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Simulation of the effects of nitrogen supply on yield formation processes in winter wheat with the model TRITSIM

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Part of the book series: Developments in Plant and Soil Sciences ((DPSS,volume 44))

Abstract

An outline of the dynamic winter wheat model TRITSIM is given. The model describes in one-day steps growth, yield formation and development of a crop from post-winter tillering until harvest under various conditions of water and nitrogen supply. TRITSIM is coupled with a simple soil nitrogen model and a soil water model to describe effects of nitrogen and water on yield formation processes. Comparisons between model and experimental results for ontogenesis, grain biomass, nitrogen uptake and soil mineral nitrogen are given for a series of Dutch experiments. Simulations were satisfactory, except for the time course of soil mineral nitrogen.

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References

  1. Aichberger K (1982) Veränderung des pflanzenverfügbaren Bodenstickstoffgehaltes (Nmin) im Jahresverlauf. Die Bodenkultur 33: 277–288.

    Google Scholar 

  2. Bellmann K, Matthäus E, Wenzel V and Ebert W (1985) AGROSIM-W, a SONCHES-implemented interactive simulation model for an agroecosystem winter wheat. In: 30. Intern Wiss Koll TH Ilmenau 1985, Vortragsreihe ‘Technische Kybernetik/Automatisierungstechnik’, GDR, pp 43-47

    Google Scholar 

  3. Bohne K and Koitzsch R (1986) Ein digitales Modell zur Simulation des Bodenfeuchteverlaufes für mehrjährige Zeitspannen. Arch Acker Pflanzenbau Bodenkd 30: 395–405.

    Google Scholar 

  4. Ebert W, Bellmann K, Matthäus E and Wenzel V (1985) Modelling and simulation of agroecosystem — the winter wheat agroecosystem, AGROSIM-W. In: Sydow A, Thoma M and Vichnevetsky R (eds) Systems Analysis and Simulation 1985-II. Applications. Proceedings of the International Symposium Berlin (26–31 Aug. 1985), Akademie-Verlag Berlin, pp 64–77

    Google Scholar 

  5. Glugla G (1970) Zur Berechnung des aktuellen Wassergehaltes und des Gravitationswasserabflusses im Boden. Diss. A, Karl-Marx-Univ. Leipzig

    Google Scholar 

  6. Groot JJR and Verberne ELJ (1991) Response of wheat to nitrogen fertilization, a data set to validate simulation models for nitrogen dynamics in crop and soil. Fert Res 27: 349–383.

    Article  CAS  Google Scholar 

  7. Hodges T and Kanemasu ET (1977) Modelling daily dry matter production of winter wheat. Agron J 69: 974–978.

    Article  Google Scholar 

  8. Hunkar M and Zemancovics F (1988) Studies on the adaptation of a winter wheat model. In: Sydow A, Thoma M and Vichnevetsky R (eds) Systems Analysis and Simulation 1985-II. Applications. Proceedings of the International Symposium Berlin (26–31 Aug. 1985), Akademie-Verlag Berlin, pp 233–240

    Google Scholar 

  9. Knijnenburg A, Matthäus E and Wenzel V (1984) Concept and usage of the interactive simulation systems for ecosystems SONCHES. Ecological Modelling 26: 51–76.

    Article  Google Scholar 

  10. Koitzsch R (1977) Schaetzung der Bodenfeuchte aus meteorologischen Daten, Boden-und Pflanzenparametern mit einem Mehrschichtenmodell. Z Meteorologie 27: 302–306.

    Google Scholar 

  11. Koitzsch R, Helling R and Vetterlein E (1980) Simulation des Bodenfeuchteverlaufes unter Beruecksichtigung der Wasserbewegung und des Wasserentzuges durch Pflanzenbestaende. Arch Acker-Pflanzenbau Bodenkd 24: 717–725.

    Google Scholar 

  12. Kretschmer H and Groth R (1986) Dynamik des Nan — Gehaltes unter Winterweizenbeständen auf einem D2/ D3-Standort bei unterschiedlicher Wasser-und N-Versorgung. In: Felddiagnose ertragsbestimmender Eigenschaften von Böden für die Prognose von Boden-und Ertragsentwicklungen und die Entscheidungsfindung für Steuerungsmaßnahmen. Bodenkundl Gesellsch DDR, Vorträge 16. Wiss Tagung. 18–20 March 1986, Erfurt (GDR), pp 53-54

    Google Scholar 

  13. Lidgate HJ (1984) Nitrogen uptake of winter wheat. In: Conference ‘The nitrogen requirement of cereals.’ September 1983, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, UK, pp 120–177

    Google Scholar 

  14. Matthäus E, Mirschel W, Kretschmer H, Künkel K and Klank I (1986) The winter wheat crop model TRITSIM of the agroecosystem AGROSIM-W. In: Tag.-Ber. der AdL der DDR (Computer Aided Modelling and Simulation of the Winter Wheat Agroecosystem (AGROSIM-W) for Integrated Pest Management) (242), pp 43–74

    Google Scholar 

  15. Mirschel W, Matthäus E and Kretschmer H (1989) Stand und Nutzungsmöglichkeiten des Winterweizenmodells TRITSIM. In: Reiner L, Geidl H and Mangstl A (eds) Agrarinformatik Informationsverarbeitung Agrarwissenschaft (16), pp 231–246, Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer

    Google Scholar 

  16. Mirschel W and Klank I (1987) Abschaetzung von meteorologisch relevanten Inputgroessen fuer Wachstumsmodelle aus meteorologischen Standarddaten. Zeitschrift f Meteorologie 37: 195–210.

    Google Scholar 

  17. Mirschel W, Klank I, Kretschmer H and Künkel K (1987) Dynamisches Ertragsbildungs-und Entwicklungsmodell TRITSIM für Winterweizen. 2. Mitteilung: Modellvalidierung und — Verifizierung. Arch Acker-Pflanzenbau Bodenkd 31: 259–267.

    Google Scholar 

  18. Mirschel W, Kretschmer H, Klank I, Matthäus E and Künkel K (1987) Dynamisches Ertragsbildungs-und Entwicklungsmodell TRITSIM fuer Winterweizen 1. Mitteilung: Modellbeschreibung. Arch Acker-Pflanzenbau Bodenkd 31: 249–257.

    Google Scholar 

  19. Mirschel W, Wenkel K-O and Schultz A (1986) Dynamisches Ertragsbildungs-und Entwicklungsmodell (TRITSIM) für Winterweizen bei limitierter Wasser-und Stickstoffversorgung und Möglichkeiten zur Nutzung des Modells für agrotechnische Steuerentscheidungen. In: Kurzreferate zur 15. Jahrestagung der Modellierung und Simulationstechnik. 10–12 Dec. 1986, Rostock, GDR, pp 39/103-39/106

    Google Scholar 

  20. Nalborczyk E (1986) Quantitative Analyse der Produktivitaet der Pflanzen. Colloquia Pflanzenphysiologie 10: 19–24.

    Google Scholar 

  21. Rausch H, Lüttich M and Freytag HE (1985) Quantifizierung der Stickstoffmineralisierung aus der organischen Bodensubstanz mit Hilfe der Stanford-Methode. Arch Acker-Pflanzenbau Bodenkd 29: 77–83.

    Google Scholar 

  22. Schäfer W, Klank I, Weirauch M and Reiher W (1983) System zur automatischen Erfassung von Messwerten der CO2-Assimilation und Transpiration unter Feldbedingungen. Arch Acker-Pflanzenbau Bodenkd 27: 361–366.

    Google Scholar 

  23. Schliephake W (1984) Anforderungen der Wintergetreidearten an die N-Versorgung in ihrer Entwicklung bis zum Schossen. Diss. A, Martin-Luther-Univ. Halle, 127 pp

    Google Scholar 

  24. Stanford G (1977) Evaluating the nitrogen supply capacities of soils. In: SEFMIA proceedings of int. Sem. Soil environment and fertility management in intensive agriculture. Tokio, pp 412-418

    Google Scholar 

  25. Stanford G and Smith SJ (1972) Nitrogen mineralisation potential of soils. Soil Sci Soc Am J: 465–472

    Google Scholar 

  26. Turc L (1961) Evaluation des besoins en eau d’irrigation, evapotranspiration potentielle. Ann Agron Paris 12: 13–49.

    Google Scholar 

  27. Vielemeyer H-P, Neubert P, Hundt I, Vanselou S and Weissert P (1983) Ein neues Verfahren zur Ableitung von Pflanzenanalyse-Grenzwerten fuer die Einschaetzung des Ernaehrungszustandes landwirtschaftlicher Kulturpflanzen. Arch Acker-Pflanzenbau Bodenkd 27: 445–453.

    Google Scholar 

  28. Vielemeyer H-P, Weissert P and Podlesak W (1987) Untersuchungen des N-Aufnahmeverlaufes von Wintergetreide in Abhängigkeit vom Ertrag. Arch Acker-Pflanzenbau Bodenkd 31: 647–655.

    Google Scholar 

  29. Weir AU, Bragg PL, Porter JR and Rayner JH (1984) A winter wheat crop simulation model without water or nutrient limitations. J Agric Sci 102: 371–382.

    Article  Google Scholar 

  30. Witt H (1974) Sortenpaß für den Winterweizen ‘Alcedo’ (Stand März 1974). Feldwirtschaft 15: 328

    Google Scholar 

  31. Zadoks JC, Chang TT and Konzak CF (1974) Decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research 14: 415–431.

    Article  Google Scholar 

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Mirschel, W., Kretschmer, H., Matthäus, E., Koitzsch, R. (1991). Simulation of the effects of nitrogen supply on yield formation processes in winter wheat with the model TRITSIM. In: Groot, J.J.R., De Willigen, P., Verberne, E.L.J. (eds) Nitrogen Turnover in the Soil-Crop System. Developments in Plant and Soil Sciences, vol 44. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-011-3434-7_14

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