摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
前言 | 第13-14页 |
1 文献综述 | 第14-29页 |
·海洋赤潮的研究进展 | 第14-19页 |
·主要生物、化学、物理因素及人类活动与赤潮的关系 | 第14-18页 |
·赤潮研究的主要方法 | 第18-19页 |
·海洋生态动力学模型的研究进展 | 第19-25页 |
·海洋生态动力学模型的研究状况 | 第20-22页 |
·海洋生态动力学模型在海洋生态学研究中的应用 | 第22-24页 |
·我国海洋生态动力学模型研究进展 | 第24-25页 |
·东海长江口邻近海域赤潮高发区概况 | 第25-27页 |
·东海长江口邻近海域主要影响水团 | 第26页 |
·东海长江口邻近海域营养盐状况 | 第26-27页 |
·东海长江口邻近海域主要赤潮生物 | 第27页 |
·本论文的研究目的与内容 | 第27-29页 |
2 东海浮游植物竞争生长三维生态动力学模型 | 第29-58页 |
·概念模型的建立 | 第29-31页 |
·三维生态动力学模型计算海域及目标模拟海域 | 第31页 |
·三维水动力模型 | 第31-33页 |
·三维生态动力学模型各状态变量控制方程 | 第33-41页 |
·状态变量基本控制方程 | 第33-36页 |
·生态动力学模块过程说明 | 第36-41页 |
·沉积物海水界面的营养盐交换过程 | 第41页 |
·模型条件的设定 | 第41-45页 |
·生态动力学模型配置 | 第41-42页 |
·模型营养盐和浮游植物初始场的设定 | 第42页 |
·营养盐输入源归并 | 第42-43页 |
·模型边界条件 | 第43-45页 |
·环境因子 | 第45页 |
·生态动力学模块重要参数率定 | 第45-56页 |
·影响模型主要状态变量变化的关键过程和参数 | 第46-48页 |
·模型高灵敏度参数初始值确定 | 第48-53页 |
·模型参数优化 | 第53-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
3 浮游植物竞争生长三维生态动力学模型的模拟与验证 | 第58-71页 |
·东海海域物理场模拟结果 | 第58-59页 |
·模型模拟-2002 年主要状态变量的模拟 | 第59-68页 |
·浮游植物生物量平面分布场、季节变化的模拟 | 第60-63页 |
·DIN平面分布场、季节变化的模拟 | 第63-65页 |
·PO_4-P平面分布场、季节变化的模拟 | 第65-66页 |
·SiO_3-Si平面分布场、季节变化的模拟 | 第66-68页 |
·模型验证-2005 年主要状态变量季节变化的模拟 | 第68-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
4 光照、温度、营养盐效应在东海赤潮生消过程中的作用 | 第71-96页 |
·长江口及邻近海域主要环境因子与赤潮的关系 | 第71-74页 |
·叶绿素浓度与营养盐之间的关系 | 第72-73页 |
·叶绿素浓度与光照、温度之间的关系 | 第73-74页 |
·长江口及邻近海域季节性赤潮生消过程控制因素分析 | 第74-79页 |
·数值实验:光照在长江口及邻近海域赤潮生消过程中的作用 | 第79-80页 |
·数值实验:温度在长江口及邻近海域赤潮生消过程中的作用 | 第80-82页 |
·数值实验:陆源营养盐输入在长江口及邻近海域赤潮生消过程中的作用 | 第82-91页 |
·DIN、PO_4-P陆源输入通量对长江口及邻近海域赤潮的影响 | 第83-85页 |
·PO_4-P陆源输入通量对长江口及邻近海域赤潮的影响 | 第85-87页 |
·SiO_3-Si陆源输入通量对长江口及邻近海域赤潮的影响 | 第87-91页 |
·数值实验:外海营养盐输入在长江口及邻近海域赤潮生消过程中的作用 | 第91-94页 |
·台湾海峡边界营养盐输入的影响 | 第91-92页 |
·黑潮边界营养盐输入的影响 | 第92-93页 |
·黄海营养盐输入的影响 | 第93-94页 |
·小结 | 第94-96页 |
5 结论与创新点 | 第96-99页 |
参考文献 | 第99-111页 |
附录Ⅰ 模型符号缩写表 | 第111-112页 |
附录Ⅱ 90 年代以来生态动力学模型及其分类 | 第112-115页 |
附录Ⅲ 参数率定所用实验数据说明 | 第115-117页 |
附录Ⅳ 生态动力学过程各参数灵敏度分析结果 | 第117-120页 |
附录Ⅴ 浮游植物生长营养盐相关参数初始值计算 | 第120-122页 |
发表的学术论文 | 第122-123页 |
致谢 | 第123页 |