위성 데이터

위성 데이터는 코페르니쿠스 센티넬-2 및 LANDSAT 위성의 오픈 소스 이미지 기능을 활용하여 3LD 모니터링 시스템의 근간을 형성합니다. 리모트 센싱 솔루션(RSS) GmbH에서 세심하게 개발한 알고리즘이 이 프로세스를 혁신적으로 개선합니다. 사용자는 관심 있는 지역의 형상 파일을 원활하게 제출하면 알고리즘이 관련 데이터를 자동으로 가져와 분석하도록 할 수 있습니다. 식생 증가 또는 감소를 평가하기 위해 NDVI를 사용한 5년 식생 추세, NDWI를 통한 5년 식생 수분 분석, 미묘한 5년 강우량 추세 평가 등 다양하고 강력한 분석이 수행됩니다. 또한 이 알고리즘은 프로젝트 시작 이후 식생 변화의 시각화를 용이하게 하여 동적 인사이트를 통해 모니터링 프레임워크를 강화합니다. 3LDM-모니터링 시스템의 핵심 요소인 위성 데이터는 코페르니쿠스 센티넬-2 임무와 LANDSAT 위성의 오픈 소스 이미지를 활용합니다. 사전 정의된 지역의 경우, 이 데이터는 특정 매개변수에 대해 자동으로 가져와 분석됩니다. 주요 분석에는 식생 증가 또는 감소의 대용물로 NDVI를 사용한 5년 식생 추세, NDWI를 통한 5년 식생 수분 추세, 5년 강우량 추세가 포함됩니다. 또한 프로젝트 시작부터의 식생 변화도 시각화할 수 있습니다.

이 빌딩 블록의 효과적인 사용은 사용자가 QGIS와 같은 GIS 플랫폼에서 영역을 그리고 저장하는 방식에 달려 있습니다. 또한 시작 날짜 및 FLR 유형과 같은 프로젝트 세부 정보로 셰이프파일을 개선하면 분석을 최적화할 수 있습니다. 이러한 기술에 대한 적절한 교육은 정확한 데이터 입력과 맞춤형 모니터링을 보장하므로, 이러한 분야에 대한 역량 강화는 필수적입니다.

위성 데이터, 특히 오픈 소스 데이터는 광범위한 인사이트를 제공하지만, 종을 식별하는 데는 불가능하지는 않더라도 매우 제한적입니다. 이러한 한계는 종의 구성과 특성을 파악하는 데 있어 현장 조사의 필수적인 역할을 강조합니다. 또한 위성 이미지의 태생적 제약을 이해하면, 특히 어린 나무 조림지의 경우 현장과 드론 데이터를 통합하여 산림 지형을 종합적으로 파악해야 할 필요성이 더욱 강조됩니다.

필드 데이터

위성 및 드론 이미지는 모니터링에 기여하는 바는 부인할 수 없지만, FLR 활동의 초기에는 한계가 있습니다. 프로젝트 초기에는 현장 수준의 데이터 수집이 매우 중요합니다.

현장 수준에서의 데이터 수집은 세 가지 참여적 접근 방식으로 나뉩니다:

  • 영구 샘플링 플롯: 나무 높이, DBH, 나무 생존율을 추정할 수 있는 고정 플롯. 영구 샘플링 구획은 많은 노동력과 시간이 투입되므로 3년 간격으로 평가됩니다.
  • 토지 이용 계획: 세계자연보전연맹(IUCN)의 멸종위기종 적색 목록에 따른 멸종위기종 식별과 정보 평가를 위한 토론회. 다른 토지 이용 계획 프로세스에 통합되어 있으므로 평가 주기가 정해져 있지 않습니다.
  • 트랜젝트: 3개월의 평가 간격으로 식물 및 동물상 종과 산림 구조 구성을 파악합니다.

세 가지 참여적 접근 방식에 포함된 모든 관련 지표는 KOBO 툴박스를 사용하여 수집합니다. 이 소프트웨어는 프로젝트의 모니터링 목표에 맞춰 적절한 조건을 제공하고 작동하기 쉽습니다.

복원된 지역에 대한 장기적인 모니터링을 보장하기 위해서는 참여적 접근 방식이 필수적입니다. 현지 직원과 지역 파트너의 현지 지식과 교육/역량 강화의 공생이 이 접근법의 핵심입니다. 지역사회의 요구를 파악하고, 토론회를 조직하고, 모니터링 시스템의 개발과 테스트에 지역 사회를 참여시킴으로써 복원된 경관에 대한 인식과 유대감을 높일 수 있습니다.

  • 현장 데이터 우선순위: 초기 FLR 단계에서는 위성 및 드론 이미지에만 의존하는 것보다 현장 수준의 데이터 수집이 더 효과적입니다.

  • 참여적 접근 방식: 영구적인 샘플링 플롯, 토지 이용 계획, 횡단과 같은 참여적 방법을 사용하면 지역 커뮤니티가 참여하고 모니터링을 강화할 수 있습니다.

  • 적절한 기술: KOBO 툴박스 같은 사용자 친화적인 도구를 사용하면 프로젝트 목표에 잘 부합하고 데이터 수집을 간소화할 수 있습니다.

  • 지역 사회 참여: 지역 커뮤니티의 참여와 교육은 장기적인 성공을 보장하고 복원된 경관에 대한 유대감을 조성합니다.

후속 조치 및 모니터링 계획 수립

이 빌딩 블록의 목적은 기술 팀에게 현장에서 복구 작업의 효과를 측정할 수 있는 매개변수를 제공하는 것입니다.

모니터링 계획에는 1) 식재된 종의 발달 정도와 대응 능력, 2) 물의 패턴과 풍부함의 변화, 3) 생물다양성 역학(존재 및 풍부함)의 변화와 외래 및/또는 침입 종의 소멸, 4) 지역 환경 조건의 변화, 5) 토지 이용 역학 및 이용, 공공 이용 및 지역사회 수요의 변화를 평가하는 요소가 포함되어야 합니다.

  • 사회 감사는 영토에 대한 공공 투자의 질과 양에 있어 책임성을 높이는 데 도움이 됩니다.
  • 공동 행정 또는 공동 관리 계약은 영토에 대한 비정부 투자의 질과 양에 있어 책임성을 높이는 데 유리합니다.
  • 지역 거버넌스 플랫폼의 구축은 강력하고 투명한 책임 시스템을 만드는 데 유리합니다.
  • 모니터링 시스템에서 제공하는 데이터에는 기술적 요소(지역 복원이 어떻게 진행되고 있는가?)와 사회적 요소(투자로 인한 금전적 및 비금전적 혜택은 무엇인가?)가 포함되어야 관련 주체들이 해당 지역의 복원에 기여하는 데 실질적이고 효과적인 관심을 유지할 수 있습니다.
구역 설정 및 복원 계획 제안서 개발

이 빌딩 블록의 목적은 기술 팀에게 복원 대상지를 식별하고 생태계 복구를 위한 효과적인 조치를 선택할 수 있는 기술적 매개변수를 제공하는 것입니다.

구역 설정에는 1) 자연 및 지원 복구를 위한 지역, 2) 토종 및 고유 식물을 이용한 재조림을 위한 지역, 3) 환경 친화적인 생산 활동을 위한 잠재력이 있는 지역의 식별이 필요합니다.

복원 조치의 제안에는 1) 구역화된 각 지역에 대해 시행할 활동의 선정, 2) 복원 활동을 시행하는 데 필요한 자원의 추정, 3) 이해관계자의 역량과 가용 자원에 따른 책임 분배, 4) 범위와 가용 자원을 고려한 조치 시행에 필요한 시간이 포함됩니다.

  • 이전 진단의 품질, 이러한 프로세스에 수반되는 기술 직원의 경험, 이해 관계자의 적극적인 참여는 개입 현장에서 의사 결정을 내리고 가장 비용 효율적인 복구 활동을 선택하는 데 도움이 됩니다.

복원할 생태계 기능과 생태적, 사회적 맥락에 따라 선택할 활동 유형과 개입할 지리적 영역이 결정됩니다:

  1. 경관 차원에서 생물다양성을 증진할 수 있는 기회가 있는 경우, 보호 지역 또는 그 주변에 위치한 부지나 보존 가치가 높은 기타 산림에 집중적으로 활동해야 합니다.
  2. 생태계 파괴로 인해 생태계 기능이 저하된 곳에서는 강변, 가파른 경사면 등을 따라 활동을 집중해야 합니다.
  3. 인간의 복지를 개선하고 특히 소득 창출 활동을 지원할 수 있는 기회가 있는 경우, 우선 순위 지역은 고부가가치 종의 생산을 위한 적절한 장소가 되어야 합니다.
생물다양성 및 사회경제적 현황에 대한 진단을 정교화합니다.

이 빌딩 블록의 목적은 특정 생태계에서 시행할 적절한 복원 조치를 결정하기 위해 생태계의 현재 상태를 파악하는 데 필요한 생물학적 매개변수를 기술팀에 제공하는 것입니다.

생물다양성 상태 진단은 문서 검토와 현장 방문을 통해 이루어지며, 1) 생태계를 구성하는 구성, 구조 및 다양한 지층을 포함한 현장 식별, 2) 생태계 서비스에 대한 설명, 3) 식물 구성, 4) 척추동물 및 무척추동물 군의 다양성, 5) 침입 종의 존재, 6) 위협 및 파괴 요인 식별 등이 이루어집니다.

사회경제적 상황은 문서 검토와 현장 방문을 통해 1) 현재 해당 지역의 사용자 파악, 2) 사용자가 수행하는 생산 활동에 대한 설명, 3) 해당 지역의 토지 소유권 상태 명확화, 4) 해당 지역에 존재하는 지역 행위자 파악, 5) 생태적으로 지속 가능한 활동을 통한 지역 개발 가능성 파악을 수행합니다.

  • 해당 지역은 국민을 위한 생태계 재화와 서비스를 제공하고 법적으로 뒷받침되는 기존 자연 보호 구역의 보전을 위해 국가적으로 관심이 높은 곳이어야 합니다.

  • 일반적인 조건에 대한 1차 근사치를 얻기 위해 사이트를 신속하게 구분하고 특성화할 수 있는 GIS 및 기타 기술 도구와 같은 추가 분석을 통합할 수 있는 리소스를 준비하세요.

  • 이 과정은 세부적인 수준과 다학제적 접근이 필요하기 때문에 까다로울 수 있습니다. 따라서 다큐멘터리, 지리적, 현장 분석에 사용할 시간, 인적, 물적 자원에 대한 면밀한 계획이 필요합니다.
  • 활동의 지속 가능성을 보장하기 위해 처음부터 현지 활동가들을 참여시키고, 현지 지식과 생태계 보전에 대한 관심을 활용하여 그들이 얻는 혜택을 활용하세요.
효율적인 모니터링, 보고 및 검증(MRV) 시스템

농업 분야의 유사한 탄소 프로젝트와 비교했을 때 서부 케냐 토양 탄소 프로젝트는 효율적인 모니터링, 보고 및 검증(MRV) 시스템을 시범적으로 도입했습니다. 순수한 활동 모니터링 대신 모델링 접근 방식을 사용하여 모니터링 비용을 크게 절감할 수 있었습니다. 또한 파일럿에서는 디지털 모니터링 도구(앱)를 사용하여 MRV의 효율성을 높였습니다. 디지털화된 MRV 시스템은 소규모 농부들을 위한 상품 시장 플랫폼 접근을 통합할 수 있는 잠재력을 제공합니다.

디지털 도구의 가용성을 보장할 수 있는 충분한 재원이 중요합니다. 또한 농부들에게 앱과 같은 디지털 도구를 소개하고 문제와 질문에 도움을 줄 수 있는 사람이 현장에 상주해야 합니다. 따라서 이를 감독할 조정 기관뿐만 아니라 전체 MRV 프로세스와 품질을 감독할 수 있는 조정 기관이 핵심 요소입니다.

탄소 제도의 효율성을 높이려면 위성 기반 SOC 모니터링이나 디지털 확장 서비스 지원 시스템을 적용하는 등 거래 비용을 줄여야 합니다. 파트너 국가의 국가 기후 MRV 시스템 효율성을 개선하기 위해 탄소 프로젝트 MRV를 국가 탄소 레지스트리와 연계하는 것이 좋습니다.

단계별 구현

사이트에 대한 새로운 관리 방식은 단계적으로 점진적으로 시행될 예정입니다. 해당 결과물은 사이트의 과학 위원회와 Natura 2000 사이트의 COPIL에서 제안하고 논의할 것입니다.

이 지역의 폐쇄를 막기 위해 모범적인 보존 관리를 점진적으로 적용하기 위해 적어도 2010년부터 식생과 식물 분류군의 변화를 기반으로 풀 깎기와 방목의 효과를 평가하는 구체적인 연구가 수행되었습니다. 이러한 연구는 습지에서 정기적으로 수행된 다중 분류군 인벤토리를 직접 기반으로 했습니다. 이러한 요소는 2023년에 작성된 현장 실행 계획에 고려되었습니다.

그 결과 단기 및 중기 관리 대책이 마련되었습니다. 단기적으로는 풀이 무성한 지역(방목지)에 대한 선별적 풀베기 및 파쇄 작업을 실시할 계획입니다. 마찬가지로 북부 지역에서도 풀베기 기술을 유지할 것을 제안합니다.

중기적으로는 개방 환경의 보존 상태에 대한 생태 모니터링을 계속하고 (5 년마다) 유산 식물과 곤충 동물을 모니터링하는 것이 좋습니다.

공동 관리

새로운 관리 계획의 실행의 일환으로 과학 위원회가 정기적으로 회의를 열어 현장에서 시행된 개발과 자연 환경 보존 상태를 논의할 것입니다. 협력적이고 공유된 거버넌스 및 관리의 효과는 현장에서 입증되었습니다.

과학 위원회에는 해당 현장에서 근무한 전문가와 주정부 및 지방 당국의 관련 부서가 함께 모입니다. 따라서 이 위원회는 지역, 기관 및 과학계 관계자를 대표합니다(해당 사이트가 생물권보전지역(APPB)으로 분류된 맥락에서도 마찬가지입니다).

협력적이고 공유된 거버넌스 및 관리의 효과는 이미 입증되었습니다. 그 결과, 이 사이트는 현재 에 참여하고 있습니다:

- 자연 지역 작업을 전문으로 하는 7명의 직원으로 구성된 부서별 위원회 자체 관리팀의 현장 작업;

- 민감한 자연 지역에서의 작업에 적합한 기술 사양(특히 취약한 토양에 적합한 잔디 깎기 장비)을 갖춘 공공 계약에 따라 자연 환경 관리 전문 회사가 수행한 작업;

- 전문 기업이 수행하는 정기적인 연구를 통해 수행된 작업과 그 효과를 모니터링하고, Natura 2000 "Basse Vallée du Loing" 사이트 운영위원회 회의와 에피시 습지 과학위원회 회의에서 정보를 공유합니다.

경관 진단 및 인식

현재의 관리 원칙(예: 수출을 위한 늦은 풀베기)은 유리한 것으로 간주되며 유지되어야 합니다. 저알칼리성 이탄 습지(북부 지역)의 서식지와 경관의 모자이크를 보전하기 위해 전형적인 저알칼리성 습지 서식지에 퍼지고 있는 클라디아를 억제하기 위한 관리 조치를 고려해야 합니다. 국지적인 가지치기는 마리스크의 확장을 제한할 수 있습니다. 또한, 관리 관행은 현재 존재하는 유산 종의 생태 및 위치와 상호 연관되고 개선되어야 합니다.

현장의 환경과 경관의 건강 상태를 정기적으로 진단하기 위해 여러 가지 조치가 시행되었습니다:

  • 시행 된 관리 조치의 효과를 평가하기 위해 부서의 서비스 제공 업체가 식생 및 식물에 대한 정기적 인 목록 작성
  • 최상의 관리 조치를 목표로 적절한 참조 프레임 워크를 기반으로 2023 년부터 새로운 관리 계획을 구현합니다.
  • 2023 년에 과학위원회를 구성하여 정기적으로 만나 사이트의 개발을 논의 할 것입니다.

2022년과 2023년에 이 부지에 대한 생태학적 연구를 실시한 결과, (부지의 북쪽과 남쪽을 고려한) 잔디 깎기와 방목의 비율이 균형을 이루고 서식지 보존과 식생 다양성 유지에 도움이 되는 것으로 확인되었습니다. 이러한 긍정적인 결과를 고려하여 현재 잔디 깎기와 방목의 비율을 유지하기로 결정했습니다.

남부 방목 부문과 관련하여 전반적인 방목 압력이 점진적인 폐쇄(방목 거부, 목본 싹)에 대한 특정 추세를 반영한다는 점을 고려할 때 단기적으로 다음과 같은 조치를 취하는 것이 가치가 있다고 판단했습니다:

  • 덤불을 선택적으로 제거하고 자란 지역을 분쇄하고 절단물을 수출합니다;
  • 회전 방목을 도입하고 특정 지역을 둘러싸는 것을 고려합니다.

마지막으로, 비용과 시간이 많이 소요될 수 있는 일회성 작업을 수행하는 것이 적절한지 여부를 정당화하기 위해 수풀의 변화를 모니터링하는 것이 필수적입니다.

종 모니터링을 위한 역량 강화 및 정보에 입각한 의사 결정

기술 아키텍처와 모니터링 프로그램의 구현으로 종과 환경에 대한 방대한 정보 데이터베이스를 확보할 수 있게 되었습니다. 데이터 가용성은 공원 직원(관리자, 레인저, 기술자 등)이 지역 및 종 관리 전략과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한 모니터링 프로그램의 현지 설계와 그 안의 매개변수를 통해 공원 직원의 관리 능력뿐만 아니라 이를 개선하고 궁극적으로 다른 종과 다른 현상에 대한 모니터링에도 적용할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.

공원 기술자가 솔루션의 수혜자이자 최종 사용자일 뿐만 아니라 모니터링 프로그램을 소유하고 스스로 조정할 수 있도록 공동 설계 프로세스를 보장하는 것이 기본입니다. 이를 위해 직원의 역량에 대한 초기 진단을 실시한 후 파악된 취약점을 대상으로 구체적인 교육을 실시해야 합니다.

현재 카메라 데이터는 카메라 자체에 저장되며 기술자는 수동으로 데이터에 액세스하고 다운로드해야 합니다. 이 아키텍처를 완벽하게 구현하기 위해서는 기기의 스토리지와 클라우드 서비스를 모두 사용하는 이중 데이터 저장 장치를 통합하는 것이 바람직합니다. 목표는 이러한 통합을 완료하여 모니터링 프로세스에 할당되는 시간을 단축하는 자동 프로세스를 구현하는 것입니다.