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土壤水分快速测量方法及其应用技术研究

第一章 绪论第1-27页
 1.1 课题研究的重要意义第10-11页
 1.2 土壤水分快速测量技术的现状第11-21页
  1.2.1 国内外土壤水分快速测量技术的研究动态第11页
  1.2.2 土壤水分测量方法第11-21页
 1.3 土壤水分快速测量技术的发展趋势第21页
 1.4 本文主要研究内容第21-22页
 参考文献第22-27页
第二章 SWR型土壤水分传感器的理论基础及快速测量方法研究第27-46页
 2.1 引言第27页
 2.2 土壤水分介电特性测量的理论基础第27-34页
  2.2.1 土壤介电特性测量的通用模型第28-30页
  2.2.2 电极化和介电常数第30-31页
  2.2.3 介电弛豫和德拜方程第31-33页
  2.2.4 测试频率的确定第33-34页
 2.3 基于驻波率(SWR型)原理的快速测量方法第34-36页
 2.4 基于传输线阻抗原理的快速测量方法及探针阻抗模型第36-41页
  2.4.1 基于传输线原理的快速测量方法第36-39页
  2.4.2 四针等长土壤水分探头的特征阻抗模型第39-40页
  2.4.3 SWR型土壤水分探头的阻抗模型第40-41页
  2.4.4 SWR型土壤水分探头阻抗模型的实验验证第41页
 2.5 基于电磁场理论的分析方法第41-44页
 2.6 小结第44页
 参考文献第44-46页
第三章 SWR型土壤水分传感器的能量分布及测量敏感度分析第46-68页
 3.1 引言第46页
 3.2 SWR型土壤水分探头几何结构的探讨第46-48页
 3.3 空间敏感度的定义第48-53页
  3.3.1 空间权函数第48-51页
  3.3.2 近似权函数第51-53页
 3.4 两针平行线式探头的测量敏感度分析第53-61页
  3.4.1 两根等量异号线电荷的电场分布第53-55页
  3.4.2 用复位函数法分析二维电磁场分布第55-57页
  3.4.3 用复位函数法分析两针平行线式探头的场分布第57-61页
 3.5 SWR型土壤水分探头的测量敏感度第61-66页
  3.5.1 SWR型探头的几何结构及电位分布第61-62页
  3.5.2 四针等长式探头的测量敏感度第62-63页
  3.5.3 SWR型土壤水分探头的测量敏感度第63-64页
  3.5.4 SWR型土壤水分传感器测量敏感度数学模型的试验验证第64-66页
 3.6 小结第66页
 参考文献第66-68页
第四章 SWR型土壤水分传感器性能分析研究第68-81页
 4.1 引言第68页
 4.2 SWR型土壤水分传感器的一致性分析第68-73页
  4.2.1 试验设计第68-69页
  4.2.2 土壤体积含水量的计算方法第69页
  4.2.3 分析方法第69-70页
  4.2.4 试验结果及分析第70-73页
 4.3 SWR型土壤水分传感器测量结果受土壤质地影响的分析第73-74页
 4.4 SWR型与TDR型、FD型土壤水分传感器性能对比研究第74-79页
  4.4.1 分析方法第74-75页
  4.4.2 试验设置第75-76页
  4.4.3 试验结果第76-77页
  4.4.4 试验分析第77-78页
  4.4.5 用SWR型土壤水分传感器监测作物土壤墒情第78-79页
 4.5 小结第79-80页
 参考文献第80-81页
第五章 土壤水分空间分布速测仪及土壤水分分布图第81-96页
 5.1 引言第81页
 5.2 全球定位系统与地理信息系统简介第81-86页
  5.2.1 全球定位系统(GPS)第81-86页
  5.2.2 地理信息系统(GIS)第86页
 5.3 TSCⅣ型智能化土壤水分空间分布速测系统的设计第86-93页
  5.3.1 系统功能第86-87页
  5.3.2 系统硬件结构设计第87-88页
  5.3.3 系统软件设计第88-93页
 5.4 TSCⅣ型智能化土壤水分空间分布快速测试仪田间试验第93-94页
 5.5 小结第94页
 参考文献第94-96页
第六章 结论与展望第96-98页
 6.1 结论第96-97页
 6.2 建议第97-98页
附录A第98-99页
攻读博士学位期间发表的论文第99-100页
致谢第100页

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