首页--工业技术论文--电工技术论文--电气化、电能应用论文--电气照明论文--灯泡、灯管论文--半导体发光灯论文

LED植物光源阵列设计与光环境研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12页
    1.2 LED基础知识第12-17页
        1.2.1 LED发展历程第12-14页
        1.2.2 LED发光原理第14页
        1.2.3 LED结构第14-16页
        1.2.4 LED光源的优点第16-17页
    1.3 植物生长的光环境理论第17-22页
        1.3.1 光合作用第17-19页
        1.3.2 光质对植物的影响第19-20页
        1.3.3 光照强度对植物的影响第20-21页
        1.3.4 光周期对植物的影响第21-22页
    1.4 植物照明中的人工光源第22-27页
        1.4.1 传统的人工光源第23页
        1.4.2 各种人工光源的比较第23-27页
    1.5 本文研究内容第27-29页
第二章 不同光质对芦荟生长的影响第29-38页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验材料与实验设计第29-30页
        2.2.2 测定项目与数据处理第30-31页
        2.2.3 方差分析第31页
        2.2.4 SPSS方差分析工具第31-32页
    2.3 实验结果与分析第32-36页
        2.3.1 不同光质对芦荟株高生长的影响第32-33页
        2.3.2 不同光质对芦荟叶片生长的影响第33-34页
        2.3.3 最小显著差数分析第34-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第三章 不同光质对小白菜生长的影响第38-49页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 理论部分第39-42页
        3.2.1 果蝇算法第39-41页
        3.2.2 Z-SCORE模型第41-42页
    3.3 实验部分第42-44页
        3.3.1 实验材料与实验设计第42-43页
        3.3.2 测定项目与数据处理第43-44页
        3.3.3 小白菜生长模型的构造第44页
    3.4 实验结果与分析第44-47页
        3.4.1 不同光质对小白菜株高、茎生长的影响第44-45页
        3.4.2 不同光质对小白菜叶片生长的影响第45-46页
        3.4.3 小白菜生长模型的优化及分析第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 基于Taguchi方法的LED植物光源优化设计第49-57页
    4.1 引言第49页
    4.2 理论部分第49-52页
        4.2.1 R/B分布的数学模型第49-51页
        4.2.2 Taguchi实验设计第51-52页
    4.3 实验结果与分析第52-56页
        4.3.1 S/N数据直观分析第52-55页
        4.3.2 变异数分析第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 基于遗传算法的LED植物光源阵列设计第57-66页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 R/B分布的数学模型第58-59页
    5.3 实验设计第59-62页
        5.3.1 遗传算法设计第59-60页
        5.3.2 Taguchi实验设计第60-62页
    5.4 试验结果与数据分析第62-65页
        5.4.1 S/N数据直观分析第62-64页
        5.4.2 变异数分析第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-72页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第72-74页
致谢第74-75页
附录第75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:三相逆变器并联运行控制策略的研究
下一篇:基于变工况特性的能源集站优化配置与运行研究