Рост
и продуктивность насаждений, особенностей
древесных пород, зависит местопроизрастания.
Для решения многих задач лесного
хозяйства важно уметь правильно
классифицировать насаждения по уровню
их продуктивности. Таким показателем
является бонитет,
который характеризует рост и потенциально
возможную для данных условий
местопроизрастания продуктивность
насаждений определенной породы, возраста
и высоты.
Из
данного определения следует:
1)
бонитет это динамический показатель,
позволяющий судить о росте и продуктивности
насаждения в прошлом и будущем;
2)
он характеризует не фактическую, а
потенциально возможную для данных
условий продуктивность насаждения;
3)
эта продуктивность в данных условиях
роста определяется в основном древесной
породой, средними возрастом и высотой
насаждения.
Из
всех таксационных показателей,
характеризующих продуктивность
насаждения и одновременно отображающих
ее связь с качеством условий
местопроизрастания, является высота в
определенном возрасте. Чем она больше,
тем лучше условия роста и выше
продуктивность насаждения.
Бонитировка
насаждений по уровню их продуктивности
осуществляется с помощью шкалы классов
бонитета. Первая в нашей стране
общебонитировочная шкала была разработана
проф. М. М. Орловым в 1911 г. Она содержит
пять основных классов бонитета. К I
классу относились насаждения высшей,
а к V — низшей продуктивности. К ним
добавлено еще четыре индексных класса
Iа,
II6,
Vа
и
Vб.
Общее
число бонитетов было увеличено до девяти
классов.
При
построении общебонитировочной шкалы
положена амплитуда колебания высоты в
100-летних древостоях. Различие в средней
высоте смежных классов бонитета в этом
возрасте составляет 4 м.
Шкала
учитывает и различия в скорости роста
(особенно в молодом возрасте) насаждений
семенного и порослевого происхождения.
Входами в нее являются три признака:
происхождение, средние высота и возраст
насаждения.
Недостатком
бонитировочной шкалы проф. Орлова М.М.
является то, что она недостаточно точно
учитывает биологические особенности
роста отдельных древесных пород. В
следствие этого наблюдаются частые
случаи перехода насаждений в течение
их жизни из одного класса бонитета в
другой, чего быть не должно. С целью
устранения этого и ряда других недостатков
упомянутой шкалы в последние годы
ВНИИЛМом предложена новая система
общебонитировочных шкал, выдержка из
которой приводится в таблице.
Предлагаемая
система общебонитировочных шкал имеет
следующие отличительные особенности:
1.
Составленные вначале по отдельным
породам, они сведены затем в четыре
группы для пород с близко сходными
показателями хода роста в высоту: для
пород замедленного,
умеренного, ускоренного и быстрого
роста.
Это
позволило при небольшом числе шкал
резко снизить вероятность перехода
насаждений в процессе их роста из одного
класса бонитета в другой.
2.
Уточнены линии хода роста молодняков
и древостоев старше 140…160 лет (по группам
пород замедленного и умеренного роста
возрастной ряд доведен до 250 лет).
3.
Изменена символика классов бонитета,
исключающая индексные обозначения
крайних классов. Их
порядковые
номера соответствуют значениям средних
высот в исходном, 100-летнем возрасте.
Это дает наглядное представление:
-
о
продуктивности насаждений, -
обеспечивает
единый порядок нумерации классов, -
позволяет
построить общую сопоставимую систему
бонитировочных шкал и установить место
каждой древесной породы в этой системе.
4.
Число классов бонитета, выявленное с
учетом амплитуды варьирования высот в
100-летнем возрасте для разных групп
пород, различно, но не более 10 при
классовом интервале 4м.
В
смешанных и сложных древостоях класс
бонитета определяют по возрасту и
средней высоте преобладающей породы
верхнего яруса. В молодняках до
10 лет
его устанавливают по
условиям местопроизрастания
(типу
леса).
Класс
бонитета для не покрытых лесом площадей
(вырубок, гарей, прогалин, редин и т. д.)
устанавливают либо по соседним участкам
леса, имеющим сходные почвенные условия,
которые оценивают по напочвенному
покрову.
В
результате сильных выборочных рубок
или рубок ухода средняя высота насаждения
изменяется. В этих случаях, чтобы следдует
использовать верхнюю высоту (среднюю
высоту 100 -150 самых высоких деревьев на
1 га).
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 марта 2022 года; проверки требует 1 правка.
Боните́т ле́са (нем. Bonität, от лат. bonitas — доброкачественность) — таксационная характеристика лесного насаждения, определяющая потенциальную продуктивность насаждения и скорость роста деревьев. Определяется по таблице Орлова в зависимости от среднего возраста и средней высоты древостоя в насаждении и его происхождения (семенное или порослевое). Чем выше класс бонитета у насаждения, тем при рассматриваемом возрасте у насаждения больше высота и ценность. Визуально определяется расстоянием между мутовками (более 50 см 1 бонитет, менее 50 см 2 бонитет). Насаждения II и выше класса бонитета называют высокобонитетными, III—IV — среднебонитетными, V — низкобонитетными, Vа и Vб — непродуктивными.
В России выделяют 5 классов бонитета.[1]
См. также[править | править код]
- Бонитет
Литература[править | править код]
- Моисеев В. С. Нахабцев И. Л., Лесная таксация. Л. 1974
- Анучин Н. Г., Лесная таксация, 2 изд., М.—Л., 1960
- Захаров В. К., Лесная таксация, М., 1961.
- Бонитет насаждения. Лесная энциклопедия / Гл. редактор Г. И. Воробьёв. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 563 с. — 100 000 экз.
Примечания[править | править код]
- ↑ Бонитет насаждения — Лесная энциклопедия Архивная копия от 19 марта 2014 на Wayback Machine.
Бонитет
Бонитет — показатель продуктивности леса. Он в общей форме отражает скорость роста насаждения и может, следовательно, служить также показателем соответствия условий местопроизрастания потребностям данной древесной породы.
Бонитет определяют по возрасту и высоте насаждения. Высота насаждения — один из главных показателей его продуктивности, она легко поддается измерению, поэтому используется для нахождения бонитета. Бонитет определяют по таблицам, составленным в 1911 г. М. М. Орловым.
Таблица бонитетов
Для примера пользования таблицей бонитетов допустим, что таксируем сосновое насаждение в возрасте 55 лет, средняя высота деревьев в нем оказалась равной II м. По таблице 9 в строчке III класса возраста для семенных насаждений высота 11 м находится в колонке IV класса бонитета. Второй пример: таксируем порослевое дубовое насаждение в возрасте 27 лет, его высота 14 м; в строчке III класса возраста для порослевых насаждений высота 14 м соответствует I классу бонитета. Это основной, самый значимый лесоводственно-таксационный признак.
БОНИТЕТ НАСАЖДЕНИЯ. КЛАССЫ БОНИТЕТА И СПОСОБ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПОЛНОТА НАСАЖДЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Подготовили: Воинова А. А. , Махиня К. И.
Лес произрастает в разнообразных климатических и почвенных условиях. Поэтому он имеет разную продуктивность, которую необходимо учитывать при таксации. Бонитет – один из множества таксационных показателей, определяющих количественную и качественную оценку древесных ресурсов в целом, а именно – для оценки условия роста леса. Условия среды(бонитет) Качество древостоя Полнота насаждения В любом древостое характер расположения деревьев по площади, а также их густота различны. Это зависит от древесной породы (светолюбивая, теневыносливая), условий роста (класса бонитета), размеров деревьев и состояния самого древостоя. Для оценки плотности стояния деревьев применяется понятие о полноте древостоя, под которым понимается показатель, характеризующий степень использования деревьями древостоя занимаемого ими пространства. Видовые числа (видовые высоты), суммы площадей сечений, а также запасы нормальных насаждений одной породы при одинаковой средней высоте зависят не от географического района, а от условий их местопроизрастания, косвенно отражаемых классами бонитета.
БОНИТЕТ НАСАЖДЕНИЯ.
В лесной таксации для оценки условий роста леса устанав ливают «бонитет насаждения» . Термин этот происходит от латинского слова bonitas, что означает «доброкачественность» . Бонитет характеризует рост и потенциально возможную для данных условий местопроизрастания продуктивность насаждений определенной породы, возраста и высоты.
Из данного определения следует: 1) бонитет это динамический показатель, позволяющий судить о росте и продуктивности насаждения в прошлом и будущем; 2) он характеризует не фактическую, а потенциально возможную для данных условий продуктивность насаждения; 3) эта продуктивность в данных условиях роста определяется в основном древесной породой, средними возрастом и высотой насаждения.
КЛАССЫ БОНИТЕТА И СПОСОБ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В условиях произрастания леса решающую роль играет качество почвы. Однако соответствие между почвенными признаками и классами бонитета установить довольно трудно. С одной стороны, в один и тот же класс бонитета попадали различные почвы, а с дру гой— почвы, одинаковые по внешним признакам, относились к разным классам бонитета. Зная годичные приросты и запасы насаждений, можно их распределить по классам бонитета. Этот метод оказался пригодным для установления класса бонитета насаждений, в которых кроны полностью сомкнуты и густота стояния деревьев предельна для данной породы. Однако наиболее часто встречающиеся насаждения естест венного происхождения этим условиям не удовлетворяют.
Луч шим показателем, отображающим качество условий местопро израстания, является высота насаждения в определенном воз расте. Чем больше средняя высота насаждения, тем лучше, следовательно, условия местопроизрастания и выше продуктивность насаждения. Средняя высота насаждений зависит и от их возраста: с увеличением возраста она соответственно увеличивается.
Различие в условиях произрастания леса в таксации харак теризуют несколькими классами бонитета, обозначае мымипорядковыми номерами: I класс означает лучшие усло вия произрастания леса, а последующие — их постепенное ухудшение. Профессор М. М. Орлов, разработавший бонитировочную шкалу, предложил разделять насаждения на пять классов бонитета. К крайним классам (I и V) в этом случае относятся насаждения, хотя и редко встречающиеся, но с широкой амп литудойколебания высоты. Чтобы устранить этот недостаток, из I и V классов выделили дополнительные литерные классы 1 а и Va. Таким образом, было установлено всего семь классов.
Интенсивность роста семенных и порослевых насаждений неодинакова: семенные растут в раннем возрасте медленнее. Для определения класса бонитета семенных и порослевых на саждений установлены особые шкалы.
ПОЛНОТА НАСАЖДЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Для оценки плотности стояния деревьев применяется понятие о полноте древостоя, под которым понимается показатель, характеризующий степень использования деревьями древостоя занимаемого ими пространства. Полнота — один из важнейших таксационных показателей, позволяющий определять запас насаждения, характеризовать его состояние и намечать хозяйственные мероприятия. Чтобы определить полноту древостоя, можно использовать данные о сумме площадей его сечений, запаса, числа деревьев на 1 га и степени сомкнутости полога.
Полнота Абсолютная Относительная выражается в квадратных метрах на 1 га как общая сумма площадей сечений на высоте груди всех деревьев элемента леса или яруса, или как общая площадь горизонтальных проекций крон, образующих полог древостоя. определяют как частное от деления площади проекции всего полога древостоя (абсолютная сомкнутость) на общую занимаемую им площадь. Нормальные насаждения, т. е. полнота которых 1, 0, имеют и максимальные запасы древесины.
Для определения полноты данного насаждения следует сумму площадей поперечных сечений составляющих его деревьев разделать на сумму площадей поперечных сечений из таблиц хода роста для соответствующих пород того же возраста и бонитета. Насаждения полноты 1, 0— 0, 9 считаются высокополнотными; 0, 8 — малополнотными; 0, 4— 0, 3 — низкополнотными; 0, 2— 0, 1 — редина. где ∑Gd сумма площадей сечения таксируемого насаждения, м 2; ∑Gn сумма площадей сечений при полноте 1. 0, взятая из таблицы.
Способы определения полноты насаждений: 1. Визуальное определение (путем зрительного восприятия и сравнительной оценки данных таксируемого древостоя по сомкнутости полога, плотности стояния деревьев с учетом их диаметров, соотношения высот ярусов и др. показателям); 2. Дистанционный метод мониторинга (способ заключается в получении изображения лесов, содержащих пробные площадки в виде цифровых матриц зависимости функции яркости изображения сигнала I(х, у) от пространственных координат путем съемки фотокамерой, расчете пространственного спектра, определении площади рельефа древесного полога Sp, получении эталонного ряда зависимостей известной относительной полноты пробных площадок от площади их рельефов Sp/Sгеом таксируемого участка, где Sгеом геометрическая площадь таксируемого участка); 3. Выборочно измерительный метод (путем закладки круговых, реласкопических площадок с помощью специальных приборов (полнотомерами).
Распределение древостоев по классам бонитета и группам полнот, млн. га
Рост древостоев в значительной степени зависит от условий климата и почвы. Чем благоприятнее климатические и почвенные условия, тем больше прирост деревьев в высоту и толщину, следовательно, выше бонитет древостоя. Древостой, являясь основной составной частью лесного сообщества, оказывает наибольшее влияние на среду и через неё на другие компоненты леса. Именно поэтому так важно знать основные таксационные признаки и методы их определения, ибо значительные отклонения даже одного из них могут повлиять на общее состояние древостоя и среду его произрастания.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Способ включает получение изображений лесных массивов в виде цифровой матрицы |m×n| дискретных отсчетов зависимости амплитуды сигнала А(х,у) от пространственных координат. Кроме того, проводят расчет пространственного спектра матрицы, определение средней частоты пространственного спектра (Fcp) и диаметра кроны среднего дерева (Dcp=1/Fcp ). Также проводят вычисление площади рельефа древесного полога (Sp) анализируемого участка, расчет запаса V[м 3/га] по числовым характеристикам матрицы и массовым таблицам, отслеживание изменения расчетных параметров в те же вегетационные периоды на временном интервале в несколько лет. В способе осуществляют синхронные измерения коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) в зеленом (G) и красном (R) участках видимого диапазона спектра с одновременным получением двумерных изображений в этих же участках. Рассчитывают фотосинтезирующий индекс Ф=G/R как отношение средних значений КСЯ в зеленой и красной полосах. Находят прирост продуктивности V/ t= V/L на временном интервале в несколько лет,
По величине прироста продуктивности V/ t= V/L, высоте среднего дерева насаждения HcpI=H(D cp1) и шкале бонитировочной характеристики устанавливают класс бонитета, где
L – интервал наблюдения, [лет];
Ф1, Ф2 – расчетные значения фотосинтезирующего индекса в начале и конце интервала наблюдений;
Dcp1, Dcp2 – диаметр кроны среднего дерева в начале и конце интервала наблюдения;
П1, П2 – полнота насаждения в начале и конце интервала наблюдений. Способ позволит повысить точность и производительность определения бонитета насаждений. 7 ил.
Формула изобретения
Способ определения бонитета насаждений, включающий получение изображений лесных массивов в виде цифровой матрицы |m×n| дискретных отсчетов зависимости амплитуды сигнала А(х,у) от пространственных координат, расчет пространственного спектра матрицы, определение средней частоты пространственного спектра (Fcp) и диаметра кроны среднего дерева (Dcp=1/Fcp ), вычисление площади рельефа древесного полога (Sp ) анализируемого участка, расчет запаса V(м3/га) по числовым характеристикам матрицы и массовым таблицам, отслеживание изменения расчетных параметров в те же вегетационные периоды на временном интервале в несколько лет, отличающийся тем, что осуществляют синхронные измерения коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) в зеленом (G) и красном (R) участках видимого диапазона спектра с одновременным получением двумерных изображений в этих же участках, рассчитывают фотосинтезирующий индекс Ф=G/R как отношение средних значений КСЯ в зеленой и красной полосах, находят прирост продуктивности V/ t= V/L на временном интервале в несколько лет, по величине прироста продуктивности V/ t= V/L, высоте среднего дерева насаждения HcpI=H(D cp1) и шкале бонитировочной характеристики устанавливают класс бонитета, где L – интервал наблюдения, (лет);
Ф 1, Ф2– расчетные значения фотосинтезирующего индекса в начале и конце интервала наблюдений;
D cp1, Dcp2 – диаметр кроны среднего дерева в начале и конце интервала наблюдения;
П1, П 2 – полнота насаждения в начале и конце интервала наблюдений.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к лесному хозяйству и может найти применение при дистанционном мониторинге лесов космическими средствами на обширных площадях.
Бонитет является показателем, характеризующим качество условий произрастания леса, прежде всего его продуктивность. В России используют единую для страны бонитировочную шкалу классов бонитета [см., например, Общесоюзные нормативы для таксации лесов, справочник, стр.122, таблица 32 Бонитировочные шкалы для семенных и порослевых насаждений по М.М. Орлову, стр.123, Бонитировочные шкалы по группам древесных пород (ВНИИЛМ), аналог].
Классификационным признаком бонитировочной шкалы является средняя высота Н[м] насаждений в соответствующем возрасте. Дробность отечественной бонитировочной шкалы составляет по высоте 4 м, по запасу 20%, в соответствии с чем выделены следующие классы бонитета: Iа, I, II, III, IV, V, Va.
Входными параметрами отечественной бонитировочной шкалы являются высота и возраст насаждений. За столетний период составления бонитировочной шкалы накоплены материалы, позволяющие ее уточнить и расширить.
Английская, американская и немецкая бонитировочные шкалы квалификационным признаком имеют максимальный средний годичный прирост насаждений [см., например, Н.П.Анучин, Лесная таксация, учебник, 5-е издание, Москва: Лесная промышленность, стр.230-232, Бонитирование насаждений в США и Западной Европе – аналог]. В английской (американской) бонитировочной шкале разница в величине прироста, равная 20 куб. футам на 1-ом акре, принята в качестве ступени (интервала) между двумя классами производительности. В соответствии с этим для столетних сосновых насаждений установлены следующие шесть классов производительности: 160, 140, 120, 100, 80, 60 куб. футов на акр, что соответствует метрическому интервалу 1,37 м3/га в год. При этом все шесть классов шкалы производительности находятся в пропорциях:
класс бонитета: Ia I II III IV Va
прирост в год, м 3/га: 10,96 9,59 8,22 6,85 5,48 4,11.
Недостатками известных аналогов являются:
– неоперативность, большая трудоемкость перечислительной таксации при установлении классов бонитета;
– трудность расчета и субъективизм определения средней высоты насаждения многоярусных насаждений.
Ближайшим аналогом к заявляемому способу является Патент RU № 2277325, 2006 г. «Способ определения прироста запаса насаждений».
Способ ближайшего аналога включает:
– получение изображений лесных массивов в виде зависимости яркости I(х,у) от пространственных координат;
– преобразование функции яркости изображения в цифровую матрицу дискретных отсчетов, размерностью |m×n| элементов;
– программный расчет пространственного спектра изображения анализируемой матрицы и определение прикрепляющей точки Dcp=1/F cp огивы насаждения анализируемого участка;
– расчет запаса насаждений по числовым характеристикам анализируемой матрицы и массовым таблицам;
– вычисление площади рельефа древесного полога (Sp) анализируемого участка с помощью программного анализа матрицы |m×n|;
– вычисление прироста запаса насаждения (Рм) в соответствии с формулой
где Fcp1, Fcp2 – средняя частота пространственного спектра матриц изображений, полученных в начале и конце временного интервала;
SP1>SP2 – площади рельефа древесных пологов анализируемого участка в том же временном интервале;
Dcp – средний диаметр крон древесного полога;
Fcp – средняя частота пространственного спектра матриц изображений.
Исследование изображений лесных массивов, содержащих пробные площадки, осуществляют на временном интервале в несколько лет в одни и те же вегетационные периоды года.
К недостаткам ближайшего аналога следует отнести:
– невозможность непосредственного использования способа для бонитировки насаждений;
– не все признаки продуктивности леса, измеряемые дистанционным способом (например, фотосинтезирующий индекс), используются при оценках.
Задача, решаемая заявленным способом, состоит в повышении точности и производительности дистанционной бонитировки насаждений на обширных площадях. Это осуществляется путем совместного анализа измерений коэффициента спектральной яркости (КСЯ) в зеленом и красном участках видимого диапазона спектра электромагнитных волн и полученных синхронно в тех же участках спектра двумерных изображений.
Технический результат достигается тем, что в способе определения бонитета насаждений, включающем получение изображений лесных массивов в виде цифровой матрицы |m×n| дискретных отсчетов зависимости амплитуды сигнала А(х,у) от пространственных координат, расчет пространственного спектра матрицы, определение средней частоты пространственного спектра (Fcp) и диаметра кроны среднего дерева Dcp=1/Fcp, вычисление площади рельефа древесного полога SP анализируемого участка, расчет запаса V[м3/га] по числовым характеристикам матрицы и массовым таблицам, отслеживание изменения расчетных параметров в те же вегетационные периоды на временном интервале в несколько лет, дополнительно осуществляют измерения коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) в зеленом (G) и красном (R) участках видимого диапазона с одновременным получением двумерных изображений в этих же участках, что позволяет рассчитать фотосинтезирующий индекс Ф=G/R как отношение средних значений КСЯ в зеленом и красном участках спектра. С использованием фотосинтезирующего индекса находят прирост продуктивности V на временном интервале наблюдений
По величине прироста продуктивности V/ t= V/L, высоте среднего дерева насаждения HcpI=H(D cp1) и шкале бонитировочной характеристики устанавливают класс бонитета, где
L – интервал наблюдения, [лет];
Ф1,Ф2 – расчетные значения фотосинтезирующего индекса в начале и конце интервала наблюдений;
Dcp1, Dcp2 – диаметр кроны среднего дерева в начале и конце интервала наблюдения;
П1/П2 – полнота насаждения в начале и конце интервала наблюдений.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где:
фиг.1 – зависимость коэффициентов спектральной яркости насаждений от длины волны излучения при различном проективном покрытии;
фиг.2 – сечение рельефа древесного полога вертикальной плоскостью;
фиг.3 – зависимость полноты насаждения от соотношения площади рельефа (Sp) и геометрической площади участка (S о):
фиг.4 – огибающая пространственного спектра функции сигнала;
фиг.5 – зависимость высоты древостоя (Нср) от диаметра крон(Dср);
фиг.6 – шкала бонитировочных характеристик;
фиг.7 – функциональная схема устройства, реализующая способ.
Техническая сущность способа состоит в следующем.
Как следует из способов-аналогов, основным квалификационным признаком бонитировки насаждений является продуктивность, размерность величины м3/га в год. Простейшая формула исчисления запаса перечислительным способом включает произведение трех параметров: высоты, толщины ствола модельного дерева участка и количества деревьев на участке. Чтобы с математической точки зрения постановка задачи считалась корректной, необходимо при дистанционном зондировании также измерять как минимум три независимых параметра. В заявляемом способе независимыми измеряемыми параметрами являются: фотосинтезирующий индекс Ф, диаметр кроны среднего дерева Dcp, полнота насаждений П. Их произведение (Ф×Dср×П) отражает продуктивность (объем продуцирующей биомассы). Сама градация ступени бонитета имеет величину: 1,37 м3/га в год. Точно отследить изменение такой величины при дистанционном зондировании за счет изменения высоты и толщины отдельного дерева затруднительно. В то же время, за счет ежегодного роста ветвей, молодых побегов увеличивается объем продуцирующей биомассы, существенно изменяются такие интегральные характеристики насаждений как рельеф древесного полога, пространственный спектр изображения, фитоценометрические параметры. Чтобы вычислить прирост продуктивности, нет необходимости рассчитывать детальные таксационные характеристики. Для статистической устойчивости и точности результатов оценки следует оперировать среднестатистическими характеристиками насаждений. Рассмотрим измерение и расчет каждого из параметров, входящих в произведение (Ф×Dср×П).
Наиболее тесная зависимость между содержанием хлорофилла в хвое, листьях (ответственного за фотосинтез) и коэффициентом спектральной яркости растительных покровов соответствует зональному отношению
[см., например, Выгодская Н.Н., Горшкова Н.Н. Теория и эксперимент в дистанционных исследованиях растительности. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987, стр.123-130].
Зависимость КСЯ растительных покровов в видимом диапазоне от изменения проективного покрытия иллюстрируется графиками на фиг.1 [см., например, Л.И.Чапурский «Отражательные свойства природных объектов в диапазоне 400-2500 нм», ч. I, МО СССР, 1986 г., стр.44-53, Коэффициенты спектральной яркости растительного покрова. КСЯ крон деревьев].
До 95% лучистой энергии солнца поглощается древесной растительностью в процессе фотосинтеза, и лишь небольшой максимум отражения на длине волны =550 нм придает растительности зеленую окраску. Чем больше объем фитомассы, тем больше разница КСЯ на длинах волн =550 нм и =670 нм (см. фиг.1).
Ежегодный прирост объема фитомассы изменяет проективное покрытие (полноту) древостоя, интегральной характеристикой которого является площадь рельефа древесного полога SP. Изменение площади рельефа древесного полога в зависимости от полноты П древостоя иллюстрируется графиками на фиг.2. Относительную полноту древостоя рассчитывают через отношение площади рельефа Sr древесного полога к геометрической площади участка П=П(Sр/Sо). Зависимость иллюстрируется графиком на фиг.3 [см., например, Патент RU № 2294622, 2007 г. «Способ определения полноты древостоев»]. Площадь рельефа вычисляют программным методом обработки функции сигнала изображения A(x,y) по аналитическому выражению
где m,n – число строк, столбцов анализируемой матрицы изображения; х,у – текущие координаты функции сигнала A(х,у);
2 – дисперсия сигнала матрицы |m×n| элементов.
Текст программы вычисления площади рельефа [см. Патент RU № 2855357, 2005 г. «Способ определения площади рельефа»] приведен ниже в примере реализации.
Следующей интегральной характеристикой, отслеживаемой при дистанционном зондировании, является распределение крон деревьев по их диаметру D. Для чего вычисляют огибающую пространственного спектра матрицы изображения |m×n| элементов путем двумерного Фурье-преобразования функции сигнала А(х,у). На фиг.4 показаны огибающие пространственных спектров сигналов изображений двух участков насаждений, исходного и прирастающего, полученных в способе ближайшего аналога.
Вычисление спектра Фурье матрицы |m×n| элементов, функции сигнала А (х,у) является стандартной процедурой специализированного программного обеспечения, [см. Пакет программ для обработки изображений в науках о Земле «ER MAPPER Reference», Earth Resource Mapping Pty Lid, Western Australia, 6005, 1998, p.295].
За время существования лесной науки получены устойчивые статистические зависимости между диаметром кроны, высотой и площадью поперечного сечения ствола дерева (см. фиг.5) [см. аналог. Общесоюзные нормативы для таксации лесов, справочник, стр.147, табл.42, Н.П.Анучин [Таксация, учебник, 5-е издание. Лесная промышленность, 1982 г., стр.105, 296-298, таблица 41; Патент RU № 2133565, 1999 г., Способ таксации насаждений, таблица 2, лист 15-16].
Главнейшие древесные породы разделены на две группы:
– первая группа: сосна, лиственница, береза, осина, ольха, HI=7D1,2;
– вторая группа: ель, пихта, кедр, ясень, бук, дуб, HII =5D1,1;
площадь сечения g=120D 0,8 (см2), а запас вычисляют по массовым таблицам, связывающим видовые числа fi, ступень толщины (d 1,3i), площади сечений g= d2 1,3i/4 и количество деревьев в насаждении Ni данной ступени толщины из соотношения:
V= fi Нi gi Ni или для среднего модельного дерева: V=fcp Hсp gcp Ncp.
На временном интервале наблюдений в несколько лет, в те же вегетационные периоды года, проводят измерения основных параметров заявляемого способа Ф, D, П и оценивают прирост: V=(Ф2 Dcp2 П2/ Ф1 Dcp1 П1 -1)V.
Полученные величины Н – высоты древостоя и V являются входными в калибровочную шкалу бонитета насаждений, иллюстрированную графиками фиг.6. Пересечение прямой (H=const) с функцией прироста V/L однозначно определяет класс бонитета.
Пример реализации способа
Заявляемый способ может быть реализован на базе устройства, функциональная схема которого показана на рисунке 7. Устройство содержит орбитальный комплекс наблюдения 1 типа Международной космической станции (МКС) с установленной на ее борту поворотной платформой 2 (±15°, от надира) и гиперспетрометром 3 (типа Астрогон-1). Съемка запланированных участков лесных массивов 4, включение гиперспектрометром 3 и выставка поворотной платформы 2 осуществляет бортовой комплекс управления 5 (БКУ) по командам, передаваемым из Центра управления полетом 6 (ЦУП) по радиолинии управления 7. Измерительную информацию зондирования лесных массивов записывают на бортовое устройство хранения информации 8 (типа видеомагнитофона «Нива») и в сеансах видимости МКС с наземных пунктов передают по автономным каналам передачи данных 9 на наземные пункты приема информации 10 (ППИ), где осуществляется запись переданных массивов на устройство хранения информации 11 (типа видеомагнитофона «Арктур»). Информацию с ППИ передают по наземным каналам связи в центр тематической обработки 12, где осуществляют выделение кадров по служебным признакам. Скомпонованные массивы изображений лесных участков по запросам потребителей передают в Региональные центры учета лесных ресурсов, где создают их долговременный архив 13 на базе запоминающих устройств (типа FT -120). Программную обработку изображений лесных участков и расчет бонитета насаждений осуществляют на ПЭВМ 14 в стандартном наборе элементов: процессора 15, оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 16, винчестера 17, дисплея 18, принтера 19, клавиатуры 20. Программу расчета площади рельефа записывают на винчестер 17. Доступ к результатам расчетов и долговременному архиву осуществляется через сеть Интернет 21.
По расчетной величине площади рельефа Sp и геометрической площади So определяют полноту насаждения П. Из графиков фиг.2,3 исходная полнота насаждения П1=0,5. Затем стандартной программой Фурье-преобразования вычисляют огибающую пространственного спектра. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) пространственного спектра изображения анализируемого участка иллюстрируется графиками фиг.4. Средняя частота пространственного спектра исходного участка насаждения, которая делит площадь под огибающей пространственного спектра пополам, составляет F cp=0,4, диаметр кроны среднего дерева Dcp=1/F cp=2,5 м.
Из графиков фиг.5 для древостоя I группы этому диаметру кроны соответствует средняя высота насаждений НсрI(Dcp1) 21 м. При исходной высоте модельного дерева H=21 м, полноте П=0,5, площади сечения g=120D0,8 (см2) или g=120D0,810-4 м2, среднем количестве деревьев на одном гектаре Ncp=SП/ (Dcp 2/4)=10000*0,5*4/3,14*
(2,5 2/4)=1020 шт., видовом числе модельного дерева 0,4 [см. Анучин Н.П., стр.105] запас составит:
V=f cpНсрgcpNcp=0,4*21*(252*10 -4)*1020=216(м3/га).
Соотношение Ф1=G/R=1,7. Те же значения на временном интервале пять лет (фиг.1, 2, 3, 4, 5) составили значения: Ф2 =1,8; П2=0,53; Fcp2=0,37; Dcp2 =2,7.
Откуда V=216(1,8*2,7*0,53/1,7*2,5*0,5-1)=48 (м3/га).
V/5 лет=9,6 (м3/га) в год.
Пересечение прямой H1=21 и V/ t=9,6 (м3/га) в год однозначно соответствуют (график 6) II классу бонитета.
По сравнению с ближайшим аналогом, за счет введения фотосинтезирующего индекса, способ обладает высокой чувствительностью, что делает возможным проводить оценку бонитета насаждения на более коротком интервале времени (1-3 года).
Эффективность способа характеризуется также такими качественными показателями, как высокая производительность, оперативность, точность, документальность, масштабность.