摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
目录 | 第13-19页 |
图名目录 | 第19-21页 |
表名目录 | 第21-22页 |
1 绪论 | 第22-38页 |
·研究目的和意义 | 第22-23页 |
·国内外研究现状、存在问题及发展趋势 | 第23-34页 |
·植被光合模型研究进展 | 第23-26页 |
·植被蒸散研究进展 | 第26-27页 |
·树干液流研究进展 | 第27-31页 |
·森林冠层水碳通量耦合研究进展 | 第31-33页 |
·净初级生产力水碳耦合模型研究进展 | 第33-34页 |
·拟解决的科学问题和研究特色 | 第34-35页 |
·拟解决的科学问题 | 第34页 |
·研究特色 | 第34-35页 |
·技术路线 | 第35页 |
·研究内容 | 第35-36页 |
·常绿阔叶林冠层降雨再分配的数量特征 | 第35页 |
·不同演替阶段常绿阔叶林对土壤饱和导水率的影响 | 第35-36页 |
·栲树群落树干液流时空变异规律研究 | 第36页 |
·栲树群落蒸发散研究 | 第36页 |
·常绿阔叶林优势树种叶片碳同位素和水分利用效率研究 | 第36页 |
·栲树冠层叶片碳同位素的冠层效应以及与光和参数的关系 | 第36页 |
·基于树干液流与冠层碳同位素分馏的冠层平均光合速率模型的构建 | 第36页 |
·近60年气候变化对天童常绿阔叶林净第一生产力的影响 | 第36页 |
·本研究创新点 | 第36-38页 |
2 典型常绿阔叶林冠层降雨再分配的数量特征 | 第38-48页 |
·材料与方法 | 第38-41页 |
·研究区概况 | 第38-39页 |
·研究方法 | 第39-41页 |
·数据处理 | 第41页 |
·结果与分析 | 第41-45页 |
·林外降雨特征 | 第41-42页 |
·冠层降雨再分配的数量特征 | 第42-45页 |
·结论与讨论 | 第45-48页 |
·冠层降雨再分配的数量特征 | 第45-46页 |
·冠层结构与环境因子对林冠降雨再分配的影响 | 第46-48页 |
3 植被演替对土壤饱和导水率的影响 | 第48-61页 |
·材料与方法 | 第48-51页 |
·研究区概况 | 第48-49页 |
·研究方法 | 第49-51页 |
·数据处理 | 第51页 |
·结果分析 | 第51-59页 |
·植物群落演替对土壤物理性质的影响 | 第51-54页 |
·不同演替阶段植物群落土壤剖面饱和导水率的特征 | 第54-55页 |
·土壤物理性质对饱和导水率的影响 | 第55-57页 |
·土壤有机质与土壤饱和导水率的关系 | 第57-58页 |
·饱和导水率与暴雨径流的关系 | 第58-59页 |
·结论 | 第59-61页 |
·植被演替对饱和导水率影响 | 第59页 |
·植被演替过程中土壤因子对饱和导水率的影响 | 第59-60页 |
·不同演替阶段植物群落产流机制及水文功能 | 第60-61页 |
4 栲树和木荷树干液流密度与整树蒸腾的个体差异及其对环境因子的响应 | 第61-77页 |
·材料和方法 | 第61-64页 |
·试验地基本情况 | 第61-62页 |
·树干液流观测 | 第62-63页 |
·边材面积与叶片气孔大小和数量的确定 | 第63页 |
·整树蒸腾量计算 | 第63页 |
·环境因子的测定 | 第63-64页 |
·结果与分析 | 第64-74页 |
·木荷与栲树树干液流速率日变化规律以及个体和种间差异 | 第64页 |
·木荷与栲树树干液流密度个体及种间差异 | 第64-70页 |
·不同气候条件对栲树和木荷树干液流的影响 | 第70-71页 |
·栲树和木荷蒸腾的季节变化规律 | 第71-74页 |
·讨论 | 第74-77页 |
·树木形态对树干液流和整树蒸腾的影响 | 第74-75页 |
·气象因子对树干液流的影响 | 第75页 |
·树干液流的季节变化规律 | 第75-77页 |
5 天童常绿阔叶林区栲树群落蒸发散 | 第77-85页 |
·研究地区与研究方法 | 第77-79页 |
·研究地概况 | 第77页 |
·气象与小气候因素观测方法 | 第77页 |
·径流量的观测方法 | 第77页 |
·土壤水分 | 第77-78页 |
·树干液流观测方法 | 第78页 |
·蒸散量计算方法 | 第78-79页 |
·结果与分析 | 第79-82页 |
·栲树群落蒸腾的月变化特征 | 第79-81页 |
·栲树群落水量平衡和蒸散的量化和区分 | 第81-82页 |
·讨论与小结 | 第82-85页 |
·冠层蒸腾量 | 第82页 |
·水量平衡法蒸散与彭曼公式法蒸散比较以及蒸散的组成区分 | 第82页 |
·栲树群落径流特征 | 第82-85页 |
6 天童常绿阔叶林常见优势树种δ~(13)C及水分利用效率差异性 | 第85-97页 |
·材料与方法 | 第86-89页 |
·样地概况和树种选择 | 第86-87页 |
·样品采集和测试 | 第87页 |
·植物水分利用效率计算 | 第87-88页 |
·气象因子观测 | 第88页 |
·土壤水分测定 | 第88页 |
·植物叶片含水量测定 | 第88页 |
·数据分析 | 第88-89页 |
·结果与分析 | 第89-94页 |
·典型常绿阔叶林木荷群落内6个树种水分利用效率和季节动态 | 第89-91页 |
·常绿阔叶林不同演替阶段优势树种水分利用效率的动态变化 | 第91-93页 |
·不同生境条件下常绿阔叶林优势树种水分利用效率的差异 | 第93-94页 |
·讨论 | 第94-96页 |
·典型常绿阔叶林木荷群落内6个树种水分利用效率和季节动态 | 第94-95页 |
·常绿阔叶林不同演替阶段优势树种水分利用效率的动态变化 | 第95页 |
·不同生境条件下常绿阔叶林优势树种水分利用效率差异 | 第95-96页 |
·结论与建议 | 第96-97页 |
·常见树种水分利用效率存在差异 | 第96页 |
·优势树种水分利用效率受生境影响 | 第96页 |
·植被恢复建议 | 第96-97页 |
7 栲树冠层碳同位素组成与光合特征参数的关系 | 第97-106页 |
·研究方法 | 第98-100页 |
·研究区概况 | 第98页 |
·样地设置 | 第98页 |
·冠层观测的主要环境因子 | 第98页 |
·冠层叶片Pn的测定 | 第98-99页 |
·叶片N_(mass)的测定 | 第99页 |
·叶片δ~(13)C的测定 | 第99页 |
·植物水分利用效率计算 | 第99-100页 |
·结果与分析 | 第100-104页 |
·栲树群落冠层叶片δ~(13)C和WUE的时空格局 | 第100-101页 |
·栲树冠层Pn和N_(mass)的时空格局 | 第101-102页 |
·δ~(13)C、WUE、Pn和N_(mass)相互间的关系 | 第102-104页 |
·讨论与小结 | 第104-106页 |
·栲树冠层叶片δ~(13)C存在Martinelli"冠层效应" | 第104-105页 |
·栲树冠层水分利用效率存在冠层效应 | 第105页 |
·栲树冠层光合速率与N_(mass)的冠层效应 | 第105页 |
·栲树冠层δ~(13)C、WUE、Pn和N_(mass)之间的相互关系 | 第105-106页 |
8 基于SAPFLOW与δ~(13)C栲树群落冠层水碳耦合模型 | 第106-117页 |
·研究方法 | 第107-110页 |
·基于树干液流的单株气孔导度到林段冠层气孔导度的尺度扩展 | 第107页 |
·整树蒸腾量计算 | 第107页 |
·林段总蒸腾量计算 | 第107-108页 |
·林分水平不同冠层梯度水碳耦合模型的建立 | 第108-110页 |
·结果与分析 | 第110-115页 |
·栲树群落冠层蒸腾与气孔导度的日变化特征 | 第110-112页 |
·栲树冠层水碳耦合模型预测冠层净光合速率 | 第112-114页 |
·冠层水碳耦合模型的验证 | 第114-115页 |
·讨论与小结 | 第115-117页 |
·栲树冠层蒸腾量和冠层气孔导度的日变化 | 第115页 |
·栲树冠层净光合速率的日变化 | 第115-116页 |
·栲树冠层水碳耦合模型验证 | 第116-117页 |
9 近60年气候变化对天童地区常绿阔叶林净初级生产力影响 | 第117-127页 |
·研究地区与研究方法 | 第118-119页 |
·研究区概况 | 第118页 |
·研究方法 | 第118-119页 |
·结果与分析 | 第119-124页 |
·讨论 | 第124-127页 |
·近60年天童地区气候变化规律 | 第124-125页 |
·近60年天童地区气候变化对常绿阔叶林NPP的影响 | 第125页 |
·天童地区自然植被NPP现实值及未来全球气候变化对NPP的影响 | 第125-127页 |
10 总结与展望 | 第127-134页 |
·主要结论 | 第127-133页 |
·研究存在的不足及展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-149页 |
附录 | 第149-150页 |
致谢 | 第150页 |