【研究意义】生物入侵对滨海湿地生物多样性、原始生境系统的生态安全造成巨大的破坏,已引起国内外学者广泛关注,成为国内外研究热点问题之一[1-2]。互花米草(Spartina alterniflora)隶属禾本科、米草属,是一种多年生草本植物,它起源于美洲大西洋沿岸和墨西哥湾,适宜生活于潮间带,具有超强的繁殖扩散能力[3]。由于互花米草秸秆密集粗壮、地下根茎发达,能够促进泥沙的快速沉降和淤积,具有很好的护堤、促淤效果。基于上述原因,互花米草自1979年引入我国,在中国沿海地区迅速扩散并定居,形成了壮观的互花米草草滩[4]。然而,近年来互花米草的快速扩散,对当地自然生态系统带来巨大负面影响,2003年我国将互花米草列为中国第一批16种外来入侵物种之一[5]。截止2008年,中国沿海北至辽宁,南至广西,除台湾和海南省外,互花米草入侵面积已达34 451 hm2[6]。广西沿海是我国海岸带重要的滨海湿地之一,由于优越的滩涂自然条件,互花米草引种以来在潮间带上繁殖迅速。根据广西红树林研究中心最新调查数据显示,2013年广西沿海滩涂互花米草达602.27 hm2,分布在东至英罗港湾,西至大风江东岸的海域滩涂上,并有进一步向钦州市和防城港市海岸扩散和蔓延的趋势[7]。互花米草的大量繁殖,对原本生长在滩涂上的红树林、海草、土著盐沼植被等海洋生态系统造成严重的威胁和破坏,降低了当地的生物多样性[8]。互花米草在广西海岸潮间带的迅速扩张和环境影响已经引起相关学者及当地政府部门的高度关注和重视。【前人研究进展】近年来,广西互花米草研究多集中于生态学和防护对策方面[9-12],遥感监测研究其分布的较少[13]。目前尚缺乏权威的广西互花米草空间分布最新调查数据,不利于开展相关的科学研究和防治。【本研究切入点】互花米草分布广、范围大,生长密集且多位于淤泥质滩涂,传统的人工调查方式时间长、难度大且效率低,难以获取实测数据。随着3S技术的发展,利用遥感技术进行区域尺度下的互花米草监测研究已经被广泛报道[14-16],但数据源多集中于Landsat等中尺度分辨率。【拟解决的关键问题】为快速掌握广西海岸潮间带互花米草的分布情况,本研究基于国产高分辨率高分一号(GF-1)卫星影像,结合野外调查和无人机航拍,以自然海湾为分析单元,对广西互花米草进行遥感监测和分析,旨在为广西潮间带互花米草的治理和研究提供数据支持。
1 材料与方法 1.1 数据源及预处理 1.1.1 数据源互花米草具有耐盐、耐淹、耐掩埋的特点,主要生长在海岸带的潮间带的高潮带上部至中潮带下部[17-18],大多时间处于海水淹没状态,在低潮位时才能完全裸露,而广西近岸海域全日潮时间占60%~70%,潮差较大,沿岸各地最大潮差6.25 m,平均潮差2.42 m,属于强潮岸段[19],故遥感影像的选取十分关键。高分一号(GF-1)卫星于2013年4月发射,其全色影像分辨率为2 m,多光谱影像分辨率为8 m,幅宽达60 km,重访周期为4 d,具有高空间分辨率和高时间分辨率的特点。为提高互花米草监测的精度,本研究采用国产高分辨率卫星影像GF-1号共9景作为影像数据源,时间跨度为2016年6—7月且能覆盖研究区域的影像。数据要求无云覆盖且为低潮位时段影像,通过查阅当地潮汐表,所选影像拍摄时间处于低潮位时间,影像基本符合研究要求。其他相关辅助数据还包括用于影像校正的0.5 m航空正射影像、覆盖研究区域的1:10 000地形图、野外踏勘RTK实测GPS控制点、30 m精度数字高程模型、收集的历年互花米草调查数据等。用于精度评价分析的影像为覆盖部分区域的同时段Quickbird影像,空间分辨率为0.61 m。无人机航拍抵近照片主要用于互花米草野外勘查验证。
1.1.2 数据预处理应用ENVI5.3遥感图像处理平台,结合参考正射影像、地形图及实测GPS控制点等基础资料,对原始影像进行几何精校正,并作融合、空间增强、镶嵌及裁剪等处理。控制点选取待纠正影像和参考影像上均有的明显特征地物点,且均匀分布,误差控制在0.5个像元内。成果影像保持纹理清晰,色调均匀,便于分辨互花米草与其他植被。
1.2 方法 1.2.1 影像解译及野外验证根据野外踏勘和历史调查数据,建立卫星影像遥感解译标志,在此基础上采取人机交互式解译方法,在ArcGIS平台对广西海域滩涂互花米草进行目视解译。在影像判读过程中,比例尺尽量放大到使地物边界清晰,保证矢量边界与互花米草斑块边界重合,同时借助无人机航拍和历史调查数据提高解译精度。
将2016年互花米草信息提取结果与影像图叠加,生成野外调查底图,同时将矢量文件转化为KMZ文件导入手持电脑以便查询和导航,而后进行实地斑块验证、核查和修正,最后得到广西海岸潮间带互花米草空间分布数据(图 1)。
采用对比法分析广西互花米草信息提取面积精度[20-21],即在GIS技术的支持下,将待评估斑块面图层与基准(参考)斑块面图层叠置,按空间位置逐一斑块进行比对,根据面积误差率和斑块重叠率来检验解译精度。面积误差率ER(%)的计算公式为ER=(Ae-A)/A×100%;斑块重叠率OR(%)的计算公式:OR=Aor/A×100%。其中:Aor为叠合面积,是指通过空间叠置分析得到的待评估斑块与基准(参考)斑块重叠部分的面积;A为基准面积,是基准(参考)斑块的面积;Ae为实际解译的面积。显然,重叠率越大,表明待评估斑块与基准斑块重叠的范围越大,待评估斑块与基准斑块在空间位置上的误差越小。但重叠率达到100%时,表明2个斑块完全重合,待评估斑块与基准(参考)斑块在空间位置上不存在误差。原则是需利用更高精度影像解译成果来检验由本次遥感影像提取的解译成果。具体方法如下(以验证区域内随机单个斑块为例,图 2):
(1) 在GIS平台下对Quickbird图像进行几何校正后人机交互式解译,准确地提取每个互花米草斑块的边界并计算其面积,作为基准数据。
(2) 将基准数据和相对应的影像解译斑块数据进行叠加分析(Intersect),得到一个新的面图层(该图层为两者叠加的重合部分),计算该图层面积。
(3) 逐一对参加验证的斑块进行面积误差和重叠率的计算。
随机选取廉州湾区域部分斑块进行验证。由Quickbird图像提取的该区域部分互花米草斑块总面积为8.79 hm2,由GF-1影像提取的总面积为8.91 hm2,通过叠加分析得到两者斑块重叠总面积为8.63 hm2,互花米草总体面积误差为1.3%,斑块面积总体重叠率达到了98.2%,斑块面积和空间位置误差均较小,说明此次互花米草面积解译结果较为可靠。
2 结果与分析 2.1 互花米草空间分布按照广西沿海行政区域进行互花米草的统计,结果见表 1。截止到2016年7月,广西海岸潮间带入侵物种互花米草的分布面积为686.48 hm2,斑块数量为5 191个,斑块平均面积为0.13 hm2,其中最大斑块面积为47.24 hm2。按照市级统计:北海市海滩互花米草分布面积为685.91 hm2,占入侵总面积的99.92%;钦州市海滩分布面积为0.57 hm2,占入侵总面积的0.08%。此次遥感调查暂未发现防城港市受到互花米草入侵。按照县级行政单位统计互花米草分布面积及比例:合浦县(505.81 hm2,73.68%)>铁山港区(156.41 hm2,22.79%)>银海区(23.67 hm2,3.45%)>钦南区(0.57 hm2,0.08%)>海城区(0.02 hm2,0.003%)。合浦县互花米草斑块数最多,为4 073个,银海区分布斑块数最少,目前调查发现为2个。
以自然港湾为分析单元统计互花米草入侵面积及比例(表 2),其中丹兜海、北海银滩至营盘镇分布面积较大,分别为317.89 hm2和111.18 hm2,分别占广西海岸互花米草入侵总面积的46.31%、16.19%;大风江河口地带分布面积最小,为10.69 hm2,仅占入侵总面积的1.56%;廉州湾、铁山港湾、沙田镇至英罗港湾分布面积分别为96.01 hm2、83.40 hm2、67.31 hm2。廉州湾互花米草面积分布虽然较小,但斑块数量最大,为2 777个,属于互花米草扩散爆发期;大风江河口区域斑块数亦最小,为96个。丹兜海斑块平均面积最大,为0.57 hm2,廉州湾则最小,仅为0.03 hm2。
互花米草自1979年在广西沿海滩涂引种以来,国内很多学者利用不同手段和方法对该区域互花米草的分布和扩散做了大量研究,本研究对已有文献数据进行统计[7, 13, 22-24],结果见表 3。可以看出,20世纪70年代末广西互花米草面积仅有0.94 hm2,到了2003年,互花米草面积快速增加,已经扩张到167 hm2,至2016年7月开始互花米草已经达到686.48 hm2,比引种时期增加了685.54 hm2,面积增长了729倍。可见,广西海岸潮间带互花米草的扩张正处于急剧爆发阶段。
广西山口红树林国家级自然保护区由合浦县沙田半岛东侧的英罗港和西侧的丹兜海2个区域组成,总面积8 000 hm2,其中海域总面积4 970.5 hm2,岸线长度约63.19 km。据文献[24]记载,2007年山口红树林保护区内的互花米草面积为206.7 hm2,其中分布于丹兜海面积为186.6 hm2,海塘海滩(英罗港区域)面积为20.1 hm2。本研究结果显示,2016年该保护区互花米草面积已增加到336.35 hm2,其中分布于丹兜海面积为317.89 hm2,英罗港海滩面积为18.46 hm2,占整个保护区海域总面积的6.77%。
广西合浦儒艮国家级自然保护区位于广西北海市合浦县境内,东起合浦县山口镇英罗港,西至沙田镇海域,海岸线全长约43 km,总面积350 km2,是我国目前唯一的以儒艮为主要保护对象的自然保护区,分布有大面积的海草生态系统,生物多样性丰富。然而, 自互花米草引种以来,其大量繁殖对保护区内的红树林、海草床及海洋生物的生态环境构成严重威胁。根据苏伟等[25]的调查,该自然保护区2006年互花米草入侵面积为1.33 hm2;本次调查结果显示,互花米草面积已达到48.85 hm2,占保护区总面积的0.14%。
3 结论广西海岸潮间带互花米草自1979年引种以来呈快速扩张趋势。截至2016年7月,广西互花米草分布面积为686.48 hm2。若以行政区划分,北海市海滩互花米草分布面积最大,其次是钦州市,防城港市暂无互花米草入侵。若以港湾划分作对比,丹兜海、北海银滩至营盘镇海滩互花米草分布面积较大,大风江口海滩处于互花米草扩散的早期,目前分布面积最小;廉州湾海滩面积大,地势平坦,互花米草正处于快速爆发期。广西山口红树林国家级自然保护区和广西合浦儒艮国家级自然保护区的互花米草面积呈增加趋势。互花米草自东往西已扩张到钦州市大风江口西部海域滩涂,并有进一步往西扩张趋势,广西原始海洋生态系统的生态环境将受到严重威胁,应加强开展对互花米草的动态监测研究和治理工作。
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