1 引言 | 第1-18页 |
·选题背景 | 第8页 |
·研究目的与意义 | 第8-9页 |
·植被(作物)蒸散量(需水量)的研究动态 | 第9-17页 |
·气孔导度--光合作用--蒸腾耦合模型 | 第10-13页 |
·能量平衡模型 | 第13-15页 |
·空气动力学与能量平衡联立法 | 第15-16页 |
·水量均衡模型 | 第16页 |
·估算农田蒸散的经验方法 | 第16-17页 |
·遥感方法 | 第17页 |
·拉格朗日逆分析法 | 第17页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
2 研究区概述及测试项目 | 第18-21页 |
·研究区概述 | 第18页 |
·试验设计及供试品种 | 第18-21页 |
·人工牧草试验设计及观测项目 | 第18-20页 |
·天然牧草-羊草群落的试验设计及观测项目 | 第20-21页 |
3 气孔导度模型 | 第21-33页 |
·气孔导度的环境响应模型 | 第21-29页 |
·气孔导度对环境因子响应模型的构建 | 第21-23页 |
·不同人工牧草气孔导度对环境因子响应模型 | 第23-29页 |
·气孔导度-光合机理的生理响应模型 | 第29-32页 |
·气孔导度-光合速率模型 | 第29-30页 |
·气孔导度与光合响应机制的气孔导度模型模拟结果 | 第30-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
4 人工牧草蒸散发的估算 | 第33-65页 |
·冠层尺度的生态系统光合-蒸腾耦合模型 | 第33-41页 |
·叶片尺度光合作用-蒸腾机理模型 | 第34-36页 |
·SMPT-SB模型的描述 | 第36-38页 |
·模型参数的确定 | 第38-41页 |
·利用能量平衡原理计算的蒸散发 | 第41-49页 |
·能量平衡原理 | 第41-46页 |
·模型参数的推求 | 第46-49页 |
·人工牧草生长指标的模拟计算 | 第49页 |
·计算作物需水量(蒸散量)的双作物系数法 | 第49-63页 |
·无水分胁迫条件下蒸散量的计算 | 第52-55页 |
·基本作物系数地区值的确定 | 第55-58页 |
·水分胁迫条件下蒸散量的模拟计算 | 第58-62页 |
·水分胁迫下基本作物系数地区值的验证 | 第62-63页 |
·人工牧草蒸散量模型模拟结果比较与适用条件分析 | 第63-65页 |
·人工牧草蒸散量模型模拟结果比较 | 第63-64页 |
·人工牧草蒸散量模型适用条件分析 | 第64-65页 |
·小结 | 第65页 |
5 基于SWAP 模型的水分运移规律及人工牧草蒸散量的推算 | 第65-79页 |
·SWAP简介 | 第65-74页 |
·SWAP原理 | 第66-71页 |
·模型的输入输出 | 第71-74页 |
·SWAP参数的率定与验证 | 第74-79页 |
·水分运移模型参数的率定 | 第74-76页 |
·SWAP模型参数的确定及检验 | 第76-79页 |
·小结 | 第79页 |
6 天然牧草群落生长期冠层尺度蒸腾量模拟估算 | 第79-85页 |
·牧草群落冠层阻力(r_s~c)的确定 | 第80-83页 |
·牧草气孔导度对环境因子响应模型的构建 | 第80-82页 |
·天然牧草群落冠层导度(C_c) | 第82-83页 |
·牧草群落冠层阻力(r_s~c) | 第83页 |
·天然牧草群落蒸散量的模拟估算 | 第83-85页 |
·小结 | 第85页 |
7 人工牧草灌溉制度的确定 | 第85-97页 |
·人工牧草灌溉试验观测资料的统计分析 | 第85-86页 |
·非充分灌溉制度的水分生产函数 | 第86-87页 |
·相对产量下降值与相对需水量亏缺值间的函数关系式 | 第86页 |
·相对产量与生育期各生长阶段需水量间的函数关系 | 第86-87页 |
·人工牧草非充分灌溉制度的确定 | 第87-91页 |
·确定非充分灌溉制度的多状态离散动态规划模型 | 第88-89页 |
·模型的基本参数 | 第89页 |
·模型解 | 第89-91页 |
·小结 | 第91页 |
·人工牧草高效用水灌溉制度的确定 | 第91-97页 |
·生育期需水量与干草产量、水分利用效率和边际产量的关系 | 第91-93页 |
·人工牧草以旬为时段的高效用水灌溉制度 | 第93-97页 |
·小结 | 第97页 |
8 结论与建议 | 第97-101页 |
·结论 | 第97-100页 |
·建议 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-112页 |
作者简介 | 第112页 |