SU596198A1 - Аквариум дл содержани водных организмов - Google Patents

Аквариум дл содержани водных организмов

Info

Publication number
SU596198A1
SU596198A1 SU762333516A SU2333516A SU596198A1 SU 596198 A1 SU596198 A1 SU 596198A1 SU 762333516 A SU762333516 A SU 762333516A SU 2333516 A SU2333516 A SU 2333516A SU 596198 A1 SU596198 A1 SU 596198A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
light
aquarium
filter
lid
amplifiers
Prior art date
Application number
SU762333516A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Александрович Луценко
Дмитрий Николаевич Говорун
Василий Федорович Горчев
Геннадий Дмитриевич Бердышев
Original Assignee
Киевский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко
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 Киевский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко filed Critical Киевский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко
Priority to SU762333516A priority Critical patent/SU596198A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU596198A1 publication Critical patent/SU596198A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

(54) АКВАРИУМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ
к крышке, последн   имеет форму куполообраз: -ного свода и выполнена полой, причем между сводом и сильфоном образована камера, сообплающа с  с .атмосферой дл  поддержани  посто нного давлени  в аквариуме. Крьплка оснащена патрубками дл  подвода и отвода хладагента и фильтрами-осушител ми, расположенными внутри нее, а каждый источник света снабжен светофильтром. Кроме того, в систему питани  последовательно включены программатор , усилители посто нного 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 ).и .
Предложенный аквариум выполнен в виде ,уара , снабженного крыникой 2. Крышка 2 В1)1полнена в виде куполоообразного полого шода со сквозными вентил ционными кат Ha.iaMH 3, сообщающими герметичную камеру 4 с внешней средой, и патрубками 5 дл  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 герметична  камера 4. На поверхности крышки 2 в удерживаюш .их гнездах укреплены световые  чейки 9 (на фиг. 1 их изображено три). Дл  юстировки световые  чейки 9 выполнены телескопически подвижны.ми. Кажда  светова   чейка 9, состо ш,а  из корпуса, источннка света , например лампы накаливани , и зеркального рефлектора, снабжена светофильтром 10, пропускающим определенный участок сплошного спектра электрического источиика светового излучени . В совокупности все светофильтры 10 последовательно перекрывают видимую область спектра. Резервуар выполнен с водосливны .м патрубком с вентилем (на чертежах он не показан).
Система питани  световых  чеек 9 состоит из последовательно включенных программатора 11, усилителей посто нного тока 12 и магнитных усилителей 13 по количеству световых  чеек 9. Выходы магнитных усилителей 13 подключены к источникам света вход шим в состав световых  чеек 9. В программатор 11 входит лентопрот жный механизм 14, приводимый в движение электроприводом 15. Направл ющие планки лентопрот жного механизма 14 снабжены по ширине сквозными узкими щел ми . 16 одинаковой высоты и ширины по количеству световых  чеек 9. Кажда  щель 16 освещаетс  лампой накаливани  17. Световое излучение каждой лампы 17, прошедшее чере.зсоответствующую щель 16, регистрируетс  фогокоприсмьико .м 18, напри.мср фотодиодом, причем количество фотопрпемников 18 равно количес::: щелей 16 и. соответственно количеству световых  чеек 9. Выход каждого фотоприемника 18 подключен ко входу усилител  посто нного тока 12. Между направл ющими планками лентопрот жного .механизма 14 расположена светонепроницае.ма  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 нанос т индивидуальную програ .мму дл  соответствующей световой  чейки 9 и притом так, чтобы н;ирина незакрашенной части каждой прозрачной дорожки повтор ла 5 временной режим интегральной освец.1енности, например природного водоема, на том участке спектра, который пропускает светофильтр 10 данной световой  чейки 9.
Временной режим интегральной освещенности природного водоема на всех участках 0 спектра которые, соответственно. Пропускают светофильтры 10 с.ветовых  чеек 9 акварну.ма, получают при юмощи атчика спектральной характеристики .моделируемого светового излучени . Датчик спектральной характеристики моделируемого светового излучени  (фиг. 3) состоит из корпуса 20, снабженного влагонепроницаемыми ка.мерами 21 по количеству световых  чеек 9 в аквариуме, дл  которых окошками служат светофильтры 22. Последние идентичны светофильтрам 10 световых  чеек 9. Внутi ри каждой влагонепроницаемой камеры 21 расположен фотоприемник 23, например фотодиод. Выход каждого фотоп-риемника 23 подключен ко входу усилител  посто нного тока 24 посредством кабелей с влагостойкой изол цией. Выходы всех усилителей посто нного тока 24 подаютс  на вход многоканального регистрирующего прибора 25, например самописца. Последний графически записывает все электрические сигналы, поступающие с фотоприемников 23 и предварительно усиленные усилител ми посто нного, тока 24.
)3ременной световой режи.м природного водоема получают следующим образом. Корпус 20 датчика спектральной характеристики .моделируемого светового излучени  помещают в природный водоем на интересующую глубину. , Каждый из светофильтров 22, идентичных светофильтрам 10 световых  чеек 9 аквариу.ма, пропускает лишь определенный участок спектра светового излучени , 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. Кажда  из таких графических записей и представл ет собой временной режим интегральной освещенности природного водоема на том участке спектра, который пропускает светофильтр 22, идентичный светофильтру 10 одной из световых  чеек 9%
Таким образом, закрашива  каждую прозрачную дорожку ленты 19 светонепроницаемой краской так, чтобы ширина незакрашенной ее части повтор ла ход ординаты соответствуюШ ,ей графической записи многоканального регистрирующего прибора 25, получают индивидуальную программу дл  каждой световой  чейки 9 аквариума, светофильтр которой идентичен светофильтру 22 датчика спектральной характеристики моделируемого светового излучени .
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 став т 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 ,ени  осушествл ют следуюшим образом. В лентопрот жный механизм 14 программатора 11 заправл ют ленту 19 с програ.ммой заданного режима освещени  (фиг. 2а), включают лампы накаливани  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 усиливаютс  усилител ми посто нного тока 12 и поступают на входы магнитных усилителей 13, выходы которых подключены к электрическим источникам светового излучени  световых  чеек 9. Магнитные усилители 13 регулируют токи, протекающие через электрические источники света световых  чеек 9, в результате чего ходинтегральной интенсивности светового потока на выходе каждого светофильтра 10 повтор ет временной режим моделируемой интенсивности на соответствующем участке спектра. Таким образом, временной режим освешенности аквариума повтор ет моде лируемый временной режим освещенности естественного водоема как по интенсивности, так и по спектральному составу. Увеличива  или
уменьша  скорость движени  ленты 19 в лентопрот жном механизме 14 программатора 11, можно соответственно ускор ть или замедл ть моделируемый временной световой режим. Дл  контрол  временного режима освещенности в аквариуме используют датчик спектральной характеристики моделируемого светового излучени , помеща  его корпус 20 в резервуар 1 аквариума.
Кроме того, предлагаемый аквариум может работать в режиме контрол  освещенности в природном водоеме на интересующей глубине. Дл  этого выключают электропривод 15 и лампы накаливани  17 программатора 11. Корпус датчика спектральной характеристики моделируемого светового излучени  помещают в водоем , а выходные сигналы фотоприемников 23 гюсредством кабелей с влагостойкой изол цией
подают одновременно на в.ходы оилитЛ1 й посто нного тока 12, соблюда  при этом yc.iOBiio идентичности светофильтров 22 и 10. В этол случае фотоприемники 23 со светофил1 трами 22 выполн ют функцию программатора 1, а 5 освещенность в аквариуме будет повтор ть освещенность водоема, причем запи.сынаетс  временной режим освещенности многокапальны.м регистрирующим прибором 25.
Таким образом, предложенный.мкаа- иум ио0 звол ет -моделировать в лабораторных услови х режим освещени  природных водоемов как по интенсивности, так и по спектри. составу и воспроизводить его в послс-лующих опытах . Кроме того, имеетс  возможность убыстрить или замедлить естестзен :.:н временной режим освещенности i pnpo;uibi во.юсмоп в любых пропорци х. 1- е. про-:знолы:п измен ть длительности фотопсриодов: цинпый день коротка  ночь п наоборот, а также имнт ровать услови  непрерывного дн  v. ночиИспользование предлагаемого иквариума в
области- гндробио.югпн, .i;};i:ii, космической биологии и в р де других областей био.чогических наук создаст возможност.ь jieKiaTb HIHрокий класс научных п ирикладны-х задач.

Claims (2)

  1. Формула изобре генп 
    1- Аквариум дл  содержани  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 питани , отличающийс  тем, что, с
    целью обеспечени  моделировани  светового режи.ма по интенсивности и спектрально.му составу при посто нной 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-ьейс  с атмосферой дл  поддержани  посто нного давлени  в аквариуме, при этом крышка оснащена патрубками дл  подвода и отвода хладагента и фильтрами-осушител ми, расположенными внутри нее; каждый источник света снабженсветофильтром , а в систему питани  включены последовательно программатор, усилители тока и магнитные усилители.
  2. 2. Аквариум по п. 1. отличающийс  те.м, что каждый фильтр-осушитель выполнен полым и шарообразным и имеет игольчатые выступы, расположенные на его внутренней поверхности.
    Источники информации, прин тые во вни мание при экспертизе:
    1. Патент США ° 3805740, кл. 119-5 1974.
    .- 2. Патент США ЛГд 3530829, кл. 119-5 1970.
    ®/г
    22
    Уиг.З
SU762333516A 1976-03-12 1976-03-12 Аквариум дл содержани водных организмов SU596198A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762333516A SU596198A1 (ru) 1976-03-12 1976-03-12 Аквариум дл содержани водных организмов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762333516A SU596198A1 (ru) 1976-03-12 1976-03-12 Аквариум дл содержани водных организмов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU596198A1 true SU596198A1 (ru) 1978-03-05

Family

ID=20651941

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762333516A SU596198A1 (ru) 1976-03-12 1976-03-12 Аквариум дл содержани водных организмов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU596198A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Maddux et al. Some Interactions of Temperature, Light Intensity, and Nutrient Concentration during the Continuous Culture of Nitzschia Closterium and Tetraselmis SP 1
Nedbal et al. Microscopic green algae and cyanobacteria in high-frequency intermittent light
Clarke et al. Measurements of light penetration in relation to vertical migration and records of luminescence of deep-sea animals
Song et al. Step-up photophobic response in the ciliate, Stentor coeruleus
JP2015519073A (ja) 水棲生物の養殖用の照明システム
FR2438856A1 (fr) Procede d'enregistrement d'une image de radiations
CN104918482A (zh) 使用光控制卵生胚胎的性别
CN102613127A (zh) 一种适合研究小型鱼类趋光行为学的装置
JPS6012913A (ja) 植物栽培装置
Kühl et al. IMAGING OF OXYGEN DYNAMICS WITHIN THE ENDOLITHIC ALGAL COMMUNITY OF THE MASSIVE CORAL PORITES LOBATA 1
SU596198A1 (ru) Аквариум дл содержани водных организмов
Cohen et al. Diel vertical migration of the marine copepod Calanopia americana. II. Proximate role of exogenous light cues and endogenous rhythms
CN106455531A (zh) 用于使用光源控制卵生胚胎性别的方法
DE112009000580T5 (de) Automatisierte Verschlussvorrichtung zum Dunkeladaptieren von Proben
US6086215A (en) Aquarium and associated laser device and method of use therefor
Umminger Polarotaxis in copepods. I. An endogenous rhythm in polarotaxis in Cyclops vernalis and its relation to vertical migration
Beltrame et al. Electromagnetic control of cell functions
Govindjee Two different manifestations of enhancement in the photosynthesis of Porphyridium cruentum in flashing monochromatic light
Mason et al. The reactions of Schistosoma mansoni miracidia to light
Sorkin et al. Assembly and operation of an imaging system for long-term monitoring of bioluminescent and fluorescent reporters in plants
RU96573U1 (ru) Устройство для биотестирования
Grintsov et al. Colour Vision of the Amphipod Chaetogammarus olivia H. Milne Edwards, 1830 under Acute Light Exposure
SU1741691A1 (ru) Устройство дл определени реакций водных организмов на раздражитель
Poehn et al. Assessment of Circalunar (~ Monthly) Rhythms
CN114208727B (zh) 一种模块化密闭珊瑚培养系统