(54) АКВАРИУМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ
к крышке, последняя имеет форму куполообраз: -ного свода и выполнена полой, причем между сводом и сильфоном образована камера, сообплающаяся с .атмосферой для поддержания постоянного давления в аквариуме. Крьплка оснащена патрубками для подвода и отвода хладагента и фильтрами-осушителями, расположенными внутри нее, а каждый источник света снабжен светофильтром. Кроме того, в систему питания последовательно включены программатор, усилители постоянного тока и машитные усилители.
Каждый фильтр-осушитель целесообразно выполнить полым и шарообразной формы, а также снабдить игольчатыми выступами, расЬоложенными на внутренней pro поиерхности.
На фиг. 1 схематично изображен предла-гае.мый аквариум; на фиг. 2 -- програ.мматор; на фиг. 3 - б.чок-схема датчика спектральной характеристики моделируе.Мого светово1о излуче1).ия.
Предложенный аквариум выполнен в виде ,уара , снабженного крыникой 2. Крышка 2 В1)1полнена в виде куполоообразного полого шода со сквозными вентиляционными кат Ha.iaMH 3, сообщающими герметичную камеру 4 с внешней средой, и патрубками 5 для подвода и отвода хладагента. Внутри по/юсти крышки 2 рас1голожены полые фильтры-осушители, имеюплие Hjapoo6pa3HyK) форму с игольчатыми выступами 6 на внутренней поверхности. Фильтры-осун1ители сообшают резервуар с ат.мосферой. .
К крышке прикреплен сильфом 7, установ.1енный па прозрачном плавающем перекрытии 8. ЛАежду сильфоном и внутренней по-верхностью крышки 2 образована герметичная камера 4. На поверхности крышки 2 в удерживаюш.их гнездах укреплены световые ячейки 9 (на фиг. 1 их изображено три). Для юстировки световые ячейки 9 выполнены телескопически подвижны.ми. Каждая световая ячейка 9, состояш,ая из корпуса, источннка света, например лампы накаливания, и зеркального рефлектора, снабжена светофильтром 10, пропускающим определенный участок сплошного спектра электрического источиика светового излучения. В совокупности все светофильтры 10 последовательно перекрывают видимую область спектра. Резервуар выполнен с водосливны.м патрубком с вентилем (на чертежах он не показан).
Система питания световых ячеек 9 состоит из последовательно включенных программатора 11, усилителей постоянного тока 12 и магнитных усилителей 13 по количеству световых ячеек 9. Выходы магнитных усилителей 13 подключены к источникам света входяшим в состав световых ячеек 9. В программатор 11 входит лентопротяжный механизм 14, приводимый в движение электроприводом 15. Направляющие планки лентопротяжного механизма 14 снабжены по ширине сквозными узкими щелями. 16 одинаковой высоты и ширины по количеству световых ячеек 9. Каждая щель 16 освещается лампой накаливания 17. Световое излучение каждой лампы 17, прошедшее чере.зсоответствующую щель 16, регистрируется фогокоприсмьико.м 18, напри.мср фотодиодом, причем количество фотопрпемников 18 равно количес::: щелей 16 и. соответственно количеству световых ячеек 9. Выход каждого фотоприемника 18 подключен ко входу усилителя постоянного тока 12. Между направляющими планками лентопротяжного .механизма 14 расположена светонепроницае.мая лента 19 с прозрачнымп параллельными дорожками одинаковой ширины i;o количеству щелей 16 (ширина дорожки не .меньше высоты щели 16). На каждую 0 прозрачную дорожку ленты 19 черной светопроницае.мой краской наносят индивидуальную програ.мму для соответствующей световой ячейки 9 и притом так, чтобы н;ирина незакрашенной части каждой прозрачной дорожки повторяла 5 временной режим интегральной освец.1енности, например природного водоема, на том участке спектра, который пропускает светофильтр 10 данной световой ячейки 9.
Временной режим интегральной освещенности природного водоема на всех участках 0 спектра которые, соответственно. Пропускают светофильтры 10 с.ветовых ячеек 9 акварну.ма, получают при юмощи атчика спектральной характеристики .моделируемого светового излучения. Датчик спектральной характеристики моделируемого светового излучения (фиг. 3) состоит из корпуса 20, снабженного влагонепроницаемыми ка.мерами 21 по количеству световых ячеек 9 в аквариуме, для которых окошками служат светофильтры 22. Последние идентичны светофильтрам 10 световых ячеек 9. Внутi ри каждой влагонепроницаемой камеры 21 расположен фотоприемник 23, например фотодиод. Выход каждого фотоп-риемника 23 подключен ко входу усилителя постоянного тока 24 посредством кабелей с влагостойкой изоляцией. Выходы всех усилителей постоянного тока 24 подаются на вход многоканального регистрирующего прибора 25, например самописца. Последний графически записывает все электрические сигналы, поступающие с фотоприемников 23 и предварительно усиленные усилителями постоянного, тока 24.
)3ременной световой режи.м природного водоема получают следующим образом. Корпус 20 датчика спектральной характеристики .моделируемого светового излучения помещают в природный водоем на интересующую глубину. , Каждый из светофильтров 22, идентичных светофильтрам 10 световых ячеек 9 аквариу.ма, пропускает лишь определенный участок спектра светового излучения, присутствующего на данной глубине водоема (в совокупности светофильтры 22 перекрывают весь видимый спектр). Электрический сигнал на выходе любого из фотоприемников 23 пропорционален интегральной освещенности водоема на том участке спектра, который пропускает данный светофильтр 22. Многоканальный регистрирующий прибор 25 графически записывает сигналы за длительный промежуток времени. Каждая из таких графических записей и представляет собой временной режим интегральной освещенности природного водоема на том участке спектра, который пропускает светофильтр 22, идентичный светофильтру 10 одной из световых ячеек 9%
Таким образом, закрашивая каждую прозрачную дорожку ленты 19 светонепроницаемой краской так, чтобы ширина незакрашенной ее части повторяла ход ординаты соответствуюШ,ей графической записи многоканального регистрирующего прибора 25, получают индивидуальную программу для каждой световой ячейки 9 аквариума, светофильтр которой идентичен светофильтру 22 датчика спектральной характеристики моделируемого светового излучения.
Предлагаемый аквариум функционирует следуюшим образом.
Снимают крышку 2 вместе с плаваюш,им перекрытием 8. В резервуар 1 заливают-воду, помешают в него живые организмы и ставят крышку 2 на место. Затем в патрубки 5 подают хладагент, например предварительно охлажденную воду. При необходимости воду в аквариуме аэрируют известными средствами аэрации воды в аквариу.мах. Заданный режим освеш,ения осушествляют следуюшим образом. В лентопротяжный механизм 14 программатора 11 заправляют ленту 19 с програ.ммой заданного режима освещения (фиг. 2а), включают лампы накаливания 17 и электропривод 15 При равномерном движении ленты 19 мимо nieлей 16 выходной электрический сигнал фотоприемников 18 будет пропорционален ширине незакрашенной части соответствующей прозрачной -дорожки ленты 19, т. е. моделируемой освещенности на соответствующем участке спектра. Выходные сигналы фотоприемников 18 программатора 11 усиливаются усилителями постоянного тока 12 и поступают на входы магнитных усилителей 13, выходы которых подключены к электрическим источникам светового излучения световых ячеек 9. Магнитные усилители 13 регулируют токи, протекающие через электрические источники света световых ячеек 9, в результате чего ходинтегральной интенсивности светового потока на выходе каждого светофильтра 10 повторяет временной режим моделируемой интенсивности на соответствующем участке спектра. Таким образом, временной режим освешенности аквариума повторяет моде лируемый временной режим освещенности естественного водоема как по интенсивности, так и по спектральному составу. Увеличивая или
уменьшая скорость движения ленты 19 в лентопротяжном механизме 14 программатора 11, можно соответственно ускорять или замедлять моделируемый временной световой режим. Для контроля временного режима освещенности в аквариуме используют датчик спектральной характеристики моделируемого светового излучения, помещая его корпус 20 в резервуар 1 аквариума.
Кроме того, предлагаемый аквариум может работать в режиме контроля освещенности в природном водоеме на интересующей глубине. Для этого выключают электропривод 15 и лампы накаливания 17 программатора 11. Корпус датчика спектральной характеристики моделируемого светового излучения помещают в водоем, а выходные сигналы фотоприемников 23 гюсредством кабелей с влагостойкой изоляцией
подают одновременно на в.ходы оилитЛ1 й постоянного тока 12, соблюдая при этом yc.iOBiio идентичности светофильтров 22 и 10. В этол случае фотоприемники 23 со светофил1 трами 22 выполняют функцию программатора 1, а 5 освещенность в аквариуме будет повторять освещенность водоема, причем запи.сынается временной режим освещенности многокапальны.м регистрирующим прибором 25.
Таким образом, предложенный.мкаа- иум ио0 зволяет -моделировать в лабораторных условиях режим освещения природных водоемов как по интенсивности, так и по спектри. составу и воспроизводить его в послс-лующих опытах. Кроме того, имеется возможность убыстрить или замедлить естестзен :.:н временной режим освещенности i pnpo;uibi во.юсмоп в любых пропорциях. 1- е. про-:знолы:п изменять длительности фотопсриодов: цинпый день короткая ночь п наоборот, а также имнтяровать условия непрерывного дня v. ночиИспользование предлагаемого иквариума в
области- гндробио.югпн, .i;};i:ii, космической биологии и в ряде других областей био.чогических наук создаст возможност.ь jieKiaTb HIHрокий класс научных п ирикладны-х задач.
Формула изобре генпя
1- Аквариум для содержания водных орга-Низмов, имеющий поплавковое перекрыто, расположенное г, п утри него с зазором относительно его стено1, и крышку с укрепленным на ней источниками света, подк.п1Очен1;ыми к системе питания, отличающийся тем, что, с
целью обеспечения моделирования светового режи.ма по интенсивности и спектрально.му составу при постоянной солевой концентрации водной среды, на поплавковом перекрытии установлен сильфон, прикрепленный к крышке, выполненнои в виде куполообразного полого свода, расположенного с образованием .между ним и сильфоном камеры, -сообщаюн-ьейся с атмосферой для поддержания постоянного давления в аквариуме, при этом крышка оснащена патрубками для подвода и отвода хладагента и фильтрами-осушителями, расположенными внутри нее; каждый источник света снабженсветофильтром, а в систему питания включены последовательно программатор, усилители тока и магнитные усилители.
2. Аквариум по п. 1. отличающийся те.м, что каждый фильтр-осушитель выполнен полым и шарообразным и имеет игольчатые выступы, расположенные на его внутренней поверхности.
Источники информации, принятые во вни мание при экспертизе:
1. Патент США ° 3805740, кл. 119-5 1974.
.- 2. Патент США ЛГд 3530829, кл. 119-5 1970.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Установка для изучения влияния света на водные организмы | 1976 |
|
SU644427A1 |
Способ спектрозонального обнаружения объекта и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1822933A1 |
Установка для содержания водных организмов | 1981 |
|
SU997635A1 |
Способ и устройство измерения распределения спектральной солнечной освещенности в фотическом слое водоемов | 2022 |
|
RU2817043C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЙ ПРИБОР | 2013 |
|
RU2540447C1 |
Спектрофотометр | 1983 |
|
SU1087782A1 |
Устройство для дополнительной засветки кинопленки | 1980 |
|
SU920619A1 |
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ | 2005 |
|
RU2290614C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ | 2000 |
|
RU2198383C2 |
Цветоконтрастный датчик | 1985 |
|
SU1377606A1 |
®/г
22
Уиг.З
Авторы
Даты
1978-03-05—Публикация
1976-03-12—Подача