摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章绪论 | 第18-37页 |
1.1 引言 | 第18-34页 |
1.1.1 研究背景 | 第18-21页 |
1.1.2 国内外研究现状及评述 | 第21-34页 |
1.2 研究目标和主要研究内容 | 第34-35页 |
1.2.1 关键的科学问题与研究目标 | 第34页 |
1.2.2 主要研究内容 | 第34-35页 |
1.3 研究技术路线 | 第35-37页 |
第二章研究材料与方法 | 第37-47页 |
2.1 研究区概况 | 第37-39页 |
2.2 研究材料与方法 | 第39-46页 |
2.2.1 通量与环境因子的长期连续观测 | 第39-41页 |
2.2.2 CH_4通量的箱法观测 | 第41页 |
2.2.3 土壤呼吸观测 | 第41-42页 |
2.2.4 通量计算与数据质量控制 | 第42-43页 |
2.2.5 数据插补与不确定性分析 | 第43-45页 |
2.2.6 碳平衡和综合温室气体(GHG)通量的计算 | 第45页 |
2.2.7 蒸发散与水分利用效率的计算 | 第45-46页 |
2.3 统计分析 | 第46-47页 |
第三章环境因子的动态变化 | 第47-54页 |
3.1 区域气候因子动态变化 | 第47-49页 |
3.2 土壤环境因子动态 | 第49-51页 |
3.3 植被动态 | 第51-52页 |
3.4 小结 | 第52-54页 |
第四章 CH_4通量动态及调控机理 | 第54-75页 |
4.1 皆伐对CH_4通量的短期影响 | 第54-57页 |
4.2 采伐后CH_4通量动态变化 | 第57-66页 |
4.2.1 CH_4通量的日变化 | 第57-60页 |
4.2.2 CH_4通量的季节变化 | 第60-63页 |
4.2.3 CH_4通量的年际变化 | 第63页 |
4.2.4 研究区大气CH_4浓度的变化 | 第63-66页 |
4.3 CH_4通量的调控机理 | 第66-74页 |
4.3.1 相关分析 | 第66-68页 |
4.3.2 回归分析 | 第68-72页 |
4.3.3 淹水深度对CH_4通量的影响 | 第72-74页 |
4.4 小结 | 第74-75页 |
第五章 CO_2通量动态及调控机理 | 第75-117页 |
5.1 干扰下的CO_2通量动态 | 第75-78页 |
5.2 CO_2通量不同时间尺度变化特征 | 第78-84页 |
5.2.1 日变化特征 | 第78-81页 |
5.2.2 季节变化特征 | 第81-83页 |
5.2.3 年际变化特征 | 第83-84页 |
5.3 CO_2通量的调控机理 | 第84-115页 |
5.3.1 环境因子的相关性分析 | 第84-87页 |
5.3.2 ER对环境因子的响应 | 第87-95页 |
5.3.3 GEP对环境因子的响应 | 第95-110页 |
5.3.4 NEE对环境因子的响应及模拟 | 第110-115页 |
5.4 小结 | 第115-117页 |
第六章蒸发散和水分利用效率的动态及环境响应 | 第117-130页 |
6.1 蒸发散和水分利用效率的动态变化 | 第117-122页 |
6.1.1 蒸发散和水分利用效率的日变化 | 第117-120页 |
6.1.2 蒸发散和水分利用效率的季节和年际变化 | 第120-122页 |
6.2 蒸发散和水分利用效率对环境因子的响应 | 第122-126页 |
6.2.1 对温度因子的响应 | 第122-123页 |
6.2.2 对光合有效辐射的响应 | 第123-124页 |
6.2.3 对土壤水分的响应 | 第124页 |
6.2.4 对饱和水汽压差的响应 | 第124-125页 |
6.2.5 对NDVI的响应 | 第125-126页 |
6.3 蒸发散的模型估算 | 第126-128页 |
6.4 小结 | 第128-130页 |
第七章结论与讨论 | 第130-140页 |
7.1 结论 | 第130-131页 |
7.2 讨论 | 第131-139页 |
7.2.1 长江滩地CH_4通量的数量级 | 第131-133页 |
7.2.2 长江滩地CH_4通量的调控因子 | 第133-135页 |
7.2.3 皆伐对生态系统碳通量的影响 | 第135-137页 |
7.2.4 皆伐对生态系统蒸发散和水分利用效率的影响 | 第137-138页 |
7.2.5 以NDVI作为人工林干扰记录的优缺点 | 第138-139页 |
7.3 展望 | 第139-140页 |
参考文献 | 第140-154页 |
附录 | 第154-155页 |
在读期间的学术研究 | 第155-157页 |
致谢 | 第157页 |