藏北公路沿线车辆碾压干扰下矮嵩草草甸恢复演替及“3S”监测研究
摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-23页 |
1 选题意义 | 第16-19页 |
·理论意义 | 第16-18页 |
·现实意义 | 第18-19页 |
2 研究内容 | 第19-20页 |
3 论文的创新 | 第20-23页 |
第二章 恢复生态学和草地3S监测研究进展 | 第23-48页 |
1 恢复生态学研究进展 | 第23-31页 |
·恢复生态学的定义 | 第23-24页 |
·恢复生态学的发展 | 第24-25页 |
·国外恢复生态学研究概况 | 第25-26页 |
·我国恢复生态学研究进展 | 第26-29页 |
·国内外生态恢复重建研究存在的主要问题 | 第29-31页 |
2 草地3S监测研究进展 | 第31-48页 |
·3S 技术及集成研究 | 第32-34页 |
·遥感(RS) | 第32页 |
·地理信息系统(GIS) | 第32页 |
·全球定位系统(GPS) | 第32-34页 |
·3S与草地生产力估测 | 第34-37页 |
·草地生产力遥感估产研究 | 第34-36页 |
·草地估产与3S综合应用研究 | 第36-37页 |
·植被制图 | 第37-38页 |
·草原灾害的监测和预警 | 第38-40页 |
·草原蝗灾 | 第39页 |
·草原雪灾 | 第39-40页 |
·存在的主要问题 | 第40-48页 |
第三章 研究方法 | 第48-61页 |
1 自然背景 | 第48-51页 |
·区位 | 第48页 |
·气候 | 第48-50页 |
·水文 | 第50页 |
·植被 | 第50-51页 |
·土壤 | 第51页 |
2 社会经济概况 | 第51-52页 |
3 草地生态环境现状 | 第52-53页 |
·草地资源利用现状 | 第52页 |
·草地退化现状 | 第52-53页 |
4 试验区选择的科学依据 | 第53-54页 |
5 研究方法 | 第54-61页 |
·技术路线 | 第54-55页 |
·生态系统分析方法 | 第55-56页 |
·遥感方法 | 第56页 |
·样地设置 | 第56-58页 |
·采样 | 第58-59页 |
·植被调查 | 第58-59页 |
·生物量测定 | 第59页 |
·土壤测定 | 第59页 |
·数据分析 | 第59-61页 |
第四章 植被数量特征研究 | 第61-80页 |
1 引言 | 第61页 |
2 研究方法 | 第61-62页 |
3 群落数量特征 | 第62-67页 |
·植被高度 | 第62-64页 |
·植被密度 | 第64-65页 |
·植被盖度 | 第65-66页 |
·群落组成综合数量特征 | 第66-67页 |
4 地上生物量和地下生物量 | 第67-76页 |
·地下生物量的垂直分布特征 | 第68-72页 |
·不同层次地下生物量的变化 | 第72-73页 |
·不同演替阶段草地群落地下生物量 | 第73-74页 |
·地上生物量 | 第74-75页 |
·地上生物量与地下生物量之间的关系 | 第75-76页 |
5 讨论 | 第76-77页 |
6 小结 | 第77-80页 |
第五章 植物物种构成和多样性研究 | 第80-91页 |
1 引言 | 第80页 |
2 研究方法 | 第80页 |
3 群落物种构成 | 第80-85页 |
·物种构成特征 | 第80-82页 |
·植物群落物种构成的动态 | 第82-85页 |
4 植物多样性 | 第85-86页 |
5 植物生活型分布 | 第86-87页 |
6 讨论 | 第87-89页 |
7 小结 | 第89-91页 |
第六章 土壤质量研究 | 第91-108页 |
1 引言 | 第91页 |
2 研究方法 | 第91-92页 |
3 土壤物理性状分析 | 第92-97页 |
·土壤颗粒组成 | 第92-93页 |
·孔隙度与容重 | 第93-97页 |
4 土坡营养特征分析 | 第97-102页 |
·有机质 | 第98-99页 |
·N素 | 第99-100页 |
·P素 | 第100-101页 |
·K素 | 第101-102页 |
5 不同演替阶段土壤退化评价 | 第102-103页 |
6 讨论 | 第103-105页 |
·恢复演替与土壤物理质量 | 第103-104页 |
·恢复演替与土壤营养特征 | 第104-105页 |
7 小结 | 第105-108页 |
第七章 物种多样性维持的生态空间模型 | 第108-132页 |
1 引言 | 第108-109页 |
2 模型建立 | 第109-115页 |
·理想模型 | 第109-110页 |
·生态空间模型 | 第109页 |
·生态位模型 | 第109页 |
·生态位的空间模型 | 第109-110页 |
·模型占有率问题 | 第110-112页 |
·定义和假设 | 第110-111页 |
·模型的空间占有率和多样性 | 第111-112页 |
·演替空间模型的基本特征 | 第112-113页 |
·演替中的生态空间拓展 | 第113-115页 |
·原生演替的空间拓展模型 | 第113-114页 |
·次生演替的空间拓展模型 | 第114-115页 |
3 模型的应用 | 第115-123页 |
·基本测(维)度 | 第115-116页 |
·恢复演替不同阶段空间模型 | 第116-122页 |
·土壤质量决定的生态空间 | 第122-123页 |
4 讨论 | 第123-127页 |
·中度干扰假说 | 第123-125页 |
·资源有效性 | 第125页 |
·干扰与资源竞争 | 第125-127页 |
5 小结 | 第127-132页 |
第八章 碾压干扰退化草地遥感监测 | 第132-163页 |
1 引言 | 第132页 |
2 碾压干扰与退化草地 | 第132-133页 |
3 试验区及采样设计 | 第133-134页 |
4 研究对象的遥感信息特征属性 | 第134-138页 |
·研究对象的空间分布特征 | 第134页 |
·光谱反射与辐射特征 | 第134-137页 |
·时相变化特征 | 第137-138页 |
·研究区地理遥感信息模型的定义 | 第138页 |
5 遥感信息源特征及其选择 | 第138-140页 |
·SPOT卫星及数据信息特征 | 第138-139页 |
·遥感信息源选择 | 第139-140页 |
·遥感影像处理 | 第140页 |
6 草地退化评价 | 第140-145页 |
·草地退化地面评价指标 | 第140-143页 |
·样方数据处理 | 第140-142页 |
·地面评价指标 | 第142-143页 |
·退化草地遥感评价指标 | 第143-145页 |
·单波段亮度值 | 第143页 |
·派生数据的计算 | 第143-145页 |
7 地面评价指标与遥感评价指标的相关性 | 第145-148页 |
·相关分析方法 | 第146页 |
·相关分析结果 | 第146-148页 |
8 草地退化评价的遥感信息模型 | 第148-158页 |
·拟采用的模型形式 | 第148-151页 |
·最佳回归变量选择 | 第151页 |
·最佳回归模型选择 | 第151页 |
·遥感信息模型的建立 | 第151-154页 |
·遥感信息模型的检验 | 第154-158页 |
9 矮高草草地退化评价 | 第158-159页 |
·矮篙草草地退化评价标准 | 第158页 |
·草地退化图的编制 | 第158-159页 |
10 小结 | 第159-163页 |
第九章 草地演替驱动力系统分析 | 第163-175页 |
1 引言 | 第163页 |
2 草地演替驱动力系统 | 第163-164页 |
·草地演替的系统论解释 | 第163页 |
·草地演替驱动力的系统论解释 | 第163-164页 |
·驱动力系统的结构分析 | 第164页 |
3 主要驱动力定性分析 | 第164-171页 |
·自然因素 | 第164-169页 |
·气候寒冷干旱 | 第164-166页 |
·风力 | 第166-167页 |
·土壤发育程度低 | 第167页 |
·鼠、虫害比较严重 | 第167-168页 |
·有机质分解速度慢 | 第168-169页 |
·社会经济因素 | 第169-171页 |
·人畜矛盾突出 | 第169-170页 |
·草畜矛盾突出 | 第170-171页 |
·草地建设与管护力度不够 | 第171页 |
4 主要影响因素定量分析 | 第171-174页 |
·研究方法 | 第171-172页 |
·变量选择 | 第172-173页 |
·结果与分析 | 第173-174页 |
5 小结 | 第174-175页 |
第十章 结论与展望 | 第175-180页 |
1 结论 | 第175-178页 |
·植物物种构成和多样性 | 第175页 |
·植被数量特征 | 第175-176页 |
·土壤质量 | 第176-177页 |
·物种多样性维持的生态空间模型 | 第177页 |
·草地退化评价的遥感信息模型 | 第177页 |
·草地演替驱动力分析 | 第177-178页 |
2 本研究的展望 | 第178-180页 |
攻读学位期间参加科研项目 | 第180页 |
攻读学位期间发表论文目录 | 第180-182页 |
致谢 | 第182页 |