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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

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