Студопедия — Описание лабораторного оборудования
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Описание лабораторного оборудования






Функциональные возможности специализированного аппаратно-программного комплекса позволяют исследовать зависимость электропроводности (активной и реактивной составляющей сопротивления) от частоты для образцов биологических тканей, имеющих различную степень повреждения в режиме многопользовательского удаленного доступа по сетям Интернет/Интранет. Подключение к АПК УД осуществляется в режиме многопользовательского удаленного доступа по сетям Интернет/Интранет.

В состав АПК УД «Электропроводность биологических объектов» входят следующие основные компоненты:

· автоматизированный лабораторный макет, выполненный в виде крейта и обеспечивающий в процессе выполнения лабораторных исследований измерения частотной зависимости полного (импеданса) , активного и реактивного сопротивлений биологических объектов;

· комплекс специализированного программного обеспечения, включающего в свой состав: клиентское измерительное ПО, разработанное в средствами LabView 8.2 и обеспечивающее удаленное управление автоматизированным лабораторным макетом, ПО, обеспечивающее функционирование приложений LabView ‑ LabView RunTime Engine 8.2 и т. д.

· ПЭВМ-измеритель.

Выполнение лабораторных исследований электропроводимости биологических объектов осуществляется посредством взаимодействия студента с АПК УД управляемого через виртуальный лабораторный стенд (ВЛС), запуск которого осуществляется в автоматическом режиме после активации соответствующего ярлыка на рабочем столе компьютера.

После активации ярлыка на рабочем столе компьютера пользователя открывается титульный экран программы исследований, общий вид которого приведен на рис. 5.14.

 

 

Рис. 5.14. Титульный экран

программы исследования проводимости биологических объектов

 

Далее необходимо занести в окно ввода выделенный адрес сервера АПК УД и активировать клавишу «Подключить» (см. рис. 5.14), тем самым провести подключение АПК УД к серверу. Нажать клавишу «Начать» (см. рис. 5.14) и провести запуск виртуального лабораторного стенда.

В результате выполненных вышеперечисленных действий на экране монитора появится лицевая панель ВЛС (рис. 5.15).

ВЛС включает в свой состав комплекс следующих функциональных панелей (рис. 5.15):

· «Образец»;

· «Управление»;

· «Сигнал»;

· «Результаты измерений».

В свою очередь, функциональные панели (рис. 5.15) содержат следующие элементы управления:

· панель «Образец» – чек-боксы выбора исследуемого образца;

· панель «Управление» – командные клавиши («Измерить», «Записать», «Сохранить», «Очистить», «Выход»);

· панель «Сигнал» – частота, Гц;

· панель «Результаты измерений» – чек-боксы («Кювета №1», «Кювета №2», «Кювета №3», «Кювета №4»;), переключатели (radio button) выбора визуализации частотной зависимости |Z|, R, XS; цифровой и графический индикаторы результатов измерений.

 

    Рис. 5.15. Лицевая панель ВЛС «Электропроводимость биологических объектов»; функциональные панели: 1 – выбор образцов, 2 ­– выбор частоты сигнала, 3 – командные клавиши, 4 – цифровой индикатор результатов измерений, 5 – графический индикатор результатов измерений.

При помощи функциональной панели «Образец» задаются начальные условия измерений: объект исследования – кювета с образцом.

При помощи функциональной панели «Сигнал» задаются настройки измерений: параметр измерения: варьируемый параметр – частота сигнала.

Панель «Результаты измерения» представлена цифровым (рис. 5.15, 4) и графическим индикаторами результатов измерения (рис. 5.15, 5).

На цифровой индикатор выводятся численные значения измеренных величин (рис. 5.15), графический индикатор носит вспомогательную функцию и служит для иллюстрации поведения зависимостей во время проведения экспериментальных исследований. При этом вывод графиков измеренных зависимостей осуществляется с автоматическим масштабированием их значений по осям абсцисс и ординат.

 

 

 

Рис. 5.16. Пример файла с результатами измерений

ВЛС «Электропроводимость биологических объектов»

 

Графический индикатор ВЛС «Электропроводимость биологических объектов» позволяет осуществить при помощи панели «Результаты измерений» (рис. 5.15):

· выбор образцов для отображения полученных результатов измерений;

· выбор необходимых частотных зависимостей;

· либо скрытие, либо отображение только необходимых экспериментальных зависимостей.

Нажатие клавиши «Измерить» на панели управления непосредственно запускает процесс регистрации в соответствии с заданными параметрами (выбранным образцом, установленной частотой тока).

Клавиша «Сохранить» позволяет сохранить результаты измерений для последующего формирования отчета в виде копии графического индикатора результатов измерений в формате «xls» или «xlsx» (для версии Microsoft Office Word 2007) (рис. 5.16).

При возникновении необходимости кнопкой «Очистить» осуществляется очистка цифрового индикатора результатов измерений.

При нажатии клавиши «Выйти» закрывается лицевая панель ВЛС и открывается титульный экран.

Клавиши «Сохранить» и «Выйти» доступны на всех этапах выполнения лабораторной работы.







Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 872. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия