《表1 DNDC模型的发展过程(据文献[29]修改)》
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《DNDC模型的研究进展及其在高寒生态系统的应用展望》
目前,国际上共有30多种生物地球化学过程模型[27],DNDC模型是最为成功的N2O释放机理模型之一[7]。气候变化、农业管理措施以及微生物活动都会对农田土壤N2O排放产生影响[3]。传统排放因子的计算方法已经无法满足需求,那么将影响N2O的众多环境因子和生物地球化学过程都包括到一个数学模型中就成为必然。1992年,这一模型以DNDC命名并成功发表后,研究者对它的结构和功能产生了极大的兴趣,并且陆续加入到发展DNDC模型的行列中。为了适应不同的生态系统、区域尺度和研究问题,经过二十多年的发展,DNDC模型的结构不断完善、相关参数得到优化、功能不断扩展,其模拟的温室气体由原来的N2O增加到CO2和CH4,且能支持不同生态系统类型的模拟(如农田、森林、草地、湿地和养殖系统)。目前,DNDC模型已在国际上得到广泛验证与应用,其具体的发展过程如表1所示。需要注意的是,本质上Crop-DNDC和Wetland-DNDC都属于DNDC特殊定制的2个版本,源代码都在DNDC里面;而NZ-DNDC、UK-DNDC等均属于部分研究人员自己发展的版本,属于并行发展关系。
图表编号 | XD00183191400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.12.15 |
作者 | 刘放、吴明辉、杨梅学、陈生云 |
绘制单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室疏勒河源冰冻圈与生态环境综合监测研究站、中国科学院大学、中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室疏勒河源冰冻圈与生态环境综合监测研究站、中国科学院大学、中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室疏勒河源冰冻圈与生态环境综合监测研究站、中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室疏勒河源冰冻圈与生态环境综合监测研究站、青海师范大学高原科学与可持续发展研究院、地理科学学院、中国科学院大学 |
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