| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 国内外研究进展 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第17-19页 |
| 1.4 技术路线 | 第19-20页 |
| 第2章 研究区和研究方法 | 第20-30页 |
| 2.1 研究区概况 | 第20-25页 |
| 2.1.1 气候特征 | 第21页 |
| 2.1.2 地质地貌 | 第21-23页 |
| 2.1.3 水文特征 | 第23页 |
| 2.1.4 土壤特征 | 第23-24页 |
| 2.1.5 植被特征 | 第24-25页 |
| 2.2 取样及测定方法 | 第25-30页 |
| 2.2.1 样地选择 | 第25-27页 |
| 2.2.2 氢氧稳定同位素样品的采集 | 第27-29页 |
| 2.2.3 氢氧稳定同位素样品的测定 | 第29页 |
| 2.2.4 实验数据统计与分析 | 第29-30页 |
| 第3章 普者黑峰林湖盆区大气降水中氢氧同位素的时空变化特征 | 第30-35页 |
| 3.1 大气降水 δ~(18)O和 δD的变化特征 | 第30-31页 |
| 3.2 大气降水线方程 | 第31-33页 |
| 3.3 d值的变化 | 第33页 |
| 3.4 大气降水稳定同位素组成的影响机制 | 第33-35页 |
| 第4章 普者黑峰林湖盆区不同水源的氢氧稳定同位素特征 | 第35-58页 |
| 4.1 次生林降水分配过程中的稳定同位素特征 | 第35-39页 |
| 4.1.1 次生林大气降雨 δ~(18)O与林冠截留 δ~(18)O、树干流 δ~(18)O、穿透雨 δ~(18)O的关系 | 第35-38页 |
| 4.1.2 石灰岩灌丛大气降水 δ~(18)O与林冠截留 δ~(18)O的关系 | 第38-39页 |
| 4.2 土壤水氢氧稳定同位素的组成特征 | 第39-45页 |
| 4.2.1 不同深度土壤水同位素随时间的变化 | 第41-43页 |
| 4.2.2 不同生境中土壤水的垂向分布特征 | 第43-45页 |
| 4.3 地表水氢氧同位素的组成特征 | 第45-47页 |
| 4.3.1 地表水的氢氧同位素的时空变化特征 | 第45-47页 |
| 4.3.2 地表水的氢氧同位素关系 | 第47页 |
| 4.4 植物水氢氧同位素特征组成 | 第47-56页 |
| 4.4.1 次生林植物木质部水氢氧同位素特征 | 第49-52页 |
| 4.4.2 灌丛植物木质部水氢氧同位素特征 | 第52-54页 |
| 4.4.3 人工林植物木质部水氢氧同位素特征 | 第54-56页 |
| 4.5 地下水氢氧同位素特征组成 | 第56-58页 |
| 第5章 普者黑峰林湖盆区水源结构及水文过程 | 第58-70页 |
| 5.1 基于氢氧同位素的水源结构分析 | 第58-62页 |
| 5.2 水源地水分循环与水源地植被的关系 | 第62-68页 |
| 5.2.1 次生林植物水分利用来源比例 | 第62-64页 |
| 5.2.2 灌丛植物水分利用来源比例 | 第64-67页 |
| 5.2.3 云南松人工林植物水分利用来源比例 | 第67-68页 |
| 5.3 植物水分利用机制 | 第68-70页 |
| 第6章 结论 | 第70-73页 |
| 6.1 结论 | 第70-71页 |
| 6.2 存在问题与展望 | 第71-73页 |
| 6.2.1 存在的问题 | 第71-72页 |
| 6.2.2 展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 攻读学位期间发表的论文和研究成果 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |