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        海島景觀格局變化及其對(duì)降水截存能力的影響
        ——以浙江象山縣檀頭山島為例

        2016-08-09 05:53:52夏小明賈建軍嚴(yán)力蛟
        生態(tài)學(xué)報(bào) 2016年12期
        關(guān)鍵詞:景觀格局

        沈 剛,夏小明,賈建軍,嚴(yán)力蛟

        1 國家海洋局第二海洋研究所,杭州 310012 2 浙江大學(xué),杭州 310058

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        海島景觀格局變化及其對(duì)降水截存能力的影響
        ——以浙江象山縣檀頭山島為例

        沈剛1,*,夏小明1,賈建軍1,嚴(yán)力蛟2

        1 國家海洋局第二海洋研究所,杭州310012 2 浙江大學(xué),杭州310058

        摘要:在自然和人類活動(dòng)的共同作用下,海島這一特殊的景觀生態(tài)系統(tǒng)正經(jīng)歷著劇烈的變化。淡水是海島景觀生態(tài)系統(tǒng)賴以存在的基礎(chǔ)和關(guān)鍵組成部分,人類活動(dòng)對(duì)海島淡水的影響是其對(duì)海島景觀生態(tài)系統(tǒng)影響研究的重要課題之一?;谌珝u整體性的視角,以浙江省象山縣檀頭山島為例,就海島景觀格局與其降水截存能力之間的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行了探索,并提出了一個(gè)能夠從整體角度快速評(píng)估海島景觀格局變化對(duì)降水損失影響的綜合指數(shù)——總降雨損失率(TRLR)。結(jié)果顯示,自1966—2012年,檀頭山島的TRLR呈不斷升高趨勢,這種趨勢指示了檀頭山島淡水補(bǔ)給能力正逐年下降,長期下去勢必會(huì)破壞海島淡水棱鏡體,并最終威脅到整個(gè)海島景觀生態(tài)系統(tǒng)。這一變化必須引起足夠的重視,相應(yīng)的景觀格局優(yōu)化措施應(yīng)該被采取以增強(qiáng)檀頭山島降水截存能力,保障其景觀生態(tài)系統(tǒng)的健康與可持續(xù)。

        關(guān)鍵詞:景觀格局;總降雨損失率(TRLR);降水截存能力;檀頭山島

        海島是四周為海水包圍且高于高潮位的自然形成的陸地。在自然和人類活動(dòng)共同的作用下,海島景觀生態(tài)系統(tǒng)正經(jīng)歷著劇烈的變化。極端氣候以及地震、海嘯等自然災(zāi)害直接導(dǎo)致了海島上動(dòng)植物群落的波動(dòng)和生態(tài)系統(tǒng)的退化[1]。相較而言,人類活動(dòng)的干擾在海島景觀生態(tài)系統(tǒng)變化中扮演了更加重要的角色。在東印度洋科科斯島和圣誕島,各種人類活動(dòng)引起了地形地貌、水文水系、動(dòng)植物群落的變化[2]。太平洋上許多島嶼的旅游業(yè)導(dǎo)致了一系列的環(huán)境問題,如環(huán)境污染、棲息地退化、生態(tài)系統(tǒng)破壞、海岸海洋資源損失等[3]。

        淡水是海島景觀生態(tài)系統(tǒng)存在的基礎(chǔ)和關(guān)鍵組成部分,人類活動(dòng)對(duì)海島淡水的影響是其對(duì)海島景觀生態(tài)系統(tǒng)影響研究的重要課題之一。人類對(duì)海島淡水的影響包括直接和間接影響兩個(gè)方面,海島上人類生產(chǎn)生活的地下水開采及水污染屬于直接影響,氣候變化引起的降水變異和海島土地利用方式改變導(dǎo)致的景觀變化對(duì)海島淡水的影響則是間接的。目前這方面的研究主要集中在海島上人類生產(chǎn)生活對(duì)地表水的影響[4-5]、水污染[3]對(duì)海島淡水的影響,而就海島土地利用方式改變導(dǎo)致的景觀變化對(duì)海島淡水系統(tǒng)的影響研究相對(duì)缺乏。作為一個(gè)隔離的景觀生態(tài)系統(tǒng),降水是海島淡水補(bǔ)給最為重要的來源。海島島陸通過存儲(chǔ)、節(jié)流和延緩地表徑流的方式來提升海島淡水補(bǔ)給能力。不同的景觀格局具有不同的降水截存能力,基于全島整體性的視角,海島景觀格局與降水截存能力之間數(shù)量關(guān)系的探索能夠?yàn)楹u景觀生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)和優(yōu)化提供客觀的依據(jù)。文章以浙江省象山縣檀頭山島為例,對(duì)1966—2012年的景觀格局變化及其驅(qū)動(dòng)進(jìn)行了研究,對(duì)海島景觀格局與總體降水損失的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行了探索,并提出了一個(gè)能夠從整體角度快速評(píng)估海島景觀格局變化對(duì)降水損失情況影響的綜合指數(shù)——總降雨損失率(TRLR)。

        1研究對(duì)象與方法

        1.1研究對(duì)象

        圖1 研究對(duì)象位置圖Fig.1 Location of the study site

        研究對(duì)象為整個(gè)檀頭山島,地處中國東海之濱的象山縣城東南38 km,中心緯度29°11′ N,中心經(jīng)度122°2′ E(圖1)。檀頭山島屬于近岸基巖島,以島上225 m的最高山——檀頭山命名,總面積10.62 km2。海島形成于喜馬拉雅運(yùn)動(dòng)引起的地表抬升和板塊沉降,山陡平地少,整個(gè)島的兩個(gè)部分通過一條自然形成的沙堤連接。研究對(duì)象位于亞熱帶和海洋季風(fēng)氣候區(qū),年均溫度16.4℃,年均降雨量1375.4 mm。

        據(jù)史料記載,人類在大約900年前開始在檀頭山島定居,對(duì)海島的利用方式主要為伐木、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居住生活。為了獲得生活能源,樹林和灌木被廣泛的砍伐,取而代之的是速生的耐貧瘠的黑松林。這一人類活動(dòng)一直持續(xù)到2002年檀頭山島縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)的設(shè)立,絕大部分的島民移民到附近的石浦鎮(zhèn)。風(fēng)電場和旅游的導(dǎo)入促成了現(xiàn)狀的景觀格局,景觀類型主要有居住用地、耕地、道路、針葉林、闊葉林、灌草叢、風(fēng)電場、裸巖裸地、水庫山塘等。針葉林景觀為林分比較單一的黑松林,而闊葉林景觀主要為香樟、樸樹、楓香、女貞、烏桕、榆樹等喬木組成的混交林。灌木林群落主要由野桐、紅花檵木、柃木、杜鵑、胡禿子、算盤子、天仙果、野葛等種類組成,草叢景觀為比較純的芒草群落。

        1.2數(shù)據(jù)獲取

        研究所用的數(shù)據(jù)包括3個(gè)時(shí)期的遙感影像,即KH- 7 Gambit (KH- 7) 影像、QuickBird (QB) 影像和WorldView- 2 (WV- 2) 影像(表1)。KH- 7影像免費(fèi)下載自美國地質(zhì)調(diào)查局(United States Geological Survey (USGS) Earth Resource Observation & Science Center (EROS)),QB影像和WV- 2影像購買自DigitalGlobe公司。與KH- 7同期的森林資源調(diào)查圖由象山縣農(nóng)林局提供,象山縣國土資源局石浦分局提供的2004年檀頭山島土地利用現(xiàn)狀圖作為QB影像同期的輔助數(shù)據(jù)。2012年的地面數(shù)據(jù)通過為期兩周的實(shí)地調(diào)查獲取,海島上不可達(dá)區(qū)域景觀的識(shí)別借助于陸基或船基的高倍望遠(yuǎn)鏡CelestronNexStar? 8SE實(shí)現(xiàn)。手持的便攜式GPS Trimble GeoXT用于不同景觀類型位置信息的收集。

        表1 研究所用數(shù)據(jù)列表

        1.3研究方法

        1.3.1景觀識(shí)別與分類

        分別將QB和WV- 2影像的紅、綠、藍(lán)3個(gè)波段簡單合成,生成2004和2012真彩色圖像。基于KH- 7全色影像、2004和2012真彩色圖像,人工可視化選擇控制點(diǎn)對(duì)3個(gè)時(shí)期的影像進(jìn)行配準(zhǔn)。3個(gè)時(shí)期的居住用地、耕地、道路、山塘水庫以及2012年的風(fēng)電場景觀通過人工交互式可視化解譯。基于KH- 7全色影像不同的灰度值,利用決策樹分類法對(duì)1966年針葉林、裸巖裸地、灌草叢景觀進(jìn)行識(shí)別和分類。利用支持向量機(jī)(Support Vector Machine, SVM))分類法對(duì)QB影像進(jìn)行分類,獲得2004年闊葉林、裸巖裸地、灌草叢景觀類型[6]??紤]到波段數(shù)量,光譜角(Spectral Angle Mapper,SAM)分類法被用于2012年景觀識(shí)別和分類,主要包括針葉林、闊葉林、裸巖裸地、灌草叢景觀[7]。1966年的森林資源調(diào)查數(shù)據(jù)、2004年的土地利用現(xiàn)狀圖和2012年的實(shí)地調(diào)查數(shù)據(jù)作為對(duì)應(yīng)3個(gè)時(shí)期輔助數(shù)據(jù)參與相應(yīng)時(shí)期的景觀的識(shí)別與分類。

        1.3.2總降雨損失率計(jì)算方法

        由于完全的隔離,海島天然的淡水補(bǔ)給基本上來自于降水,那么降水的吸收存儲(chǔ)能力對(duì)海島景觀生態(tài)系統(tǒng)而言尤其的重要。為了對(duì)這一能力做出快速的定量評(píng)估,文章提出了一個(gè)新的綜合指數(shù)——總降雨損失率,即海島垂直投影面積內(nèi)的徑流量與同期降雨量的比率,其計(jì)算公式如下:

        (1)

        式中,TRLP為海島的總徑流損失率;C為海島景觀類型數(shù);c為第c類景觀;P為降雨量;Qc為第c類景觀的徑流量;Ac為第c類景觀的面積;A為海島總面積。

        Q通過SCS徑流方程計(jì)算獲得[8]:

        (2)

        式中,Q為凈流量;P為降雨量;Ia為初始吸收量;S為徑流發(fā)生后可能的最大攔截量。

        根據(jù)大量的實(shí)證研究,Ia可近似通過下列經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算[9]:

        Ia=0.2S

        (3)

        S與景觀的類型相關(guān),其數(shù)量關(guān)系如下:

        (4)

        式中,Sc為徑流發(fā)生后,c類景觀可能的最大攔截率;CNc為c類景觀的CN值。CN值是平均生成徑流條件的量化,范圍為0—100。

        將(2)、(3)、(4)代入(1)得到TRLP最終的表達(dá)式為:

        (5)

        為了進(jìn)一步簡化計(jì)算程序,降雨量P取1966—2012年之間的年均降雨量1375.4 mm,檀頭山島總面積A為1062 hm2。根據(jù)檀頭山島的土壤類型,CN值采用了《Urban hydrology for small watersheds》中所列D組土壤類型的數(shù)值[9](表2)。由于海島的山塘水庫景觀面積小,并沒有將其納入最終的計(jì)算結(jié)果。

        表2 檀頭山島總降雨損失率計(jì)算用景觀CN值和3個(gè)時(shí)期各類景觀面積

        2結(jié)果分析

        2.1檀頭山島1966—2012景觀變化分析

        圖2 檀頭山島1966、2004、2012年3個(gè)時(shí)期的景觀類型及其面積 Fig.2 Landscape classes and area of Tantoushanisland in 1966, 2004 and 2012

        檀頭山島3個(gè)時(shí)期的景觀類型與面積見圖2。長期以來,灌草叢一直是檀頭山島的優(yōu)勢景觀類型。自1966年開始46年來,居住用地和山塘水庫景觀有略微的增加。

        如圖2所示,1966—2004年間,耕地、針葉林、灌草叢景觀經(jīng)歷了大面積的減少。耕地的減少是由于轉(zhuǎn)化成了闊葉林和灌草叢。闊葉林和灌草叢大面積的取代針葉林,解釋了針葉林景觀的最終消失。有相當(dāng)面積的灌草叢景觀轉(zhuǎn)換成了闊葉林,也有很多廢棄的耕地自然轉(zhuǎn)變成了裸地。闊葉林景觀的出現(xiàn)和大面積擴(kuò)展都發(fā)生在耕地、針葉林和灌草叢景觀區(qū)域(圖3)。從2004—2012年,耕地和灌草叢持續(xù)的減少,與此同時(shí)道路和裸地面積急劇增加。62%的耕地廢棄,而且大部分都變成了灌草叢。同期,分別有6.1536 hm2和33.5372 hm2的灌草叢轉(zhuǎn)化成了道路和裸地,是這兩類景觀面積增加的原因。闊葉林出現(xiàn)了明顯的減少現(xiàn)象,主要是由于轉(zhuǎn)換成了針葉林,導(dǎo)致了針葉林的再現(xiàn)和大面積擴(kuò)展。此外,風(fēng)電場的引入進(jìn)一步侵占了灌草叢景觀(圖4)。

        圖3 檀頭山島1966—2004年景觀格局及其轉(zhuǎn)換Fig.3 Landscape patterns and landscape transitions from 1966 to 2004

        圖4 檀頭山島2004—2012年景觀格局及其轉(zhuǎn)換Fig.4 Landscape patterns and landscape transitions from 2004 to 2012

        2.2檀頭山島1966—2012年總降雨損失率(TRLR)變化分析

        根據(jù)公式5的計(jì)算結(jié)果,近半個(gè)世紀(jì)以來研究區(qū)域的總降雨損失率呈明顯的上升趨勢。檀頭山島在1966年有相對(duì)低的TRLR,即0.9288。隨后,TRLR逐漸上升到2004年0.9295。在以后的8年中,TRLR迅速上升到現(xiàn)在的0.9319。根據(jù)公式5,海島的TRLR值取決于兩個(gè)變量,即降雨量和景觀格局。這里的降雨量為能夠產(chǎn)生徑流的有效降雨量,而且對(duì)于一個(gè)給定的景觀生態(tài)系統(tǒng),只要降雨能夠產(chǎn)生徑流,TRLR就只與該景觀生態(tài)系統(tǒng)的格局有關(guān),即不同類型的景觀占整個(gè)系統(tǒng)的比例。檀頭山島的各類景觀中,灌草叢的CN值最低,表示其降雨截存能力最大。從1966年到2004年、2012年,灌草叢景觀占系統(tǒng)的比例分別由80.18%減少為66.43%、60.15%是導(dǎo)致檀頭山島降雨截存能力下降即TRLR上升的主要原因。這種狀態(tài)長期持續(xù)將導(dǎo)致海島淡水得不到充分的補(bǔ)給,進(jìn)而破壞海島的淡水棱鏡體,最終會(huì)威脅海島整個(gè)景觀生態(tài)系統(tǒng)。

        3討論

        3.1利用方式改變海島景觀格局

        檀頭山島自1966—2012年景觀變化是人類活動(dòng)的影響和自然演化共同作用的結(jié)果,但主要是由海島利用方式的變化引起的。人類對(duì)檀頭山島的利用可以分為3個(gè)階段,即農(nóng)業(yè)階段、保護(hù)階段和開發(fā)階段。面積上占有優(yōu)勢的灌草叢景觀代表了檀頭山島最原始的景觀類型。從遠(yuǎn)古到2002年,檀頭山島都屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)利用階段。該階段早期,島民以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主,生活能源完全依賴快速生長的黑松樹種,所以1966年海島上分布有大面積的耕地和針葉林景觀。該階段的后期,島民的生產(chǎn)生活方式發(fā)生了很大的變化,以漁業(yè)為主,糧食基本上依靠近在咫尺的大陸供給。隨之大量的耕地荒棄,取而代之的是人工種植的闊葉林和自然演化成灌草叢或裸地。幾乎所有的針葉林被砍伐作為生活能源,最終導(dǎo)致了針葉林的消失。2004年,大面積的闊葉林景觀源于一個(gè)長期的致力于林項(xiàng)優(yōu)化的植樹造林項(xiàng)目。

        保護(hù)階段始于2002年檀頭山島縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)的設(shè)立到2011年。為了更好的生活,絕大多數(shù)的島民遷入附近大陸的石浦鎮(zhèn),更多的耕地遭到荒棄。持續(xù)的林項(xiàng)改造運(yùn)動(dòng),引入了耐貧瘠的速生樹種——黑松,解釋了2012年黑松林景觀的再現(xiàn)和迅速擴(kuò)展。2012年,旅游開發(fā)和風(fēng)電場項(xiàng)目的發(fā)展標(biāo)志著檀頭山島進(jìn)入到開發(fā)階段。為了旅游發(fā)展和建設(shè)風(fēng)電場,海島上大量修筑道路,伴隨著產(chǎn)生了許多裸地和新的風(fēng)電場景觀類型。

        3.2景觀格局變化影響海島降水截存能力

        海島淡水資源非常的有限和珍貴,它是海島陸地一切生命的基礎(chǔ)。作為一個(gè)隔離的景觀生態(tài)系統(tǒng),幾乎整個(gè)海島的淡水補(bǔ)給都要依靠降水。根據(jù)修訂的海島陸地表面水平衡方程,海島垂直投影范圍內(nèi)的降水去向可表達(dá)為下式:

        P=Q+Ia+S

        (6)

        式中,P為降水量;Q為凈流量;Ia為初始吸收量;S為徑流發(fā)生后可能的最大攔截量。公式假設(shè)降水過程中蒸發(fā)量為零。式中的Ia和S與海島景觀格局密切相關(guān),因?yàn)椴煌愋偷木坝^有不同的降水截存能力。檀頭山島的各個(gè)景觀類型中,灌草叢景觀的降水截存能力最強(qiáng),主要由于高植被密度和覆蓋度增加了地面粗糙度,阻止或延遲了徑流的生成,為降水的吸收留下了更長時(shí)間。其次是闊葉林和針葉林,因植被高度減緩了降水對(duì)地面的沖擊力以及林下層也部分地阻止或延遲了徑流的生成。然后是耕地,具有粗糙且疏松的表面,不僅有利于降水的下滲,還能減緩徑流生成。降水截存能力最弱的是居住用地、道路和風(fēng)電場等類型景觀,不透水且光滑的地面非常有利于地表徑流的形成,不利于降水的截存。在檀頭山島景觀格局中,灌草叢、闊葉林、針葉林景觀面積占的比例越大,降水吸收量和攔截量就越多,凈流量就越少,其海島整體的降水截存能力就越強(qiáng)。1966、2004和2012年3個(gè)時(shí)期不同的景觀格局導(dǎo)致了海島降水截存能力的差異,對(duì)應(yīng)于不同的TRLR。

        3.3TRLR應(yīng)用于海島景觀格局優(yōu)化

        對(duì)于隔離的海島景觀生態(tài)系統(tǒng),景觀格局與海島的降水截存能力具有一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。文章提出的TRLR就是一個(gè)反映海島整體降水截存能力的簡化、快速指數(shù)。該指數(shù)不僅能夠成為海島生態(tài)健康、生態(tài)安全、生態(tài)壓力評(píng)價(jià)的有益補(bǔ)充,而且還為海島景觀格局的優(yōu)化如增強(qiáng)景觀生態(tài)系統(tǒng)降水截存能力提供了一個(gè)定量評(píng)價(jià)指數(shù)。TRLR在海島景觀格局優(yōu)化上的應(yīng)用主要體現(xiàn)在,一方面通過多時(shí)間序列的TRLR比較了解海島景觀生態(tài)系統(tǒng)變化的健康狀況,再者某種程度上也可作為海島保護(hù)和管理方案科學(xué)性評(píng)估的一個(gè)參考指標(biāo),另一方面,在給定降水量的情況下,TRLR決定于海島的景觀格局,即景觀類型和面積組合,使得通過景觀措施增強(qiáng)海島降水截存能力成為可能。在海島景觀配置和生態(tài)修復(fù)時(shí),灌草混合景觀是優(yōu)先選擇,其次是闊葉林和針葉林,并且不論是闊葉林還是針葉林景觀,林下層都以配置灌草混合為宜。開發(fā)利用強(qiáng)度大的海島,TRLR也存在一個(gè)臨界值的問題,即當(dāng)TRLR大于某一特定值時(shí),海島降水的補(bǔ)給量是要小于淡水開采利用量的。這種狀態(tài)的長期持續(xù)將破壞海島地下水的淡水棱鏡體,最終會(huì)威脅海島生態(tài)系統(tǒng)。

        4結(jié)論

        在過去的46年里,由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)壓力的影響,檀頭山島的景觀格局經(jīng)歷了劇烈的變化。所有的耕地都被荒棄,而道路和裸巖裸地的面積卻大面積增加。以黑松為主的針葉林在研究早期全部被砍伐作為生活能源,而長期的林相優(yōu)化工程使針葉林再次出現(xiàn)并迅速擴(kuò)展,也增加了大量的闊葉林景觀。針葉林和闊葉林景觀的增加,逐漸壓縮了海島原始的灌草叢景觀。為了就海島景觀格局變化對(duì)海島生命最重要的淡水系統(tǒng)造成的影響做出快速的評(píng)估,文章提出了一個(gè)新的綜合指數(shù)——總降雨損失率(TRLR),用于簡單、快速反映海島整體降水截存能力。該指數(shù)不僅能夠成為海島生態(tài)健康、生態(tài)安全、生態(tài)壓力評(píng)價(jià)的有益補(bǔ)充,而且還為海島景觀格局的優(yōu)化如增強(qiáng)景觀生態(tài)系統(tǒng)降水截存能力提供了一個(gè)定量評(píng)價(jià)指數(shù)。以檀頭山島為例進(jìn)行的實(shí)證應(yīng)用研究表明,在過去的46年間,檀頭山島景觀格局的變化導(dǎo)致了海島總降雨損失率明顯增加,特別是最近的8a。這一變化應(yīng)該引起足夠的重視,相應(yīng)的景觀格局優(yōu)化措施應(yīng)該被采取以增強(qiáng)海島的降雨截存能力,保障檀頭山島景觀生態(tài)系統(tǒng)的健康與可持續(xù)。

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        基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(41376068);浙江省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題(12YD16YBM)

        收稿日期:2015- 06- 30;

        修訂日期:2015- 12- 16

        *通訊作者

        Corresponding author.E-mail: hzshengang@163.com

        DOI:10.5846/stxb201506301347

        Landscape pattern changes of sea island and the effect on rainfall-intercepting capability by the example of Tantoushan Island in Xiangshan County,Zhejiang Province

        SHEN Gang1,*, XIA Xiaoming1, JIA Jianjun1, YAN Lijiao2

        1SecondInstituteofOceanography,StateOceanicAdministration,Hangzhou310012,China2ZhejiangUniversity,Hangzhou310058,China

        Abstract:Landscape ecosystems of sea islands are undergoing drastic changes due to the combined effects of natural processes and anthropic activities. Fresh water is the foundation of sea-island life and the key constituent part of sea-island landscape ecosystem. The effect of anthropic activities on freshwater system is one of key topics of them on landscape ecosystems of sea island. As an isolated landscape ecosystem, almost the entire freshwater recharge of sea island comes from rainfall. The rainfall-intercepting capability is very important for maintaining the balance of fresh water of sea island. A number of studies suggested that landscape factors including cover type, soil group and treatment, obviously impacts on the rainfall-intercepting capability. Therefore, it is greatly significant to probe into the effect of landscape pattern on rainfall-intercepting capability of sea island and the quantitative relationship between them. Firstly, landscape patterns of Tantoushan Island in Xiangshan county, Zhejiang province, China, for 1966, 2004, and 2012 were produced through landscape identification and classification of multi-resource remote sensing KH- 7 homochromatic, QuickBird multispectral, and WorldView- 2 multispectral imageries, and contemporaneous historical data. Shrub and grass was consistently the dominant landscape class throughout the entire period. There were remarkable changes of landscape types and landscape area from 1966 to 2012. There was major loss of arable land from 1966 to 2004. Coniferous forest disappeared entirely from 1966 to 2004, and then reoccurred between 2004 and 2012. Broad-leaved forest appeared and expanded greatly from 1966 to 2004, then decreased slightly from 2004 to 2012. The area of bare rock and land showed an obvious increase, and shrub and grass showed a declining trend over the 46 years. Driving analysis indicated these drastic changes were caused by afforestation, changes in exploitation methods, human-induced fire and diseases, as well as natural succession. Then, based on a holistic viewpoint, the paper researched into the quantitative relation between landscape pattern of sea island and rainfall-intercepting capability by the example of Tantoushan Island, and developed a comprehensive index——Total Rainfall Loss Rate (TRLR) used to assess the effect of landscape changes on rainfall loss quickly. TRLR is a simple weighted sum of CN values representing the runoff potential of specific landscape types from the TR- 55 runoff prediction model. The results showed a continuous rise in TRLR of Tantoushan Island from 1966 to 2012,which suggested a continuous decline of the rainfall-intercepting capability. From 1966 to 2004, 2012, area ratio of shrub and grass to the whole landscape ecosystem decreased from 80.18% to 66.43%,60.15%, which was the major cause leading to the decline of rainfall-intercepting capability of Tantoushan Island. This trend is bound to do harm to freshwater prism, and then threatens the whole landscape ecosystem of sea island. The variation in TRLR must receive enough attention, and the effective countermeasures should be adopted to keep and even enhance the rainfall-intercepting capability for the health and sustainability of Tantoushan Island. In view of the rainfall-intercepting capability of single landscape type, shrub and grass landscape might be a priority rather than broadleaved forest and coniferous forest in island restoration project.

        Key Words:landscape pattern; total rainfall loss rate(TRLR); rainfall-intercepting capability; Tantoushan Island

        沈剛,夏小明,賈建軍,嚴(yán)力蛟.海島景觀格局變化及其對(duì)降水截存能力的影響——以浙江象山縣檀頭山島為例.生態(tài)學(xué)報(bào),2016,36(12):3687- 3693.Shen G, Xia X M, Jia J J, Yan L J.Landscape pattern changes of sea island and the effect on rainfall-intercepting capability by the example of Tantoushan Island in Xiangshan County,Zhejiang Province.Acta Ecologica Sinica,2016,36(12):3687- 3693.

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