SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Iranian Journal of Field Crops Research
Homepage: https://jcesc.um.ac.ir
Research Article
Vol. 22, No. 1, Spring 2024, p. 31-44
Modeling Maize Production under Different Management Scenarios in Kerman
Province
N. Zakeri 1
, H. Farahbakhsh 2*
, M. Madadizadeh3
1- Former MSc Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2- Professor in Genetic and Plant Production Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman,
Iran
3- Department of Agroecology, Environmental Science Research Institute, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: hfarahbakhsh@uk.ac.ir)
Received: 21 May 2023
Revised: 13 September 2023
Accepted: 25 September 2023
Available Online: 25 September 2023
How to cite this article:
Zakeri, N., Farahbakhsh, H., & Madadizadeh, M. (2024). Modeling Maize Production
under Different Management Scenarios in Kerman Province. Iranian Journal of Field
Crops Research, 22(1), 31-44. (in Persian with English abstract).
https://doi.org/10.22067/jcesc.2023.82507.1248
Introduction
Agriculture is a cornerstone of many developing economies, providing food, income, and employment for
millions of people. It is also projected to play a vital role in feeding a global population of 9.1 billion people by
2050. However, there are growing concerns about the environmental impact of agriculture, particularly in arid
and semi-arid regions like Iran. Managing water and fertilizer usage in agriculture is crucial to ensuring food
security and sustainability. However, conducting field experiments to assess the interaction of all factors
involved is expensive and time-consuming. This research focuses on optimizing maize production in Kerman
province, a region where maize is a major crop. The research is motivated by the need to improve resource
management in Iran, where water and fertilizer resources are limited. The APSIM model is used to determine the
best management scenario for maize production in Kerman province. APSIM is a crop growth simulation model
that can be used to predict the impact of different management practices on crop yield, water use efficiency, and
nutrient use efficiency. The use of APSIM in this research provides a cost-effective and time-efficient alternative
to conducting extensive field experiments. The results of this research will contribute to the development of
sustainable and efficient agricultural practices in Kerman province and similar regions. These regions are
characterized by resource constraints, such as limited water and fertilizer availability. The research aimed to
simulate the effect of management parameters (planting date and irrigation) on Crop yield and subsequently
achieve the optimal management scenario.
Materials and Methods
The APSIM model was used for simulation in three regions of Bardsir (temperate to cold climate), Jiroft (hot
and humid climate), and Orzuye (hot and dry climate). The model requires four series of data: climate, soil,
management, and crop data. The required climate data (from 1998 to 2018) including daily maximum and
minimum temperatures, length of sunny hours, and daily precipitation were collected and prepared from the
synoptic weather stations of the three mentioned regions.
The management data set for each of the study regions was prepared in the form of questionnaires and field
research from experts of the Agricultural Jihad Organization, the Agricultural Research Center Organization, and
prominent farmers in those regions. The crop data includes the plant genetic coefficients of the maize single
©2024 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution
4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and
reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s)
and the source.
https://doi.org/10.22067/jcesc.2023.82507.1248
32
‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬
22
‫شماره‬ ،
1
،
‫بهار‬
1403
cross hybrid 704, which were obtained from the calibration of the APSIM model. To optimize planting date and
irrigation management in the studied areas, different planting and irrigation date treatments were investigated. In
this research, planting date treatments included the conventional planting date of the region, 20 days before the
conventional planting date (as early planting date), and 20 days after the conventional planting date (as late
planting date). Irrigation treatments included the usual number of irrigations in the region (13 irrigations), less
irrigation (11 irrigations), and more irrigation (15 irrigations).
Results and Discussion
Our results showed that the model successfully simulated maize phenology, especially maturity date, with
high accuracy for all fertilizer amounts tested. The model performance in predicting biomass under different
nitrogen treatments was also satisfactory, with a minimal difference between observed data and model results.
The nRMSE of grain yield in the calibration stage was 11.2% and in the validation stage was 9%. The nRMSE
for calibration of the biological yield of SC 704 was 14.8% and for validation was 13.9%. Also, the model was
able to simulate phenology with very high accuracy (especially the days to maturity). Overall, the nRMSE of
days to flowering was less than 10% and for the days to maturity was less than 5%. Late planting dates
consistently showed better performance across regions and irrigation treatments, resulting in significantly
increased grain yield compared to conventional and early planting dates. The highest seed yield was obtained
with 15 times of irrigation, among the various irrigation treatments. Late planting combined with 15 times of
irrigation yielded the best results in Kerman province, particularly in Bardsir, with a yield of 9300 kg ha-1
.
Optimal moisture and air conditions, along with the cultivation of a late-maturing variety, contributed to the
higher seed yield. These findings are consistent with previous research that has confirmed the positive impact of
late planting and extended ripening periods on maize yield.
Conclusion
Our results showed that the model simulates the growth and yield of single cross 704 corn in Kerman
province well, even after 20 days of late planting. Long-term simulation experiments showed that maize grain
yield varied depending on the region, with the highest yield in Bardsir (8317 kg ha-1
) and the lowest yield in
Jiroft (4735 kg ha-1
). The optimum maize grain yield (8872.8 kg ha-1
) was obtained by the interaction effect of
late planting date and 15 times of irrigation.
Keywords: APSIM model, Grain yield, Irrigation, Simulation, Sowing date
‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬
،
‫مدل‬
‫ساز‬
‫ی‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫ذرت‬
‫دانه‬
‫ای‬
‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬
‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬
33
‫نشریه‬
‫پ‬
‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫ژوهشهای‬
Homepage: https://jcesc.um.ac.ir
‫پژوهشی‬ ‫مقاله‬
‫جلد‬
22
‫شماره‬ ،
1
‫بهار‬ ،
1403
‫ص‬ ،
44
-
31
‫مدل‬
‫ساز‬
‫ی‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫ذرت‬
‫دانه‬
‫ای‬
‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬
‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬
‫ذاکری‬ ‫نادر‬
1
‫بخش‬ ‫فرح‬ ‫حسن‬ ،
2
*
،
‫زاده‬ ‫مددی‬ ‫محمد‬
3
:‫دریافت‬ ‫تاریخ‬
31
/
02
/
1402
:‫پذیرش‬ ‫تاریخ‬
03
/
07
/
1402
‫چکیده‬
‫امروزه‬
‫بهره‬
‫گیری‬
‫از‬
‫رهیافت‬
‫مدل‬
‫سازی‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫مفید‬ ‫ابزاری‬
‫برای‬
‫بهینه‬
‫سازی‬
‫تولید‬
‫محصوالت‬
‫کشاورزی‬
‫در‬
‫نظر‬
‫گرفته‬
‫می‬
‫هه‬
‫ه‬‫مطالع‬ ‫این‬ ‫هدف‬ .‫شود‬
‫زراعی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
APSIM
‫در‬ ‫ذرت‬ ‫تولید‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬
3
‫آزمایش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬ )‫ارزوئیه‬ ‫و‬ ‫جیرفت‬ ،‫(بردسیر‬ ‫منطقه‬
‫شبیه‬ ‫های‬
‫سازی‬
( ‫بلندمدت‬
1397
-
1379
‫در‬ )
3
‫و‬ )‫دیرهنگام‬ ‫و‬ ‫مرسوم‬ ،‫(زودهنگام‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬
3
( ‫آبیاری‬ ‫تیمار‬
11
،
13
‫و‬
15
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ،‫استفاده‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫بود‬ )‫نوبت‬
‫مزرعه‬ ‫آزمایشات‬ ‫اطالعات‬
‫و‬ ‫هنجی‬
‫ه‬‫واس‬ .‫هت‬
‫ه‬‫گرف‬ ‫هرار‬
‫ه‬‫ق‬ ‫هابی‬
‫ه‬‫ارزی‬ ‫و‬ ‫واسنجی‬ ‫مورد‬ ‫موردمطالعه‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫اجراشده‬ ‫ای‬
‫ارز‬
‫ه‬
‫ه‬‫ی‬
‫اب‬
‫ی‬
‫هدل‬
‫ه‬‫م‬
APSIM
‫پ‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ش‬
‫ب‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ه‬‫ن‬
‫ی‬
‫ب‬ ‫عملکرد‬
‫ی‬
‫ولوژ‬
‫ی‬
‫ک‬
،
‫دانه‬ ‫عملکرد‬
‫فنولوژیکی‬ ‫صفات‬ ‫و‬
‫ه‬
‫ی‬
‫بر‬
‫ی‬
‫د‬
‫س‬ ‫ذرت‬
‫ی‬
‫نگل‬
‫کراس‬
704
‫ه‬
‫ه‬‫ت‬ ‫تحت‬
‫ی‬
‫ر‬
‫هاد‬
‫ه‬‫مق‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ن‬ ‫هن‬
‫ه‬‫مختل‬
‫ی‬
‫هروژن‬
‫ه‬‫ت‬
(
0
،
92
‫و‬
368
‫ک‬
‫ی‬
‫هوگرم‬
‫ه‬‫ل‬
‫در‬
)‫هکتار‬
‫مدل‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫نتایج‬ .‫شد‬ ‫انجام‬
APSIM
‫شبیه‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫قابلیت‬
‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫گیاه‬ ‫فنولوژیکی‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ،‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ ‫سازی‬
‫(مق‬ ‫واسنجی‬
‫دار‬
nRMSE
‫به‬
‫ترتیب‬
8
/
14
،
23
/
11
‫اعتبار‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ )‫درصد‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫و‬
‫سنج‬
‫(مقدار‬ ‫ی‬
nRMSE
‫به‬
‫ترتیب‬
9
/
13
،
9
)‫هد‬
‫ه‬‫درص‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫و‬
‫داشت‬
.
‫هتان‬
‫ه‬‫شهرس‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫هه‬
‫ه‬‫دان‬ ‫هرد‬
‫ه‬‫عملک‬ ‫بیشترین‬ ،‫آبیاری‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫تیمارهای‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫متفاوت‬ ‫مختلن‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬
‫با‬ ‫بردسیر‬
8317
‫با‬ ‫جیرفت‬ ‫شهرستان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
4735
‫هت‬
‫ه‬‫کاش‬ ‫تاریخ‬ ‫بین‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫مشاهده‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫هن‬
‫ه‬‫مختل‬ ‫های‬
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬
( ‫بیشتری‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫دیرهنگام‬ ‫های‬
8529
‫ه‬
‫ه‬‫عملک‬ ‫بیشترین‬ ،‫آبیاری‬ ‫مختلن‬ ‫تیمارهای‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .‫کردند‬ ‫تولید‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫هه‬
‫ه‬‫دان‬ ‫رد‬
‫به‬
‫با‬ ‫ترتیب‬
6317
،
5919
‫و‬
5671
‫تیمارهای‬ ‫در‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
15
،
13
‫و‬
11
‫به‬ ‫آبیاری‬ ‫نوبت‬
‫دانه‬ ‫بهینه‬ ‫عملکرد‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬ ‫تمام‬ ‫در‬ .‫آمد‬ ‫دست‬
( ‫ذرت‬
8
/
8872
‫در‬ ‫هنگام‬ ‫دیر‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫متقابل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫در‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
15
‫به‬ ‫آبیاری‬ ‫نوبت‬
.‫آمد‬ ‫دست‬
‫واژه‬
‫کلیدی‬ ‫های‬
:
‫شبیه‬ ،‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ،‫آبیاری‬
‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ،‫سازی‬
‫مدل‬ ،
APSIM
‫مقدمه‬
1
‫مهم‬ ‫کشاورزی‬
‫در‬ ‫کشهورهای‬ ‫از‬ ‫بسهیاری‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬
‫حال‬
‫به‬ ‫توسعه‬
‫می‬ ‫انتظار‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫شمار‬
‫پیش‬ ‫جمعیت‬ ‫غذای‬ ‫رود‬
‫بینی‬
‫شهده‬
‫سهال‬ ‫تها‬ ‫جههان‬ ‫نفهری‬ ‫میلیارد‬ ‫دهم‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫نه‬
2050
‫نمایهد‬ ‫تهامین‬ ‫را‬
(
Amjed et al., 2012
.)
( ‫علمی‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ذرت‬
Zea mays L.
‫گیهاهی‬ )
1
-
‫دانش‬
‫دانشهکده‬ ،‫نباتهات‬ ‫اصهالن‬ ‫و‬ ‫زراعهت‬ ‫گروه‬ ،‫زراعت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫آموخته‬
،‫کشاورزی‬
‫دانشگ‬
،‫کرمان‬ ‫باهنر‬ ‫شهید‬ ‫اه‬
‫ایران‬
2
-
‫گروه‬ ‫استاد‬
‫گیاهی‬ ‫ژنتیک‬ ‫و‬ ‫تولید‬
‫بهاهنر‬ ‫شههید‬ ‫دانشهگاه‬ ،‫کشهاورزی‬ ‫دانشهکده‬ ،
‫ایران‬ ،‫کرمان‬
3
-
‫دانش‬
‫علهوم‬ ‫پژوهشکده‬ ،‫اکولوژیک‬ ‫کشاورزی‬ ‫گروه‬ ،‫اگرواکولوژی‬ ‫دکتری‬ ‫آموخته‬
‫ایران‬ ،‫تهران‬ ،‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ،‫محیطی‬
*(
-
:‫مسئول‬ ‫نویسنده‬
Email: hfarahbakhsh@uk.ac.ir
)
https://doi.org/10.22067/jcesc.2023.82507.1248
‫جههان‬ ‫معتهدل‬ ‫و‬ ‫گرمسیری‬ ‫مناطق‬ ‫مهم‬ ‫غالت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گرامینه‬ ‫خانواده‬ ‫از‬
‫می‬
( ‫باشد‬
FAO, 2017
‫دانه‬ ‫ذرت‬ ‫کشت‬ ‫زیر‬ ‫سطح‬ .)
‫حدود‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ای‬
159106
‫عملکهرد‬ ‫میهانگین‬ ‫با‬ ‫هکتار‬
7139
‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫دانهه‬ ‫کیلهوگرم‬
‫می‬
‫باشد‬
‫با‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ .
35846
‫دانهه‬ ‫ذرت‬ ‫کشت‬ ‫زیر‬ ‫سطح‬ ‫هکتار‬
‫ای‬
(
23865
‫و‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫جنوب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هکتار‬
11981
‫مربوط‬ ‫هکتار‬
‫عملکرد‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ )‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫به‬
7283
،‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫دانهه‬ ‫کیلهوگرم‬
‫در‬ ‫فهارس‬ ‫و‬ ‫خوزسهتان‬ ‫اسهتان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫سوم‬ ‫رتبه‬
‫می‬ ‫دارا‬ ‫کشور‬
( ‫باشهد‬
Anonymous, 2022
.)
‫آب‬
‫یه‬
‫ار‬
‫ی‬
‫م‬ ‫را‬
‫ی‬
‫بهر‬ ‫تهوان‬
‫گ‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬
‫ی‬
،‫اه‬
‫به‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫خاک‬
‫آب‬ ‫صورت‬
‫ی‬
‫ار‬
‫ی‬
‫کم‬ ‫و‬ ‫کامل‬
‫آب‬
‫یه‬
‫ار‬
‫ی‬
‫طبقه‬
‫بند‬
‫ی‬
‫آب‬ .‫کرد‬
‫ی‬
‫ار‬
‫ی‬
‫م‬ ‫کامهل‬
‫ی‬
‫توانهد‬
‫پا‬ ‫و‬ ‫بهاال‬ ‫عملکهرد‬ ‫بهه‬
‫یه‬
‫دار‬
‫ی‬
( ‫کنهد‬ ‫کمک‬ ‫ذرت‬ ‫عملکرد‬
Teixeira et al., 2017
.)
‫ن‬
‫یه‬
‫از‬
‫آبه‬
‫ی‬
‫گ‬
‫یه‬
‫اه‬
‫بهرا‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫رشد‬ ‫مختلن‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫ذرت‬
‫ی‬
‫جلهوگ‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫تهنش‬ ‫از‬
‫آب‬
‫ی‬
‫بحران‬ ‫مراحل‬ ‫در‬
‫ی‬
‫آب‬ ،‫رشد‬
‫ی‬
‫ار‬
‫ی‬
‫تکم‬
‫ی‬
‫ل‬
‫ی‬
‫همچن‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ن‬
‫تهار‬
‫ی‬
‫خ‬
‫کاشهت‬
34
‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬
22
‫شماره‬ ،
1
،
‫بهار‬
1403
‫افزا‬ ‫جهت‬ ‫زودهنگام‬
‫ی‬
‫ش‬
‫کارا‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬
‫یی‬
‫توص‬ ‫آب‬ ‫مصرف‬
‫ی‬
‫ه‬
‫م‬
‫ی‬
‫شهود‬
(
Marwein et al., 2017
)
.
‫همچنه‬
‫ی‬
‫ن‬
‫در‬
‫بررسهی‬
‫آب‬
‫یه‬
‫ار‬
‫ی‬
‫تهار‬ ‫و‬
‫ی‬
‫خ‬
‫به‬ ‫کاشت‬
‫ی‬
‫نه‬
‫رو‬ ‫بر‬
‫ی‬
‫شرق‬ ‫شمال‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫عملکرد‬
‫ی‬
‫چ‬
‫ی‬
،‫ن‬
‫نتا‬
‫ی‬
‫ج‬
‫نشهان‬
‫آب‬ ‫داد‬
‫ی‬
‫ار‬
‫ی‬
‫اوا‬ ‫تا‬ ‫ژوئن‬ ‫ماه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ل‬
‫جوال‬
‫ی‬
‫افزا‬ ‫به‬ ‫منجر‬
‫ی‬
‫ش‬
‫عملکر‬
‫د‬
‫م‬ ‫به‬ ‫دانه‬
‫ی‬
‫زان‬
35
‫مقا‬ ‫در‬ ‫درصد‬
‫ی‬
‫سه‬
‫ت‬ ‫با‬
‫ی‬
‫مار‬
‫آب‬
‫ی‬
‫ار‬
‫ی‬
‫د‬
‫ی‬
‫م‬
‫تار‬ ‫و‬
‫ی‬
‫خ‬
‫کاشت‬
‫د‬
‫ی‬
‫ر‬
‫شد‬ ‫هنگام‬
(
Zizhong & Zenghui, 2016
)
.
‫سههناریوی‬ ‫بررسههی‬ ‫بههرای‬
‫هاورزی‬‫ه‬‫کش‬ ‫در‬ ‫هن‬‫ه‬‫مختل‬ ‫هدیریتی‬‫ه‬‫م‬ ‫های‬
‫رهیافت‬
‫آزمایش‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬
‫مزرعه‬ ‫های‬
‫بررسهی‬ ‫برای‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫مفید‬ ‫گیاه‬ ‫رشد‬ ‫روی‬ ‫عوامل‬ ‫تمامی‬ ‫متقابل‬ ‫ر‬ ‫ا‬
‫ایهن‬ ‫انجام‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬
‫آزمایش‬
‫هان‬
‫ه‬‫زم‬ ‫ها‬
‫ه‬‫ه‬
.‫هت‬
‫ه‬‫اس‬ ‫هه‬
‫ه‬‫هزین‬ ‫هر‬
‫ه‬‫پ‬ ‫و‬ ‫هر‬
‫ه‬‫ب‬
‫هدودیت‬
‫ه‬‫مح‬ ‫هر‬
‫ه‬‫دیگ‬ ‫از‬
‫های‬
‫ه‬‫ه‬
‫آزمایش‬
‫مزرعه‬ ‫های‬
‫می‬ ‫ای‬
‫آزمهایش‬ ‫اعتبار‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫بهه‬ ‫هها‬
‫تعداد‬ ‫محدودیت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫بودن‬ ‫کوتاه‬ ،‫فیزیکی‬ ‫شرایط‬
‫مدل‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫سناریوهای‬ ‫و‬ ‫تیمار‬
‫شبیه‬ ‫های‬
‫رشهد‬ ‫سازی‬
‫می‬ ‫زراعی‬ ‫گیاهان‬
‫ایهن‬ ‫در‬ ‫ری‬ ‫مهو‬ ‫و‬ ‫جهذاب‬ ‫بسهیار‬ ‫کاربردههای‬ ‫توانند‬
،،‫منهاب‬ ‫محدودیت‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫زمینه‬
‫یر‬ ‫ته‬
‫ات‬
‫پژوهش‬ ‫بر‬ ‫منفی‬
‫می‬ ‫کشاورزی‬ ‫های‬
( ‫نماینهد‬ ‫ایفها‬ ،‫گذارند‬
Amjed et
al., 2012
‫مهی‬ ،‫واق‬ ‫در‬ .)
‫مهدل‬ ‫ایهن‬ ‫گفهت‬ ‫تهوان‬
‫تلفیهق‬ ‫راه‬ ‫تنهها‬ ‫هها‬
‫یافته‬
‫تح‬ ‫های‬
‫بخش‬ ‫در‬ ‫گرفتهه‬ ‫صهورت‬ ‫مطالعات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫قیقاتی‬
‫ههای‬
‫می‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫مجزا‬
( ‫باشند‬
Soltani & Sinclair, 2012
.)
‫شبیه‬
‫سیستم‬ ‫ساز‬
( ‫کشهاورزی‬ ‫تولیهد‬ ‫ههای‬
1
APSIM
‫مهدل‬ ‫یهک‬ )
‫شبیه‬
‫سیسهتم‬ ‫و‬ ‫زراعهی‬ ‫گیهاه‬ ‫فرآینهدگرای‬ ‫سهازی‬
‫اسهت‬ ‫زراعهی‬ ‫ههای‬
(
McCown, Hammer, Hargreaves, Holzworth, &
Freebairn, 1996
.)
‫طیهن‬ ‫اقتصهادی‬ ‫محصهول‬ ‫اسهت‬ ‫قادر‬ ‫مدل‬ ‫این‬
‫عوامهل‬ ‫بهه‬ ‫پاسهخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫درختهان‬ ‫و‬ ‫مرتعهی‬ ،‫زراعهی‬ ‫گیاهان‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬
‫شبیه‬ ‫مدیریتی‬ ‫و‬ ‫خاکی‬ ،‫اقلیمی‬
‫ایهن‬ ‫همچنهین‬ ‫مهدل‬ ‫این‬ .‫نماید‬ ‫سازی‬
‫سیستم‬ ‫انواع‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫توانایی‬
‫را‬ ‫تنهاوبی‬ ‫ههای‬
‫شهبیه‬ ‫نیهز‬
‫کنهد‬ ‫سهازی‬
(
Wang et al., 2002
.)
‫مدل‬
APSIM
‫اسهترالیایی‬ ‫محققهین‬ ‫توسهط‬
‫شبیه‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬
‫عملکهرد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫سازی‬
‫نمهو‬ ‫و‬ ‫رشهد‬ ،‫مهدل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫ماژول‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫زراعی‬ ‫گیاهان‬
‫به‬ ‫را‬ ‫ذرت‬
‫شبیه‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬
‫می‬ ‫سازی‬
‫و‬ ‫کند‬
‫ازجمله‬ ‫مختلن‬ ‫عوامل‬ ‫به‬
‫آب‬
،)‫خهاک‬ ‫نیتهروژن‬ ‫و‬ ‫خهاک‬ ‫(آب‬ ‫خهاک‬ ،)‫تهابش‬ ،‫بارندگی‬ ،‫(دما‬ ‫وهوا‬
‫نشهان‬ ‫پاسخ‬ ‫زراعی‬ ‫محصول‬ ‫مدیریتی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ژنتیکی‬ ‫پارامترهای‬
‫می‬
( ‫دهد‬
Fosu-Mensah, MacCarthy, Vlek, & Safo, 2012
)
.
‫بررسی‬ ‫در‬ ‫محققان‬
‫یر‬ ‫ت‬
‫بقایای‬ ‫مدیریت‬ ‫نحوه‬
‫عملکهرد‬ ‫بر‬ ‫گیاهی‬
‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سورگوم‬ ‫دانه‬
APSIM
‫دوره‬ ‫یهک‬ ‫طهی‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬
30
‫به‬ ‫خهاک‬ ‫آلهی‬ ‫مواد‬ ‫میزان‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫ساله‬
‫دانهه‬ ‫عملکهرد‬ ‫از‬ ‫تهدریج‬
( ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کاسته‬ ‫سورگوم‬
MacCarthy, Sommer, Vlek, 2009
.)
‫مدل‬ ‫آزمایش‬ ‫این‬ ‫در‬
APSIM
‫به‬ ‫توانست‬
‫خوبی‬
‫یر‬ ‫ت‬
‫و‬ ‫آلهی‬ ‫کودههای‬
‫شبیه‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫بر‬ ‫شیمیایی‬
‫همچنین‬ .‫نماید‬ ‫سازی‬
‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫نتایج‬
1- The Agricultural Production Systems Simulator
‫داد‬
‫می‬ ،‫خاک‬ ‫به‬ ‫گیاهی‬ ‫بقایای‬ ‫کامل‬ ‫برگرداندن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬
‫از‬ ‫تهوان‬
‫مصرف‬
50
‫مهزارع‬ ‫در‬ ‫نیتهروژن‬ ‫شهیمیایی‬ ‫کهود‬ ‫معمهول‬ ‫میهزان‬ ‫درصد‬
‫صرفه‬
‫مهدل‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫ضمن‬ ‫دیگر‬ ‫تحقیقی‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫جویی‬
APSIM
‫پیش‬ ‫برای‬
‫کهود‬ ‫بهه‬ ‫نسهبت‬ ‫سهورگوم‬ ‫بیولوژیهک‬ ‫عملکهرد‬ ‫پاسهخ‬ ‫بینی‬
‫قهدرت‬ ،‫غنها‬ ‫در‬ ‫مهدیریتی‬ ‫متفهاوت‬ ‫نظهام‬ ‫دو‬ ‫تحهت‬ ‫فسهفر‬ ‫و‬ ‫نیتروژن‬
‫پیش‬
( ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ ‫بینی‬
86
/
0
=
2
R
‫ارزیهابی‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫توسط‬ )
( ‫کردند‬
Kpongor, 2007
‫مدل‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫محققان‬ .)
APSIM
‫و‬ ‫رشهد‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫لوبیا‬ ‫و‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫دو‬ ‫عملکرد‬
‫(کود‬ ‫فسفر‬ ‫مین‬ ‫ت‬ ‫مختلن‬ ،‫منای‬
)‫مرغی‬ ‫و‬ ‫شیمیایی‬
‫خاک‬ ‫در‬
‫شبیه‬ ‫کنیا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلن‬ ‫های‬
‫نمودنهد‬ ‫سازی‬
(
., 2009
et al
Delve
.)
‫متوسط‬ ‫مقدار‬
2
R
‫مشاهده‬ ‫مقادیر‬ ‫بین‬
‫و‬ ‫شهده‬
‫شبیه‬
‫سازی‬
‫شده‬
‫و‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬
‫تولیهدی‬ ‫بیومهاس‬ ‫مجموع‬
‫لوبیها‬ ‫بهرای‬
(
Phaseolus vulgaris L.
)
‫به‬
‫بها‬ ‫برابر‬ ‫ترتیب‬
79
/
0
‫و‬
69
/
0
‫بهرای‬ ‫و‬
‫ذرت‬
82
/
0
‫و‬
74
/
0
‫آن‬ .‫بود‬
‫مهدل‬ ‫کهه‬ ‫داشهتند‬ ‫بیهان‬ ‫هها‬
APSIM
‫در‬
‫پیش‬
‫تحت‬ ‫لوبیا‬ ‫و‬ ‫ذرت‬ ‫گیاهان‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫بینی‬
‫یر‬ ‫ت‬
‫مختلن‬ ،‫مناب‬
.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مختلن‬ ‫مقادیر‬ ‫و‬ ‫فسفر‬ ‫تامین‬
‫نگرانی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫محیط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬
‫و‬ ‫خهاک‬ ‫حفاتهت‬ ،‫زیسهت‬
‫مسئله‬
‫بهه‬ ‫آب‬ ‫کمبهود‬ ‫روزافهزون‬ ‫بهودن‬ ‫ساز‬
‫و‬ ‫خشهک‬ ‫منهاطق‬ ‫در‬ ‫ویژه‬
‫نیمه‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫کود‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫خشک‬
‫باشهد‬ ‫ای‬
‫خ‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫تا‬
( ‫شهود‬ ‫حاصهل‬ ‫درامد‬ ‫حداکثر‬ ،‫وارده‬ ‫سارت‬
Keating et
al., 2003
.)
‫مهدل‬ ‫ارزیهابی‬ ‫ههدف‬ ‫با‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫لذا‬
APSIM
‫بهرای‬
‫شبیه‬
‫دانهه‬ ‫ذرت‬ ‫نمهو‬ ‫و‬ ‫رشهد‬ ‫سازی‬
‫همچنهین‬ ‫و‬ ‫کرمهان‬ ‫اسهتان‬ ‫در‬ ‫ای‬
‫نظهر‬ ‫از‬ ‫مهدیریتی‬ ‫سهناریوی‬ ‫بهتهرین‬ ‫تعیین‬ ‫جهت‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫تعداد‬
.‫شد‬ ‫انجام‬ ‫ذرت‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫آبیاری‬ ‫دفعات‬
‫روش‬ ‫و‬ ‫مواد‬
‫ها‬
،)‫سردسهیری‬ ‫تها‬ ‫معتهدل‬ ‫(اقلیم‬ ‫بردسیر‬ ‫منطقه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬
‫هدف‬ ‫با‬ ،)‫خشک‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫(اقلیم‬ ‫ارزوئیه‬ ‫و‬ )‫مرطوب‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫(اقلیم‬ ‫جیرفت‬
‫شبیه‬
‫سازی‬
‫یر‬ ‫ت‬
‫بهر‬ )‫آبیهاری‬ ‫و‬ ‫کاشهت‬ ‫(تهاریخ‬ ‫مهدیریتی‬ ‫پارامترههای‬
‫بهینهه‬ ‫سهناریوی‬ ‫بهه‬ ‫دسهتیابی‬ ‫متعاقبها‬ ‫و‬ ‫گیاه‬ ‫عملکرد‬
‫بها‬ ‫مهدیریتی‬ ‫ی‬
‫شبیه‬ ‫رهیافت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫و‬ ‫اقلیمهی‬ ‫خصوصهیات‬ .‫گرفهت‬ ‫صورت‬ ‫سازی‬
‫جدول‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬ ‫خاک‬
‫های‬
1
‫و‬
2
‫شده‬ ‫ارائه‬
.‫اند‬
‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬
‫شبیه‬ ‫جهت‬
‫دا‬ ‫ذرت‬ ‫عملکهرد‬ ‫سهازی‬
‫نهه‬
‫ای‬
‫مهدل‬ ‫از‬
APSIM
،‫مهاژول‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬
‫دارای‬
11
‫مرحلهه‬
‫رشهد‬
‫و‬
10
‫فهاز‬
)‫مراحل‬ ‫بین‬ ‫به‬ ‫(زمان‬
‫است‬
‫هر‬ ‫شروع‬ .
‫فهاز‬
‫زمهان‬ ‫بها‬
‫دمهایی‬
‫تجمعه‬
‫ی‬
‫می‬ ‫تعیین‬
‫شود‬
‫به‬ ،
‫جز‬
‫طول‬
‫دوره‬
‫کاشت‬
‫تا‬
‫جوانه‬
‫کهه‬ ،‫زنهی‬
‫بهه‬
‫رطوبهت‬
‫خاک‬
‫است‬ ‫وابسته‬
.
‫گله‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سبز‬ ‫بین‬ ‫فاز‬ ‫مدت‬
‫دهی‬
‫زمهان‬ ‫از‬
‫دمایی‬
‫ابت‬
‫برای‬
ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫رقم‬
‫پایهه‬ ‫فهاز‬ ‫نهام‬ ‫به‬
‫نوجوان‬ ‫یا‬ ‫رویشی‬
‫است‬ ‫معروف‬ ‫ی‬
.
‫سرعت‬
‫نوجوان‬ ‫فاز‬ ‫پایان‬ ‫بین‬ ‫توسعه‬
‫ی‬
‫گل‬ ‫و‬
‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫انگیزی‬
‫حساس‬ ‫رقم‬
‫به‬
‫فتوپریود‬
،‫باشهد‬
‫طهول‬ ‫بهه‬
‫است‬ ‫حساس‬ ‫روز‬
(
Fosu-Mensah et al., 2012
.)
‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬
،
‫مدل‬
‫ساز‬
‫ی‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫ذرت‬
‫دانه‬
‫ای‬
‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬
‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬
35
‫جدول‬
1
-
‫ویژگی‬
‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬ ‫توپوگرافی‬ ‫و‬ ‫اقلیمی‬ ‫های‬
Table 1- Climatic and topographic characteristics of the studied locations
‫منطقه‬
Location
‫طول‬
‫جغرافیایی‬
Longitude
‫عرض‬
‫جغرافیایی‬
Latitude
‫از‬ ‫ارتفاع‬
‫سطح‬
‫دریا‬
Elevation (m)
‫ساالنه‬ ‫دمای‬ ‫میانگین‬
Average annual temperature
(°
C)
‫ساالنه‬ ‫تجمعی‬ ‫بارندگی‬
Annual cumulative rainfall
(mm)
‫بردسیر‬
Bardsir
56.57 29.93 2044 14.5 165
‫ارزوئیه‬
Orzueeyeh
56.36 28.45 1053 23.3 122.3
‫جیرفت‬
Jiroft
57.73 28.67 720 25.1 176.2
‫جدول‬
2
-
‫خصوص‬
‫ی‬
‫ات‬
‫خاک‬
‫مناطق‬
‫موردمطالعه‬
Table 2- Soil characteristics of the study areas
‫مناطق‬
(Regions)
‫خصوصیات‬
Characteristics
‫بردسیر‬
(Bardsir)
‫ارزوئیه‬
(Orzuye)
‫جیرفت‬
(Jiroft)
‫شنی‬ ‫لوم‬
Loam sand ‫لوم‬
Loam ‫شنی‬ ‫لوم‬
Loam sand
‫خاک‬ ‫نوع‬
Soil type 126 113 115
‫قابل‬ ‫آب‬
‫خاک‬ ‫دسترس‬
Available soil water (mm) 1.4 1.62 1.52
‫تاهری‬ ‫مخصوص‬ ‫وزن‬
(
3
-
g cm
)
Bulk density 7.9 7.9 8
‫اسیدیته‬
pH 2 1.9 1.2
‫الکتریکی‬ ‫هدایت‬
)
1
-
EC (dS m 0.2 0.2 0.2
)%( ‫آلی‬ ‫کربن‬
Organic carbon 8.2 79.4 73.1
‫نیترات‬
)
1
-
Nitrate (mg L 2.13 2.26 2.76
‫آمونیوم‬
)
1
-
Ammonium (mg L 4 4 10
‫قابل‬ ‫فسفر‬
‫جذب‬
P (ppm) 120 180 200
‫ماژول‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫مدل‬ ‫این‬
‫جداگانه‬ ‫های‬
‫روابهط‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫ی‬
‫شبیه‬ ‫را‬ ‫نیتروژن‬ ‫و‬ ‫آبی‬
‫می‬ ‫سازی‬
‫روزانهه‬ ‫تقاضای‬ ،‫آب‬ ‫مدل‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫کند‬
‫توسهط‬ ‫شهده‬ ‫ارائهه‬ ‫روش‬ ‫از‬ ))‫تعهر‬ ‫(تقاضای‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫گیاه‬
Sinclair
(
1986
‫و‬ )
Monteith
(
1986
‫شبیه‬ )
‫ایهن‬ ‫اسهاس‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬
‫فشار‬ ‫کمبود‬ ،‫روزانه‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫گیاه‬ ‫تقاضای‬ ‫روش‬
‫شبیه‬ ‫همچنهین‬ .‫است‬ )‫تعر‬ ‫کارایی‬ ‫ضریب‬ ‫و‬ ‫بخار‬
‫در‬ ‫نیتهروژن‬ ‫سهازی‬
‫مدل‬
APSIM
‫در‬ ‫نیتهروژن‬ ،‫تجمه‬ ‫و‬ ‫انتقهال‬ ،‫جذب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫شامل‬
‫ها‬
‫ه‬‫س‬ ‫و‬ ‫هیون‬
‫ه‬‫دنیتریفیکاس‬ ‫و‬ ‫هیون‬
‫ه‬‫نیتریفیکاس‬ ،‫هروژن‬
‫ه‬‫نیت‬ ‫هویی‬
‫ه‬‫آبش‬ ،‫هاه‬
‫ه‬‫گی‬
‫یر‬
‫می‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫فرآیندهای‬
‫الیهه‬ ‫ههر‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫که‬ ‫باشد‬
‫شبیه‬ ‫خاک‬
‫می‬ ‫سازی‬
‫نیهز‬ ‫گیهاه‬ ‫توسهط‬ ‫نیتهروژن‬ ‫جهذب‬ ‫فرآینهد‬ .‫شوند‬
‫می‬ ‫برآورد‬ ‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫رویه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ،‫آب‬ ‫جذب‬ ‫همانند‬
.‫شود‬
‫داده‬ ‫شامل‬ ‫داده‬ ‫سری‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬
،‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫های‬
‫گیاه‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ،‫خاک‬
‫می‬ ‫نیاز‬ ‫ی‬
‫داده‬ .‫باشد‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫های‬
‫سال‬ ‫(از‬
1379
‫تا‬
1397
‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ )
‫کمینه‬ ‫و‬ ‫بیشینه‬ ‫های‬
‫به‬ ‫بارندگی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫آفتابی‬ ‫ساعات‬ ‫طول‬ ،‫روزانه‬
‫که‬ ‫بودند‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬
‫ارزوئیه‬ ‫و‬ ‫جیرفت‬ ،‫بردسیر‬ ‫منطقه‬ ‫سه‬ ‫سینوپتیک‬ ‫هواشناسی‬ ‫ایستگاه‬ ‫از‬
،‫جم‬
‫آماده‬ ‫و‬ ‫آوری‬
‫سازی‬
‫آن‬ ‫از‬ .‫شهدند‬
‫جایی‬
‫بهه‬ ‫کهه‬
‫شهدت‬ ‫معمهول‬ ‫طور‬
‫ایسهتگاه‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ،‫تشعش‬
‫بهه‬ ‫کشهور‬ ‫در‬ ‫سهینوپتیک‬ ‫ههای‬
‫مهنظم‬ ‫طور‬
،‫جم‬
‫نمی‬ ‫آوری‬
‫سهاعات‬ ‫طهول‬ ‫از‬ ‫متییهر‬ ‫ایهن‬ ‫مقدار‬ ‫برآورد‬ ‫برای‬ ،‫شوند‬
‫به‬ ‫استفاده‬ ‫آفتابی‬
‫محاسهبه‬ ‫بهرای‬ ‫منظهور‬ ‫بهدین‬ .‫آمد‬ ‫عمل‬
‫ی‬
‫تهابش‬
‫از‬
‫ساعات‬
‫و‬ ‫آفتابی‬
‫معادله‬
‫ی‬
‫خطی‬
‫آنگستروم‬
(
Prescott, 1940
‫استفاده‬ )
:‫شد‬
(
1
)
𝑅𝑠 = (𝑎 + 𝑏
𝑛
𝑁
) 𝑅𝑎
‫رابطه‬ ‫این‬ ‫در‬
Rs
‫تابش‬ ‫برابر‬
‫روزانه‬
(
‫مگاژول‬
‫در‬
،‫مترمرب‬
)
،
n
‫برابر‬
‫تعداد‬ ‫با‬
‫ساعات‬
،‫آفتهابی‬
N
‫روز‬ ‫طهول‬ ‫بها‬ ‫برابهر‬
‫و‬
Ra
‫تهابش‬ ‫بها‬ ‫برابهر‬
‫فرازمینی‬
‫مهی‬ ‫پارامترهای‬
،‫همچنهین‬ .‫باشهند‬
a
‫و‬
b
‫ضهرایب‬ ‫بها‬ ‫برابهر‬
‫آنگستروم‬
‫کالیبرشده‬
‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫محلی‬
‫ایهن‬
‫تحقیهق‬
‫بهرای‬
‫منهاطق‬
‫مختلن‬
‫استان‬
‫کرمان‬
‫مطالعه‬ ‫از‬
‫همکهاران‬ ‫و‬ ‫معینی‬
(
Moini, Javad,
& Dehghan Manshadi, 2011
)
‫به‬
.‫آمدند‬ ‫دست‬
‫داده‬
‫های‬
‫خهاک‬ ‫بهه‬ ‫مربوط‬
‫ایسهتگاه‬ ‫از‬
‫کشهاورزی‬ ‫تحقیقهات‬ ‫های‬
‫آزمایشگاه‬ ‫و‬ )‫خاک‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫(بخش‬
،‫جم‬ ‫خاکشناسی‬ ‫های‬
‫این‬ .‫شدند‬ ‫آوری‬
‫داده‬
‫هه‬
‫ه‬‫مزرع‬ ‫هاک‬
‫ه‬‫خ‬ ‫هیمیایی‬
‫ه‬‫ش‬ ‫و‬ ‫هی‬
‫ه‬‫فیزیک‬ ‫هفات‬
‫ه‬‫ص‬ ‫از‬ ‫هی‬
‫ه‬‫برخ‬ ‫هامل‬
‫ه‬‫ش‬ ‫ها‬
‫ه‬‫ه‬
‫مخصوص‬ ‫وزن‬ ،)‫وشن‬ ‫سیلت‬ ،‫رس‬ ‫(درصد‬ ‫خاک‬ ‫بافت‬ ‫شامل‬ ‫آزمایشی‬
،‫تاهری‬
pH
‫تبهادل‬ ‫ترفیت‬ ،
( ‫کهاتیونی‬
CEC
‫و‬ ‫آلهی‬ ‫کهربن‬ ‫میهزان‬ ،)
( ‫الکتریکی‬ ‫هدایت‬
EC
‫داده‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫بودند‬ )
‫ضهرایب‬ ‫تخمهین‬ ‫بهرای‬ ‫هها‬
36
‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬
22
‫شماره‬ ،
1
،
‫بهار‬
1403
‫شامل‬ ‫زراعی‬ ‫مدل‬ ‫خاکی‬
‫ترفیت‬
‫زراعی‬
‫و‬
‫نقطه‬
‫پژمردگی‬
‫دائم‬
‫نهایتا‬ ‫و‬
‫قابل‬ ‫آب‬ ‫تخمین‬
‫(میلی‬ ‫خاک‬ ‫دسترس‬
‫و‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬ )‫متر‬
‫مهدل‬ ‫از‬ ‫ذکرشهده‬ ‫خهاکی‬ ‫پارامترهای‬ ‫تخمین‬
1
SPAW
(
Saxton &
Willey, 2006
‫خصوصیات‬ .‫گردید‬ ‫استفاده‬ )
‫خهاک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
‫منهاطق‬
‫موردمطالعه‬
‫جدول‬ ‫در‬
2
‫قابل‬
‫می‬ ‫مشاهده‬
.‫باشد‬
‫داده‬
‫تراکم‬ ،‫معمول‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫شامل‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬
‫(هفهت‬ ‫بوتهه‬
‫مقهدار‬ ،‫منطقهه‬ ‫ههر‬ ‫در‬ ‫آبیاری‬ ‫تعداد‬ ،‫سطح‬ ‫واحد‬ ‫در‬ )،‫مرب‬ ‫متر‬ ‫در‬ ‫بوته‬
( ‫کاشت‬ ‫ردین‬ ‫فاصله‬ ،‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫کود‬
75
‫سانتی‬
‫نهوع‬ ،)‫متهر‬
‫سانتی‬ ‫(پنج‬ ‫بذر‬ ‫کاشت‬ ‫عمق‬ ،)‫رایج‬ ‫(شخم‬ ‫شخم‬
‫مجموعهه‬ .‫بودند‬ )‫متر‬
‫داده‬
‫به‬ ،‫هی‬
‫ه‬‫بررس‬ ‫هورد‬
‫ه‬‫م‬ ‫هاطق‬
‫ه‬‫من‬ ‫از‬ ‫هدام‬
‫ه‬‫هرک‬ ‫در‬ ‫هدیریتی‬
‫ه‬‫م‬ ‫های‬
‫ه‬‫ه‬
‫هورت‬
‫ه‬‫ص‬
‫پرسشههنام‬
‫ه‬
‫جهههاد‬ ‫سههازمان‬ ‫متخصصههین‬ ‫از‬ ‫میههدانی‬ ‫تحقیقههات‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫آن‬ ‫برجسهته‬ ‫کشاورزان‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‬ ‫تحقیقات‬ ‫مرکز‬ ‫سازمان‬ ،‫کشاورزی‬
.‫شد‬ ‫تهیه‬ ‫مناطق‬
‫داده‬
‫ذرت‬ ‫هیبریهد‬ ‫گیهاهی‬ ‫ژنتیکهی‬ ‫ضهرایب‬ ‫شهامل‬ ‫گیهاهی‬ ‫های‬
‫کراس‬ ‫سینگل‬
704
‫می‬
‫به‬ ‫واسهنجی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشند‬
.‫آمدنهد‬ ‫دسهت‬
‫زر‬ ‫هدل‬
‫ه‬‫م‬ ‫هنجی‬
‫ه‬‫اعتبارس‬ ‫و‬ ‫هنجی‬
‫ه‬‫واس‬ ‫هرای‬
‫ه‬‫ب‬
‫هه‬
‫ه‬‫مطالع‬ ‫هات‬
‫ه‬‫اطالع‬ ‫از‬ ‫هی‬
‫ه‬‫اع‬
‫هددی‬
‫ه‬‫م‬
‫زاده‬
(
Madadizadeh, 2017
‫ها‬
‫ه‬‫آزم‬ ‫هن‬
‫ه‬‫ای‬ .‫هد‬
‫ه‬‫ش‬ ‫هتفاده‬
‫ه‬‫اس‬ )
‫یش‬
‫مزرعه‬
‫زراعی‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫طی‬ ‫ای‬
1393
)‫(واسنجی‬
‫و‬
1394
‫(اعتبار‬
)‫سنجی‬
‫در‬
،‫منهاب‬ ‫و‬ ‫کشهاورزی‬ ‫آمهوزش‬ ‫و‬ ‫تحقیقهات‬ ‫مرکهز‬ ‫تحقیقهاتی‬ ‫مزرعه‬
‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫طبیعی‬
‫گرفت‬ ‫انجام‬
‫که‬
‫در‬
‫قالب‬
‫طرن‬
‫بلوک‬
‫ههای‬
‫کامهل‬
‫تصادفی‬
‫با‬
‫آرایش‬
‫فاکتوریل‬
‫در‬
‫سه‬
‫شهامل‬ ‫فاکتورهها‬ .‫شهد‬ ‫انجام‬ ‫تکرار‬
‫هه‬
‫ه‬‫سه‬
‫هد‬
‫ه‬‫هیبریه‬
‫ذرت‬
‫هه‬
‫ه‬‫دانه‬
‫ای‬
(
‫هینگل‬
‫ه‬‫سه‬
‫هراس‬
‫ه‬‫که‬
704
،
‫هیما‬
‫ه‬‫ماکسه‬
‫و‬
‫تری‬
‫وی‬
‫کههراس‬
604
)
‫و‬
‫مقههدار‬ ‫چهههار‬
‫نیتههروژ‬
‫ن‬
(
0
،
92
،
220
‫و‬
368
‫کیلوگرم‬
‫در‬
‫هکتار‬
)
‫رقهم‬ ‫ژنتیکهی‬ ‫ضهرایب‬ ‫مدل‬ ‫واسنجی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫بودند‬
‫کراس‬ ‫سینگل‬
704
‫به‬
‫جهدول‬ ‫در‬ ‫کهه‬ ‫آمدنهد‬ ‫دسهت‬
3
‫مشهاهده‬ ‫قابهل‬
‫سهال‬ ‫آزمهایش‬ ‫بهر‬ ‫عهالوه‬ ‫مهدل‬ ‫بهتر‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬ ‫همچنین‬ .‫هستند‬
1394
‫بها‬ ‫مشهابهی‬ ‫اقلیمهی‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫آزمایش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ،‫کرمان‬ ‫در‬
‫شهد‬ ‫استفاده‬ ،‫داشت‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫منطقه‬
(Choukan, 2013; Rafiee
Manesh, Aynehband, & Nabati Ahmadi, 2010)
.
‫به‬
‫بهینه‬ ‫منظور‬
‫منهاطق‬ ‫در‬ ‫آبیهاری‬ ‫مهدیریت‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫سازی‬
‫آبیهاری‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫مختلن‬ ‫تیمارهای‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬
‫تاریخ‬ ‫تیمارهای‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬
‫مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫شامل‬ ‫کاشت‬
،‫منطقه‬
20
‫(بهه‬ ‫منطقهه‬ ‫مرسهوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬
‫تهاریخ‬ ‫عنوان‬
‫و‬ )‫زودهنگام‬ ‫کاشت‬
20
‫(تهاریخ‬ ‫منطقه‬ ‫مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫روز‬
‫مرسهوم‬ ‫آبیاری‬ ‫تعداد‬ ‫شامل‬ ‫آبیاری‬ ‫تیمارهای‬ .‫بودند‬ )‫دیرهنگام‬ ‫کاشت‬
( ‫منطقه‬
13
‫نوبت‬
( ‫کمتر‬ ‫آبیاری‬ ،)
11
‫نوبت‬
‫آبیا‬ ‫و‬ )
( ‫بیشتر‬ ‫ری‬
15
‫نوبت‬
)
‫جدول‬ ‫در‬ .‫بودند‬
4
‫نیتهروژن‬ ‫کهود‬ ‫مقهدار‬ ‫و‬ ‫آبیاری‬ ‫تعداد‬ ،‫کاشت‬ ‫تاریخ‬
‫سهه‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مرسوم‬
‫و‬ ‫منطقهه‬ ‫سه‬ ،‫آبیاری‬ ‫تیمار‬ ‫سه‬ ،‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫تیمار‬
19
( ‫سهال‬
1397
-
1379
،)
513
‫شبیه‬ ‫آزمایش‬
.‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫سازی‬
1 -Soil-Plant-Air-Water
‫مدل‬ ‫کارآیی‬ ‫ارزیابی‬
APSIM
‫پهیش‬ ‫در‬
‫عملکهرد‬ ،‫فنولهوژی‬ ‫بینهی‬
‫دانه‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫بیولوژیک‬
‫سینگل‬ ‫ای‬
‫کراس‬
704
‫آزمایشهی‬ ‫در‬
( ‫نیتروژن‬ ‫فراهمی‬ ‫متفاوت‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫قبال‬ ‫که‬
0
،
92
‫و‬
368
‫کیلوگرم‬
‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫با‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ )‫هکتار‬ ‫در‬
‫رابطهه‬
( ‫آمهاری‬ ‫های‬
2
( ‫تها‬ )
4
)
:‫شد‬ ‫انجام‬
(
2
)
𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑃𝑖−𝑂𝑖)2
𝑛
𝑖=1
𝑛
×
100
𝑂
̅
(
3
)
𝑑 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 1 −
∑ (𝑃𝑖−𝑂𝑖)2
𝑛
𝑖=1
∑ (|𝑃𝑖
́ |−|𝑂𝑖
́ |)
2
𝑛
𝑖=1
(
4
)
𝐶𝑅𝑀 = 1 −
∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1
∑ 𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1
‫هه‬
‫ه‬‫رابط‬ ‫هن‬
‫ه‬‫ای‬ ‫در‬
‫ها‬
‫ه‬‫ه‬
𝑃𝑖
،
𝑂𝑖
،
𝑂
̅
‫و‬
𝑛
‫هه‬
‫ه‬‫ب‬
‫هان‬
‫ه‬‫نش‬ ‫ترتیب‬
‫دهنده‬
‫داده‬ ‫ی‬
‫شبیه‬
‫سازی‬
‫مشاهده‬ ‫داده‬ ،‫شده‬
‫داده‬ ‫میهانگین‬ ،‫شده‬
‫ههای‬
‫مشاهده‬
‫و‬ ‫شهده‬
‫داده‬ ‫تعداد‬
‫مشاهده‬ ‫های‬
‫میهانگین‬ ‫جهذر‬ ‫شهاخر‬ ‫مقهدار‬ .‫هسهتند‬ ‫شهده‬
( ‫نرمال‬ ‫خطای‬ ‫مربعات‬
𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸
‫بازه‬ ‫در‬ )
‫ههای‬
10
-
0
،
20
-
10
‫و‬
30
-
20
‫به‬
‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫ترتیب‬
‫ایده‬ ‫وضعیت‬ ‫ی‬
‫و‬ )‫(خهوب‬ ‫مناسب‬ ،)‫(عالی‬ ‫آل‬
‫پیش‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫متوسط‬
‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بینی‬
30
‫بهودن‬ ‫کارا‬ ‫عدم‬ ‫بیانگر‬ ‫درصد‬
‫شبیه‬ ‫در‬ )‫(ضعین‬ ‫مدل‬
‫می‬ ‫سازی‬
‫ویلمهوت‬ ‫توافهق‬ ‫شهاخر‬ ‫مقدار‬ .‫باشد‬
(
𝑑 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥
)
‫بین‬
1
-
0
‫داده‬ ‫میان‬ )‫انطبا‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متییر‬
‫ههای‬
‫مشاهده‬
‫شبیه‬ ‫مقادیر‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫سازی‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫شده‬
‫بهودن‬ ‫نزدیهک‬ .‫دهد‬
‫به‬ ‫شاخر‬ ‫این‬ ‫مقدار‬
1
‫شهبیه‬ ‫مقهادیر‬ ‫نزدیکهی‬ ‫بیهانگر‬
‫سازی‬
‫بهه‬ ‫شهده‬
‫د‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫مقادیر‬
‫منفهی‬ ‫مقهادیر‬ .‫اسهت‬ ‫مهدل‬ ‫بهتهر‬ ‫کهارکرد‬ ‫حقیقت‬ ‫ر‬
( ‫باقیمانده‬ ‫ضریب‬
𝐶𝑅𝑀
‫نشان‬ )
‫دهنده‬
)‫کلهی‬ ‫حالهت‬ ‫(در‬ ‫مدل‬ ‫تمایل‬ ‫ی‬
‫بیش‬ ‫برای‬
‫بهرآورد‬
2
‫بهرای‬ ‫مهدل‬ ‫تمایهل‬ ‫از‬ ‫حهاکی‬ ‫آن‬ ‫مثبهت‬ ‫مقهادیر‬ ‫و‬
‫کم‬
‫برآورد‬
3
‫مشاهده‬ ‫مقادیر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬
‫می‬ ‫شده‬
.‫باشد‬
‫بحث‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
‫مدل‬ ‫کارایی‬
APSIM
‫پیش‬
‫تاریخ‬ ‫بینی‬
‫مدل‬ ‫توسط‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫گلدهی‬
APSIM
‫سال‬ ‫در‬
( ‫اول‬
1393
‫دقیق‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ )
( ‫دوم‬ ‫سهال‬ ‫از‬ ‫تر‬
1394
‫صهورت‬ ‫آزمهایش‬ )
‫به‬ .‫گرفت‬
‫نکته‬ ‫کلی‬ ‫طور‬
‫قابل‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫ی‬
‫عهدم‬ ،‫رابطه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توجه‬
‫مدل‬ ‫حساسیت‬
APSIM
‫پیش‬ ‫در‬
‫مقهادیر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫گیاه‬ ‫فنولوژی‬ ‫بینی‬
‫(جهدول‬ ‫بهود‬ ‫نیتروژن‬ ‫کود‬ ‫مختلن‬
5
،‫واقه‬ ‫در‬ .)
‫کهود‬ ‫مقهدار‬ ‫در‬ ‫تیییهر‬
‫پهیش‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫تیییری‬ ،‫نیتروژن‬
‫بینی‬
‫رسهیدگی‬ ‫و‬ ‫گلهدهی‬ ‫بهرای‬ ‫شهده‬
‫تمهامی‬ ‫تحت‬ ‫مدل‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫نکرد‬ ‫ایجاد‬ ‫مدل‬ ‫توسط‬ ‫گیاه‬ ‫فیزیولوژیک‬
( ‫کودی‬ ‫تیمارهای‬
0
،
92
‫و‬
368
‫صفات‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫(بهه‬ ‫بهود‬ ‫یکسهانی‬ ‫عهدد‬ ‫آزمایش‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مذکور‬
‫ترتیب‬
69
‫و‬
66
‫و‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫گلدهی‬ ‫برای‬
129
‫و‬
123
،)‫دوم‬ ‫سهال‬ ‫در‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬
‫حالی‬ ‫در‬
‫مزرعه‬ ‫آزمایش‬ ‫که‬
‫از‬ ‫حاکی‬ ‫ای‬
‫یر‬ ‫ت‬
‫قابل‬
‫نیتهروژن‬ ‫تهنش‬ ‫توجه‬
‫بهه‬ ‫گیهاه‬ ‫فنولوژیک‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫وقوع‬ ‫بر‬
‫بهود‬ ‫گلهدهی‬ ‫زمهان‬ ‫ویژه‬
‫(جدول‬
5
.)
2- Overestimate
3- Underestimate
‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬
،
‫مدل‬
‫ساز‬
‫ی‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫ذرت‬
‫دانه‬
‫ای‬
‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬
‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬
37
‫جدول‬
3
-
‫ضرایب‬ ‫مقدار‬
‫به‬ ‫ژنتیکی‬
‫دست‬
‫کراس‬ ‫سینگل‬ ‫رقم‬ ‫برای‬ ‫واسنجی‬ ‫از‬ ‫آمده‬
704
Table 3- The genetic coefficients obtained from calibration for SC704 cultivar
‫ضریب‬
Coefficient
‫مقدار‬
Value
‫واحد‬
Unit
‫بالل‬ ‫در‬ ‫دانه‬ ‫تعداد‬ ‫بیشینه‬
Maximum number of grains per head
850 -
‫دمایی‬ ‫زمان‬
‫جوانی‬ ‫فاز‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫تهور‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫تجمعی‬
Thermal time accumulation from seedling emergence to end of juvenile phase
270
‫رشد‬ ‫روز‬ ‫درجه‬
°Cd
‫دانه‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬
Grain growth rate
8
‫روز‬ ‫در‬ ‫گرم‬ ‫میلی‬
mg kernel–1
d–1
‫انگیزی‬ ‫گل‬ ‫تا‬ ‫جوانی‬ ‫فاز‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫تجمعی‬ ‫دمای‬ ‫زمان‬
Thermal time accumulation from end of juvenile phase to floral initiation
20
‫رشد‬ ‫روز‬ ‫درجه‬
°
Cd
‫بحرانی‬ ‫فتوپریود‬
1
Critical photoperiod 1
12.5
‫ساعت‬
h
‫بحرانی‬ ‫فتوپریود‬
2
Critical photoperiod 2
20
‫ساعت‬
h
‫جدول‬
4
-
‫تاریخ‬
،‫کاشت‬
‫تعداد‬
‫آبیاری‬
‫و‬
‫مقدار‬
‫کود‬
‫نیتروژن‬
‫مرسوم‬
‫در‬
‫مناطق‬
‫مورد‬
‫مطالعه‬
Table 4- Common sowing date, number of irrigation, and the amount of nitrogen fertilizer in the studied locations
‫منطقه‬
Location
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬
Sowing date
‫آبیاری‬ ‫تعداد‬
Number of irrigation
‫نیتروژن‬ ‫کود‬
Nitrogen fertilizer (kg N ha-1
)
‫بردسیر‬
Bardsir
‫اردیبهشت‬ ‫یکم‬
21-Apr
16 276
‫ارزوئیه‬
Orzueeyeh
‫تیر‬ ‫دهم‬
01-Jul
16 260
‫جیرفت‬
Jiroft
‫سی‬
‫تیر‬ ‫ام‬
21-Jul
16 253
‫مدل‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬
APSIM
‫بسهیار‬ ‫دقهت‬ ‫بها‬ ‫را‬ ‫فنولوژی‬ ‫توانست‬
‫(به‬ ‫باالیی‬
( ‫کهودی‬ ‫مقهادیر‬ ‫مجمهوع‬ ‫در‬ )‫رسهیدگی‬ ‫تاریخ‬ ‫ویژه‬
0
،
92
‫و‬
368
‫شبیه‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫به‬ .‫نماید‬ ‫سازی‬
‫جهذر‬ ‫مقهدار‬ ‫متوسط‬ ‫طور‬
‫نرمال‬ ‫خطای‬ ‫مربعات‬ ‫میانگین‬
( ‫شهده‬
nRMSE
‫پهیش‬ ‫در‬ )
‫تهاریخ‬ ‫بینهی‬
‫از‬ ‫کمتر‬ ‫گلدهی‬
10
‫کمتر‬ ‫رسیدگی‬ ‫تاریخ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫درصد‬
‫درصهد‬ ‫پهنج‬ ‫از‬
‫(جدول‬ ‫بود‬
5
‫داده‬ ‫بهین‬ ‫موجهود‬ ‫نسبی‬ ‫اختالف‬ .)
‫مشاهده‬ ‫ههای‬
‫و‬ ‫شهده‬
‫شبیه‬
‫سازی‬
‫کم‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫گیاه‬ ‫فنولوژی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫شده‬
‫مدل‬ ‫جزئی‬ ‫برآورد‬
‫به‬
‫مرحله‬ ‫در‬ ‫ویژه‬
( ‫اعتبارسنجی‬ ‫ی‬
1394
‫باقیمانهده‬ ‫ضریب‬ ‫(مقادیر‬ ‫بود‬ )
‫جههدول‬ ‫در‬
5
( ‫ویلمههوت‬ ‫توافههق‬ ‫شههاخر‬ ‫مقههدار‬ .)
d-index
‫بههرای‬ )
‫شبیه‬
‫بهه‬ ‫اعتبارسهنجی‬ ‫و‬ ‫واسهنجی‬ ‫مراحهل‬ ‫طهی‬ ‫فنولهوژی‬ ‫سازی‬
‫طور‬
‫حدود‬ ‫میانگین‬
4
/
0
‫میهان‬ ‫متوسهط‬ )‫انطبها‬ ‫وجهود‬ ‫از‬ ‫حهاکی‬ ‫کهه‬ ‫بهود‬
‫داده‬
‫هبیه‬
‫ه‬‫ش‬ ‫های‬
‫ه‬‫ه‬
‫سازی‬
‫داده‬ ‫ها‬
‫ه‬‫ب‬ ‫هده‬
‫ه‬‫ش‬
‫مشاهده‬ ‫های‬
‫ه‬‫ه‬
‫ها‬
‫ه‬‫ب‬ ‫هه‬
‫ه‬‫رابط‬ ‫در‬ ‫هده‬
‫ه‬‫ش‬
‫تاریخ‬
‫(جدول‬ ‫بود‬ ‫گیاه‬ ‫فیزیولوژیک‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫گلدهی‬ ‫های‬
5
.)
‫مدل‬
CERES-Maize
‫توسط‬
‫همکهاران‬ ‫و‬ ‫گانگوال‬
(
Gungula,
Kling, & Togun, 2003
)
‫شبیه‬ ‫برای‬
‫سازی‬
‫یر‬ ‫ته‬
‫مختلهن‬ ‫مقهادیر‬
( ‫نیتروژن‬
0
،
30
،
60
،
90
‫و‬
120
‫هفهت‬ ‫فنولوژی‬ ‫بر‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫دیررس‬ ‫هیبرید‬
‫از‬ ‫حهاکی‬ ‫حاصهل‬ ‫نتهایج‬ .‫شهد‬ ‫استفاده‬ ‫نیجریه‬ ‫در‬ ‫ذرت‬
‫هه‬
‫ه‬‫رابط‬ ‫هک‬
‫ه‬‫ی‬ ‫هود‬
‫ه‬‫وج‬
‫ها‬
‫ه‬‫ت‬ ‫روز‬ ‫هداد‬
‫ه‬‫تع‬ ‫و‬ ‫هروژن‬
‫ه‬‫نیت‬ ‫هادیر‬
‫ه‬‫مق‬ ‫هین‬
‫ه‬‫ب‬ ‫هی‬
‫ه‬‫خط‬ ‫ی‬
‫ابریشم‬
( ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫دهی‬
7
/
0
=
2
R
‫مهدل‬ .‫بهود‬ ‫هیبریهدها‬ ‫اکثر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ )
‫به‬ ‫توانست‬
‫ابریشم‬ ‫تاریخ‬ ‫خوبی‬
( ‫نیتهروژن‬ ‫باالی‬ ‫مقادیر‬ ‫در‬ ‫گیاه‬ ‫دهی‬
90
‫و‬
120
‫هیش‬
‫ه‬‫پ‬ ‫را‬ )‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫کیلهوگرم‬
‫روز‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫هر‬
‫ه‬‫کمت‬ ‫(بها‬ ‫هد‬
‫ه‬‫نمای‬ ‫بینهی‬
‫به‬ .)‫اختالف‬
‫بهاالی‬ ‫مقهادیر‬ ‫در‬ ‫نیهز‬ ‫گیهاه‬ ‫رسیدگی‬ ‫تاریخ‬ ،‫مشابهی‬ ‫طور‬
‫توسهط‬ ‫اخهتالف‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کمتهر‬ ‫با‬ ‫هیبریدها‬ ‫اکثر‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬
‫پیش‬ ‫مدل‬
‫اختالفهات‬ ،‫نیتهروژن‬ ‫پایین‬ ‫مقادیر‬ ‫در‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شد‬ ‫بینی‬
‫داده‬ ‫میهان‬ ‫بیشتری‬
‫مشاهده‬ ‫ههای‬
‫دا‬ ‫بها‬ ‫شهده‬
‫ده‬
‫شهبیه‬ ‫ههای‬
‫سازی‬
‫شهده‬
‫آن‬ .‫گردید‬ ‫مشاهده‬
‫مهدل‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫کهه‬ ‫داشهتند‬ ‫اتهار‬ ‫ها‬
CERES-
Maize
‫پهیش‬ ‫بهرای‬
‫هدم‬
‫ه‬‫ع‬ ‫شهرایط‬ ‫تحهت‬ ‫فقهط‬ ‫ذرت‬ ‫هوژی‬
‫ه‬‫فنول‬ ‫بینهی‬
‫قابل‬ ‫نیتروژن‬ ‫محدودیت‬
‫مهی‬ ‫اعتماد‬
‫بهه‬ ‫و‬ ‫باشهد‬
‫صهحت‬ ‫ارتقهای‬ ‫منظور‬
‫پیش‬
‫خهاک‬ ‫در‬ ‫فنولوژی‬ ‫بینی‬
‫توسهط‬ ‫نیتهروژن‬ ‫محهدودیت‬ ‫دارای‬ ‫ههای‬
‫کردن‬ ‫وارد‬ ،‫مدل‬
‫نظهر‬ ‫بهه‬ ‫ضهروری‬ ‫مهدل‬ ‫در‬ ‫نیتهروژن‬ ‫تهنش‬ ‫فهاکتور‬
‫می‬
‫هدل‬
‫ه‬‫م‬ ‫هب‬
‫ه‬‫مناس‬ ‫هایی‬
‫ه‬‫توان‬ .‫هد‬
‫ه‬‫رس‬
CERES-Maize
‫هبیه‬
‫ه‬‫ش‬ ‫در‬
‫هازی‬
‫ه‬‫س‬
‫دانه‬ ‫ذرت‬ ‫هیبرید‬ ‫چهار‬ ‫فنولوژی‬
‫گروه‬ ‫با‬ ‫ای‬
‫در‬ ‫متفهاوت‬ ‫رسهیدگی‬ ‫های‬
‫نیمه‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬
‫سیستم‬ ‫تحت‬ ‫برزیل‬ ‫در‬ ‫گرمسیری‬
‫و‬ ‫آبهی‬ ‫کشهت‬ ‫های‬
‫توسهههط‬ ‫دیهههم‬
‫همکهههاران‬ ‫و‬ ‫سهههولر‬
(
Soler, Sentelhas, &
Hoogenboom, 2007
.‫است‬ ‫شده‬ ‫نیزگزارش‬ )
38
‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬
22
‫شماره‬ ،
1
،
‫بهار‬
1403
‫جدول‬
5
-
‫شاخص‬
‫مدل‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬
APSIM
‫پیش‬ ‫در‬
‫نیتروژن‬ ‫مختلف‬ ‫تیمارهای‬ ‫تحت‬ ‫ذرت‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫گلدهی‬ ‫تا‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫بینی‬
(
0
،
92
‫و‬
368
‫ک‬
‫ی‬
‫لوگرم‬
‫در‬
‫هکتار‬
( ‫واسنجی‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ )
1393
‫ا‬ ‫و‬ )
( ‫عتبارسنجی‬
1394
)
Table 5- Evaluation indices of APSIM model in predicting days from planting to flowering and maturity of maize under
different nitrogen treatments (0, 92, and 368 kg ha-1
) in calibration (2014) and validation (2015) stages.
‫تیمار‬
Treatment
‫گلدهی‬ ‫تا‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫روز‬
Days from planting to flowering
‫رسیدگی‬ ‫تا‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫روز‬
Days from planting to maturity
‫واسنجی‬
(
1393
)
Calibration (2014)
( ‫اعتبارسنجی‬
1394
)
Validation (2015)
( ‫واسنجی‬
1393
)
Calibration (2014)
( ‫اعتبارسنجی‬
1394
)
Validation (2015)
‫مشاهده‬
‫شده‬
Observed
‫شبیه‬
‫سازی‬
‫شده‬
Predicted
‫مشاهده‬
‫شده‬
Observed
‫شبیه‬
‫سازی‬
‫شده‬
Predicted
‫مشاهده‬
‫شده‬
Observed
‫شبیه‬
‫سازی‬
‫شده‬
Predicted
‫مشاهده‬
‫شده‬
Observed
‫شبیه‬
‫سازی‬
‫شده‬
Predicted
1
-
0 kg N ha 74 69 87 66 131 129 135 123
92 kg N ha-1
68 69 80 66 128 129 134 123
368 kg N ha-1
69 69 76 66 132 129 136 123
nRMSE (%) 2.41 11.17 0.95 5.14
CRM (-) 0.018 0.185 0.01 0.08
d-index (-) 0.42 0.33 0.47 0.09
nRMSE: the normalized root mean square error; CRM: coefficient of residual mass; d-index: index of agreement.
‫شبیه‬
‫مقدار‬ ‫سازی‬
‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬
‫سهینگل‬ ‫هیبرید‬ ‫برای‬
‫کهراس‬
704
‫آمهاره‬ ‫مقهدار‬ .‫شهد‬ ‫انجام‬ ‫مدل‬ ‫توسط‬ ‫باالیی‬ ‫دقت‬ ‫با‬
‫ی‬
nRMSE
‫شبیه‬ ‫برای‬
‫هی‬ ‫بیولوژیهک‬ ‫عملکرد‬ ‫سازی‬
‫سهینگل‬ ‫بریهد‬
‫کهراس‬
704
‫در‬
‫مرحله‬
‫ی‬
‫برابر‬ ‫واسنجی‬
8
/
14
‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫درصد‬
‫بها‬ ‫برابهر‬ ‫اعتبارسنجی‬
9
/
13
‫(جدول‬ ‫بود‬ ‫درصد‬
6
.)
‫کم‬ ‫جزئی‬ ‫مقادیر‬
( ‫برآورد‬
19
/
0
CRM=
‫در‬ )
‫هیش‬
‫ه‬‫پ‬ ‫ها‬
‫ه‬‫ب‬ ‫هه‬
‫ه‬‫رابط‬
‫هک‬
‫ه‬‫بیولوژی‬ ‫هرد‬
‫ه‬‫عملک‬ ‫هی‬
‫ه‬‫بین‬
‫هه‬
‫ه‬‫مرحل‬ ‫در‬
‫و‬ ‫هنجی‬
‫ه‬‫واس‬ ‫ی‬
‫بیش‬
( ‫برآورد‬
18
/
0
-
CRM=
‫مرحله‬ ‫در‬ )
‫مهدل‬ ‫توسهط‬ ‫اعتبارسهنجی‬ ‫ی‬
‫مشا‬
( ‫ویلموت‬ ‫توافق‬ ‫شاخر‬ ‫باالی‬ ‫مقادیر‬ ‫همچنین‬ .‫شد‬ ‫هده‬
d
‫با‬ ‫برابر‬ )
95
/
0
‫شهبیه‬ ‫در‬ ‫مهدل‬ ‫بهتهر‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ،
‫عملکهرد‬ ‫میهزان‬ ‫سهازی‬
‫بود‬ ‫آزمایش‬ ‫دوم‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بیولوژیک‬
‫(جدول‬
6
.)
‫یهک‬ ‫نمودار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫کهارایی‬ ‫از‬ ‫اعتبارسهنجی‬ ‫و‬ ‫واسنجی‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ،‫هم‬ ‫یک‬ ‫به‬
‫پیش‬ ‫در‬ ‫خوبی‬
‫بینی‬
‫بیولوژیهک‬ ‫عملکهرد‬
.‫بهود‬ ‫برخهوردار‬ ‫ذرت‬
‫ضهریب‬
‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫واسنجی‬ ‫مراحل‬ ‫برای‬ ‫تبیین‬
‫به‬ ‫سنجی‬
‫بها‬ ‫برابهر‬ ‫ترتیب‬
98
/
0
‫و‬
89
/
0
‫بود‬
‫(شکل‬
1
.)
‫کپونگور‬
(
Kpongor, 2007
)
‫مهدل‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫ضهمن‬
APSIM
‫پیش‬ ‫برای‬
‫کهود‬ ‫بهه‬ ‫نسهبت‬ ‫سهورگوم‬ ‫بیولوژیهک‬ ‫عملکهرد‬ ‫پاسهخ‬ ‫بینی‬
‫نیترو‬
‫قهدرت‬ ،‫غنها‬ ‫در‬ ‫مهدیریتی‬ ‫متفهاوت‬ ‫سیسهتم‬ ‫دو‬ ‫تحت‬ ‫فسفر‬ ‫و‬ ‫ژن‬
‫پیش‬
‫کردنهد‬ ‫ارزیهابی‬ ‫خهوب‬ ‫را‬ ‫مهدل‬ ‫توسهط‬ ‫بیولوژیهک‬ ‫عملکرد‬ ‫بینی‬
(
86
/
0
=
2
R
.)
‫به‬
‫همکهاران‬ ‫و‬ ‫دلوه‬ ‫مشابهی‬ ‫طور‬
(
2009
.,
et al
Delve
)
‫مدل‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫بیان‬
APSIM
‫پیش‬ ‫در‬
‫گیاههان‬ ‫عملکهرد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫بینی‬
‫تحت‬ ‫لوبیا‬ ‫و‬ ‫ذرت‬
‫یر‬ ‫ت‬
‫و‬ ‫شهیمیایی‬ ‫(کهود‬ ‫فسهفر‬ ‫تهامین‬ ‫مختلن‬ ،‫مناب‬
.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مختلن‬ ‫مقادیر‬ ‫و‬ )‫مرغی‬ ‫کود‬
‫مهدل‬
APSIM
‫هت‬
‫ه‬‫تح‬ ‫را‬ ‫هه‬
‫ه‬‫دان‬ ‫هرد‬
‫ه‬‫عملک‬ ‫هت‬
‫ه‬‫توانس‬
‫یر‬ ‫ه‬
‫ه‬‫ت‬
‫هو‬
‫ه‬‫مجم‬
‫ع‬
‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫تیمارهای‬
‫دقهت‬ ‫با‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫و‬ ‫واسنجی‬ ‫ی‬
‫پیش‬ ‫باالیی‬
‫(شکل‬ ‫کند‬ ‫بینی‬
2
‫و‬
3
‫مقادیر‬ .)
nRMSE
‫پیش‬ ‫برای‬
‫بینی‬
‫مرحله‬ ‫در‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬
‫با‬ ‫برابر‬ ‫واسنجی‬ ‫ی‬
23
/
11
‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫درصد‬
‫ی‬
‫با‬ ‫برابر‬ ‫اعتبارسنجی‬
21
/
13
‫(جهدول‬ ‫بود‬ ‫درصد‬
6
‫مهدل‬ ‫واسهنجی‬ ‫در‬ .)
‫عملکر‬ ‫مقدار‬
( ‫زد‬ ‫تخمهین‬ ‫کمتهر‬ ‫را‬ ‫دانهه‬ ‫د‬
12
/
0
CRM=
‫مرحلهه‬ ‫در‬ ‫و‬ )
‫پیش‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫مقدار‬ ‫مدل‬ ‫اعتبارسنجی‬
( ‫کهرد‬ ‫بینی‬
15
/
0
-
CRM=
‫میهان‬ ‫کمتهر‬ ‫اخهتالف‬ ‫وجهود‬ ‫بیانگر‬ ‫ویلموت‬ ‫توافق‬ ‫شاخر‬ .)
‫داده‬
‫مشاهده‬ ‫های‬
‫ه‬‫ه‬
‫داده‬ ‫ها‬
‫ه‬‫ب‬ ‫هده‬
‫ه‬‫ش‬
‫هبیه‬
‫ه‬‫ش‬ ‫های‬
‫ه‬‫ه‬
‫سازی‬
‫هه‬
‫ه‬‫مرحل‬ ‫در‬ ‫هده‬
‫ه‬‫ش‬
‫ی‬
( ‫اعتبارسنجی‬
97
/
0
d=
‫مرحله‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ )
‫ی‬
( ‫واسهنجی‬
83
/
0
d=
‫مهدل‬ )
‫(جدول‬ ‫بود‬
6
.)
‫جدول‬
6
-
‫پارامترها‬
‫ی‬
‫ارز‬
‫ی‬
‫اب‬
‫ی‬
‫مدل‬ ‫عملکرد‬
APSIM
‫پ‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ش‬
‫بین‬
‫ی‬
‫ب‬ ‫عملکرد‬
‫ی‬
‫ولوژ‬
‫ی‬
‫ک‬
‫و‬
‫ه‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬
‫ی‬
‫بر‬
‫ی‬
‫س‬ ‫ذرت‬ ‫د‬
‫ی‬
‫نگل‬
‫کراس‬
704
‫تحت‬
‫تأثیر‬
( ‫نیتروژن‬ ‫مختلف‬ ‫مقادیر‬
0
،
92
‫و‬
368
‫ک‬
‫ی‬
‫ط‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫لوگرم‬
‫ی‬
‫مر‬
( ‫واسنجی‬ ‫احل‬
1393
‫و‬ )
‫اعتبارسنج‬
‫ی‬
Table 6- Performance evaluation parameters of APSIM model in simulating biological yield and grain yield of maize SC704
hybrid under the different amounts of nitrogen (0, 92, and 368 kg ha-1
) during the calibration and validation periods
( ‫واسنجی‬
1393
)
Calibration (2014)
‫اعتبارسنجی‬
Validation
nRMSE (%)
CRM (-)
d-index (-)
nRMSE (%)
CRM (-)
d-index (-)
‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬
Biological yield
14.77
0.19
0.66
13.95
-0.18
0.95
‫دانه‬ ‫عملکرد‬
Grain yield
11.23
0.12
0.83
9
-0.11
0.92
nRMSE
،‫نرمال‬ ‫خطای‬ ‫مربعات‬ ‫میانگین‬ ‫جذر‬ :
CRM
،‫باقیمانده‬ ‫ضریب‬ :
d-index
‫ویلموت‬ ‫توافق‬ ‫شاخر‬ :
nRMSE: normalized root mean square error, CRM: residual coefficient, d-index: Wilmot agreement index
‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬
،
‫مدل‬
‫ساز‬
‫ی‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫ذرت‬
‫دانه‬
‫ای‬
‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬
‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬
39
y = 0.5934x + 5469.6
R² = 0.98
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
‫شده‬
‫سازی‬
‫شبیه‬
‫بیولوژیک‬
‫عملکرد‬
Simolated
total
biomass(kg
ha
-1
)
‫شده‬‫مشاهده‬ ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬
Observed total biomass (kg ha-1)
b
)‫(ب‬
)‫(الن‬
a
‫شکل‬
1
-
‫مقا‬
‫ی‬
‫مجموع‬ ‫سه‬
‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬
‫مشاهده‬
‫شب‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫ه‬
‫سازی‬
‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬
APSIM
‫برا‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ی‬
‫بر‬
‫ی‬
‫س‬ ‫د‬
‫ی‬
‫نگل‬
‫کراس‬
704
‫تحت‬
‫ن‬ ‫مختلف‬ ‫مقادیر‬
‫ی‬
( ‫تروژن‬
0
،
92
‫و‬
368
‫ک‬
‫ی‬
)‫هکتار‬ ‫در‬ ‫لوگرم‬
)‫(الف‬ ‫واسنجی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
‫اعتبار‬ ‫و‬
‫سنجی‬
)‫(ب‬
Figure 1- Comparison of observed and simulated biological yield using APSIM model for SC704 hybrid under different
amounts of nitrogen (0, 92, and 368 kg ha-1
) during the (calibration) (A) and (validation (B) periods)
‫ترسیم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫نمودار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫داده‬ ‫بین‬ ‫شده‬
‫مشاهده‬ ‫های‬
‫شده‬
‫شبیه‬ ‫و‬
‫سازی‬
‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫شده‬
‫رقم‬ ‫ی‬
‫سینگل‬
‫کهراس‬
704
‫تحهت‬
‫یر‬ ‫ت‬
( ‫نیتهروژن‬ ‫مقهادیر‬ ‫تمهامی‬
0
،
92
‫و‬
368
‫در‬ )‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫کیلهوگرم‬
‫هرد‬
‫ه‬‫عملک‬ ‫هد‬
‫ه‬‫همانن‬ ،‫هدل‬
‫ه‬‫م‬ ‫هنجی‬
‫ه‬‫اعتبارس‬ ‫و‬ ‫هنجی‬
‫ه‬‫واس‬ ‫هال‬
‫ه‬‫س‬ ‫دو‬ ‫هوع‬
‫ه‬‫مجم‬
‫به‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫توانست‬ ‫مدل‬ ،‫بیولوژیک‬
‫شبیه‬ ‫خوبی‬
‫کند‬ ‫سازی‬
‫با‬ ‫برابر‬ ‫تبیین‬ ‫ضریب‬ ‫مقدار‬ ‫و‬
96
/
0
‫و‬
89
/
0
‫(شهکل‬ ‫بود‬
2
‫و‬
3
‫مقهد‬ .)
‫ار‬
‫متوسط‬
( ‫تبیین‬ ‫ضریب‬
2
R
‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ )
‫دلهو‬
‫ه‬
‫و‬
‫همکاران‬
(Delve et al., 2009)
‫بها‬ ‫برابهر‬
77
/
0
‫آن‬ ‫و‬ ‫بهود‬
‫بیهان‬ ‫هها‬
‫مدل‬ ‫که‬ ‫داشتند‬
APSIM
‫پیش‬ ‫در‬
‫تحهت‬ ‫ذرت‬ ‫عملکهرد‬ ‫و‬ ‫رشهد‬ ‫بینهی‬
‫مقهادیر‬ ‫و‬ )‫مرغهی‬ ‫کهود‬ ‫و‬ ‫شهیمیایی‬ ‫(کهود‬ ‫فسهفر‬ ‫تامین‬ ‫مختلن‬ ،‫مناب‬
.‫اسهت‬ ‫برخهوردار‬ ‫کهافی‬ ‫اعتبهار‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مختلهن‬
‫کپهانگور‬
(Kpongor,
2007)
‫مهدل‬ ‫قدرت‬
APSIM
‫پیش‬ ‫در‬
‫سهورگوم‬ ‫دانهه‬ ‫عملکهرد‬ ‫بینهی‬
‫دو‬ ‫تحت‬ ‫فسفر‬ ‫و‬ ‫نیتروژن‬ ‫کود‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫در‬ ‫مهدیریتی‬ ‫متفهاوت‬ ‫سیستم‬
( ‫خوب‬ ‫را‬ ‫غنا‬
81
/
0
=
2
R
.‫کردند‬ ‫ارزیابی‬ )
‫میهائو‬
(
., 2006
al
et
Miao
)
‫مدل‬ ‫توانایی‬ ‫ارزیابی‬ ‫ضمن‬
CERES-Maize
‫شبیه‬ ‫در‬
‫عملکهرد‬ ‫سازی‬
‫هد‬
‫ه‬‫هیبری‬ ‫دو‬ ‫هرای‬
‫ه‬‫ب‬ ‫هه‬
‫ه‬‫دان‬
( ‫ذرت‬
33G26
‫و‬
33J24
‫هدار‬
‫ه‬‫مق‬ ‫هنج‬
‫ه‬‫پ‬ ‫هت‬
‫ه‬‫تح‬ )
( ‫نیتروژن‬
0
،
112
،
168
،
224
‫و‬
336
‫کهه‬ ‫دریافتنهد‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫به‬
‫پهیش‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫مدل‬ ‫تیمارها‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ،‫کود‬ ‫بدون‬ ‫تیمار‬ ‫استثنای‬
‫بینهی‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫بوده؛‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬
‫توانسهت‬ ‫کهه‬ ‫ای‬
93
‫تیییهرات‬ ‫از‬ ‫درصهد‬
‫داده‬ ‫در‬ ‫موجود‬
.‫نماید‬ ‫توجیه‬ ‫را‬ ‫هیبریدها‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬
‫شکل‬
2
-
‫مقا‬
‫ی‬
‫مجموع‬ ‫سه‬
‫دانه‬ ‫عملکرد‬
‫مشاهده‬
‫شب‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫ه‬
‫سازی‬
‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬
APSIM
‫برا‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ی‬
‫بر‬
‫ی‬
‫س‬ ‫د‬
‫ی‬
‫نگل‬
‫کراس‬
704
‫مقادیر‬ ‫تحت‬
‫ن‬ ‫مختلف‬
‫ی‬
( ‫تروژن‬
0
،
92
‫و‬
368
‫ک‬
‫ی‬
)‫هکتار‬ ‫در‬ ‫لوگرم‬
‫واسنجی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
Figure 2- Comparison of observed and simulated grain yield using APSIM model for SC704 hybrid under different amounts
of nitrogen (0, 92, and 368 kg ha-1
) during the (calibration period)
y = 0.6885x + 3509
R² = 0.89
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
‫شده‬
‫سازی‬
‫شبیه‬
‫بیولوژیک‬
‫عملکرد‬
Simulated
total
biomass(kg
ha
-1
)
‫شده‬‫مشاهده‬ ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬
Observed total biomass (kg ha-1)
y = 0.795x + 1401.6
R² = 0.96
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
‫شده‬
‫سازی‬
‫شبیه‬
‫دانه‬
‫عملکرد‬
Simulated
grain
yield
(kg
ha
-1
)
‫شده‬‫مشاهده‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬
Observed grain yield (kg ha-1)
40
‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬
22
‫شماره‬ ،
1
،
‫بهار‬
1403
‫شکل‬
3
-
‫مقا‬
‫ی‬
‫مشاهده‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫سه‬
‫شب‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫ه‬
‫سازی‬
‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬
APSIM
‫اعتبارسنجی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
Figure 3- Comparison of observed and simulated grain yield of SC704 hybrid during the validation period
‫بهینه‬
‫آزمایش‬ :‫ذرت‬ ‫تولید‬ ‫سازی‬
‫شبیه‬ ‫های‬
‫سازی‬
‫مرسهوم‬ ‫مهدیریتی‬ ‫عملیهات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫میانگین‬
‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫کشاورزان‬
6678
‫شهبیه‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫سهازی‬
‫(شکل‬ ‫شد‬
4
‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫بود؛‬ ‫متفاوت‬ ‫عملکرد‬ ‫منطقه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ .)
‫ذرت‬ ‫دانهه‬ ‫عملکرد‬ ‫بیشینه‬ ،‫آبیاری‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫تیمارهای‬ ‫سراسر‬ ‫در‬
‫با‬ ‫بردسیر‬ ‫شهرستان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
8317
‫مقدار‬ ‫کمینه‬ ‫و‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫شهر‬ ‫در‬ ‫آن‬
‫بها‬ ‫جیرفهت‬ ‫ستان‬
4735
‫گردیهد‬ ‫بهت‬ ‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫کیلهوگرم‬
‫(شکل‬
4
‫می‬ ‫نشان‬ ‫نتایج‬ .)
‫ذرت‬ ‫تولیهد‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫مختلن‬ ‫مناطق‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫پتانسیل‬ ‫دارای‬
‫می‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫باشند‬
‫طول‬ ‫در‬ ‫توان‬
‫مختلهن‬ ‫منهاطق‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬
‫منطقه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫دید‬
‫بیشهتر‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫دارای‬ ‫ذرت‬ ‫بردسیر‬
(
6
/
145
( ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کمتری‬ ‫دمای‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ )‫روز‬
8
/
21
‫درجه‬
‫سانتی‬
‫(جدول‬ ‫است‬ )‫گراد‬
8
‫این‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫بیشینه‬ ‫تشکیل‬ ‫باعث‬ ‫این‬ .)
‫طهول‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مناطق‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫منطقه‬
‫عمل‬ ‫رویشهی‬ ‫رشهد‬ ‫دوره‬ ‫طهول‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬
‫کهاهش‬ ‫ذرت‬ ‫کهرد‬
‫می‬
.‫یابد‬
‫شکل‬
4
-
‫عملکرد‬
‫دانه‬
( ‫آبیاری‬ ‫تیمارهای‬ ‫در‬
11
،
13
‫و‬
15
‫نوبت‬
‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ )‫دیرهنگام‬ ،‫زودهنگام‬ ،‫(مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ،)‫آبیاری‬
‫پالت‬ ‫باکس‬ ‫طول‬ .)‫ارزوئیه‬ ،‫جیرفت‬ ،‫(بردسیر‬
‫نشان‬ ‫ها‬
‫شبی‬ ‫عملکرد‬ ‫تغییرات‬ ‫دهنده‬
‫ه‬
‫سازی‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫شده‬
( ‫های‬
1397
-
1379
.‫است‬ ‫مختلف‬ )
Figure 4- Grain yield under irrigation treatments (IR18: 18 times irrigation; IR16: 16 times irrigation; IR14: 14 times
irrigation), sowing dates (common, early, and late), and studied locations (Bardsir, Jiroft, and Orzueeyeh). The length of the
box plots shows the changes in the simulated grain yield in different years (2000-2018).
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
‫شده‬‫مشاهده‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬
Observed grain yield (kg ha−1 )
Ahvaz
Jiroft
kerman
‫شده‬
‫سازی‬
‫شبیه‬
‫دانه‬
‫عملکرد‬
Simulated
grain
yield(kg
ha
−1
)
y = 0.9326x + 150.38
R² = 0.89
‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬
،
‫مدل‬
‫ساز‬
‫ی‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫ذرت‬
‫دانه‬
‫ای‬
‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬
‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬
41
‫جدول‬
7
-
‫میانگین‬
‫دما‬
‫در‬
‫طول‬
‫فصل‬
،‫رشد‬
‫طول‬
‫دوره‬
‫رشد‬
‫و‬
‫میانگین‬
‫بیشینه‬
‫دما‬
‫در‬
‫طول‬
‫دوره‬
‫گلدهی‬
‫گیاه‬
‫ذرت‬
‫در‬
‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬
‫و‬
‫تاریخ‬
‫کاشت‬
‫های‬
‫از‬ ‫مختلف‬
1379
‫تا‬
1397
Table 7- Mean temperature during the growing season, length of growth period, and mean maximum temperature during
flowering period under different sowing dates (common, early, and late) and studied locations (Bardsir, Jiroft, and
Orzueeyeh) from 2000-2018
‫منطقه‬
Location
‫تاریخ‬
‫کاشت‬
Sowing
date
‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫میانگین‬
Mean temperature during the
growing season (°
C)
)‫(روز‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬
Length of growth
period (Day)
‫گلدهی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫بیشینه‬ ‫میانگین‬
Mean maximum temperature during
flowering period (°
C)
‫بردسیر‬
Bardsir
‫مرسوم‬
Common
22.3 142 34.5
‫زودهنگام‬
Early
22.5 154 33.9
‫دیرهنگام‬
Late
20.7 141 33.9
‫ارزوئیه‬
Orzueeyeh
‫مرسوم‬
Common
28.7 133 38.9
‫زودهنگام‬
Early
32.6 129 42.3
‫دیرهنگام‬
Late
22.5 154 34.4
‫جیرفت‬
Jiroft
‫مرسوم‬
Common
28.2 130 38.7
‫زودهنگام‬
Early
31.8 124 41.3
‫دیرهنگام‬
Late
21.4 154 33.9
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫بین‬ ‫در‬
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫مختلن‬ ‫های‬
‫در‬ ‫دیرهنگهام‬ ‫ههای‬
‫به‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫کارکرد‬ ‫آبیاری‬ ‫تیمارهای‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ‫سراسر‬
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫طوری‬
‫بها‬ ‫معهادل‬ ‫دانهه‬ ‫عملکرد‬ ‫دیرهنگام‬ ‫های‬
8529
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫تولید‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫و‬ ‫مرسهوم‬ ‫های‬
‫به‬ ‫را‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫زودهنگام‬
‫میزان‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬
26
‫و‬
200
‫افزایش‬ ‫درصد‬
‫(شک‬ ‫دادند‬
‫ل‬
4
.)
‫یر‬ ‫ت‬
‫ذرت‬ ‫گیهاه‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫افزایش‬ ‫بر‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬
‫می‬ ‫را‬
‫گیهاه‬ ‫گلهدهی‬ ‫دوره‬ ‫طهول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫بیشینه‬ ‫میانگین‬ ‫صفت‬ ‫در‬ ‫توان‬
‫(جهدول‬ ‫دید‬ ‫ذرت‬
7
‫کاشهت‬ ‫تهاریخ‬ ،‫واقه‬ ‫در‬ .)
‫باعهث‬ ‫دیرهنگهام‬ ‫ههای‬
‫می‬ ‫کمتر‬ ‫دماهای‬ ‫بیشنه‬ ‫در‬ ‫گلدهی‬ ‫تشکیل‬
‫ایهن‬ ‫کهه‬ ‫طهوری‬ ‫بهه‬ ‫شهود‬
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬
‫کاشهت‬ ‫تهاریخ‬ ‫بهه‬ ‫نسهبت‬ ‫ها‬
‫زودهنگهام‬ ‫و‬ ‫مرسهوم‬ ‫ههای‬
‫به‬ ‫را‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫گلدهی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫بیشینه‬ ‫میانگین‬
‫هشت‬ ‫ترتیب‬
‫و‬
13
‫می‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬
‫مهی‬ ‫نشهان‬ ‫مطالعات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫دهد‬
‫کهه‬ ‫دههد‬
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ذرت‬
‫حهدود‬ ‫تها‬ ‫دمها‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حساس‬ ‫باال‬ ‫خیلی‬ ‫دمای‬
‫مهی‬ ‫زیادی‬
( ‫دههد‬ ‫کهاهش‬ ‫را‬ ‫گیهاه‬ ‫ایهن‬ ‫عملکهرد‬ ‫توانهد‬
Dupuis &
Dumas, 1990; Hatfield & Prueger, 2015
‫هاهش‬
‫ه‬‫ک‬ ‫هن‬
‫ه‬‫ای‬ .)
‫می‬ ‫عملکرد‬
‫به‬ ‫تواند‬
‫کوتهاه‬ ،‫فتوسهنتز‬ ‫کهاهش‬ ،‫تهنفس‬ ‫افهزایش‬ ‫واسطه‬
‫مهم‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫چرخه‬ ‫کردن‬
‫شهدن‬ ‫عقهیم‬ ‫و‬ ‫بهاروری‬ ‫کهاهش‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬
( ‫گهرده‬ ‫دانهه‬
Dupuis & Dumas, 1990; Hatfield & Prueger,
2015
‫از‬ ‫بهاالتر‬ ‫دماههای‬ ‫بیشینه‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ )
36
‫درجهه‬
‫سانتی‬
‫می‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫گرده‬ ‫دانه‬ ‫شدن‬ ‫عقیم‬ ‫باعث‬ ‫گراد‬
‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫شود‬
‫نمی‬ ‫تشکیل‬ ‫دانه‬
‫شکل‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫شود‬
4
‫تهاریخ‬ ‫در‬ ‫و‬
‫کاشت‬
‫زو‬ ‫های‬
‫به‬ ‫ارزوئیه‬ ‫و‬ ‫جیرفت‬ ‫منطقه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫دهنگام‬
‫مشهاهده‬ ‫خوبی‬
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫دماهای‬ ‫بیشنیه‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫کرد‬
‫زودهنگهام‬ ‫های‬
( ‫جیرفت‬ ‫منطقه‬ ‫دو‬ ‫در‬
3
/
41
‫سانتی‬ ‫درجه‬
( ‫ارزوئیهه‬ ‫و‬ )‫گراد‬
3
/
42
‫درجهه‬
‫سانتی‬
‫(شهکل‬ ‫شد‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫دانه‬ ‫تشکیل‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ )‫گراد‬
4
‫جهدول‬ ‫و‬
7
‫دما‬ ‫افزایش‬ ‫طورکلی‬ ‫به‬ .)
‫طریق‬ ‫از‬
‫یر‬ ‫ت‬
‫دانه‬ ‫باروری‬ ‫کاهش‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫می‬ ‫دانه‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫ذرت‬ ‫گرده‬
.‫شود‬
‫همکهاران‬ ‫و‬ ‫مرا‬
(
Mera,
Niyogi, Buol, Wilkerson, & Semazzi, 2006
‫خود‬ ‫تحقیق‬ ‫در‬ )
‫بیشترین‬ ‫دما‬ ‫افزایش‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫بیان‬
‫یر‬ ‫ت‬
‫گهل‬ ‫مرحله‬ ‫بر‬ ‫را‬
‫ذرت‬ ‫دههی‬
،‫گل‬ ‫تلقیح‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬
‫درنها‬
‫یهت‬
‫کهاهش‬ ‫باعهث‬
‫می‬ ‫ذرت‬ ‫عملکردانه‬ ‫و‬ ‫دانه‬ ‫تعداد‬
‫ذرت‬ ‫دانهه‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬
‫طهول‬ ‫بها‬ ‫دانه‬ ‫وزن‬ ‫بین‬ ‫(همبستگی‬ ‫رشدی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫کاهش‬ ‫علت‬ ‫به‬
‫رش‬ ‫دوره‬
‫معنی‬ ‫زایشی‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫رویشی‬ ‫رشد‬ ،‫دی‬
‫می‬ ‫مثبت‬ ‫و‬ ‫دار‬
‫آن‬ )‫باشد‬
‫به‬
‫می‬ ‫آینده‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫افزایش‬ ‫واسطه‬
.‫باشد‬
‫هرات‬ ‫ا‬ ‫ایهن‬ ‫حهال‬ ‫ایهن‬ ‫با‬
‫کاشهت‬ ‫تهاریخ‬ ‫تیییهر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دانه‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دما‬ ‫افزایش‬ ‫منفی‬
‫می‬
.‫داد‬ ‫کاهش‬ ‫توان‬
‫تیمارههای‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫آبیاری‬ ‫مختلن‬ ‫تیمارهای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
‫به‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫بیشترین‬ ،‫کاشت‬ ‫تاریخ‬
‫با‬ ‫ترتیب‬
6317
،
5919
‫و‬
5671
42
‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬
22
‫شماره‬ ،
1
،
‫بهار‬
1403
‫تیمارهای‬ ‫در‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
15
،
13
‫و‬
11
‫نوبهت‬
‫به‬ ‫آبیهاری‬
‫دسهت‬
‫(شکل‬ ‫آمد‬
4
‫برهمکنش‬ ‫بین‬ ‫در‬ .)
‫استان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ،‫ممکن‬ ‫مختلن‬ ‫های‬
‫آبیهاری‬ ‫بها‬ ‫همهراه‬ ‫دیرهنگام‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫کرمان‬
15
‫بها‬ ‫دور‬
8
/
8872
‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ .‫داشت‬ ‫را‬ ‫کارکرد‬ ‫بهترین‬
‫کاشهت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫بردسیر‬ ‫شهرستان‬ ‫رمتقابل‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ‫بهترین‬ ،‫منطقه‬
‫با‬ ‫دیرهنگام‬
15
‫مقدار‬ ‫به‬ ‫آبیاری‬ ‫دور‬
9300
‫شد‬ ‫بت‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
‫(شکل‬
4
.)
‫می‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬
‫رشهد‬ ‫فصهل‬ ‫طهول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫میانگین‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫تواند‬
.‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫ذرت‬
‫و‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫افزایش‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬
‫می‬ ‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫طول‬ ‫شدن‬ ‫محدود‬
‫و‬ ‫منفهی‬ ‫هرات‬ ‫ا‬ ‫گرم‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫تواند‬
‫برای‬ ‫دمایی‬ ‫شرایط‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫افزایش‬ ‫خنک‬ ‫مناطق‬ ‫در‬
( ‫شود‬ ‫زراعی‬ ‫گیاه‬ ‫رشد‬
Monzon, Sadras, Abbate, & Caviglia,
2007
.)
‫همان‬
‫جدول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬
8
‫می‬ ‫مشاهده‬
‫در‬ ‫دمها‬ ‫میهانگین‬ ‫شهود‬
‫دیرهنگهام‬ ‫کاشهت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫بردسیر‬ ‫شهرستان‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫طول‬
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫کمتر‬
‫می‬ ‫ها‬
‫باعهث‬ ‫موضهوع‬ ‫ایهن‬ .‫باشهد‬
‫می‬ ‫ذرت‬ ‫عملکرد‬ ‫افزایش‬
‫شدن‬ ‫کوتاه‬ ‫باعث‬ ‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫محدودیت‬ .‫شود‬
‫می‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫دانه‬ ‫شدن‬ ‫پر‬ ‫دوره‬
‫شود‬
(
Boote, 2011
‫در‬ ‫این‬ .)
‫و‬ ‫شهده‬ ‫رشهد‬ ‫دوره‬ ‫طهول‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫دما‬ ‫شدن‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬
‫مهی‬ ‫فهراهم‬ ‫ذرت‬ ‫گیهاه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شرایط‬
‫بهه‬ .‫کنهد‬
‫در‬ ‫میهانگین‬ ‫طور‬
‫آبیاری‬ ‫تیمار‬ ،‫کرمان‬ ‫سراسر‬
15
‫بهتهرین‬ ‫دیرهنگام‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫دور‬
‫دان‬ ‫عملکرد‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کارکرد‬
( ‫ه‬
8
/
8872
‫ر‬ ‫ا‬ .‫داشت‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬
،‫منهاب‬ ‫از‬ ‫بسهیاری‬ ‫در‬ ‫زراعهی‬ ‫گیاهان‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫رطوبتی‬ ‫تنش‬
‫اسهت‬ ‫شهده‬ ‫گزارش‬ ‫علمی‬
(
Izadi-Darbandi, 2012
‫بها‬ ،‫واقه‬ ‫در‬ ‫و‬ )
( ‫آبیاری‬ ‫دور‬ ‫افزایش‬
15
‫رطهوبتی‬ ‫تهنش‬ )‫کشهت‬ ‫فصهل‬ ‫ههر‬ ‫در‬ ‫مرتبه‬
‫م‬ ‫وارد‬ ‫زراعی‬ ‫گیاه‬ ‫به‬ ‫کمتری‬
‫ی‬
‫عملکرد‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫شود‬
‫دانه‬
15
‫آبیهاری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دور‬
11
‫و‬
13
‫سهطح‬ ‫ایهن‬ .‫اسهت‬ ‫شهده‬ ‫دور‬
‫مهی‬ ‫دیرهنگام‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫آبیاری‬
‫بهینهه‬ ‫شهرایط‬ ‫توانهد‬
‫را‬ ‫ای‬
‫به‬ ‫ببشتر‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬
‫ههوایی‬ ‫و‬ ‫رطوبتی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ،‫واق‬ ‫در‬ .‫آورد‬ ‫وجود‬
‫رس‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫با‬ ‫دیررس‬ ‫رقم‬ ‫یک‬ ‫کشت‬ ،‫بهینه‬
‫مهورد‬ ‫(رقهم‬ ‫باال‬ ‫یدگی‬
‫کراس‬ ‫سینگل‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬
704
‫به‬
‫دیهررس‬ ‫رقم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬
‫می‬ ‫شناخته‬
‫می‬ )‫شود‬
‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬ .‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫تواند‬
‫می‬ ‫موضهوع‬ ‫ایهن‬ ‫موید‬ ‫نیز‬ ‫مختلن‬
( ‫باشهد‬
Rahimi-Moghaddam,
Kambouzia, & Deihimfard, 2018
.)
‫ن‬
‫تیجه‬
‫گیری‬
‫شبیه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬
‫مهدل‬ ‫توسط‬ ‫سازی‬
APSIM
‫کهه‬ ‫داد‬ ‫نشهان‬
‫کراس‬ ‫سینگل‬ ‫رقم‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫مدل‬
704
‫به‬
‫در‬ ‫غالهب‬ ‫رقهم‬ ‫عنوان‬
‫بوم‬
‫نظام‬
‫دانه‬ ‫ذرت‬ ‫های‬
‫به‬ ‫را‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫ای‬
‫شبیه‬ ‫خوبی‬
‫می‬ ‫سازی‬
.‫کند‬
‫بهه‬ ‫نسهبت‬ ‫آن‬ ‫حساسیت‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫اصلی‬ ‫ضعن‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬
‫یر‬ ‫ته‬
‫دقهت‬ ‫با‬ ‫توانست‬ ‫مدل‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫بود‬ ‫گیاه‬ ‫فنولوژی‬ ‫بر‬ ‫نیتروژن‬ ‫تنش‬
‫ق‬
‫هل‬
‫ه‬‫اب‬
‫هت‬
‫ه‬‫تح‬ ‫ذرت‬ ‫هایی‬
‫ه‬‫نه‬ ‫هه‬
‫ه‬‫دان‬ ‫هرد‬
‫ه‬‫عملک‬ ‫و‬ ‫هک‬
‫ه‬‫بیولوژی‬ ‫هرد‬
‫ه‬‫عملک‬ ‫قبولی‬
‫شبیه‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫مختلن‬ ‫تیمارهای‬
‫ایهن‬ ‫رو‬ ‫ایهن‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫سازی‬
‫می‬ ‫مدل‬
‫تواند‬
‫ب‬
‫ه‬
‫ابزار‬ ‫عنوان‬
‫ی‬
‫قابل‬
‫اعتمهاد‬
‫بهرای‬
‫پهیش‬
‫عملکهرد‬ ‫بینهی‬
‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫محصول‬
‫مزرعهه‬ ‫های‬
‫هزینهه‬ ‫کهاهش‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫ههای‬
‫به‬ ‫تحقیقاتی‬
‫کار‬
.‫شود‬ ‫گرفته‬
‫مدل‬ ‫کاربرد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
APSIM
‫بهینه‬ ‫بهرای‬
‫در‬ ‫ذرت‬ ‫تولیهد‬ ‫سهازی‬
‫بوم‬
‫نظام‬
‫هه‬
‫ه‬‫دان‬ ‫ذرت‬ ‫هن‬
‫ه‬‫مختل‬ ‫های‬
‫ه‬‫ه‬
‫هایج‬
‫ه‬‫نت‬ ‫هان‬
‫ه‬‫کرم‬ ‫هتان‬
‫ه‬‫اس‬ ‫هطح‬
‫ه‬‫س‬ ‫در‬ ‫ای‬
‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫مشخر‬
‫توسهط‬ ‫حاضهر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مرسوم‬ ‫های‬
‫به‬ ‫کشاورزان‬
‫می‬ ‫برده‬ ‫کار‬
‫دوره‬ ‫در‬ ‫شود‬
‫بهینه‬ ‫ی‬
‫نشده‬ ،‫واق‬ ‫زمانی‬ ‫ی‬
.‫انهد‬
‫کشاورزا‬ ‫بیشتر‬
‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫تا‬ ‫ن‬
‫نمی‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬
‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانند‬
‫فصل‬
‫دامنه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ذرت‬ ‫ها‬
‫کشهت‬ ‫حهدی‬ ‫دماههای‬ ‫بهاالی‬ ‫ریسهک‬ ‫از‬ ‫ای‬
‫می‬
‫کاشهت‬ ‫تهاریخ‬ ‫از‬ ‫مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کشاورزان‬ ‫اگر‬ .‫کنند‬
( ‫دیرهنگام‬
20
‫تیمار‬ ‫کنار‬ ‫در‬ )‫مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫روز‬
15
‫نوبت‬
‫ذرت‬ ‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آبیاری‬
‫دانهه‬ ‫ذرت‬ ‫عملکهرد‬ ،‫کننهد‬ ‫استفاده‬
‫ای‬
‫می‬ ‫بهبود‬
‫می‬ ‫پیشنهاد‬ .‫یابد‬
‫شهود‬
‫بهه‬
‫منظور‬
‫بهینه‬
‫سهازی‬
‫تولیهد‬
‫ذرت‬
‫در‬
‫سطح‬
،‫استان‬
‫از‬
‫تکنیک‬
‫شبیه‬
‫سازی‬
‫بهه‬
‫عنوان‬
‫یهک‬
‫راهکهار‬
‫ژنتیکهی‬
-
‫هدیریتی‬
‫ه‬‫م‬
‫در‬
‫هی‬
‫ه‬‫بررس‬
‫هنش‬
‫ه‬‫واک‬
‫هام‬
‫ه‬‫ارق‬
‫هن‬
‫ه‬‫مختل‬
‫ذرت‬
‫هبت‬
‫ه‬‫نس‬
‫هه‬
‫ه‬‫ب‬
‫هر‬
‫ه‬‫تییی‬
‫پارامترهای‬
‫مختلن‬
‫مدیریتی‬
(
‫تراکم‬
،‫کاشت‬
‫تاریخ‬
،‫کاشت‬
،‫آبیاری‬
‫کود‬
‫نیتروژن‬
‫و‬
‫غیره‬
)
‫استفاده‬
‫شود‬
.
‫سپاسگزاری‬
‫بدین‬
‫از‬ ‫وسیله‬
‫نباتهات‬ ‫اصهالن‬ ‫و‬ ‫زراعهت‬ ‫گهروه‬ ‫کارکنهان‬ ‫و‬ ‫اساتید‬
‫کل‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کرمان‬ ‫باهنر‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫کشاورزی‬ ‫دانشکده‬
‫هاد‬
‫ه‬‫جه‬ ‫هازمان‬
‫ه‬‫س‬ ‫و‬ ‫هاورزی‬
‫ه‬‫کش‬ ‫هات‬
‫ه‬‫تحقیق‬ ‫هز‬
‫ه‬‫مرک‬ ،‫هی‬
‫ه‬‫هواشناس‬ ‫هازمان‬
‫ه‬‫س‬
‫ر‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫کشاورزی‬
‫کرده‬ ‫یاری‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫ا‬
‫انهد‬
‫می‬ ‫تشکر‬ ‫صمیمانه‬
.‫نماییم‬
References
1. Amjed, A., Sanjani, S., Hoogenboom, G., Ahmad, A., Khaliq, T., Wajid, S. A., Noorka, I. R., & Ahmad, S.
(2012). Application of crop growth models in agriculture of developing countries: a review. Horticultural Science
and Technology, 1(4), 95-99. https://doi.org/10.1016/S1125-0301(02)00100-5
2. Anonymous, (2022). Agricultural Statistics. Iranian Ministry of Agricultural Jihad. Department of Planning and
Economic Affairs. Center of Statistics and Information Technology. Iran. p. 95. (in Persian).
3. Boote, K. J. (2011). Crop adaptation to climate change. Improving soybean cultivars for adaptation to climate
change and climate variability. S.S. Yadav, R.J. Redden, J.L. Hatfield, H. Lotze-Campen, and A.E. Hall
Modeling Maize Production under Different Management Scenarios in Kerman Province
Modeling Maize Production under Different Management Scenarios in Kerman Province

More Related Content

Similar to Modeling Maize Production under Different Management Scenarios in Kerman Province

Evaluation of Physiological Growth Analysis of some Quinoa (Chenopodium quino...
Evaluation of Physiological Growth Analysis of some Quinoa (Chenopodium quino...Evaluation of Physiological Growth Analysis of some Quinoa (Chenopodium quino...
Evaluation of Physiological Growth Analysis of some Quinoa (Chenopodium quino...Iran. J. Field Crops Research
 
Evaluation of Two Types of Cotton Pickers in Terms of the Functionality and Q...
Evaluation of Two Types of Cotton Pickers in Terms of the Functionality and Q...Evaluation of Two Types of Cotton Pickers in Terms of the Functionality and Q...
Evaluation of Two Types of Cotton Pickers in Terms of the Functionality and Q...J. Agricultural Machinery
 
Effect of Deficit Irrigation, Planting Date and Biofertilizers on Agro- Morph...
Effect of Deficit Irrigation, Planting Date and Biofertilizers on Agro- Morph...Effect of Deficit Irrigation, Planting Date and Biofertilizers on Agro- Morph...
Effect of Deficit Irrigation, Planting Date and Biofertilizers on Agro- Morph...Iran. J. Field Crops Research
 
Modeling and Fabrication of a Robot for Sowing in a Seedling Tray (Case Study...
Modeling and Fabrication of a Robot for Sowing in a Seedling Tray (Case Study...Modeling and Fabrication of a Robot for Sowing in a Seedling Tray (Case Study...
Modeling and Fabrication of a Robot for Sowing in a Seedling Tray (Case Study...J. Agricultural Machinery
 
Study the Response of Physiological Traits and Grain Yield to Integrated Use ...
Study the Response of Physiological Traits and Grain Yield to Integrated Use ...Study the Response of Physiological Traits and Grain Yield to Integrated Use ...
Study the Response of Physiological Traits and Grain Yield to Integrated Use ...Iran. J. Field Crops Research
 
Study of Changes in Long-term Wheat Production Trend and Factors Affecting it...
Study of Changes in Long-term Wheat Production Trend and Factors Affecting it...Study of Changes in Long-term Wheat Production Trend and Factors Affecting it...
Study of Changes in Long-term Wheat Production Trend and Factors Affecting it...Iran. J. Field Crops Research
 
Determining the Optimal Cultivation Pattern and Energy Consumption Portfolio ...
Determining the Optimal Cultivation Pattern and Energy Consumption Portfolio ...Determining the Optimal Cultivation Pattern and Energy Consumption Portfolio ...
Determining the Optimal Cultivation Pattern and Energy Consumption Portfolio ...Ferdowsi University of Mashhad
 
Effect of Deficit Irrigation at Different Stages on Physiological Traits and ...
Effect of Deficit Irrigation at Different Stages on Physiological Traits and ...Effect of Deficit Irrigation at Different Stages on Physiological Traits and ...
Effect of Deficit Irrigation at Different Stages on Physiological Traits and ...Iran. J. Field Crops Research
 
Technical Evaluation of Three Methods of Manual, Semi-mechanized, and Mechani...
Technical Evaluation of Three Methods of Manual, Semi-mechanized, and Mechani...Technical Evaluation of Three Methods of Manual, Semi-mechanized, and Mechani...
Technical Evaluation of Three Methods of Manual, Semi-mechanized, and Mechani...J. Agricultural Machinery
 
110 682 38_golkhaneh hosh mand
110 682 38_golkhaneh  hosh mand110 682 38_golkhaneh  hosh mand
110 682 38_golkhaneh hosh mandSiamak Afshar
 
Morpho-physiological and Yield Responses of Quinoa Genotypes (Chenopodium qui...
Morpho-physiological and Yield Responses of Quinoa Genotypes (Chenopodium qui...Morpho-physiological and Yield Responses of Quinoa Genotypes (Chenopodium qui...
Morpho-physiological and Yield Responses of Quinoa Genotypes (Chenopodium qui...Iran. J. Field Crops Research
 
Evaluating the Sustainability of Canola Agroecosystems Using Energy Analysis,...
Evaluating the Sustainability of Canola Agroecosystems Using Energy Analysis,...Evaluating the Sustainability of Canola Agroecosystems Using Energy Analysis,...
Evaluating the Sustainability of Canola Agroecosystems Using Energy Analysis,...Iran. J. Field Crops Research
 
Quinoa Phenological Development Modeling Based on Field Data
Quinoa Phenological Development Modeling Based on Field DataQuinoa Phenological Development Modeling Based on Field Data
Quinoa Phenological Development Modeling Based on Field DataIran. J. Field Crops Research
 
Effect of end of Season Drought Stress on Morphology, Yield Components and Gr...
Effect of end of Season Drought Stress on Morphology, Yield Components and Gr...Effect of end of Season Drought Stress on Morphology, Yield Components and Gr...
Effect of end of Season Drought Stress on Morphology, Yield Components and Gr...Iran. J. Field Crops Research
 
Drying Kinetics of White Seedless Grape Affected by High-Humidity Hot Air Imp...
Drying Kinetics of White Seedless Grape Affected by High-Humidity Hot Air Imp...Drying Kinetics of White Seedless Grape Affected by High-Humidity Hot Air Imp...
Drying Kinetics of White Seedless Grape Affected by High-Humidity Hot Air Imp...J. Agricultural Machinery
 
The Effect of Foliar Application of Silicon, Calcium, and Potassium Fertilize...
The Effect of Foliar Application of Silicon, Calcium, and Potassium Fertilize...The Effect of Foliar Application of Silicon, Calcium, and Potassium Fertilize...
The Effect of Foliar Application of Silicon, Calcium, and Potassium Fertilize...Iran. J. Field Crops Research
 
Automatic Detection of Plant Cultivation Rows Robot using Machine Vision (Cas...
Automatic Detection of Plant Cultivation Rows Robot using Machine Vision (Cas...Automatic Detection of Plant Cultivation Rows Robot using Machine Vision (Cas...
Automatic Detection of Plant Cultivation Rows Robot using Machine Vision (Cas...J. Agricultural Machinery
 
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...Iran. J. Field Crops Research
 
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...Iran. J. Field Crops Research
 

Similar to Modeling Maize Production under Different Management Scenarios in Kerman Province (20)

Agro-ecological Zoning of Iran for Plant Production
Agro-ecological Zoning of Iran for Plant ProductionAgro-ecological Zoning of Iran for Plant Production
Agro-ecological Zoning of Iran for Plant Production
 
Evaluation of Physiological Growth Analysis of some Quinoa (Chenopodium quino...
Evaluation of Physiological Growth Analysis of some Quinoa (Chenopodium quino...Evaluation of Physiological Growth Analysis of some Quinoa (Chenopodium quino...
Evaluation of Physiological Growth Analysis of some Quinoa (Chenopodium quino...
 
Evaluation of Two Types of Cotton Pickers in Terms of the Functionality and Q...
Evaluation of Two Types of Cotton Pickers in Terms of the Functionality and Q...Evaluation of Two Types of Cotton Pickers in Terms of the Functionality and Q...
Evaluation of Two Types of Cotton Pickers in Terms of the Functionality and Q...
 
Effect of Deficit Irrigation, Planting Date and Biofertilizers on Agro- Morph...
Effect of Deficit Irrigation, Planting Date and Biofertilizers on Agro- Morph...Effect of Deficit Irrigation, Planting Date and Biofertilizers on Agro- Morph...
Effect of Deficit Irrigation, Planting Date and Biofertilizers on Agro- Morph...
 
Modeling and Fabrication of a Robot for Sowing in a Seedling Tray (Case Study...
Modeling and Fabrication of a Robot for Sowing in a Seedling Tray (Case Study...Modeling and Fabrication of a Robot for Sowing in a Seedling Tray (Case Study...
Modeling and Fabrication of a Robot for Sowing in a Seedling Tray (Case Study...
 
Study the Response of Physiological Traits and Grain Yield to Integrated Use ...
Study the Response of Physiological Traits and Grain Yield to Integrated Use ...Study the Response of Physiological Traits and Grain Yield to Integrated Use ...
Study the Response of Physiological Traits and Grain Yield to Integrated Use ...
 
Study of Changes in Long-term Wheat Production Trend and Factors Affecting it...
Study of Changes in Long-term Wheat Production Trend and Factors Affecting it...Study of Changes in Long-term Wheat Production Trend and Factors Affecting it...
Study of Changes in Long-term Wheat Production Trend and Factors Affecting it...
 
Determining the Optimal Cultivation Pattern and Energy Consumption Portfolio ...
Determining the Optimal Cultivation Pattern and Energy Consumption Portfolio ...Determining the Optimal Cultivation Pattern and Energy Consumption Portfolio ...
Determining the Optimal Cultivation Pattern and Energy Consumption Portfolio ...
 
Effect of Deficit Irrigation at Different Stages on Physiological Traits and ...
Effect of Deficit Irrigation at Different Stages on Physiological Traits and ...Effect of Deficit Irrigation at Different Stages on Physiological Traits and ...
Effect of Deficit Irrigation at Different Stages on Physiological Traits and ...
 
Technical Evaluation of Three Methods of Manual, Semi-mechanized, and Mechani...
Technical Evaluation of Three Methods of Manual, Semi-mechanized, and Mechani...Technical Evaluation of Three Methods of Manual, Semi-mechanized, and Mechani...
Technical Evaluation of Three Methods of Manual, Semi-mechanized, and Mechani...
 
110 682 38_golkhaneh hosh mand
110 682 38_golkhaneh  hosh mand110 682 38_golkhaneh  hosh mand
110 682 38_golkhaneh hosh mand
 
Morpho-physiological and Yield Responses of Quinoa Genotypes (Chenopodium qui...
Morpho-physiological and Yield Responses of Quinoa Genotypes (Chenopodium qui...Morpho-physiological and Yield Responses of Quinoa Genotypes (Chenopodium qui...
Morpho-physiological and Yield Responses of Quinoa Genotypes (Chenopodium qui...
 
Evaluating the Sustainability of Canola Agroecosystems Using Energy Analysis,...
Evaluating the Sustainability of Canola Agroecosystems Using Energy Analysis,...Evaluating the Sustainability of Canola Agroecosystems Using Energy Analysis,...
Evaluating the Sustainability of Canola Agroecosystems Using Energy Analysis,...
 
Quinoa Phenological Development Modeling Based on Field Data
Quinoa Phenological Development Modeling Based on Field DataQuinoa Phenological Development Modeling Based on Field Data
Quinoa Phenological Development Modeling Based on Field Data
 
Effect of end of Season Drought Stress on Morphology, Yield Components and Gr...
Effect of end of Season Drought Stress on Morphology, Yield Components and Gr...Effect of end of Season Drought Stress on Morphology, Yield Components and Gr...
Effect of end of Season Drought Stress on Morphology, Yield Components and Gr...
 
Drying Kinetics of White Seedless Grape Affected by High-Humidity Hot Air Imp...
Drying Kinetics of White Seedless Grape Affected by High-Humidity Hot Air Imp...Drying Kinetics of White Seedless Grape Affected by High-Humidity Hot Air Imp...
Drying Kinetics of White Seedless Grape Affected by High-Humidity Hot Air Imp...
 
The Effect of Foliar Application of Silicon, Calcium, and Potassium Fertilize...
The Effect of Foliar Application of Silicon, Calcium, and Potassium Fertilize...The Effect of Foliar Application of Silicon, Calcium, and Potassium Fertilize...
The Effect of Foliar Application of Silicon, Calcium, and Potassium Fertilize...
 
Automatic Detection of Plant Cultivation Rows Robot using Machine Vision (Cas...
Automatic Detection of Plant Cultivation Rows Robot using Machine Vision (Cas...Automatic Detection of Plant Cultivation Rows Robot using Machine Vision (Cas...
Automatic Detection of Plant Cultivation Rows Robot using Machine Vision (Cas...
 
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
 
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
Optimization of Nitrogen, Phosphorus, and Farmyard Manure Fertilizers Applica...
 

More from Iran. J. Field Crops Research

Evaluation of the Reaction of Early Genotypes of Quinoa Plant to Different Le...
Evaluation of the Reaction of Early Genotypes of Quinoa Plant to Different Le...Evaluation of the Reaction of Early Genotypes of Quinoa Plant to Different Le...
Evaluation of the Reaction of Early Genotypes of Quinoa Plant to Different Le...Iran. J. Field Crops Research
 
The Effect of Deficit Irrigation on Grain Yield and Some Physiological Indica...
The Effect of Deficit Irrigation on Grain Yield and Some Physiological Indica...The Effect of Deficit Irrigation on Grain Yield and Some Physiological Indica...
The Effect of Deficit Irrigation on Grain Yield and Some Physiological Indica...Iran. J. Field Crops Research
 
Correlation Coefficients and Factor Analysis for Morpho-physiological and Bio...
Correlation Coefficients and Factor Analysis for Morpho-physiological and Bio...Correlation Coefficients and Factor Analysis for Morpho-physiological and Bio...
Correlation Coefficients and Factor Analysis for Morpho-physiological and Bio...Iran. J. Field Crops Research
 
Evaluation of Application Effects of Nitrogen Levels under Drought Stress Con...
Evaluation of Application Effects of Nitrogen Levels under Drought Stress Con...Evaluation of Application Effects of Nitrogen Levels under Drought Stress Con...
Evaluation of Application Effects of Nitrogen Levels under Drought Stress Con...Iran. J. Field Crops Research
 
The Effect of Different Organic and Chemical Fertilizers and their Combined A...
The Effect of Different Organic and Chemical Fertilizers and their Combined A...The Effect of Different Organic and Chemical Fertilizers and their Combined A...
The Effect of Different Organic and Chemical Fertilizers and their Combined A...Iran. J. Field Crops Research
 
Investigation of Foreign Cotton Cultivars Value of Cultivation and Use (VCU) ...
Investigation of Foreign Cotton Cultivars Value of Cultivation and Use (VCU) ...Investigation of Foreign Cotton Cultivars Value of Cultivation and Use (VCU) ...
Investigation of Foreign Cotton Cultivars Value of Cultivation and Use (VCU) ...Iran. J. Field Crops Research
 
The Effect of Seed Pretreatment and Foliar Application of Growth Regulators a...
The Effect of Seed Pretreatment and Foliar Application of Growth Regulators a...The Effect of Seed Pretreatment and Foliar Application of Growth Regulators a...
The Effect of Seed Pretreatment and Foliar Application of Growth Regulators a...Iran. J. Field Crops Research
 
Water Stress Alleviation in Triticale Using of Bio-fertilizer and Intercroppi...
Water Stress Alleviation in Triticale Using of Bio-fertilizer and Intercroppi...Water Stress Alleviation in Triticale Using of Bio-fertilizer and Intercroppi...
Water Stress Alleviation in Triticale Using of Bio-fertilizer and Intercroppi...Iran. J. Field Crops Research
 
Improvement of Functional, Morphological, and Physiological Traits of Camelin...
Improvement of Functional, Morphological, and Physiological Traits of Camelin...Improvement of Functional, Morphological, and Physiological Traits of Camelin...
Improvement of Functional, Morphological, and Physiological Traits of Camelin...Iran. J. Field Crops Research
 
Effect of the Ammonium Nitrate Levels on Intercropped Barley (Hordeum Vulgare...
Effect of the Ammonium Nitrate Levels on Intercropped Barley (Hordeum Vulgare...Effect of the Ammonium Nitrate Levels on Intercropped Barley (Hordeum Vulgare...
Effect of the Ammonium Nitrate Levels on Intercropped Barley (Hordeum Vulgare...Iran. J. Field Crops Research
 
Effect of Nano Silicon and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Biomass, N...
Effect of Nano Silicon and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Biomass, N...Effect of Nano Silicon and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Biomass, N...
Effect of Nano Silicon and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Biomass, N...Iran. J. Field Crops Research
 
Evaluation of Plant Nitrogen Use Efficiency in Different Crop Rotations
Evaluation of Plant Nitrogen Use Efficiency in Different Crop RotationsEvaluation of Plant Nitrogen Use Efficiency in Different Crop Rotations
Evaluation of Plant Nitrogen Use Efficiency in Different Crop RotationsIran. J. Field Crops Research
 
Investigating the Possibility of Autumn-Sown and Determining the Most Suitabl...
Investigating the Possibility of Autumn-Sown and Determining the Most Suitabl...Investigating the Possibility of Autumn-Sown and Determining the Most Suitabl...
Investigating the Possibility of Autumn-Sown and Determining the Most Suitabl...Iran. J. Field Crops Research
 
Agronomic and Physiological Characteristics of Forage Sorghum (Sorghum bicolo...
Agronomic and Physiological Characteristics of Forage Sorghum (Sorghum bicolo...Agronomic and Physiological Characteristics of Forage Sorghum (Sorghum bicolo...
Agronomic and Physiological Characteristics of Forage Sorghum (Sorghum bicolo...Iran. J. Field Crops Research
 
Photosynthetic Metabolism and Antioxidant System of Spike and Flag Leaf of Br...
Photosynthetic Metabolism and Antioxidant System of Spike and Flag Leaf of Br...Photosynthetic Metabolism and Antioxidant System of Spike and Flag Leaf of Br...
Photosynthetic Metabolism and Antioxidant System of Spike and Flag Leaf of Br...Iran. J. Field Crops Research
 
Investigation of Physiological and Yield Characteristics of Quinoa as Affecte...
Investigation of Physiological and Yield Characteristics of Quinoa as Affecte...Investigation of Physiological and Yield Characteristics of Quinoa as Affecte...
Investigation of Physiological and Yield Characteristics of Quinoa as Affecte...Iran. J. Field Crops Research
 
Response of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes to Drought Stress during Germ...
Response of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes to Drought Stress during Germ...Response of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes to Drought Stress during Germ...
Response of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes to Drought Stress during Germ...Iran. J. Field Crops Research
 
Effects of Putrescine and Biofertilizers on Content of Na+ and K+ Root and Sh...
Effects of Putrescine and Biofertilizers on Content of Na+ and K+ Root and Sh...Effects of Putrescine and Biofertilizers on Content of Na+ and K+ Root and Sh...
Effects of Putrescine and Biofertilizers on Content of Na+ and K+ Root and Sh...Iran. J. Field Crops Research
 

More from Iran. J. Field Crops Research (18)

Evaluation of the Reaction of Early Genotypes of Quinoa Plant to Different Le...
Evaluation of the Reaction of Early Genotypes of Quinoa Plant to Different Le...Evaluation of the Reaction of Early Genotypes of Quinoa Plant to Different Le...
Evaluation of the Reaction of Early Genotypes of Quinoa Plant to Different Le...
 
The Effect of Deficit Irrigation on Grain Yield and Some Physiological Indica...
The Effect of Deficit Irrigation on Grain Yield and Some Physiological Indica...The Effect of Deficit Irrigation on Grain Yield and Some Physiological Indica...
The Effect of Deficit Irrigation on Grain Yield and Some Physiological Indica...
 
Correlation Coefficients and Factor Analysis for Morpho-physiological and Bio...
Correlation Coefficients and Factor Analysis for Morpho-physiological and Bio...Correlation Coefficients and Factor Analysis for Morpho-physiological and Bio...
Correlation Coefficients and Factor Analysis for Morpho-physiological and Bio...
 
Evaluation of Application Effects of Nitrogen Levels under Drought Stress Con...
Evaluation of Application Effects of Nitrogen Levels under Drought Stress Con...Evaluation of Application Effects of Nitrogen Levels under Drought Stress Con...
Evaluation of Application Effects of Nitrogen Levels under Drought Stress Con...
 
The Effect of Different Organic and Chemical Fertilizers and their Combined A...
The Effect of Different Organic and Chemical Fertilizers and their Combined A...The Effect of Different Organic and Chemical Fertilizers and their Combined A...
The Effect of Different Organic and Chemical Fertilizers and their Combined A...
 
Investigation of Foreign Cotton Cultivars Value of Cultivation and Use (VCU) ...
Investigation of Foreign Cotton Cultivars Value of Cultivation and Use (VCU) ...Investigation of Foreign Cotton Cultivars Value of Cultivation and Use (VCU) ...
Investigation of Foreign Cotton Cultivars Value of Cultivation and Use (VCU) ...
 
The Effect of Seed Pretreatment and Foliar Application of Growth Regulators a...
The Effect of Seed Pretreatment and Foliar Application of Growth Regulators a...The Effect of Seed Pretreatment and Foliar Application of Growth Regulators a...
The Effect of Seed Pretreatment and Foliar Application of Growth Regulators a...
 
Water Stress Alleviation in Triticale Using of Bio-fertilizer and Intercroppi...
Water Stress Alleviation in Triticale Using of Bio-fertilizer and Intercroppi...Water Stress Alleviation in Triticale Using of Bio-fertilizer and Intercroppi...
Water Stress Alleviation in Triticale Using of Bio-fertilizer and Intercroppi...
 
Improvement of Functional, Morphological, and Physiological Traits of Camelin...
Improvement of Functional, Morphological, and Physiological Traits of Camelin...Improvement of Functional, Morphological, and Physiological Traits of Camelin...
Improvement of Functional, Morphological, and Physiological Traits of Camelin...
 
Effect of the Ammonium Nitrate Levels on Intercropped Barley (Hordeum Vulgare...
Effect of the Ammonium Nitrate Levels on Intercropped Barley (Hordeum Vulgare...Effect of the Ammonium Nitrate Levels on Intercropped Barley (Hordeum Vulgare...
Effect of the Ammonium Nitrate Levels on Intercropped Barley (Hordeum Vulgare...
 
Effect of Nano Silicon and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Biomass, N...
Effect of Nano Silicon and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Biomass, N...Effect of Nano Silicon and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Biomass, N...
Effect of Nano Silicon and Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Biomass, N...
 
Evaluation of Plant Nitrogen Use Efficiency in Different Crop Rotations
Evaluation of Plant Nitrogen Use Efficiency in Different Crop RotationsEvaluation of Plant Nitrogen Use Efficiency in Different Crop Rotations
Evaluation of Plant Nitrogen Use Efficiency in Different Crop Rotations
 
Investigating the Possibility of Autumn-Sown and Determining the Most Suitabl...
Investigating the Possibility of Autumn-Sown and Determining the Most Suitabl...Investigating the Possibility of Autumn-Sown and Determining the Most Suitabl...
Investigating the Possibility of Autumn-Sown and Determining the Most Suitabl...
 
Agronomic and Physiological Characteristics of Forage Sorghum (Sorghum bicolo...
Agronomic and Physiological Characteristics of Forage Sorghum (Sorghum bicolo...Agronomic and Physiological Characteristics of Forage Sorghum (Sorghum bicolo...
Agronomic and Physiological Characteristics of Forage Sorghum (Sorghum bicolo...
 
Photosynthetic Metabolism and Antioxidant System of Spike and Flag Leaf of Br...
Photosynthetic Metabolism and Antioxidant System of Spike and Flag Leaf of Br...Photosynthetic Metabolism and Antioxidant System of Spike and Flag Leaf of Br...
Photosynthetic Metabolism and Antioxidant System of Spike and Flag Leaf of Br...
 
Investigation of Physiological and Yield Characteristics of Quinoa as Affecte...
Investigation of Physiological and Yield Characteristics of Quinoa as Affecte...Investigation of Physiological and Yield Characteristics of Quinoa as Affecte...
Investigation of Physiological and Yield Characteristics of Quinoa as Affecte...
 
Response of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes to Drought Stress during Germ...
Response of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes to Drought Stress during Germ...Response of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes to Drought Stress during Germ...
Response of Cumin (Cuminum cyminum L.) Ecotypes to Drought Stress during Germ...
 
Effects of Putrescine and Biofertilizers on Content of Na+ and K+ Root and Sh...
Effects of Putrescine and Biofertilizers on Content of Na+ and K+ Root and Sh...Effects of Putrescine and Biofertilizers on Content of Na+ and K+ Root and Sh...
Effects of Putrescine and Biofertilizers on Content of Na+ and K+ Root and Sh...
 

Modeling Maize Production under Different Management Scenarios in Kerman Province

  • 1. Iranian Journal of Field Crops Research Homepage: https://jcesc.um.ac.ir Research Article Vol. 22, No. 1, Spring 2024, p. 31-44 Modeling Maize Production under Different Management Scenarios in Kerman Province N. Zakeri 1 , H. Farahbakhsh 2* , M. Madadizadeh3 1- Former MSc Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran 2- Professor in Genetic and Plant Production Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran 3- Department of Agroecology, Environmental Science Research Institute, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran (*- Corresponding Author Email: hfarahbakhsh@uk.ac.ir) Received: 21 May 2023 Revised: 13 September 2023 Accepted: 25 September 2023 Available Online: 25 September 2023 How to cite this article: Zakeri, N., Farahbakhsh, H., & Madadizadeh, M. (2024). Modeling Maize Production under Different Management Scenarios in Kerman Province. Iranian Journal of Field Crops Research, 22(1), 31-44. (in Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/jcesc.2023.82507.1248 Introduction Agriculture is a cornerstone of many developing economies, providing food, income, and employment for millions of people. It is also projected to play a vital role in feeding a global population of 9.1 billion people by 2050. However, there are growing concerns about the environmental impact of agriculture, particularly in arid and semi-arid regions like Iran. Managing water and fertilizer usage in agriculture is crucial to ensuring food security and sustainability. However, conducting field experiments to assess the interaction of all factors involved is expensive and time-consuming. This research focuses on optimizing maize production in Kerman province, a region where maize is a major crop. The research is motivated by the need to improve resource management in Iran, where water and fertilizer resources are limited. The APSIM model is used to determine the best management scenario for maize production in Kerman province. APSIM is a crop growth simulation model that can be used to predict the impact of different management practices on crop yield, water use efficiency, and nutrient use efficiency. The use of APSIM in this research provides a cost-effective and time-efficient alternative to conducting extensive field experiments. The results of this research will contribute to the development of sustainable and efficient agricultural practices in Kerman province and similar regions. These regions are characterized by resource constraints, such as limited water and fertilizer availability. The research aimed to simulate the effect of management parameters (planting date and irrigation) on Crop yield and subsequently achieve the optimal management scenario. Materials and Methods The APSIM model was used for simulation in three regions of Bardsir (temperate to cold climate), Jiroft (hot and humid climate), and Orzuye (hot and dry climate). The model requires four series of data: climate, soil, management, and crop data. The required climate data (from 1998 to 2018) including daily maximum and minimum temperatures, length of sunny hours, and daily precipitation were collected and prepared from the synoptic weather stations of the three mentioned regions. The management data set for each of the study regions was prepared in the form of questionnaires and field research from experts of the Agricultural Jihad Organization, the Agricultural Research Center Organization, and prominent farmers in those regions. The crop data includes the plant genetic coefficients of the maize single ©2024 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source. https://doi.org/10.22067/jcesc.2023.82507.1248
  • 2. 32 ‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬ 22 ‫شماره‬ ، 1 ، ‫بهار‬ 1403 cross hybrid 704, which were obtained from the calibration of the APSIM model. To optimize planting date and irrigation management in the studied areas, different planting and irrigation date treatments were investigated. In this research, planting date treatments included the conventional planting date of the region, 20 days before the conventional planting date (as early planting date), and 20 days after the conventional planting date (as late planting date). Irrigation treatments included the usual number of irrigations in the region (13 irrigations), less irrigation (11 irrigations), and more irrigation (15 irrigations). Results and Discussion Our results showed that the model successfully simulated maize phenology, especially maturity date, with high accuracy for all fertilizer amounts tested. The model performance in predicting biomass under different nitrogen treatments was also satisfactory, with a minimal difference between observed data and model results. The nRMSE of grain yield in the calibration stage was 11.2% and in the validation stage was 9%. The nRMSE for calibration of the biological yield of SC 704 was 14.8% and for validation was 13.9%. Also, the model was able to simulate phenology with very high accuracy (especially the days to maturity). Overall, the nRMSE of days to flowering was less than 10% and for the days to maturity was less than 5%. Late planting dates consistently showed better performance across regions and irrigation treatments, resulting in significantly increased grain yield compared to conventional and early planting dates. The highest seed yield was obtained with 15 times of irrigation, among the various irrigation treatments. Late planting combined with 15 times of irrigation yielded the best results in Kerman province, particularly in Bardsir, with a yield of 9300 kg ha-1 . Optimal moisture and air conditions, along with the cultivation of a late-maturing variety, contributed to the higher seed yield. These findings are consistent with previous research that has confirmed the positive impact of late planting and extended ripening periods on maize yield. Conclusion Our results showed that the model simulates the growth and yield of single cross 704 corn in Kerman province well, even after 20 days of late planting. Long-term simulation experiments showed that maize grain yield varied depending on the region, with the highest yield in Bardsir (8317 kg ha-1 ) and the lowest yield in Jiroft (4735 kg ha-1 ). The optimum maize grain yield (8872.8 kg ha-1 ) was obtained by the interaction effect of late planting date and 15 times of irrigation. Keywords: APSIM model, Grain yield, Irrigation, Simulation, Sowing date
  • 3. ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬ ، ‫مدل‬ ‫ساز‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫ای‬ ‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬ 33 ‫نشریه‬ ‫پ‬ ‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫ژوهشهای‬ Homepage: https://jcesc.um.ac.ir ‫پژوهشی‬ ‫مقاله‬ ‫جلد‬ 22 ‫شماره‬ ، 1 ‫بهار‬ ، 1403 ‫ص‬ ، 44 - 31 ‫مدل‬ ‫ساز‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫ای‬ ‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬ ‫ذاکری‬ ‫نادر‬ 1 ‫بخش‬ ‫فرح‬ ‫حسن‬ ، 2 * ، ‫زاده‬ ‫مددی‬ ‫محمد‬ 3 :‫دریافت‬ ‫تاریخ‬ 31 / 02 / 1402 :‫پذیرش‬ ‫تاریخ‬ 03 / 07 / 1402 ‫چکیده‬ ‫امروزه‬ ‫بهره‬ ‫گیری‬ ‫از‬ ‫رهیافت‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫مفید‬ ‫ابزاری‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫تولید‬ ‫محصوالت‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫گرفته‬ ‫می‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫مطالع‬ ‫این‬ ‫هدف‬ .‫شود‬ ‫زراعی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ APSIM ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫تولید‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬ 3 ‫آزمایش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬ )‫ارزوئیه‬ ‫و‬ ‫جیرفت‬ ،‫(بردسیر‬ ‫منطقه‬ ‫شبیه‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ( ‫بلندمدت‬ 1397 - 1379 ‫در‬ ) 3 ‫و‬ )‫دیرهنگام‬ ‫و‬ ‫مرسوم‬ ،‫(زودهنگام‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ 3 ( ‫آبیاری‬ ‫تیمار‬ 11 ، 13 ‫و‬ 15 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ،‫استفاده‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫بود‬ )‫نوبت‬ ‫مزرعه‬ ‫آزمایشات‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫هنجی‬ ‫ه‬‫واس‬ .‫هت‬ ‫ه‬‫گرف‬ ‫هرار‬ ‫ه‬‫ق‬ ‫هابی‬ ‫ه‬‫ارزی‬ ‫و‬ ‫واسنجی‬ ‫مورد‬ ‫موردمطالعه‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫اجراشده‬ ‫ای‬ ‫ارز‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫ی‬ ‫اب‬ ‫ی‬ ‫هدل‬ ‫ه‬‫م‬ APSIM ‫پ‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬ ‫ولوژ‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ، ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫فنولوژیکی‬ ‫صفات‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ذرت‬ ‫ی‬ ‫نگل‬ ‫کراس‬ 704 ‫ه‬ ‫ه‬‫ت‬ ‫تحت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫هاد‬ ‫ه‬‫مق‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫هن‬ ‫ه‬‫مختل‬ ‫ی‬ ‫هروژن‬ ‫ه‬‫ت‬ ( 0 ، 92 ‫و‬ 368 ‫ک‬ ‫ی‬ ‫هوگرم‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫در‬ )‫هکتار‬ ‫مدل‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫نتایج‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ APSIM ‫شبیه‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫قابلیت‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫گیاه‬ ‫فنولوژیکی‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ،‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ ‫سازی‬ ‫(مق‬ ‫واسنجی‬ ‫دار‬ nRMSE ‫به‬ ‫ترتیب‬ 8 / 14 ، 23 / 11 ‫اعتبار‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ )‫درصد‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫سنج‬ ‫(مقدار‬ ‫ی‬ nRMSE ‫به‬ ‫ترتیب‬ 9 / 13 ، 9 )‫هد‬ ‫ه‬‫درص‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫داشت‬ . ‫هتان‬ ‫ه‬‫شهرس‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫دان‬ ‫هرد‬ ‫ه‬‫عملک‬ ‫بیشترین‬ ،‫آبیاری‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫تیمارهای‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫متفاوت‬ ‫مختلن‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫بردسیر‬ 8317 ‫با‬ ‫جیرفت‬ ‫شهرستان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ 4735 ‫هت‬ ‫ه‬‫کاش‬ ‫تاریخ‬ ‫بین‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫مشاهده‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫هن‬ ‫ه‬‫مختل‬ ‫های‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ( ‫بیشتری‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫دیرهنگام‬ ‫های‬ 8529 ‫ه‬ ‫ه‬‫عملک‬ ‫بیشترین‬ ،‫آبیاری‬ ‫مختلن‬ ‫تیمارهای‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .‫کردند‬ ‫تولید‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫دان‬ ‫رد‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫ترتیب‬ 6317 ، 5919 ‫و‬ 5671 ‫تیمارهای‬ ‫در‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ 15 ، 13 ‫و‬ 11 ‫به‬ ‫آبیاری‬ ‫نوبت‬ ‫دانه‬ ‫بهینه‬ ‫عملکرد‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬ ‫تمام‬ ‫در‬ .‫آمد‬ ‫دست‬ ( ‫ذرت‬ 8 / 8872 ‫در‬ ‫هنگام‬ ‫دیر‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫متقابل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫در‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ 15 ‫به‬ ‫آبیاری‬ ‫نوبت‬ .‫آمد‬ ‫دست‬ ‫واژه‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ : ‫شبیه‬ ،‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ،‫آبیاری‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ،‫سازی‬ ‫مدل‬ ، APSIM ‫مقدمه‬ 1 ‫مهم‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫کشهورهای‬ ‫از‬ ‫بسهیاری‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫شمار‬ ‫پیش‬ ‫جمعیت‬ ‫غذای‬ ‫رود‬ ‫بینی‬ ‫شهده‬ ‫سهال‬ ‫تها‬ ‫جههان‬ ‫نفهری‬ ‫میلیارد‬ ‫دهم‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫نه‬ 2050 ‫نمایهد‬ ‫تهامین‬ ‫را‬ ( Amjed et al., 2012 .) ( ‫علمی‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ذرت‬ Zea mays L. ‫گیهاهی‬ ) 1 - ‫دانش‬ ‫دانشهکده‬ ،‫نباتهات‬ ‫اصهالن‬ ‫و‬ ‫زراعهت‬ ‫گروه‬ ،‫زراعت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫آموخته‬ ،‫کشاورزی‬ ‫دانشگ‬ ،‫کرمان‬ ‫باهنر‬ ‫شهید‬ ‫اه‬ ‫ایران‬ 2 - ‫گروه‬ ‫استاد‬ ‫گیاهی‬ ‫ژنتیک‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫بهاهنر‬ ‫شههید‬ ‫دانشهگاه‬ ،‫کشهاورزی‬ ‫دانشهکده‬ ، ‫ایران‬ ،‫کرمان‬ 3 - ‫دانش‬ ‫علهوم‬ ‫پژوهشکده‬ ،‫اکولوژیک‬ ‫کشاورزی‬ ‫گروه‬ ،‫اگرواکولوژی‬ ‫دکتری‬ ‫آموخته‬ ‫ایران‬ ،‫تهران‬ ،‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ،‫محیطی‬ *( - :‫مسئول‬ ‫نویسنده‬ Email: hfarahbakhsh@uk.ac.ir ) https://doi.org/10.22067/jcesc.2023.82507.1248 ‫جههان‬ ‫معتهدل‬ ‫و‬ ‫گرمسیری‬ ‫مناطق‬ ‫مهم‬ ‫غالت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گرامینه‬ ‫خانواده‬ ‫از‬ ‫می‬ ( ‫باشد‬ FAO, 2017 ‫دانه‬ ‫ذرت‬ ‫کشت‬ ‫زیر‬ ‫سطح‬ .) ‫حدود‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ای‬ 159106 ‫عملکهرد‬ ‫میهانگین‬ ‫با‬ ‫هکتار‬ 7139 ‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫دانهه‬ ‫کیلهوگرم‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫با‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ . 35846 ‫دانهه‬ ‫ذرت‬ ‫کشت‬ ‫زیر‬ ‫سطح‬ ‫هکتار‬ ‫ای‬ ( 23865 ‫و‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫جنوب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هکتار‬ 11981 ‫مربوط‬ ‫هکتار‬ ‫عملکرد‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ )‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫به‬ 7283 ،‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫دانهه‬ ‫کیلهوگرم‬ ‫در‬ ‫فهارس‬ ‫و‬ ‫خوزسهتان‬ ‫اسهتان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫تولید‬ ‫سوم‬ ‫رتبه‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫کشور‬ ( ‫باشهد‬ Anonymous, 2022 .) ‫آب‬ ‫یه‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫بهر‬ ‫تهوان‬ ‫گ‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫ی‬ ،‫اه‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫آب‬ ‫صورت‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫آب‬ ‫یه‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ‫بند‬ ‫ی‬ ‫آب‬ .‫کرد‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کامهل‬ ‫ی‬ ‫توانهد‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫بهاال‬ ‫عملکهرد‬ ‫بهه‬ ‫یه‬ ‫دار‬ ‫ی‬ ( ‫کنهد‬ ‫کمک‬ ‫ذرت‬ ‫عملکرد‬ Teixeira et al., 2017 .) ‫ن‬ ‫یه‬ ‫از‬ ‫آبه‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫یه‬ ‫اه‬ ‫بهرا‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫رشد‬ ‫مختلن‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫ی‬ ‫جلهوگ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫تهنش‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫ی‬ ‫بحران‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫آب‬ ،‫رشد‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫تکم‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫همچن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫تهار‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫کاشهت‬
  • 4. 34 ‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬ 22 ‫شماره‬ ، 1 ، ‫بهار‬ 1403 ‫افزا‬ ‫جهت‬ ‫زودهنگام‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫کارا‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫یی‬ ‫توص‬ ‫آب‬ ‫مصرف‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫شهود‬ ( Marwein et al., 2017 ) . ‫همچنه‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫بررسهی‬ ‫آب‬ ‫یه‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫تهار‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫به‬ ‫کاشت‬ ‫ی‬ ‫نه‬ ‫رو‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫شرق‬ ‫شمال‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ،‫ن‬ ‫نتا‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫نشهان‬ ‫آب‬ ‫داد‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫اوا‬ ‫تا‬ ‫ژوئن‬ ‫ماه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫جوال‬ ‫ی‬ ‫افزا‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫عملکر‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫به‬ ‫دانه‬ ‫ی‬ ‫زان‬ 35 ‫مقا‬ ‫در‬ ‫درصد‬ ‫ی‬ ‫سه‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫مار‬ ‫آب‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تار‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫کاشت‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫شد‬ ‫هنگام‬ ( Zizhong & Zenghui, 2016 ) . ‫سههناریوی‬ ‫بررسههی‬ ‫بههرای‬ ‫هاورزی‬‫ه‬‫کش‬ ‫در‬ ‫هن‬‫ه‬‫مختل‬ ‫هدیریتی‬‫ه‬‫م‬ ‫های‬ ‫رهیافت‬ ‫آزمایش‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫مزرعه‬ ‫های‬ ‫بررسهی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫مفید‬ ‫گیاه‬ ‫رشد‬ ‫روی‬ ‫عوامل‬ ‫تمامی‬ ‫متقابل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ایهن‬ ‫انجام‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫آزمایش‬ ‫هان‬ ‫ه‬‫زم‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ه‬ .‫هت‬ ‫ه‬‫اس‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫هزین‬ ‫هر‬ ‫ه‬‫پ‬ ‫و‬ ‫هر‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هدودیت‬ ‫ه‬‫مح‬ ‫هر‬ ‫ه‬‫دیگ‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫آزمایش‬ ‫مزرعه‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫آزمهایش‬ ‫اعتبار‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫بهه‬ ‫هها‬ ‫تعداد‬ ‫محدودیت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫بودن‬ ‫کوتاه‬ ،‫فیزیکی‬ ‫شرایط‬ ‫مدل‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫سناریوهای‬ ‫و‬ ‫تیمار‬ ‫شبیه‬ ‫های‬ ‫رشهد‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫زراعی‬ ‫گیاهان‬ ‫ایهن‬ ‫در‬ ‫ری‬ ‫مهو‬ ‫و‬ ‫جهذاب‬ ‫بسهیار‬ ‫کاربردههای‬ ‫توانند‬ ،،‫منهاب‬ ‫محدودیت‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫زمینه‬ ‫یر‬ ‫ته‬ ‫ات‬ ‫پژوهش‬ ‫بر‬ ‫منفی‬ ‫می‬ ‫کشاورزی‬ ‫های‬ ( ‫نماینهد‬ ‫ایفها‬ ،‫گذارند‬ Amjed et al., 2012 ‫مهی‬ ،‫واق‬ ‫در‬ .) ‫مهدل‬ ‫ایهن‬ ‫گفهت‬ ‫تهوان‬ ‫تلفیهق‬ ‫راه‬ ‫تنهها‬ ‫هها‬ ‫یافته‬ ‫تح‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫گرفتهه‬ ‫صهورت‬ ‫مطالعات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫قیقاتی‬ ‫ههای‬ ‫می‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫مجزا‬ ( ‫باشند‬ Soltani & Sinclair, 2012 .) ‫شبیه‬ ‫سیستم‬ ‫ساز‬ ( ‫کشهاورزی‬ ‫تولیهد‬ ‫ههای‬ 1 APSIM ‫مهدل‬ ‫یهک‬ ) ‫شبیه‬ ‫سیسهتم‬ ‫و‬ ‫زراعهی‬ ‫گیهاه‬ ‫فرآینهدگرای‬ ‫سهازی‬ ‫اسهت‬ ‫زراعهی‬ ‫ههای‬ ( McCown, Hammer, Hargreaves, Holzworth, & Freebairn, 1996 .) ‫طیهن‬ ‫اقتصهادی‬ ‫محصهول‬ ‫اسهت‬ ‫قادر‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫عوامهل‬ ‫بهه‬ ‫پاسهخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫درختهان‬ ‫و‬ ‫مرتعهی‬ ،‫زراعهی‬ ‫گیاهان‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫شبیه‬ ‫مدیریتی‬ ‫و‬ ‫خاکی‬ ،‫اقلیمی‬ ‫ایهن‬ ‫همچنهین‬ ‫مهدل‬ ‫این‬ .‫نماید‬ ‫سازی‬ ‫سیستم‬ ‫انواع‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫توانایی‬ ‫را‬ ‫تنهاوبی‬ ‫ههای‬ ‫شهبیه‬ ‫نیهز‬ ‫کنهد‬ ‫سهازی‬ ( Wang et al., 2002 .) ‫مدل‬ APSIM ‫اسهترالیایی‬ ‫محققهین‬ ‫توسهط‬ ‫شبیه‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫عملکهرد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫سازی‬ ‫نمهو‬ ‫و‬ ‫رشهد‬ ،‫مهدل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫ماژول‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫زراعی‬ ‫گیاهان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ذرت‬ ‫شبیه‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ازجمله‬ ‫مختلن‬ ‫عوامل‬ ‫به‬ ‫آب‬ ،)‫خهاک‬ ‫نیتهروژن‬ ‫و‬ ‫خهاک‬ ‫(آب‬ ‫خهاک‬ ،)‫تهابش‬ ،‫بارندگی‬ ،‫(دما‬ ‫وهوا‬ ‫نشهان‬ ‫پاسخ‬ ‫زراعی‬ ‫محصول‬ ‫مدیریتی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ژنتیکی‬ ‫پارامترهای‬ ‫می‬ ( ‫دهد‬ Fosu-Mensah, MacCarthy, Vlek, & Safo, 2012 ) . ‫بررسی‬ ‫در‬ ‫محققان‬ ‫یر‬ ‫ت‬ ‫بقایای‬ ‫مدیریت‬ ‫نحوه‬ ‫عملکهرد‬ ‫بر‬ ‫گیاهی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سورگوم‬ ‫دانه‬ APSIM ‫دوره‬ ‫یهک‬ ‫طهی‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ 30 ‫به‬ ‫خهاک‬ ‫آلهی‬ ‫مواد‬ ‫میزان‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫ساله‬ ‫دانهه‬ ‫عملکهرد‬ ‫از‬ ‫تهدریج‬ ( ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کاسته‬ ‫سورگوم‬ MacCarthy, Sommer, Vlek, 2009 .) ‫مدل‬ ‫آزمایش‬ ‫این‬ ‫در‬ APSIM ‫به‬ ‫توانست‬ ‫خوبی‬ ‫یر‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫آلهی‬ ‫کودههای‬ ‫شبیه‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫بر‬ ‫شیمیایی‬ ‫همچنین‬ .‫نماید‬ ‫سازی‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫نتایج‬ 1- The Agricultural Production Systems Simulator ‫داد‬ ‫می‬ ،‫خاک‬ ‫به‬ ‫گیاهی‬ ‫بقایای‬ ‫کامل‬ ‫برگرداندن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫تهوان‬ ‫مصرف‬ 50 ‫مهزارع‬ ‫در‬ ‫نیتهروژن‬ ‫شهیمیایی‬ ‫کهود‬ ‫معمهول‬ ‫میهزان‬ ‫درصد‬ ‫صرفه‬ ‫مهدل‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫ضمن‬ ‫دیگر‬ ‫تحقیقی‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫جویی‬ APSIM ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫کهود‬ ‫بهه‬ ‫نسهبت‬ ‫سهورگوم‬ ‫بیولوژیهک‬ ‫عملکهرد‬ ‫پاسهخ‬ ‫بینی‬ ‫قهدرت‬ ،‫غنها‬ ‫در‬ ‫مهدیریتی‬ ‫متفهاوت‬ ‫نظهام‬ ‫دو‬ ‫تحهت‬ ‫فسهفر‬ ‫و‬ ‫نیتروژن‬ ‫پیش‬ ( ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ ‫بینی‬ 86 / 0 = 2 R ‫ارزیهابی‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫توسط‬ ) ( ‫کردند‬ Kpongor, 2007 ‫مدل‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫محققان‬ .) APSIM ‫و‬ ‫رشهد‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫لوبیا‬ ‫و‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫دو‬ ‫عملکرد‬ ‫(کود‬ ‫فسفر‬ ‫مین‬ ‫ت‬ ‫مختلن‬ ،‫منای‬ )‫مرغی‬ ‫و‬ ‫شیمیایی‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫شبیه‬ ‫کنیا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلن‬ ‫های‬ ‫نمودنهد‬ ‫سازی‬ ( ., 2009 et al Delve .) ‫متوسط‬ ‫مقدار‬ 2 R ‫مشاهده‬ ‫مقادیر‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫شهده‬ ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫تولیهدی‬ ‫بیومهاس‬ ‫مجموع‬ ‫لوبیها‬ ‫بهرای‬ ( Phaseolus vulgaris L. ) ‫به‬ ‫بها‬ ‫برابر‬ ‫ترتیب‬ 79 / 0 ‫و‬ 69 / 0 ‫بهرای‬ ‫و‬ ‫ذرت‬ 82 / 0 ‫و‬ 74 / 0 ‫آن‬ .‫بود‬ ‫مهدل‬ ‫کهه‬ ‫داشهتند‬ ‫بیهان‬ ‫هها‬ APSIM ‫در‬ ‫پیش‬ ‫تحت‬ ‫لوبیا‬ ‫و‬ ‫ذرت‬ ‫گیاهان‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫بینی‬ ‫یر‬ ‫ت‬ ‫مختلن‬ ،‫مناب‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مختلن‬ ‫مقادیر‬ ‫و‬ ‫فسفر‬ ‫تامین‬ ‫نگرانی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫خهاک‬ ‫حفاتهت‬ ،‫زیسهت‬ ‫مسئله‬ ‫بهه‬ ‫آب‬ ‫کمبهود‬ ‫روزافهزون‬ ‫بهودن‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫خشهک‬ ‫منهاطق‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫نیمه‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫کود‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫خشک‬ ‫باشهد‬ ‫ای‬ ‫خ‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫تا‬ ( ‫شهود‬ ‫حاصهل‬ ‫درامد‬ ‫حداکثر‬ ،‫وارده‬ ‫سارت‬ Keating et al., 2003 .) ‫مهدل‬ ‫ارزیهابی‬ ‫ههدف‬ ‫با‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫لذا‬ APSIM ‫بهرای‬ ‫شبیه‬ ‫دانهه‬ ‫ذرت‬ ‫نمهو‬ ‫و‬ ‫رشهد‬ ‫سازی‬ ‫همچنهین‬ ‫و‬ ‫کرمهان‬ ‫اسهتان‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫نظهر‬ ‫از‬ ‫مهدیریتی‬ ‫سهناریوی‬ ‫بهتهرین‬ ‫تعیین‬ ‫جهت‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تعداد‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ ‫ذرت‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫آبیاری‬ ‫دفعات‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫ها‬ ،)‫سردسهیری‬ ‫تها‬ ‫معتهدل‬ ‫(اقلیم‬ ‫بردسیر‬ ‫منطقه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،)‫خشک‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫(اقلیم‬ ‫ارزوئیه‬ ‫و‬ )‫مرطوب‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫(اقلیم‬ ‫جیرفت‬ ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫یر‬ ‫ت‬ ‫بهر‬ )‫آبیهاری‬ ‫و‬ ‫کاشهت‬ ‫(تهاریخ‬ ‫مهدیریتی‬ ‫پارامترههای‬ ‫بهینهه‬ ‫سهناریوی‬ ‫بهه‬ ‫دسهتیابی‬ ‫متعاقبها‬ ‫و‬ ‫گیاه‬ ‫عملکرد‬ ‫بها‬ ‫مهدیریتی‬ ‫ی‬ ‫شبیه‬ ‫رهیافت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫اقلیمهی‬ ‫خصوصهیات‬ .‫گرفهت‬ ‫صورت‬ ‫سازی‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬ ‫خاک‬ ‫های‬ 1 ‫و‬ 2 ‫شده‬ ‫ارائه‬ .‫اند‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شبیه‬ ‫جهت‬ ‫دا‬ ‫ذرت‬ ‫عملکهرد‬ ‫سهازی‬ ‫نهه‬ ‫ای‬ ‫مهدل‬ ‫از‬ APSIM ،‫مهاژول‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬ ‫دارای‬ 11 ‫مرحلهه‬ ‫رشهد‬ ‫و‬ 10 ‫فهاز‬ )‫مراحل‬ ‫بین‬ ‫به‬ ‫(زمان‬ ‫است‬ ‫هر‬ ‫شروع‬ . ‫فهاز‬ ‫زمهان‬ ‫بها‬ ‫دمهایی‬ ‫تجمعه‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫شود‬ ‫به‬ ، ‫جز‬ ‫طول‬ ‫دوره‬ ‫کاشت‬ ‫تا‬ ‫جوانه‬ ‫کهه‬ ،‫زنهی‬ ‫بهه‬ ‫رطوبهت‬ ‫خاک‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ . ‫گله‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سبز‬ ‫بین‬ ‫فاز‬ ‫مدت‬ ‫دهی‬ ‫زمهان‬ ‫از‬ ‫دمایی‬ ‫ابت‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫رقم‬ ‫پایهه‬ ‫فهاز‬ ‫نهام‬ ‫به‬ ‫نوجوان‬ ‫یا‬ ‫رویشی‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫ی‬ . ‫سرعت‬ ‫نوجوان‬ ‫فاز‬ ‫پایان‬ ‫بین‬ ‫توسعه‬ ‫ی‬ ‫گل‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫انگیزی‬ ‫حساس‬ ‫رقم‬ ‫به‬ ‫فتوپریود‬ ،‫باشهد‬ ‫طهول‬ ‫بهه‬ ‫است‬ ‫حساس‬ ‫روز‬ ( Fosu-Mensah et al., 2012 .)
  • 5. ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬ ، ‫مدل‬ ‫ساز‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫ای‬ ‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬ 35 ‫جدول‬ 1 - ‫ویژگی‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬ ‫توپوگرافی‬ ‫و‬ ‫اقلیمی‬ ‫های‬ Table 1- Climatic and topographic characteristics of the studied locations ‫منطقه‬ Location ‫طول‬ ‫جغرافیایی‬ Longitude ‫عرض‬ ‫جغرافیایی‬ Latitude ‫از‬ ‫ارتفاع‬ ‫سطح‬ ‫دریا‬ Elevation (m) ‫ساالنه‬ ‫دمای‬ ‫میانگین‬ Average annual temperature (° C) ‫ساالنه‬ ‫تجمعی‬ ‫بارندگی‬ Annual cumulative rainfall (mm) ‫بردسیر‬ Bardsir 56.57 29.93 2044 14.5 165 ‫ارزوئیه‬ Orzueeyeh 56.36 28.45 1053 23.3 122.3 ‫جیرفت‬ Jiroft 57.73 28.67 720 25.1 176.2 ‫جدول‬ 2 - ‫خصوص‬ ‫ی‬ ‫ات‬ ‫خاک‬ ‫مناطق‬ ‫موردمطالعه‬ Table 2- Soil characteristics of the study areas ‫مناطق‬ (Regions) ‫خصوصیات‬ Characteristics ‫بردسیر‬ (Bardsir) ‫ارزوئیه‬ (Orzuye) ‫جیرفت‬ (Jiroft) ‫شنی‬ ‫لوم‬ Loam sand ‫لوم‬ Loam ‫شنی‬ ‫لوم‬ Loam sand ‫خاک‬ ‫نوع‬ Soil type 126 113 115 ‫قابل‬ ‫آب‬ ‫خاک‬ ‫دسترس‬ Available soil water (mm) 1.4 1.62 1.52 ‫تاهری‬ ‫مخصوص‬ ‫وزن‬ ( 3 - g cm ) Bulk density 7.9 7.9 8 ‫اسیدیته‬ pH 2 1.9 1.2 ‫الکتریکی‬ ‫هدایت‬ ) 1 - EC (dS m 0.2 0.2 0.2 )%( ‫آلی‬ ‫کربن‬ Organic carbon 8.2 79.4 73.1 ‫نیترات‬ ) 1 - Nitrate (mg L 2.13 2.26 2.76 ‫آمونیوم‬ ) 1 - Ammonium (mg L 4 4 10 ‫قابل‬ ‫فسفر‬ ‫جذب‬ P (ppm) 120 180 200 ‫ماژول‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫جداگانه‬ ‫های‬ ‫روابهط‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫ی‬ ‫شبیه‬ ‫را‬ ‫نیتروژن‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫روزانهه‬ ‫تقاضای‬ ،‫آب‬ ‫مدل‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫توسهط‬ ‫شهده‬ ‫ارائهه‬ ‫روش‬ ‫از‬ ))‫تعهر‬ ‫(تقاضای‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫گیاه‬ Sinclair ( 1986 ‫و‬ ) Monteith ( 1986 ‫شبیه‬ ) ‫ایهن‬ ‫اسهاس‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫فشار‬ ‫کمبود‬ ،‫روزانه‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫گیاه‬ ‫تقاضای‬ ‫روش‬ ‫شبیه‬ ‫همچنهین‬ .‫است‬ )‫تعر‬ ‫کارایی‬ ‫ضریب‬ ‫و‬ ‫بخار‬ ‫در‬ ‫نیتهروژن‬ ‫سهازی‬ ‫مدل‬ APSIM ‫در‬ ‫نیتهروژن‬ ،‫تجمه‬ ‫و‬ ‫انتقهال‬ ،‫جذب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫س‬ ‫و‬ ‫هیون‬ ‫ه‬‫دنیتریفیکاس‬ ‫و‬ ‫هیون‬ ‫ه‬‫نیتریفیکاس‬ ،‫هروژن‬ ‫ه‬‫نیت‬ ‫هویی‬ ‫ه‬‫آبش‬ ،‫هاه‬ ‫ه‬‫گی‬ ‫یر‬ ‫می‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫فرآیندهای‬ ‫الیهه‬ ‫ههر‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫شبیه‬ ‫خاک‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫نیهز‬ ‫گیهاه‬ ‫توسهط‬ ‫نیتهروژن‬ ‫جهذب‬ ‫فرآینهد‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫برآورد‬ ‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫رویه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ،‫آب‬ ‫جذب‬ ‫همانند‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫شامل‬ ‫داده‬ ‫سری‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ،‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫های‬ ‫گیاه‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ،‫خاک‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫ی‬ ‫داده‬ .‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫(از‬ 1379 ‫تا‬ 1397 ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ) ‫کمینه‬ ‫و‬ ‫بیشینه‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫بارندگی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫آفتابی‬ ‫ساعات‬ ‫طول‬ ،‫روزانه‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫ارزوئیه‬ ‫و‬ ‫جیرفت‬ ،‫بردسیر‬ ‫منطقه‬ ‫سه‬ ‫سینوپتیک‬ ‫هواشناسی‬ ‫ایستگاه‬ ‫از‬ ،‫جم‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫سازی‬ ‫آن‬ ‫از‬ .‫شهدند‬ ‫جایی‬ ‫بهه‬ ‫کهه‬ ‫شهدت‬ ‫معمهول‬ ‫طور‬ ‫ایسهتگاه‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ،‫تشعش‬ ‫بهه‬ ‫کشهور‬ ‫در‬ ‫سهینوپتیک‬ ‫ههای‬ ‫مهنظم‬ ‫طور‬ ،‫جم‬ ‫نمی‬ ‫آوری‬ ‫سهاعات‬ ‫طهول‬ ‫از‬ ‫متییهر‬ ‫ایهن‬ ‫مقدار‬ ‫برآورد‬ ‫برای‬ ،‫شوند‬ ‫به‬ ‫استفاده‬ ‫آفتابی‬ ‫محاسهبه‬ ‫بهرای‬ ‫منظهور‬ ‫بهدین‬ .‫آمد‬ ‫عمل‬ ‫ی‬ ‫تهابش‬ ‫از‬ ‫ساعات‬ ‫و‬ ‫آفتابی‬ ‫معادله‬ ‫ی‬ ‫خطی‬ ‫آنگستروم‬ ( Prescott, 1940 ‫استفاده‬ ) :‫شد‬ ( 1 ) 𝑅𝑠 = (𝑎 + 𝑏 𝑛 𝑁 ) 𝑅𝑎 ‫رابطه‬ ‫این‬ ‫در‬ Rs ‫تابش‬ ‫برابر‬ ‫روزانه‬ ( ‫مگاژول‬ ‫در‬ ،‫مترمرب‬ ) ، n ‫برابر‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫ساعات‬ ،‫آفتهابی‬ N ‫روز‬ ‫طهول‬ ‫بها‬ ‫برابهر‬ ‫و‬ Ra ‫تهابش‬ ‫بها‬ ‫برابهر‬ ‫فرازمینی‬ ‫مهی‬ ‫پارامترهای‬ ،‫همچنهین‬ .‫باشهند‬ a ‫و‬ b ‫ضهرایب‬ ‫بها‬ ‫برابهر‬ ‫آنگستروم‬ ‫کالیبرشده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫محلی‬ ‫ایهن‬ ‫تحقیهق‬ ‫بهرای‬ ‫منهاطق‬ ‫مختلن‬ ‫استان‬ ‫کرمان‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫همکهاران‬ ‫و‬ ‫معینی‬ ( Moini, Javad, & Dehghan Manshadi, 2011 ) ‫به‬ .‫آمدند‬ ‫دست‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫خهاک‬ ‫بهه‬ ‫مربوط‬ ‫ایسهتگاه‬ ‫از‬ ‫کشهاورزی‬ ‫تحقیقهات‬ ‫های‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫و‬ )‫خاک‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫(بخش‬ ،‫جم‬ ‫خاکشناسی‬ ‫های‬ ‫این‬ .‫شدند‬ ‫آوری‬ ‫داده‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫مزرع‬ ‫هاک‬ ‫ه‬‫خ‬ ‫هیمیایی‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫و‬ ‫هی‬ ‫ه‬‫فیزیک‬ ‫هفات‬ ‫ه‬‫ص‬ ‫از‬ ‫هی‬ ‫ه‬‫برخ‬ ‫هامل‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫مخصوص‬ ‫وزن‬ ،)‫وشن‬ ‫سیلت‬ ،‫رس‬ ‫(درصد‬ ‫خاک‬ ‫بافت‬ ‫شامل‬ ‫آزمایشی‬ ،‫تاهری‬ pH ‫تبهادل‬ ‫ترفیت‬ ، ( ‫کهاتیونی‬ CEC ‫و‬ ‫آلهی‬ ‫کهربن‬ ‫میهزان‬ ،) ( ‫الکتریکی‬ ‫هدایت‬ EC ‫داده‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫بودند‬ ) ‫ضهرایب‬ ‫تخمهین‬ ‫بهرای‬ ‫هها‬
  • 6. 36 ‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬ 22 ‫شماره‬ ، 1 ، ‫بهار‬ 1403 ‫شامل‬ ‫زراعی‬ ‫مدل‬ ‫خاکی‬ ‫ترفیت‬ ‫زراعی‬ ‫و‬ ‫نقطه‬ ‫پژمردگی‬ ‫دائم‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫قابل‬ ‫آب‬ ‫تخمین‬ ‫(میلی‬ ‫خاک‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬ )‫متر‬ ‫مهدل‬ ‫از‬ ‫ذکرشهده‬ ‫خهاکی‬ ‫پارامترهای‬ ‫تخمین‬ 1 SPAW ( Saxton & Willey, 2006 ‫خصوصیات‬ .‫گردید‬ ‫استفاده‬ ) ‫خهاک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫منهاطق‬ ‫موردمطالعه‬ ‫جدول‬ ‫در‬ 2 ‫قابل‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ .‫باشد‬ ‫داده‬ ‫تراکم‬ ،‫معمول‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫شامل‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫(هفهت‬ ‫بوتهه‬ ‫مقهدار‬ ،‫منطقهه‬ ‫ههر‬ ‫در‬ ‫آبیاری‬ ‫تعداد‬ ،‫سطح‬ ‫واحد‬ ‫در‬ )،‫مرب‬ ‫متر‬ ‫در‬ ‫بوته‬ ( ‫کاشت‬ ‫ردین‬ ‫فاصله‬ ،‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫کود‬ 75 ‫سانتی‬ ‫نهوع‬ ،)‫متهر‬ ‫سانتی‬ ‫(پنج‬ ‫بذر‬ ‫کاشت‬ ‫عمق‬ ،)‫رایج‬ ‫(شخم‬ ‫شخم‬ ‫مجموعهه‬ .‫بودند‬ )‫متر‬ ‫داده‬ ‫به‬ ،‫هی‬ ‫ه‬‫بررس‬ ‫هورد‬ ‫ه‬‫م‬ ‫هاطق‬ ‫ه‬‫من‬ ‫از‬ ‫هدام‬ ‫ه‬‫هرک‬ ‫در‬ ‫هدیریتی‬ ‫ه‬‫م‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هورت‬ ‫ه‬‫ص‬ ‫پرسشههنام‬ ‫ه‬ ‫جهههاد‬ ‫سههازمان‬ ‫متخصصههین‬ ‫از‬ ‫میههدانی‬ ‫تحقیقههات‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫آن‬ ‫برجسهته‬ ‫کشاورزان‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‬ ‫تحقیقات‬ ‫مرکز‬ ‫سازمان‬ ،‫کشاورزی‬ .‫شد‬ ‫تهیه‬ ‫مناطق‬ ‫داده‬ ‫ذرت‬ ‫هیبریهد‬ ‫گیهاهی‬ ‫ژنتیکهی‬ ‫ضهرایب‬ ‫شهامل‬ ‫گیهاهی‬ ‫های‬ ‫کراس‬ ‫سینگل‬ 704 ‫می‬ ‫به‬ ‫واسهنجی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشند‬ .‫آمدنهد‬ ‫دسهت‬ ‫زر‬ ‫هدل‬ ‫ه‬‫م‬ ‫هنجی‬ ‫ه‬‫اعتبارس‬ ‫و‬ ‫هنجی‬ ‫ه‬‫واس‬ ‫هرای‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫مطالع‬ ‫هات‬ ‫ه‬‫اطالع‬ ‫از‬ ‫هی‬ ‫ه‬‫اع‬ ‫هددی‬ ‫ه‬‫م‬ ‫زاده‬ ( Madadizadeh, 2017 ‫ها‬ ‫ه‬‫آزم‬ ‫هن‬ ‫ه‬‫ای‬ .‫هد‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫هتفاده‬ ‫ه‬‫اس‬ ) ‫یش‬ ‫مزرعه‬ ‫زراعی‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫طی‬ ‫ای‬ 1393 )‫(واسنجی‬ ‫و‬ 1394 ‫(اعتبار‬ )‫سنجی‬ ‫در‬ ،‫منهاب‬ ‫و‬ ‫کشهاورزی‬ ‫آمهوزش‬ ‫و‬ ‫تحقیقهات‬ ‫مرکهز‬ ‫تحقیقهاتی‬ ‫مزرعه‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫طبیعی‬ ‫گرفت‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫قالب‬ ‫طرن‬ ‫بلوک‬ ‫ههای‬ ‫کامهل‬ ‫تصادفی‬ ‫با‬ ‫آرایش‬ ‫فاکتوریل‬ ‫در‬ ‫سه‬ ‫شهامل‬ ‫فاکتورهها‬ .‫شهد‬ ‫انجام‬ ‫تکرار‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫سه‬ ‫هد‬ ‫ه‬‫هیبریه‬ ‫ذرت‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫دانه‬ ‫ای‬ ( ‫هینگل‬ ‫ه‬‫سه‬ ‫هراس‬ ‫ه‬‫که‬ 704 ، ‫هیما‬ ‫ه‬‫ماکسه‬ ‫و‬ ‫تری‬ ‫وی‬ ‫کههراس‬ 604 ) ‫و‬ ‫مقههدار‬ ‫چهههار‬ ‫نیتههروژ‬ ‫ن‬ ( 0 ، 92 ، 220 ‫و‬ 368 ‫کیلوگرم‬ ‫در‬ ‫هکتار‬ ) ‫رقهم‬ ‫ژنتیکهی‬ ‫ضهرایب‬ ‫مدل‬ ‫واسنجی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫بودند‬ ‫کراس‬ ‫سینگل‬ 704 ‫به‬ ‫جهدول‬ ‫در‬ ‫کهه‬ ‫آمدنهد‬ ‫دسهت‬ 3 ‫مشهاهده‬ ‫قابهل‬ ‫سهال‬ ‫آزمهایش‬ ‫بهر‬ ‫عهالوه‬ ‫مهدل‬ ‫بهتر‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬ ‫همچنین‬ .‫هستند‬ 1394 ‫بها‬ ‫مشهابهی‬ ‫اقلیمهی‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫آزمایش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ،‫کرمان‬ ‫در‬ ‫شهد‬ ‫استفاده‬ ،‫داشت‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫منطقه‬ (Choukan, 2013; Rafiee Manesh, Aynehband, & Nabati Ahmadi, 2010) . ‫به‬ ‫بهینه‬ ‫منظور‬ ‫منهاطق‬ ‫در‬ ‫آبیهاری‬ ‫مهدیریت‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫سازی‬ ‫آبیهاری‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫مختلن‬ ‫تیمارهای‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫تاریخ‬ ‫تیمارهای‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫شامل‬ ‫کاشت‬ ،‫منطقه‬ 20 ‫(بهه‬ ‫منطقهه‬ ‫مرسهوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬ ‫تهاریخ‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ )‫زودهنگام‬ ‫کاشت‬ 20 ‫(تهاریخ‬ ‫منطقه‬ ‫مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫مرسهوم‬ ‫آبیاری‬ ‫تعداد‬ ‫شامل‬ ‫آبیاری‬ ‫تیمارهای‬ .‫بودند‬ )‫دیرهنگام‬ ‫کاشت‬ ( ‫منطقه‬ 13 ‫نوبت‬ ( ‫کمتر‬ ‫آبیاری‬ ،) 11 ‫نوبت‬ ‫آبیا‬ ‫و‬ ) ( ‫بیشتر‬ ‫ری‬ 15 ‫نوبت‬ ) ‫جدول‬ ‫در‬ .‫بودند‬ 4 ‫نیتهروژن‬ ‫کهود‬ ‫مقهدار‬ ‫و‬ ‫آبیاری‬ ‫تعداد‬ ،‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫سهه‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مرسوم‬ ‫و‬ ‫منطقهه‬ ‫سه‬ ،‫آبیاری‬ ‫تیمار‬ ‫سه‬ ،‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫تیمار‬ 19 ( ‫سهال‬ 1397 - 1379 ،) 513 ‫شبیه‬ ‫آزمایش‬ .‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫سازی‬ 1 -Soil-Plant-Air-Water ‫مدل‬ ‫کارآیی‬ ‫ارزیابی‬ APSIM ‫پهیش‬ ‫در‬ ‫عملکهرد‬ ،‫فنولهوژی‬ ‫بینهی‬ ‫دانه‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫بیولوژیک‬ ‫سینگل‬ ‫ای‬ ‫کراس‬ 704 ‫آزمایشهی‬ ‫در‬ ( ‫نیتروژن‬ ‫فراهمی‬ ‫متفاوت‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫قبال‬ ‫که‬ 0 ، 92 ‫و‬ 368 ‫کیلوگرم‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫با‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫رابطهه‬ ( ‫آمهاری‬ ‫های‬ 2 ( ‫تها‬ ) 4 ) :‫شد‬ ‫انجام‬ ( 2 ) 𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑ (𝑃𝑖−𝑂𝑖)2 𝑛 𝑖=1 𝑛 × 100 𝑂 ̅ ( 3 ) 𝑑 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 1 − ∑ (𝑃𝑖−𝑂𝑖)2 𝑛 𝑖=1 ∑ (|𝑃𝑖 ́ |−|𝑂𝑖 ́ |) 2 𝑛 𝑖=1 ( 4 ) 𝐶𝑅𝑀 = 1 − ∑ 𝑃𝑖 𝑛 𝑖=1 ∑ 𝑂𝑖 𝑛 𝑖=1 ‫هه‬ ‫ه‬‫رابط‬ ‫هن‬ ‫ه‬‫ای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ه‬ 𝑃𝑖 ، 𝑂𝑖 ، 𝑂 ̅ ‫و‬ 𝑛 ‫هه‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هان‬ ‫ه‬‫نش‬ ‫ترتیب‬ ‫دهنده‬ ‫داده‬ ‫ی‬ ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫مشاهده‬ ‫داده‬ ،‫شده‬ ‫داده‬ ‫میهانگین‬ ،‫شده‬ ‫ههای‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫شهده‬ ‫داده‬ ‫تعداد‬ ‫مشاهده‬ ‫های‬ ‫میهانگین‬ ‫جهذر‬ ‫شهاخر‬ ‫مقهدار‬ .‫هسهتند‬ ‫شهده‬ ( ‫نرمال‬ ‫خطای‬ ‫مربعات‬ 𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸 ‫بازه‬ ‫در‬ ) ‫ههای‬ 10 - 0 ، 20 - 10 ‫و‬ 30 - 20 ‫به‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫ترتیب‬ ‫ایده‬ ‫وضعیت‬ ‫ی‬ ‫و‬ )‫(خهوب‬ ‫مناسب‬ ،)‫(عالی‬ ‫آل‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫متوسط‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بینی‬ 30 ‫بهودن‬ ‫کارا‬ ‫عدم‬ ‫بیانگر‬ ‫درصد‬ ‫شبیه‬ ‫در‬ )‫(ضعین‬ ‫مدل‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫ویلمهوت‬ ‫توافهق‬ ‫شهاخر‬ ‫مقدار‬ .‫باشد‬ ( 𝑑 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 ) ‫بین‬ 1 - 0 ‫داده‬ ‫میان‬ )‫انطبا‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متییر‬ ‫ههای‬ ‫مشاهده‬ ‫شبیه‬ ‫مقادیر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بهودن‬ ‫نزدیهک‬ .‫دهد‬ ‫به‬ ‫شاخر‬ ‫این‬ ‫مقدار‬ 1 ‫شهبیه‬ ‫مقهادیر‬ ‫نزدیکهی‬ ‫بیهانگر‬ ‫سازی‬ ‫بهه‬ ‫شهده‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫مقادیر‬ ‫منفهی‬ ‫مقهادیر‬ .‫اسهت‬ ‫مهدل‬ ‫بهتهر‬ ‫کهارکرد‬ ‫حقیقت‬ ‫ر‬ ( ‫باقیمانده‬ ‫ضریب‬ 𝐶𝑅𝑀 ‫نشان‬ ) ‫دهنده‬ )‫کلهی‬ ‫حالهت‬ ‫(در‬ ‫مدل‬ ‫تمایل‬ ‫ی‬ ‫بیش‬ ‫برای‬ ‫بهرآورد‬ 2 ‫بهرای‬ ‫مهدل‬ ‫تمایهل‬ ‫از‬ ‫حهاکی‬ ‫آن‬ ‫مثبهت‬ ‫مقهادیر‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫برآورد‬ 3 ‫مشاهده‬ ‫مقادیر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫شده‬ .‫باشد‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫مدل‬ ‫کارایی‬ APSIM ‫پیش‬ ‫تاریخ‬ ‫بینی‬ ‫مدل‬ ‫توسط‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫گلدهی‬ APSIM ‫سال‬ ‫در‬ ( ‫اول‬ 1393 ‫دقیق‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ) ( ‫دوم‬ ‫سهال‬ ‫از‬ ‫تر‬ 1394 ‫صهورت‬ ‫آزمهایش‬ ) ‫به‬ .‫گرفت‬ ‫نکته‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫ی‬ ‫عهدم‬ ،‫رابطه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توجه‬ ‫مدل‬ ‫حساسیت‬ APSIM ‫پیش‬ ‫در‬ ‫مقهادیر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫گیاه‬ ‫فنولوژی‬ ‫بینی‬ ‫(جهدول‬ ‫بهود‬ ‫نیتروژن‬ ‫کود‬ ‫مختلن‬ 5 ،‫واقه‬ ‫در‬ .) ‫کهود‬ ‫مقهدار‬ ‫در‬ ‫تیییهر‬ ‫پهیش‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫تیییری‬ ،‫نیتروژن‬ ‫بینی‬ ‫رسهیدگی‬ ‫و‬ ‫گلهدهی‬ ‫بهرای‬ ‫شهده‬ ‫تمهامی‬ ‫تحت‬ ‫مدل‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫نکرد‬ ‫ایجاد‬ ‫مدل‬ ‫توسط‬ ‫گیاه‬ ‫فیزیولوژیک‬ ( ‫کودی‬ ‫تیمارهای‬ 0 ، 92 ‫و‬ 368 ‫صفات‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫(بهه‬ ‫بهود‬ ‫یکسهانی‬ ‫عهدد‬ ‫آزمایش‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مذکور‬ ‫ترتیب‬ 69 ‫و‬ 66 ‫و‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫گلدهی‬ ‫برای‬ 129 ‫و‬ 123 ،)‫دوم‬ ‫سهال‬ ‫در‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫مزرعه‬ ‫آزمایش‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫ای‬ ‫یر‬ ‫ت‬ ‫قابل‬ ‫نیتهروژن‬ ‫تهنش‬ ‫توجه‬ ‫بهه‬ ‫گیهاه‬ ‫فنولوژیک‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫وقوع‬ ‫بر‬ ‫بهود‬ ‫گلهدهی‬ ‫زمهان‬ ‫ویژه‬ ‫(جدول‬ 5 .) 2- Overestimate 3- Underestimate
  • 7. ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬ ، ‫مدل‬ ‫ساز‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫ای‬ ‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬ 37 ‫جدول‬ 3 - ‫ضرایب‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫ژنتیکی‬ ‫دست‬ ‫کراس‬ ‫سینگل‬ ‫رقم‬ ‫برای‬ ‫واسنجی‬ ‫از‬ ‫آمده‬ 704 Table 3- The genetic coefficients obtained from calibration for SC704 cultivar ‫ضریب‬ Coefficient ‫مقدار‬ Value ‫واحد‬ Unit ‫بالل‬ ‫در‬ ‫دانه‬ ‫تعداد‬ ‫بیشینه‬ Maximum number of grains per head 850 - ‫دمایی‬ ‫زمان‬ ‫جوانی‬ ‫فاز‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫تهور‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫تجمعی‬ Thermal time accumulation from seedling emergence to end of juvenile phase 270 ‫رشد‬ ‫روز‬ ‫درجه‬ °Cd ‫دانه‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬ Grain growth rate 8 ‫روز‬ ‫در‬ ‫گرم‬ ‫میلی‬ mg kernel–1 d–1 ‫انگیزی‬ ‫گل‬ ‫تا‬ ‫جوانی‬ ‫فاز‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫تجمعی‬ ‫دمای‬ ‫زمان‬ Thermal time accumulation from end of juvenile phase to floral initiation 20 ‫رشد‬ ‫روز‬ ‫درجه‬ ° Cd ‫بحرانی‬ ‫فتوپریود‬ 1 Critical photoperiod 1 12.5 ‫ساعت‬ h ‫بحرانی‬ ‫فتوپریود‬ 2 Critical photoperiod 2 20 ‫ساعت‬ h ‫جدول‬ 4 - ‫تاریخ‬ ،‫کاشت‬ ‫تعداد‬ ‫آبیاری‬ ‫و‬ ‫مقدار‬ ‫کود‬ ‫نیتروژن‬ ‫مرسوم‬ ‫در‬ ‫مناطق‬ ‫مورد‬ ‫مطالعه‬ Table 4- Common sowing date, number of irrigation, and the amount of nitrogen fertilizer in the studied locations ‫منطقه‬ Location ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ Sowing date ‫آبیاری‬ ‫تعداد‬ Number of irrigation ‫نیتروژن‬ ‫کود‬ Nitrogen fertilizer (kg N ha-1 ) ‫بردسیر‬ Bardsir ‫اردیبهشت‬ ‫یکم‬ 21-Apr 16 276 ‫ارزوئیه‬ Orzueeyeh ‫تیر‬ ‫دهم‬ 01-Jul 16 260 ‫جیرفت‬ Jiroft ‫سی‬ ‫تیر‬ ‫ام‬ 21-Jul 16 253 ‫مدل‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ APSIM ‫بسهیار‬ ‫دقهت‬ ‫بها‬ ‫را‬ ‫فنولوژی‬ ‫توانست‬ ‫(به‬ ‫باالیی‬ ( ‫کهودی‬ ‫مقهادیر‬ ‫مجمهوع‬ ‫در‬ )‫رسهیدگی‬ ‫تاریخ‬ ‫ویژه‬ 0 ، 92 ‫و‬ 368 ‫شبیه‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫به‬ .‫نماید‬ ‫سازی‬ ‫جهذر‬ ‫مقهدار‬ ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫نرمال‬ ‫خطای‬ ‫مربعات‬ ‫میانگین‬ ( ‫شهده‬ nRMSE ‫پهیش‬ ‫در‬ ) ‫تهاریخ‬ ‫بینهی‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫گلدهی‬ 10 ‫کمتر‬ ‫رسیدگی‬ ‫تاریخ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫درصهد‬ ‫پهنج‬ ‫از‬ ‫(جدول‬ ‫بود‬ 5 ‫داده‬ ‫بهین‬ ‫موجهود‬ ‫نسبی‬ ‫اختالف‬ .) ‫مشاهده‬ ‫ههای‬ ‫و‬ ‫شهده‬ ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫کم‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫گیاه‬ ‫فنولوژی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مدل‬ ‫جزئی‬ ‫برآورد‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ( ‫اعتبارسنجی‬ ‫ی‬ 1394 ‫باقیمانهده‬ ‫ضریب‬ ‫(مقادیر‬ ‫بود‬ ) ‫جههدول‬ ‫در‬ 5 ( ‫ویلمههوت‬ ‫توافههق‬ ‫شههاخر‬ ‫مقههدار‬ .) d-index ‫بههرای‬ ) ‫شبیه‬ ‫بهه‬ ‫اعتبارسهنجی‬ ‫و‬ ‫واسهنجی‬ ‫مراحهل‬ ‫طهی‬ ‫فنولهوژی‬ ‫سازی‬ ‫طور‬ ‫حدود‬ ‫میانگین‬ 4 / 0 ‫میهان‬ ‫متوسهط‬ )‫انطبها‬ ‫وجهود‬ ‫از‬ ‫حهاکی‬ ‫کهه‬ ‫بهود‬ ‫داده‬ ‫هبیه‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫سازی‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هده‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫مشاهده‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫رابط‬ ‫در‬ ‫هده‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫تاریخ‬ ‫(جدول‬ ‫بود‬ ‫گیاه‬ ‫فیزیولوژیک‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫گلدهی‬ ‫های‬ 5 .) ‫مدل‬ CERES-Maize ‫توسط‬ ‫همکهاران‬ ‫و‬ ‫گانگوال‬ ( Gungula, Kling, & Togun, 2003 ) ‫شبیه‬ ‫برای‬ ‫سازی‬ ‫یر‬ ‫ته‬ ‫مختلهن‬ ‫مقهادیر‬ ( ‫نیتروژن‬ 0 ، 30 ، 60 ، 90 ‫و‬ 120 ‫هفهت‬ ‫فنولوژی‬ ‫بر‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫دیررس‬ ‫هیبرید‬ ‫از‬ ‫حهاکی‬ ‫حاصهل‬ ‫نتهایج‬ .‫شهد‬ ‫استفاده‬ ‫نیجریه‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫رابط‬ ‫هک‬ ‫ه‬‫ی‬ ‫هود‬ ‫ه‬‫وج‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ت‬ ‫روز‬ ‫هداد‬ ‫ه‬‫تع‬ ‫و‬ ‫هروژن‬ ‫ه‬‫نیت‬ ‫هادیر‬ ‫ه‬‫مق‬ ‫هین‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هی‬ ‫ه‬‫خط‬ ‫ی‬ ‫ابریشم‬ ( ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫دهی‬ 7 / 0 = 2 R ‫مهدل‬ .‫بهود‬ ‫هیبریهدها‬ ‫اکثر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ) ‫به‬ ‫توانست‬ ‫ابریشم‬ ‫تاریخ‬ ‫خوبی‬ ( ‫نیتهروژن‬ ‫باالی‬ ‫مقادیر‬ ‫در‬ ‫گیاه‬ ‫دهی‬ 90 ‫و‬ 120 ‫هیش‬ ‫ه‬‫پ‬ ‫را‬ )‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫کیلهوگرم‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫هر‬ ‫ه‬‫کمت‬ ‫(بها‬ ‫هد‬ ‫ه‬‫نمای‬ ‫بینهی‬ ‫به‬ .)‫اختالف‬ ‫بهاالی‬ ‫مقهادیر‬ ‫در‬ ‫نیهز‬ ‫گیهاه‬ ‫رسیدگی‬ ‫تاریخ‬ ،‫مشابهی‬ ‫طور‬ ‫توسهط‬ ‫اخهتالف‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کمتهر‬ ‫با‬ ‫هیبریدها‬ ‫اکثر‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫پیش‬ ‫مدل‬ ‫اختالفهات‬ ،‫نیتهروژن‬ ‫پایین‬ ‫مقادیر‬ ‫در‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شد‬ ‫بینی‬ ‫داده‬ ‫میهان‬ ‫بیشتری‬ ‫مشاهده‬ ‫ههای‬ ‫دا‬ ‫بها‬ ‫شهده‬ ‫ده‬ ‫شهبیه‬ ‫ههای‬ ‫سازی‬ ‫شهده‬ ‫آن‬ .‫گردید‬ ‫مشاهده‬ ‫مهدل‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫کهه‬ ‫داشهتند‬ ‫اتهار‬ ‫ها‬ CERES- Maize ‫پهیش‬ ‫بهرای‬ ‫هدم‬ ‫ه‬‫ع‬ ‫شهرایط‬ ‫تحهت‬ ‫فقهط‬ ‫ذرت‬ ‫هوژی‬ ‫ه‬‫فنول‬ ‫بینهی‬ ‫قابل‬ ‫نیتروژن‬ ‫محدودیت‬ ‫مهی‬ ‫اعتماد‬ ‫بهه‬ ‫و‬ ‫باشهد‬ ‫صهحت‬ ‫ارتقهای‬ ‫منظور‬ ‫پیش‬ ‫خهاک‬ ‫در‬ ‫فنولوژی‬ ‫بینی‬ ‫توسهط‬ ‫نیتهروژن‬ ‫محهدودیت‬ ‫دارای‬ ‫ههای‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ،‫مدل‬ ‫نظهر‬ ‫بهه‬ ‫ضهروری‬ ‫مهدل‬ ‫در‬ ‫نیتهروژن‬ ‫تهنش‬ ‫فهاکتور‬ ‫می‬ ‫هدل‬ ‫ه‬‫م‬ ‫هب‬ ‫ه‬‫مناس‬ ‫هایی‬ ‫ه‬‫توان‬ .‫هد‬ ‫ه‬‫رس‬ CERES-Maize ‫هبیه‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫در‬ ‫هازی‬ ‫ه‬‫س‬ ‫دانه‬ ‫ذرت‬ ‫هیبرید‬ ‫چهار‬ ‫فنولوژی‬ ‫گروه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫متفهاوت‬ ‫رسهیدگی‬ ‫های‬ ‫نیمه‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬ ‫سیستم‬ ‫تحت‬ ‫برزیل‬ ‫در‬ ‫گرمسیری‬ ‫و‬ ‫آبهی‬ ‫کشهت‬ ‫های‬ ‫توسهههط‬ ‫دیهههم‬ ‫همکهههاران‬ ‫و‬ ‫سهههولر‬ ( Soler, Sentelhas, & Hoogenboom, 2007 .‫است‬ ‫شده‬ ‫نیزگزارش‬ )
  • 8. 38 ‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬ 22 ‫شماره‬ ، 1 ، ‫بهار‬ 1403 ‫جدول‬ 5 - ‫شاخص‬ ‫مدل‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ APSIM ‫پیش‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫مختلف‬ ‫تیمارهای‬ ‫تحت‬ ‫ذرت‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫گلدهی‬ ‫تا‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫بینی‬ ( 0 ، 92 ‫و‬ 368 ‫ک‬ ‫ی‬ ‫لوگرم‬ ‫در‬ ‫هکتار‬ ( ‫واسنجی‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ) 1393 ‫ا‬ ‫و‬ ) ( ‫عتبارسنجی‬ 1394 ) Table 5- Evaluation indices of APSIM model in predicting days from planting to flowering and maturity of maize under different nitrogen treatments (0, 92, and 368 kg ha-1 ) in calibration (2014) and validation (2015) stages. ‫تیمار‬ Treatment ‫گلدهی‬ ‫تا‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫روز‬ Days from planting to flowering ‫رسیدگی‬ ‫تا‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫روز‬ Days from planting to maturity ‫واسنجی‬ ( 1393 ) Calibration (2014) ( ‫اعتبارسنجی‬ 1394 ) Validation (2015) ( ‫واسنجی‬ 1393 ) Calibration (2014) ( ‫اعتبارسنجی‬ 1394 ) Validation (2015) ‫مشاهده‬ ‫شده‬ Observed ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫شده‬ Predicted ‫مشاهده‬ ‫شده‬ Observed ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫شده‬ Predicted ‫مشاهده‬ ‫شده‬ Observed ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫شده‬ Predicted ‫مشاهده‬ ‫شده‬ Observed ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫شده‬ Predicted 1 - 0 kg N ha 74 69 87 66 131 129 135 123 92 kg N ha-1 68 69 80 66 128 129 134 123 368 kg N ha-1 69 69 76 66 132 129 136 123 nRMSE (%) 2.41 11.17 0.95 5.14 CRM (-) 0.018 0.185 0.01 0.08 d-index (-) 0.42 0.33 0.47 0.09 nRMSE: the normalized root mean square error; CRM: coefficient of residual mass; d-index: index of agreement. ‫شبیه‬ ‫مقدار‬ ‫سازی‬ ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ ‫سهینگل‬ ‫هیبرید‬ ‫برای‬ ‫کهراس‬ 704 ‫آمهاره‬ ‫مقهدار‬ .‫شهد‬ ‫انجام‬ ‫مدل‬ ‫توسط‬ ‫باالیی‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫ی‬ nRMSE ‫شبیه‬ ‫برای‬ ‫هی‬ ‫بیولوژیهک‬ ‫عملکرد‬ ‫سازی‬ ‫سهینگل‬ ‫بریهد‬ ‫کهراس‬ 704 ‫در‬ ‫مرحله‬ ‫ی‬ ‫برابر‬ ‫واسنجی‬ 8 / 14 ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫بها‬ ‫برابهر‬ ‫اعتبارسنجی‬ 9 / 13 ‫(جدول‬ ‫بود‬ ‫درصد‬ 6 .) ‫کم‬ ‫جزئی‬ ‫مقادیر‬ ( ‫برآورد‬ 19 / 0 CRM= ‫در‬ ) ‫هیش‬ ‫ه‬‫پ‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫رابط‬ ‫هک‬ ‫ه‬‫بیولوژی‬ ‫هرد‬ ‫ه‬‫عملک‬ ‫هی‬ ‫ه‬‫بین‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫مرحل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هنجی‬ ‫ه‬‫واس‬ ‫ی‬ ‫بیش‬ ( ‫برآورد‬ 18 / 0 - CRM= ‫مرحله‬ ‫در‬ ) ‫مهدل‬ ‫توسهط‬ ‫اعتبارسهنجی‬ ‫ی‬ ‫مشا‬ ( ‫ویلموت‬ ‫توافق‬ ‫شاخر‬ ‫باالی‬ ‫مقادیر‬ ‫همچنین‬ .‫شد‬ ‫هده‬ d ‫با‬ ‫برابر‬ ) 95 / 0 ‫شهبیه‬ ‫در‬ ‫مهدل‬ ‫بهتهر‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ، ‫عملکهرد‬ ‫میهزان‬ ‫سهازی‬ ‫بود‬ ‫آزمایش‬ ‫دوم‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بیولوژیک‬ ‫(جدول‬ 6 .) ‫یهک‬ ‫نمودار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کهارایی‬ ‫از‬ ‫اعتبارسهنجی‬ ‫و‬ ‫واسنجی‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ،‫هم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫بینی‬ ‫بیولوژیهک‬ ‫عملکهرد‬ .‫بهود‬ ‫برخهوردار‬ ‫ذرت‬ ‫ضهریب‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫واسنجی‬ ‫مراحل‬ ‫برای‬ ‫تبیین‬ ‫به‬ ‫سنجی‬ ‫بها‬ ‫برابهر‬ ‫ترتیب‬ 98 / 0 ‫و‬ 89 / 0 ‫بود‬ ‫(شکل‬ 1 .) ‫کپونگور‬ ( Kpongor, 2007 ) ‫مهدل‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫ضهمن‬ APSIM ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫کهود‬ ‫بهه‬ ‫نسهبت‬ ‫سهورگوم‬ ‫بیولوژیهک‬ ‫عملکهرد‬ ‫پاسهخ‬ ‫بینی‬ ‫نیترو‬ ‫قهدرت‬ ،‫غنها‬ ‫در‬ ‫مهدیریتی‬ ‫متفهاوت‬ ‫سیسهتم‬ ‫دو‬ ‫تحت‬ ‫فسفر‬ ‫و‬ ‫ژن‬ ‫پیش‬ ‫کردنهد‬ ‫ارزیهابی‬ ‫خهوب‬ ‫را‬ ‫مهدل‬ ‫توسهط‬ ‫بیولوژیهک‬ ‫عملکرد‬ ‫بینی‬ ( 86 / 0 = 2 R .) ‫به‬ ‫همکهاران‬ ‫و‬ ‫دلوه‬ ‫مشابهی‬ ‫طور‬ ( 2009 ., et al Delve ) ‫مدل‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫بیان‬ APSIM ‫پیش‬ ‫در‬ ‫گیاههان‬ ‫عملکهرد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫بینی‬ ‫تحت‬ ‫لوبیا‬ ‫و‬ ‫ذرت‬ ‫یر‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫شهیمیایی‬ ‫(کهود‬ ‫فسهفر‬ ‫تهامین‬ ‫مختلن‬ ،‫مناب‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مختلن‬ ‫مقادیر‬ ‫و‬ )‫مرغی‬ ‫کود‬ ‫مهدل‬ APSIM ‫هت‬ ‫ه‬‫تح‬ ‫را‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫دان‬ ‫هرد‬ ‫ه‬‫عملک‬ ‫هت‬ ‫ه‬‫توانس‬ ‫یر‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫ت‬ ‫هو‬ ‫ه‬‫مجم‬ ‫ع‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫تیمارهای‬ ‫دقهت‬ ‫با‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫و‬ ‫واسنجی‬ ‫ی‬ ‫پیش‬ ‫باالیی‬ ‫(شکل‬ ‫کند‬ ‫بینی‬ 2 ‫و‬ 3 ‫مقادیر‬ .) nRMSE ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫بینی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫واسنجی‬ ‫ی‬ 23 / 11 ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫اعتبارسنجی‬ 21 / 13 ‫(جهدول‬ ‫بود‬ ‫درصد‬ 6 ‫مهدل‬ ‫واسهنجی‬ ‫در‬ .) ‫عملکر‬ ‫مقدار‬ ( ‫زد‬ ‫تخمهین‬ ‫کمتهر‬ ‫را‬ ‫دانهه‬ ‫د‬ 12 / 0 CRM= ‫مرحلهه‬ ‫در‬ ‫و‬ ) ‫پیش‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫مقدار‬ ‫مدل‬ ‫اعتبارسنجی‬ ( ‫کهرد‬ ‫بینی‬ 15 / 0 - CRM= ‫میهان‬ ‫کمتهر‬ ‫اخهتالف‬ ‫وجهود‬ ‫بیانگر‬ ‫ویلموت‬ ‫توافق‬ ‫شاخر‬ .) ‫داده‬ ‫مشاهده‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫داده‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هده‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫هبیه‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫سازی‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫مرحل‬ ‫در‬ ‫هده‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫ی‬ ( ‫اعتبارسنجی‬ 97 / 0 d= ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ) ‫ی‬ ( ‫واسهنجی‬ 83 / 0 d= ‫مهدل‬ ) ‫(جدول‬ ‫بود‬ 6 .) ‫جدول‬ 6 - ‫پارامترها‬ ‫ی‬ ‫ارز‬ ‫ی‬ ‫اب‬ ‫ی‬ ‫مدل‬ ‫عملکرد‬ APSIM ‫پ‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫بین‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬ ‫ولوژ‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ذرت‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫نگل‬ ‫کراس‬ 704 ‫تحت‬ ‫تأثیر‬ ( ‫نیتروژن‬ ‫مختلف‬ ‫مقادیر‬ 0 ، 92 ‫و‬ 368 ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ط‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫لوگرم‬ ‫ی‬ ‫مر‬ ( ‫واسنجی‬ ‫احل‬ 1393 ‫و‬ ) ‫اعتبارسنج‬ ‫ی‬ Table 6- Performance evaluation parameters of APSIM model in simulating biological yield and grain yield of maize SC704 hybrid under the different amounts of nitrogen (0, 92, and 368 kg ha-1 ) during the calibration and validation periods ( ‫واسنجی‬ 1393 ) Calibration (2014) ‫اعتبارسنجی‬ Validation nRMSE (%) CRM (-) d-index (-) nRMSE (%) CRM (-) d-index (-) ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ Biological yield 14.77 0.19 0.66 13.95 -0.18 0.95 ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ Grain yield 11.23 0.12 0.83 9 -0.11 0.92 nRMSE ،‫نرمال‬ ‫خطای‬ ‫مربعات‬ ‫میانگین‬ ‫جذر‬ : CRM ،‫باقیمانده‬ ‫ضریب‬ : d-index ‫ویلموت‬ ‫توافق‬ ‫شاخر‬ : nRMSE: normalized root mean square error, CRM: residual coefficient, d-index: Wilmot agreement index
  • 9. ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬ ، ‫مدل‬ ‫ساز‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫ای‬ ‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬ 39 y = 0.5934x + 5469.6 R² = 0.98 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ Simolated total biomass(kg ha -1 ) ‫شده‬‫مشاهده‬ ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ Observed total biomass (kg ha-1) b )‫(ب‬ )‫(الن‬ a ‫شکل‬ 1 - ‫مقا‬ ‫ی‬ ‫مجموع‬ ‫سه‬ ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ ‫مشاهده‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ APSIM ‫برا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫نگل‬ ‫کراس‬ 704 ‫تحت‬ ‫ن‬ ‫مختلف‬ ‫مقادیر‬ ‫ی‬ ( ‫تروژن‬ 0 ، 92 ‫و‬ 368 ‫ک‬ ‫ی‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫لوگرم‬ )‫(الف‬ ‫واسنجی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ )‫(ب‬ Figure 1- Comparison of observed and simulated biological yield using APSIM model for SC704 hybrid under different amounts of nitrogen (0, 92, and 368 kg ha-1 ) during the (calibration) (A) and (validation (B) periods) ‫ترسیم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫نمودار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫داده‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫های‬ ‫شده‬ ‫شبیه‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫رقم‬ ‫ی‬ ‫سینگل‬ ‫کهراس‬ 704 ‫تحهت‬ ‫یر‬ ‫ت‬ ( ‫نیتهروژن‬ ‫مقهادیر‬ ‫تمهامی‬ 0 ، 92 ‫و‬ 368 ‫در‬ )‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫کیلهوگرم‬ ‫هرد‬ ‫ه‬‫عملک‬ ‫هد‬ ‫ه‬‫همانن‬ ،‫هدل‬ ‫ه‬‫م‬ ‫هنجی‬ ‫ه‬‫اعتبارس‬ ‫و‬ ‫هنجی‬ ‫ه‬‫واس‬ ‫هال‬ ‫ه‬‫س‬ ‫دو‬ ‫هوع‬ ‫ه‬‫مجم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫توانست‬ ‫مدل‬ ،‫بیولوژیک‬ ‫شبیه‬ ‫خوبی‬ ‫کند‬ ‫سازی‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫تبیین‬ ‫ضریب‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ 96 / 0 ‫و‬ 89 / 0 ‫(شهکل‬ ‫بود‬ 2 ‫و‬ 3 ‫مقهد‬ .) ‫ار‬ ‫متوسط‬ ( ‫تبیین‬ ‫ضریب‬ 2 R ‫آزمایش‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ) ‫دلهو‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫همکاران‬ (Delve et al., 2009) ‫بها‬ ‫برابهر‬ 77 / 0 ‫آن‬ ‫و‬ ‫بهود‬ ‫بیهان‬ ‫هها‬ ‫مدل‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ APSIM ‫پیش‬ ‫در‬ ‫تحهت‬ ‫ذرت‬ ‫عملکهرد‬ ‫و‬ ‫رشهد‬ ‫بینهی‬ ‫مقهادیر‬ ‫و‬ )‫مرغهی‬ ‫کهود‬ ‫و‬ ‫شهیمیایی‬ ‫(کهود‬ ‫فسهفر‬ ‫تامین‬ ‫مختلن‬ ،‫مناب‬ .‫اسهت‬ ‫برخهوردار‬ ‫کهافی‬ ‫اعتبهار‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مختلهن‬ ‫کپهانگور‬ (Kpongor, 2007) ‫مهدل‬ ‫قدرت‬ APSIM ‫پیش‬ ‫در‬ ‫سهورگوم‬ ‫دانهه‬ ‫عملکهرد‬ ‫بینهی‬ ‫دو‬ ‫تحت‬ ‫فسفر‬ ‫و‬ ‫نیتروژن‬ ‫کود‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫در‬ ‫مهدیریتی‬ ‫متفهاوت‬ ‫سیستم‬ ( ‫خوب‬ ‫را‬ ‫غنا‬ 81 / 0 = 2 R .‫کردند‬ ‫ارزیابی‬ ) ‫میهائو‬ ( ., 2006 al et Miao ) ‫مدل‬ ‫توانایی‬ ‫ارزیابی‬ ‫ضمن‬ CERES-Maize ‫شبیه‬ ‫در‬ ‫عملکهرد‬ ‫سازی‬ ‫هد‬ ‫ه‬‫هیبری‬ ‫دو‬ ‫هرای‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫دان‬ ( ‫ذرت‬ 33G26 ‫و‬ 33J24 ‫هدار‬ ‫ه‬‫مق‬ ‫هنج‬ ‫ه‬‫پ‬ ‫هت‬ ‫ه‬‫تح‬ ) ( ‫نیتروژن‬ 0 ، 112 ، 168 ، 224 ‫و‬ 336 ‫کهه‬ ‫دریافتنهد‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫به‬ ‫پهیش‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫مدل‬ ‫تیمارها‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ،‫کود‬ ‫بدون‬ ‫تیمار‬ ‫استثنای‬ ‫بینهی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫بوده؛‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫توانسهت‬ ‫کهه‬ ‫ای‬ 93 ‫تیییهرات‬ ‫از‬ ‫درصهد‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫موجود‬ .‫نماید‬ ‫توجیه‬ ‫را‬ ‫هیبریدها‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫شکل‬ 2 - ‫مقا‬ ‫ی‬ ‫مجموع‬ ‫سه‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫مشاهده‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ APSIM ‫برا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫نگل‬ ‫کراس‬ 704 ‫مقادیر‬ ‫تحت‬ ‫ن‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬ ( ‫تروژن‬ 0 ، 92 ‫و‬ 368 ‫ک‬ ‫ی‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫لوگرم‬ ‫واسنجی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ Figure 2- Comparison of observed and simulated grain yield using APSIM model for SC704 hybrid under different amounts of nitrogen (0, 92, and 368 kg ha-1 ) during the (calibration period) y = 0.6885x + 3509 R² = 0.89 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ Simulated total biomass(kg ha -1 ) ‫شده‬‫مشاهده‬ ‫بیولوژیک‬ ‫عملکرد‬ Observed total biomass (kg ha-1) y = 0.795x + 1401.6 R² = 0.96 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ Simulated grain yield (kg ha -1 ) ‫شده‬‫مشاهده‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ Observed grain yield (kg ha-1)
  • 10. 40 ‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬ 22 ‫شماره‬ ، 1 ، ‫بهار‬ 1403 ‫شکل‬ 3 - ‫مقا‬ ‫ی‬ ‫مشاهده‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫سه‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ APSIM ‫اعتبارسنجی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ Figure 3- Comparison of observed and simulated grain yield of SC704 hybrid during the validation period ‫بهینه‬ ‫آزمایش‬ :‫ذرت‬ ‫تولید‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ‫مرسهوم‬ ‫مهدیریتی‬ ‫عملیهات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫میانگین‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫کشاورزان‬ 6678 ‫شهبیه‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫سهازی‬ ‫(شکل‬ ‫شد‬ 4 ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫بود؛‬ ‫متفاوت‬ ‫عملکرد‬ ‫منطقه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ .) ‫ذرت‬ ‫دانهه‬ ‫عملکرد‬ ‫بیشینه‬ ،‫آبیاری‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫تیمارهای‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫بردسیر‬ ‫شهرستان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ 8317 ‫مقدار‬ ‫کمینه‬ ‫و‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بها‬ ‫جیرفهت‬ ‫ستان‬ 4735 ‫گردیهد‬ ‫بهت‬ ‫هکتهار‬ ‫در‬ ‫کیلهوگرم‬ ‫(شکل‬ 4 ‫می‬ ‫نشان‬ ‫نتایج‬ .) ‫ذرت‬ ‫تولیهد‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫مختلن‬ ‫مناطق‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫پتانسیل‬ ‫دارای‬ ‫می‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫مختلهن‬ ‫منهاطق‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫دید‬ ‫بیشهتر‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫دارای‬ ‫ذرت‬ ‫بردسیر‬ ( 6 / 145 ( ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کمتری‬ ‫دمای‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ )‫روز‬ 8 / 21 ‫درجه‬ ‫سانتی‬ ‫(جدول‬ ‫است‬ )‫گراد‬ 8 ‫این‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫بیشینه‬ ‫تشکیل‬ ‫باعث‬ ‫این‬ .) ‫طهول‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مناطق‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫منطقه‬ ‫عمل‬ ‫رویشهی‬ ‫رشهد‬ ‫دوره‬ ‫طهول‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫کهاهش‬ ‫ذرت‬ ‫کهرد‬ ‫می‬ .‫یابد‬ ‫شکل‬ 4 - ‫عملکرد‬ ‫دانه‬ ( ‫آبیاری‬ ‫تیمارهای‬ ‫در‬ 11 ، 13 ‫و‬ 15 ‫نوبت‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ )‫دیرهنگام‬ ،‫زودهنگام‬ ،‫(مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ،)‫آبیاری‬ ‫پالت‬ ‫باکس‬ ‫طول‬ .)‫ارزوئیه‬ ،‫جیرفت‬ ،‫(بردسیر‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫شبی‬ ‫عملکرد‬ ‫تغییرات‬ ‫دهنده‬ ‫ه‬ ‫سازی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ( ‫های‬ 1397 - 1379 .‫است‬ ‫مختلف‬ ) Figure 4- Grain yield under irrigation treatments (IR18: 18 times irrigation; IR16: 16 times irrigation; IR14: 14 times irrigation), sowing dates (common, early, and late), and studied locations (Bardsir, Jiroft, and Orzueeyeh). The length of the box plots shows the changes in the simulated grain yield in different years (2000-2018). 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 ‫شده‬‫مشاهده‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ Observed grain yield (kg ha−1 ) Ahvaz Jiroft kerman ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ Simulated grain yield(kg ha −1 ) y = 0.9326x + 150.38 R² = 0.89
  • 11. ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫ذاکری‬ ، ‫مدل‬ ‫ساز‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ذرت‬ ‫دانه‬ ‫ای‬ ‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫در‬ 41 ‫جدول‬ 7 - ‫میانگین‬ ‫دما‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫فصل‬ ،‫رشد‬ ‫طول‬ ‫دوره‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫میانگین‬ ‫بیشینه‬ ‫دما‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫دوره‬ ‫گلدهی‬ ‫گیاه‬ ‫ذرت‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫کاشت‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ 1379 ‫تا‬ 1397 Table 7- Mean temperature during the growing season, length of growth period, and mean maximum temperature during flowering period under different sowing dates (common, early, and late) and studied locations (Bardsir, Jiroft, and Orzueeyeh) from 2000-2018 ‫منطقه‬ Location ‫تاریخ‬ ‫کاشت‬ Sowing date ‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫میانگین‬ Mean temperature during the growing season (° C) )‫(روز‬ ‫رشد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ Length of growth period (Day) ‫گلدهی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫بیشینه‬ ‫میانگین‬ Mean maximum temperature during flowering period (° C) ‫بردسیر‬ Bardsir ‫مرسوم‬ Common 22.3 142 34.5 ‫زودهنگام‬ Early 22.5 154 33.9 ‫دیرهنگام‬ Late 20.7 141 33.9 ‫ارزوئیه‬ Orzueeyeh ‫مرسوم‬ Common 28.7 133 38.9 ‫زودهنگام‬ Early 32.6 129 42.3 ‫دیرهنگام‬ Late 22.5 154 34.4 ‫جیرفت‬ Jiroft ‫مرسوم‬ Common 28.2 130 38.7 ‫زودهنگام‬ Early 31.8 124 41.3 ‫دیرهنگام‬ Late 21.4 154 33.9 ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫مختلن‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫دیرهنگهام‬ ‫ههای‬ ‫به‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫کارکرد‬ ‫آبیاری‬ ‫تیمارهای‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ‫سراسر‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫بها‬ ‫معهادل‬ ‫دانهه‬ ‫عملکرد‬ ‫دیرهنگام‬ ‫های‬ 8529 ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫تولید‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫و‬ ‫مرسهوم‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫زودهنگام‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ 26 ‫و‬ 200 ‫افزایش‬ ‫درصد‬ ‫(شک‬ ‫دادند‬ ‫ل‬ 4 .) ‫یر‬ ‫ت‬ ‫ذرت‬ ‫گیهاه‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫افزایش‬ ‫بر‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گیهاه‬ ‫گلهدهی‬ ‫دوره‬ ‫طهول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫بیشینه‬ ‫میانگین‬ ‫صفت‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫(جهدول‬ ‫دید‬ ‫ذرت‬ 7 ‫کاشهت‬ ‫تهاریخ‬ ،‫واقه‬ ‫در‬ .) ‫باعهث‬ ‫دیرهنگهام‬ ‫ههای‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫دماهای‬ ‫بیشنه‬ ‫در‬ ‫گلدهی‬ ‫تشکیل‬ ‫ایهن‬ ‫کهه‬ ‫طهوری‬ ‫بهه‬ ‫شهود‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫کاشهت‬ ‫تهاریخ‬ ‫بهه‬ ‫نسهبت‬ ‫ها‬ ‫زودهنگهام‬ ‫و‬ ‫مرسهوم‬ ‫ههای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫گلدهی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫بیشینه‬ ‫میانگین‬ ‫هشت‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ 13 ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬ ‫مهی‬ ‫نشهان‬ ‫مطالعات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫دهد‬ ‫کهه‬ ‫دههد‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ذرت‬ ‫حهدود‬ ‫تها‬ ‫دمها‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حساس‬ ‫باال‬ ‫خیلی‬ ‫دمای‬ ‫مهی‬ ‫زیادی‬ ( ‫دههد‬ ‫کهاهش‬ ‫را‬ ‫گیهاه‬ ‫ایهن‬ ‫عملکهرد‬ ‫توانهد‬ Dupuis & Dumas, 1990; Hatfield & Prueger, 2015 ‫هاهش‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫هن‬ ‫ه‬‫ای‬ .) ‫می‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫کوتهاه‬ ،‫فتوسهنتز‬ ‫کهاهش‬ ،‫تهنفس‬ ‫افهزایش‬ ‫واسطه‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫چرخه‬ ‫کردن‬ ‫شهدن‬ ‫عقهیم‬ ‫و‬ ‫بهاروری‬ ‫کهاهش‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ( ‫گهرده‬ ‫دانهه‬ Dupuis & Dumas, 1990; Hatfield & Prueger, 2015 ‫از‬ ‫بهاالتر‬ ‫دماههای‬ ‫بیشینه‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ) 36 ‫درجهه‬ ‫سانتی‬ ‫می‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫گرده‬ ‫دانه‬ ‫شدن‬ ‫عقیم‬ ‫باعث‬ ‫گراد‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تشکیل‬ ‫دانه‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫شود‬ 4 ‫تهاریخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫زو‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫ارزوئیه‬ ‫و‬ ‫جیرفت‬ ‫منطقه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫دهنگام‬ ‫مشهاهده‬ ‫خوبی‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫دماهای‬ ‫بیشنیه‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫زودهنگهام‬ ‫های‬ ( ‫جیرفت‬ ‫منطقه‬ ‫دو‬ ‫در‬ 3 / 41 ‫سانتی‬ ‫درجه‬ ( ‫ارزوئیهه‬ ‫و‬ )‫گراد‬ 3 / 42 ‫درجهه‬ ‫سانتی‬ ‫(شهکل‬ ‫شد‬ ‫ذرت‬ ‫گیاه‬ ‫دانه‬ ‫تشکیل‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ )‫گراد‬ 4 ‫جهدول‬ ‫و‬ 7 ‫دما‬ ‫افزایش‬ ‫طورکلی‬ ‫به‬ .) ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یر‬ ‫ت‬ ‫دانه‬ ‫باروری‬ ‫کاهش‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫می‬ ‫دانه‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫ذرت‬ ‫گرده‬ .‫شود‬ ‫همکهاران‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ( Mera, Niyogi, Buol, Wilkerson, & Semazzi, 2006 ‫خود‬ ‫تحقیق‬ ‫در‬ ) ‫بیشترین‬ ‫دما‬ ‫افزایش‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫بیان‬ ‫یر‬ ‫ت‬ ‫گهل‬ ‫مرحله‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ذرت‬ ‫دههی‬ ،‫گل‬ ‫تلقیح‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫درصد‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫درنها‬ ‫یهت‬ ‫کهاهش‬ ‫باعهث‬ ‫می‬ ‫ذرت‬ ‫عملکردانه‬ ‫و‬ ‫دانه‬ ‫تعداد‬ ‫ذرت‬ ‫دانهه‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫طهول‬ ‫بها‬ ‫دانه‬ ‫وزن‬ ‫بین‬ ‫(همبستگی‬ ‫رشدی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫کاهش‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫رش‬ ‫دوره‬ ‫معنی‬ ‫زایشی‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫رویشی‬ ‫رشد‬ ،‫دی‬ ‫می‬ ‫مثبت‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫آن‬ )‫باشد‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫آینده‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫افزایش‬ ‫واسطه‬ .‫باشد‬ ‫هرات‬ ‫ا‬ ‫ایهن‬ ‫حهال‬ ‫ایهن‬ ‫با‬ ‫کاشهت‬ ‫تهاریخ‬ ‫تیییهر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دانه‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دما‬ ‫افزایش‬ ‫منفی‬ ‫می‬ .‫داد‬ ‫کاهش‬ ‫توان‬ ‫تیمارههای‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫آبیاری‬ ‫مختلن‬ ‫تیمارهای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫بیشترین‬ ،‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫با‬ ‫ترتیب‬ 6317 ، 5919 ‫و‬ 5671
  • 12. 42 ‫جلد‬ ،‫ایران‬ ‫زراعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫نشریه‬ 22 ‫شماره‬ ، 1 ، ‫بهار‬ 1403 ‫تیمارهای‬ ‫در‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ 15 ، 13 ‫و‬ 11 ‫نوبهت‬ ‫به‬ ‫آبیهاری‬ ‫دسهت‬ ‫(شکل‬ ‫آمد‬ 4 ‫برهمکنش‬ ‫بین‬ ‫در‬ .) ‫استان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ،‫ممکن‬ ‫مختلن‬ ‫های‬ ‫آبیهاری‬ ‫بها‬ ‫همهراه‬ ‫دیرهنگام‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫کرمان‬ 15 ‫بها‬ ‫دور‬ 8 / 8872 ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ .‫داشت‬ ‫را‬ ‫کارکرد‬ ‫بهترین‬ ‫کاشهت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫بردسیر‬ ‫شهرستان‬ ‫رمتقابل‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ‫بهترین‬ ،‫منطقه‬ ‫با‬ ‫دیرهنگام‬ 15 ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫آبیاری‬ ‫دور‬ 9300 ‫شد‬ ‫بت‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ‫(شکل‬ 4 .) ‫می‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫رشهد‬ ‫فصهل‬ ‫طهول‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫میانگین‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫تواند‬ .‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫ذرت‬ ‫و‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫افزایش‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫طول‬ ‫شدن‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫منفهی‬ ‫هرات‬ ‫ا‬ ‫گرم‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫برای‬ ‫دمایی‬ ‫شرایط‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫افزایش‬ ‫خنک‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ( ‫شود‬ ‫زراعی‬ ‫گیاه‬ ‫رشد‬ Monzon, Sadras, Abbate, & Caviglia, 2007 .) ‫همان‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ 8 ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫در‬ ‫دمها‬ ‫میهانگین‬ ‫شهود‬ ‫دیرهنگهام‬ ‫کاشهت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫بردسیر‬ ‫شهرستان‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫طول‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫باعهث‬ ‫موضهوع‬ ‫ایهن‬ .‫باشهد‬ ‫می‬ ‫ذرت‬ ‫عملکرد‬ ‫افزایش‬ ‫شدن‬ ‫کوتاه‬ ‫باعث‬ ‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫محدودیت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫دانه‬ ‫شدن‬ ‫پر‬ ‫دوره‬ ‫شود‬ ( Boote, 2011 ‫در‬ ‫این‬ .) ‫و‬ ‫شهده‬ ‫رشهد‬ ‫دوره‬ ‫طهول‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫دما‬ ‫شدن‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫مهی‬ ‫فهراهم‬ ‫ذرت‬ ‫گیهاه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫بهه‬ .‫کنهد‬ ‫در‬ ‫میهانگین‬ ‫طور‬ ‫آبیاری‬ ‫تیمار‬ ،‫کرمان‬ ‫سراسر‬ 15 ‫بهتهرین‬ ‫دیرهنگام‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫دان‬ ‫عملکرد‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کارکرد‬ ( ‫ه‬ 8 / 8872 ‫ر‬ ‫ا‬ .‫داشت‬ )‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬ ،‫منهاب‬ ‫از‬ ‫بسهیاری‬ ‫در‬ ‫زراعهی‬ ‫گیاهان‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫رطوبتی‬ ‫تنش‬ ‫اسهت‬ ‫شهده‬ ‫گزارش‬ ‫علمی‬ ( Izadi-Darbandi, 2012 ‫بها‬ ،‫واقه‬ ‫در‬ ‫و‬ ) ( ‫آبیاری‬ ‫دور‬ ‫افزایش‬ 15 ‫رطهوبتی‬ ‫تهنش‬ )‫کشهت‬ ‫فصهل‬ ‫ههر‬ ‫در‬ ‫مرتبه‬ ‫م‬ ‫وارد‬ ‫زراعی‬ ‫گیاه‬ ‫به‬ ‫کمتری‬ ‫ی‬ ‫عملکرد‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫دانه‬ 15 ‫آبیهاری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دور‬ 11 ‫و‬ 13 ‫سهطح‬ ‫ایهن‬ .‫اسهت‬ ‫شهده‬ ‫دور‬ ‫مهی‬ ‫دیرهنگام‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫آبیاری‬ ‫بهینهه‬ ‫شهرایط‬ ‫توانهد‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫به‬ ‫ببشتر‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫ههوایی‬ ‫و‬ ‫رطوبتی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ،‫واق‬ ‫در‬ .‫آورد‬ ‫وجود‬ ‫رس‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫با‬ ‫دیررس‬ ‫رقم‬ ‫یک‬ ‫کشت‬ ،‫بهینه‬ ‫مهورد‬ ‫(رقهم‬ ‫باال‬ ‫یدگی‬ ‫کراس‬ ‫سینگل‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ 704 ‫به‬ ‫دیهررس‬ ‫رقم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫می‬ )‫شود‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬ .‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫دانه‬ ‫عملکرد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫موضهوع‬ ‫ایهن‬ ‫موید‬ ‫نیز‬ ‫مختلن‬ ( ‫باشهد‬ Rahimi-Moghaddam, Kambouzia, & Deihimfard, 2018 .) ‫ن‬ ‫تیجه‬ ‫گیری‬ ‫شبیه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫مهدل‬ ‫توسط‬ ‫سازی‬ APSIM ‫کهه‬ ‫داد‬ ‫نشهان‬ ‫کراس‬ ‫سینگل‬ ‫رقم‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫مدل‬ 704 ‫به‬ ‫در‬ ‫غالهب‬ ‫رقهم‬ ‫عنوان‬ ‫بوم‬ ‫نظام‬ ‫دانه‬ ‫ذرت‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫شبیه‬ ‫خوبی‬ ‫می‬ ‫سازی‬ .‫کند‬ ‫بهه‬ ‫نسهبت‬ ‫آن‬ ‫حساسیت‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫اصلی‬ ‫ضعن‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫یر‬ ‫ته‬ ‫دقهت‬ ‫با‬ ‫توانست‬ ‫مدل‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫بود‬ ‫گیاه‬ ‫فنولوژی‬ ‫بر‬ ‫نیتروژن‬ ‫تنش‬ ‫ق‬ ‫هل‬ ‫ه‬‫اب‬ ‫هت‬ ‫ه‬‫تح‬ ‫ذرت‬ ‫هایی‬ ‫ه‬‫نه‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫دان‬ ‫هرد‬ ‫ه‬‫عملک‬ ‫و‬ ‫هک‬ ‫ه‬‫بیولوژی‬ ‫هرد‬ ‫ه‬‫عملک‬ ‫قبولی‬ ‫شبیه‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫نیتروژن‬ ‫مختلن‬ ‫تیمارهای‬ ‫ایهن‬ ‫رو‬ ‫ایهن‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫مدل‬ ‫تواند‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ابزار‬ ‫عنوان‬ ‫ی‬ ‫قابل‬ ‫اعتمهاد‬ ‫بهرای‬ ‫پهیش‬ ‫عملکهرد‬ ‫بینهی‬ ‫آزمایش‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫محصول‬ ‫مزرعهه‬ ‫های‬ ‫هزینهه‬ ‫کهاهش‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ههای‬ ‫به‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫کار‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫مدل‬ ‫کاربرد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ APSIM ‫بهینه‬ ‫بهرای‬ ‫در‬ ‫ذرت‬ ‫تولیهد‬ ‫سهازی‬ ‫بوم‬ ‫نظام‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫دان‬ ‫ذرت‬ ‫هن‬ ‫ه‬‫مختل‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫هایج‬ ‫ه‬‫نت‬ ‫هان‬ ‫ه‬‫کرم‬ ‫هتان‬ ‫ه‬‫اس‬ ‫هطح‬ ‫ه‬‫س‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫مشخر‬ ‫توسهط‬ ‫حاضهر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مرسوم‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫کشاورزان‬ ‫می‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫بهینه‬ ‫ی‬ ‫نشده‬ ،‫واق‬ ‫زمانی‬ ‫ی‬ .‫انهد‬ ‫کشاورزا‬ ‫بیشتر‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫تا‬ ‫ن‬ ‫نمی‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫فصل‬ ‫دامنه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ذرت‬ ‫ها‬ ‫کشهت‬ ‫حهدی‬ ‫دماههای‬ ‫بهاالی‬ ‫ریسهک‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫کاشهت‬ ‫تهاریخ‬ ‫از‬ ‫مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کشاورزان‬ ‫اگر‬ .‫کنند‬ ( ‫دیرهنگام‬ 20 ‫تیمار‬ ‫کنار‬ ‫در‬ )‫مرسوم‬ ‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫روز‬ 15 ‫نوبت‬ ‫ذرت‬ ‫رشد‬ ‫فصل‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آبیاری‬ ‫دانهه‬ ‫ذرت‬ ‫عملکهرد‬ ،‫کننهد‬ ‫استفاده‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ .‫یابد‬ ‫شهود‬ ‫بهه‬ ‫منظور‬ ‫بهینه‬ ‫سهازی‬ ‫تولیهد‬ ‫ذرت‬ ‫در‬ ‫سطح‬ ،‫استان‬ ‫از‬ ‫تکنیک‬ ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫بهه‬ ‫عنوان‬ ‫یهک‬ ‫راهکهار‬ ‫ژنتیکهی‬ - ‫هدیریتی‬ ‫ه‬‫م‬ ‫در‬ ‫هی‬ ‫ه‬‫بررس‬ ‫هنش‬ ‫ه‬‫واک‬ ‫هام‬ ‫ه‬‫ارق‬ ‫هن‬ ‫ه‬‫مختل‬ ‫ذرت‬ ‫هبت‬ ‫ه‬‫نس‬ ‫هه‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫هر‬ ‫ه‬‫تییی‬ ‫پارامترهای‬ ‫مختلن‬ ‫مدیریتی‬ ( ‫تراکم‬ ،‫کاشت‬ ‫تاریخ‬ ،‫کاشت‬ ،‫آبیاری‬ ‫کود‬ ‫نیتروژن‬ ‫و‬ ‫غیره‬ ) ‫استفاده‬ ‫شود‬ . ‫سپاسگزاری‬ ‫بدین‬ ‫از‬ ‫وسیله‬ ‫نباتهات‬ ‫اصهالن‬ ‫و‬ ‫زراعهت‬ ‫گهروه‬ ‫کارکنهان‬ ‫و‬ ‫اساتید‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کرمان‬ ‫باهنر‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫کشاورزی‬ ‫دانشکده‬ ‫هاد‬ ‫ه‬‫جه‬ ‫هازمان‬ ‫ه‬‫س‬ ‫و‬ ‫هاورزی‬ ‫ه‬‫کش‬ ‫هات‬ ‫ه‬‫تحقیق‬ ‫هز‬ ‫ه‬‫مرک‬ ،‫هی‬ ‫ه‬‫هواشناس‬ ‫هازمان‬ ‫ه‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫کشاورزی‬ ‫کرده‬ ‫یاری‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫انهد‬ ‫می‬ ‫تشکر‬ ‫صمیمانه‬ .‫نماییم‬ References 1. Amjed, A., Sanjani, S., Hoogenboom, G., Ahmad, A., Khaliq, T., Wajid, S. A., Noorka, I. R., & Ahmad, S. (2012). Application of crop growth models in agriculture of developing countries: a review. Horticultural Science and Technology, 1(4), 95-99. https://doi.org/10.1016/S1125-0301(02)00100-5 2. Anonymous, (2022). Agricultural Statistics. Iranian Ministry of Agricultural Jihad. Department of Planning and Economic Affairs. Center of Statistics and Information Technology. Iran. p. 95. (in Persian). 3. Boote, K. J. (2011). Crop adaptation to climate change. Improving soybean cultivars for adaptation to climate change and climate variability. S.S. Yadav, R.J. Redden, J.L. Hatfield, H. Lotze-Campen, and A.E. Hall