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基于叶面积指数的群落固碳释氧和降温增湿功能研究

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基于叶面积指数的群落固碳释氧和降温增湿功能研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-11页
缩略表第11-12页
1 前言第12-21页
  1.1 城市绿地生态功能的影响机制研究第12-15页
    1.1.1 光合作用第12-13页
    1.1.2 影响植物光合作用的环境因子第13-15页
  1.2 城市绿地生态功能的量化研究第15-17页
    1.2.1 固碳释氧第15-16页
    1.2.2 降温增湿第16-17页
  1.3 城市绿地生态功能的遥感反演第17-18页
  1.4 基于叶面积指数的城市绿地生态功能研究第18页
  1.5 研究的目的和意义、主要内容及技术路线第18-21页
    1.5.1 研究的目的和意义第18-19页
      1.5.2. 研究内容第19-20页
    1.5.3 研究技术路线第20-21页
2 研究方法第21-27页
  2.1 研究区域概况第21页
  2.2 研究对象第21-22页
  2.3 研究方法第22-26页
    2.3.1 叶面积指数的测量与群落叶面积指数的计算第22-23页
    2.3.2 光合速率、蒸腾速率的测定第23页
    2.3.3 环境因子的测定第23页
    2.3.4 物种光响应曲线的测量和拟合第23-24页
    2.3.5 物种水平的单位叶面积的固碳释氧、增湿降温功能的计算第24-25页
    2.3.6 基于叶面积指数的群落水平的固碳释氧、增湿降温量的计算第25-26页
    2.3.7 数据处理第26页
  2.4 模型精度检验第26-27页
3 结果与分析第27-65页
  3.1 光合系统与小型气象站测定的环境因子数据修正第27-29页
    3.1.1 温度修正模型第27-28页
    3.1.2 湿度修正模型第28页
    3.1.3 光照强度修正模型第28-29页
  3.2 物种的光响应分析第29-32页
    3.2.1 乔木种的光响应模型及结果第29-30页
    3.2.2 灌木种的光响应模型及结果第30-32页
  3.3 物种水平上的净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光照的回归模型第32-46页
    3.3.1 净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光合有效辐射的相关分析第32-33页
    3.3.2 净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光合有效辐射的回归模型第33-40页
    3.3.3 蒸腾速率与温度及光合有效辐射的逐步回归分析第40-42页
    3.3.4 净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光合有效辐射的最优回归模型第42-44页
    3.3.5 净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光合有效辐射模型的检验第44-46页
  3.4 群落水平上的净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光照的回归模型第46-55页
    3.4.1 群落分层的净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光合有效辐射的相关分析第46-47页
    3.4.2 层净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光照强度的回归模型第47-51页
    3.4.3 层净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光合有效辐射的逐步回归第51-52页
    3.4.4 层净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光合有效辐射的最优回归模型第52-53页
    3.4.5 各层净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光照强度模型的检验第53-55页
  3.5 基于叶面积指数的绿地固碳释氧、增湿降温功能计算第55-65页
    3.5.1 基于叶面积指数的物种水平上的固碳释氧、增湿降温功能第55-59页
    3.5.2 基于叶面积指数的群落水平上绿地固碳释氧、增湿降温功能计算第59-65页
4 结论与讨论第65-70页
  4.1 结论第65-68页
    4.1.1 小型气象站和光合系统测定的温湿度和光照强度值的拟合第65页
    4.1.2 各物种的光响应曲线分析第65页
    4.1.3 物种水平上的净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光照强度的回归模型第65-67页
    4.1.4 群落水平上的净光合速率、蒸腾速率与温湿度及光合有效辐射的回归模型第67页
    4.1.5 基于叶面积指数的物种水平上单位叶面积的固碳释氧、降温增湿效应第67-68页
    4.1.6 基于叶面积指数的群落水平上的固碳释氧、降温增湿效应第68页
  4.2 讨论第68-70页
参考文献第70-77页
致谢第77-78页
附图1 乔木光响应曲线第78-79页
附图2 灌木的光响应曲线第79-80页
附图3 物种的净光合速率、蒸腾速率日变化图第80-81页

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