摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-18页 |
1.2.1 地表通量的观测方法 | 第11-13页 |
1.2.1.1 碳通量的观测方法 | 第11-12页 |
1.2.1.2 水汽通量的观测方法 | 第12-13页 |
1.2.2 涡度相关技术在碳、水通量观测中的应用 | 第13-14页 |
1.2.3 陆地生态系统碳交换的影响因子 | 第14-16页 |
1.2.3.1 温度和水分对陆地生态系统碳交换的影响 | 第14-15页 |
1.2.3.2 太阳辐射对碳交换的影响 | 第15-16页 |
1.2.4 蒸散对环境因子的响应 | 第16-17页 |
1.2.5 光能利用效率对环境因子的响应 | 第17-18页 |
1.2.6 生态系统水分利用效率对环境因子的响应 | 第18页 |
1.3 研究目的、意义及主要内容 | 第18-21页 |
1.3.1 研究目的和意义 | 第18-19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.3.3 技术路线 | 第20-21页 |
2. 研究区域与研究方法 | 第21-28页 |
2.1 黄河小浪底通量观测站概况 | 第21-22页 |
2.1.1 地形地貌 | 第21-22页 |
2.1.2 气候 | 第22页 |
2.1.3 土壤 | 第22页 |
2.1.4 水文 | 第22页 |
2.1.5 植被 | 第22页 |
2.2 黄河小浪底通量观测站的气象数据 | 第22-25页 |
2.2.1 辐射 | 第22-23页 |
2.2.2 气温 | 第23页 |
2.2.3 饱和差 | 第23-25页 |
2.3 研究方法 | 第25-28页 |
2.3.1 涡度相关和微气象梯度观测 | 第25-27页 |
2.3.2 涡度相关原理 | 第27页 |
2.3.3 通量数据处理和插补 | 第27-28页 |
3. 生态系统光合作用的光响应模型比较 | 第28-32页 |
3.1 模型 | 第28-29页 |
3.1.1 光响应的直角双曲线模型 | 第28页 |
3.1.2 光响应的非直角双曲线模型 | 第28-29页 |
3.2 结果与讨论 | 第29-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-32页 |
4. 太阳辐射对黄河小浪底人工林生态系统碳交换的影响 | 第32-45页 |
4.1 数据处理 | 第33-35页 |
4.1.1 晴空指数的定义 | 第33页 |
4.1.2 晴、阴天的界定 | 第33-34页 |
4.1.3 光合有效辐射中散射辐射(PAR_(dif))的计算 | 第34-35页 |
4.1.4 光能利用效率的计算 | 第35页 |
4.2 结果分析 | 第35-41页 |
4.2.1 不同天气条件下NEE对PAR的响应 | 第35-37页 |
4.2.2 不同晴空指数(k_t)下NEE的变化 | 第37-38页 |
4.2.3 LUE随晴空指数的变化 | 第38-40页 |
4.2.4 不同天气条件下LUE对PAR的响应 | 第40-41页 |
4.3 讨论 | 第41-44页 |
4.3.1 NEE、LUE对云量变化的响应 | 第41-42页 |
4.3.2 环境因子对云量变化的响应及其对NEE、LUE的影响 | 第42-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
5. 太阳辐射对黄河小浪底人工混交林水汽通量的影响 | 第45-52页 |
5.1 数据计算与分析方法 | 第45页 |
5.2 结果分析 | 第45-51页 |
5.2.1 蒸散变化特征及辐射的影响 | 第45-48页 |
5.2.1.1 蒸散的季节变化 | 第46-47页 |
5.2.1.2 蒸散随晴空指数的变化 | 第47页 |
5.2.1.3 太阳辐射对蒸散的影响 | 第47-48页 |
5.2.2 太阳辐射对水分利用效率(WUE)的影响 | 第48-51页 |
5.2.2.1 WUE随晴空指数的变化 | 第49页 |
5.2.2.2 不同天气条件下WUE对PAR的响应 | 第49-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
6. 结论与展望 | 第52-54页 |
6.1 结论 | 第52页 |
6.2 展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-64页 |
个人简介 | 第64-66页 |
导师简介 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |