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文檔簡介
1、在作物生長發(fā)育和產量形成過程中,氮素的影響在大量元素中處于首要地位。新疆是我國重要的棉花生產基地之一,棉花產量占全國的三分之一以上,而棉花的增產主要依賴于肥料的增施,尤其是氮肥投入量很大。大量不合理投入氮肥,既增加了生產成本又污染了地下水資源。傳統(tǒng)的氮素營養(yǎng)診斷費時費力、時效性差,為了科學的施肥管理,提高氮素養(yǎng)分診斷的時效性和氮素利用效率,利用實時、快速、無損測試技術獲取棉田生長和養(yǎng)分狀況顯得尤為重要。本試驗在2012-2013年在石河
2、子大學農學院綜合試驗站進行。方案設置了4個施氮量水平(N0:0kg/hm2、N1:150 kg/hm2、N2:300 kg/hm2、N3:450 kg/hm2)和4個灌水量水平(W0:2400m3/hm2、W1:3600 m3/hm2、W2:4800 m3/hm2、W3:6000 m3/hm2),棉花品種為新陸早45(XLZ45)。利用手持式主動光譜儀Greenseeker監(jiān)測棉花主要生育時期NDVI、RVI,用葉綠素儀獲取功能葉(倒四
3、葉)SPAD值,研究棉花冠層NDVI、RVI、SPAD和氮素營養(yǎng)之間的關系,探明了不同水氮條件下滴灌棉花生育期內主動光譜參數NDVI、RVI以及SPAD的變化規(guī)律;通過相關分析,確定了氮素營養(yǎng)診斷的最適生育期;建立了診斷最適生育期基于歸一化植被指數NDVI和SPAD棉花生長、營養(yǎng)參數預測模型,并驗證了模型的適用性。
本研究主要內容包括:⑴不同灌水條件下棉花生長季節(jié)中除W0外不同氮素梯度下NDVI差異均顯著;NDVI值均表現為N
4、3>N2>N1>N0;RVI在不同處理間差異不顯著,表現出N0>N1>N2>N3的基本趨勢,不同處理SPAD值與NDVI變化表現趨同;盛花期和花鈴期NDVI和SPAD值不同氮素間差異較大。⑵NDVI、SPAD在棉花不同生育期與棉花干物質積累量、葉面積指數、葉片氮含量、氮素積累量和籽棉產量均表現為正相關關系;在盛花期和花鈴期NDVI與測定的除產量以外的各參數均達到顯著或極顯著相關關系,在鈴期NDVI與籽棉產量之間的相關性達到顯著水平;RV
5、I在各生育期內與絕大部分測量參數之間的相關性為負值,均沒有達到顯著性水平,SPAD與除LAI之外的測定參數在各生育期均表現為極顯著或顯著正相關關系。⑶參考各參量間的相關分析結果,建立了基于 NDVI的冠層各生長參數和氮素營養(yǎng)估測模型。NDVI在盛花期和花鈴期均可用來擬合植株干物質積累量、葉面積指數、葉片含氮量和植株氮積累量,決定系數在盛花期分別為:0.7064、0.7339、0.8258、0.7622,花鈴期決定系數分別為0.5113、
6、0.5653、0.5189、0.6952,均達到極顯著水平;鈴期NDVI的籽棉估產模型決定系數達到0.5042的顯著水平。⑷參考各參量間的相關分析結果,建立了基于 SPAD的冠層各生長參數和氮素營養(yǎng)估測模型。SPAD值對棉花地上干物質積累量的預測模型以二次函數擬合程度最高,在盛蕾期、盛花期、花鈴期和鈴期,R2分別達到0.5458、0.7703、0.9048和0.7948;SPAD與葉片含氮量的線性擬合方程決定系數R2在4個生育期分別達到
7、0.8874、0.8445、0.8182和0.7846,均達到極顯著水平(p<0.01);SPAD與植株氮素積累量的擬合方程在4個生育期分別達到0.8230、0.8292、0.7835和0.6846;SPAD的產量估算模型在鈴期適合度最高為0.7358。⑸利用各生育期大田采集數據對結果4中所涉及的模型進行檢驗得到:在盛花期NDVI對干物質積累量、LAI、葉片含氮量、棉花氮素積累量的適合度R2分別為0.6442、0.8270、0.7704
8、和0.4903,花鈴期分別為0.6374、0.6496、0.5874、0.8275,鈴期NDVI籽棉估產模型適合度為0.6650。⑹SPAD對棉花干物質積累的估測適合度最高在花鈴期為0.6485、對棉花葉片氮素預測的適合度最高為盛蕾期的0.5780,最低值出現在鈴期,R2為0.1842;SPAD對植株氮素積累量的適合度均沒有達到顯著水平,適合度最高值出現在鈴期,R2為0.2925;SPAD對棉花籽棉產量的預測適合度除了盛蕾期都在極顯著水
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