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南京地区稻田水热通量监测与模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第8-18页
    1.0 研究背景第8页
    1.1 研究目的及意义第8-9页
        1.1.1 生态学意义第8-9页
        1.1.2 物质循环第9页
        1.1.3 陆面过程和气候模式第9页
    1.2 国内外研究进展第9-14页
        1.2.1 测量和模拟方法第11-13页
        1.2.2 存在问题第13-14页
    1.3 研究内容与技术路线第14-18页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-18页
第二章 数据观测及处理第18-28页
    2.1 观测区介绍第18页
    2.2 观测及计算方法第18-22页
        2.2.1 观测内容及方法第18-19页
        2.2.2 潜热和显热计算第19-21页
        2.2.3 水面热通量计算第21-22页
    2.3 资料处理与方法第22-28页
        2.3.1 涡度数据处理第22-24页
        2.3.2 数据有效性分析方法第24-26页
        2.3.3 数据对比方法第26-27页
        2.3.4 数据标准化第27-28页
第三章 涡度数据质量及有效性分析第28-34页
    3.1 数据修正及能量闭合状况第28页
    3.2 质量控制结果第28-29页
    3.3 湍流频谱分析结果第29-30页
    3.4 足迹分析结果第30-33页
    3.5 小结第33-34页
第四章 通量对比及误差分析第34-58页
    4.1 潜热通量(蒸散)观测对比及时间变化分析第34-40页
        4.1.1 实测法与波文比方法、梯度扩线法计算效果对比第34-35页
        4.1.2 蒸渗计与涡度相关仪对水稻生长季内逐时蒸散实测效果对比第35-36页
        4.1.3 基于源区分析修正后的涡度潜热测量对比第36-38页
        4.1.4 基于波文比能量闭合修正潜热对比第38-39页
        4.1.5 稻田潜热通量变化规律第39-40页
    4.2 显热通量观测对比第40-43页
        4.2.1 波文比能量闭合显热修正显热修正第40-41页
        4.2.2 涡度相关方法、梯度扩线方法、波文比能量法观测对比第41-42页
        4.2.3 稻田显热通量变化规律第42-43页
    4.3 水面热通量观测对比第43-45页
    4.4 潜热模拟的误差源分析第45-52页
        4.4.1 PM模型的微分误差分析第45-48页
        4.4.2 水土储热项对潜热模拟影响第48-50页
        4.4.3 稳定度对潜热(蒸散)模拟影响第50-52页
    4.5 涡度相关源区误差分析第52-55页
        4.5.1 误差统计分析第52-53页
        4.5.2 源区修正误差分析第53-55页
    4.6 小结第55-58页
第五章 稻田能量分配差异第58-66页
    5.1 气象条件与水层变化第58页
    5.2 能量项与各因素统计规律第58-60页
    5.3 典型天气水层厚度变化对潜热通量和感热通量的影响第60-62页
    5.4 不同水层厚度对水层和土层能量分配的影响第62-63页
    5.5 模型模拟潜热能量分配差异第63-64页
    5.6 小结第64-66页
第六章 结论与讨论第66-70页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 讨论第67-68页
    6.3 研究创新点第68-69页
    6.4 问题与展望第69-70页
参考文献第70-78页
作者简介第78-79页
致谢第79页

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