Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU В статье предложен метод исследования динамики верхней границы леса. Совместное использование разновременных космических снимков Landsat, вегетационного индекса NDVI, цифровой модели рельефа ASTER GDEM 2 позволяет проводить количественную оценку вертикального и горизонтального сдвига верхней границы леса, связанного с возможными последствиями глобального потепления. На основе предложенной методики получены современные данные о динамике верхней границы леса на Байкальском хребте за последние полвека.
В статье предложен метод исследования динамики верхней границы леса. Совместное использование разновременных космических снимков Landsat, вегетационного индекса NDVI, цифровой модели рельефа ASTER GDEM 2 позволяет проводить количественную оценку вертикального и горизонтального сдвига верхней границы леса, связанного с возможными последствиями глобального потепления. На основе предложенной методики получены современные данные о динамике верхней границы леса на Байкальском хребте за последние полвека.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Владимиров И. Н. Геоинформационное моделирование лесной растительности Северо-Западного Прибайкалья (опыт применения алгоритмов классификации геоизображений) // Геодезия и картография. – 2012. – № 9. –. С. 30–35. 2. Владимиров И. Н. Динамика верхней границы леса на Байкальском хребте / И. Н. Владимиров // Региональный отклик окружающей среды на глобальные изменения в Северо-Восточной и Центральной Азии : материалы Междунар. науч. конф. – Иркутск : Изд-во Ин-та географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2012. – Т. 2. – С. 232–234.ъ 3. Структура растительного покрова западной части Верхнеангарской котловины // И. Н. Владимиров [и др.] / География и природные ресурсы. – 2014. – № 2. – С. 44–53. 4. Высокогорная флора Станового нагорья: состав, особенности и генезис / Н. С. Водопьянова [и др.] ; отв. ред. Л. И. Малышев. – Новосибирск : Наука, 1972. – 272 с. 5. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2011 г. – М. : НИУ Росгидромета, 2012. – 83 с. 6. Зибзеев Е. Г. Cтруктура экотона между лесным и высокогорным поясами гор Южной Сибири / Е. Г. Зибзеев, В. П. Седельников // Растит. мир Азиатской России. – 2010. – № 2. – С. 46–49. 7. Кравцова В. И. Методические подходы к исследованию динамики северной границы лесов по аэрокосмическим снимкам // ИнтерКарто/ИнтерГИС-17: Устойчивое развитие территории: теория ГИС и практический опыт : материалы Междунар. науч. конф., Белокуриха (Россия), Денпасар (Индонезия), 4–19 дек. 2011 г. – Барнаул, 2011. – С. 103–109. 8. Кузьменко Е. И. Использование ландшафтной карты для оценки продуктивности геосистем южной тайги Западной Сибири / Е. И. Кузьменко, Ш. Максютов, И. Н. Владимиров // География и природные ресурсы. – 2013. – № 3. – С. 143–151. 9. Лошкарева А. Р. Изучение динамики лесотундровой растительности по космическим снимкам (на примере Кольского полуострова) // ИнтерКарто/ИнтерГИС-17: Устойчивое развитие территории: теория ГИС и практический опыт : материалы Междунар. науч. конф., Белокуриха (Россия), Денпасар (Индо-незия), 4–19 декабря 2011 г. – Барнаул, 2011. – С. 120–126. 10. Фомин В. В. Пространственно-временная динамика верхней границы леса на Южном Урале во второй половине ХХ в. / В. В. Фомин [и др.] // Геоинформатика. – 2007. – № 1. – С. 56–61. 11. Временная динамика лиственницы в экотоне лесотундры / В. И. Харук [и др.] // Докл. Акад. наук. – 2004. – Т. 398, № 3. – С. 404–408. 12. Шиятов С. Г. Пространственно-временная динамика лесотундровых сообществ на Полярном Урале / С. Г. Шиятов, М. М. Терентьев, В. В. Фомин // Экология. – 2005. – № 2. – С. 83–90. 13. Вертикальный и горизонтальный сдвиги верхней границы редколесий и сомкнутых лесов в XX столетии на Полярном Урале / С. Г. Шиятов [и др.] // Экология. – 2007. – № 4. – С. 243–248. 14. Шиятов С. Г. Климатогенная динамика лесотундровой растительности на Полярном Урале / С. Г. Шиятов, В. С. Мазепа // Лесоведение. – 2007. – № 6. – C. 11–22. 15. Arno S. F. Timberline: Mountain and Arctic forest frontiers / S. F. Arno, R. P. Hammerly. – Seattle, WA, USA : The Mountaineers, 1984. – 304 p. 16. Cwynar L. C. Reversion of forest to tundra in the central Yukon / L. C. Cwynar, R. W. Spear // Ecology. – 1991. – Vol. 72. – P. 202–212. 17. Detection of vegetation change using reconnaissance imagery / H. H. Shugart [et al.] // Global Change Biology. – 2001. – Vol. 7, №3. – P. 247–252. 18. Ecological responses to recent climate change / G-R. Walter [et al.] // Nature. – 2002. – Vol. 416. – P. 389–395. 19. How can the dynamics of the tundra-taiga boundary be remotely monitored? / G. Rees [et al.] // AMBIO Special report. – 2002. – Vol. 12. – P. 56–62. 20. Jakubos B. Invasion of subalpine meadows by lodgepole pine in Yellowstone National Park, Wyoming, U.S.A. / B. Jakubos, W. H. Romme // Arctic and Alpine Re-search. – 1993. – Vol. 25, N 4. – Р. 382–390. 21. Kearney M. S. Recent seedling establishment at timberline in Jasper National Park, Alberta // Canadian Journal of Botany. – 1982. – Vol. 60. – Р. 2282–2287. 22. Kullman L. Neoglacial climate control of subarctic Picea abies stand dynamics and range limit in Northern Sweden / L. Kullman, O. Engelmark // Arctic and Alpine Research. – 1997. – Vol. 29, N 3. – P. 315–326. 23. Kullman L. Post-little ice age tree line rise and climate warming in the Swedish Scandes: a landscape ecological perspective / L. Kullman, L. Öberg // Journal of Ecology – 2009. – Vol. 97, N 3. – P. 415–429. 24. Kullman L. Rapid recent range-margin rise of tree and shrub species in the Swedish Scandes / L. Kullman // Journal of Ecology. – 2002. – Vol. 90, N 1. – P. 68–77. 25. Kullman L. Tree line population monitoring of Pinus sylvestris in the Swedish Scandes, 1973–2005: implications for tree line theory and climate change ecology // Journal of Ecology. – 2007. – Vol. 95, N 1. – P. 41–52. 26. Lavoie C. Black spruce growth forms as a records of a changing winter environment at treeline, Quebec, Canada / C. Lavoie, S. Paeytte // Arctic and Alpine Re-search. – 1992. – Vol. 24, N 1. – P. 40–49. 27. Lloyd A. H. Holocene dynamic of treeline forests in the Sierra Nevada / A. H. Lloyd, L. J. Graumlich // Ecology. – 1997. – Vol. 78, N 74. – Р. 1199–1210. 28. Modeling environmental niche of Himalayan birch and remote sensing based vicarious validation / C.P. Singh [et al.] // Tropical Ecology. – 2013. – Vol. 54, N 3. – P. 319–327. 29. Smith W. K. Alpine Forest / W. K. Smith, D. M. Johnson, K. Reinhardt // Ecosystem Ecology / ed. S. E. Jørgensen. – Amsterdam, Netherlands : Elsevier B. V., 2009 – P. 156–165. 30. Taylor A. H. Forest expansion and climate change in the mountain hemlock (Tsuga mertensiana) zone, Lassen Volcanic National Park, California, USA // Arctic and Alpine Research. – 1995. – Vol. 27. № 3. – Р. 207–216. 31. The Upward migration of alpine vegetation as an indicator of climate change: observations for Indian Himalayan region using remote sensing data / S. Panigrahy [et al.] // NNRMS Bulletin. – 2010. – Vol. 35. – P. 73–80. 32. Tranquillini W. Physiological ecology of the Alpine timberline: Tree existence at high altitudes with special reference to the European Alps (Ecological Studies, 31) / W. Tranquillini. – Berlin ; N. Y. : Springer-Verlag, 1979. – 137 p. 33. Wardle P. Evidence for rising upper limits of four native New Zealand forest trees / P. Wardle, M. C. Coleman // New Zealand Journal of Botany. – 1992. – Vol. 30, N 3. – Р. 303–314. 34. Weisberg P. J. Spatial variation in tree regeneration in the forest-tundra ecotone, Rocky Mountain National Park, Colorado / P. J. Weisberg, W. L. Baker // Canadian Journal of Forest Research. – 1995. – Vol. 25 (8). – P. 1326–1339. 35. Woodward A. Climate, geography, and tree establishment in subalpine meadows of the Olympic Mountains, Washington, USA / A. Woodward, E. G. Schreiner, D. G. Silsbee // Arctic and Alpine Research. – 1995. – Vol. 27, N 3. – Р. 217–225.
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN We developed and implemented a method for determining long-term changes to the timberline. Sharing multitemporal satellite images Landsat, NDVI, digital elevation model ASTER GDEM 2 allows to quantify the vertical and horizontal displacement of timberline associated with the possible consequences of global warming. On the basis of the proposed method obtained current data on the dynamics of changes to the timberline on the Baikal mountains over the past half-century.
We developed and implemented a method for determining long-term changes to the timberline. Sharing multitemporal satellite images Landsat, NDVI, digital elevation model ASTER GDEM 2 allows to quantify the vertical and horizontal displacement of timberline associated with the possible consequences of global warming. On the basis of the proposed method obtained current data on the dynamics of changes to the timberline on the Baikal mountains over the past half-century.
Ключевые слова EN
Литература EN