摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究综述 | 第15-28页 |
1.2.1 流域水文模型研究进展 | 第15-17页 |
1.2.2 陆面过程及其水文描述研究进展 | 第17-20页 |
1.2.3 生物地球化学模型研究进展 | 第20-22页 |
1.2.4 陆面-水文与生物地球化学过程的相互作用与耦合研究进展 | 第22-25页 |
1.2.5 人类活动对水文、生物地球化学过程的影响研究进展 | 第25-27页 |
1.2.6 流域水系统研究进展 | 第27-28页 |
1.3 研究内容与研究方案 | 第28-30页 |
1.3.1 研究内容 | 第28-29页 |
1.3.2 研究思路及技术路线 | 第29-30页 |
第二章 流域水系统模型构建 | 第30-52页 |
2.1 流域水系统概念 | 第30-31页 |
2.2 流域水系统模型及结构 | 第31-32页 |
2.3 分布式时变增益模型及其改进 | 第32-43页 |
2.3.1 分布式时变增益模型 | 第32-33页 |
2.3.2 DTVGM水循环过程 | 第33-41页 |
2.3.3 DTVGM能量传输过程 | 第41-43页 |
2.4 生物地球化学模型 | 第43-50页 |
2.4.1 光合作用-气孔导度耦合模型 | 第43-47页 |
2.4.2 碳的生物地球化学循环 | 第47-49页 |
2.4.3 氮的生物地球化学循环 | 第49-50页 |
2.5 人类活动过程 | 第50-51页 |
2.6 本章小结 | 第51-52页 |
第三章 陆面水文、碳氮循环的水系统耦合模拟 | 第52-77页 |
3.1 试验站点与数据 | 第52-59页 |
3.1.1 试验站点概述 | 第53-55页 |
3.1.2 数据及分析 | 第55-59页 |
3.2 模型初始化及参数分析 | 第59-62页 |
3.2.1 模型初始化 | 第59-60页 |
3.2.2 参数敏感性分析 | 第60-62页 |
3.3 水、能量和碳氮的耦合模拟 | 第62-76页 |
3.3.1 水量和能量通量的模拟 | 第62-68页 |
3.3.2 碳氮循环的模拟 | 第68-73页 |
3.3.3 水、能量和碳平衡分析 | 第73-76页 |
3.4 本章小结 | 第76-77页 |
第四章 陆面水文、碳氮循环的水系统耦合机制研究 | 第77-108页 |
4.1 水-碳耦合关系特征分析 | 第77-82页 |
4.1.1 小时尺度耦合特征分析 | 第77-80页 |
4.1.2 日尺度耦合特征分析 | 第80-82页 |
4.2 水-碳耦合关系的调控机制 | 第82-93页 |
4.2.1 水分利用效率(WUE)的调控机制 | 第82-89页 |
4.2.2 气孔导度与光合-蒸腾的耦合关系 | 第89-93页 |
4.3 水、能量和碳氮的相互作用机制 | 第93-106页 |
4.3.1 水、能量和碳氮循环的作用及反馈 | 第93-102页 |
4.3.2 双倍CO_2浓度条件下水、能量通量的响应 | 第102-106页 |
4.4 本章小结 | 第106-108页 |
第五章 变化环境下流域水系统作用与反馈的成因识别 | 第108-130页 |
5.1 研究流域与数据 | 第108-113页 |
5.1.1 研究流域概况 | 第108-109页 |
5.1.2 气候与水文特征 | 第109页 |
5.1.3 土壤与植被 | 第109-112页 |
5.1.4 水资源开发利用 | 第112页 |
5.1.5 研究使用数据 | 第112-113页 |
5.2 流域水系统的成因识别基本方法 | 第113-118页 |
5.2.1 定量识别的基本框架 | 第113-115页 |
5.2.2 水文模型法 | 第115-116页 |
5.2.3 弹性系数法 | 第116-118页 |
5.3 流域水系统的成因识别结果分析 | 第118-125页 |
5.3.1 水文气象序列诊断分析 | 第118-122页 |
5.3.2 基于水文模型法定量识别 | 第122-124页 |
5.3.3 基于弹性系数法定量识别 | 第124-125页 |
5.4 方法讨论 | 第125-129页 |
5.4.1 水文模型法分析 | 第125-127页 |
5.4.2 弹性系数法分析 | 第127-129页 |
5.5 本章小结 | 第129-130页 |
第六章 变化环境下流域水系统的响应研究 | 第130-152页 |
6.1 气候情景及降尺度 | 第130-134页 |
6.1.1 气候模式与气候情景 | 第130-131页 |
6.1.2 降尺度技术 | 第131-132页 |
6.1.3 未来气候情景分析 | 第132-134页 |
6.2 土地利用/植被覆盖模拟及预测 | 第134-144页 |
6.2.1 土地利用/植被覆盖模型 | 第134-136页 |
6.2.2 土地利用/植被覆盖的模拟 | 第136-141页 |
6.2.3 未来土地利用/植被覆盖情景预测 | 第141-144页 |
6.3 气候变化、LUCC及CO_2浓度变化对未来径流的影响 | 第144-150页 |
6.3.1 气候变化、LUCC及CO_2浓度升高影响数值实验 | 第144-146页 |
6.3.2 径流对气候变化、LUCC及CO_2浓度升高的响应 | 第146-150页 |
6.4 本章小结 | 第150-152页 |
第七章 结论与展望 | 第152-155页 |
7.1 主要结论 | 第152-154页 |
7.2 研究展望 | 第154-155页 |
参考文献 | 第155-173页 |
攻博期间发表的科研成果目录 | 第173-175页 |
致谢 | 第175页 |