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应用于植物生理检测的高通量叶绿素荧光成像系统研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1. 绪论第13-27页
    1.1 植物生理无损检测技术第13-23页
        1.1.1 电信号分析技术第13-14页
        1.1.2 图像分析技术第14-15页
        1.1.3 太赫兹技术第15-17页
        1.1.4 热探测技术第17页
        1.1.5 光谱分析技术第17-18页
        1.1.6 叶绿素荧光分析技术第18-23页
    1.2 高通量分析技术第23-25页
    1.3 本文主要研究工作与创新点第25-27页
2. 调制式叶绿素荧光探测原理第27-35页
    2.1 光合作用的基本过程第27-29页
    2.2 叶绿素荧光的产生第29-31页
    2.3 叶绿素荧光诱导原理第31-32页
    2.4 调制式叶绿素荧光测量第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
3. 高通量叶绿素荧光成像探测系统研制第35-63页
    3.1 照明系统第36-48页
        3.1.1 光源与图像采集第36-39页
        3.1.2 方棒照明模组第39-46页
            3.1.2.1 方棒尺寸的确定第41-43页
            3.1.2.2 中继镜组第43-46页
        3.1.3 照明模组排列第46-48页
    3.2 控制电路第48-52页
        3.2.1 照明控制信号脉冲序列第48-50页
        3.2.2 光源控制与脉冲时序控制第50-52页
    3.3 移动机构第52-54页
    3.4 系统软件第54-57页
    3.5 系统测试第57-62页
    3.6 本章小结第62-63页
4. 叶绿素荧光曲线与荧光图像对植物胁迫状态的表征第63-73页
    4.1 叶绿素荧光曲线对黄瓜干旱胁迫的表征第63-66页
        4.1.1 实验材料与处理第63页
        4.1.2 实验方法与结果第63-66页
    4.2 叶绿素荧光参数图像对黄瓜缺氮胁迫的表征第66-72页
        4.2.1 实验材料与处理第66-67页
        4.2.2 荧光图像中植物区域的提取与分析第67-69页
        4.2.3 实验结果与分析第69-72页
    4.3 本章小结第72-73页
5. 基于叶绿素荧光成像与多光谱成像的植物生理监测第73-99页
    5.1 多光谱成像模块第74-76页
    5.2 实验材料与处理第76-78页
        5.2.1 植物材料第76-77页
        5.2.2 干旱处理第77页
        5.2.3 营养缺乏处理第77页
        5.2.4 病害处理第77页
        5.2.5 不同浓度氮素营养处理第77-78页
    5.3 实验步骤与方法第78-79页
        5.3.1 植物生理状况监测步骤第78页
        5.3.2 植物生理状况指示参数第78-79页
        5.3.3 样品水势测定第79页
        5.3.4 样品总氮含量测定第79页
    5.4 实验结果与分析第79-98页
        5.4.1 番茄干旱胁迫下的荧光与光谱特征第79-85页
        5.4.2 番茄缺氮胁迫下的荧光与光谱特征第85页
        5.4.3 番茄病害胁迫下的荧光与光谱特征第85-92页
        5.4.4 Φ_(PSII)与水势的相关性第92-93页
        5.4.5 Fv/Fm与总氮含量的相关性第93-94页
        5.4.6 实验结果讨论第94-98页
    5.5 本章小结第98-99页
6. 总结与展望第99-101页
参考文献第101-108页
作者简介第108-109页

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