Nous avons utilisé le bassin versant de Walnut Creek (WCW) comme un banc d’essai pour évaluer la faisabilité des modèles axés sur la topographie d’instruction de redistribution du sol et dynamique du COS. Le bassin hydrographique est dans les comtés de Boone et histoire au sein de l’état de l’Iowa (41 ° 55'-42 ° 00 ' n, 93 ° 32'-93 ° 45' W) d’une superficie de 5 130 ha (Figure 2). Terres cultivées est la dominante aménagement type lors de la WCW, avec un terrain relativement plat (moyenne 90 m, relief topographique 2,29 m). Buriner labourant, disquage, et les opérations pénibles sont les principaux culturale dans les cultures champs26,27; Toutefois, les orientations de travail du sol varient en raison de différences dans les pratiques de gestion.
Bureaux extérieurs récolte quatre cent soixante ont été choisis au hasard pour obtenir des données topographiques à la WCW (Figure 2). 100 de 460 emplacements, y compris deux 300 m transects (chacun ont 9 points d’échantillonnage), ont été choisis pour procéder à des échantillonnages de champ et pour l’analyse des niveaux de redistribution SOC et le sol. En outre, deux sites à petite échelle topographique du paysage, types de sol et les pratiques culturales similaires à la WCW ont été sélectionnés pour des échantillonnages plus intensives. Sur chaque site du champ à petite échelle un 25 × 25 m maille a été créé, et 230 points d’échantillonnage étaient situées à nœuds de la grille (Figure 3). Informations topographiques de propriété métriques et le sol ont été calculés pour les 230 emplacements.
Les paramètres topographiques dans la WCW ont été générés selon le protocole ci-dessus. La WCW se caractérise avec topographie de faible à modéré (allant de 260 à 325 m d’altitude) avec une relative faible pente (entre 0 et 0,11 radian), pente pente (0 à 0,09 m) et courbures modérées (profil de courbure : plan -0,009 à 0,009 m-1, courbure :-0.85 à 0,85 m-1, courbure général : -0,02 à 0,02 m-1). Les élévations verticales de DEMs ont été agrandies 100 fois pour augmenter la distinction de l’allégement de grande échelle relativement faible dans la WCW pour la création de la métrique d’ouverture positive (POP100). Après la conversion, la plage d’ouverture positive a augmenté de 0,08 radians (POP : 1,51-1,59 radians) à 0,86 radians (POP100 : 0,36-1,22 radians).
Pour le relief topographique, nous avons généré des sept cartes de relief avec les rayons suivants : 7,5 m, 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 75 m et 90 m. Deux composantes principales de secours ont été sélectionnées sur base des résultats de l’APC sur les variables de sept secours. La première résolution grossière variait secours avec relief45 m comme la principale variable. Nous avons défini cette composante comme les secours à grande échelle (LsRe). Le deuxième volet, qui était fortement corrélé avec soulagement7,5 m et variation de secours résolution fine a présenté, était défini comme le soulagement à petite échelle (SsRe).
Les résultats des analyses de corrélation entre les paramètres topographiques et redistribution de densité/sol SOC sont présentés au tableau 2. Le TWI et LsRe ont montré les corrélations plus élevées avec la densité SOC et taux de redistribution du sol, respectivement. Répartition spatiale des deux mesures est présentées dans la Figure 4. Détails des TWI et LsRe peuvent mieux observer de la zone transect. Les deux mesures ont montré des valeurs élevées en zone dépressionnaires et de faibles valeurs dans les zones en pente et ridge. Cependant, des différences entre les deux mesures se trouvent dans un fossé, où la DHT présentait des valeurs très élevées, mais les valeurs de LsRe ne différaient pas de zones adjacentes.
Après avoir généré les quinze mesures topographiques, nous avons utilisé des PCA sur ces variables topographiques sur les 460 sites d’échantillonnage à la WCW. Les sept premières composantes principales topographiques (TPC) qui explique plus de variabilité de 90 % de l’ensemble de données topographique ensemble ont été sélectionnée. Cinq VAP qui étaient final sélectionnées pour construire des modèles axés sur la topographie est répertoriés dans le tableau 3. Pour la première composante principale (TPC1), G_Cur a montré le chargement plus haut. Pente, TWI, Upsl et LS_FB ont été la plus importante métrique en TPC2, avec des charges supérieure à 0,35. Dans la TPC3, FA, SPI et CA sont des paramètres importants, avec des charges de 0,482 0,460 et 0.400, respectivement. FPL (-0.703) et Pl_Cur (0,485) étaient les plus importantes dans la TPC6. Les paramètres principaux avec des charges élevées dans les TPC7 étaient SsRe (0,597), DI (0,435), FPL (0,407) et Pl_Cur (0,383).
Colinéarité des variables topographiques a été vérifiée en examinant le VIF. Des 15 mesures, pente, TWI et G_Cur ont été retirés en raison des hautes VIFs. Basé sur le taux de redistribution du sol et des données de densité de carbone provenant de sites 1 et 2, SOLSR modèles ont été développés à l’aide de toutes mesures de 15 (SOLSRf) et les 12 métriques avec covariable colinéaire enlevé (SOLSRr) (tableau 4). En règle générale, plus de 70 % et 65 % de la variabilité dans la redistribution de densité et de sol SOC taux sont expliquent par les modèles def SOLSR, respectivement. Pour les modèles avec covariable colinéaire enlevé (SOLSRr), efficacité de simulation ont été légèrement plus faible que les modèles def SOLSR (68 % pour la densité du SOC et 63 % pour la redistribution du sol). Enis sont légèrement inférieurs et RSR étaient légèrement plus élevés dans les modèles der SOLSR que dans les modèles def SOLSR.
Pour les modèles SPCR, efficacité similaire de simulation comme SOLSRr est observées dans le tableau 4. Cependant, moins de variables indépendantes ont été sélectionnés dans les modèles SPCR (moins de 5 variables) que les SOLSRf et les modèles der SOLSR (plus de 6 variables). VAP 1, 2, 3 et 7 ont été retenus comme les combinaisons de la variable indépendante pour le modèle SOC et TPC 1, 2, 3, 6 et 7 ont été choisis comme la combinaison pour le modèle de redistribution du sol.
Nous avons constaté que les modèles SPCR avaient les meilleures prédictions et les modèles der SOLSR a montré les performances les plus pauvres à l’échelle des bassins hydrographiques. Les coefficients de détermination (r2) en comparant la prédiction de densité SOC d’observation est passée : 1) 0,60 en SOLSRf et 0,52 dans SOLSRr à 0,66 SPCR et NSE 2) est passée de 0,21 à SOLSRf et 0,16 dans SOLSRr à 0,59 en SPCR ; tandis que RSR réduit de 0,87 en SOLSRf et 0,91 dans SOLSRr à 0,64 en SPCR. Prédiction de taux de redistribution du sol dans les SPCR représente 36 % de la variabilité de la variable mesurée et était plus élevée que les prédictions de SOLSRf (34 %) et SOLSRr (0,35 %). Un NSE supérieur et inférieur RSR dans SPCR (NSE = 0,33, RSR = 0,82) par rapport à SOLSRf (NSE = 0,31, RSR = 0,83) et SOLSRr (NSE = 0,32, RSR = 0,82) a également démontré une meilleure performance dans la simulation de taux de redistribution du sol par SPCR.
Selon les évaluations de performance modèle, SPCR modèles ont été sélectionnés pour générer la densité SOC et taux de redistribution du sol des cartes à l’échelle des bassins hydrographiques. Les cartes ont révélé des patrons cohérentes entre les simulations et mesures sur le terrain (Figure 5). Les consistances élevés entre les simulations et les observations étaient plus évidents le long des transects. Les deux taux de redistribution de densité et le sol SOC ont montré des corrélations hautes avec la topographie du paysage. Des valeurs élevées de densité SOC se trouvent dans footslope et des zones de dépôt, où les dépôts de sol a eu lieu, alors que les faibles valeurs de densité SOC ont été observés en pente des zones, où l’érosion des sols a eu lieu.

Figure 1 : La pente, Aspect, module de courbure dans le système pour analyse géoscientifique automatisé (SAGA). Les polygones montrent l’emplacement des zones d’étude. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Emplacement du bassin versant du ruisseau de noyer et de sites d’échantillonnage dans le bassin hydrographique (Iowa). Ce chiffre a été adapté du précédent travail,17. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 3 : Emplacement des sites échantillonnés 1 a) et 2 b) (élévation de 15 x axe z). Ce chiffre a été adapté du précédent travail,17. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 4 : Cartes topographique métrique. b indice d’humidité topographiques (TWI) et (b) à grande échelle relief topographique (LsRe) dans le bassin hydrographique de Walnut Creek et transect zone (élévation de 15 x axe z). S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 5 : Taux de redistribution du sol (t ha-1 an-1) des cartes et SOC densité (kg m-2) mappe . Il est indiqué redistribution des cartes des sols (a) dans le bassin de Walnut Creek et (b) le long de deux transects. Montré sont SOC densité (kg m-2) cartes (c) au sein du bassin hydrographique du ruisseau de noyer et (d) le long de deux transects en utilisant les modèles d’analyse des composantes principales par étapes (élévation de 15 x axe z). S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
| Variables | Signification |
| Pente (radian) | La vitesse de ruissellement, sol eau contenu28,29
|
| Profil de courbure (m-1) | Flow acceleration, érosion, dépôts taux11,30
|
| Plan de courbure (m-1) | Flux de convergence et divergence, sol eau contenu30
|
| Général de courbure (m-1) | La vitesse de ruissellement, l’érosion des sols, les dépôts29
|
| Accumulation de flux | Sol eau contenu, ruissellement volume20
|
| Relief topographique (m) | Paysages caractéristiques de drainage, la vitesse de ruissellement et accélération21,31 |
| Ouverture positive (radian) | Paysages caractéristiques de drainage, sol eau contenu32
|
| Upslope pente (m) | La vitesse de ruissellement33,34
|
| Longueur de chemin d’accès de flux (m) | Production de sédiments, l’érosion des taux35 |
| Indice de pente descendante (radian) | Sol eau contenu36
|
| Zone de chalandise (m2) | Ruissellement vitesse et volume33,37 |
| Indice d’humidité topographique | Sol humidité distribution28,38,39 |
| Indice de pouvoir de flux | Érosion des sols, Convergence des flux40 |
| Facteur de longueur de pente | Flux de convergence et divergence28,40
|
Tableau 1 : Significations des mesures topographiques choisies.
| Pente | P_Cur | Pl_Cur | G_Cur | FA | LsRe | SsRe | POP | Upsl | FPL | DI | CA | TWI | SPI | LS_FB |
| (radian) | (m-1) | (m-1) | (m-1) | (m) | (m) | (radian) | (m) | (m) | (°) | (m2) |
| SOC | -0.687 | -0.159 | -0.333 | -0.288 | 0,165 | 0,698 | -0.171 | -0.451 | -0.315 | 0,499 | 0,413 | 0,588 | 0.735 | 0,165 | -0.453 |
| , † | ** | *** | *** | *** | , † | *** | *** | *** | *** | *** | , † | , ‡ | *** | *** |
| SR | -0,65 | -0.205 | -0.274 | -0.282 | 0,156 | 0,687 | -0.099 | -0.427 | -0.217 | 0,487 | 0,361 | 0,565 | 0,647 | 0,156 | -0.438 |
| , † | *** | *** | *** | ** | , ‡ | * | *** | *** | *** | *** | , † | , † | *** | *** |
| P_Cur, Pl_Cur et G_Cur sont de courbure du profil, courbure et la courbure générale, respectivement ; FA est l’accumulation de flux ; RePC1 et RePC2 sont relief topographique composant 1 et 2, respectivement ; POP100 est à ouverture positive ; Upsl est la pente de la courbe ascendante ; FPL est longueur de chemin d’accès de flux ; DI est l’indice vers le bas ; CA est le bassin versant ; TWI est l’indice topographique moiteur ; et SPI est index de flux de puissance ; et LS_FB est facteur de longueur de pente (terrain). |
| * P < 0,05, ** P < 0,005, *** P < 0,0001. |
| †Correlation coefficient > 0,5, coefficient de corrélation ‡Highest pour chaque propriété du sol. |
Tableau 2 : Corrélation de rang de Spearman (n = 560) entre les mesures topographiques choisies et la densité du sol carbone organique (SOC) et taux de redistribution du sol (SR).
| TPC1(25%) | TPC2(24%) | TPC3(14%) | TPC6(5%) | TPC7(4%) |
| Pente | 0,062 | 0.475† | -0.035 | -0.013 | -0.183 |
| P_Cur | -0.290 | 0,000 | 0,346 | -0.070 | -0,002 |
| Pl_Cur | -0.283 | 0,107 | -0,001 | 0.485† | 0.383† |
| G_Cur | -0.353† | 0,054 | 0,275 | 0.025 | 0,100 |
| FA | 0,297 | -0.042 | 0.482† | 0,179 | 0,131 |
| LsRe | 0,309 | -0.193 | -0.237 | 0,113 | -0.116 |
| SsRe | 0,234 | 0,266 | -0.118 | 0,084 | 0.597† |
| POP100 | -0.330 | 0,092 | 0,258 | -0.292 | 0,217 |
| Upsl | 0,187 | 0.419† | -0.143 | -0.066 | 0,012 |
| FPL | 0,147 | -0.168 | -0.088 | -0.703† | 0.407† |
| DI | 0,103 | -0.220 | -0.164 | 0,184 | 0.435† |
| CA | 0,326 | -0.128 | 0.4† | -0.160 | -0.092 |
| TWI | 0,053 | -0.465† | -0.067 | 0,185 | -0.047 |
| SPI | 0.54s | -0,014 | 0.46† | 0,169 | 0,080 |
| LS_FB | 0,256 | 0.396† | 0,050 | 0,011 | -0.072 |
| P_Cur, Pl_Cur et G_Cur sont de courbure du profil, courbure et la courbure générale, respectivement ; FA est l’accumulation de flux ; RePC1 et RePC2 sont relief topographique composant 1 et 2, respectivement ; POP100 est à ouverture positive ; Upsl est la pente de la courbe ascendante ; FPL est longueur de chemin d’accès de flux ; DI est l’indice vers le bas ; CA est le bassin versant ; TWI est l’indice topographique moiteur ; et SPI est index de flux de puissance ; et LS_FB est facteur de longueur de pente (terrain). |
| †Loadings > 0,35. |
Tableau 3 : Charges variables dans les composants principaux (TPC) calculées pour les mesures topographiques (n = 460) dans le bassin hydrographique de Walnut Creek.
| Modèle | R2adj
| NSE | RSR |
| Régression par composantes principales (SPCR) | | | | |
| SOC | 2,932-0.058TPC2 - 0.025TPC3 + 0.051TPC7 + 0.037TPC1† | 0,68 | 0,69 | 0,56 |
| SR | 2.111 + 0.013TPC1 + 0.032TPC7-0.028TPC2-0.016TPC3-0.010TPC6 | 0,63 | 0,63 | 0,61 |
| Analyse de régression carré moins ordinaire (SOLSRf) | | | | |
| SOC | 2.755 + 0.021TWI + 0.0004FPL-6.369G_Cur-5.580Slope+ 0.011LsRe + 0.091DI + 0.013SsRe + 0.125LS_FB | 0,7 | 0,71 | 0.55 |
| SR | 2.117 + 0.007LsRe-3.128Slope + 0.109DI + 0.010SsRe + 0.0002FPL+ 0.801Upsl - 4.442P_Cur | 0,65 | 0,65 | 0,59 |
| Analyse de la régression carré moins ordinaire avec covariable colinéaire enlevé (SOLSRr) | | | |
| SOC | 2.951 + 0.033LsRe-2.869Upsl + 0.0006FPL + 0.028SsRe + 0.124DI-0.163LS_FB + 0.007SPI-10.187P_Cur | 0,68 | 0,68 | 0,56 |
| SR | 2.042 + 0.016LsRe-0.146LS_FB + 0.118DI + 0.017SsRe + 0.0003FPL+ 0.070POP | 0,63 | 0,64 | 0,6 |
| † L’ordre de VAP repose sur les étapes de sélection progressive | | | | |
| R2adj est ajusté coefficient de détermination ; NSE est efficacité de Nash-Sutcliffe ; RSR est le rapport entre l’erreur quadratique moyenne (EQM) et l’écart type des données mesurées. |
| PTC représente les composantes principales topographique. TWI est l’indice topographique moiteur ; FPL est longueur de chemin d’accès de flux ; P_Cur, Pl_Cur et G_Cur sont de courbure du profil, courbure et la courbure générale, respectivement ; LS_FB est facteur de longueur de pente (champ basé) ; LsRe et SsRe sont des reliefs topographiques à grande échelle et à petite échelle, respectivement ; DI est l’indice vers le bas ; et Upsl est la pente de la courbe ascendante. |
Tableau 4 : Modèles de densité du sol carbone organique (SOC) et taux de redistribution du sol (SR) pour les champs agricoles, selon les paramètres topographiques aux sites 1 et 2.