中文摘要 | 第3-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 引言 | 第17-20页 |
1.2 相关研究回顾 | 第20-30页 |
1.2.1 植被生理特征对微气象条件的响应 | 第20-22页 |
1.2.2 植被生理特征对垄沟微集雨技术的响应 | 第22-25页 |
1.2.3 蒸散量计算方法 | 第25-27页 |
1.2.4 蒸散量变化特征及归因 | 第27-29页 |
1.2.5 植被对蒸散量的调控作用 | 第29-30页 |
1.3 主要研究内容和研究思路 | 第30-32页 |
1.4 论文主要创新点 | 第32-33页 |
第二章 研究区、资料及方法 | 第33-47页 |
2.1 研究区介绍 | 第33-34页 |
2.2 观测站点介绍 | 第34-35页 |
2.3 资料 | 第35-36页 |
2.3.1 地面观测资料 | 第35-36页 |
2.3.2 遥感资料 | 第36页 |
2.3.3 模拟资料 | 第36页 |
2.4 涡动相关资料处理及其能量闭合度 | 第36-38页 |
2.4.1 涡动资料处理 | 第37页 |
2.4.2 涡动资料的能量闭合度 | 第37-38页 |
2.5 蒸散量模型介绍 | 第38-47页 |
2.5.1 经验模型(Wang) | 第38-39页 |
2.5.2 改进的Priestley-Taylor模型(PT-JPL及其改进模型) | 第39-41页 |
2.5.3 平流-干旱模型(AA) | 第41页 |
2.5.4 地表能量平衡模型(SEBS) | 第41-43页 |
2.5.5 改进的Penman-Monteith模型(RS-PM) | 第43-45页 |
2.5.6 Community Land Model(CLM) | 第45-47页 |
第三章 陆面植被生理特征对微气象条件的响应 | 第47-66页 |
3.1 引言 | 第47-49页 |
3.2 材料与方法 | 第49-50页 |
3.2.1 试验站点概况 | 第49页 |
3.2.2 测试内容及方法 | 第49-50页 |
3.2.3 数据分析 | 第50页 |
3.2.4 光合气孔限制与非气孔限制计算公式 | 第50页 |
3.3 春小麦生理特征对微气象条件的响应 | 第50-55页 |
3.3.1 净光合速率对空气温湿度的响应 | 第50-52页 |
3.3.2 蒸腾速率对空气温湿度的响应 | 第52-53页 |
3.3.3 气孔导度对空气温湿度的响应 | 第53-55页 |
3.4 光合作用的气孔与非气孔限制特征 | 第55-61页 |
3.4.1 不同生育期田间环境因子日变化 | 第55-56页 |
3.4.2 不同生育期小麦生理因子日变化 | 第56-58页 |
3.4.3 不同生育期小麦光合的气孔调节 | 第58-60页 |
3.4.4 不同生育期气孔与非气孔因素的限制作用 | 第60-61页 |
3.5 讨论 | 第61-65页 |
3.5.1 黄土高原春小麦光合生理响应特征的特点 | 第61-63页 |
3.5.2 黄土高原春小麦叶片的光合限制 | 第63-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 叶片水势和土壤水势对垄沟微集雨的响应 | 第66-80页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 材料和方法 | 第67-69页 |
4.2.1 试验区概况 | 第67-68页 |
4.2.2 试验设计 | 第68页 |
4.2.3 观测内容及方法 | 第68页 |
4.2.4 数据分析方法 | 第68页 |
4.2.5 关键生育期降雨量分布 | 第68-69页 |
4.3 日水势变化特征 | 第69-74页 |
4.3.1 土壤水势日变化特征 | 第69-71页 |
4.3.2 叶片水势的日变化特征 | 第71-74页 |
4.4 生育期水势变化特征 | 第74-76页 |
4.4.1 土壤水势的生育期变化特征 | 第74-75页 |
4.4.2 叶片水势的生育期变化特征 | 第75-76页 |
4.5 讨论 | 第76-78页 |
4.5.1 土壤水分运移 | 第76-77页 |
4.5.2 土壤-植株水分运移 | 第77-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-80页 |
第五章 蒸散量估算方法研究 | 第80-107页 |
5.1 引言 | 第80-81页 |
5.2 资料和方法 | 第81-83页 |
5.2.1 观测站点 | 第81-82页 |
5.2.2 资料 | 第82页 |
5.2.3 模型简介 | 第82页 |
5.2.4 模型输入 | 第82-83页 |
5.2.5 评估指标 | 第83页 |
5.3 国际上主要蒸散量模型在黄土高原地区的估算效果分析 | 第83-99页 |
5.3.1 各模型估算ET总体效果 | 第83-86页 |
5.3.2 模型在各站点的估算效果 | 第86-87页 |
5.3.3 模型在各季节效果 | 第87-91页 |
5.3.4 模型在不同下垫面估算效果 | 第91-92页 |
5.3.5 模型在不同气候区估算效果 | 第92-94页 |
5.3.6 模型估算效果对降雨年际变化的响应 | 第94-96页 |
5.3.7 讨论 | 第96-99页 |
5.4 适用于黄土高原的蒸散量估算方法研究 | 第99-105页 |
5.4.1 陆面模式模拟蒸散量在黄土高原地区的适用性 | 第100-102页 |
5.4.2 新估算方法的建立 | 第102-103页 |
5.4.3 新方法的验证 | 第103-105页 |
5.5 本章小结 | 第105-107页 |
第六章 黄土高原地区蒸散量的时空变化特征及其影响因素 | 第107-133页 |
6.1 引言 | 第107-109页 |
6.2 资料和方法 | 第109-112页 |
6.2.1 观测站点介绍 | 第109-110页 |
6.2.2 数据及处理 | 第110-111页 |
6.2.3 参考蒸散量的计算 | 第111页 |
6.2.4 冠层阻抗计算 | 第111-112页 |
6.2.5 地表蒸散量估算方法 | 第112页 |
6.3 黄土高原蒸散量变化及其生物调控机制的观测试验分析 | 第112-123页 |
6.3.1 蒸散量、降水量、土壤含水量、参考蒸散量、NDVI以及冠层导度的年际变化特征 | 第112-114页 |
6.3.2 蒸散量能量和水分限制 | 第114-116页 |
6.3.3 蒸散量生理生态限制 | 第116-117页 |
6.3.4 生理生态特征对环境条件的响应 | 第117-120页 |
6.3.5 冠层导度与NDVI的关系 | 第120页 |
6.3.6 讨论 | 第120-123页 |
6.4 近30年黄土高原蒸散量时空变化特征及其影响因素分析 | 第123-131页 |
6.4.1 黄土高原蒸散量空间分布特征 | 第123-124页 |
6.4.2 黄土高原地表蒸散量年际、年代际变化及四季变化规律 | 第124-126页 |
6.4.3 黄土高原地表蒸散量变化率空间分布特征 | 第126-127页 |
6.4.4 蒸散量变化趋势的影响因素 | 第127-128页 |
6.4.5 蒸散量变化趋势与降水的关系 | 第128-129页 |
6.4.6 讨论 | 第129-131页 |
6.5 本章小结 | 第131-133页 |
第七章 黄土高原与全球典型半干旱地区蒸散量比较 | 第133-148页 |
7.1 引言 | 第133-134页 |
7.2 资料和方法 | 第134-137页 |
7.2.1 蒸散量 | 第134页 |
7.2.2 气象数据 | 第134-135页 |
7.2.3 植被指数 | 第135页 |
7.2.4 潜在蒸散量计算 | 第135页 |
7.2.5 干旱指数 | 第135-136页 |
7.2.6 析因实验 | 第136-137页 |
7.3 全球典型半干旱地区蒸散量变化特征 | 第137-139页 |
7.4 蒸散量变化趋势变化归因 | 第139-145页 |
7.4.1 基本控制因子变化 | 第139-142页 |
7.4.2 基本环境因子对蒸散量年际变化的贡献 | 第142-145页 |
7.5 讨论 | 第145-146页 |
7.6 本章小结 | 第146-148页 |
第八章 总结与展望 | 第148-152页 |
8.1 论文主要结论 | 第148-151页 |
8.2 存在的问题及展望 | 第151-152页 |
参考文献 | 第152-174页 |
在学期间的研究成果 | 第174-175页 |
致谢 | 第175页 |