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Análisis del estado de masas forestales quemadas en el Parque Nacional de Garajonay (La Gomera) mediante el uso de técnicas de teledetección, sensores ópticos y LiDAR Guillén-Climent, M.L. 1 , Fernández-Landa, A. 1 , Tomé-Morán, J.L. 1 , Ranz,P. 2 1 Departamento de Evaluación de Recursos Forestales, Agresta S.Coop 2 Departamento de Tecnología y GIS, Agresta S.Coop. Introducción El Parque Nacional de Garajonay (Isla de La Gomera) es un espacio protegido de alto valor ecológico que alberga la mejor manifestación de Monteverde (laurisilva y fayal-brezal) de Europa. El 4 de Agosto de 2012 tuvo lugar un incendio que se extendió por 1870 ha del Parque y zonas periféricas, siendo la zona de espacio protegido más alterada de las últimas décadas. Imágenes del incendio se muestran en la figura 1. Las Islas Canarias disponen de información LiDAR con una densidad de 0,5 pulso/m 2 capturada por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en 2009. Además la empresa pública GRAFCAN vuela la superficie de las islas con una densidad de 1 pulso/m 2 periódicamente desde el año 2010. La combinación de LiDAR con imágenes multiespectrales haría posible caracterizar con mayor precisión las características de la vegetación así como la identificación de especies. Este estudio tiene por objetivo emplear tanto imágenes multiespectrales como información LiDAR para evaluar de forma precisa los cambios que han tenido lugar en el Parque Nacional de Garajonay tras el incendio de 2012, así como una primera aproximación a implementar una metodología que permita estudiar la evolución de regeneración de la vegetación en esta zona del Parque Nacional de Garajonay. Resultados Conclusiones La fracción de cabida cubierta junto a índices de vegetación como el NDVI, muestra con claridad la evolución de la masa forestal tras el incendio en el Parque Nacional de Garajonay. Dos años después del incendio, observamos que la vegetación se va restableciendo, confirmando la capacidad de la vegetación canaria a la recuperación después del impacto del fuego. Sin embargo, no profundiza en el impacto sobre la biodiversidad de la vegetación que está regenerándose en estas zonas, siendo este uno de los futuros retos a analizar combinando teledetección y trabajo de campo. El Parque Nacional de Garajonay es un enclave de gran riqueza en cuanto a biodiversidad de especies forestales, por lo que su adecuada y efectiva recuperación debe ser considera de interés prioritario a nivel nacional. Referencias Díaz-Delgado, R., Lloret, F. & Pons, X. 2003. Influence of fire severity on plant regeneration by means of remote sensing imagery. International Journal Remote Sensing 24, 8, 1751:1763 Materiales y métodos El estudio comparativo realizado entre las variables obtenidas mediante datos LiDAR antes y después del incendio, mostró la variación en términos FCC y p95 de la vegetación. La FCC se vio reducida drásticamente en un 70%, no así como la altura dominante de la vegetación donde se calculó una disminución de la altura dominante promedio de 1,5 m. Esto sugiere, que el incendio arrasó por completo las hojas y ramas finas, sin llegar a calcinar la estructura del tronco, por lo que aún se reciben retornos de información LiDAR en altura (figura 2). Para evaluar la recuperación se analizaron imágenes LANDSAT. El mes de agosto de 2013 y 2014 fueron evaluadas en términos del índice de vegetación QNDVI. En el gráfico de la figura 3, se observa como los valores de QNDVI justo después del incendio son inferiores a 0.2. Y como va recuperándose en los años, en torno a 0.4 y 0.6 en 2013, alcanzando valores de 0.8 en 2014. Estos valores, indican que el rebrote y el crecimiento de vegetación está progresando favorablemente, principalmente en la parte Sur del incendio, donde el tipo de vegetación predominante era faya-brezal, pino canario y pino radiata. La evolución de la zona de laurisilva experimenta una recuperación más lenta. Las imágenes actuales del incendio muestran rebrote de fayal-brezal, pero también de helechos, codesos y otras colonizadoras. . Agradecimientos Los autores agradecen la colaboración del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, por la elaboración del mapa de vegetación. Al IGN y al CNIG por los datos LiDAR de PNOA. Al Gobierno de Canarias por el vuelo LiDAR 2012. Y en especial al equipo Técnico de TRAGSA y a Ángel Fernández (Director Conservador del P.N de Garajonay). Figura 1: Imágenes 4 meses después del incendio, troncos calcinados, pero en pie. Zonas con riesgo de erosión LIDAR-PNOA 2009 LIDAR-GRAFCAN 2012 P95 FCC LIDAR-PNOA 2009 LIDAR-GRAFCAN 2012 100 Figura 2: Fracción de cabida cubierta y percentil 95 obtenido a partir de LiDAR-PNOA 2009 y LiDAR-GRAFCAN 2012. Figura 3: Imágenes de rebrotes actuales, agosto 2014. QNDVI 23 Julio 2012 vs QNDVI post incendio.

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Page 1: Análisis del estado de masas forestales quemadas en … · Y en especial al equipo Técnico de TRAGSA y a Ángel Fernández (Director Conservador del P.N de Garajonay). Figura 1:

Análisis del estado de masas forestales quemadas en el Parque Nacional de

Garajonay (La Gomera) mediante el uso de técnicas de teledetección, sensores

ópticos y LiDAR

Guillén-Climent, M.L. 1, Fernández-Landa, A.1, Tomé-Morán, J.L.1, Ranz,P.2

1 Departamento de Evaluación de Recursos Forestales, Agresta S.Coop

2 Departamento de Tecnología y GIS, Agresta S.Coop.

Introducción

El Parque Nacional de Garajonay (Isla de La Gomera) es un espacio protegido de

alto valor ecológico que alberga la mejor manifestación de Monteverde (laurisilva y

fayal-brezal) de Europa. El 4 de Agosto de 2012 tuvo lugar un incendio que se

extendió por 1870 ha del Parque y zonas periféricas, siendo la zona de espacio

protegido más alterada de las últimas décadas. Imágenes del incendio se muestran

en la figura 1.

Las Islas Canarias disponen de información LiDAR con una densidad de 0,5 pulso/m2

capturada por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en 2009. Además la

empresa pública GRAFCAN vuela la superficie de las islas con una densidad de 1

pulso/m2 periódicamente desde el año 2010. La combinación de LiDAR con

imágenes multiespectrales haría posible caracterizar con mayor precisión las

características de la vegetación así como la identificación de especies.

Este estudio tiene por objetivo emplear tanto imágenes multiespectrales como

información LiDAR para evaluar de forma precisa los cambios que han tenido lugar

en el Parque Nacional de Garajonay tras el incendio de 2012, así como una primera

aproximación a implementar una metodología que permita estudiar la evolución de

regeneración de la vegetación en esta zona del Parque Nacional de Garajonay.

Resultados

Conclusiones

La fracción de cabida cubierta junto a índices de vegetación como el NDVI,

muestra con claridad la evolución de la masa forestal tras el incendio en el

Parque Nacional de Garajonay. Dos años después del incendio, observamos

que la vegetación se va restableciendo, confirmando la capacidad de la

vegetación canaria a la recuperación después del impacto del fuego. Sin

embargo, no profundiza en el impacto sobre la biodiversidad de la vegetación

que está regenerándose en estas zonas, siendo este uno de los futuros retos a

analizar combinando teledetección y trabajo de campo. El Parque Nacional de

Garajonay es un enclave de gran riqueza en cuanto a biodiversidad de

especies forestales, por lo que su adecuada y efectiva recuperación debe ser

considera de interés prioritario a nivel nacional. Referencias

Díaz-Delgado, R., Lloret, F. & Pons, X. 2003. Influence of fire severity on plant regeneration by means of

remote sensing imagery. International Journal Remote Sensing 24, 8, 1751:1763

Materiales y métodos

El estudio comparativo realizado entre las variables obtenidas mediante datos LiDAR

antes y después del incendio, mostró la variación en términos FCC y p95 de la

vegetación. La FCC se vio reducida drásticamente en un 70%, no así como la altura

dominante de la vegetación donde se calculó una disminución de la altura dominante

promedio de 1,5 m. Esto sugiere, que el incendio arrasó por completo las hojas y

ramas finas, sin llegar a calcinar la estructura del tronco, por lo que aún se reciben

retornos de información LiDAR en altura (figura 2).

Para evaluar la recuperación se analizaron imágenes LANDSAT. El mes de agosto de

2013 y 2014 fueron evaluadas en términos del índice de vegetación QNDVI. En el

gráfico de la figura 3, se observa como los valores de QNDVI justo después del

incendio son inferiores a 0.2. Y como va recuperándose en los años, en torno a 0.4 y

0.6 en 2013, alcanzando valores de 0.8 en 2014. Estos valores, indican que el rebrote

y el crecimiento de vegetación está progresando favorablemente, principalmente en la

parte Sur del incendio, donde el tipo de vegetación predominante era faya-brezal, pino

canario y pino radiata. La evolución de la zona de laurisilva experimenta una

recuperación más lenta. Las imágenes actuales del incendio muestran rebrote de

fayal-brezal, pero también de helechos, codesos y otras colonizadoras.

.

Agradecimientos Los autores agradecen la colaboración del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, por la elaboración del

mapa de vegetación. Al IGN y al CNIG por los datos LiDAR de PNOA. Al Gobierno de Canarias por el vuelo LiDAR

2012. Y en especial al equipo Técnico de TRAGSA y a Ángel Fernández (Director Conservador del P.N de

Garajonay).

Figura 1: Imágenes 4 meses después del incendio, troncos calcinados, pero en pie. Zonas con

riesgo de erosión

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Figura 2: Fracción de cabida cubierta y percentil 95 obtenido a partir de LiDAR-PNOA 2009 y

LiDAR-GRAFCAN 2012.

Figura 3: Imágenes de rebrotes actuales, agosto 2014. QNDVI 23 Julio 2012 vs QNDVI post incendio.