森林の地面における降雨遮断とは、降雨イベント中およびイベント後に数時間から数日かけて森林の地面の最上層に一時的に蓄えられ、その後蒸発する(正味)降雨または樹冠通過雨の一部を指します。[ 1 ]森林の地面は、裸地、丈の低い植生(草、コケ、匍匐植物など)、または落葉層(葉、小枝、または細い枝など)で構成されることがあります。[ 1 ]この樹冠通過雨は特に栄養分が豊富なので、土壌への再分配は生態系と周囲の植生の水需要にとって重要な要素となります。[ 2 ]水文学的プロセスとして、水資源管理と気候変動にとって非常に重要です。[ 3 ]
森林の床の種類によって貯水容量にばらつきがあり、針葉樹や葉などの植物の種類によっても容量が異なります。[ 1 ]植生層の厚さも要因の一つであり、層が厚いほど水を貯める容量が大きくなります。[ 1 ]
年間を通して季節的な変化が見られます。秋には、落葉が森林の地面に蓄積して層の厚さが増し、それがゆっくりと分解されます。[ 1 ]雪があると、植生層が圧縮され、貯蔵容量が減少します。[ 1 ]
樹冠通過雨の発生頻度は、連続的か不規則な間隔かにかかわらず、水の遮断に大きな影響を与えます。[ 1 ]樹冠通過雨量が同じであっても、後者には部分的な蒸発を可能にする時間間隔があり、より多くの貯水が可能になります。[ 1 ]樹冠通過雨の強度は貯水において重要な要素であり、強度が高いほど貯水容量が増加する傾向があります。[ 1 ]
高い蒸発ポテンシャルは遮断された水の蒸発を促進し、蒸発を促進する要因として風と放射の2つがあります。[ 1 ]風は水分除去の重要な部分であり、地表付近では弱い傾向があり、水分不足の増加につながります。[ 1 ]樹冠を透過する放射により、夏よりも冬の方が森林の地面に到達する放射量が多くなり、季節的な蒸発率に変動が生じます。[ 1 ]

遮断損失とは、樹冠によって遮断され大気中に蒸発する降雨量のことで、総降雨量と地表での正味降雨量(樹冠通過雨と樹幹流の合計)の差として計算されます。 [ 2 ]植生被覆の全体的な損失は、湿潤樹冠の蒸発率と樹冠の湿潤期間に依存します。[ 2 ]一見些細なプロセスですが、その頻度によって降雨による土壌水分の補充と流出の発生プロセスが阻害され、最終的に水収支に影響を及ぼします。[ 1 ]これは、年間遮断損失が総降雨量の4分の1以上である森林群落に特に当てはまります。[ 3 ]これは、アマゾンの9%からブルターニュのシトウヒとトウヒの60%まで及ぶことがあります。 [ 2 ]背の高い植生は、短い植生とは対照的に、遮断された水の蒸発率が著しく高く、蒸散率を上回ります。 [ 3 ]
森林の地面における降雨遮断に関する研究は不足しているが、実験室または野外の方法によって定量化できる。実験室の方法では、サンプルは実験室内の管理された条件下で観察されるが、サンプルを乱すリスクがある。[ 1 ]野外の方法では、現場で実験を行うため、サンプルの乱れを最小限に抑えることができる。[ 1 ]
ラッター型モデルは、遮断プロセスをモデル化する上で最も一般的な手法です。これは、降雨の入力、貯留、排水と蒸発による出力のバランスによって表されます。[ 3 ]