符号说明 | 第5-9页 |
中文摘要 | 第9-12页 |
英文摘要 | 第12-15页 |
1 引言 | 第16-27页 |
1.1 苹果树形的演化过程 | 第17-18页 |
1.2 苹果树形的研究方法 | 第18-20页 |
1.3 苹果不同树形的冠层特性研究 | 第20-23页 |
1.3.1 叶面积系数 | 第20-21页 |
1.3.2 消光系数 | 第21-22页 |
1.3.3 冠层内光分布特性 | 第22-23页 |
1.4 苹果树形与产量品质的关系 | 第23-25页 |
1.4.1 苹果树形与产量 | 第23页 |
1.4.2 苹果树形与品质的关系 | 第23-25页 |
1.5 研究的目的和意义 | 第25-27页 |
2 材料与方法 | 第27-39页 |
2.1 矮砧苹果园冠层光能截获理论模型的建立 | 第27-32页 |
2.1.1 空旷地任一点任一天日出日落时角的确定 | 第27页 |
2.1.2 矮砧苹果园冠层表面最外侧最低点任一天日出日落时角的确定 | 第27-31页 |
2.1.3 矮砧苹果园冠层表面最外侧最低点任一天可照时数的确定 | 第31页 |
2.1.4 矮砧苹果园不同纬度、行距和树形最佳树体参数的确定 | 第31-32页 |
2.2 矮砧苹果园冠层光能利用理论模型的建立 | 第32-37页 |
2.2.1 直接辐射穿越冠层距离的确定 | 第33-35页 |
2.2.2 散射辐射穿越冠层距离的确定 | 第35页 |
2.2.3 相对辐射通量密度的确定 | 第35-36页 |
2.2.4 冠层最佳叶面积系数的确定 | 第36-37页 |
2.2.5 冠层最佳枝量的确定 | 第37页 |
2.3 模型的程序编写与计算 | 第37页 |
2.4 光能截获利用模型的验证方法 | 第37-39页 |
2.4.1 试验材料 | 第37-38页 |
2.4.2 试验方法 | 第38页 |
2.4.3 数据处理与分析 | 第38-39页 |
3 结果与分析 | 第39-69页 |
3.1 苹果园光能截获的行距、树形和树体结构参数优化 | 第39-50页 |
3.1.1 苹果园光能截获的季节变化 | 第39页 |
3.1.2 不同纬度苹果园最佳光能截获的行距、树形和树体结构参数 | 第39-50页 |
3.1.2.1 不同纬度、行距和树形生长季树体参数分析 | 第39-42页 |
3.1.2.2 不同纬度、行距和树形的最佳树体结构参数 | 第42页 |
3.1.2.3 不同纬度、行距和树形生长季可照时数的差异 | 第42-46页 |
3.1.2.4 不同纬度、行距和树形的树冠受光体积的差异 | 第46-50页 |
3.2 矮砧苹果园冠层光能截获利用的枝类组成优化 | 第50-58页 |
3.2.1 生长季冠层基部中心的光截获与叶面积的关系 | 第50-52页 |
3.2.2 不同行距冠层基部中心光截获与叶面积系数的关系 | 第52-53页 |
3.2.3 不同季节光能截获与梢叶关系 | 第53-54页 |
3.2.4 果园光能高效截获的枝类组成 | 第54-58页 |
3.3 矮砧苹果园群体结构形成与枝类组成的田间调查分析与模型的验证 | 第58-69页 |
3.3.1 不同栽植密度树体生长动态 | 第59-62页 |
3.3.2 不同栽植密度冠层光照的差异 | 第62-65页 |
3.3.3 不同栽植密度果实产量的差异 | 第65-66页 |
3.3.4 不同栽植密度果实品质的差异 | 第66页 |
3.3.5 总枝量与产量的关系 | 第66-67页 |
3.3.6 对所建模型的验证与分析 | 第67-69页 |
4 讨论 | 第69-76页 |
4.1 矮砧苹果园冠层光能截获理论模型的建立 | 第69-70页 |
4.2 果园冠层光能截获的树体结构参数 | 第70-71页 |
4.3 不同纬度、树形和行距下果园生长季受光体积的差异 | 第71-72页 |
4.4 生长季不同行距冠层基部中心光能截获与叶面积的关系 | 第72-73页 |
4.5 果园光能高效截获的枝类组成 | 第73-74页 |
4.6 展望 | 第74-76页 |
4.6.1 对模型进一步的验证 | 第74页 |
4.6.2 平原地区南北行向不同纬度不同行距冠层高效光能利用的枝组分布情况 | 第74页 |
4.6.3 平原地区不同行向果园的光截获及利用情况 | 第74页 |
4.6.4 坡地不同纬度不同坡向和坡度果园的光截获及利用情况 | 第74-76页 |
5 结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-86页 |
附录 | 第86-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第95页 |