Способ определения наличия гидробионтов

 

Изобретение относится к области гидробиологии и м.б. использовано на рыбоводных заводах и рыбозащитных сооружениях для регистрации гидробионтов. Целью изобретения является повышение достоверности путем использования емкостных свойств гидробионтов, которые, находясь в зоне регистрации, влияют на частотные характеристики этой зоны. Способ предусматривает создание в зоне регистрации переменного электрического поля посредством подачи на излучающие электроды синусоидального напряжения и измерение его амплитуды на приемных электродах. Цель изобретения достигается созданием в зоне регистрации сдвинутого по времени по отношению к синусоидальному переменного электрического поля прямоугольной формы, измерением его амплитуды на приемных электродах и сравнением с амплитудой синусоидального напряжения. О наличии в зоне регистрации гидробионта судят по соотношению указанных амплитуд. Результаты измерений не зависят от температуры и химического состава воды в зоне регистрации . Описано устройство, реализующее способ. 2 ил. ел с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (з1)з А 01 K 61/00

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 4

С) ф (л) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4718303/13 (22) 22.05.89 (46) 15.01.92, Бюл. t4 2 (71) Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова (72) B.M, Ольшанский, Д.Э. Эльяшев, Г,О.

Корсаков и А.M. Тихомиров (53) 663.1(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1104556, кл. G 06 M 3/00. 1982, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ

ГИДРОБИОНТОВ (57) Изобретение относится к области гидробиологии и м,б. использовано на рыбоводных заводах и рыбозащитных сооружениях для регистрации гидробионтов. Целью изобретения является повышение достоверности путем использования емкостных свойств гидробионтов, которые, находясь в

Изобретение относится к гидробиологии и может быть использовано на рыбоводных заводах и рыбозащитных сооружениях для регистрации гидробионтов.

Целью изобретения является повышение достоверности определения.

Цель достигается путем использования емкостных свойств гидробионтов, связанных, в частности, с особенностями строения их эпителиальных тканей и кожных покровов. Вследствие значительных величин емкостей этих тканей (порядка единиц мкФ/см2) электрический импеданс гидро- . бионтов зависит от частоты электрического поля, в котором производится регистрация.

Таким образом, наличие гидробионта в зоне регистрации влияет на частотные характе„„ Ж„„1704731 А1 зоне регистрации, влияют на частотные характеристики этой зоны, Способ предусматривает создание в зоне регистрации переменного электрического поля посредством подачи на излучающие электроды синусоидального напряжения и измерение его амплитуды на приемных электродах. Цель изобретения достигается созданием в зоне регистрации сдвинутого по времени по отношению к синусоидальному переменного электрического поля прямоугольной формы, измерением его амплитуды на приемных электродах и сравнением с амплитудой синусоидального напряжения, О наличии в зоне регистрации гидробионта судят по соотношению указанных амплитуд. Результаты измерений не зависят от температуры и химического состава воды в зоне регистрации. Описано устройство, реализующее способ. 2 ил. ристики этой зоны, тогда как изменения температуры или химического состава воды такого влияния не оказывают.

На фиг. 1 показана структурная схема устройства, реализующего способ; на фиг. 2 — временные диаграммы его работы, Устройство содержит первый формирователь сигнала 1, второй формирователь сигнала 2, коммутатор 3, первый излучающий электрод 4, второй излучающий электрод 5, приемный электрод 6, первый селектор 7, второй селектор 8, дискриминатор 9, зону 10 регистрации, усилитель 11 переменного тока, первый ключ 12, второй ключ 13, третий ключ 14, согласующий блок

15, таймер 16, первый выход 17 таймера 16, второй выход 18 таймера 16, конденсатор

1704731

10

19, третий выход 20 таймера 16, интегратор

21 со сбросом, блок 22 выборки-хранения селектора 7, блок 23 выборки-хранения селектора 8, управляющий вход 24 блока 22, элемент И 25 селектора 7, вход 26 блока 22, выход 27 блока 22, элемент И 28 селектора

8, первый дополнительный вход 29 элемента 25, первый дополнительный вход 30 элемента 28, четвертый выход 31 таймера 16.

Устройство, реализующее способ определения наличия гидробионтов, работает следующим образом.

Таймер 16 на выходе 17 (фиг. 2а) и выходе 18 (фиг. 2б) синтезирует взаимно противофээные последовательности импульсов, попеременно коммутирующие через ключи

13. 14 сигналы с выхода формирователя 2 (фиг. 2r), и выхода формирователя 1 (фиг. 2в) на вход согласующего блока 15. Эти же последовательности импульсов подаются на входы формирователей 1, 2, где осуществляют взаимную синхронизацию их выходных сигналов (соответственно прямоугольной и синусоидальной форм). Согласующий блок

15 (например, трансформатор) выполняет функцию согласования выходных импедансов ключей 13. 14 с импедансом заводнения излучающих электродов 4, 5, а также функцию симметрирования излучаемого сигнала относительно общего провода. Таким образом, на излучающих электродах 4, 5 получаетс л полигармонический периодический сиг: ал (фиг. 2д). Совокупность ключей 13, 14 и согласующего блока 15 представляет собой коммутатор 3.

Электрическое поле, создаваемое в зоне 10, регистрируется приемным электродом 6, сигнал с которого поступает на вход усилителя 11 (фиг. 2з). Совокупность усилителя 11 с конденсатором 19 обеспечивает одновременно с увеличением отношения

"сигнал-шум" интегрирование принятого сигнала. Ключ 12 разряжает конденсатор 19 в моменты t> прихода импульсов с выхода

31 таймера 16 (фиг, 2ж). Таким образом, совокупность усилителя 11, конденсатора

19 и ключа 12 представляет собой интегратор 21 со сбросом, сигнал на выходе которого показан на фиг. 2и, С выхода интегратора 21 сигнал поступает на входы идентичных блоков 22, 23. блок 22 по импульсу на управляющем входе

24 запоминает амплитудное значение сигнала (производит выборку) на входе 26 и сохраняет его нэ своем выходе 27 до момента прихода следующего импульса с выхода элемента 25. Блок 23 в совокупности с элементом 28 работает аналогично. Поскольку на входы 29, 30 элементов 25, 28 импульсы приходят во время передачи соответствен15

55 но прямоугольного и синусоидального сигналов, то указанн - е выборки блоками 22 и

23 производятся п очередно, т.е. в моменты соответственно tB и т82. При этом импульсы выборок 1в1 и te2 с выхода 20 (фиг. 2е) несколько опережают и не перекрывают по времени соответствующие им импульсы tp c выхода 31 таймера 16 (фиг. 2ж).

Таким образом. на выходах селекторов

7, 8 получаются сигналы, несущие информацию о максимальном значении интеграла соответственно прямоугольного и синусоидального сигналов.

Дискриминатор 9 представляет собой последовательное соединение дифференциального усилителя (вычитателя) и компаратора. Дифференциальный усилитель вырабатывает разность значений выходных сигналов блоков 22. 23, которая в компараторе сравнивается с соответствующим порогом, Если в зоне 10 нет гидробионта (фиг. 2, интервал to-t3), то сигнал на излучающих электродах 4, 5 не отличается от сигнала на приемном электроде 6. Неискаженная совокупность прямоугольного и синусоидального сигналов интегрируется в интеграторе 21 и подается на входы селекторов 7, 8. Амплитуды прямоугольного и синусоидального сигналов на выходах формирователей 1. 2 подобраны так, что упомянутые значения интегралов на выходах селекторов 7, 8 оказываются равными (фиг, 2и, моменты t>. t2), порог дискриминации не пересекается, и на выходе дискриминатора 9 присутствует логический ноль (фиг. 2к).

Если в зоне 10 есть гидробионт (фиг. 2, интервал t3-tz), то она с электрической точки зрения становится интегрирующим звеном и небольшой постоянной времени. При этом синусоидальный сигнал проходит через такое звено практически беэ искажений (фиг, 2э. интервал ts-t6). а прямоугольный сигнал (меандр) претерпевает небольшие завалы фронтов (фиг. 2э, интервал t3 t5). Очевидно, что максимальное значение интеграла от

"меандра с заваленными фронтами" (фиг, 2и. момент tp) меньше, чем такое же значение от "чистого меандра" (фиг. 2и. момент

t1). т.е. возникает разность hU (фиг. 2и), Таким образом, на выходе селектора 8, производящего анализ синусоидальнои составляющей, сигнал остается неизменным, в то время как на выходе селектора 7, анализирующего прямоугольную составляющую, при появлении в зоне 10 гидробионта сигнал уменьшается на величину hU, в результате чего на выходе дискриминатора 9 появляется логическая единица.

1704731 иг.

Формула изобретения

Способ определения наличия гидробионтов, предусматривающий воздание переменного электрического поля путем подачи синусоидвльного переменного напряжения в зону измерения и измерение амплитуды этого поля, о т л и ч в ю шийся тем, что. с целью повышения достоверности определения, дополнительно подают напряжение прямоугольной формы той же частоты и измеряют амплитуду создаваемого им поля, при этом подачу синусоидального напряже5 ния и напряжения прямоугольной формы осуществляют поочередно, измеряют соотношение между амплитудами, в о наличии гидробионтов судят по изменению этого соотношения, 10

1704731

Составитель Г.Корсаков

Редактор В.Трубченко Техред М.Моргентал К РР оР О.Кундрик

Заказ 140 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям k открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ определения наличия гидробионтов Способ определения наличия гидробионтов Способ определения наличия гидробионтов Способ определения наличия гидробионтов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к рыбоводству, предназначено для удаления загрязнений из рыбоводного садка и направлено на повышение надежности и качества очистки воды в садке путем непрерывного и равномерного удаления загрязнений при снижении энергои материалоемкости, а также на удобство эксплуатации и компактности устройства

Изобретение относится к гидробиологии и может быть использовано для повышения продуктивности водоемов в рыбном хозяйстве

Изобретение относится к области аквакультуры, а именно к выращиванию жемчуга , и направлено на повышение надежности фиксации ядра-затравки и ускорение процесса регенерации ткани
Изобретение относится к рыбоводству, а именно к искусственному разведению судака и направлено на повышение выживаемости личинок судака

Изобретение относится к искусственному разведению речных раков и может быть использовано на рачных хозяйствах

Изобретение относится к ихтиопатологии, в частности к способам профилактики воспаления плавательного пузыря

Изобретение относится к рыбоводству и направлено на повышение эффективности кормления путем равномерной выдачи корма по периметру тарели пневматического кормораздатчика и образования кормового пятна стабильных размеров

Изобретение относится к морскому рыбоводству и направлено на повышение эффективности очистки воды, циркулирующей в замкнутой системе устройства для выращивания личинок морских рыб, и создание тем самым оптимальных условий для жизнедеятельности выращиваемых личинок

Изобретение относится к морскому рыбоводству и направлено на увеличение выхода жизнестойкой молоди кефали сингиля путем повышения выживаемости личинок и интенсификации их роста

Изобретение относится к рыбному хозяйству , а именно к устройствам для естественного нереста рыб

Изобретение относится к рыбоводству, в частности к способам получения гибридов рыб

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к способам экологического контроля водных сред разного целевого назначения с помощью биотестирования

Изобретение относится к рыбоводству и может быть использовано в рыбной промышленности для создания необходимых условий обитания рыбы: физико-химического, гидрологического режимов и естественной кормовой базы, что позволяет увеличить продуктивность существующих рыбных водоемов

Изобретение относится к рыбоводству и может быть использовано для лечения отравлений рыб токсикантами, загрязняющими водную среду

Изобретение относится к рыболовству, а именно к устройствам для разведения раков

Изобретение относится к способам повышения выживаемости и жизнеспособности личинок и молоди рыб и рыбообразных в условиях воздействия стрессорных факторов, возникающих в процессе пересадки, сортировки, транспортировки рыб, а также при воздействии некоторых токсикантов, загрязняющих водную среду, и может быть использовано в рыбоводстве

Изобретение относится к рыбоводству, а именно к способам разведения раков
Наверх