3.3.2. Aboveground competition for lightOf all the major environmental การแปล - 3.3.2. Aboveground competition for lightOf all the major environmental ไทย วิธีการพูด

3.3.2. Aboveground competition for

3.3.2. Aboveground competition for light
Of all the major environmental factors that contribute to
reported multispecies system merits, the capture and use of
solar radiation is the one that has received the most attention
(Keating and Carberry, 1993). Overyielding by mixtures
has often been attributed to a more efficient use of light
by their canopies. Trenbath (1974) reported that an “ideal”
leaf arrangement could be approached by a mixture of a tall
erect-leaved genotype and a short, prostrate-leaved genotype.
Among aboveground factors, the factors that affect the light
regime of plant canopies are the amount of light and quality
of incident radiation, the canopy architecture and the optical
properties of the leaves and the soil (Sinoquet and Caldwell,
1995). In comparison with pure, uniform stands, light capture
depends on (i) the fraction of incident photosynthetically
active radiation (PAR) that is partitioned by heterogeneous
canopies and intercepted by each species, and (ii) the efficiency
with which intercepted radiation is converted by photosynthesis.
While direct measurement techniques have been
slow to develop, light modelling within multispecies systems
has quickly matured (Sinoquet and Caldwell, 1995). A number
of models are now available with different levels of complexity
for multispecies systems, but field applications face some
practical limitations. Compared with pure stands, multispecies
systems contain significant spatial variations in leaf area density
and leaf angle distribution that are difficult to simulate.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.3.2. Aboveground competition for lightOf all the major environmental factors that contribute toreported multispecies system merits, the capture and use ofsolar radiation is the one that has received the most attention(Keating and Carberry, 1993). Overyielding by mixtureshas often been attributed to a more efficient use of lightby their canopies. Trenbath (1974) reported that an “ideal”leaf arrangement could be approached by a mixture of a tallerect-leaved genotype and a short, prostrate-leaved genotype.Among aboveground factors, the factors that affect the lightregime of plant canopies are the amount of light and qualityof incident radiation, the canopy architecture and the opticalproperties of the leaves and the soil (Sinoquet and Caldwell,1995). In comparison with pure, uniform stands, light capturedepends on (i) the fraction of incident photosyntheticallyactive radiation (PAR) that is partitioned by heterogeneouscanopies and intercepted by each species, and (ii) the efficiencywith which intercepted radiation is converted by photosynthesis.While direct measurement techniques have beenslow to develop, light modelling within multispecies systemshas quickly matured (Sinoquet and Caldwell, 1995). A numberof models are now available with different levels of complexityfor multispecies systems, but field applications face somepractical limitations. Compared with pure stands, multispeciessystems contain significant spatial variations in leaf area densityand leaf angle distribution that are difficult to simulate.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.3.2 การแข่งขันแสงเหนือพื้นดินของทุกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่นำไปสู่การรายงานบุญmultispecies ระบบจับภาพและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุด(คีดและเบอร์รี, 1993) Overyielding โดยผสมมักจะได้รับมาประกอบกับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของแสงโดยหลังคาของพวกเขา Trenbath (1974) รายงานว่า "อุดมคติ" จัดใบจะได้รับการทาบทามจากส่วนผสมของสูงจีโนไทป์ตั้งตรงใบและระยะสั้นจีโนไทป์กราบใบ. ปัจจัยเหนือพื้นดินและปัจจัยที่มีผลต่อแสงระบอบการปกครองของหลังคาโรงงานเป็นปริมาณของแสงและคุณภาพของรังสีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถาปัตยกรรมหลังคาและแสงคุณสมบัติของใบและดิน(Sinoquet และ Caldwell, 1995) ในการเปรียบเทียบกับบริสุทธิ์ยืนเครื่องแบบจับแสงขึ้นอยู่กับ (i) ส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังเคราะห์รังสีที่ใช้งาน(PAR) ที่มีการแบ่งพาร์ติชันโดยที่แตกต่างกันหลังคาและขัดขวางโดยแต่ละสายพันธุ์และ(ii) ประสิทธิภาพที่ขัดขวางการฉายรังสีจะถูกแปลงโดยการสังเคราะห์. ในขณะที่เทคนิคการวัดโดยตรงได้รับช้าในการพัฒนาแบบจำลองแสงในระบบ multispecies ได้ครบกำหนดได้อย่างรวดเร็ว (Sinoquet และ Caldwell, 1995) จำนวนของรูปแบบที่มีตอนนี้ที่มีระดับที่แตกต่างกันของความซับซ้อนสำหรับระบบmultispecies แต่การใช้งานด้านการเผชิญข้อจำกัด ในทางปฏิบัติ เมื่อเทียบกับยืนบริสุทธิ์ multispecies ระบบมีรูปแบบเชิงพื้นที่ที่สำคัญในใบความหนาแน่นของพื้นที่และการจัดจำหน่ายใบมุมที่ยากที่จะจำลอง
























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.3.2 . การแข่งขันที่เน้นแสง
ทุกสาขาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งผลให้
รายงาน multispecies บุญระบบการจับภาพ และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุด (
และ Keating คาร์แบร์รี่ , 1993 ) overyielding ผสม
ได้รับมักจะเกิดจากการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้แสง
โดยหลังคาของพวกเขา trenbath ( 1974 ) รายงานว่า " อุดมคติ "
การเรียงตัวของใบอาจจะเข้าหาโดยส่วนผสมของร่างสูงยกทิ้ง
โตสั้น , กราบทิ้งพันธุกรรม .
ระหว่างปัจจัยเหนือพื้นดิน , ปัจจัยที่มีผลต่อระบบแสง
จากหลังคาโรงงาน ปริมาณของแสงและคุณภาพ
รังสีเหตุการณ์หลังคาสถาปัตยกรรมและ Optical
คุณสมบัติของใบและ ดิน ( sinoquet และ Caldwell ,
1995 )ในการเปรียบเทียบกับเพียวยืนชุดแสงจับ
ขึ้นอยู่กับ ( 1 ) เศษเสี้ยวของเหตุการณ์ photosynthetically
รังสีปราดเปรียว ( PAR ) ที่แบ่งโดยแตกต่างกัน
หลังคาและดัก โดยแต่ละชนิด และ ( 2 ) ประสิทธิภาพ
ที่ดักรังสีจะถูกแปลงโดยการสังเคราะห์แสง ขณะที่เทคนิคการวัดโดยตรงได้

ช้าที่จะพัฒนาการจำลองระบบแสงสว่างภายใน
multispecies ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ( และ sinoquet Caldwell , 1995 ) หมายเลข
ของรุ่นก็สามารถใช้ได้กับระดับที่แตกต่างกันของความซับซ้อน
สำหรับระบบ multispecies แต่การใช้งานด้านหน้า
ปฏิบัติข้อจํากัด เมื่อเทียบกับยืนบริสุทธิ์ ระบบ multispecies
มีพื้นที่สำคัญในพื้นที่ความหนาแน่น
รูปแบบใบใบและมุมการกระจายที่ยากที่จะจำลอง .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: