Les plantations sont les piliers de nombreuses agricultures des tropiques humides. Après avoir brièvement exposé leurs conditions d'établissement et de développement, les auteurs distinguent les plantations familiales et les grandes plantations spécialisées. Leurs principales caractéristiques (milieu, démographie, organisation, niveau technique, intégration au marché) sont passées en revue. Sont ensuite examinées leurs perspectives au regard de leur durabilité écologique, de leurs problèmes environnementaux et socio-économiques et des conséquences de la nouvelle organisation des marchés internationaux.
Abstract. The present paper introduces an analytical approach for the description of the soil water balance and runoff production within a schematic river basin. The model is based on a stochastic differential equation where the rainfall is interpreted as an additive noise in the soil water balance and is assumed uniform over the basin, the basin heterogeneity is characterized by a parabolic distribution of the soil water storage capacity and the runoff production occurs for saturation excess. The model allowed to derive the probability density function of the produced surface runoff highlighting the role played by climate and physical characteristics of a basin on runoff dynamics. Finally, the model have been tested over a humid basin of Southern Italy proposing also a strategy for the parameters estimation.
Les forêts tropicales représentent la moitié des forêts mondiales. Leur aménagement est soumis à de nombreux obstacles : la croissance démographique et des politiques volontaristes de développement économique sont des causes de déforestation; des capacités industrielles excédentaires ont été installées en Asie, qui déplacent aujourd'hui le problème de la surexploitation vers les bassins du Congo et de l'Amazonie; la spécialisation montre ses limites aussi bien du point de vue conservationniste qui néglige les populations locales que du productivisme qui met en péril les forêts primaires; si une approche essentiellement sylvicole s'avère insuffisante, le concept de durabilité doit encore être précisé dans le cas des forêts tropicales. Cependant, des signes encourageants sont apparus avec un contexte international favorable, l'évolution des institutions nationales, celle du comportement de quelques opérateurs privés, la prise de conscience du caractère limité des ressources, les progrès de la connaissance. L'aménagement devrait ainsi évoluer vers une approche encore plus intégrée servant de support à un processus de négociation, de décision et de contractualisation.
In recent years, methodologies for deforestation detection that use satellite data have been developed, primarily using optical data, which cannot detect deforestation in the presence of clouds. In this paper, we discuss a methodology developed to detect deforestation using Sentinel-1 data and that aims to complement typical early warning system based on optical satellite images such as one the Peruvian Government employs. The methodology was applied in three pilot areas in the tropical humid forest of Peru. Sentinel-1 data were acquired in Interferometric Wide Swath (IW) mode and VH polarization. We use a Gamma-Map filter to reduce the speckle noise, and the average of 3 chrono-sequentially continuous images to reduce the multi-temporal variation of the forest backscattering. This produced 6 time series for each pilot area. For the detection of deforestation, we used an algorithm based on the difference and ratio between the images before and after deforestation. The accuracy assessment revealed a user's accuracy greater than 95%. We also made a multitemporal comparison between our results and the early warning tropical forest loss alerts that use only Landsat data, which showed that until the end of the study period 33.26% of the deforestation we detected was not detected by the early warning alerts that use Landsat data.
International audience ; Que cherche le visiteur d'une zone humide ? Le savoir permet d'adapter sa gestion et d'apporter les bons arguments aux décideurs sur l'impact humain et social de la visite de ces écosystèmes
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Die organische Substanz im Boden stellt einen wesentlichen Anteil des terrestrischen Kohlenstoffreservoires dar. Ihre Zersetzung trägt zu bedeutenden Flüssen des globalen Kohlenstoffkreislaufs bei. Zum besseren Verständnis der Abbau und Stabilisierungsprozesse organischer Substanz im Boden wurde deren Speicherung im Gesamtboden und in Aggregat- und Dichtefraktionen sowie in chemisch isolierten Fraktionen in Abhängigkeit von Bodeneigenschaften und Landnutzung quantifiziert. Weiterhin wurde die Stabilität von älterem, waldbürtigem Kohlenstoff sowie die Stabilität von kürzlich eingetragenem, weidebürtigem Kohlenstoff in diesen Fraktionen untersucht. Dazu wurden Fraktionierungsverfahren mit 13C Isotopenanalysen kombiniert. Die Bodenproben stammen aus den humiden Tropen Ecuadors von Standorten auf denen Landnutzungsänderungen (Wald > Weide, Wald > Weide > Sekundärwald) stattgefunden haben, die mit einem Vegetationswechsel von C3- zu C4-Pflanzen b! zw. von C3-über C4- zu C3-Pflanzen verbunden sind. Die Böden entwickelten sich aus unterschiedlichen Ausgangsmaterialien: marine tertiäre Sedimente und vulkanische Aschen. Sie unterscheiden sich deutlich in ihrer Speicherung und Stabilisierung von Kohlenstoff im Boden.Bestimmend für die Gesamtkohlenstoffgehalte in diesen Böden sind Ausgangmaterial und Textur. Charakteristisch ist, dass der größte Teil des organischen Bodenkohlenstoffs an Mineraloberflächen gebunden war. Deutlich höhere Kohlenstoffgehalte in den Vulkanascheböden verdeutlichen die höhere C-Sequestrierung von Al-Humuskomplexen und nicht-kristallinen Hydroxiden im Vergleich zu den von Smektiten dominierten Sedimentböden. Die Ergebnisse der chemischen Fraktionierung deuteten ebenfalls auf eine höhere Stabilität der mineralgebundenen organischen Substanz gegenüber Oxidation von NaOCl in den Vulkanascheböden hin. Zusätzlich konnte in diesen Böden mehr Kohlenstoff durch Na4P2O7 extrahiert werden, was auf die Bedeutung der Al-Humuskomplexe in diesen Böden zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu isolierte die Behandlung mit HCl in beiden Bodentypen einen festen Anteil des Kohlenstoffvorrates, was auf eine ähnliche Zusammensetzung der organischen Substanz in den Böden hinweist. Die höhere C-Sequestrierung in den Vulkanascheböden konnte auf eine höhere Speicherung von Kohlenstoff in der leichten Fraktion zurückgeführt werden.Unabhängig vom Ausgangsmaterial führten Abholzung und anschließende Weidenutzung zu einer Reduktion der Kohlenstoffvorräte im Boden. Zwar erhöhte die Wiederaufforstung der Weiden die Kohlenstoffvorräte, jedoch wurde das ursprüngliche Niveau der Wälder nicht an allen Standorten wieder erreicht. Dabei waren die Veränderungen im Kohlenstoffvorrat in den leichten Fraktionen deutlicher ausgeprägt als im Gesamtboden. Somit kann die leichte Fraktion als früher Indikator für Veränderungen der Kohlenstoffvorräte nach Landnutzungswechsel dienen. Die Korrelation von Aggregierung und der Menge der eingeschlossenen leichten Fraktion sowie deren langsame Umsatzzeit unterstützen die Hypothese, dass organische Substanz in beiden Bodentypen durch Aggregierung stabilisiert wird.Der erst vor wenigen Jahren eingebrachte weidebürtige Kohlenstoff wies in den Vulkanascheböden deutlich kürzere Verweilzeiten auf als in den Sedimentböden. Die Mineraloberflächen der Sedimentböden bilden eine stärkere Interaktion mit der organischen Substanz aus. Im Gegensatz dazu konnte in keiner der untersuchten Fraktionen noch weidebürtiger Kohlenstoff in den Sekundarwäldern der Vulkanascheböden gefunden werden. Neu eingetragener Kohlenstoff wurde somit in diesen Böden nicht stabilisiert. Jedoch wiesen die chemisch isolierten Fraktionen noch weidebürtigen Kohlenstoff in den Weiden auf. Dies zeigt, dass keine der verwendeten chemischen Fraktionierungsmethoden geeignet ist, einen stabilen Pool zu isolieren, welcher unter Feldbedingungen vor mikrobiellem Abbau geschützt ist. ; The soil organic matter pool represents a major part of the terrestrial carbon reservoir. Decomposition of soil organic matter contributes to important fluxes of the global carbon cycle. In order to understand, assess, and predict the impact of land use or climatic changes in the tropics, quantitative knowledge of stabilization and decomposition processes of soil organic matter is necessary. This thesis elucidated how soil properties and land use influence the carbon storage in bulk soil and in physically and chemically defined soil fractions. Furthermore, the stability of older forest-derived carbon and the stability of recently incorporated pasture-derived carbon in these fractions were investigated. For this purpose, fractionation procedures were combined with 13C isotope analyses on soil samples from sites that had undergone a land use change (natural forest > pasture, natural forest > pasture > secondary forest) which was connected with a vegetation change from C3 to C4 or from C3 to C4 to C3 plants. Soil sampling was conducted in the humid tropics in northwest Ecuador. Soils developed from different parent material (marine Tertiary sediments and volcanic ashes) differing in key factors which influence storage and stabilisation of soil organic matter.Besides parent material, soil texture was the main factor which controlled total soil organic carbon (soil C) contents in these soils. The major part of soil C was bound to the mineral phase. Higher soil C contents in the volcanic ash soils emphasise the higher carbon sequestration of Al-humus complexes and non-crystalline hydroxides in comparison to sedimentary soils dominated by smectite. Results of the chemical fractionation point to an enhanced stability of the mineral-bound soil C against oxidation with NaOCl in the volcanic ash soils. In addition, more soil C could be extracted by Na4P2O7 in these soils indicating the importance of Al-humus complexes. In contrast, treatment with HCl isolated a fixed proportion of soil C storage in both soil types indicating a similar composition of organic matter in the soils. The higher carbon sequestration capacity in the volcanic ash soils could be also related to higher carbon storage in the light fractions.Independent of soil parent material, deforestation followed by pasture establishment reduced soil C storage. By afforesting the former pasture, the amount soil C increased, but the values of the natural forest were not reached at all sites. Changes in soil C stocks were more pronounced in the light fractions compared to bulk soil. Thus, light fractions can be used as an early indicator for soil C changes induced by land use changes. The correlation of aggregation and the amount of occluded light fraction and the slow turnover support the hypothesis, that organic matter is stabilised by aggregation in both soil types.The recently incorporated pasture-derived carbon showed a faster turnover in the volcanic ash soils than in the sedimentary soils. Mineral surfaces of sedimentary soils form stronger interactions with the organic matter. In contrast to sedimentary soils, no pasture-derived carbon could be detected in any fraction of the volcanic ash soils under secondary forest. Thus, recently incorporated carbon was not stabilised in volcanic ash soils. However, pasture-derived carbon could be detected in the chemical isolated fractions under pasture. This indicates that none of the used chemical fractionation techniques isolated a soil organic matter pool that is under field conditions stable against microbial degradation.