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膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台制造技术

技术编号:38672881 阅读:12 留言:0更新日期:2023-09-02 22:49
本发明专利技术涉及光学平台技术领域,尤其涉及膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台,包括分离平台,分离平台的下表面四角均固定连接有支撑柱,且分离平台的上表面一侧固定连接有电动推杆一,电动推杆一远离分离平台的一端固定连接有支撑架;本发明专利技术通过机械和系统结合的方式进行分析,一方面有助于提高实验的成功率和提高分离平台的整体稳固性,即结合缓冲滚轮的辅助卸力,进而实现减震和降低噪音产生的效果,且使定位吸盘吸附在指定位置上,以提高实验时分离平台的整体稳固性,以及使夹持板对实验小鼠的颈部进行固定以实现实验小鼠头部的稳定性,另一方面有助于提高对操作面板的监管预警效果和调控精度,以便提高实验分析结果的准确性和实验成功率。和实验成功率。和实验成功率。

【技术实现步骤摘要】
膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台


[0001]本专利技术涉及光学平台
,尤其涉及膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台。

技术介绍

[0002]在生物实验研究过程中,由于活体显微成像技术可用于研究观测特异性细胞、基因和分子表达或相互作用关系、追踪靶细胞以及从分子和细胞水平对药物疗效进行成像,评估疾病发展过程,通常需要对施加了实验手段的活体动物进行活体显微成像;目前生物成像实验室往往通过在一个光学减震平台安装多台显微镜以共享光源并提高实验效率,但是,活体动物在活动时产生的震动容易让普通光学减震平台上的多台显微镜也产生震动,进而引起安装在同一光学减震平台上的邻近的显微镜观察图像的震动以至于影响观察效果,且无法对膜片微电极进行监管,进而影响实验结果的成功率,不利于实验的正常进行;针对上述的技术缺陷,现提出一种解决方案。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于提供膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台,去解决上述提出的技术缺陷,本专利技术通过机械和系统结合的方式进行分析,一方面有助于提高实验的成功率和提高分离平台的整体稳固性,另一方面有助于提高对操作面板的监管预警效果和调控精度,以便提高实验分析结果的准确性和实验成功率。
[0004]本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台,包括分离平台,所述分离平台的下表面四角均固定连接有支撑柱,且分离平台的上表面一侧固定连接有电动推杆一,所述电动推杆一远离分离平台的一端固定连接有支撑架,所述支撑架的上端转动连接有膜片微电极,所述分离平台的上表面位于电动推杆一的一侧固定连接有电动推杆二,所述电动推杆二的上表面固定连接有水平板,所述水平板的上表面固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆的上端外部套接有缓冲簧,所述伸缩杆远离水平板的一端固定连接有中空框,所述中空框的内部转动连接有缓冲滚轮;所述水平板的下表面固定连接有双面齿板,所述双面齿板的下端前后两表面均啮合连接有齿轮板,所述齿轮板的内部固定连接有同心杆,所述分离平台的下表面固定连接有活塞盒,所述活塞盒的前后两表面均固定连接有导气管,所述支撑柱的下表面固定连接有定位吸盘,所述分离平台的一侧固定连接有操作面板。
[0005]优选的,所述同心杆位于活塞盒内部的一端固定连接有从动轮,且同心杆与活塞盒呈转动连接,所述从动轮的下表面啮合连接有单面齿板,所述单面齿板远离从动轮的一端固定连接有活塞板,所述导气管远离活塞盒的一端与支撑柱呈固定连接。
[0006]优选的,所述分离平台的上表面位于水平板的一侧固定连接有竖直板,所述竖直板的上端靠近水平板的一侧固定连接有自锁板,所述自锁板的内部固定连接有空心管,所
述自锁板远离竖直板的一侧固定连接有伺服电机,所述伺服电机靠近自锁板内部的一端传动连接有联动轴,所述联动轴的外部固定套接有曲柄连杆,所述曲柄连杆远离自锁板的一端固定连接有夹持板。
[0007]优选的,所述缓冲簧的上端与中空框的下表面呈固定连接,所述自锁板靠近伺服电机的一端下表面开设有弧形槽,且自锁板的上表面内部开设有通孔,所述分离平台的内部开设有与双面齿板相互匹配的导向槽。
[0008]优选的,所述操作面板的内部设置有服务器、故障分析单元、传输分析单元、调控分析单元以及预警显示单元;当服务器生成运管指令时,并将运管指令发送至故障分析单元,故障分析单元在接收到运管指令后,立即采集操作面板的工作数据,工作数据包括运行风险值和延误风险值,并对工作数据进行安全运行监管评估分析,将得到的运行信号发送至传输分析单元和调控分析单元,将得到的风险信号发送至预警显示单元;传输分析单元在接收到运行信号后,立即采集操作面板的风险数据,风险数据包括环境干扰值和传输风险值,并对风险数据进行数据传输稳定评估分析,将得到的反馈信号发送至调控分析单元,将得到的异常信号经调控分析单元发送至预警显示单元;调控分析单元在接收到运行信号和反馈信号后,立即采集执行部件的调控数据,调控数据包括膜片微电极与支撑架之间调控后所形成的角度值和电动推杆二的运行电压值,并对调控数据进行调控精度评估分析,将得到的预警信号发送至预警显示单元。
[0009]优选的,所述故障分析单元的安全运行监管评估分析过程如下:S1:采集到操作面板开始运行时刻到结束运行时刻之间的时长,并将其标记为时间阈值,获取到时间阈值内操作面板的运行风险值,运行风险值表示操作面板内部线路的实时工作电流与内部的环境温度超出录入存储的预设环境温度阈值的部分经数据归一化处理后得到的积值,将运行风险值与其内部录入存储的预设运行风险值阈值进行比对分析,若运行风险值大于预设运行风险值阈值,则将运行风险值大于预设运行风险值阈值的部分与运行风险值的比值标记为运行风险倍率值;S12:获取到时间阈值内操作面板的延误风险值,延误风险值指的是操作面板开始下达指令时刻到开始执行指令时刻之间的时长超出录入存储的预设时长的部分与预设时长之间的比值,并将延误风险值与其内部录入存储的预设延误风险值阈值进行比对分析,若延误风险值大于预设延误风险值阈值,则将延误风险值大于预设延误风险值阈值的部分标记为延误影响值;S13:将运行风险倍率值和延误影响值与其内部录入存储的预设运行风险倍率值阈值和预设延误影响值阈值进行比对分析:若运行风险倍率值小于预设运行风险倍率值阈值,且延误影响值小于预设延误影响值阈值,则生成运行信号;若运行风险倍率值大于等于预设运行风险倍率值阈值,或延误影响值大于等于预设延误影响值阈值,则生成风险信号。
[0010]优选的,所述传输分析单元的数据传输稳定评估分析过程如下:SS1:将时间阈值划分为i个子时间段,i为大于零的自然数,获取到各个子时间段内操作面板外部信息传输的环境干扰值,环境干扰值表示外界传输环境的电磁波值超出录
入存储的预设电磁波值阈值的部分与线路破损总面积经数据归一化处理后得到的和值,并将环境干扰值与其内部录入存储的预设环境干扰值阈值进行比对分析,若环境干扰值大于预设环境干扰值阈值,则将环境干扰值大于预设环境干扰值阈值所对应子时间段的个数与子时间段总个数之比标记为干扰传输值CS;SS12:获取到各个子时间段内操作面板外部信息传输的传输风险值,传输风险值表示传输网络的延迟值超出录入存储的预设延迟值阈值的部分与平均传输带宽值经数据归一化处理后得到的积值,以时间为X轴,以传输风险值为Y轴建立直角坐标系,通过描点的方式绘制传输风险值曲线,从传输风险值曲线中获取到最大波峰值和最小波谷值,并将最大波峰值和最小波谷值之间的差值标记为风险跨度值FK;SS13:根据公式得到传输风险评估系数W,将传输风险评估系数W与其内部录入存储的预设传输风险评估系数阈值进行比对分析:若传输风险评估系数W与预设传输风险评估系数阈值得到的比值小于一,则生成反馈信号;若传输风险评估系数W与预设传输风险评估系数阈值得到的比值大于等于一,则生成异常信号。
[0011]优选的,所述调控分析单元的调控精度评估分析过程如下:采集到分离平台上膜片微电极与支撑架之间调控后所形成的角度值,并将其标记为分析角度值,将分析角度值与其内本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台,包括分离平台(1),其特征在于,所述分离平台(1)的下表面四角均固定连接有支撑柱(2),且分离平台(1)的上表面一侧固定连接有电动推杆一(3),所述电动推杆一(3)远离分离平台(1)的一端固定连接有支撑架(4),所述支撑架(4)的上端转动连接有膜片微电极(5),所述分离平台(1)的上表面位于电动推杆一(3)的一侧固定连接有电动推杆二(6),所述电动推杆二(6)的上表面固定连接有水平板(7),所述水平板(7)的上表面固定连接有伸缩杆(8),所述伸缩杆(8)的上端外部套接有缓冲簧(9),所述伸缩杆(8)远离水平板(7)的一端固定连接有中空框(10),所述中空框(10)的内部转动连接有缓冲滚轮(11);所述水平板(7)的下表面固定连接有双面齿板(12),所述双面齿板(12)的下端前后两表面均啮合连接有齿轮板(13),所述齿轮板(13)的内部固定连接有同心杆(14),所述分离平台(1)的下表面固定连接有活塞盒(15),所述活塞盒(15)的前后两表面均固定连接有导气管(16),所述支撑柱(2)的下表面固定连接有定位吸盘(20),所述分离平台(1)的一侧固定连接有操作面板。2.根据权利要求1所述的膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台,其特征在于,所述同心杆(14)位于活塞盒(15)内部的一端固定连接有从动轮(17),且同心杆(14)与活塞盒(15)呈转动连接,所述从动轮(17)的下表面啮合连接有单面齿板(18),所述单面齿板(18)远离从动轮(17)的一端固定连接有活塞板(19),所述导气管(16)远离活塞盒(15)的一端与支撑柱(2)呈固定连接。3.根据权利要求1所述的膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台,其特征在于,所述分离平台(1)的上表面位于水平板(7)的一侧固定连接有竖直板(21),所述竖直板(21)的上端靠近水平板(7)的一侧固定连接有自锁板(22),所述自锁板(22)的内部固定连接有空心管(23),所述自锁板(22)远离竖直板(21)的一侧固定连接有伺服电机(24),所述伺服电机(24)靠近自锁板(22)内部的一端传动连接有联动轴,所述联动轴的外部固定套接有曲柄连杆(25),所述曲柄连杆(25)远离自锁板(22)的一端固定连接有夹持板(26)。4.根据权利要求3所述的膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台,其特征在于,所述缓冲簧(9)的上端与中空框(10)的下表面呈固定连接,所述自锁板(22)靠近伺服电机(24)的一端下表面开设有弧形槽,且自锁板(22)的上表面内部开设有通孔,所述分离平台(1)的内部开设有与双面齿板(12)相互匹配的导向槽。5.根据权利要求1所述的膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台,其特征在于,所述操作面板的内部设置有服务器、故障分析单元、传输分析单元、调控分析单元以及预警显示单元;当服务器生成运管指令时,并将运管指令发送至故障分析单元,故障分析单元在接收到运管指令后,立即采集操作面板的工作数据,工作数据包括运行风险值和延误风险值,并对工作数据进行安全运行监管评估分析,将得到的运行信号发送至传输分析单元和调控分析单元,将得到的风险信号发送至预警显示单元;传输分析单元在接收到运行信号后,立即采集操作面板的风险数据,风险数据包括环境干扰值和传输风险值,并对风险数据进行数据传输稳定评估分析,将得到的反馈信号发送至调控分析单元,将得到的异常信号经调控分析单元发送至预警显示单元;调控分析单元在接收到运行信号和反馈信号后,立即采集执行部件的调控数据,调控
数据包括膜片微电极(5)与支撑架(4)之间调控后所形成的角度值和电动推杆二(6)的运行电压值,并对调控数据进行调控精度评估分析,将得到的预警信号发送至预警显示单元。6.根据权利要求5所述的膜片钳实验用分离式降噪减震光学平台,其特征在于,所述故障分析单元的安全...

【专利技术属性】
技术研发人员:邴艳华鲍思杰
申请(专利权)人:延边大学
类型:发明
国别省市:

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