致谢 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第19-35页 |
1.1 课题研究背景 | 第19-21页 |
1.2 种蛋孵化无精蛋与死胚蛋检测的研究进展和现状 | 第21-32页 |
1.2.1 光学检测法 | 第21-23页 |
1.2.2 高光谱成像技术 | 第23-25页 |
1.2.3 机器视觉 | 第25-27页 |
1.2.4 声学敲击振动 | 第27-28页 |
1.2.5 近红外热成像技术 | 第28-29页 |
1.2.6 其他无损检测技术在种蛋检测中的应用 | 第29页 |
1.2.7 种蛋检测设备 | 第29-30页 |
1.2.8 种蛋检测研究现状小结 | 第30-32页 |
1.3 课题的来源、研究内容和技术路线 | 第32-34页 |
1.3.1 课题来源 | 第32页 |
1.3.2 研究内容 | 第32-33页 |
1.3.3 技术路线 | 第33-34页 |
1.4 本章小结 | 第34-35页 |
第二章 无精蛋与死胚蛋检测实验装置设计与改进 | 第35-51页 |
2.1 实验装置的整体设计 | 第35-37页 |
2.2 实验装置的结构设计 | 第37-47页 |
2.2.1 检测暗盒选材与结构设计 | 第37-38页 |
2.2.2 检测暗盒内部缓冲垫及聚光套的设计 | 第38-40页 |
2.2.3 LED照明模块的设计 | 第40-42页 |
2.2.4 实验装置的硬件设计 | 第42-47页 |
2.3 实验装置系统的软件设计 | 第47-50页 |
2.3.1 实验装置系统的单片机软件设计 | 第47-48页 |
2.3.2 实验装置系统的上位机设计 | 第48-50页 |
2.4 实验装置改进过程 | 第50-51页 |
第三章 孵化前期无精与死胚蛋光电检测的LED光色优化 | 第51-59页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验材料和方法 | 第51-53页 |
3.2.1 实验样本 | 第51-52页 |
3.2.2 实验方法 | 第52-53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-58页 |
3.3.1 不同光色LED检测种蛋时的相对吸收率比较 | 第53-55页 |
3.3.2 不同光色LED下无精蛋与死胚蛋检测效果比较 | 第55-56页 |
3.3.3 讨论 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 孵化前期无精与死胚蛋光电检测的种蛋参数融合 | 第59-70页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验材料和方法 | 第59-61页 |
4.2.1 实验样本 | 第59-60页 |
4.2.2 实验方法 | 第60-61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-68页 |
4.3.1 种蛋物理参数对透光量的影响 | 第61-65页 |
4.3.2 无精蛋与死胚蛋检测及种蛋物理参数的融合 | 第65-67页 |
4.3.3 讨论 | 第67-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 孵化中期死胚蛋光电检测的光敏元器件及光强优化 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70-71页 |
5.2 实验材料和方法 | 第71-73页 |
5.2.1 实验材料 | 第71-72页 |
5.2.2 实验方法 | 第72-73页 |
5.2.3 数据统计和分析 | 第73页 |
5.3 结果与讨论 | 第73-81页 |
5.3.1 光强对无精蛋与死胚蛋检测的影响 | 第73-77页 |
5.3.2 中期死胚蛋检测 | 第77-79页 |
5.3.3 讨论 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-85页 |
6.1 主要研究结论 | 第82-83页 |
6.2 主要创新点 | 第83页 |
6.3 进一步研究展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-94页 |
个人简历 | 第94页 |