黄河下游平原典型冬小麦农田生态系统碳水通量研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-18页 |
1.2.1 陆地生态系统通量观测 | 第12-14页 |
1.2.2 农田生态系统碳通量研究 | 第14-15页 |
1.2.3 农田生态系统蒸散发研究 | 第15-16页 |
1.2.4 农田生态系统水分利用效率研究 | 第16-17页 |
1.2.5 主要存在的问题 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-21页 |
2 研究区概况 | 第21-37页 |
2.1 研究区概况 | 第21-22页 |
2.2 观测试验 | 第22-25页 |
2.2.1 涡度相关系统观测试验 | 第22-23页 |
2.2.2 全要素气象观测试验 | 第23-24页 |
2.2.3 大孔径闪烁仪观测试验 | 第24-25页 |
2.3 观测数据的预处理 | 第25-26页 |
2.3.1 数据质量控制 | 第25页 |
2.3.2 数据的插补 | 第25-26页 |
2.4 研究方法 | 第26-30页 |
2.4.1 涡度相关技术 | 第26-27页 |
2.4.2 大孔径闪烁仪 | 第27-28页 |
2.4.3 碳通量计算 | 第28-29页 |
2.4.4 水分利用效率计算 | 第29-30页 |
2.5 碳水通量模拟 | 第30-37页 |
2.5.1 FLEM模型 | 第30-31页 |
2.5.2 FSAM模型 | 第31-32页 |
2.5.3 Aquacrop模型 | 第32-33页 |
2.5.4 RCPs情景 | 第33-34页 |
2.5.5 Penman-Monteith模型 | 第34页 |
2.5.6 FAO-PM模型 | 第34-35页 |
2.5.7 KP-PM模型 | 第35页 |
2.5.8 P-T模型 | 第35-37页 |
3 冬小麦农田碳通量分析 | 第37-49页 |
3.1 环境因子的变化 | 第37-38页 |
3.2 能量平衡闭合分析 | 第38-39页 |
3.3 CO2通量日变化特征 | 第39-40页 |
3.4 白天NEE的光响应特征 | 第40-42页 |
3.5 白天NEE与VPD的关系 | 第42-43页 |
3.6 不同呼吸量获取方法的比较 | 第43-44页 |
3.7 NEE日总量与土壤温度的关系 | 第44-45页 |
3.8 NEE、R_(ECO)和GPP的季节变化 | 第45-46页 |
3.9 碳通量的通量贡献区分析 | 第46-47页 |
3.10 碳通量估算的不确定性分析 | 第47-48页 |
3.11 陆地生态系统碳源汇的对比 | 第48-49页 |
4 冬小麦农田蒸散特征 | 第49-63页 |
4.1 原始数据质量分析 | 第49-50页 |
4.2 通量印痕分析 | 第50-52页 |
4.3 站点尺度冬小麦农田蒸散特征 | 第52-54页 |
4.4 中尺度农田蒸散特征 | 第54-55页 |
4.5 农田潜在蒸散量的模拟 | 第55-57页 |
4.6 农田蒸散量对环境气象因子的响应 | 第57-59页 |
4.7 模型系数与环境因子响应的讨论 | 第59-60页 |
4.8 陆地生态系统蒸散的对比 | 第60-63页 |
5 冬小麦农田水分利用效率 | 第63-73页 |
5.1 水分利用效率的变化特征 | 第63-64页 |
5.2 水分利用效率的季节变化特征 | 第64-66页 |
5.3 水分利用效率的模拟 | 第66-68页 |
5.4 水分利用效率对环境因子的响应 | 第68-71页 |
5.4.1 水分利用效率对蒸散的响应 | 第68-69页 |
5.4.2 水分利用效率对饱和水气压差的响应 | 第69-70页 |
5.4.3 水分利用效率对气温的响应 | 第70-71页 |
5.5 陆地生态系统水分利用效率的对比 | 第71-73页 |
6 总结与展望 | 第73-77页 |
6.1 主要结论 | 第73-74页 |
6.2 本研究的特色与创新 | 第74页 |
6.3 研究展望 | 第74-77页 |
6.3.1 研究存在的问题 | 第74-75页 |
6.3.2 下一步研究计划 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第93-94页 |