陸明, 孟慶賀, 唐敬軒
(1.哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑學(xué)院,寒地城鄉(xiāng)人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,哈爾濱 150001;2.東北農(nóng)業(yè)大學(xué)公共管理與法學(xué)院,哈爾濱 150006)
城市藍(lán)綠空間是指保持自然特征的植物覆蓋空間和水體空間[1],從城市用地類型看綠色空間為城市綠地和區(qū)域綠地,包括公園、防護(hù)綠地、農(nóng)林用地等;藍(lán)色空間為水體空間,包括城市河流、湖泊水庫、濕地等。1910年代初由奧姆斯特德主持規(guī)劃設(shè)計(jì)的波士頓公園體系開啟了西方現(xiàn)代城市藍(lán)綠空間的規(guī)劃實(shí)踐。進(jìn)入21世紀(jì)后以藍(lán)綠空間為核心的城市生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施、綠色基礎(chǔ)設(shè)施、城市低影響開發(fā)、生態(tài)網(wǎng)絡(luò)等發(fā)展極大促進(jìn)了藍(lán)綠空間的整合調(diào)控[2],西方城市積極探索藍(lán)綠空間規(guī)劃實(shí)踐,國外對城市藍(lán)綠空間研究包括健康效應(yīng)、藍(lán)綠設(shè)施規(guī)劃等[3]。我國自古在城市營建中極重視山水格局,山水城市本質(zhì)上體現(xiàn)出的是藍(lán)綠空間與城市布局的有機(jī)融合[4],國內(nèi)學(xué)者對藍(lán)綠空間研究包括生態(tài)空間網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與融合規(guī)劃[5]、韌性設(shè)計(jì)等內(nèi)容[6]。藍(lán)綠空間是城市具有生態(tài)功能的用地類型,在城市生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)提供與生態(tài)修復(fù)中發(fā)揮著重要作用。當(dāng)下在國土空間規(guī)劃背景下需要從多尺度視角理解城市藍(lán)綠空間體系,一方面是由于國土空間規(guī)劃體系的不同規(guī)劃層次要求;另一方面藍(lán)綠空間作為城市生態(tài)空間,在不同尺度下其生態(tài)空間格局特征也會(huì)呈現(xiàn)不同,對城市藍(lán)綠生態(tài)格局的尺度效應(yīng)分析有著廣泛意義。
尺度效應(yīng)是景觀生態(tài)學(xué)研究的基礎(chǔ)性內(nèi)容,生態(tài)空間格局的小尺度常表現(xiàn)出瞬變特征,但在大尺度上可以體現(xiàn)出與平衡模型相似的結(jié)果,因此選擇合適尺度是景觀生態(tài)研究開展的基礎(chǔ),適當(dāng)尺度對景觀生態(tài)預(yù)期研究成果具有決定性意義。景觀生態(tài)學(xué)中的尺度概念包含空間或者時(shí)間單位,通常稱為粒度,空間粒度是空間最小識(shí)別單元代表的特征,而時(shí)間粒度是指事件發(fā)生的時(shí)間間隔或頻率[7]。不同尺度的生態(tài)空間格局和生態(tài)服務(wù)存在明顯差異,這種差異特征形成生態(tài)空間的尺度效應(yīng)。生態(tài)尺度效應(yīng)研究受到較多關(guān)注,以Wu為代表的學(xué)者在利用景觀指數(shù)分析生態(tài)尺度效應(yīng)上做出較多成果,歸納總結(jié)了景觀指數(shù)對尺度效應(yīng)的一般規(guī)律[8]。國內(nèi)學(xué)者多以景觀格局變化為內(nèi)容探討不同景觀類型的尺度效應(yīng),在研究方法上證實(shí)了景觀格局指數(shù)對分析生態(tài)空間尺度效應(yīng)有較好效果[9]。當(dāng)前尺度效應(yīng)研究較多在某個(gè)時(shí)間斷面上去推繹城市景觀格局的空間尺度效應(yīng),是一種靜態(tài)景觀格局的尺度效應(yīng)研究,對時(shí)空尺度上的變化研究不多[10]。文中以城市藍(lán)綠空間為研究內(nèi)容,探討不同時(shí)間和空間粒度下城市生態(tài)格局的變化效應(yīng)。選擇合肥為實(shí)證對象,分析不同時(shí)空尺度與藍(lán)綠生態(tài)空間格局變化的相關(guān)關(guān)系,進(jìn)而推繹城市藍(lán)綠空間生態(tài)格局研究的合適尺度范圍,為城市生態(tài)空間研究開展與規(guī)劃實(shí)踐提供適宜尺度參考。
合肥位于30°57~32°32N,116°41~117°58E范圍,是安徽省會(huì)城市,下轄4個(gè)城區(qū)和5縣市。合肥是國家級園林城市,環(huán)城公園、南淝河、巢湖、董鋪水庫、大蜀山以及郊區(qū)大片農(nóng)田等藍(lán)綠空間形成城市生態(tài)基底。19世紀(jì)80年代合肥提出“中心+三翼”式城市空間布局方式,以大片農(nóng)田與楔形綠地嵌入城市內(nèi)部,“合肥模式”成為城市空間發(fā)展的經(jīng)典案例。經(jīng)過近40年城市發(fā)展,合肥生態(tài)空間發(fā)生明顯改變,城市藍(lán)綠空間在城市建設(shè)中不斷被侵蝕,但由于行政區(qū)劃調(diào)整,城市藍(lán)綠空間規(guī)模較之前有所增加。至2020年,合肥城區(qū)建設(shè)用地373.85km2,農(nóng)林綠地面積837.40km2,水域面積108.88km2,大面積的藍(lán)綠空間分布在城郊區(qū)域。在城市擴(kuò)展與生態(tài)保護(hù)的矛盾中合肥藍(lán)綠空間發(fā)展成為眾多城市發(fā)展的縮影,在存量增長模式下城市藍(lán)綠空間是城市生態(tài)保育區(qū),也是城市擴(kuò)張的制約底線。
以合肥城區(qū)為主要研究區(qū),范圍包括廬陽區(qū)、包河區(qū)、蜀山區(qū)、瑤海區(qū),考慮到不同時(shí)期研究區(qū)域行政區(qū)劃調(diào)整因素,為方便研究對不同時(shí)期的比較分析,研究范圍以2020年合肥城區(qū)行政區(qū)劃為依據(jù)。數(shù)據(jù)來源于中科院地理大數(shù)據(jù)科學(xué)工程平臺(tái),其提供的全球地表覆蓋精細(xì)分類產(chǎn)品是基于Landsat衛(wèi)星數(shù)據(jù)研發(fā)的地表覆蓋動(dòng)態(tài)監(jiān)測產(chǎn)品,能較為方便直接的獲取豐富且相對精準(zhǔn)的地表用地覆蓋類型。遵循數(shù)據(jù)易獲取原則,選擇1985年、2005年和2020年全球地表覆蓋精細(xì)分類產(chǎn)品數(shù)據(jù),分辨率為30m。在ArcGIS中整理用地?cái)?shù)據(jù),數(shù)據(jù)處理步驟包括:首先按照經(jīng)緯度范圍獲取研究區(qū)土地利用的柵格數(shù)據(jù),然后按照行政區(qū)劃邊界進(jìn)行柵格數(shù)據(jù)的掩膜提取,最后利用重分類工具整理,得到農(nóng)林與綠地、水域、建設(shè)用地等用地柵格圖,其中城市綠色空間包括林地、農(nóng)田與城市綠地等用地,藍(lán)色空間包括湖泊、水庫、河流、濕地等用地。
生態(tài)格局尺度確定是對研究時(shí)間和空間的粒度范圍大小與步長的選擇。時(shí)間粒度上以1985年、2005年和2020年為時(shí)間變化間隔。借鑒有關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)[9],空間粒度上以30m為基本粒度,選取30~300m為研究粒度范圍,其中在30~150m粒度范圍步長按照15m增加,即空間粒度為 30、45、60、75、90、105、120、135、150m。超過150m的確定步長為25m,即空間粒度為175、200、225、250、275、300m。因此共選取3個(gè)時(shí)間上的15個(gè)不同空間粒度作為研究的生態(tài)格局尺度演繹結(jié)果。景觀空間粒度也叫空間分辨率,是研究對象空間特征的最小單元。在ArcGIS中利用重采樣工具,輸出3個(gè)時(shí)間上的不同分辨率柵格圖,共計(jì)45幅,作為景觀生態(tài)格局變化分析的數(shù)據(jù)源。
景觀格局指數(shù)是分析景觀生態(tài)格局變化的有效工具,通過觀察不同空間尺度下生態(tài)格局變化特征,尤其在臨界閾值前后景觀格局差異,判斷城市景觀格局的生態(tài)穩(wěn)定性,以推繹出生態(tài)格局研究的合適尺度。景觀格局指數(shù)分為斑塊、類型和景觀3個(gè)水平度量,每個(gè)水平上常用的景觀指標(biāo)有多種選擇。既有研究表明,在景觀格局的粒度效應(yīng)研究中景觀水平下的指標(biāo)具有較好分析效果,數(shù)據(jù)擬合度較高[9]。研究篩選出景觀水平上的評價(jià)指標(biāo),其中斑塊數(shù)量(NP)、斑塊密度(PD)、邊界密度(ED)、景觀形態(tài)指數(shù)(LSI)是4個(gè)主要高頻指標(biāo),這4個(gè)指標(biāo)對景觀格局變化有著很好的預(yù)示效果,同時(shí)在景觀格局的特征描述上也具有代表性[11]見表1。利用Fragstats軟件對45幅不同分辨率柵格數(shù)據(jù)進(jìn)行景觀格局指數(shù)分析,得到不同時(shí)間斷面下景觀指標(biāo)與空間尺度變化的數(shù)據(jù)集。
表1 四個(gè)景觀格局指數(shù)及內(nèi)涵
景觀格局指數(shù)能較好反映出生態(tài)對尺度變化的依賴性,臨界閾值附近景觀指數(shù)變異比較明顯,通過臨界閾值可以判斷研究對象的適宜尺度。將空間粒度作為自變量,景觀格局指數(shù)作為因變量,利用SPSS軟件進(jìn)行曲線估計(jì)。分析發(fā)現(xiàn)4個(gè)景觀指數(shù)對尺度變化呈現(xiàn)較好的非線性回歸關(guān)系,其擬合函數(shù)為冪函數(shù)見式1,可以認(rèn)為斑塊數(shù)量(NP)、斑塊密度(PD)、邊界密度(ED)、景觀形態(tài)指數(shù)(LSI)與空間粒度變化規(guī)律為冪函數(shù)變化。數(shù)學(xué)中考查曲線函數(shù)變化程度是通過曲線變化率實(shí)現(xiàn),即曲線的切線函數(shù),因此可以通過冪函數(shù)曲線的切線函數(shù)分析景觀指數(shù)的變化程度,從而確定景觀指數(shù)的變異閾值,相關(guān)曲線的切線函數(shù)表達(dá)為式(2)。
式中,a、b為常數(shù),兩個(gè)式中a、b值相同。x表示為空間粒度大小。y表示為空間粒度下景觀格局指數(shù)的分析值。y表示為空間粒度下景觀指數(shù)值的變化率。
城市藍(lán)綠生態(tài)格局對空間尺度變化有較強(qiáng)依賴性,選取的4個(gè)景觀指數(shù)與尺度變化呈現(xiàn)明顯的冪函數(shù)關(guān)系,所有冪函數(shù)的擬合度(R2)都高于0.99見表2,表明擬合函數(shù)能夠較好解釋尺度變化特征。從城市藍(lán)綠空間的景觀斑塊數(shù)量和形態(tài)上解析具體變化特征,從而闡述空間尺度變化對城市藍(lán)綠生態(tài)格局影響。
表2 藍(lán)綠空間景觀指數(shù)與尺度的擬合函數(shù)
3.1.1 景觀斑塊數(shù)量上影響
景觀斑塊數(shù)量上分析指標(biāo)包括斑塊數(shù)量(NP)、斑塊密度(PD),1985年、2005年與2020年景觀斑塊數(shù)量變化大致有相同特點(diǎn),其總體變化趨勢是景觀斑塊數(shù)量隨空間尺度增大而逐漸減少見圖1。粒度大小在30~60m區(qū)間,隨著粒度增大藍(lán)綠空間的景觀斑塊數(shù)量發(fā)生較明顯的減少,其變化程度較快;粒度大小在60~150m區(qū)間,隨著粒度增大景觀斑塊數(shù)量變化程度與前一個(gè)區(qū)間相比明顯減緩;粒度150m以后,藍(lán)綠空間的景觀斑塊減少量和變化程度都趨于相對穩(wěn)定見圖2。以2020年數(shù)據(jù)分析,起始粒度30m時(shí)斑塊數(shù)量大約為48449個(gè),粒度45m時(shí)數(shù)量減少到28985個(gè),粒度在60~90m之間景觀斑塊數(shù)量仍然維持在萬級數(shù)量范圍,但粒度105m以后斑塊降到千級數(shù)量,到300m后只有1469個(gè)。
圖1 不同空間尺度的藍(lán)綠空間景觀指數(shù)變化趨勢
圖2 不同空間尺度的景觀指數(shù)變化率(縱坐標(biāo)負(fù)號代表負(fù)相關(guān))
3.1.2 景觀斑塊形態(tài)上影響
景觀斑塊形態(tài)上指標(biāo)有邊界密度(ED)和景觀形態(tài)指數(shù)(LSI),1985年、2005年、2020年在景觀斑塊形態(tài)上變化趨勢大致一樣,其總體變化趨勢是景觀斑塊形態(tài)分析值隨空間尺度增大而逐漸減少見圖1。相較于景觀斑塊數(shù)量上變化,景觀斑塊形態(tài)變化趨勢較為緩和,但兩者變化趨勢趨同。以2020年變化值看,起始粒度30m時(shí)邊界密度大約為118.02,景觀形態(tài)指數(shù)為109.72。到粒度45m時(shí)邊界密度減少到93.52,景觀形態(tài)指數(shù)減少到87.46。在60~150m粒度之間變化趨勢逐漸緩和,150m粒度以后變化趨于穩(wěn)定見圖1、圖2。
總體上在粒度45m時(shí)景觀斑塊數(shù)量和形態(tài)上發(fā)生第一次顯著變化,以后變化趨勢較為減緩;粒度105m時(shí)為第二次顯著變化,以后變化趨勢保持穩(wěn)定??臻g尺度不斷增大時(shí)景觀斑塊之間的異質(zhì)性也在變化,即景觀格局中發(fā)生斑塊之間的合并轉(zhuǎn)化,從而導(dǎo)致景觀多樣性和破碎化程度降低,景觀斑塊數(shù)量和用地面積也發(fā)生變化。合肥藍(lán)綠生態(tài)格局在45m和105m時(shí)是發(fā)生顯著變化,在60~150m以及150m粒度以后區(qū)間景觀生態(tài)格局變化趨勢逐漸平緩至穩(wěn)定,因此可以判斷45m和105m為景觀指數(shù)變化的兩個(gè)變異閾值。
3.2.1 對整體用地面積影響
尺度變化會(huì)導(dǎo)致景觀用地面積發(fā)生變化見圖3。同一研究區(qū)范圍,藍(lán)綠空間用地面積隨著粒度增大呈現(xiàn)一定規(guī)則變化。初始粒度30m時(shí),1985年和2020年藍(lán)綠空間面積變化差異較小,而2005年較兩者相差較大,差距大約6.7km2。在粒度為45~105m范圍,3個(gè)時(shí)間點(diǎn)的整體用地變化差異較小。粒度105m以后,2005年用地變化又出現(xiàn)較大差異變化,而1985年和2020年變化趨勢基本保持一致。具體到3個(gè)時(shí)間上,1985年藍(lán)綠空間用地隨著粒度增大整體呈下降趨勢,粒度為30~150m用地增減在±0.50km2范圍變化,用地減損差異較小。2005年藍(lán)綠空間用地隨著粒度增大整體呈下降趨勢,在粒度為45~105m用地變化差異不大,但在粒度120m以后用地變化開始朝著初始值回升,至300m時(shí)用地面積回到初始粒度。2020年藍(lán)綠空間用地整體變化較為平緩,在粒度為30~175m用地增減在±0.50km2范圍變化,粒度225m以后變化差異較大。
圖3 不同尺度的藍(lán)綠空間用地變化及增減
3.2.2 對三類用地面積影響
1985年以后合肥發(fā)展主要向西南和東北擴(kuò)張,35年間合肥城市建設(shè)規(guī)模增加了5.6倍多。2005年城區(qū)建設(shè)用地面積達(dá)到186.89km2,比1985年增加了121.4km2。2020年城區(qū)建設(shè)用地面積達(dá)到369.82km2,比2005年增加了182.93km2。城市建成區(qū)面積不斷擴(kuò)展,導(dǎo)致郊區(qū)農(nóng)林、水域等用地減少。從30m粒度下3個(gè)階段景觀格局指數(shù)分析看,1985年以后斑塊數(shù)量和形態(tài)數(shù)值均大幅度增加,反映出城市藍(lán)綠生態(tài)格局逐漸破碎化趨勢發(fā)展。
尺度變化對三類用地面積影響表現(xiàn)出此消彼長態(tài)勢見圖4。1985年三類用地變化趨勢是隨著粒度變大,農(nóng)林綠地面積呈現(xiàn)增多趨勢,水域面積呈現(xiàn)減少趨勢,建設(shè)用地面積呈現(xiàn)減少趨勢,75~135m粒度范圍三類用地之間變化差異較小。藍(lán)綠面積變化總體上保持增長趨勢,60m處面積變化陡然增大,75~135m粒度之間變化差異較小見圖5。2005年三類用地變化趨勢是隨著粒度變大,水域用地呈現(xiàn)增多趨勢,農(nóng)林綠地呈現(xiàn)減少趨勢,建設(shè)用地面積在較小變化范圍內(nèi)波動(dòng),90~150m粒度范圍三類用地變化差異較小。藍(lán)綠面積變化總體上保持增長趨勢,在90~150m粒度之間變化差異較小。2020年三類用地變化趨勢是隨著粒度變大,水域用地呈現(xiàn)減少趨勢,農(nóng)林綠地面積在30~90m粒度變化較小,105m后呈現(xiàn)增多趨勢,建設(shè)用地面積在30~90m粒度變化較小,105m粒度后呈現(xiàn)減少趨勢。藍(lán)綠面積變化總體上保持增長趨勢,在30~90m粒度之間變化差異較小。
圖4 不同尺度的各類型面積變化
圖5 不同尺度的藍(lán)綠空間面積變化
文中通過景觀格局指數(shù)和用地變化兩部分內(nèi)容分析了不同時(shí)空尺度變化對城市藍(lán)綠空間的影響,發(fā)現(xiàn)藍(lán)綠生態(tài)格局與尺度變化在不同方面上有不同表現(xiàn)特征,并得出以下結(jié)論:
(1)從藍(lán)綠空間的景觀指數(shù)變化和用地變化分析得出,合肥城市藍(lán)綠空間在3個(gè)時(shí)間點(diǎn)的景觀粒度變化較小的范圍1985年藍(lán)綠生態(tài)格局隨景觀尺度變化差異較小的粒度范圍是75~135m,2005年范圍是90~105m,2020年范圍是60~90m。
(2)綜合三個(gè)時(shí)間點(diǎn)的景觀尺度變化效應(yīng),在時(shí)間尺度上,90m是合肥藍(lán)綠生態(tài)格局隨景觀尺度變化差異較小的粒度。
(3)研究選取的藍(lán)綠空間具有較為廣泛的對象意義,對與之相關(guān)的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)、綠網(wǎng)、生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施、綠色基礎(chǔ)設(shè)施等研究有一定的參考作用,即分析這類對象時(shí),需要注意景觀尺度對研究結(jié)果的影響,選擇適宜的尺度開展研究和規(guī)劃實(shí)踐。