<?xml version="1.1" encoding="utf-8"?>
<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">WCEST</journal-id><journal-title-group><journal-title>Water Conservancy and ElectricPower Science and Technology</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4371</issn><eissn>2995-438X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/WCEST.2025010006</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>近二十年洞庭湖区洲滩演变及其影响研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/WCEST/3/1/10.61369/WCEST.2025010006</url><author>邹银翔,张泽</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>3</volume><issue>1</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-01-20</published-time></date></history><abstract>为更充分认识洞庭湖区近年来洞庭湖区湖盆高程演变规律及变化趋势，为湖区洲滩资源保护提供技术支撑。本文基于 landsat5/8历史遥感数据，分析近二十年洞庭湖区洲滩变化情况，结合2003、2022年实测地形点数据通过ANUDEM模型进行湖盆重构，对比湖盆地形变化情况，探究洞庭湖区湖盆及洲滩演变形势。结果表明，各湖区洲滩平均面积呈现出上涨趋势，滩扩张意味着湖区水体范围萎缩。通过DEM空间量化分析，湖区整体表现为平均高程下降0.69m，对应区域变化变现为&amp;ldquo;高淤低冲&amp;rdquo;，洲滩及其附近水域高程呈微弱上升，湖区中河槽呈明显下切。22~30m区域向低区域转移710.55km2，24~28m区域向更高区域转移148.69km2，洲滩出露时间持续延长，将导致湿生群落向旱生群落转移，降低植被种群多样性，将对湿地植被组成结构稳定性造成影响。</abstract><keywords>洞庭湖,高程,遥感,时空演变</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]卢金友, 朱勇辉. 三峡水库下游江湖演变与治理若干问题探讨[J]. 长江科学院院报, 2014, 31(2): 98-107.&amp;nbsp;[2]周静, 万荣荣, 吴兴华, 等. 洞庭湖湿地植被长期格局变化(1987-2016年)及其对水文过程的响应[J]. 湖泊科学, 2020, 32(6): 1723-1735.&amp;nbsp;[3]Hu W, Li G, Gao Z, et al. Assessment of the impact of the Poplar Ecological Retreat Project on water conservation in the Dongting Lake wetland region using the InVEST&amp;nbsp;model [J]. Science of The Total Environment, 2020, 733: 139423.&amp;nbsp;[4]徐力刚, 谢永宏, 王晓龙. 长江中游通江湖泊洪泛湿地生态环境问题与研究展望[J]. 中国科学基金, 2022, 36(3): 406-411.&amp;nbsp;[5]朱玲玲, 陈剑池, 袁晶, 等. 洞庭湖和鄱阳湖泥沙冲淤特征及三峡水库对其影响[J]. 水科学进展, 2014, 25(3): 348-357.&amp;nbsp;[6]宋平, 方春明, 黎昔春, 等. 洞庭湖泥沙输移和淤积分布特性研究[J]. 长江科学院院报, 2014, 31(6): 130-134.&amp;nbsp;[7]张琳, 马敬旭, 张倩, 等. 近60多年洞庭湖水沙演变特征及其与人类活动的关系[J]. 长江科学院院报, 2021, 38(9): 14-20.&amp;nbsp;[8]李义天, 邓金运, 孙昭华, 等. 泥沙淤积与洞庭湖调蓄量变化[J]. 水利学报, 2000(12): 48-52.&amp;nbsp;[9]胡春宏. 长江与洞庭湖 鄱阳湖关系演变及其调控[M]. --, 译. 中国科技出版传媒股份有限公司, 2017.&amp;nbsp;[10]白宽宽, 李志威, 张鹏, 等. 基于多源遥感解译的洞庭湖区自然湖岸线演变过程研究[J]. 湖泊科学, 2024, 36(5): 1537-1549.&amp;nbsp;[11]王婉婉, 陈明珠, 雷霆. 西洞庭湖洲滩植物物种与功能多样性空间分布特征及其相关性[J]. 生态与农村环境学报, 2024(6): 780-789.&amp;nbsp;[12]邱罗, 余姝辰, 唐辉, 等. 民国中期以来洞庭湖洲滩演变特征[J]. 长江流域资源与环境, 2024, 33(6): 1250-1261.&amp;nbsp;[13]余姝辰, 邱罗, 贺秋华, 等. 基于多源遥感的洞庭湖洲滩时空演变研究[J]. 自然资源遥感, 2024: 1-7.&amp;nbsp;[14]Yan G, Yuan S, Tang H, et al. Hydrodynamic Response of Channel Flow Confluence to the Tributary Floodplain Topography [J]. Water Resources Research, 2024, 60(8):&amp;nbsp;e2023WR036244.&amp;nbsp;[15]白玉川, 孙艳杰, 宋晓龙, 等. 尾闾河道形态演变特征的模拟试验研究[J]. 水科学进展, 2024, 35(3): 508-520.&amp;nbsp;[16]刘易庄, 蒋昌波, 向朝晖, 等. 洞庭湖地形变化对洪水过程的影响研究[J]. 水资源与水工程学报, 2023, 34(2): 99-106.&amp;nbsp;[17]胡振鹏, 葛刚, 刘成林. 鄱阳湖湿地植被退化原因分析及其预警[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(3): 381-386.&amp;nbsp;[18]余蓉, 项文化. 洞庭湖湿地3种植被类型生态系统的碳循环[J]. 华中农业大学学报, 2016, 35(3): 66-71.&amp;nbsp;[19]余姝辰. 三峡水库运行前后洞庭湖洲滩面积变化遥感认识[J].地球科学, 2019, 44(12): 4275.&amp;nbsp;[20]唐晖, 邹娟, 尹向红, 等. 基于高分遥感的洞庭湖区河湖采砂监管及典型案例分析[J]. 自然资源遥感, 2023, 35(3): 302-309.&amp;nbsp;[21]杨勤科, R.Mcvicar T, 李领涛 , 等 . Anudem&amp;mdash;专业化数字高程模型插值算法及其特点[J]. 干旱地区农业研究, 2006(3): 36-41.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
