中文摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
中文文摘 | 第5-10页 |
绪论 | 第10-18页 |
1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
2 国内外研究进展 | 第11-14页 |
2.1 生态恢复与重建的研究进展 | 第11-12页 |
2.2 草本植物在生态恢复与重建中的运用 | 第12页 |
2.3 芒萁的生物学特性及在生态恢复中的潜质 | 第12-13页 |
2.4 日照时数及太阳辐射研究 | 第13-14页 |
3 研究的主要内容 | 第14-15页 |
3.1 起伏坡面土壤养分性质和芒萁生长特征及两者的相关性 | 第14页 |
3.2 起伏坡面光热资源模拟及芒萁覆盖区光热资源状况分析 | 第14页 |
3.3 小气候因素分析及基于太阳辐射的地表温度模拟 | 第14-15页 |
4 研究方法和技术流程 | 第15-18页 |
4.1 研究方法 | 第15-16页 |
4.2 技术流程图 | 第16-18页 |
第一章 研究区概况 | 第18-22页 |
1 研究区域概况 | 第18-19页 |
1.1 自然概况 | 第18-19页 |
1.2 社会经济概况 | 第19页 |
2 水土保持概况 | 第19-22页 |
2.1 水土流失原因 | 第19-20页 |
2.2 水土流失治理历程 | 第20页 |
2.3 水土保持治理模式 | 第20-22页 |
第二章 实验样区设置及数据处理 | 第22-34页 |
1 实验样区设置 | 第22页 |
2 微地形数据 | 第22-28页 |
2.1 实时动态差分仪工作原理 | 第23-24页 |
2.2 测量过程 | 第24页 |
2.3 高分辨率DEM、坡度和坡向 | 第24-26页 |
2.4 坡位 | 第26-27页 |
2.5 地形湿度指数 | 第27-28页 |
3 土壤养分和芒萁生长特征数据 | 第28-30页 |
3.1 采样点布置 | 第28-30页 |
3.2 土壤采样和样品分析 | 第30页 |
3.3 生物量采集 | 第30页 |
4 气象数据 | 第30-31页 |
4.1 空气温湿度 | 第30-31页 |
4.2 土壤温湿度 | 第31页 |
4.3 地面最高温度、地面最低温度和地表温度 | 第31页 |
5 光热资源模拟 | 第31页 |
6 地表温度模拟 | 第31-34页 |
第三章 土壤养分及芒萁生长特征分析 | 第34-48页 |
1 土壤养分分析 | 第34-43页 |
1.1 土壤养分含量变化特征 | 第34-35页 |
1.2 土壤养分各指标相互关系 | 第35-36页 |
1.3 不同部位土壤养分分布特征 | 第36-43页 |
2 芒萁分布及生长特征分析 | 第43-46页 |
2.1 不同坡度芒萁分布特征 | 第43-44页 |
2.2 不同坡位芒萁分布 | 第44页 |
2.3 不同部位芒萁生长特征 | 第44-46页 |
3 土壤养分与芒萁生长特征关系分析 | 第46页 |
4 小结 | 第46-48页 |
第四章 小气候因素与芒萁生长分析 | 第48-80页 |
1 光热资源模拟 | 第48-66页 |
1.1 日照时数模拟 | 第48-56页 |
1.2 太阳辐射模拟 | 第56-64页 |
1.3 芒萁覆盖区光热资源状况分析 | 第64-65页 |
1.4 小结 | 第65-66页 |
2 有无芒萁覆盖区的地面最高温度及地面最低温度 | 第66-68页 |
2.1 观测期空气温湿度状况 | 第66-67页 |
2.2 地面最高温度和地面最低温度 | 第67-68页 |
3 有无芒萁覆盖区的土壤湿度及地形湿度指数 | 第68-70页 |
3.1 土壤湿度 | 第68-69页 |
3.2 有无芒萁覆盖区地形湿度指数差异 | 第69-70页 |
4 地表温度模拟 | 第70-80页 |
4.1 起伏坡面太阳辐射瞬时计算 | 第70-71页 |
4.2 太阳辐射与地表温度的关系 | 第71-72页 |
4.3 起伏坡面下地表温度模拟 | 第72-75页 |
4.4 有无芒萁覆盖区的地表温度差异 | 第75-78页 |
4.5 小结 | 第78-80页 |
第五章 结论 | 第80-84页 |
1 主要结论 | 第80-81页 |
2 特色与创新 | 第81-82页 |
3 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
个人简历 | 第96-99页 |