'Если модель используется неспецналистами, не следует в нять ее структуру или входные данные, кроме указанных ниже. будет показано, как можно расширить эту простую модель, тализнровав описание некоторых процессов н включив в нее др гие аспекты роста вместе с дополнительными факторами, лим рующими этог процесе наклой культуры харантериа собствещиая скорость ` развития кажло) , влияния температуры и продолжительности дия: имею- е учето“ ас даниые не позволяют рассчитывать эту скорость раз- шиС М оэтому она также нуждается в спецнальном определении. игосоних саучайх ля этого нужен по менышей мере одий хоро: посперимент в полевых условиях именно © даннОй нн блнз- Необходилые входные данные 5& Дая расчета по модели необходимо задать широту (АТ, рицательные значения. дая 1южного полушария) и дату оЯМ ния всходов моделируемой культуры. Последияя величина за Е вог) ‚дается присвоеннем переменной Т1МЕ (оператор 501). начальнова я значения, равного номеру суток по юлнанскому календарю, Ю) 5а 'авио Т!МЕ. вплоть до 365 суток, после чего РАУ= МЕ — б та процедура „осуществляется ` с помощью функции АЛМО ВЕо000| (табл. 2, раздел 2.2). В нашем примере рассматривается пшем & З произрастающая в Замбии А =— 1, дата всходов 27 октябд о Денные ИЫ СОа (300-е сутки).. о АА `Следующая группа данных определяет начальные условия. На э8 н ная © которого влияние резервов семян на ростовые процессы Ч о! 1 молодых растений стаповится’ преисорежимо малым -Для ощ о ЗИ оее 99 Е2 ницы этот момент наступает приблизительно через 10 дней по ” сева. Согласко примеру из табл. ®, на 1 га приходится 50 кг 60 Рис. 24, Диизмика накопления бномассы растений в течение вегетационного не- массы, половина которой относится к корням (\УВТ!), а полов н клистьям (ЧИ.УТ, оператор 103) ` Это приблианкеньно хоотноя родик носоня о раснечиве С. РЯОТРОТ, расситивной во мозели МОСКОЗ, ас посевной_норме, `равной 85 кг семян. Эти цифры, конечно, ‘должны быть конкретными для каждого вида растений и примя ой нормы высева, Следующая группа необходимых данных — это физнологи ские характеристики: ассимиляция СО», дыхание н распределеня Ассимнляция СО; характеризуется дишь постоянной начально эффективностью использования раднации для всех видов и мак симальной скоростью ассимиляции СО» иа едиинцу листоВОЙ НО верхности при световом насыщении. Дая многих растений. типа С это значение составляет 30 кг-га-\-ч % Это важный параметры ® необходимо уделить болышое виимание его количественному ой ределенню. Процессы дыхания в моделях описываются В достато общем. виде и не требуют болышого винмания со. стороны исслея ‚дователя. Только переходные множители для расчета формир‹ вания _репродуктивных органов из ассимилятов конкретны ДЯ каждой культуры. Пеннинг де Фриз с соавторами. (Вепинпе’ 96° Упез е{ а/,, 1982) приводят эти данные для 23 различных культур: ) Поскольку" распределение биомассы между органами растения для той или нной фазы развития различио у разных видов н соря тов, эти данные также следует определить. На рис. 33 в разе) деле 83 приведены примеры для пшеницы, картофеля`и.сой, Для’ па ой к ней культурой, произрастающей в интересующих нас ли схожих природных условняз, 5 Важиым параметром является удельная потность янста, Хотя У разных видов этот параметр колеблется не очепь значител му следует уделить должное винмание, поскольку ои важч модели. Необходимо запрограммировать сокращение площади зе- ‘леной листовой поверхности к концу вегетации растений. Хотя У групп видов иместся много общего, рекомендуется. нспользовать Конкретные данные для каждого вида растений, если онн имеются. `Условия среды дая растений определяются суточными суммами раднашии, а также средними суточными, минимальными: нн мак: <имальными температурами, Все условия среды можно определить В виде средних суточных или средних месячных значений, в пер- ом случае следует уменьшить шаг по времени дая данной жодея чтобы он был равей или меныше ннтервада входных даных. На рис. 24 показан пример расчета по модели ЗОСКОЗ © дан- ными, приведенными в программе (см, табл. 9), Это в основном выходные данные, генерируемые СЗМР (опероторы ` 503--508). 8 ы за 13