要準確描述作(zuo)物生(sheng)長與環境變(bian)化之間的(de)(de)定量(liang)關系(xi),就必須要建立基于作(zuo)物生(sheng)長真實(shi)機(ji)(ji)理(li)過程的(de)(de)完全模型(xing)。歐美國家先后建立多種能夠在一(yi)定程度上描述作(zuo)物生(sheng)長機(ji)(ji)理(li)過程的(de)(de)溫室作(zuo)物模型(xing),其中具有代表性的(de)(de)模型(xing)有TOMGRO和(he)TOMSIM模型(xing)。TOMGRO溫室智(zhi)能控制系(xi)統(tong)模型(xing)以番茄為(wei)模擬對(dui)象,但這(zhe)兩(liang)種模型(xing)也可以應用于以番茄為(wei)代表的(de)(de)其他果菜(cai)類(lei)作(zuo)物,而HORTISIM是(shi)一(yi)個園藝作(zuo)物通用模型(xing),能夠實(shi)現對(dui)番茄、黃瓜(gua)和(he)甜椒等(deng)作(zuo)物的(de)(de)生(sheng)長模擬。這(zhe)類(lei)模型能夠模擬作物在生長中各個階段器官的發育狀態、果實數量、葉面積以及干物質在不同器官中的分配。同時模型能夠反映室內溫度、CO2濃度和光照等環境變量對作物產量和器官發育的影響,具有較強的機理性。它們都是建立在作物的光合作用和呼吸作用2個基本生理過程和“源-庫”理論基礎之上。TOMGRO1.0模型于1991年由Jones提出,溫室智能控制系統能夠動態模擬番茄在溫室環境的生長過程,含有69個作物生長狀態。之后,DeKoning和Jones共同對TOMAGRO模型進行了改進,使之發展為TOMGRO3.0。改進后的溫室智能控制系統模型含有574個作物生長狀態,能夠精確模擬番茄生長過程中的由光合作用轉化的同化物在作物不同器官中的分配、葉面積、作物的莖節數量、干物質產量、不同階段的果實數量和產量以及成熟果實數量和產量。經過驗證,這個溫室智能控制系統模型具有較高的精確性和普適性,能夠在不同地理區域的溫室生長中對作物生長進行模擬。TOMSIM模型由Heuvelink于1996年提出。它含有34個作物生長狀態,能夠精確模擬作物干物質的累積和在不同器官中的分配以及器官的發育。
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