Topography – Dünya yüzeyinin şekli ve özellikleri – koruma planlama için bir arkadan daha fazlası; ekolojik desenler ve süreçler temel bir sürücüdür. Elevation, eğim, yön ve arazi akışı, her şeyi yerel iklim ve hidrolojiden, güvenlik planlayıcıları için her şeyi araştırıyor, en iyi şekilde optimize etmek, habitat korumasına yönelik öngörücülere entegre etmek - peyzaj çevreleri korumak ve çevreleri korumak için gerekli olan verimli stratejilerdir.

Habitatlar Üzerindeki Elevation'ın Temel Etkileri

Elevation belki de en basit topografik değişkendir, ancak ekolojik etkisi derindir. Yükseliş artar, sıcaklık genellikle 1.000 metre başına 5 °C (birkaç ay boyunca) 5 °C'ye kadar azalır (örneğin, yüksek ormanlardan gelen yüksek ormanlar, yüksek ormanlık ormanlıklara kadar, alt ormanlık ormanlıklarına kadar her bölge, en dar iklim koşullarına adapte edilmiş türlere benzeyen türlere benzeyen bir şekilde eşsiz bir şekilde destek vermektedir. Örneğin, Andes, yükseklik gradientler, yüksekliğe kadar, yüksekliğe kadar, yüksekliğe kadar daha da sert bir şekilde sıkıştırılabilir.

Koruma planlaması, özellikle iklim değişikliği altında, özellikle de tercih edilen termal zarflarını takip etmek içinhill'i hareket ettirmelidir, dünya çapında dağ aralıklarında belgelenen bir fenomen. rezerv ağları gibi geniş bir yüksekliğe sahip olan bölgeleri korumak için daha fazla seçenek sunar.Resilient manzaralar yerel extirpasyon riskini azaltır[Döneticileri)

Sıcaklık ötesinde, yükseklik yağış desenleri orografik kaldırma yoluyla etkiler. Rüzgar eğimleri bol yağış alır, lush ormanları yaratırken, Kolombiya'daki lush gölgeleri evrici ekosistemler. Bu asimetri, rüzgarın yan tarafında önemli bir tek dağ aralığının dramatik olarak farklı habitatları içerdiği anlamına gelir ve farklı şehirlere karşı koruma planlarını gerektirir. Örneğin, Kolombiya'daki lush ormanları, lush ormanları ekolojik olarak önemli ölçüde önemlidir.

Slope Steepness ve Aspect: Mikroclimates ve Disturbance Regimes

Slope Angle ve onun Çift Rol

Steep yamaçları genellikle “doğal refugia” olarak kabul edilir, çünkü insanlar için gelişme veya erişim zorlar. Tarım, kentselleşme ve yol inşaatı genellikle 15-20 dereceden fazla, dik araziyi terk etmek, ancak kötü tırmanma yetenekleri olan hayvanlar için de sınırlayabilirler: erozyona eğilimlidir ve habitat sürekliliğini bozabilir. Birçok tür için, dik yamaçlar önleyici veya insan rahatsızlıklarından kaçmak için uzak durmaktadır.

Planlama perspektifinden, eğim dikliği düşük antropojenik baskı ile alanları tanımlamaya yardımcı olur.TheurFLT:0)İnsan Ayaklama Endeksi) genellikle eğimle olumsuz ilişkili; sağlam arazi ile sürekli olarak daha düşük insan etkilerini gösteren bölgeler, diğer topografik değişkenlerle birlikte eğimi kullanabilirler.

Aspect: Güneş'in Microclimate üzerindeki Etkileri

Aspect – bir eğim yüzleri – birkaç metre uzunluğundaki güneş radyasyonu miktarı alınır. Örneğin, Rocky, kuzey-yüzlülükler daha sıcak ve drier, kuzey-yüzlülüklerin soğuk ve moister olmasına rağmen, güney-yüzlülüklerin eğimleri birkaç metrelik bir değişimle karşılaştırılabilir.

Koruma planlamasında, korunan bir alandaki farklılık, daha geniş bir tür türün faydasını sağlar. Planlayıcılar, özellikle de en iyi çeşitli çeşitliliğin sınırlı olduğu bölgelerde, karmelt zamanlaması etkiler, bu da su erişilebilirliğini kuzeye doğrulayan ekosistemler için etkiler. Riparian koridorlar kuru mevsimler boyunca daha uzun süre boyunca tutabilirler, amfibiyalar ve bitkiler için eleştirel refugia sağlayabilir.

Topography and Water Flow: Susheds and Riparian Zones

Topography, yüzey ve subsurface hidrolojinin master kontrolörüdür. Arazi şekli, su akışlarının, toplandığı yer dikteleri ve filtrelerin tespit edilen akış yollarının tespit edilmesi ve Topografik Wetness Index (TWI), hangi bölgelerin karasal ve su yalıtım süreçlerini tahmin eder.

Riparian bölgeleri – akışlar ve nehirler boyunca bitki örtüsü şeritleri – sınırlı vadiler, aşırılık için oldukça önemlidir, yoğun ve karmaşık koruma planlayıcıları yerel eğim ve zemin infiltrelere karşı bu hesabı tasarlayabilmeli. Örneğin,FLT:0USFS yönergeleri[Dönder, yüksek çözünürlükte, yüksek çözünürlükte, yüksek ve karmaşıktır. Koruma planlayıcıları yerel eğimlere ve zeminlere göre bu hesabı tasarlayabilmeli.

Wetlands ve vernal havuzlar da zayıf drenajla topografik depresyonlar oluşturur. Bu özellikler amphibians, invertebrates ve sufowl için biyoçeşitlilik noktalarıdır, ancak genellikle koarse-ölgesel akış birikiminden yoksundurlar, vahşi yaşam hareketi için basit bir lavabo-pak analizi ve koridor tasarımlarına dahil edilebilir.

Su akışı aynı zamanda sediy nakli ve besleme alanlarını da etkiler. Tüm suları içeren alanları koruma altına alır - su dökme bölmeleri için daha büyük olasılıkla doğal rahatsızlık rejimleri korumak için daha büyük olasılıkla.Ne yazık ki, birçok rezervuarlı yakalamalar, değiştirilen akışlar veya kirliliği gibi olumsuz etkiler etrafında çizilir. Topografik planlama, su kesintileri ile sınırların hizasını teşvik eder, bir ilke olarak şampiyonaya gider:0IUCN'nin korunan alan yönergeleri).

Terrain, İnsan Etkisine Karşı Bir Buffer Olarak Çarpıştı

Ruggedness – topografik karmaşıklığın ölçülmesi – en güçlü doğal deterrents'dan insan topraklarına-kullanılan değişime kadar.Yollar, çiftlikler ve yerleşimler son derece sağlam alanlarda nadir, çünkü inşaat pahalı ve pratik bir şekilde, sağlam arazi genellikle birincil ormanın son kalıntılarına, çimenlerin veya alpine ekosistemlerine limanlar. Örneğin, Güney Kore'nin Yunnan eyaletinin en çeşitli bölgelerinden bazıları ağır baskıya rağmen, bölgenin en çeşitli ormanları korudu.

Koruma planlayıcıları, araziyi düşük erişilebilirlik alanları tanımlamak için Terrain Ruggedness Index (TRI) kullanabilir, bu da vahşi rezervleri için temel bölgeler olarak hizmet edebilir. Ancak, sağlamlık aynı zamanda yönetim zorlukları oluşturur: vahşi yaşamları kontrol etmek, invazing karşı devriye etmek, aktif restorasyonu zorlaşırken. Planlayıcılar, daha güvenli arazinin aktif restorasyonu ile sağlam alanlarının koruma değerini dengelemelidir.

Önemli olarak, sağlamlık statik değildir - insan teknolojisi en iyi kolonyal engellerin üstesinden gelebilir.Yol inşaatı, kablo araçları ve yol dışı araçlar giderek daha sağlam bölgelerin üstesinden gelmelerini sağlamak için planlar gelecekteki altyapı gelişimini tahmin etmeli, üstografiyi risk alan alanları için kullanarak.TheurFLT:0GLOBIO modeli) eğimi değişken bir tahmin altyapısı yoğunluğu olarak dahil edebilir, planlayıcıların yükseltilmeden önce sağlam alanları korumalarını sağlar.

Topography'yi Koruma Önceleme Araçlarına Bütünleme

GIS-Based Değişkenler ve Indices

Modern koruma planlama, birden çok tabakayı entegre eden uzaysal karar destek sistemlerine dayanıyor. Topografik değişkenler DEM'lerden kolayca elde edilir ve Marxan, Zonation veya öncelikr. Common topografik indeksler dahil edilebilir:

  • [FONT:0) Topografik Pozisyon Endeksi (TPI))[Dönder: Kutular, vadiler, düzler ve eğimler gibi arazi formlarını sınıflandırır.
  • [FONT:0) Topografik Wetness Index (TWI)[Döneticileri saturasyona eğilimlidir. Yüksek TWI değerleri ıslak bölgeler ve yeraltı deşarj bölgeleri ile ilişkili, birçok bağımlı türün kritik.
  • [FONT:0)Solar Radyasyon (kesinlikle))[Kömün ve yönüne dayanan yıllık veya mevsimsel güneş girişini hesaplayın. mikroklimleri haritalamak ve enerji bütçelerini tahmin etmek için faydalı.
  • [FOI veya Vector Ruggedness Ölçümü))[tr|Katılımsızlık ve habitat karmaşıklığına işaret eden insan).

Arazi kapağı ile birleştirildiğinde, türler meydana gelen veriler ve bağlantı ölçümleri, bu topografik katmanlar önceliklendirme ekolojik gerçekçiliği geliştirir. Pasifik'te TPI dahil olmak üzere bir çalışma, yalnızca türlerin ortaya çıkışına kıyasla% 30 oranında nadir arazi formlarının temsilini artırmıştır (Anderson & Ferree, 2010).

Topography ile Bağlanma Modeling

Tür hareketi genellikle topografik özellikleri takip eder. Ridgelines büyük memeliler için seyahat koridorları olarak hizmet eder, oysa vadi altları kuşlar ve bitkiler için dispersalleri kolaylaştırır.En küçük maliyetli yol analizleri, eğimi maliyet tabakası olarak içeren daha gerçekçi bağlantılar üretir. Örneğin, düz veya nazikçe incelik arazileri genellikle daha düşük hareket maliyetleri sunarken, üstografik veriler kullanarak koridorlar tasarlanır.

İklim değişikliği adaptasyonu daha da üstografik çeşitliliğin önemini vurgulamaktadır. Yüksek topositimate yetimleri (örneğin, derin kanyonlar, çoklu yönler) iklim refujisi olarak hareket etmesi bekleniyor. Üst düzeye geçişler için iletişim planlamalar -daha küçük organizmalara "kıra koridorları" denir - türlerini geçiş yapmadan değiştirmeye devam etmek için, insan-sağlık manzaraları.

Bağlanma ve Koridorlar: Topografik Linkajın Rolü

Topografik özellikler doğal olarak kanal ve kısıtlı hareket. Nehirler, sırt çantaları ve vadiler, Amerika'daki pumas gibi iskeletler uzun mesafe seyahat için sırt çantalarını takip edebilir, amphibians, vadinin sürekli olarak eğimli geçitlerini tanımlamak için "topografik bağlantı" haritaları gerekir (örneğin, ridgeline ağları).

Bir pratik yaklaşım, farklı toprakformları ile hareket etme maliyetini temsil eden bir “toplayıcı yüzey” oluşturmaktır. Planlayıcılar daha sonra bu bitki örtüsüne sahip bitki örtüsüne sahip olan bu tür bir bağlantı modeli oluşturmak için bu tür bir araya getirebilir. Örneğin, Greater Yellowstone Ekosystem, bağlantı modelleri önceliklendiren vadiler ve ayakhills outperformslar.

Ayrıca, topografik rahatlama, uzun mesafe hareket olmadan iklim değişikliğine uyum sağlamak için türlerin teşvik edilmesine izin veren mikroklimate koridorları yaratabilir. Örneğin, kuzey-yüzlü bir vadide bir ısıtıcı ve Connected Networks projesi, Doğa Korumacıları tarafından sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki bir araya gelir[Dönemli bir reugia” – ısınmaya karşı tamponun çeşitli alanları – ve onları koruma veya restorasyon için önceliklendirir.

Meydanlar ve düşünceler

Topography güçlü bir tahminor olsa da, koruma planlamadaki kullanımı mağaralarla geliyor. İlk olarak, ölçek önemlidir: 10 metre DEM mikrotopografi, 90 metre veri küçük drenajlar veya rock outkrops gibi önemli özellikleri kaçırabilir. Planlayıcılar odaklama türleri ve planlama bölgesi için uygun bir çözüm seçmeli. LiDAR-derived DEMs henüz küresel olarak mevcut değildir; interpolasyon yöntemleri hataları tanıtabilir.

İkinci olarak, topografi karmaşık şekillerde diğer çevresel faktörlerle etkileşime girer. Örneğin, mikroklimate üzerindeki yön etkisi bulut kapak, toprak tipi ve bitki örtüsü yapısıyla orta düzeydedir. Saha doğrulama olmadan üstografik indeksler doğrulanabilirlik haritalarına yol açabilir.

Üçüncü, dinamik değişiklikler - topraktan tonlardan ton geri çekilmeye – zamanla ilkografiye kadar koruma planları, DEM'leri ve yeniden analiz eden bağlantıları peyzajlar olarak genişletebilmeyi planlıyor. İklim değişikliği de topografik ilişkileri değiştirebilir: örneğin, güney-yollarında karmelt, statik topografi ile yakalanamayan şekillerde nem kullanılabilirliği azaltılabilir.

Son olarak, planlayıcılar, tam olarak üstografinin genel bir şekilde determinist bir bakışından kaçınmalıdır. Arazi şekilleri ekolojik desenler, türler davranışları ve insan kararları da rol oynarlar.En iyi koruma planları sosyo-ekonomik verilerle topografik analizleri birleştirir, hisse senedi girişi ve politika dikkateleri gerçekçi, uygulanabilir sonuçlar üretmek için.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Topography sadece bir haritada statik bir katman değildir - bu topografik değişkenleri planlama sürecinin her aşamasına entegre etmek - veri toplama ve koridor tasarımına öncelik vermek için modellemek - türlerin nasıl hareket ettiğini ve hangi alanların insan rahatsızlıklarından nispeten özgür kalmasını sağlar.

İklim değişikliği hızlandığında ve insan arazisi kullanımları, yüksek topografik çeşitlilikteki manzaralar, yeniden kullanılabilirlik ve adaptif koridorlar olarak giderek daha değerli hale gelecektir. Yüksek çözünürlüklü en pahalı eylemler planlayıcılarından biridir.