摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 土壤-植物-大气连续体中水分循环动力学驱动机制及影响因素 | 第14-16页 |
1.2.1 SPAC系统中水分传输的势能分布 | 第15页 |
1.2.2 SPAC系统中水分传输动态的模拟 | 第15-16页 |
1.2.3 SPAC水分传输理论的应用 | 第16页 |
1.3 温室水分循环过程与传输规律 | 第16-19页 |
1.3.1 温室水分循环及水量转化的影响因素 | 第16-17页 |
1.3.2 温室作物水热通量研究进展 | 第17-18页 |
1.3.3 水分传输状态在植物工厂环境调控中的应用 | 第18-19页 |
1.4 温室作物水分传输模拟 | 第19-23页 |
1.4.1 Penman–Monteith公式在温室作物耗水模型中的应用 | 第19-20页 |
1.4.2 基于气孔行为的蒸腾模型 | 第20-21页 |
1.4.3 温室水分传输模型的时空尺度提升与转化 | 第21-23页 |
1.5 研究中亟待解决的问题 | 第23-24页 |
1.5.1 温室环境因子驱动与调控水分传输机理 | 第23页 |
1.5.2 温室环境因子驱动的作物水分传输模型 | 第23页 |
1.5.3 温室逆境条件下的水动力学解析 | 第23-24页 |
1.6 研究内容、目的和意义 | 第24-25页 |
第二章 温室环境因子驱动甜瓜水分传输的综合评价 | 第25-58页 |
2.1 叶片尺度甜瓜蒸腾速率影响因子分析 | 第25-36页 |
2.1.1 引言 | 第25页 |
2.1.2 材料与方法 | 第25-28页 |
2.1.3 结果与分析 | 第28-32页 |
2.1.4 讨论 | 第32-35页 |
2.1.5 小结 | 第35-36页 |
2.2 温室环境因子驱动甜瓜单株水平水分传输机理 | 第36-47页 |
2.2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2.2 材料与方法 | 第37-38页 |
2.2.3 结果与分析 | 第38-43页 |
2.2.4 讨论 | 第43-46页 |
2.2.5 小结 | 第46-47页 |
2.3 温室甜瓜水分传输调控的时空尺度效应 | 第47-58页 |
2.3.1 引言 | 第47页 |
2.3.2 材料与方法 | 第47-49页 |
2.3.3 结果与分析 | 第49-54页 |
2.3.4 讨论 | 第54-57页 |
2.3.5 小结 | 第57-58页 |
第三章 温室环境因子驱动的甜瓜水分传输模型 | 第58-72页 |
3.1 温室环境因子驱动的甜瓜水分传输速率的实时动态模拟 | 第58-65页 |
3.1.1 引言 | 第58-59页 |
3.1.2 模型原理 | 第59-60页 |
3.1.3 材料与方法 | 第60-61页 |
3.1.4 模型参数估算 | 第61页 |
3.1.5 模型检验 | 第61-64页 |
3.1.6 讨论 | 第64-65页 |
3.1.7 小结 | 第65页 |
3.2 温室环境因子驱动的甜瓜单株耗水动态模拟 | 第65-72页 |
3.2.1 引言 | 第65-66页 |
3.2.2 材料与方法 | 第66页 |
3.2.3 模型原理 | 第66-67页 |
3.2.4 模型参数估算 | 第67-70页 |
3.2.5 模型构建与检验 | 第70-71页 |
3.2.6 讨论 | 第71页 |
3.2.7 小结 | 第71-72页 |
第四章 温室饱和水汽压差调控番茄水分生产力的机制 | 第72-101页 |
4.1 温室饱和水汽压差驱动番茄水分传输的动力学机制 | 第72-94页 |
4.1.1 引言 | 第72-73页 |
4.1.2 试验材料与方法 | 第73-75页 |
4.1.3 结果与分析 | 第75-87页 |
4.1.4 讨论 | 第87-94页 |
4.1.5 小结 | 第94页 |
4.2 番茄水分输导结构对温室饱和水汽压差的响应 | 第94-101页 |
4.2.1 引言 | 第94-95页 |
4.2.2 试验材料与方法 | 第95-96页 |
4.2.3 结果与分析 | 第96-99页 |
4.2.4 讨论 | 第99-101页 |
第五章 全文结论、创新点和展望 | 第101-103页 |
5.1 结论 | 第101-102页 |
5.2 研究创新点 | 第102页 |
5.3 研究展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-116页 |
缩略词表 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
作者简介 | 第118-119页 |
项目资助 | 第119页 |