摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
摘要 | 第14页 |
1 研究背景 | 第14-15页 |
2 国内外研究进展 | 第15-24页 |
2.1 土壤水分对水稻生长的影响 | 第15-17页 |
2.2 冠层温度与植株水分状况 | 第17-18页 |
2.3 作物水分状况的光谱监测 | 第18-21页 |
2.3.1 光谱遥感监测技术 | 第18-19页 |
2.3.2 作物冠层反射光谱特征与水分状况的关系 | 第19-20页 |
2.3.3 作物叶片反射光谱特征与水分状况的关系 | 第20-21页 |
2.3.4 作物生长监测模型 | 第21页 |
2.4 水稻水分管理研究进展 | 第21-24页 |
2.4.1 水稻水分管理及模型技术 | 第21-23页 |
2.4.2 农田水分管理决策支持系统 | 第23-24页 |
3 本研究的目的与意义 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-32页 |
第二章 研究思路与方法 | 第32-40页 |
摘要 | 第32页 |
1 研究思路与技术路线 | 第32-33页 |
1.1 研究思路 | 第32页 |
1.2 技术路线 | 第32-33页 |
2 材料与方法 | 第33-37页 |
2.1 试验设计 | 第33-34页 |
2.2 资料获取方法 | 第34-36页 |
2.2.1 光谱数据获取 | 第34-35页 |
2.2.2 农学参数获取 | 第35页 |
2.2.3 气象数据获取 | 第35-36页 |
2.3 数据分析与建模方法 | 第36-37页 |
2.3.1 农学参数数据分析与处理 | 第36页 |
2.3.2 光谱数据分析与处理 | 第36-37页 |
2.3.3 模型构建方法 | 第37页 |
3 系统设计与开发 | 第37-39页 |
3.1 系统设计原则 | 第37-38页 |
3.2 系统开发流程 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-40页 |
第三章 土壤水分对水稻生长及水分状况的影响 | 第40-54页 |
摘要 | 第40-41页 |
1 材料与方法 | 第41页 |
1.1 试验设计 | 第41页 |
1.2 生理指标测定 | 第41页 |
1.3 数据分析方法 | 第41页 |
2 结果与分析 | 第41-49页 |
2.1 不同水分处理对水稻器官形态的影响 | 第41-43页 |
2.1.1 对水稻植株形态的影响 | 第41-43页 |
2.1.2 对水稻穗部形态的影响 | 第43页 |
2.2 不同水分处理对水稻叶绿素含量和光合速率的影响 | 第43-45页 |
2.2.1 对水稻叶绿素含量(SPAD值)的影响 | 第43-44页 |
2.2.2 对叶片光合速率的影响 | 第44-45页 |
2.3 不同水分处理对水稻群体叶面积指数的影响 | 第45-46页 |
2.4 不同水分处理下水稻植株水分状况的变化特征 | 第46-48页 |
2.4.1 水稻植株及叶层含水率的变化特征 | 第46-47页 |
2.4.2 水稻不同叶位叶片含水率的变化特征 | 第47-48页 |
2.5 不同水分处理对水稻产量的影响 | 第48-49页 |
3 小结与讨论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
ABSTRACT | 第52-54页 |
第四章 冠(叶)—气温差与水稻植株水分状况的关系 | 第54-68页 |
摘要 | 第54-55页 |
1 材料与方法 | 第55-56页 |
1.1 试验设计 | 第55页 |
1.2 测定项目与方法 | 第55-56页 |
1.3 数据分析 | 第56页 |
2 结果与分析 | 第56-62页 |
2.1 不同土壤水分处理下水稻冠(叶)—气温差的变化特征 | 第56-58页 |
2.1.1 大气温度对水稻冠(叶)—气温差的影响 | 第56页 |
2.1.2 水稻冠—气温差的变化特征 | 第56-57页 |
2.1.3 水稻叶—气温差的变化特征 | 第57-58页 |
2.2 冠(叶)—气温差与植株水分状况的关系 | 第58-60页 |
2.2.1 冠—气温差与水稻植株及叶层含水率的关系 | 第58-59页 |
2.2.2 叶—气温差与水稻叶片含水率的关系 | 第59-60页 |
2.3 叶—气温差与水稻气孔导度和蒸腾速率的关系 | 第60页 |
2.4 水稻不同叶位含水率与植株含水率的关系 | 第60-62页 |
3 小结与讨论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
ABSTRACT | 第66-68页 |
第五章 基于高光谱的水稻叶片含水率监测研究 | 第68-80页 |
摘要 | 第68-69页 |
1 材料与方法 | 第69-70页 |
1.1 试验设计 | 第69页 |
1.2 测定项目及方法 | 第69-70页 |
1.2.1 测定时期 | 第69页 |
1.2.2 单叶光谱测定 | 第69页 |
1.2.3 单叶含水率测定 | 第69-70页 |
1.3 数据分析及利用 | 第70页 |
2 结果与分析 | 第70-76页 |
2.1 不同水分处理下水稻叶片光谱的时空变化特征 | 第70-71页 |
2.2 水稻叶片含水率与原始光谱及一阶导数的相关性 | 第71-72页 |
2.3 水稻叶片含水率与新型光谱指数的定量关系 | 第72-74页 |
2.4 叶片含水率与已有光谱指数的定量关系 | 第74-75页 |
2.5 模型的测试与检验 | 第75-76页 |
3 小结与讨论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
ABSTRACT | 第79-80页 |
第六章 基于高光谱的水稻植株和叶层含水率监测研究 | 第80-94页 |
摘要 | 第80-81页 |
1 材料与方法 | 第81-83页 |
1.1 试验设计 | 第81页 |
1.2 测定项目及方法 | 第81-82页 |
1.2.1 测定时期 | 第81页 |
1.2.2 含水率测定 | 第81页 |
1.2.3 冠层高光谱测定 | 第81-82页 |
1.3 数据分析与利用 | 第82-83页 |
2 结果与分析 | 第83-89页 |
2.1 冠层高光谱反射率对土壤水分含量的响应特征 | 第83页 |
2.2 水稻植株/叶层水分状况与冠层原始光谱及一阶导数的相关性 | 第83-84页 |
2.3 植株及叶层含水率与冠层高光谱指数的关系 | 第84-89页 |
2.3.1 植株含水率与冠层高光谱指数的定量关系 | 第84-86页 |
2.3.2 叶层含水率与冠层高光谱指数的定量关系 | 第86-87页 |
2.3.3 植株与叶层水分状况的共性光谱指数 | 第87-88页 |
2.3.4 植株水分状况与已有光谱指数的定量关系 | 第88-89页 |
2.4 模型的测试与检验 | 第89页 |
3 小结与讨论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
ABSTRACT | 第93-94页 |
第七章 水稻水分实时调控模型及决策支持系统研究 | 第94-114页 |
摘要 | 第94-95页 |
1 水分实时调控模型的建立 | 第95-98页 |
1.1 模型构建方法 | 第95页 |
1.2 模型描述 | 第95-98页 |
1.2.1 植株水分状况监测 | 第96页 |
1.2.2 实时管理调控 | 第96-98页 |
2 系统组织结构 | 第98-100页 |
2.1 数据库 | 第98-99页 |
2.2 模型库 | 第99-100页 |
2.2.1 水稻水分管理知识模型 | 第99页 |
2.2.2 水稻生长模拟模型 | 第99页 |
2.2.3 气象数据生成模型 | 第99-100页 |
2.3 人机界面 | 第100页 |
3 系统主要功能及实现原理 | 第100-102页 |
3.1 文件管理 | 第100页 |
3.2 信息管理 | 第100-101页 |
3.3 水分动态模拟 | 第101页 |
3.4 灌溉管理 | 第101-102页 |
3.5 专家咨询 | 第102页 |
3.6 系统帮助 | 第102页 |
4 系统开发与实现 | 第102-106页 |
4.1 系统开发与运行环境 | 第102页 |
4.2 系统实现 | 第102-106页 |
4.2.1 模型组件开发 | 第102-103页 |
4.2.2 数据库设计 | 第103页 |
4.2.3 系统实现 | 第103-106页 |
5 系统实例应用 | 第106-109页 |
5.1 应用流程 | 第106页 |
5.2 案例区概况 | 第106-107页 |
5.3 应用效果分析 | 第107-109页 |
6 小结与讨论 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-113页 |
ABSTRACT | 第113-114页 |
第八章 讨论与结论 | 第114-122页 |
摘要 | 第114页 |
1 讨论 | 第114-118页 |
1.1 冠(叶)—气温差与水稻水分状况的关系 | 第114-115页 |
1.2 水稻植株水分状况的光谱定量估算 | 第115-116页 |
1.3 水稻水分管理决策技术 | 第116-117页 |
1.4 本研究的特色与创新 | 第117页 |
1.5 今后的研究设想 | 第117-118页 |
2 结论 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-122页 |
附录Ⅰ 试验实施情况 | 第122-126页 |
附录Ⅱ 在学期间发表的论文 | 第126-128页 |
致谢 | 第128页 |