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US2006287896A1,2006.1US2004230519A1,2004.1CombiningRainfall,LandSurfaceTemperature,vapotranspiratMoisture,andVegetationIndexfor一种基于改进作物水分指数的农业干旱评本发明提供一种基于改进CMI指数的农业干采用构建的CMI干旱评估模型估算作物湿度指数2步骤S2、改进土壤水量平衡方程,所述土壤水量平步骤S3、设定灌溉启动阈值,采用步骤S2改进步骤S4、基于构建的基础数据信息库和改进的步骤S5、采用构建的作物水分指数干旱评估c表示作物系数;所述步骤S2中对土壤失水计算公式和蒸散发计算公所述添加灌溉参数的计算公式包括上层土壤失水量Ls计算公3灌溉启动阈值是保证作物正常生长所需的最低土壤水分含量与田间j表示第j周的初始土壤含水首先根据基础数据信息库中的灌溉制度信息,识别当前计算时段是否位于灌溉期内,通过土壤水量平衡计算结果,计算土壤含水量与田间持4j表示第j周的作物水分指数,所述步骤S5具体包括:在Windows平台应用程序开发环境VisualStudio中根据公式(1)-5[0001]本发明涉及农业干旱监测和预警技术领域,具体涉及一种基于改进CMI指数的农示人类活动对干旱形成与发展的影响是干旱研究的重要发展方向。AnneF.VanLoon等[0008](e)人类对干旱的长期反馈改变了评估干旱发生的阈值(一个地区特定系统的正等因素息息相关,其产生机理与演进机制同样也受到自然因素和人为因素之间的综合作量灌溉的农业管理制度,能够将处于作物关键生长期的农田土壤湿度控制在合理范围内。通气候变化一样,灌溉对土壤水分循环的长期反馈会改变农业干旱发生的阈值,极大地影(可以视为降水量增加改变了农田土壤水分的时空分布,进而影响农业干旱发生的频次6[0010]由于灌溉活动的干预,农田土壤含水量保持在适合作物生长业干旱指数。CMI指数是基于早期所提出的“适应当前情况气候上的降水”(CAFEC,ClimaticallyAppropriateforExistingConditionPrecipitation)的概念,引出了亏缺)来反映当前的土壤干湿状况,从而建立了一套分析农业干旱严重程度和确定干旱持作为满足短期作物水分需求的指标发布。为土壤水然后才能被作物吸收,作物通过根系吸收土壤水分来获取生长发育所需的水分,[0013]针对现有技术存在的上述问题,本发明提供一种基于改进CMI指数的农业干旱评考虑作物系数和对土壤失水计算公式和蒸散发7c表示作物系数;8[0040]灌溉启动阈值是保证作物正常生长所需的最低土壤水分含量与田间持水量的比9表示第j周的蒸散发系数;QUOTE可可、QUOTE分别表示第j[0060]进一步的,所述步骤S5具体包括:在Windows平台应用程序开发环境Visual物水分指数值进行计算,对照CMI干旱等级划分标准,实现对研究区历史及当前旱情的评[0062]本发明通过改进CMI模型中的土壤水量平衡方程,在计算土壤水分时考虑了灌溉[0066]图4为基于改进前后的土壤水量平衡方程模拟栾城站2007年4月-2012年10月土壤湿度结果对比;物潜在蒸散值ETc,取代原CMI指数中的潜在蒸散量PE。并且,采用FAO提供的Penman-c表示作物系数。[0098]灌溉启动阈值是保证作物正常生长所需的最低土壤水分含量与田间持水量的比[0103]用Fortran语言在Windows平台应用程序开发环境VisualStudio2012中设计灌表示第j周的蒸散发系数;QUOTE可可、QUOTE分别表示第j[0130]所述步骤S5具体包括:用Fortran语言在Windows平台应用程序开发环境VisualStudio2012中,设计程序实现土壤水量平衡模块与灌溉模块的信息交互,完成涵盖公式[0148]利用河北省栾城地区2007-2012年的逐日气象资料和灌溉资料模拟农田土壤湿度采用结合当地灌溉制度的灌溉启动阈值法对CMI指数中的水平衡模型进行改进,建立了一
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