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RReShar ( Regeneration and Resource Sharing ) Un modèle pour la régénération et le partage des ressources sous CAPSIS Noémie Gaudio, Nicolas Donès, Philippe.

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1 RReShar ( Regeneration and Resource Sharing ) Un modèle pour la régénération et le partage des ressources sous CAPSIS Noémie Gaudio, Nicolas Donès, Philippe Balandier, François de Coligny

2 RReShar : Les choix actuels 3 composantes sur « une grille »: -Arbres adultes (plusieurs espèces) -Cohortes de régénération -Végétation de sous-bois Modèle Individu centré spatialisé Croissance = OakPine (ou f(stat)) Grille ~100m x 100m Cellule ~ 3 à 5m Pas de temps annuel Défini à léchelle de la cellule Non individualisé Plusieurs cohortes / cellule Croissance = f (lumière/eau) Définie à léchelle de la cellule Couche poreuse Plurispécifique, non spatialisée Croissance = f (lumière/eau)

3 Arbres adultes arbres spatialisés formes de houppiers Régénération haute (Hrégé>Hvég) N cohortes = distribution de diamètres Hauteur n semis / cohorte espèce Régénération basse (Hrégé

4 I0I0 I I I / I = exp (-k*G) k = coefficient dextinction G = surface terrière FonctionsSources k Sonohat et al G D pins cohorte SAMSARA (B. Courbaud) Le partage de la lumière. Sonohat et al. 2004

5 I0I0 I FonctionsSources k Sonohat et al G D pins cohorte SAMSARA (B. Courbaud) Le partage de la lumière. k expés forêt, pépinière % couvert = f (I) I I = lumière dispo pour la régénération basse I / I = exp (-k*G pins ) I / I = exp (-k*%Cover végétation ) k = coefficient dextinction

6 W ater W = W * Gap fraction, sp. W = f (W, G régé ) W = f (W,cover) arbres adultes Le partage de leau (non implémenté) Apports en eau (pluie) Pertes en eau (évapotranspiration) S oil W ater C ontent p ETP = f( I, T°, HR) ETR = ETP* f - (sp, SWC, cover ?) SWCtRU max

7 W ater arbres adultes Le partage de leau. Apports en eau (pluie) Pertes en eau (évapotranspiration) S oil W ater C ontent p ETR = ETP* f - (sp, SWC, cover ?) SWCtRU max SWC simulée SWC mesurée SWCt = f (pluie, gap fraction, SWCt-1, ETP)

8 Croissance de la régénération. = f (lumière), g (eau)… + dépend de la dimension courante pour les arbres de H > 30cm

9

10 Croissance de la végétation. = f (lumière, espèce), g (eau) Callune, fougère, molinie

11 t I Wcroissance rayonnement global = direct + diffus I mois, P, T°, sol (Rmax), espèce sous-bois régénération, végétation (arbres adultes) Variables dentrée Fonctions I régé haute = f(I) SAMSARA I vég = g(I, k pins, G pins ) I régé basse = h(I, k vég, Cover vég ) I sol = i(I, k pins, G pins ) Apports en eau P régé haute = f(P, gap fraction) P vég = g(?) P régé basse = h(P,Cover vég ) P sol = i(P, ?) Pertes en eau ETP = f(I, T°, HR ?) ETR = ETP + g-(espèce, SWC, Cover vég ) Teneur en eau du sol (dispo pour les pins) SWC = f(P, ETR, Rmax) mois jour Pins : D pins, H/D pins = f(I, SWC) H pins = g(H/D pins ) Végétation : Cover, H = f(I) + peuplement adulte (oak-pine) mortalité = f(I, SWC?, t)Pins : D pins, H/D pins = f(I, SWC) H pins = g(H/D pins ) Végétation : Cover, H = f(I)

12 RReShar : Et ensuite…? Continuer à travailler sur la « carrosserie » de RReShar Intégrer les données hydriques Adapter le modèle de lumière (interception du sous bois – régé) Tester / Valider / Valoriser Etc…

13 MERCI ! Gwenaël Philippe Aurélien Brochet Yann Dumas Sandrine Perret Michel Bonin Christian Ginisty

14 Noyau Capsis Bibliothèques partageables Capsis Modules / Modèles RReShar : Où on en est? RRSCohort RGCohort species height number RRSSpecies RGSpecies Speciable Species RGPlot RRSPlot RectangularPlot GPlot RGCell waterQ waterRU getEnergy() GCell SquareCell RRSCell RGTree GMaddTree GTree RRSTree process Groth() GModel RRSModel loadInitStand( ) initializeModel( ) calculateCohortsFromLight() calculateUnderstoreyFrom Light() processEvolution(step, nbY,clim) SLCellLight cellLight treeLight SLTreeLightSLModel slModel RGStand GTCStand GStand RRSStand Bibliothèques SamasaraLight RGUnderStorey height density RRSUnderstorey

15 Le partage de la lumière. milieu trouble I lumière disponible en sortie I 0 lumière incidente Longueur du trajet Concentration du milieu Interception de la lumière dans un milieu trouble = loi de Beer-Lambert I = I 0 x exp – ( k*L*C) I / I 0 Transmittance coefficient dextinction


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