中文摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究目的与意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 土壤类型法 | 第9-10页 |
1.2.2 生命带类型法 | 第10页 |
1.2.3 模型估算法 | 第10-11页 |
1.2.4 相关关系统计法 | 第11页 |
1.2.5 GIS估算法 | 第11页 |
1.2.6 基于遥感的土壤碳估算法 | 第11-13页 |
1.3 存在的问题与不足 | 第13页 |
1.4 本研究的主要内容 | 第13-14页 |
1.4.1 农田土壤碳汇影响因子确定 | 第13页 |
1.4.2 农田土壤碳汇估算研究 | 第13-14页 |
1.4.3 农田土壤碳汇估算系统开发 | 第14页 |
1.4.4 实例研究—兖州市农田土壤碳汇信息获取与估算 | 第14页 |
1.5 技术路线 | 第14-16页 |
2 农田土壤碳汇影响因子分析 | 第16-23页 |
2.1 气候因子 | 第16-17页 |
2.2 植被因子 | 第17页 |
2.3 土壤理化性质 | 第17-19页 |
2.4 土地利用变化 | 第19-20页 |
2.5 农田管理措施 | 第20-22页 |
2.6 农田土壤碳汇影响因子确定 | 第22页 |
2.7 本章小结 | 第22-23页 |
3 农田土壤有机碳估算 | 第23-33页 |
3.1 基于农田碳汇模型的土壤有机碳含量估算 | 第23-30页 |
3.1.1 CENTURY模型 | 第23-25页 |
3.1.2 RothC模型 | 第25-26页 |
3.1.3 DNDC模型 | 第26-28页 |
3.1.4 土壤有机碳动态模型Soil-C | 第28-30页 |
3.2 土壤有机碳含量实测 | 第30-32页 |
3.2.1 采样点布设 | 第30页 |
3.2.2 采样点采集 | 第30-31页 |
3.2.3 采样点土壤有机碳含量测定 | 第31-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
4 农田土壤碳汇估算系统开发 | 第33-41页 |
4.1 系统开发环境 | 第33-38页 |
4.1.1 系统开发平台 | 第33-37页 |
4.1.2 系统开发方式 | 第37页 |
4.1.3 系统开发语言 | 第37-38页 |
4.2 农田土壤碳汇可视化系统构建 | 第38-40页 |
4.2.1 系统功能设计 | 第38-40页 |
4.2.2 系统建设步骤 | 第40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
5 实例研究—兖州市农田土壤碳汇信息获取与估算 | 第41-56页 |
5.1 兖州市概况 | 第41-42页 |
5.2 兖州市农业生产条件 | 第42-43页 |
5.2.1 自然资源条件 | 第42页 |
5.2.2 土壤资源条件 | 第42-43页 |
5.2.3 农业机械条件 | 第43页 |
5.2.4 农田灌溉条件 | 第43页 |
5.3 农田碳汇信息获取与估算 | 第43-49页 |
5.3.1 土壤有机质含量实测 | 第43-44页 |
5.3.2 基于DNDC模型的土壤有机碳估算 | 第44-48页 |
5.3.3 DNDC模型结果验证 | 第48-49页 |
5.4 兖州市农田土壤碳汇信息获取与可视化系统实现 | 第49-55页 |
5.4.1 基本工具功能实现 | 第49-50页 |
5.4.2 信息查询功能 | 第50-51页 |
5.4.3 统计分析功能 | 第51-52页 |
5.4.4 编辑功能 | 第52-54页 |
5.4.5 标注功能 | 第54-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
6 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第63页 |