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黄土高原植被生理过程和蒸散量计算方法及变化特征研究

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

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