RU166414U1 - Устройство для исследования влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты - Google Patents

Устройство для исследования влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты Download PDF

Info

Publication number
RU166414U1
RU166414U1 RU2016125093/28U RU2016125093U RU166414U1 RU 166414 U1 RU166414 U1 RU 166414U1 RU 2016125093/28 U RU2016125093/28 U RU 2016125093/28U RU 2016125093 U RU2016125093 U RU 2016125093U RU 166414 U1 RU166414 U1 RU 166414U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
aquarium
control unit
magnetometer
level
Prior art date
Application number
RU2016125093/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Дмитриевич Терещенко
Валерий Федосеевич Григорьев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Полярный геофизический институт" (ПГИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Полярный геофизический институт" (ПГИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Полярный геофизический институт" (ПГИ)
Priority to RU2016125093/28U priority Critical patent/RU166414U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU166414U1 publication Critical patent/RU166414U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R1/00Details of instruments or arrangements of the types included in groups G01R5/00 - G01R13/00 and G01R31/00

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

Устройство формирования магнитного поля, содержащее аквариум для размещения исследуемых биологических объектов, на сторонах которого смонтирована система генерации искусственного электромагнитного поля, отличающееся тем, что система генерации состоит из многовиткового рамочного излучателя, проводники которого размещены по периметру сторон аквариума над зеркалом водной поверхности, получающего сигнал от задающего генератора с блоком управления параметрами по частоте и силе тока, причем измерение уровня искусственно генерируемого магнитного поля осуществляется встроенным магнитометром, расположенным в полости аквариума, предназначенной для заполнения водой, а уровня естественного магнитного поля дистанционно, вынесенным вне аквариума идентичным магнитометром, с возможностью использования блока управления для учета коэффициентов пересчета от величин естественного магнитного поля при формировании искусственного магнитного поля.

Description

Полезная модель относится к устройствам для генерации контролируемого уровня магнитного поля, которая может быть использована, в частности, для исследования влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты, в том числе на крупных морских животных. Технический результат - упрощение конструкции в результате отказа от применения магнитных материалов с возможностью использования магнитометров с блоком управления для учета коэффициентов пересчета от величин естественного магнитного поля при формировании искусственного магнитного поля в водной среде.
Магнитные поля оказывают различное влияние на поведение и состояние живых объектов. Установлен механизм магниторецепции у ряда птиц, рептилий и ряда других животных. Отдельные результаты получены по влиянию магнитных полей на физиологические процессы ластоногих, крупных животных, вызывающих научный интерес в поведении под влиянием электромагнитных полей. Наиболее распространенными в практике экспериментальных исследований являются способы на базе устройств, обеспечивающих исследования малоподвижных и малоразмерных биологических объектов. Крупные морские животные своим нахождением в исследовательских установках создают волнение водной среды и акустические шумы, исключающие достоверность работы многих информационных датчиков при измерениях, что требует использования особых инженерно-физических подходов.
Известно устройство для исследования влияния электромагнитных полей на биологические объекты (патент №2454675 от 27.06.2012, РФ), содержащее магнитный экран, выполненный в виде сферы, сделанной разъемной и состоящей из трех слоев и куб, расположенный внутри сферы. На ребрах куба смонтирована трехкоординатная система генерации искусственного электромагнитного поля, состоящая из шести одинаковых излучающих рамок, причем каждая пара рамок получает сигнал от трехканального усилителя. Каждый канал имеет плавную регулировку постоянного и переменного сигнала, при этом внешний и средний слои изготовлены из сплавов аморфного магнитомягкого материала, внутренний слой состоит из металла-диамагнетика.
Недостатками известного устройства являются сложность конструкции и управления параметрами электромагнитного поля, невозможность исследований влияния электромагнитного поля на крупные морские животные.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели, прототипом, является известное устройство для изучения влияния электромагнитных полей на водные организмы (А.С. СССР №599776 от 30.03.78, бюллетень №12), содержащее источник электромагнитного поля и аквариум для размещения исследуемых организмов. Источник электромагнитного поля состоит из сетки, расположенной по внешнему периметру аквариума, и ферромагнитного стержня с укрепленным на его нижнем конце соленоидом, размещенных в изолированной от воды конструкции, причем ферромагнитный стержень смонтирован в центре полости аквариума с возможностью возвратно-поступательного перемещения в вертикальной плоскости.
Недостатками прототипа являются сложность конструкции, низкая надежность при эксплуатации, из-за механического управления уровнем электромагнитного поля и невозможность исследований влияния электромагнитного поля на крупные морские животные.
Настоящая полезная модель решает задачу упрощения конструкции устройства формирования магнитного поля и реализации исследований влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты, в том числе на крупных морских животных.
Технический результат в заявленном изобретении достигается за счет того, что система генерации состоит из многовиткового рамочного излучателя, проводники которого размещены по периметру сторон аквариума над зеркалом водной поверхности, получающего сигнал от задающего генератора с блоком управления параметрами по частоте и силе тока, с возможностью использования блока управления для учета коэффициентов пересчета от величин естественного магнитного поля при формировании искусственного магнитного поля.
Положительный эффект от использования предлагаемой полезной модели в упрощение конструкции в результате отказа от применения магнитных материалов и измерении уровня искусственно генерируемого магнитного поля, осуществляемого встроенным магнитометром, расположенным в полости аквариума, предназначенной для заполнения водой и помещения биологических объектов искажающих результаты измерений, а уровня естественного магнитного поля дистанционно вынесенным, вне аквариума, идентичным магнитометром. Использование магнитометров с блоком управления для учета коэффициентов пересчета от величин естественного магнитного поля, при формировании искусственного магнитного поля в водной среде, обеспечивает корректуру генерации искусственного электромагнитного поля. Это обеспечивает исследования влияния искусственного электромагнитного поля на крупных морских животных и повышает качество и достоверность получаемых научных результатов.
Таким образом, именно совокупность признаков полезной модели, отличающих ее от прототипа, обеспечивает решение задачи полезной модели и достижения положительного эффекта.
Сущность полезной модели устройства формирования магнитного поля поясняется блок-схемой, изображенной на фиг. 1. Устройство содержит аквариум 1 для размещения исследуемых биологических объектов. На его сторонах смонтирована система генерации искусственного электромагнитного поля. Система генерации состоит из многовиткового рамочного излучателя 2, проводники которого размещены по периметру сторон аквариума 1, над зеркалом водной поверхности 7. Многовитковый рамочный излучатель 2 получает сигнал от задающего генератора 3 с блоком управления параметрами по частоте и силе тока 4. Измерение уровня искусственно генерируемого магнитного поля осуществляется встроенным магнитометром 5, расположенным в полости аквариума, предназначенной для заполнения водой, а уровня естественного магнитного поля дистанционно, вынесенным вне аквариума идентичным магнитометром 6, с возможностью использования блока управления 4 для учета коэффициентов пересчета от величин естественного магнитного поля при формировании искусственного магнитного поля.
Работа устройства для исследования влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты осуществляется следующим образом. Перед включением устройства производится его калибровка путем измерения естественного фона магнитного поля магнитометром 5, расположенным в полости аквариума 1, заполненного водой и идентичным магнитометром 6, вне аквариума с регистрацией показаний того и другого с использованием блока управления 4. После включения устройства, производится согласно протоколу генерация соответствующих уровней магнитного поля в аквариуме в зависимости от запланированного эксперимента, при измерениях магнитометром 5 при соизмерении с естественным фоном, измеряемым магнитометром 6 и измеряемыми параметрами сигнала подаваемого в рамочный излучатель 2 от задающего генератора 3, с регистрацией результатов и управлением при использовании блока 4. После калибровки устройства в рабочий водный объем аквариума 1 помещается биологический объект и проводится эксперимент по запланированному протоколу. При проведении экспериментов с крупными морскими животными, своим нахождением в исследовательской установке создающих волнение водной среды и акустические шумы, исключающие достоверность и блокирование работы магнитометра 5, уровень соответствующего протоколу магнитного поля генерируется с помощью задающего генератора 3, при использовании блока 4, по величинам параметров сигналов, измеренных при генерации во время калибровки.

Claims (1)

  1. Устройство формирования магнитного поля, содержащее аквариум для размещения исследуемых биологических объектов, на сторонах которого смонтирована система генерации искусственного электромагнитного поля, отличающееся тем, что система генерации состоит из многовиткового рамочного излучателя, проводники которого размещены по периметру сторон аквариума над зеркалом водной поверхности, получающего сигнал от задающего генератора с блоком управления параметрами по частоте и силе тока, причем измерение уровня искусственно генерируемого магнитного поля осуществляется встроенным магнитометром, расположенным в полости аквариума, предназначенной для заполнения водой, а уровня естественного магнитного поля дистанционно, вынесенным вне аквариума идентичным магнитометром, с возможностью использования блока управления для учета коэффициентов пересчета от величин естественного магнитного поля при формировании искусственного магнитного поля.
    Figure 00000001
RU2016125093/28U 2016-06-22 2016-06-22 Устройство для исследования влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты RU166414U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125093/28U RU166414U1 (ru) 2016-06-22 2016-06-22 Устройство для исследования влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125093/28U RU166414U1 (ru) 2016-06-22 2016-06-22 Устройство для исследования влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU166414U1 true RU166414U1 (ru) 2016-11-27

Family

ID=57777045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125093/28U RU166414U1 (ru) 2016-06-22 2016-06-22 Устройство для исследования влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU166414U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106842078A (zh) * 2017-03-06 2017-06-13 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种用于研究电磁场对鱼类影响的装置及其应用

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106842078A (zh) * 2017-03-06 2017-06-13 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种用于研究电磁场对鱼类影响的装置及其应用
CN106842078B (zh) * 2017-03-06 2023-08-01 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种用于研究电磁场对鱼类影响的装置及其应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105188556B (zh) 对声学分散元素的浓度分布的确定
Hu et al. A linear algorithm for tracing magnet position and orientation by using three-axis magnetic sensors
RU2017124030A (ru) Магнитно-резонасная проекционная визуализация
RU166414U1 (ru) Устройство для исследования влияния искусственного электромагнитного поля на водные биологические объекты
JPH0246882Y2 (ru)
US10168408B2 (en) MPI apparatus with fast field of view motion
RU2019113763A (ru) Картирование функции градиентного импульсного отклика
CN106725481A (zh) 一种基于单边核磁共振传感设备检测皮肤烧伤深度的方法
JP2021526403A (ja) Cest磁気共鳴イメージングにおける動き検出
CN109143135A (zh) 在梯度运动传感成像用途中校正梯度不均匀性的方法
EP3813659A1 (en) Potable system and method for position and orientation of remote objects
WO2015111493A1 (ja) 磁気共鳴イメージング装置及び騒音低減方法
Ilmoniemi The triangle phantom in magnetoencephalography
CN106646304A (zh) 一种测试磁共振功能成像几何畸变的体模及其方法
Folio et al. MRI magnetic signature imaging, tracking and navigation for targeted micro/nano-capsule therapeutics
Gibbs et al. Feasibility of imaging tissue electrical conductivity by switching field gradients with MRI
CN103260508A (zh) 用于影响和/或检测磁性粒子的装置和方法
CN107991710A (zh) 一种储层孔径分布获取方法及装置
Komeyama et al. Three-dimensional trajectories of cultivated Pacific bluefin tuna Thunnus orientalis in an aquaculture net cage
CO2017011162A2 (es) Sistema y sonda portátil para el análisis de resonancia magnética en tiempo real no invasivo de tejido corporal
JP5508165B2 (ja) 磁気共鳴イメージング装置及びt2マップ取得方法
US10782375B2 (en) Multi-contrast images from a magnetic resonance imaging scan
CN206378581U (zh) 一种测试磁共振功能成像几何畸变的体模
JP4994786B2 (ja) 磁気共鳴イメージング装置
Xiong et al. Design of a three dimensional magnetic field measurement system for TMS pre-testing

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170130