁大气校正㊁图像增强处理㊁拼接与裁剪等处理,根据‘国土空间调查㊁规划㊁用途管制用地用海分类指南(试行)“[29]结合苏锡常都市圈土地利用实际情况,将研究区土地利用类型分为耕地㊁林地㊁草地㊁陆地水域㊁建设用地㊁其他土地6类,得到各期的土地利用数据㊂为保证解译精度,在各矢量图中产生检验点进行精度检验,解译精度达85%,均达到本研究所需(图1)㊂根据本研究对蓝绿空间的定义,蓝色空间即所提取的土地利用数据中的陆地水域,绿色空间即林地与草地㊂022. All Rights Reserved.㊀第1期许㊀浩,等:苏锡常都市圈蓝绿空间规模与格局演变特征底图审图号:苏S(2020)022号㊂下同㊂图1㊀2003 2018年苏锡常都市圈蓝绿空间分布图Fig.1㊀Blue⁃greenspacedistributionmapoftheSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanareafrom2003to20181.3研究方法1.3.1㊀动态变化模型1)动态变化幅度模型㊂动态变化幅度(F)反映了研究区一定时间范围内某景观类型变化的总体趋势,其计算公式如下:F=Ub-UaUaˑ100%㊂式中:F为某景观类型变化幅度,Ua和Ub分别表示研究初期和末期某景观类型的面积㊂2)动态度模型㊂土地利用动态度(K)可以定量描述研究区一定时间范围内某景观类型的变化程度,对比较变化差异和预测未来变化趋势有积极作用,其计算公式如下:K=Ub-UaUaˑ1Tˑ100%㊂式中,T为研究时间范围㊂3)相对动态度模型㊂相对动态度模型可反映研究区内不同区域的景观类型变化差异,其计算公式如下:R=Kb-KaKa/Cb-CaCa㊂式中:Ka和Kb分别为研究初期及末期某区域某种景观类型的面积;Ca和Cb分别为研究初期及末期研究区某景观类型的面积㊂1.3.2㊀景观格局指数景观格局指数的变化可以反映景观格局的变化,利用景观格局指数可以定量描述景观格局演变,结合景观格局与景观过程的联系,可以更好地阐述景观空间格局的差异性㊂在都市圈蓝绿空间这类较大尺度的研究中,对其结构影响最大的外力主要是城市化过程中人的活动,景观的破碎化程度㊁连通度和多样性程度是其重要的属性特征㊂因此,本研究结合前人研究的经验,选取斑块密度指数(PD)㊁景观形状指数(LSI)及斑块结合度指数(COHESION)来定量描述研究区内蓝绿空间在斑块类型水平上各自的演变特征㊂此外,选取香农多样性指数(SHDI)㊁蔓延度指数(CONTAG)及聚集度指数(AI)分析研究区内蓝绿空间在景观水平上的动态变化规律㊂各指数计算公式及生态意义详见参考文献[30]㊂2㊀结果与分析图2㊀2003 2018年苏锡常都市圈蓝绿空间动态变化Fig.2㊀Thedynamicchangesoftheblue⁃greenspaceinSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanareafrom2003to20182.1㊀苏锡常都市圈蓝绿空间规模演变特征2003年以来,随着人类活动的增加,苏锡常都市圈蓝绿空间规模也相应产生变化,总体动态变化幅度为-3.52%㊂其中绿色空间显著减少,绿色空间受到强烈干扰,面积大幅降低,动态变化幅度为-15.98%;蓝色空间相对稳定,动态变化幅度为-0.5%(图2)㊂如图2所示,2003 2018年间,苏锡常都市圈蓝绿空间规模呈现出显著的阶段性动态变化,可将其分为2个阶段,具体表现为:2003 2013年,苏锡常都市圈蓝绿空间动态度均为负值,蓝绿空间规模持续减少㊂其中绿色空间后5年动态度小于前5年,绿色空间减少速率变慢;蓝色空间后5年动态度大于前5年,蓝色空间减少速度加快㊂2013 2018年,苏锡常都市圈蓝绿空间动态122. All Rights Reserved.南京林业大学学报(自然科学版)第46卷度均为正值,表明蓝绿空间规模均有所增加㊂2003 2018年间,各城市蓝绿空间的总体相对动态度均为正值,说明3市的蓝绿空间变化趋势与都市圈相似,呈先减后增的阶段性变化㊂2003 2013年,3个城市的绿色空间规模均呈负增长趋势(表1),相对动态度表现为常州>无锡>苏州,常州绿色空间的减少较快,其减少量大于无锡,远大于苏州,占减少总量的54.69%;2013 2018年,3个城市的绿色空间规模均呈正增长趋势,相对动态度表现为常州>苏州>无锡,常州绿色空间的增加较快,常州与无锡的蓝色空间总体增加㊂结合表1与图3可知,常州绿色空间的动态变化分布集中在茅山山脉㊁天目山余脉及长江沿岸等;蓝色空间动态分布集中在金坛区西南部㊁溧阳北部㊁长荡湖沿岸㊁滆湖沿岸等㊂苏州绿色空间分布集中在西山㊁东山㊁大阳山㊁张家港段的长江沿岸及阳澄湖沿岸等;蓝色空间动态变化分布广,集中在吴江区南部㊁昆山南部㊁常熟南部㊁阳澄湖沿岸㊁澄湖沿岸㊁太湖沿岸㊁长江沿岸等㊂无锡绿色空间的动态变化分布集中在灵山㊁惠山㊁天目山余脉及江阴段的长江沿岸等;蓝色空间集中在宜兴北部㊁滆湖沿岸㊁太湖沿岸㊁江阴南部等㊂表1㊀2003 2018年苏锡常各成员城市蓝绿空间动态变化Table1㊀Theblue⁃greenspaceofSuzhou,WuxiandChangzhou sdynamicchangesfrom2003to2018景观类型type年份year动态变化幅度/%dynamicchangerange相对动态度/%dynamicchangedegree常州Changzhou苏州Suzhou无锡Wuxi常州Changzhou苏州Suzhou无锡Wuxi蓝绿空间blue⁃greenspace2003 2008-9.981.27-6.224.55-0.582.842008 2013-1.24-4.100.860.511.68-0.352013 20182.970.333.172.040.232.172003 2018-8.46-2.55-2.422.650.800.76蓝色空间bulespace2003 2008-5.391.64-3.4518.91-5.7712.102008 20137.67-3.815.00-11.125.52-7.242013 20180.60-0.162.401.28-0.345.102003 20182.49-2.383.81-4.954.73-7.57绿色空间greenspace2003 2008-16.76-3.64-11.51.430.310.982008 2013-16.20-8.14-7.711.520.760.722013 20188.087.584.981.231.160.762003 2018-24.61-4.78-14.271.540.300.89图3㊀2003 2018年苏锡常都市圈蓝绿空间动态变化分布Fig.3㊀Thedynamicdistributionofblue⁃greenspaceinSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanareafrom2003to20182.2㊀苏锡常都市圈蓝绿空间景观格局演变特征2.2.1㊀类型水平研究区4个时期蓝色空间各个类型水平景观指数均高于绿色空间(图4),说明蓝色空间的破碎度更高,景观形状更为复杂,布局也更为聚集㊂2003 2018年,蓝色空间的PD呈先减后趋于平缓的整体减少趋势,COHESION呈先减后增的整体增加趋势㊂表现为:2003 2013年,蓝色空间的PD及COHESION均减少,2013 2018年,蓝色空间的PD趋于平缓而COHESION有所增加㊂这表明研222. All Rights Reserved.㊀第1期许㊀浩,等:苏锡常都市圈蓝绿空间规模与格局演变特征究区内的蓝色空间虽然受人类活动影响,但在2003 2013年景观形状趋于完整,分布趋于分散;在2013 2018年斑块密度趋于稳定,分布趋于聚集㊂研究区蓝色空间的LSI在2003 2008年减少,在2008 2018年增加㊂2003 2018年,绿色空间的PD持续增加㊂绿色空间的LSI总体呈增加趋势,具体表现为在2003 2008年减少,在2008 2018年增加㊂说明随着城市化进程加快,绿色空间受人类干扰程度加大;随着斑块密度的增加,结构复杂性提高,破碎化程度较大㊂绿色空间的COHESION整体呈减少趋势,变化较为复杂,说明绿色空间斑块有被其他景观类型分割打破的趋势,分布趋于分散㊂因区域规划建设影响,绿色空间的COHESION变化不稳定,2003 2008年与2013 2018年绿色空间均有连片趋势㊂图4㊀2003 2018年苏锡常都市圈蓝绿空间类型水平和景观水平的景观指数Fig.4㊀LandscapeindexofclassmetricsandlandscapemetricsoftheSuzhou⁃Wuxi⁃Changzhoumetropolitanarea sblue⁃greenspacefrom2003to2018表2㊀2003 2018年苏锡常各成员城市蓝绿空间类型水平景观指数Table2㊀LandscapeindexofclassmetricsofSuzhou,WuxiandChangzhou sblue⁃greenspacefrom2003to2018景观格局指数landscapeindex年份year蓝色空间bluespace绿色空间greenspace常州Changzhou苏州Suzhou无锡Wuxi常州Changzhou苏州Suzhou无锡Wuxi斑块密度指数/(个㊃km-2)PD20032.53191.52131.16230.21530.09100.157420081.57060.76260.81230.26820.09020.163620131.88760.65390.82060.34070.10930.229020181.97030.63050.82730.45440.14010.3282景观形状指数LSI200338.842138.745124.065222.311523.317920.0992200834.202139.436422.930222.106318.121639.4364201339.311136.799726.074627.937123.515436.7997201842.016737.553828.261229.519524.285737.5538斑块结合度指数COHESION200398.793199.741499.477499.599099.232099.7435200898.667499.733199.461699.590098.874799.7749201398.562799.673299.450999.387898.742199.7441201898.610599.745399.601999.540798.890599.7600㊀㊀结合表2可知,2003 2018年,各城市绿色空间的PD均在增加,各城市蓝色空间的PD则呈整体减少趋势,说明各城市绿色空间趋于破碎,蓝色空间趋于完整㊂其中:常州蓝色空间与绿色空间的PD较高,较苏州㊁无锡更破碎,受人类干扰程度更大;苏州蓝色空间的PD总体变化幅度较大,2018年的蓝色空间较2003年更为规整㊂苏州绿色空间的PD较低,说明苏州的绿色空间虽然受到人为干322南京林业大学学报(自然科学版)第46卷扰,但斑块较无锡与常州更趋规整,破碎化程度低㊂研究周期内,常州与无锡蓝色空间的LSI总体呈增加趋势,苏州总体呈减少趋势,说明常州与无锡的蓝色空间景观形状趋于复杂,受人为干扰增大,苏州的蓝色空间受人为干扰减少,形状趋于规整㊂各市绿色空间的LSI总体呈增加趋势,景观形状均趋于复杂㊂其中,苏州2003年绿色空间的LSI较高,其景观形状较常州㊁无锡两市更为复杂㊂20032018年,常州蓝色空间的COHESION总体呈减少趋势,苏州㊁无锡呈增加趋势,说明苏州与无锡蓝色空间的连通度更高,蓝色空间布局趋于聚集,常州趋于分散,常州㊁苏州绿色空间的COHESION整体呈减少趋势,无锡呈增加趋势,且COHESION较高,说明常州㊁苏州的绿色空间布局趋于分散,无锡的绿色空间斑块趋于聚集,且较常州㊁苏州更为聚集㊂2.2.2㊀景观水平由景观水平的景观指数(图4)可见,苏锡常都市圈蓝绿空间的SHDI并不高,主要是由于蓝绿空间的面积分配不均匀导致㊂在2003 2018年,SHDI呈总体减少趋势,说明景观多样性减少,景观异质性减弱;CONTAG呈先增后减的总体增加趋势,说明景观空间不断被分割,连接性减弱,破碎化程度增加;AI呈先增后减的总体增加趋势,蓝绿空间在布局上趋于聚集(表3)㊂表3㊀2003 2018年苏锡常各成员城市蓝绿空间景观水平景观指数Table3㊀LandscapeindexoflandscapemetricsofSuzhou,WuxiandChangzhou sblue⁃greenspacefrom2003to2018年份year城市city香农多样性指数SHDI蔓延度指数/%CONTAG聚集度指数AI2003常州Changzhou0.674650.068495.9996苏州Suzhou0.253281.017197.8442无锡Wuxi0.644053.035397.67642008常州Changzhou0.660851.125596.1360苏州Suzhou0.244381.735097.8907无锡Wuxi0.630753.978897.76902013常州Changzhou0.627653.614095.3580苏州Suzhou0.237282.204297.9090无锡Wuxi0.608055.606497.34062018常州Changzhou0.636152.738795.1135苏州Suzhou0.249081.398597.8686无锡Wuxi0.613155.114797.2000㊀㊀由表3可知,总体看各市蓝绿空间的SHDI及CONTAG与都市圈蓝绿空间的整体变化趋势一致,常州与无锡蓝绿空间的AI呈下降趋势,苏州呈上升趋势,说明2003 2018年间,常州与无锡蓝绿空间趋于分散,苏州趋于聚集㊂常州蓝绿空间的SHDI㊁CONTAG及AI总体变化幅度较大,说明2018年常州蓝绿空间的景观类型面积分布较2003年更趋均匀,景观空间更趋于破碎与分散㊂苏州蓝绿空间的SHDI较低,CONTAG及AI偏高,其景观连接性较好,景观空间变化较为稳定,景观多样性较低,整体分布更为聚集㊂无锡蓝绿空间的景观格局指数较为接近都市圈的整体蓝绿空间指数,说明无锡市的景观类型与苏州㊁常州两市相比较为齐全,分布较为均匀,景观破碎化程度也较高㊂3㊀结㊀论以2003年㊁2008年㊁2013年㊁2018年4期遥感影像数据为数据源,通过计算动态变化模型及景观格局指数,从规模与景观格局两个角度对苏锡常都市圈及各成员城市2003 2018年间蓝绿空间演变特征进行分析,得到以下结论㊂1)蓝绿空间规模变化特征:2003 2018年间,苏锡常都市圈绿色空间先减后增,变化剧烈;蓝色空间规模总体稳定㊂绿色空间在沿山区域减少趋势明显,包括研究区西侧的茅山山脉与太湖西侧的天目山余脉㊁太湖东侧的大阳山及研究区内的长江东段沿岸㊂蓝色空间在沿湖区域减少趋势明显,包括长荡湖沿岸㊁滆湖沿岸㊁太湖沿岸㊁阳澄湖沿岸等㊂近15年来,苏锡常都市圈蓝绿空间动态变化呈现出明显的阶段性特征,即2003 2013年是减少期,绿色空间减速趋缓,蓝色空间持续减少;2013 2018年是增长期,绿色空间相比蓝色空间增幅更大㊂2)蓝绿空间景观格局变化特征:在斑块类型水平上,研究期内苏锡常都市圈蓝色空间的破碎度较绿色空间更高,景观形状更为复杂,布局也更为聚集㊂蓝色空间复杂度及连通性均先减后增,但破碎度整体呈减少趋势,复杂度与连通性呈增加趋势㊂绿色空间破碎度持续增加,复杂度呈增加趋势,连通性总体减少㊂在景观水平上,研究期内苏锡常都市圈蓝绿空间多样性程度总体减少,连通度㊁聚集度整体增加㊂3)各城市蓝绿空间变化特征:研究期内苏锡常各市的蓝绿空间动态变化趋势与整个都市圈相同,但城市间存在较大差异㊂常州蓝绿空间的动态变化较大,苏州次之,无锡最小㊂其中,常州绿色空422. All Rights Reserved.㊀第1期许㊀浩,等:苏锡常都市圈蓝绿空间规模与格局演变特征间的变化剧烈,苏州较为平缓㊂这与地形地貌有很大关系,常州溧阳及金坛有连绵的丘陵,受人为干扰较大㊂常州与无锡的蓝色空间总体增加,苏州减少㊂从斑块水平上来看,各城市绿色空间破碎度逐年增加,常州绿色空间更为破碎㊂常州与苏州绿色空间的连通度呈减少趋势,无锡呈增加趋势㊂各城市蓝色空间的破碎度呈减少趋势㊂常州蓝色空间更为破碎,苏州蓝色空间的破碎度变化较为剧烈㊂常州与无锡蓝色空间更趋复杂,苏州更趋规整㊂常州蓝色空间连通度减少,苏州与无锡增加㊂从景观水平上来看,各城市蓝绿空间多样性减少㊁连通度增加,常州与无锡蓝绿空间趋于分散,苏州趋于集聚㊂常州蓝绿空间的多样性程度㊁连通度及聚集度变化较为剧烈,苏州多样性程度较低,连通度及聚集度较高㊂鉴于此,对苏锡常都市圈蓝绿空间格局提出如下保护策略:其一,保护蓝绿空间用地规模㊂2003 2018年间,苏锡常都市圈蓝绿空间规模减小,绿色空间尤为明显㊂因此苏锡常都市圈应进一步加强对蓝绿空间的生态管控,保护其用地规模,控制城市扩张,对不同城市应统一严格保护林地与生态水域,加强对茅山㊁天目山㊁太湖㊁滆湖㊁长荡湖等重要蓝绿空间的管控,坚守生态保护红线,限制各类建设项目占用林地与生态水域,控制河流周边城市建设用地的开发强度㊂加强三市之间蓝绿空间规模的落实与规划控制和管理,协调管控长江沿岸及太湖沿岸㊂其二,强化蓝绿空间格局连通性㊂从研究结果来看,苏锡常都市圈蓝绿空间破碎度较高,尤其绿色空间更趋破碎,连通度减少㊂因此应在现有基础上整合蓝绿空间资源,连接内外大型绿地㊁小面积零星分布的绿地㊁湖泊㊁河流等各蓝绿空间,将零散的蓝绿空间集中化,降低蓝绿空间破碎度,提高蓝绿空间的连通性㊂建议以太湖㊁滆湖㊁长荡湖㊁阳澄湖等大型湖泊为骨架,茅山㊁天目山等林地为桥梁,构建大型苏锡常都市圈蓝绿空间生态网络,形成山水林田湖草的生态廊道,不断完善都市圈山水格局的连通性㊂其三,实施蓝绿空间分区保护政策㊂苏锡常都市圈内部蓝绿空间布局不平衡,各城市㊁各区域蓝绿空间格局变化不同㊂应根据各区域生态环境结构特征㊁人类活动与生态环境相互作用及环境的区域分异规律,对都市圈蓝绿空间格局进行分区保护与优化㊂在高度城市化的中心城区增加点状绿地以及人工湖泊㊁池塘等水体景观㊂在城市边缘区的蓝绿空间尺度大,连续性强,范围广,应根据它们在城市结构中的功能与结构重要性㊁景观生态敏感性程度和使用需求,采取差异化管理策略[31]㊂环太湖地区,应加强太湖水环境治理,建设湿地自然保护区㊁太湖生态农业示范区等;在长江沿岸地区,应合理利用长江岸线资源,加强岸线保护,拓展江堤林带㊂在西部与南部的丘陵山区,应加强水土保持,整治退化的生态景观,完善自然保护区㊁森林公园㊁风景名胜区等不同级别的保护网络㊂受遥感影像分辨率的制约,本研究提取的绿色空间以林地为主,蓝色空间以中大型水域为主,基于更高分辨率影像的苏锡常都市圈蓝绿空间变化的时空演变特征有待进一步的研究分析㊂未来应进一步对苏锡常都市圈蓝绿空间的变化趋势进行模拟预测㊂参考文献(reference):[1]邹军,陈小卉.城镇体系空间规划再认识:以江苏为例[J].城市规划,2001,25(1):30-33.ZOUJ,CHENXH.There⁃under⁃standingofthespatialplanningfortheurbansystemwithJiangsuProvinceasthecase[J].CityPlanRev,2001,25(1):30-33.DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2001.01.006.[2]顾朝林,俞滨洋,薛俊菲,等.都市圈规划:理论㊃方法㊃实例[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.GUCL,YUBY,XUEJF,etal.Metropolitanareaplan⁃ning:theory,methodandcase[M].Beijing:ChinaArchitecture&BuildingPress,2007.[3]马燕坤,肖金成.都市区㊁都市圈与城市群的概念界定及其比较分析[J].经济与管理,2020,34(1):18-26.MAYK,XIAOJC.Definitionandcomparativeanalysisofmetropolitanareas,met⁃ropolitancirclesandurbanagglomerations[J].EconManag,2020,34(1):18-26.DOI:10.3969/j.issn.1003-3890.2020.01.005.[4]李仙德,宁越敏.城市群研究述评与展望[J].地理科学,2012,32(3):282-288.LIXD,NINGYM.Reviewandprospectonur⁃banagglomeration[J].SciGeogrSin,2012,32(3):282-288.DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2012.03.005.[5]MATTEUCCISD,MORELLOJ.Environmentalcon⁃sequencesofexurbanexpansioninanagriculturalarea:thecaseoftheArgen⁃tinianPampasecoregion[J].UrbanEcosyst,2009,12(3):287-310.DOI:10.1007/s11252-009-0093-z.[6]ELMQVISTT,FRAGKIASM,GOODNESSJ,etal.Urbanization,biodiversityandecosystemservices:challengesandopportunities[M].NewYork:Springer,2013.[7]方创琳,周成虎,顾朝林,等.特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径[J].地理学报,2016,71(4):531-550.FANGCL,ZHOUCH,GUCL,etal.Aproposalforthetheoreticalanalysisoftheinteractivecoupledeffectsbetweenurbanizationandtheeco⁃environmentinmegaurbanagglomerations[J].JGeogrSci,2016,71(4):531-550.DOI:10.1007/s11442-017-1445-x.[8]刘敏,许世远,侯立军,等.长江三角洲土地利用/土地覆被动态变化及其环境效应[J].资源科学,2010,32(8):1533-1537.LIUM,XUSY,HOULJ,etal.Dynamicvariationsandenviron⁃522. 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常州市金坛生态红线区鸟类多样性研究

第47卷㊀第4期2023年7月南京林业大学学报(自然科学版)JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition)Vol.47,No.4Jul.,2023㊀收稿日期Received:2022⁃02⁃15㊀㊀㊀㊀修回日期Accepted:2022⁃06⁃20㊀基金项目:江苏省林业科技创新与推广揭榜挂帅项目(LYKJ[2022]02);国家重点研发计划(2016YFC0502704)㊂㊀第一作者:尹世轩(ysx@njfu.edu.cn)㊂∗通信作者:吴永波(yongbowu0920@163.com),副教授㊂㊀引文格式:尹世轩,吴永波,黄潇宇.常州市金坛生态红线区鸟类多样性研究[J].南京林业大学学报(自然科学版),2023,47(4):219-225.YINSX,WUYB,HUANGXY.BirddiversityinJintanecologicalredlineareasofChangzhouCity[J].JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition),2023,47(4):219-225.DOI:10.12302/j.issn.1000-2006.202202021.常州市金坛生态红线区鸟类多样性研究尹世轩,吴永波∗,黄潇宇(南京林业大学生态与环境学院,南方现代林业协同创新中心,江苏㊀南京㊀210037)摘要:ʌ目的ɔ调查和分析常州市金坛生态红线区域内鸟类多样性组成及生态保护现状,为该区生物多样性保护提供依据㊂ʌ方法ɔ采用样点样线法对常州市金坛生态红线区春㊁夏㊁秋季鸟类多样性进行调查,统计不同生境和季节下鸟类种群数量特征,并通过计算Margalef丰富度指数㊁Shannon⁃Wiener多样性指数㊁Simpson指数和Pielou均匀度指数以及群落相似系数分析鸟类在生境和季节上的分布差异㊂ʌ结果ɔ常州市金坛生态红线区观测到鸟类共13目38科89种,其中雀形目最多(占比50.56%);发现国家二级保护动物4种,江苏省级保护动物36种㊂鸟类居留型以留鸟为主(占比37.08%),旅鸟最少(占比6.74%)㊂各生境物种丰富度指数存在显著差异,从高到低依次为湖泊湿地㊁农田㊁林地和城市绿地;香农多样性指数和辛普森指数从高到低依次为农田㊁湖泊湿地㊁城市绿地和林地;均匀度指数从高到低依次为城市绿地㊁农田㊁湖泊湿地和林地,但差异不显著㊂春㊁夏㊁秋季中,夏季鸟类物种和个体数最为丰富,但春季物种丰富度指数较高,其他多样性指数各季节差异不显著㊂群落相似性方面,林地和农田相似性最高,湖泊湿地与农田差异最大;夏季与秋季的鸟类相似性指数最高㊂ʌ结论ɔ生境类型是该地区鸟类群落结构变化的主要影响因素,在不同生境的分布和选择反映了鸟类对环境各要素的需求㊂相对于人为干扰较大的城市绿地和林分结构较为简单的林地,资源丰富的湖泊湿地和空间异质性较明显的农田具有更高的鸟类物种多样性㊂关键词:鸟类多样性;群落结构;生境类型;生态红线区;常州市金坛区中图分类号:S718㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID):文章编号:1000-2006(2023)04-0219-07BirddiversityinJintanecologicalredlineareasofChangzhouCityYINShixuan,WUYongbo∗,HUANGXiaoyu(Co⁃InnovationCenterforSustainableForestryinSouthernChina,CollegeofBiologyandtheEnvironment,NanjingForestryUniversity,Nanjing210037,China)Abstract:ʌObjectiveɔThisstudyanalyzedbirddiversityandecologicalprotectionstatusinJintanecologicalredlineareasofChangzhouCityinordertoprovideabasisforbiodiversityconservation.ʌMethodɔSamplingplotsandlineswereusedtostudybirddiversityfrom2018(autumn)to2019(springandsummer),countquantitativecharacteristicsofbirdpopulationsindifferenthabitatsandseasons,andanalyzedistributiondifferencesamonghabitatsandseasonsbycalculatingtheMargalefindex,Shannon⁃Wienerdiversityindex,Simpsonindex,Pielou sevennessindexandcoefficientofsimilarity.ʌResultɔAtotalof89speciesofbirdbelongingto13ordersand38familieswereidentified,amongwhichPasseriformeshadthelargestshareofspecies(50.56%).Weidentifiedfourspeciesofnationalsecond⁃classprotectedanimalsand36speciesofJiangsuprovincialprotectedanimals.Residentbirdswerethemainbirdtype(37.08%),whilepassingmigrantbirdsweretheleastcommon(6.74%).Thereweresignificantdifferencesinvariousindicesamongthedifferenthabitats,includingtheMargalefindex(hightolow:lakeswetland,farmland,forestandurbangreenspace),andShannon⁃winnerindexandSimpsonindex(hightolow:farmland,lakeswetland,urbangreenspaceandforest).DifferencesinthePielou sevennessindex(hightolow:urbangreenspace,farmland,lakeswetlandandforest)werenotsignificant.Birdspeciesandnumbersweremostabundantinsummer,butthehighestMargalefindexwasinspring;otherdiversityindicesdidnothavesignificantdifferencesamongseasons.Thesimilaritybetweenfarmlandandforestwas南京林业大学学报(自然科学版)第47卷thehighest,andthedifferencebetweenfarmlandandlakeswetlandwasthelargest;thesimilarityindexofbirdsinsummerandautumnwasthehighest.ʌConclusionɔHabitattypeisthemainfactoraffectingchangestobirdcommunitystructureinJintanecologicalredlineareasofChangzhou.Thedistributionandselectionindifferenthabitatsreflectstheneedsofbirdsforvariousenvironmentalfactors.Comparedwithurbangreenspace(withhumandisturbance)andforest(withasimplestandstructure),lakeswetlandandfarmlandofferricherresourcesandhigherspatialheterogeneitytosupportgreaterdiversity.Keywords:birddiversity;communitystructure;habitattype;ecologicalredlinearea;JintanDistrict,ChangzhouCity㊀㊀生物多样性是生态系统的核心,而物种多样性是生物多样性的重要部分㊂2017年国务院发布‘关于划定并严守生态保护红线的若干意见“,在全国范围开始划定生态保护红线,以降低生态环境破坏程度,维护生物多样性[1-2]㊂鸟类分布广泛㊁种类多样㊁易于观察,且与环境联系紧密,对自然或人为造成的环境变化反应敏感[3]㊂因此,鸟类多样性可以反映鸟类群落自身特征,也可以监测环境变化并作为生物多样性的指示物种[4-5]㊂目前国外鸟类多样性相关研究主要集中于影响鸟类多样性的因素及机制等方面,如物种入侵导致的墨西哥本地鸟类结构发生变化[6],栖息地的面积㊁地形差异等影响鸟类丰富度的变化等[7];而国内研究则集中于鸟类多样性的动态变化,包括国家自然保护区及湿地的鸟类多样性调查和季节变化[8-11],以及利用遥感㊁3S等技术对鸟类及其栖息地进行分析[12],但对于许多中小型鸟类栖息地相关研究较少[13],数据积累不足㊂笔者以太湖西侧腹地的常州市金坛区为研究区域,调查生态红线区鸟类多样性的分布情况,旨在为该地区进行生态保护及修复提供参考依据㊂1㊀材料与方法1.1㊀研究区域概况研究地位于江苏省南部的常州市金坛区(119ʎ17ᶄ45ᵡ 119ʎ44ᶄ59ᵡE,31ʎ33ᶄ42ᵡ 31ʎ53ᶄ22ᵡN),境内水陆交通便捷,东与常州市武进区相连;西接茅山,与句容市接壤;南濒长荡湖,与溧阳㊁宜兴市依水相望;北与丹阳市㊁镇江丹徒区毗邻[14]㊂金坛区属北亚热带季风区,四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷少雨;年平均气温15.3ħ,无霜期228d,年降水量1063.5mm,年平均湿度78%;日照充足,年日照时间2035.5h,日照率46%㊂全区总面积97696hm2,其中陆地面积78274hm2,水域面积19422hm2㊂金坛区生境类型见表1,区域水资源丰富,河湖水系属长江下游太湖流域水系的洮滆水系中部,是太湖上游来水的重要组成部分㊂境内有小河流216条,总长512km,其中,骨干河道有丹金溧漕河㊁通济河等,西部山区共建有中小型水库25座,境内湖泊包括长荡湖㊁钱资荡和天荒湖㊂境内陆生维管束植物有128科388属611种,其中被子植物576种,禾本科(Poaceae)㊁表1㊀常州市金坛区生境类型Table1㊀HabitattypesinJintanDistrict,ChangzhouCity生境类型habitattype特征characteristic面积/hm2area湖泊湿地lakeswetland主要包括湖泊㊁河流㊁水库㊂金坛区域河湖水系属长江下游太湖流域水系的洮滆水系中部,是太湖上游来水的重要组成部分㊂代表有长荡湖㊁天荒湖㊁钱资荡以及丹金溧漕河,主要功能为调节洪涝㊁饮用水源㊁农业灌溉㊁交通航运和渔业生产10744林地woodland集中在金坛区西部,自然资源丰富㊂其中茅东山地主要植被类型为北亚热带常绿阔叶林与落叶阔叶林混交林,茅山风景区游客较多㊂方山主要植被类型为常绿落叶阔叶混交林,其中毛竹林入侵严重,影响植物多样性㊂四棚洼公益林,自然植被较少,以常绿落叶阔叶混交林为主,观赏类㊁经济树种较多,但人工林物种单一,林分结构简单6313农田farmland金坛区农业发达,其中旱地34365hm2㊁水田24750hm2㊂按地区可分为西部农林种植区㊁中部水田种植区和东部农业种植区㊂按类型可分为水稻㊁茶园㊁花木苗圃等㊂农田多在红线区以外,红线区部分镶嵌于茅东㊁方山等林地中,形成复杂的地理环境59115城市绿地urbangreenspace主要为公园绿地㊂包括顾龙山公园㊁南洲公园㊁愚池公园㊁金沙公园㊁春风公园㊁华罗庚公园㊁金沙植物园等985其他others主要为建设用地和交通用地,占地20357hm2,还有一小部分裸岩地,面积为182hm220539022㊀第4期尹世轩,等:常州市金坛生态红线区鸟类多样性研究菊科(Asteraceae)㊁蔷薇科(Rosaceae)㊁豆科(Fabaceae)植物优势明显㊂水生维管束植物共计39科56属87种,芦苇(Phragmitesaustralis)㊁凤眼莲(Eichhorniacrassipes)㊁狗尾草(Setariaviridis)等较常见㊂有昆虫共计57科97属104种,常见种包括水黾(Aquariumpaludum)㊁黑翅土白蚁(Odonto⁃termesformosanus)㊁斑衣蜡蝉(Lycormadelicatula)等;鱼类资源15科45属63种,常见种包括鳜(Si⁃nipercachuatsi)㊁鲤(Cyprinuscarpio)㊁青鱼(Mylo⁃pharyngodonpiceus)㊁鲫(Carassiusauratus)等㊂金坛生态红线区共分为天荒湖饮用水水源保护区㊁向阳水库水源涵养区㊁茅东山地水源涵养区㊁长荡湖重要渔业水域㊁钱资荡重要湿地㊁四棚洼生态公益林㊁方山森林公园和丹金溧漕河洪水调蓄区8片区域,总面积20117hm2,其中一级管控区面积3813hm2,二级管控区面积16304hm2[15]㊂图1㊀常州金坛生态红线区鸟类调查样点㊁样线示意Fig.1㊀LocationsofsamplingplotsandlinesofbirdsinJintanecologicalredlineareas,ChangzhouCity1.2㊀采样点及采样方法分别于2018年8月(代表秋季)㊁2019年3月(代表春季)和6月(代表夏季),选择天气晴朗㊁风力小的时段,采用样点法和样线法[16]对常州市金坛生态红线区鸟类开展野外调查(图1),总共进行3次重复性调查,每次7d㊂样点法对每个样点进行5 10min鸟类观测,记录出现的种类和个体数;样线法选择缓慢步行,观测样线两侧50m内的鸟类,并记录样线长度;行走时间为8:00 12:00和14:00 18:00,速度为1 2km/h,使用8倍双筒望远镜和20倍单筒望远镜观察,记录样线上遇到的物种种类㊁生境类型㊁经纬度以及海拔;对于较难辨别的鸟类使用数码相机拍照后鉴别㊂根据生境类型的差异进行分区统计,记录每个分区和总观测区域的鸟类物种数和个体数㊂1.3㊀数据处理及分析依据‘中国鸟类分类与分布名录“[17]㊁‘中国鸟类野外手册“[18]和‘江苏鸟类“[19]对鸟类进行鉴别以及分类,参考‘国家重点保护野生动物名录“[20]和‘江苏省重点保护陆生野生动物名录“[21]确定鸟类保护级别㊂选择香农(Shannon⁃Wiener)多样性指数㊁Simpson指数㊁Pielou均匀度指数和Margalef丰富度指数进行鸟类多样性分析,并计算群落相似性指数(Sorensen指数),计算公式见文献[22]㊂采用Excel16.0和Origin2021b进行统计分析以及绘图㊂2㊀结果与分析2.1㊀鸟类群落组成及濒危保护物种2.1.1㊀鸟类种群数量特征本研究调查共记录到鸟类89种,个体总数6994只(图2)㊂排前3位的分别为麻雀(Passermontanus)㊁白鹭(Egrettagarzetta)和八哥(Acridotherescristatellus),各占鸟类总个体数19 29%㊁9 12%和7 14%㊂按照其占鸟类统计总数的百分比以确定鸟类不同种群优势种和数量级[23],麻雀属优势种(ȡ10%),白鹭㊁白头鹎(Pyc⁃nonotussinensis)㊁八哥㊁喜鹊(Picapica)等鸟类属常见种(介于1%10%)㊂图2㊀常州金坛生态红线区鸟类种群数量占比Fig.2㊀TheproportionofbirdsspeciesinJintanecologicalredlineareas,ChangzhouCity所调查到的鸟类隶属于13目38科65属,占江苏鸟类种数的19.91%,其中雀形目共21科31122南京林业大学学报(自然科学版)第47卷属45种,占总数的50.56%;非雀形目17科34属44种,占总数的49 44%㊂非雀形目中占比最多的是鹳形目和鸻形目,分别有11种和10种;占比最少的鲣形目㊁戴胜目和隼形目均只有1种㊂按居留型划分,在89种鸟类中,留鸟33种,占比37 08%;夏候鸟27种,占比30 34%;冬候鸟23种,占比25 84%;旅鸟6种,占比6 74%㊂按区系组成划分,古北种鸟类最多,有38种,占比42 70%;其次是广布种,共32种,占比35 96%;东洋种最少,有19种,占比21 34%㊂2.1.2㊀生态类群组成调查发现,我国六大生态类型鸟类在金坛红线区均有分布㊂其中鸣禽类最多,共45种,占比50 56%,常见的有麻雀㊁八哥㊁喜鹊等雀形目鸟类㊂涉禽类包括白鹭㊁普通秧鸡(Rallusaquaticus)和金眶鸻(Charadriusdubius)等共21种鸟类,占比23 60%;游禽类代表鸟类有绿翅鸭㊁小 和普通鸬鹚(Phalacrocoraxcarbo)等13种,占比14 61%;攀禽类有戴胜(Upupaepops)㊁普通翠鸟(Alcedoat⁃this)㊁小鸦鹃(Centropusbengalensis)等5种,占比5 62%;陆禽类有珠颈斑鸠㊁山斑鸠㊁灰胸竹鸡(Bambusicolathoracicus)和环颈雉(Phasianuscolchicus)4种,占比4 49%;猛禽类最少,仅在繁殖季节发现赤腹鹰(Accipitersoloensis)1种,占比1 12%,数量极少㊂2.1.3㊀濒危及保护物种根据‘国家重点保护野生动物名录“,在金坛生态红线区内共有4种国家二级重点保护鸟类,分别是鸳鸯(Aixgalericulata)㊁赤腹鹰㊁小鸦鹃和画眉(Garrulaxcanorus),占红线区总种数的4.50%㊂根据‘江苏省重点保护陆生野生动物名录“,红线区有画眉㊁喜鹊㊁灰喜鹊(Cyanopicacyanus)㊁戴胜以及鹭科㊁雀科㊁鸥科等共计36种省级保护鸟类㊂根据IUCN红色名录(世界自然保护联盟濒危物种红色名录),红线区内被列为近危(NT)的物种为罗纹鸭(Anasfalcata)1种;被列为易危(VU)的有田鹀(Emberizarustica)1种㊂被列入濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)的两种鸟类,为赤腹鹰和画眉㊂2.2㊀鸟类多样性指数及群落相似性分析2.2.1㊀不同生境鸟类多样性采样区域分别为湖泊湿地㊁城市绿地㊁林地和农田等4种不同类型生境,在生态红线区鸟类物种丰富,群落结构复杂,其鸟类多样性见图3㊂结果显示,湖泊湿地的鸟类物种数和个体数在所有生境图3㊀Fig.3㊀DistributioncharacteristicsofbirdsquantityindifferenthabitatsofJintanecologicalredlineareas,ChangzhouCity中均最高,物种数76种,占红线区总物种数的85 39%,个体比例达到65 53%;林地生境分布鸟类47种,个体比例占17 27%;相对于湖泊湿地和林地,城市绿地和农田区域主要为一些公园和茶园㊁果园等用地,鸟类种数和个体数量都明显低于前两区域㊂在这4种生境类型中,均为留鸟所占比例最大,在林地中甚至超过物种数的50%;其次是夏候鸟,在4种生境类型中占总物种数的28% 40%;冬候鸟在湖泊湿地中占比最高,为27 63%;其他3种生境中冬候鸟种类较少;旅鸟在4种类型生境中都极少,在湖泊湿地和林地中仅3种,且在城市绿地中未发现旅鸟㊂采用单因素ANOVA统计分析不同生境鸟类α多样性指数,结果如图4所示㊂不同生境下Mar⁃galef丰富度指数差异显著(P<0 05),Shannon⁃Wiener多样性指数㊁Simpson指数和Pielou均匀度指数均无显著差异㊂林地生境物种数和个体数在4种生境中均位居第二,Margalef丰富度高于城市绿地,低于湖泊湿地和农田,其他多样性指数在4种生境中最低㊂红线区内农田多镶嵌于林地生境中,虽然物种数仅有32种,但其Margalef丰富度仅次于湖泊湿地,Shannon⁃Wiener多样性指数和Simpson指数最高,Pielou均匀度指数仅次于城市绿地㊂湖泊湿地的物种数和个体数在红线区处于最高水平,其丰富度指数最高,Shannon⁃wiener多样性指数和Simpson指数仅低于农田,但差异不显著㊂由于湿地生境中优势种数量远远大于其他种,如麻雀有923只,其Pielou均匀度指数低于农田和城市绿地㊂城市绿地鸟类种类最少,Margalef丰富度最低,其优势种与罕见种个体数量差异较小,Pielou均匀度指数最高㊂222㊀第4期尹世轩,等:常州市金坛生态红线区鸟类多样性研究Ѳ.上四分位数至下四分位数的分布distributionofupperguartiletolowerquartile;┬.最大值maximumvalue;┴.最小值minimumvalue; .均值mean;o.异常值outlier㊂下同㊂Thesamebelow.图4㊀常州金坛生态红线区不同生境鸟类多样性指数Fig.4㊀BirdspeciesdiversityindexesindifferenthabitatsofJintanecologicalredlineareas,ChangzhouCity2.2.2㊀不同季节鸟类多样性调查发现,春㊁夏㊁秋季节鸟类多样性及结构存在一定差异(图5)㊂夏季鸟类丰富度最高,共记录鸟类58种,3278只,占比46.87%㊂其中留鸟和夏候鸟种数相等,均为24种,但留鸟个体数量更多;冬候鸟4种,旅鸟3种,数量均较少㊂春季和秋季的物种数和个体数总数相差较小,且均为留鸟最多,旅鸟最少㊂图5㊀常州金坛生态红线区不同季节鸟类数量分布特征Fig.5㊀DistributioncharacteristicsofbirdsquantityindifferentseasonsofJintanecologicalredlineareas,ChangzhouCity不同季节鸟类α多样性指数结果如图6所示㊂3个季节鸟类Margalef丰富度指数存在显著差异(P<0.05),夏季物种数和个体数量是一年中最丰富的时候,而春秋两季物种数量相同,但春季个体数量相对较少,Margalef丰富度指数最高,和秋季差异显著;3个季节中Shannon⁃Wiener多样性指数㊁Simpson指数和Pielou均匀度指数均无显著差异㊂2.2.3㊀鸟类群落相似性分析对不同生境分析发现,林地与湖泊湿地㊁农田和城市绿地鸟类群落相似度均处于较高水平,分别为0 63㊁0 71和0 67;湖泊湿地与农田和城市绿地的相似性指数最小,为0 46和0 50;农田与城市绿地相似性指数为0 60㊂林地和农田中鸟类群落相似性最高,因为两生境的分隔界限不明显且有一定重合,为鸟类栖息与繁殖提供了相似的植物㊁小动物等各类食物,更吸引杂食性鸟类聚集;湖泊湿地与其他生境鸟类群落相似性均较低,更适宜湿地鸟类栖息与觅食;而城市绿地受到人为干扰影响很大,与其他生境中鸟类分布有一定差异㊂不同季节鸟类群落相似性方面,以夏季与秋季鸟类群落相似性指数最高为0 70,物种替代率较低;其次是春㊁夏两季,相似性指数为0 56,春㊁秋两季鸟类群落相似性指数最低,为0 46㊂322南京林业大学学报(自然科学版)第47卷图6㊀常州金坛生态红线区不同季节鸟类多样性指数Fig.6㊀BirdspeciesdiversityindexesindifferentseasonsofJintanecologicalredlineareas,ChangzhouCity3㊀讨㊀论本次在常州市金坛生态红线保护区共记录到鸟类89种,其中雀形目最多,占总种类的50 56%,其次是鹳形目和鸻形目,与江苏启东[24]㊁浙江省钱江源[25]等地区结果相似㊂区系组成方面,由于江苏省正处于古北界与东洋界的交界地带[17],鸟类分布较为混杂,但金坛区地势以低山丘陵和冲湖积平原为主,南北无明显地理阻隔,以古北种为主,广布种次之,东洋种最少,与江苏省阜宁县[26]㊁盐城国家级珍禽自然保护区[27]相似㊂居留型以留鸟为主,旅鸟最少㊂由于气候变化㊁生境类型多样以及取食条件限制等,同种鸟类在不同地区的居留型均可发生改变[28]㊂季节变化和生境都会导致鸟类多样性的差异[29]㊂金坛红线区夏季降水量多,气温适宜,食物充足,适合多数鸟类栖息与繁殖,物种数和个体数均高于其他季节,但Margalef丰富度指数略低于春季,可能是春季开花同时昆虫繁殖,为鸟类提供了食物来源㊂湖泊湿地拥有鱼类㊁虫类等丰富的鸟类食物资源,因此白鹭㊁绿翅鸭等数量较多[29],鸟类多样性指数较好,但优势种数量比例过高,例如麻雀数量占比近20%,导致其均匀度低㊂一般认为,林地比农田鸟类多样性要高,但本次研究相反,可能是由于茅山景区游客较多产生干扰,而四棚洼公益林大部分为人工林,结构简单,不能为鸟类提供多样的取食与营巢环境㊂袁一鸣等[24]认为中等强度干扰的生境和多样性高的微生境可能更有利于鸟类多样性㊂金坛红线区内农田是林地中的斑块,镶嵌于各林地生境中,因而具有多层次的生境边缘效应,环境更为复杂,异质性较高,适合多种鸟类生存,因而多样性指数也较好,与相关结果相同[30-31]㊂城市绿地人类聚集,人为干扰大,鸟类分布较少,食物资源也相对匮乏,鸟类数量和多样性都低于其他生境,但优势种与罕见种数量差异较小,故均匀度最好㊂本次研究受鸟类习性影响存在偏差,且调查时间较短㊂今后可利用红外相机监测鸟类的年际变化[32],提高调查的准确性和可持续性,并减少对鸟类的干扰㊂参考文献(reference):[1]杨明,周桔,曾艳,等.我国生物多样性保护的主要进展及工作建议[J].中国科学院院刊,2021,36(4):399-408.YANGM,ZHOUJ,ZENGY,etal.MainprogressofbiodiversityconservationinChinaandsomesuggestionsforfurtherwork[J].BullChinAcadSci,2021,36(4):399-408.DOI:10.16418./j.issn.1000-3045.20210304001.[2]中办国办印发‘关于划定并严守生态保护红线的若干意见“[N].人民日报,2017-02-08(1).[3]MAZJ,CAIYT,LIB,etal.Managingwetlandhabitatsforwater⁃birds:aninternationalperspective[J].Wetlands,2010,30(1):15-27.DOI:10.1007/s13157-009-0001-6.[4]BROWDERSF,JOHNSONDH,BALLIJ.Assemblagesofbreedingbirdsasindicatorsofgrasslandcondition[J].EcolIndic,2002,2(3):257-270.DOI:10.1016/S1470-160X(02)00060-2.[5]BRYCESA,HUGHESRM,KAUFMANNPR.Developmentofabirdintegrityindex:usingbirdassemblagesasindicatorsofripariancondition[J].EnvironManage,2002,30(2):294-310.DOI:10.1007/s00267-002-2702-y.[6]MACGREGOR⁃FORSI,MORALES⁃PÉREZL,QUESADAJ,etal.Relationshipbetweenthepresenceofhousesparrows(Passer422㊀第4期尹世轩,等:常州市金坛生态红线区鸟类多样性研究domesticus)andNeotropicalbirdcommunitystructureanddiversity[J].BiolInvasions,2009,12(1):87-96.DOI:10.1007/s10530-009-9432-5.[7]ROMPRÉG,DOUGLASRW,DESROCHERSA,etal.Environ⁃mentalcorrelatesofaviandiversityinlowlandPanamarainforests[J].JBiogeogr,2007,34(5):802-815.DOI:10.1111/j.1365-2699.2006.01657.x.[8]曾南京,朱奇,俞长好,等.鄱阳湖区鸟类区系和多样性分析[J].湿地科学,2019,17(6):611-622.ZENGNJ,ZHUQ,YUCH,etal.AnalysisofbirdfaunaandbiodiversityinPoyangLakearea[J].WetlSci,2019,17(6):611-622.DOI:10.13248/j.cnki.wetlandsci.2019.06.001.[9]钟福生,颜亨梅,李丽平,等.东洞庭湖湿地鸟类群落结构及其多样性[J].生态学杂志,2007,26(12):1959-1968.ZHONGFS,YANHM,LILP,etal.CommunitystructureanddiversityofbirdsoneastDongtingLakewetlandofHunanProvince[J].ChinJEcol,2007,26(12):1959-1968.[10]高红梅,蔡振媛,覃雯,等.三江源国家公园鸟类物种多样性研究[J].生态学报,2019,39(22):8254-8270.GAOHM,CAIZY,QINW,etal.SpeciesdiversityofbirdsintheThree⁃River⁃SourceNationalPark[J].ActaEcolSin,2019,39(22):8254-8270.DOI:10.5846/stxb201808181759.[11]陈佳萍,王东,吴彤,等.青海省长江源区班德湖鸟类群落多样性研究[J].湿地科学,2021,19(2):232-238.CHENJP,WANGD,WUT,etal.DiversityofbirdcommunityinthebandelakeinthesourceregionoftheYangtzeRiver,QinghaiProvince[J].WetlSci,2021,19(2):232-238.DOI:10.13248/j.cnki.wet⁃landsci.2021.02.011.[12]田波,周云轩,张利权,等.遥感与GIS支持下的崇明东滩迁徙鸟类生境适宜性分析[J].生态学报,2008,28(7):3049-3059.TIANB,ZHOUYX,ZHANGLQ,etal.AGISandremotesens⁃ing⁃basedanalysisofmigratorybirdhabitatsuitabilityforChong⁃mingDongtanNatureReserve,Shanghai[J].ActaEcolSin,2008,28(7):3049-3059.[13]余青青,孙庆业.董铺水库的鸟类多样性[J].生态学杂志,2021,40(3):777-787.YUQQ,SUNQY.BirddiversityinDongpureservoir[J].ChinJEcol,2021,40(3):777-787.DOI:10.13292/j.1000-4890.202103.018.[14]常州市金坛区人民政府.金坛简介[EB/OL].[2022-02-02].http://jintan.gov.cn/class/OCNNQAKD#page1.[15]江苏省人民政府.省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知.[EB/OL].[2021-09-12].http://www.jiangsu.gov.cn/art/2013/10/15/art_46714_2589682.html.[16]许龙,张正旺,丁长青.样线法在鸟类数量调查中的运用[J].生态学杂志,2003,22(5):127-130.XUL,ZHANGZW,DINGCQ.Linetransectmethodsinaviancensus[J].ChinJEcol,2003,22(5):127-130.[17]郑光美.中国鸟类分类与分布名录[M].3版.北京:科学出版社,2017.ZHENGGM.Achecklistontheclassificationanddistri⁃butionofthebirdsofChina[M].3rded.Beijing:SciencePress,2017.[18]约翰㊃马敬能,卡伦㊃菲力普斯.中国鸟类野外手册[M].卢何芬,译.长沙:湖南教育出版社,2000.MACKINNONJ,PHILLIPPSK.AfieldguidetothebirdsofChina[M].LUHF,trans.Changsha:HunanEducationPublishingHouse,2000.[19]鲁长虎.江苏鸟类[M].北京:中国林业出版社,2015.LUCH.BirdsofJiangsu[M].Beijing:ChinaForestryPublishingHouse,2015.[20]国家林业和草原局,农业农村部.国家重点保护野生动物名录[EB/OL].(2021-10-25).http://www.moa.gov.cn/govpublic/YYJ/202102/t20210205_6361292.htm.[21]江苏林业局.江苏省重点保护陆生野生动物名录[EB/OL].[2021-09-12].http://lyj.jiangsu.gov.cn/art/2006/10/27/art_59753_3015812.html.[22]马克平,刘玉明.生物群落多样性的测度方法Ⅰ.α多样性的测度方法(下)[J].生物多样性,1994,2(4):231-239.MAKP,LIUYM.Measurementofbioticcommunitydiversity:Ⅰ.αdi⁃versity[J].ChinBiodivers,1994,2(4):231-239.[23]GOLDSTEINEL,GROSSM,DEGRAAFRM.Breedingbirdsandvegetation:aquantitativeassessment[J].UrbanEcol,1986,9(3/4):377-385.DOI:10.1016/0304-4009(86)90010-0.[24]袁一鸣,钟稚昉,程攻,等.江苏启东市鸟类群落结构及多样性分析[J].安徽农业科学,2020,48(19):97-102,105.YUANYM,ZHONGZF,CHENGG,etal.AnalysisofbirdcommunitystructureanddiversityinQidongCity[J].JAnhuiAgricSci,2020,48(19):97-102,105.DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.19.025.[25]龚浩林,曹铭昌,崔鹏,等.浙江省开化县钱江源国家公园及周边区域的鸟类多样性[J].生态与农村环境学报,2019,35(4):469-475.GONGHL,CAOMC,CUIP,etal.BirddiversityofQianjiangyuanNationalForestParkandthesurroundingarea,KaihuaCounty,ZhejiangProvince,China[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纪念性景观的植物配置_以南京市雨花台烈士陵园为例

第7卷第2期2007年6月南京林业大学学报(人文社会科学版)J o u r n a l o f N a n j i n g F o r e s t r y U n i v e r s i t y (H u m a n i t i e s a n d S o c i a l S c i e n c e s E d i t i o n )V o l .7N o .2J u n .2007 收稿日期:20061205 作者简介:芦建国(1960—),男,河北易县人,南京林业大学风景园林学院副教授,主要研究方向:园林植物应用。

①见南京市规划设计研究院2006年关于雨花台省级风景名胜区的总体规划。

纪念性景观的植物配置———以南京市雨花台烈士陵园为例芦建国,孟国忠(南京林业大学风景园林学院,江苏 南京 210037)摘 要:烈士陵园作为一种纪念性景观,是城市绿地的重要组成部分,是集纪念、教育与游憩功能为一体的综合体。

本文以南京市雨花台烈士陵园为例,从文化、空间、种植形式等方面对其植物配置进行了分析,并提出了一些建设、管理方面的措施,以期为未来的纪念性景观植物配置提供参考。

关键词:纪念性景观;植物配置;雨花台烈士陵园中图分类号:T U 986.5+3 文献标识码:A 文章编号:16711165(2007)02008705 烈士陵园作为一种纪念性景观,既属于公墓,又不同于公墓,其精神功能高于它的实际使用功能,是进行爱国主义教育的基地。

南京市雨花台烈士陵园是在新中国成立后,为纪念在此牺牲的英烈而兴建的,是我国规模较大的烈士陵园,经过五十多年的不断发展建设,现已成为集纪念、教育、游憩为一体的多功能风景名胜区,不仅有一组雄伟壮丽的烈士纪念建筑群,其植物配置也是恰到好处,在营造出庄严、肃穆的纪念氛围的同时,也给前来参观及祭奠的人们带来视觉的、精神的情绪变化,每年吸引了二百多万群众前来祭扫和游览观光。

一、区位及植被概况 雨花台烈士陵园位于雨花台风景名胜区的中部,南京城市南北轴线的南端节点,中华门外约1k m 处。

彩叶桂新品种‘南林彩云’

第47卷㊀第2期2023年3月南京林业大学学报(自然科学版)JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition)Vol.47,No.2Mar.,2023㊀收稿日期Received:2021⁃08⁃28㊀㊀㊀㊀修回日期Accepted:2022⁃03⁃23㊀基金项目:国家自然科学基金项目(31870695,32071828)㊂㊀第一作者:王良桂(wlg@njfu.edu.cn),教授㊂∗通信作者:杨秀莲(xly@njfu.edu.cn),教授㊂㊀引文格式:王良桂,潘多,丁卉芬,等.彩叶桂新品种 南林彩云 [J].南京林业大学学报(自然科学版),2023,47(2):243-244.WANGLG,PAND,DINGHF,etal.Osmanthusfragrans NanlinCaiyun :anewcultivarofOsmanthus[J].JournalofNanjingForestryUniversity(NaturalSciencesEdition),2023,47(2):243-244.DOI:10.12302/j.issn.1000-2006.202108047.彩叶桂新品种 南林彩云王良桂,潘㊀多,丁卉芬,施婷婷,岳远征,杨秀莲∗(南京林业大学风景园林学院,江苏㊀南京㊀210037)摘要:ʌ目的ɔ桂花(Osmanthusfragrans)是中国十大传统名花之一,四季常绿,花香浓郁,广泛应用于园林绿化㊂桂花优良品种的选育对促进桂花产业发展有重要意义㊂ʌ方法ɔ从桂花实生苗中选育获得彩叶单株,对其无性系后代进行DUS测试㊂ʌ结果ɔ选育出的彩叶桂新品种 南林彩云 (O.fragrans NanlinCaiyun )叶色变化明显,幼叶由初期的暗紫色逐渐变为粉红色,成型叶为黄绿色,嫩枝暗紫色㊂ʌ结论ɔ通过DUS测试,显示其性状具有特异性㊁一致性㊁稳定性,获得植物新品种权证书㊂ 南林彩云 色叶观赏期长,具有很高的观赏价值㊂关键词:桂花;新品种;彩叶桂 南林彩云 中图分类号:S685.13㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:B开放科学(资源服务)标识码(OSID):文章编号:1000-2006(2023)02-0243-02Osmanthusfragrans NanlinCaiyun :anewcultivarofOsmanthusWANGLianggui,PANDuo,DINGHuifen,SHITingting,YUEYuanzheng,YANGXiulian∗(CollegeofLandscapeArchitecture,NanjingForestryUniversity,Nanjing210037,China)Abstract:ʌObjectiveɔOsmanthusfragrans,oneofthetentraditionalChinesefamousflowers,iswidelyusedinlandscapingasitisevergreenalltheyearroundandrichinfragrance.ThebreedingofnewcultivarsisofgreatsignificanceinpromotingthedevelopmentofOsmanthusfragransindustry.ʌMethodɔSeedlingswereemployedasbreedingmaterials,andtheDUStestwasperformedonthecloneprogeniesofthespecificsingleplant.ʌResultɔTheleavescolorofthenewcultivar NanlinCaiyun changedobviously,theyoungleavesgraduallychangedfromdarkpurpletopink,theformedleaveswereyellow⁃green,andtheyoungshootsweredarkpurple.ʌConclusionɔTheDUStestresultsshowedthat NanlinCaiyun plantshadgotcertaincommoncharacteristicsindistinctness,uniformityandstability,andthustheplantvariety⁃rightscertificatewasobtained. NanlinCaiyun hasahighornamentalvalueforitslongcolor⁃leafornamentalperiod.Keywords:Osmanthusfragrans;newcultivar;color⁃leaf; NanlinCaiyun㊀㊀桂花(Osmanthusfragrans)是我国特产的珍贵花木,也是园林绿化中普遍应用的常绿树种之一,其栽培历史悠久,传统地方品种广泛栽植于我国南岭以北至秦岭淮河流域以南的广大地区[1]㊂桂花的品种主要来源于从实生苗中人工选择和芽变[2]㊂近年来,随着桂花杂交育种工作的开展,已从实生苗中选育出了众多桂花新品种[3-4],如桂花新品种 冬荣 (O.fragrans Dongrong )[2]㊁ 绿满园 (O.fragrans Lümanyuan )[5]㊁彩叶桂新品种 罗彩2号 (O.fragrans Luocai2 )[6]㊁ 罗彩18号 (O.fragrans Luocai18 )[7]等㊂2005年春,在广西壮族自治区桂林市永福县的一批桂花实生苗(2004年秋天选播种子后得到)中发现1株幼叶暗紫色并逐渐变为粉红色,后变黄绿色,最终变为绿色的变异株系,并于2016年开始进行扦插繁殖,由变异单株获得一批扦插苗㊂观察发现,该类型幼叶颜色变化过程㊁叶片性状表现一致且稳定㊂2020年12月获得国家林业和草原局颁发的植物新品种权证书(品种权号:20200360),定名为 南林彩云 (O.fragrans NanlinCaiyun )(图1)㊂南京林业大学学报(自然科学版)第47卷A. 南林彩云 母株motherplantof NanlinCaiyun ;B. 南林彩云 暗紫色嫩叶darkpurpletenderleavesof NanlinCaiyun ;C. 南林彩云 粉红色嫩叶pinktenderleavesof NanlinCaiyun ㊂图1㊀桂花新品种 南林彩云 Fig.1㊀AnewOsmanthusfragranscultivarNanlinCaiyun1㊀新品种生物学特性该品种为常绿乔木,叶革质,成型叶椭圆形,长4.8 6.0cm,宽1.9 2.5cm,叶片基部楔形,先端渐尖,叶缘上部1/2具齿,叶面近平展㊁横切面一字形,不皱缩扭曲,光泽度好,主脉黄绿色且凹凸程度小,侧脉不隆起,网脉明显㊂幼叶从初期的暗紫色(英国皇家园艺学会色卡RHS187A)逐渐变为粉红色(RHS182D),成型叶为黄绿色,嫩枝暗紫色(RHS187A),以成型叶由粉红色转为黄绿色的季节性变色为主要观赏特征,彩叶观赏期为3 5月和9 11月,长达半年之久㊂2㊀ 南林彩云 栽培技术要点南林彩云 可在华东㊁华中㊁西南及华南地区栽植㊂其适应性强,喜光,对土壤要求不严,在酸性和中性土中均可生长,较耐干旱瘠薄;生长快,寿命长,易繁殖㊂采用扦插繁殖,一般华东㊁华中地区嫩枝扦插于6 8月进行,华南地区可延迟至9月底㊂插穗选用当年生半木质化新梢,长5 10cm,摘除下部叶片后扦插,25 30d生根㊂参考文献(reference):[1]向其柏,刘玉莲.中国桂花品种图志[M].杭州:浙江科学技术出版杜,2008.XIANGQB,LIUYL.Anillustratedmono⁃graphofsweetOsmanthuscultivarsinChina[M].Hangzhou:ZhejiangScienceandTechnologyPublishingHouse,2008.[2]吴其超,马燕,李呈呈,等.桂花新品种 冬荣 [J].南京林业大学学报(自然科学版)2021,45(3):245-246.WUQC,MAY,LICC,etal.Osmanthusfragrans Dongrong :anewcultivarofOsmanthus[J].JNanjingForUniv(NatSciEd)2021,45(3):245-246.DOI:12302/j.issn.1000-2006.202007034[3]彭智奇,段一凡,向其柏,等.木犀属品种国际登录中心年报(2018)[J].南京林业大学学报(自然科学版),2018,42(6):217.PENGZQ,DUANYF,XIANGQB,etal.AnnualreportICRCO(2018)[J].JNanjingForUniv(NatSciEd),2018,42(6):217.[4]臧德奎,孙美萍,董斌仁,等.木犀属品种国际登录中心年报(4):华东地区桂花3个新品种[J].南京林业大学学报(自然科学版),2014,38(4):封二.ZANGDK,SUNMP,DONGBR,etal.ThreenewcultivarsofOsmanthusfragransfromChina[J].JNanjingForUniv(NatSciEd),2014,38(4):insidefrontcover.DOI:10.3969/j.issn.1000-2006.2014.04.036.[5]吴其超,李呈呈,马燕,等.桂花新品种 绿满园 [J].园艺学报,2020,47(S2):3086-3087.WUQC,LICC,MAY,etal.AnewOsmanthusfragranscultivar Lümanyuan [J].ActaHorticulturaeSinca,2020,47(S2):3086-3087.DOI:10.16420/j.issn.0513-353x.2020-0543.[6]李清莹,罗方亮,冯园园,等.桂花新品种 罗彩2号 [J].园艺学报,2020,47(S2):3080-3081.LIQY,LUOFL,FENGYY,etal.AnewcultivarofOsmanthusfragrans Luocai2 [J].ActaHorticulturaeSinica,2020,47(S2):3080-3081.DOI:10.16420/j.issn.0513-353x.2019-0833.[7]李东泽,罗方亮,冯园园,等.桂花新品种 罗彩18号 [J].园艺学报,2021,48(S2):1-2.LIDZ,LUOFL,FENGYY,etal.AnewcultivarofOsmanthusfragrans Luocai18 [J].ActaHorticulturaeSinica,2021,48(S2):1-2.DOI:10.16420/j.issn.0513-353x.2021-0279.(责任编辑㊀孟苗婧)442。

矩形管翻领成型器曲面研究

第3卷第2期2004年4月 江南大学学报(自然科学版)Journal of Southern Yangtze U niversity(N atural Science Edition) V ol.3 N o.2Apr. 2004 文章编号:1671-7147(2004)02-0168-05 收稿日期:2003-11-03; 修订日期:2004-01-07.作者简介:周一届(1954-),男,江苏常州人,副教授,硕士生导师.主要从事C AD 、C AM 、逆向工程及轻工机械基础件等的研究.矩形管翻领成型器曲面研究周一届1, 蔡和平1, 储志俊2(1.江南大学机械工程学院,江苏无锡214063;2.江南大学理学院,江苏无锡214064)摘 要:研究了矩形管翻领成型器领口交接曲线和曲面的形成,建立了矩形管翻领成型器的肩曲面及其边界曲线的数学模型,给出了矩形管翻领成型器高度与其它参数的关系式,为矩形管翻领成型器的C AD/C AM 提供了数学依据.关键词:矩形管翻领成型器;肩曲面;可展曲面;交接曲线中图分类号:T Q 320.52文献标识码:AStudy on Surface of the R ectangular Shoulder of P ackaging MachinesZH OU Y i 2jie 1, C AI He 2ping 1, C U Zhi 2jun 2(1.School of Mechanical Engineering ,S outhern Y angtze University ,Wuxi 214063,China ;2.School of Science ,S outhern Y angtze University ,Wuxi 214064,China )Abstract :By analyzing the forming of the intersection curve and surface of the shoulder with rectangular section of packaging machines ,the mathematical m odels of shoulder 2curved 2surface and its edge are established ,and the relation formula of the height and other parameters of the shoulder is derived.Those m odels provide foundation for C AD/C AM of rectangular shoulder of packaging machines.K ey w ords :rectangular shoulder of packaging machines ;shoulder surface ;developable surface ;fringe curve 矩形管翻领成型器是立式制袋充填封口机上实现棱柱式自立袋成型的重要器件.传统的设计方法是根据成型器可展开特性,建立二维数学模型[1~3],并进行人工放样制作.随着现代制造技术的发展,数字化制造技术对矩形管翻领成型器设计提出新的要求.作者在二维设计的基础上,建立了矩形管翻领成型器的三维数学模型和设计方法,并将其应用到矩形管翻领成型器的数字化制造,给出了矩形管翻领成型器高度h 的计算公式.1 翻领成型器的基本原理矩形管翻领成型器如图1所示.平张薄膜经导辊引至成型器AB 边,沿翻领外表面翻折并沿管子内壁下降,其边相互对接或搭接成筒状.薄膜在成型器表面运行时,其纵向和横向都没有伸长或缩短.矩形管翻领成型器的翻领曲面有一个与薄膜共面的平面(AA ′B ′B )和两个对称的由平面转变到矩形管面的曲面组成,称其为背平面和肩曲面.它们与管子内壁的交线称为领口交接曲线.不同于只有一个曲面组成的圆形料管,矩形料管由5个平面和4片圆柱面组成,所以它与其肩曲面的交接曲线也应是由9段曲线组成的.图1 矩形料管翻领成型器Fig.1 R ectangular shoulder of p ack aging m achines2 矩形管翻领成型器交接曲线的数学模型 图1中建立直角坐标oxyz ,Z 轴位于矩形管的中心线.料管同xoy 平面的相贯线见图2,它由4段直线和4段圆弧组成,分别称它们为L 1、L 2、L 3、L 4和G 1、G 2、G 3、G4,其对应的交接曲线分别为Λ1、Λ2、Λ3、Λ4和Γ1、Γ2、Γ3、Γ4.xoz 平面将成型器分为对称的两半,只需研究它的一半.图2 矩形料管翻截面图Fig.2 Section of rectangular shoulder 在y ≥0区域内的3段直线的方程分别为:L 1:x =p y =p tan φ0≤φ≤arctan (q -rp)(1)L 2:x =q/tan φy =qarctan (qp -r )≤φ≤π-arctan (q p -r)(2)L 3:x =-p y =p tan φπ-arctan (q -r p)≤φ≤π(3)在y ≥0区域内的两段圆弧的方程分别为:G 1:x =p -r +r cos ty =q -r +r sin t (0≤t ≤π/2)(4)G 2:x =-(p -r +r sin τ)y =q -r +r cos τ (0≤τ≤π/2)(5)S 是交接曲线的最低点,位于x 轴上,C 点为曲线的最高点.C 到x轴的距离用h 表示,C 、S 点及AB 的中点D 都位于xoz 平面上.背平面与xoy 平面的夹角为α.延长AB 及A ′B ′交于T 点,T 点的坐标为:(p -e cos α,0,h +e sin α).T 点与A A ′B ′B 共面,它到BB ′的距离为e ,从T点向交接曲线上任意一点P 连线PT ,令空间距离PT =f ,而在展开图上PT 的长度与PT 的空间距离是相等的,根据这一原则,就可以求出交接曲线的方程.图3是矩形管翻领成型器的展开图.图3 矩形料管翻领成型器展开图Fig.3 Developed rectangular shoulder其中 b =2(p +q -2r +π2r )+w ;w 为封口边宽度;e =(q -r )tan β;tan β=b -(q -r )a2.1 Λ1的方程在L 1段交接曲线就是BB ′,其方程为:Λ1:x =py =p tan φz =h 0≤φ≤arctan (q -r p)(6)2.2 Γ1的方程在G 1段对应交接曲线Γ1任一点P G 1的坐标为 (x ,y ,z )=[(p -r +r cos t ),(q -r +r sin t ),z (t )](7)961 第2期周一届等:矩形管翻领成型器曲面研究令f (t )=TP G 1,有f (t )=[p -r +r cos t -(p -e cos α)]2+(q -r +r sin t )2+[z (t )-(h +e sin α)]2即f (t )=(e cos α-r +r cos t )2+(q -r +r sin t )2+[z (t )-(h +e sin α)]2(8)在展开图上又有 z (t )=h -e +[f (t )]2-(q -r +r t )2(9)由(8)、(9)式解得z (t )=k 1+2r (e cos α-r )cos t +2(q -r )r sin t -(q -r +r t )22e (1+sin α)(10)其中k 1=(e cos α-r )2+r 2+(q -r )2+(h +e sin α)2-(h -e )2(11)就可得对应于G 1段的交接线Γ1的方程为x =p -r +r cos t y =q -r +r sin tz (t )=k 1+2r (e cos α-r )cos t +2(q -r )r sin t -(q -r +r t )22e (1+sin α) (0≤t ≤π/2)(12)在Γ1段结束时有t =π/2,此时令z (t )=h 0,得h 0=k 1+2(q -r )r -(q -r +r π/2)22e (1+sin α)(13)2.3 Λ2的方程L 2段是直线,对应交接曲线Λ2也是直线.Λ2的起点坐标为:(p -r ,q ,h 0),终点坐标为:(-(p -r ),q ,h 1),可以写出Λ2的方程为:x =q/tan φy =q z =h 0-h 0-h 12(p -r )(p -r -q/tan φ)arctan (qp -r )≤φ≤π-arctan (q p -r)(14)2.4 Γ2的方程在G 2段对应的交接曲线Γ2上任取一点P G 2,可得P G 2点坐标为 (x ,y ,z )=[-(p -r +r sin τ),(q -r +r cos τ),z (τ)](15)T 到P G 2点的距离为[4]f (τ).f (τ)=[-(p -r +r sin τ)-(p -e cos α)]2+(q -r +r cos τ)2+[z (τ)-(h +e sin α)]2即f (τ)=(e cos α-2p +r -r sin τ)2+(q -r +r cos τ)2+[z (τ)-(h +e sin α)]2(16)在展开图上又有z (τ)=h -e - [f (τ)]2-(2p +q -3r +r π/2+r τ)2(17)由(16)、(17)式解得z (τ)=k 2+2r (q -r )cos τ-2r (r +e cos α-2p )sin τ-(2p +q -3r +r π/2+r τ)22e (1+sin α)(18)其中k 2=(r +e cos α-2p )2+r 2+(q -r )2+(h +e sin α)2-(h -e )2(19)可得对应于G 2段的交接曲线Λ2的方程为x =-(p -r +r sin τ)y =q -r +r cos τz (τ)=k 2+2r (q -r )cos τ-2r (r +e cos α-2p )sin τ-(2p +q -3r +r π/2+r τ)22e (1+sin α) (0≤τ≤π/2)(20)在Γ2段开始时有τ=0,此时令z (τ)|τ=0=h 1,得h 1=k 2+2r (q -r )r -(2p +q -3r +r π/2)22e (1+sin α)(21)在Γ2段结束时有τ=π/2,此时令z (τ)|τ=π/2=h 2,得h 2=k 2-2r (r +e cos α-2p )-(2p +q -3r +r π)22e (1+sin α)(22)2.5 Λ3的方程L 3段是直线,对应交接曲线Λ3也是直线.Λ3的起点坐标为:(-p ,q ,-r ,h 2),终点坐标为:(-p ,0,0),可以写出Λ3的方程为:y =-p y =-p tan φz =h 2-h 2q -r(q -r +p tan φ)π-arctan (q -r p≤φ≤π)(23)3 矩形管翻领成型器肩曲面数学模型 根据翻领成型器的工作原理可知,肩曲面是可展曲面.并且肩曲面展开后其边与背平面及料管展开后的边界ABS 重合.由微分几何学可知[5]:锥面是可展曲面,可由一直线绕定点连续运动而形成,71江南大学学报(自然科学版) 第3卷 其素线相交于一点.注意到在导出交接曲线时,作者给定的一个条件是空间点T到交接曲线上任一点P的距离f,它在展成平面时长度没有变化.也即过T点向交接曲线上从B到S间的任意点作直线所生成的面在展开后就是B TS,其边界是BS.沿TB和TS延展这个曲面,就可覆盖ABS E区域.根据锥曲面的定义[5,6],以及上文求得的5条交接曲线方程,可以判定矩形管翻领肩曲面位于以T点为顶点,以5条交接曲线为准线的5个锥曲面组成的锥曲面上.因为Λ1、Λ2、Λ3都是直线,所以这5个锥面中,以Λ1、Λ2、Λ3为准线的3个锥面是平面.平面的问题比较简单,研究两个非平面锥曲面,它们的准线分别是由式(12)、(20)表示的曲线Γ1、Γ2.设点F(X,Y,Z)为肩曲面上任一点,则对应于Γ1的锥面方程为 O F=O T+TF=O T+u TP(u≥1)(24)其中,P为交接曲线上位于Γ1上的一点,坐标由(12)式确定.改写数学模型(24),可以写出对应于Γ1锥曲面方程X=p-e cosα+(e cosα-r+r cos t)uY=(q-r+r sin t)uZ=h+e sinα+[z(t)-h-e sinα]u (0≤t≤π/2) (u≥1)(25)其中z(t)由式(10)表达.同理可得对应于Γ2锥曲面方程X=p-e cosα+(-2p+r+Y=(q-r+r cosτ)vZ=h+e sinα+[z(τ)-h-e sinα]v (0≤t≤π/2) (v≥1)(26)其中z(τ)由式(18)表达.4 边界曲线的数学模型将TP G1连线延长至边界A E上任意点Q,直线TQ与TA的夹角为θ(t),设B T=l,A T=n,B P G1 =s(t),TQ=m(t),根据几何关系可得:l=e/cosβ(27)n=a+ecosβ(28)s(t)=(h-z(t))2+(r t)2(29)cosθ=[f (t)]2+l2-[h-z(t)]2-(r t)22l f(t)(30)由图3知,m的长度可以表示为m(t)=bsin[β+θ(t)](31)设Q点坐标为(ξ,η,ζ),它满足肩曲面方程(25),有ξ=p-e cosα+(e cosα-r+r cos t)uη=(q-r+r sin t]uζ=h+e sinα+[z(t)-h-e sinα]u (0≤t≤π/2) (u≥1)(32) 另外根据空间两点距离公式有m(t)=|QT|=[ξ-(p-e cosα)]2+(η-0)2+[ζ-(e sinα+h)]2(33)由(31)、(32)及(33)式可得u=bsin[β+θ(t)]×1(e cosα-r+r cos t)2+(q-r+r sin t)2+[z(t)-h-e sinα]2(34)记(34)式中的u=u(t),代入方程(32)就得到了翻领成型器上对应Γ1锥曲面的边界曲线的数学模型ξ=p-e cosα+(e cosα-r+r cos t)u(t)η=(q-r+r sin t]u(t)ζ=h+e sinα+[z(t)-h-e sinα]u(t) (0≤t≤π/2)(35) 用同样的方法可以得到翻领成型器上对应Γ2锥曲面的边界曲线的数学模型,所不同的是TQ与TA的夹角:s(τ)=[h-z(τ)]2+[2p+q-3r+rπ/2+rτ-(q-r)]2(36) s(τ)=[h-z(τ)]2+(2p-2r+rπ/2+rτ)2(37) cosθ=[f(τ)]2+l2-[h-z(τ)]2-(2p-2r+rπ/2+rτ)22l f(τ)(38)θ(τ)=arccos[[f(τ)]2+l2-[h-z(τ)]2-(2p-2r+rπ/2+rτ)22l f(τ)ξ=p-e cosα+(-2p+r+η=(q-r+r cosτ]v(τ)ζ=h+e sinα+[z(τ)-h-e sinα]v(τ) (0≤τ≤π/2)(39)其中v(τ)=bsin[β+θ(τ)]×1(-2p+r+e cosα+r sinτ)2+(q-r+r cosτ)2+[z(τ)-h-e sinα]2(40) 5 进一步讨论5.1 成型器高度h的确定先导出成型器高度h.在图1中,连接T点和S 点,可得T与S间的距离为171 第2期周一届等:矩形管翻领成型器曲面研究TS=(2p-e cosα)2+(h+e sinα)2(41)在图3中连接T点和S点,可得T与S间的距离为TS=(2p+2q-4r+πr)2+(h-e)2(42)从(41)、(42)可解得h=(2p+2q-4r+πr)2-4p2+4pe cosα2e(1+sinα)(43)根据图3,可以得到e=a(q-r)b-q+r(44)将(44)代入(43)可得h=2p cosα1+sinα+(2p+2q-4r+πr)2-4p22a(q-r)(1+sinα)(b-q+r)(45)这就是矩形管翻领成型器高度h与p、q、r、a、b 和α等其它参数的关系.变换一下表示方式,就可用这7个参数中的6个参数来确定最后一个参数. 5.2 锥面顶点T的位置当p=q=r时,矩形管变成了圆管,此时用式(45)计算将使h为无穷大,这表明在这种情况下T 点的位置应重新确定,当然所有以上公式也都将变化,但所采用的方法是一样的.实际上对于左半部分肩曲面,理论上T点可取在AB的延长线的任意位置,对于右半部分肩曲面,T点可取在A′B′的延长线的任意位置.本文将T点位置确定在xoz平面上只是一种特例,是为了使问题简化.6 矩形管翻领成型器三维模型图4为用Pro/E在计算机上做出的矩形管翻领成型器三维模型,其参数为:a=78;p=16;q= 25;r=8;b=80;α=45;(h=77.56) 图4中两个成型器曲面相同,但图4(b)是不带外管的模型.在实际使用中,制袋材料是位于成型器与料管之间的,故图4(a)中的矩形管壁已不起作用,它的形状可根据安装和工作要求来确定.(a)带外管的模型(b)不带外管的模型图4 矩形管翻领成型器三维模型Fig.4 32D Model of rectangular shoulder7 结 语1)矩形管翻领成型器交接曲线共由9段不同的空间曲线组成,其中5段为空间直线;2)矩形管翻领成型器的肩曲面是一个以T为顶点,以交接曲线为准线的锥面,这个锥面由9个不同的部分组成,其中有5个为空间平面;3)交接曲线、肩曲面和边界曲线都可以用准确的数学方程来表达,因而可以在计算机上建立它的三维模型,进而可以用现代制造技术来制造;4)由矩形管翻领成型器的h、p、q、r、a、b、和α等7个参数中的6个确定了第7个参数.参考文献:[1]BOERS M A J,M O LE NAAR J.G eometry of the sh oulder of a pachaging machine[J].Siam R eview,1995,37(9):406-422.[2]许林成.包装机械原理与设计[M].上海:上海科技出版社,1988.[3]林益平.翻领成型器领口曲线的设计计算[J].轻工机械,2002,(2):10-12.[4]四川矿业学院数学教研组.数学手册[M].北京:化工出版社,1975.[5]苏步青.微分几何[M].北京:人民教育出版社,1979.[6]朱鼎勋.空间解析几何学[M].北京:北京师范大学出版社,1985.(责任编辑:彭守敏) 271江南大学学报(自然科学版) 第3卷 。

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论中西饮食文化的差异Ξ卞浩宇,高永晨(苏州大学外国语学院,江苏 苏州 215021)摘 要:饮食与文化密切相关;不同的民族缔造了不同的饮食文化,所以饮食文化具有浓郁的民族性和多样性的特点。

中国与英美等西方国家对饮食的观点和态度、饮食内容以及饮食特点等方面都存在着显著的差异。

笔者着重分析了中国与英美等西方国家在饮食观念、宴会礼仪、饮食内容等方面的跨文化差异,揭示了导致饮食文化差异的深层次的原因,并阐明了随着跨文化交际的发展,中西饮食文化的交流、互补和兼容的因素也会增多。

关键词:中西饮食文化;跨文化交际;差异中图分类号:G 04 文献标识码:A 文章编号:1671-1165(2004)02-0049-05 不同的民族和国家存在着各具特色的饮食文化,它的丰富性和多样性也正是不同民族创造性的体现。

中国与英美等西方国家对于饮食的观点和态度、饮食内容及饮食特点等方面都存在着显著的差异。

揭示这些差异以及内在的原因,有助于从理论和实践两个方面深化跨文化交际研究。

一 观念上的差异(一)“泛食主义”VS “食(实)用主义”孔子在《礼记》中曾说“饮食男女,人之大欲存焉”,与孟子处于同时代的告子也曾说过“食色性也”。

这两句话实际上反映了古人对人生的一种看法。

孔子认为“凡是人的生命,不离两件大事:饮食、男女。

一个是生存问题,一个是爱情婚姻问题。

所谓饮食,等于民生问题,男女属于康乐问题。

人生就离不开这两件事”[1](P.28);而告子也认为“食”和“色”是人的本性。

在中国,饮食已上升到了一种几乎超越其他一切物质形态和精神形态的举足轻重的东西,这也反映在人们日常生活中的各个方面。

其中最为常见的要算是中国人之间相互询问的那句“你吃过了吗?”。

中国人每天要做的第一件事,也往往是吃,或为吃做准备。

所谓的“开门七件事:柴、米、油、盐、酱、醋、茶”,哪一件不关于饮食[2](P.15-16)?孩子出生要吃,满月要吃,周岁要吃,结婚要吃。

人到了六十大寿更要觥筹交错庆祝一番,甚至去世也要吃,叫做“红白喜事”;客人来了要吃,称之“接风洗尘”;客人出门要吃,谓之“饯行”;乔迁要吃;晋职要吃……通过吃可以交流信息,表达欢迎或惜别的心情,甚至感情上的风波也往往借助于酒菜来平息。

吃的形式后面蕴涵着一种丰富的心理和文化的意义以及人们对事物的认识和理解,从而获得了更为深刻的社会意义;吃也不仅仅停留在原有的交际功能上,已转化成对社会心理的一种调节。

同时,吃中处处体现了“礼”。

正如《礼记・礼运》中所说的那样:“夫礼之初,始诸饮食”,这种礼的精神贯穿在饮食活动的过程中,也构成了中国饮食文化的逻辑起点。

有许多学者将中国人的这种特有的“民以食为天”的观念称之为“泛食主义”的文化倾向。

语言是文化的载体和镜子,语言反映文化。

这种“泛食主义”的文化倾向在汉语中得到了最充分的反映。

易中天先生在《闲话中国人》中对此进行了最为生动的描述:“如前述把人称为‘口’,把职业称为‘饭碗’等。

又比如,思索叫‘咀嚼’,体验叫‘品位’,嫉妒叫‘吃醋’,幸福叫‘陶醉’,司空见惯叫‘家常便饭’,轻而易举叫‘小菜一碟’……”[2](P.17-18)—94—Ξ收稿日期:2003-06-16作者简介:卞浩宇(1978-),男,江苏盐城人,苏州大学外国语学院硕士生。

第4卷第2期2004年6月 南京林业大学学报(人文社会科学版)Journal of Nanjing Forestry University (Humanities and S ocial Sciences Edition ) Vol.4No.2J un.2004总之,在中国文化中,不管是物质的还是精神的,似乎都可以吃,甚至连看不见、摸不着的风也可以吃,如人们常说的“喝西北风”等。

而在英、美等西方国家,饮食仅仅作为一种生存的必要手段和交际方式。

美国心理学家亚伯拉罕・马斯洛在著名的需求定律中将人的需求由低级到高级划分为五个层次,饮食则被划分在第一层,即作为人类的最低级的需求,在此之上还有安全需求、情感需求、尊重需求及自我实现需求。

林语堂先生曾说:“西方人的饮食观念不同于中国,英美人仅以‘吃’为对一个生物的机器注入燃料,保证其正常的运行,只要他们吃了以后能保持身体健康、结实,足以抵御病菌、疾病的攻击,其他皆在不足道中。

”[3](P.193)由此可见,“吃”在他们的心目中只是起到了一种维持生命的作用。

就交际手段而言,美国礼仪事典(Emily Post ’s Etiquette )一书中讲到这类宴请的目的时作了如下的总结:“向提供服务者表示感谢;对刚刚达成的一笔交易表示庆祝;为了赢得客户或新客户的信任;请人帮忙;引见他人;建议或讨论某些想法……”[3](P.171)从中不难看出,“吃”虽然重要,但是从文化的意义上看,在西方国家只是停留在简单的交流、交际的层面上,并没有像在中国那样被赋予更多、更为重要的“使命”,更谈不上是“众礼之源”。

(二)“讲排场”VS “简单、随意”中国与英、美等西方国家在宴会观念上也存在着根本区别。

中国人请客吃饭重视饭菜本身,讲究排场,酒菜要丰盛,一般的正式宴请至少要上七八道菜,这还不包括之前上的冷盘、小吃,中间上的甜点以及最后上的主食(面条、米饭等)。

菜肴越丰富、越珍贵就越能体现出主人的殷勤和客人的身份,而且饭菜一般要大大超过主人和客人所能消耗的量,否则就不足以显示主人的好客。

这大概源于中国人的传统价值观念:“持家要俭,待客要丰。

”正是由于这些传统观念的影响使中国人在请客吃饭时讲究排场,重视饭菜的质量和数量,最为典型的莫过于清朝出现的“满汉全席”。

相传“满汉全席”是科举考试后官场中举办的招待主考官的一种宴席,由满人和汉人合作而成。

主人往往是地方的最高长官,客人是钦差大人,故场面宏大,内容极其丰富。

菜分冷菜、烫菜、炒菜、饭菜、甜菜等;茶分清茶、香茶、炒米茶等;点心有甜、咸两种,并有干、稀之别等。

菜至少一百零八种,要分三天方可吃完。

这些都充分显示了官家的气魄和排场,一时间将饮食内容之丰盛、排场之宏大推向极致。

在西方,盛大的西餐宴席通常不过是六道菜,而且其中只有两道菜算得上是菜,其余不过是陪衬。

平时宴请,饭菜更为简单。

在美国,有时朋友聚餐会采取大家作贡献的手法,称之为“Potluck ”,即每人都带一样菜,让大家共享。

[4](P.133)还有一种聚会,称之为“Party ”,主人只提供饮料、酒和一些简单的食物,如奶酪、炸薯条、三明治等,并不提供饭菜。

可见,他们将吃饭看成是聚会和交流的机会,是重温旧谊和结交新人的机会,也是获得信息的场所,吃的东西固然必不可少,但并不是最重要的,更不需要摆阔气、讲排场。

正是受这一观念的影响,西方的宴会并不重吃,而重宴会形式的自由化、多样化;主人要千方百计地创造出一种轻松、和谐、欢快的气氛,让客人们享受一段自由自在的美好时光。

(三)“集体主义”VS “个体主义”在跨文化交际中,价值观是一个至关重要的问题。

Clyde K luckhohn 认为,价值观是“个人或集体所持有的一种显型或隐型的认为什么是可取的观念;它具有一定的民族性。

这一观念影响人们从现有的种种行动模式、方式和目的中作出选择”[4](P.165)。

在中国,群体文化,也就是集体主义,是主导价值观。

从“一人得道,鸡犬升天”到“亲谊、乡谊、世谊、年谊”之交等,无不打上中国群体文化的烙印[5](P.74);而在英、美等西方国家,特别是美国,更加强调个体主义,强调个人的价值与尊严,个体的特征与差异,提倡新颖,鼓励独特风格,因此,很少有人会过问他人的私事。

两种截然不同的价值取向也体现在饮食上。

通常中国人请客吃饭采取的是一种“共享”的方式,大家共享一席,共享桌上的菜肴,往往一道菜刚上桌,在主人的殷勤招呼下,众人群箸齐下,通力合作,共同“消灭”盘中之物,场景好不热闹,最后结账也是争相付钱,这大概源于“饮食所以合欢也”的集体主义思想,强调突出的是一个“合”字。

而受个体主义思想的影响,西方人请客吃饭的习惯却是每人一份,且主客双方各自点自己的饭菜,不必考虑他人的口味和喜好,用餐时也只吃自己的盘中餐,付钱也往往采取AA 制,各人自付各人账。

—5—南京林业大学学报(人文社会科学版) 第4卷 第2期 二 宴会礼仪上的差异中国和西方都讲究宴会的礼仪,由于文化差异产生了各自不同的宴会礼仪。

重视宴会礼仪的差异,有助于更好地进行跨文化交际。

(一)餐具的差异:“筷子”VS“刀叉”中西宴会上最为明显的差异是餐具的使用。

中国人用筷子搛夹食物,西方人用刀叉切割食物。

不同的食用方式显然不是偶然现象,而是在不同文化引导下形成的。

中国人自古以来大部分以农耕为主;所谓“面朝黄土背朝天”,正是这一文化现象的真实写照。

在这种文化环境中,通常以谷类为主食,倾向于安居乐业、和平与安定,强调以“和”为贵,反对侵略和攻击。

而西方很多国家其祖先为狩猎民族,饮食以肉类为主,为了能在残酷恶劣的环境下生存,必须善于捕猎,富于进攻性,形成了争强好胜和乐于冒险的性格特征。

[6](P.105)这两种近乎相反的文化倾向反映到饮食中就很自然地体现在餐具的选择以及食用方式上。

中国人使用筷子时温文尔雅,很少出现戳、扎等不雅动作,在餐桌上对待食物的态度是亲和的、温柔的。

相反,西方人使用刀叉时又切又割,让人感到一种残酷和暴虐,是毫不掩饰地蹂躏食物。

尽管中国人和西方人一样性喜吃肉,但表现得非常含蓄、婉转,丝毫感觉不到那种血淋淋的“厮杀”和“搏斗”。

法国著名的文学思想家、批评家罗兰・巴尔特(Roland Barthes)在谈到筷子时认为,筷子不像刀叉那样用于切、扎、戳,因而“食物不再成为人们暴力之下的猎物,而是成为和谐地被传送的物质”[6](P.74)。

(二)出席时间的差异:“迟到”VS“准时”“准时”似乎是一个普遍适用的概念,然而在不同的国家和不同的文化中对这一概念的理解也不尽相同,且这一概念也因活动内容的不同而有所变化。

跨文化交际学的奠基人之一,美国著名的人类学家爱得华・霍尔提出人类时间观念有两种文化模式,即“时间的单一性”(Monochronic2time或M2time)和“时间的多样化”(Polychronic2time或P2time)[7](P.92)。

单一性时间要求做任何事都要严格遵守日程安排,该干什么的时候就干什么;持多样化时间观念的人却没有安排日程的习惯,该干什么的时候没有按时去干。

前者注意严格遵守约会时间,不能失约;而后者不注意遵守时间,不重视预约。

霍尔还认为单一性时间是欧美等西方国家的时间模式,多样化时间是亚非拉地区的模式。

[7](P.92-93)在他看来,时间犹如商品,可以买卖、节省、花费、浪费、丢失、弥补和测算。

[8](P.142)因此,在参加宴请时,由于身处不同的文化模式,中西方的差异显得较为突出。

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