摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 前言 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
1.2 稻田温室气体排放研究方法综述 | 第11-12页 |
1.3 农业作物模型研究综述 | 第12-14页 |
1.4 本研究拟解决的问题 | 第14-15页 |
1.4.1 科学耦合水稻产量和稻田温室气体排放综合评估模型 | 第14页 |
1.4.2 站点验证综合评估模型并寻找科学的减排措施 | 第14-15页 |
1.4.3 减排措施在空间的推广效果以及未来气候变化的适应 | 第15页 |
1.5 研究内容及论文结构 | 第15-17页 |
1.5.1 研究内容 | 第15页 |
1.5.2 论文结构 | 第15-17页 |
第2章 研究资料与方法 | 第17-25页 |
2.1 数据介绍 | 第17-20页 |
2.1.1 气象数据 | 第17页 |
2.1.2 土壤数据 | 第17-18页 |
2.1.3 水稻站点观测数据 | 第18-20页 |
2.2 模型介绍 | 第20-24页 |
2.2.1 DSSAT模型 | 第20页 |
2.2.2 AEZ模型 | 第20-22页 |
2.2.3 DNDC模型 | 第22-24页 |
2.3 研究方法 | 第24-25页 |
第3章 稻田综合评估模型 | 第25-30页 |
3.1 模型耦合与参数计算 | 第25-30页 |
3.1.1 水稻品种信息中的碳元素相关参数计算 | 第26-28页 |
3.1.2 水稻品种信息中的氮元素相关参数计算 | 第28页 |
3.1.3 水稻品种信息中相关温度参数的计算 | 第28-29页 |
3.1.4 水稻品种信息中的水分参数计算 | 第29页 |
3.1.5 基于多模型耦合的综合评估模型 | 第29-30页 |
第4章 站点尺度结果分析 | 第30-41页 |
4.1 水稻综合评估模型站点尺度验证 | 第30-33页 |
4.1.1 水稻产量验证 | 第30-32页 |
4.1.2 稻田温室气体排放验证 | 第32-33页 |
4.2 站点尺度综合减排措施模拟 | 第33-41页 |
4.2.1 氧化亚氮减排措施模拟 | 第33-36页 |
4.2.2 甲烷减排措施模拟 | 第36-38页 |
4.2.3 温室气体综合减排措施模拟 | 第38-41页 |
第5章 空间尺度结果分析 | 第41-53页 |
5.1 DNDC模型的空间升尺度 | 第41-44页 |
5.2 水稻产量空间尺度模拟结果对比 | 第44-47页 |
5.3 稻田综合减排措施空间尺度推广与评估 | 第47-50页 |
5.3.1 综合减排措施对产量的影响 | 第47-48页 |
5.3.2 综合减排措施对稻田温室气体排放的影响 | 第48-50页 |
5.4 未来气候变化情景下综合减排措施的适应与改进 | 第50-53页 |
5.4.1 未来气候变化情景下水稻产量变化 | 第50-51页 |
5.4.2 未来气候变化情景下稻田温室气体排放变化 | 第51-53页 |
第6章 结论与展望 | 第53-56页 |
6.1 本研究主要结论 | 第53-54页 |
6.2 研究中存在的不足之处 | 第54页 |
6.3 下一步研究计划 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
致谢 | 第62-64页 |
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文 | 第64页 |