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土壤含盐量和温度对FDR土壤水分传感器检测模型的影响研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 土壤水分测量方法的现状第10-15页
    1.3 频域反射法国内外研究进展第15-17页
        1.3.1 国外研究进展第15-16页
        1.3.2 国内研究进展第16-17页
    1.4 存在问题第17页
    1.5 研究内容和技术路线第17-19页
        1.5.1 研究内容第17-18页
        1.5.2 技术路线第18-19页
第二章 实验设计与方法第19-29页
    2.1 实验材料第19-23页
        2.1.1 土样的采集第19-21页
        2.1.2 土样的制备第21-23页
    2.2 实验设备第23-26页
        2.2.1 FDR 土壤水分传感器第23-25页
        2.2.2 实验设备第25-26页
    2.3 实验方法第26-28页
    2.4 模型建立方法第28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 结果与分析第29-44页
    3.1 温度对 FDR 土壤水分传感器的影响第29-33页
        3.1.1 对神木黄绵土的测量影响第29-30页
        3.1.2 对安徽砂土的测量影响第30-31页
        3.1.3 对绥德黄绵土的测量影响第31-33页
    3.2 含盐量对 FDR 土壤水分传感器的影响第33-41页
        3.2.1 对神木黄绵土的测量影响第33-35页
        3.2.2 对安徽砂土的测量影响第35-38页
        3.2.3 对绥德黄绵土的测量影响第38-41页
    3.3 土质对 FDR 土壤水分传感器的影响第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 FDR土壤水分传感器检测模型的建立与验证第44-55页
    4.1 TM-100Y 型土壤水分传感器模型的建立与验证第44-49页
        4.1.1 神木黄绵土和安徽砂土测量模型的建立第44-45页
        4.1.2 模型验证第45-46页
        4.1.3 绥德黄绵土测量模型的建立第46-48页
        4.1.4 模型验证第48-49页
    4.2 DSW-T2 型土壤水分传感器模型的建立与验证第49-54页
        4.2.1 神木黄绵土和安徽砂土测量模型的建立第49-50页
        4.2.2 模型验证第50-51页
        4.2.3 绥德黄绵土测量模型的建立第51-53页
        4.2.4 模型验证第53-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55页
    5.2 创新性第55-56页
    5.3 展望第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页

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