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基于叶绿素荧光参数的番茄水分胁迫分析及配套自动灌溉系统设计

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 研究的目的与意义第13-15页
    1.2 叶绿素荧光分析技术的国内外研究现状第15-17页
    1.3 自动灌溉技术国内外研究现状第17页
    1.4 研究目标与研究内容第17-19页
        1.4.1 研究目标第17-18页
        1.4.2 研究内容第18-19页
第二章 叶绿素荧光检测分析技术的应用方法第19-24页
    2.1 植物光合作用的基本原理第19-20页
    2.2 叶绿素荧光第20-24页
        2.2.1 叶绿素荧光的产生第20页
        2.2.2 叶绿素荧光参数的名称第20-21页
        2.2.3 MINI-PAM叶绿素荧光检测系统第21-24页
第三章 番茄水分胁迫环境的搭建第24-37页
    3.1 整体方案第24页
    3.2 土壤水分含量实时监测系统设计第24-37页
        3.2.1 基于单片机的最小系统第25-28页
        3.2.2 A/D转换器第28-32页
        3.2.3 土壤水分传感器第32-34页
        3.2.4 显示系统的电路设计第34-35页
        3.2.5 数字滤波器第35-37页
第四章 水分胁迫下番茄叶绿素荧光参数的测量第37-42页
    4.1 番茄幼苗叶绿素荧光参数与各生物量的测定第37-38页
        4.1.1 茎叶、根系部分的干重及茎根比的测量第37页
        4.1.2 叶绿素含量的测量第37页
        4.1.3 丙二醛(MDA)的测量第37页
        4.1.4 叶绿素荧光参数的测量第37-38页
    4.2 实验结果第38-42页
        4.2.1 对番茄幼苗生物量的影响第38页
        4.2.2 对番茄幼苗脂膜过氧化作用的影响第38-39页
        4.2.3 对番茄幼苗叶绿素含量的影响第39-40页
        4.2.4 对番茄幼苗叶绿素荧光参数的影响第40-42页
第五章 水分胁迫实验结果分析及最佳番茄生长土壤含水量的确定第42-46页
    5.1 番茄叶绿素荧光参数的测量结果及分析第42-43页
        5.1.1 基础叶绿素荧光参数的测量结果及分析第42页
        5.1.2 叶绿素荧光参数qP、ETR的测量结果及分析第42-43页
    5.2 番茄各生物量与叶绿素含量的测定结果及分析第43-44页
    5.3 番茄丙二醛(MDA)测量结果及分析第44页
    5.4 最佳生长土壤含水量的确定第44-46页
第六章 基于番茄水分胁迫实验结果分析的温室自动滴灌系统设计第46-59页
    6.1 自动滴灌系统的硬件电路设计第46-51页
        6.1.1 驱动电路的设计第47-48页
        6.1.2 报警电路设计第48-49页
        6.1.3 控制键盘的电路设计第49-51页
    6.2 自动滴灌系统的软件设计第51-54页
        6.2.1 阈值的设定第51-52页
        6.2.2 主程序的设计第52-53页
        6.2.3 键盘设计第53页
        6.2.4 控制方案的选择第53-54页
    6.3 HM1500LF在田间的埋设第54-55页
    6.4 上位机控制界面第55-56页
    6.5 自动滴灌系统性能检测分析第56-59页
第七章 结论与展望第59-61页
    7.1 结论第59页
    7.2 展望第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
攻读学位论文期间发表文章第66-67页

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