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声频调控对水培植物生长效应的研究

致谢第6-8页
中文摘要第8-10页
Abstract第10-12页
全文目录第13-16页
表目录第16-17页
图目录第17-19页
第一章 绪论第19-31页
    提要第19页
    1.1 论文研究背景第19-21页
    1.2 国内外研究现状第21-27页
        1.2.1 声波应用技术概况第21-22页
        1.2.2 植物声波调控技术研究现状第22-27页
    1.3 研究内容与技术路线第27-29页
        1.3.1 研究内容第27-28页
        1.3.2 技术路线第28-29页
    1.4 本章小结第29-31页
第二章 声波测试分析技术原理与方法第31-41页
    提要第31页
    2.1 声波的产生与传递原理第31-32页
    2.2 声波信号处理基础第32-37页
        2.2.1 信号的采样原理第32-35页
        2.2.2 傅立叶变换第35-36页
        2.2.3 加窗傅立叶变换第36页
        2.2.4 信号的功率谱第36-37页
    2.3 声波的测量分析方法第37-40页
        2.3.1 声压的测量第37-39页
        2.3.2 倍频程分析第39-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 植物声波调控试验平台的设计第41-57页
    提要第41页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 智能人工气候箱的改造第42-46页
        3.2.1 改造设计需求分析第42-43页
        3.2.2 改造设计流程第43页
        3.2.3 降噪方法第43-45页
        3.2.4 降噪前后背景噪声的测量及结果比较第45-46页
    3.3 声波调控系统的设计第46-56页
        3.3.1 声波调控系统硬件平台组成第46-47页
        3.3.2 声波的自适应时域校准第47-50页
        3.3.3 结果与分析第50-56页
            3.3.3.1 加载纯音输出的校准效果第51-54页
            3.3.3.2 加载组合频率输出的校准效果第54-55页
            3.3.3.3 加载音乐输出的校准效果第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 植物受激振动特性测试研究第57-65页
    提要第57页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 声波振动测试平台的设计第58-59页
    4.3 植物受激振动的检测第59-64页
        4.3.1 测量对象第59-60页
        4.3.2 测量原理与方法第60-61页
        4.3.3 结果与分析第61-64页
            4.3.3.1 万年青叶片受激声频振动第61-63页
            4.3.3.2 万年青茎秆受激声频振动第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 自然界声音的检测与分析研究第65-71页
    提要第65页
    5.1 引言第65-66页
    5.2 声音样本的收集与检测第66-69页
        5.2.1 声音样本的收集第66页
        5.2.2 声音样本的分析方法第66页
        5.2.3 结果与分析第66-69页
            5.2.3.1 几种鸟类晨鸣声的倍频谱分析第66-67页
            5.2.3.2 几种虫鸣声的倍频谱分析第67-68页
            5.2.3.3 蛙声的倍频谱分析第68页
            5.2.3.4 自然流水及雨点声的倍频谱分析第68-69页
    5.3 本章小结第69-71页
第六章 声波对水培植物生长影响的试验研究第71-87页
    提要第71页
    6.1 引言第71-72页
    6.2 声波对豆芽生长的影响第72-77页
        6.2.1 材料与方法第72-75页
            6.2.1.1 试验材料第72页
            6.2.1.2 试验设计第72-74页
            6.2.1.3 豆芽生长参数的测量方法第74页
            6.2.1.4 数据处理与分析方法第74-75页
        6.2.2 结果与讨论第75-77页
            6.2.2.1 不同声波对豆芽发芽时间的影响第75页
            6.2.2.2 不同声波对豆芽鲜重的影响第75-76页
            6.2.2.3 不同声波对豆芽根茎长的影响第76-77页
    6.3 声波对水培番茄生长的影响第77-86页
        6.3.1 材料与方法第77-81页
            6.3.1.1 试验材料第77页
            6.3.1.2 试验设计第77-80页
            6.3.1.3 测定项目与方法第80页
            6.3.1.4 数据处理与分析方法第80-81页
        6.3.2 结果与讨论第81-86页
            6.3.2.1 不同声波对番茄消耗水份的影响第81-82页
            6.3.2.2 不同声波对番茄消耗水培液中氮素的影响第82-83页
            6.3.2.3 不同声波对番茄水培液中消耗磷的影响第83-86页
    6.4 本章小结第86-87页
第七章 声波调控技术微藻工厂化生产应用研究第87-103页
    提要第87页
    7.1 引言第87-88页
    7.2 微藻生产自动控制系统的开发第88-96页
        7.2.1 系统硬件结构第88-89页
        7.2.2 系统软件设计第89-91页
            7.2.2.1 图形界面设计第89-90页
            7.2.2.2 控制程序设计第90-91页
        7.2.3 系统测试试验设计第91-92页
            7.2.3.1 试验材料第91页
            7.2.3.2 试验方法第91-92页
        7.2.4 结果与分析第92-96页
            7.2.4.1 系统的图形界面第92-93页
            7.2.4.2 系统的校准第93-94页
            7.2.4.3 微藻(PO)的吸收光谱的测量第94页
            7.2.4.4 微藻生长过程模拟检测结果第94-96页
    7.3 声波调控对微藻生产产量的影响第96-102页
        7.3.1 材料与方法第96-98页
            7.3.1.1 微藻品种来源及栽培方法第96-97页
            7.3.1.2 声波处理方法及分组第97页
            7.3.1.3 徽藻生长指标的检测第97-98页
            7.3.1.4 微藻含油量的检测第98页
            7.3.1.5 数据处理与分析方法第98页
        7.3.2 结果与分析第98-102页
            7.3.2.1 声波对微藻生长过程的影响第98-100页
            7.3.2.2 声波对微藻产量的影响第100-101页
            7.3.2.3 声波对微藻产油量的影响第101-102页
    7.4 本章小结第102-103页
第八章 结论与展望第103-107页
    提要第103页
    8.1 主要研究结论第103-105页
    8.2 主要创新点第105页
    8.3 进一步研究展望第105-107页
参考文献第107-115页
攻读博士研究生期间学习与科研简介第115-117页

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