摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究进展 | 第15-22页 |
1.2.1 水稻覆膜早作生产体系简介 | 第15-17页 |
1.2.2 水稻生长模拟 | 第17-20页 |
1.2.3 CERES-Rice模型对水稻生长的模拟 | 第20-21页 |
1.2.4 应用CERES-Rice模型模拟覆膜旱作水稻生长存在的主要问题 | 第21-22页 |
1.3 研究目标、内容、方法与技术路线 | 第22-26页 |
1.3.1 研究目标 | 第22-23页 |
1.3.2 研究内容 | 第23页 |
1.3.3 研究方法 | 第23页 |
1.3.4 技术路线 | 第23-26页 |
第二章 田间试验 | 第26-34页 |
2.1 试验地点概况 | 第26-27页 |
2.2 试验布置与处理 | 第27-29页 |
2.3 测定项目与方法 | 第29-31页 |
2.3.1 气象 | 第29页 |
2.3.2 土壤 | 第29-30页 |
2.3.3 水、肥管理及作物生长监测 | 第30-31页 |
2.4 试验数据分析方法 | 第31-34页 |
第三章 田间试验结果与分析 | 第34-46页 |
3.1 气象条件 | 第34-35页 |
3.2 灌溉量 | 第35-36页 |
3.3 土壤环境 | 第36-40页 |
3.3.1 土壤温度 | 第36-38页 |
3.3.2 土壤水分 | 第38-40页 |
3.4 作物生长及生物量 | 第40-43页 |
3.4.1. 生育期 | 第40页 |
3.4.2. 生物量 | 第40-43页 |
3.5 小结 | 第43-46页 |
第四章 DSSAT系统及CERES-Rice模型简介 | 第46-54页 |
4.1 DSSAT系统简介 | 第46-47页 |
4.2 CERES-Rice模型简介 | 第47-53页 |
4.2.1 输入模块 | 第47-48页 |
4.2.2 模拟模块 | 第48-52页 |
4.2.3 输出模块 | 第52-53页 |
4.3 小结 | 第53-54页 |
第五章 覆膜旱作稻田增温效应模拟 | 第54-60页 |
5.1 CERES-Rice模型对土壤温度的模拟 | 第54-55页 |
5.2 土壤温度模拟方法改进 | 第55-56页 |
5.2.1 土壤表层温度 | 第55-56页 |
5.2.2 土壤剖面温度 | 第56页 |
5.3 模拟结果检验标准 | 第56-57页 |
5.4 增温效应模拟结果与分析 | 第57-59页 |
5.4.1 表层土壤温度的模拟 | 第57-58页 |
5.4.2 剖面土壤温度的模拟 | 第58-59页 |
5.5 小结 | 第59-60页 |
第六章 覆膜旱作水稻生长模拟模型的改进与校验 | 第60-68页 |
6.1. CERES-Rice模型的改进 | 第60-61页 |
6.1.1. 积温 | 第60页 |
6.1.2. 土壤蒸发与水分胁迫 | 第60-61页 |
6.1.3. 有效光合辐射 | 第61页 |
6.2. 模拟结果检验标准 | 第61-62页 |
6.3. 水稻生长发育模拟结果检验 | 第62-67页 |
6.2.1. 生育期 | 第62-63页 |
6.2.2. 生物量 | 第63-67页 |
6.4. 小结 | 第67-68页 |
第七章 覆膜旱作水稻灌溉制度的优化 | 第68-74页 |
7.1 情景设置 | 第68-69页 |
7.2 分析方法 | 第69页 |
7.3 不同灌溉制度方案或模式的比较 | 第69-71页 |
7.3.1 灌溉量 | 第69页 |
7.3.2 生长发育 | 第69-71页 |
7.3.3 水分利用效率 | 第71页 |
7.4 小结 | 第71-74页 |
第八章 结论与展望 | 第74-76页 |
8.1. 主要结论 | 第74-75页 |
8.2. 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
作者简介 | 第86页 |