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昆虫迁飞行为的参数化Ⅱ.模式与检验

生态学报 , 1997,
Abstract: 对通过昆虫迁飞行为分析得到的迁飞时间参数、高度参数、速度和方向参数等分别以一定的数学形式加以表达。其中,起飞时间以日出日没及晨昏朦影时刻为基准,用天文公式求出;边界层顶与飞行低温阈限所在高度及运行高度上的风速、风向由一维湍能(TKE)模式以E-ε闭合做数值模拟:对飞行力较弱的小型或微小昆虫做随风运行处理,而对大型昆虫则根据其自身的飞行速度和定向方位与其飞行高度上的风向风速做矢量运算,求得位移方向和速度。通过我国小地老虎和草地螟标放回收试验结果的检验,表明本文提出的迁飞行为参数化方案是合理可行的。以此为基础组建数值模型进行昆虫迁飞轨迹分析,可望进一步提高迁飞性害虫异地预测的水平
昆虫迁飞行为的参数化Ⅰ.行为分析

生态学报 , 1997,
Abstract: 通过对雷达昆虫学研究和其他方法得到的研究成果的综合分析,提出一套昆虫迁飞行为参数化方案。即:起飞时间以日出日没及晨昏朦影时刻为基准,降落时间依目标昆虫的迁飞特性具体取值;运行高度取边界层顶与目标昆虫飞行低温阈限所在高度之间的气流层,运行方向取风向值并以目标昆虫的定向加以修饰,运行速度为风速与目标昆虫自身飞行速度的矢量和。这套方案可作为昆虫迁飞轨迹数值模拟的基础,为迁飞性害虫异地预测提供一种有效的工具
稻飞虱:国际视野下的中国问题

应用昆虫学报 , 2011,
Abstract: 稻飞虱对日本水稻的危害已有数百年历史,日本人对稻飞虱的研究也超过了一个世纪,而国际水稻研究所(irri)在热带稻区为治理稻飞虱也已努力了近40年。本文综述了日本、国际水稻研究所(irri)对稻飞虱的研究与治理,提出了我国稻飞虱研究的发展方向。作者认为,稻飞虱的问题首先是个国际问题,我们的虫源在境外,因此必须走出国门掌握一手虫情;同时需要逐步扩大国际合作,尽早转变思路,以国际眼光研究和解决中国的飞虱问题。
昆虫行为研究中日长的计算

应用昆虫学报 , 2004,
Abstract: 提供了一种计算日长的算法及其fortran77源程序。经过多年来在观测昆虫起飞行为、计算昆虫迁飞轨迹、确定昆虫临界光周期等行为学和生态学研究中的应用,表明该算法简单易行且具有足够的精度(同于天文年历),是一种方便的实用工具
昆虫雷达让我们看到了什么?

应用昆虫学报 , 2005,
Abstract: 昆虫雷达的应用深化了人们对昆虫迁飞行为机制的认识。昆虫雷达让我们看到了弱小的昆虫主动起飞,以一定的速度爬升到巡航高度乘风远行,并对大气风温场表现出令人难以置信的适应和选择能力,通过成层(边界层顶现象)、定向和集聚等主动行为,最大限度地利用空气动力到达新的
害虫测报新技术国际研讨会

应用昆虫学报 , 2001,
Abstract:
追踪天使——雷达昆虫学30年

昆虫学报 , 1999,
Abstract: 雷达昆虫学是一门新的学科分支。从它诞生起的30年来,英、美、澳、中四国的观测研究已初步阐明了昆虫在迁飞过程中的成层、定向、集聚等行为现象及其时空分布,揭示了大气结构和运动对昆虫迁飞的影响,为深化人们对昆虫迁飞行为机制的认识提供了许多令人耳目一新的画面;昆虫雷达技术也逐渐从研究走向实用,已经实现了对迁飞性害虫的长期、自动和实时监测。在全国建立VLR网并与GIS相结合,可望实现对我国重大虫灾的及时预警。
越冬代七星瓢虫和异色瓢虫的飞翔能力

应用生态学报 , 1990,
Abstract: 在室内用飞行磨吊飞技术测定了七星瓢虫和异色瓢虫越冬代自然种群的飞翔能力。个体间飞翔特性差异极大。36.5%的七星瓢虫和23.7%的异色瓢虫每次飞翔都不到30分钟,而这两种瓢虫中都有累计飞翔20小时以上的个体。最长持续飞翔时间达8小时以上和12小时以上的个体在七星瓢虫中分别为9.4%和1.2%,在异色瓢虫中分别为21.1%和13.2%。大于30分钟的飞翔累计时间为6小时以上和12小时以上的个体在七星瓢虫中分别为20.0%和7.1%,异色瓢虫则达47.4%和28.9%。雌性个体在卵发育期间表现出很强的飞翔能力。吊飞124小时,飞翔能力的最高纪录是,七星瓢虫累计飞翔22小时27分,飞翔距离94.464km;异色瓢虫为24小时,92.550km;飞翔速度都达到2m/秒。
当前生物灾变预测中的问题与对策

南京农业大学学报 , 2001, DOI: 10.7685/j.issn.1000-2030.2001.04.010
Abstract: 灾变的发生具有大强度、小概率、复杂性(多因子相互作用)、混沌性(非常规趋势)和突变性(量变到质变,能量积累后的突然释放)的特点,使得用于线性系统的常规预测方法(统计预测)无能为力。面临目前灾变预测的两难境地,开展宏微观结合、多学科交叉的多尺度和多途径综合研究是最好的选择。要对灾变做出预警,就必须找到引发突变的触发点和临界值,而这必须以3S技术和昆虫雷达技术等高新技术以及非线性科学为基本工具
生物灾变预测研究中的基础性工作

科技导报 , 2000,
Abstract: 生物灾变的发展演化是在生物圈大背景下一种多尺度的生态过程,是生态系统中物质流、能量流和信息流相互作用的结果。因此,从不同时空尺度上研究不同尺度间能量的流动和信息的转换将是新世纪里灾变研究的重大课题,其研究成果将有助于解决目前困扰人们的若干难题,如种群的暴发与崩溃、多样性与稳定性、不同营养层次的协同进化等。我们面对的生态系统是一种复杂巨系统,有害生物灾变预测的难度与科学储备的不足形成了巨大反差。没有多尺度、多学科的综合研究,灾变预测将长期处于低水平徘徊的状态。在新的世纪里,有必要开展以下基础性工作。
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