一种基于熵检测的生物检测平台的制作方法

文档序号:20879186发布日期:2020-05-26 16:56阅读:313来源:国知局
一种基于熵检测的生物检测平台的制作方法

本发明涉及生物检测领域,尤其涉及一种基于熵检测的生物检测平台。



背景技术:

植物生长主要是通过不断的积累物质,而植物的物质来源主要是通过光合作用的转化,但植物并不是受到的光照越强,光合作用就越强;不同的植物光敏性不同,有的为喜光植物,而有的为不喜光植物;喜光植物在在光照强度较强的情况下,光合作用的转化能力越强;而不喜光植物则在较为阴暗的地方,光合作用的转化能力更强,但仍然需要光照才能进行光合作用。

而植物生长的好,不仅仅是阳光的问题,空气、水等也会对植物产生很大的影响。现如今的植物培植,往往都依据光照、水分进行植物调整,通过肥料等进行影响植物生长的微生物等的,而没有对空气状况进行研究,不同空气组分对植物生长时呼吸作用与光合作用的强度有不同的影响,而需要植物生长处于最佳状态时,就需要对空气进行调整,因此,需要对植物生长的最佳空气状况进行检测。



技术实现要素:

发明目的:

针对需要对植物生长的最佳空气状况进行检测的问题,本发明提供一种基于熵检测的生物检测平台。

技术方案:

一种基于熵检测的生物检测平台,用于根据熵的变化情况进行植物检测,包括:底座、玻璃盖、玻璃墙、环形槽、滑动检测盒、限位板,所述玻璃墙设置于所述底座外沿,所述玻璃盖设置于所述玻璃墙上端,所述环形槽设置于所述玻璃墙内侧,所述滑动检测盒设置于所述环形槽,所述限位板设置于所述环形槽任意位置,所述环形槽外沿设置有若干滑动槽、上环形片以及下环形片,所述滑动槽分别设置于所述环形槽上外沿以及下外沿,所述上环形片以及下环形片分别设置有滑动条,所述上环形片以及下环形片分别通过所述滑动条设置于所述滑动槽中,所述上环形片以及所述下环形片用于打开、关闭所述环形槽以及隔离所述环形槽内的空气,所述滑动检测盒用于收集并检测所述环形槽内的空气,所述限位板用于限制所述滑动检测盒的位置并压缩所述滑动检测盒内的空气。

作为本发明的一种优选方式,所述滑动检测盒包括内腔、检测光发射装置、检测光接收装置、检测芯片,所述检测光发射装置以及所述检测光接收装置设置于所述内腔两侧,所述检测光接收装置连接所述检测芯片,所述检测光发射装置发射检测光,所述检测光接收装置接收在所述内腔中的空气中传播的检测光,所述检测芯片进行接收光检测。

作为本发明的一种优选方式,所述滑动检测盒两侧贯通,所述滑动检测盒内部设置有滑动板,所述滑动板作为所述滑动检测盒的盒底。

作为本发明的一种优选方式,以所述限位板为基准,当所述滑动检测盒向所述限位板左侧滑动时,所述滑动板滑动至所述滑动检测盒右侧;当所述滑动检测盒向所述限位板右侧滑动时,所述滑动板滑动至所述滑动检测盒左侧。

作为本发明的一种优选方式,所述限位板包括活塞盖以及若干弹簧,所述活塞盖的尺寸与所述滑动检测盒的所述内腔的开口的尺寸一致,所述弹簧沿着所述限位板板面的边缘设置,所述弹簧起到缓冲作用。

作为本发明的一种优选方式,所述限位板设置有电磁铁以及计时装置,所述计时装置控制所述电磁铁,所述电磁铁用于控制所述滑动检测盒与所述限位板的重合。

作为本发明的一种优选方式,所述计时装置设定切换时间,所述切换时间与所述滑动检测盒在所述环形槽中滑动一圈所需要的时间一致,所述计时装置在达到切换时间时控制所述电磁铁在通电与断电之间切换一次。

作为本发明的一种优选方式,在所述计时装置计时达到切换时间时,所述滑动检测盒改变一次滑动方向。

作为本发明的一种优选方式,所述玻璃盖上端设置有洒水口以及蓄水池,所述蓄水池用于存放液体药品,所述洒水口用于喷洒所述蓄水池中的液体药品。

作为本发明的一种优选方式,所述玻璃墙下端设置有换料口,所述换料口用于更换肥料。

本发明实现以下有益效果:

本发明通过压缩空气后对空气混乱度对应的熵进行检测,并根据植物生长的状况对空气混乱度对应的熵与植物生长状况进行匹配,从而确认植物生长时最佳的空气状况,便于植物生长。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并于说明书一起用于解释本公开的原理。

图1为本发明结构示意图;

图2为本发明滑动检测盒截面图;

图3为本发明限位板侧视图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

实施例一:

参考图为图1-3。一种基于熵检测的生物检测平台,用于根据熵的变化情况进行植物检测,包括:底座1、玻璃盖2、玻璃墙3、环形槽4、滑动检测盒5、限位板6,所述玻璃墙3设置于所述底座1外沿,所述玻璃盖2设置于所述玻璃墙3上端,所述环形槽4设置于所述玻璃墙3内侧,所述滑动检测盒5设置于所述环形槽4,所述限位板6设置于所述环形槽4任意位置,所述环形槽4外沿设置有若干滑动槽、上环形片7以及下环形片8,所述滑动槽分别设置于所述环形槽4上外沿以及下外沿,所述上环形片7以及下环形片8分别设置有滑动条,所述上环形片7以及下环形片8分别通过所述滑动条设置于所述滑动槽中,所述上环形片7以及所述下环形片8用于打开、关闭所述环形槽4以及隔离所述环形槽4内的空气,所述滑动检测盒5用于收集并检测所述环形槽4内的空气,所述限位板6用于限制所述滑动检测盒5的位置并压缩所述滑动检测盒5内的空气。

作为本发明的一种优选方式,所述滑动检测盒5包括内腔9、检测光发射装置、检测光接收装置、检测芯片,所述检测光发射装置以及所述检测光接收装置设置于所述内腔9两侧,所述检测光接收装置连接所述检测芯片,所述检测光发射装置发射检测光,所述检测光接收装置接收在所述内腔9中的空气中传播的检测光,所述检测芯片进行接收光检测。

作为本发明的一种优选方式,所述滑动检测盒5两侧贯通,所述滑动检测盒5内部设置有滑动板10,所述滑动板10作为所述滑动检测盒5的盒底。

作为本发明的一种优选方式,以所述限位板6为基准,当所述滑动检测盒5向所述限位板6左侧滑动时,所述滑动板10滑动至所述滑动检测盒右侧;当所述滑动检测盒5向所述限位板6右侧滑动时,所述滑动板10滑动至所述滑动检测盒左侧。

作为本发明的一种优选方式,所述限位板6包括活塞盖以及若干弹簧11,所述活塞盖的尺寸与所述滑动检测盒的所述内腔9的开口的尺寸一致,所述弹簧11沿着所述限位板6板面的边缘设置,所述弹簧11起到缓冲作用。

作为本发明的一种优选方式,所述限位板6设置有电磁铁以及计时装置,所述计时装置控制所述电磁铁,所述电磁铁用于控制所述滑动检测盒与所述限位板6的重合。

作为本发明的一种优选方式,所述计时装置设定切换时间,所述切换时间与所述滑动检测盒在所述环形槽4中滑动一圈所需要的时间一致,所述计时装置在达到切换时间时控制所述电磁铁在通电与断电之间切换一次。

作为本发明的一种优选方式,在所述计时装置计时达到切换时间时,所述滑动检测盒5改变一次滑动方向。

作为本发明的一种优选方式,所述玻璃盖2上端设置有洒水口12以及蓄水池,所述蓄水池用于存放液体药品,所述洒水口12用于喷洒所述蓄水池中的液体药品。

作为本发明的一种优选方式,所述玻璃墙3下端设置有换料口13,所述换料口13用于更换肥料。

在具体实施过程中,将植物培植在生物监测平台中,通过蓄水池以及洒水口12对植物进行浇水等培育,通过换料口13对植物进行肥料的更换,从而对植物进行栽培。

在进行检测时,滑动检测盒5沿着环形槽4滑动,滑动检测盒5在快速滑动的过程中,滑动检测盒5中会进一步收集一部分空气,从而进行压缩,滑动检测盒5的初始位置在限位板6的一端,在滑动至限位板6的另一端时,由于限位板6包括活塞盖以及若干弹簧11,活塞盖的尺寸与滑动检测盒的内腔9的开口的尺寸一致,弹簧11沿着限位板6板面的边缘设置,滑动检测盒5在接触弹簧11时,弹簧11会对滑动检测盒5产生一定的缓冲。在滑动检测盒5滑动的过程中,计时装置进行当前时间的计时,当计时达到切换时间时,控制电磁铁从切断的状态下改变为通电的状态下,由于切换时间与滑动检测盒5在环形槽4中滑动一圈所需要的时间一致,因此在改变电磁铁状态时,滑动检测盒5滑动至限位板6旁并通过弹簧11的缓冲后接触了限位板6,由于电磁铁变为通电,因此电磁铁有磁力,从而吸附了滑动检测盒5,滑动检测盒5通过活塞堵住滑动检测盒5的开口,并进一步压缩里面的空气。

在再一次达到切换时间后,电磁铁从通电状态变为断电状态,滑动检测盒5脱离磁力,从而可以反向滑动。滑动检测盒5两侧贯通,滑动检测盒5内部设置有滑动板10,滑动板10作为滑动检测盒5的盒底。以限位板6为基准,当滑动检测盒5向限位板6左侧滑动时,滑动板10滑动至滑动检测盒右侧;当滑动检测盒5向限位板6右侧滑动时,滑动板10滑动至滑动检测盒左侧,从而可以持续的进行检测。

在压缩空气之后,单位体积空气的混乱程度会增加,从而对单位体积内空气的检测变得方便,若混乱度又高有底,则压缩后的空气混乱度的相对大小也是相同的。检测光接收装置连接检测芯片,检测光发射装置发射检测光,检测光接收装置接收在内腔9中的空气中传播的检测光,检测芯片进行接收光检测。植物在进行光合作用以及呼吸作用时,由于光照的不均匀,最后在玻璃盖2中达到的空气动态平衡点是不同的,因此,空气的混乱程度也是不同的,植物生长过程中也会伴随着微生物以及其余生物的生长,该些生物也会进行呼吸作用等,同样会对空气的混乱度进行影响,从而,通过压缩后的空气暂时增加空气密度,检测光经过压缩后的空气时,由于空气混乱,从而使得检测光在压缩的空气中产生的散射更加的明显,且空气越混乱,散射状况越明显。因此,检测芯片检测到散射状况明显时,判定空气更加混乱,并对该混乱度设定一个对应的值,通过对比各个混乱度值对应的植物的生长状况进行最佳空气混乱度值的判定,从而调整环境,使得测定的混乱度达到最佳状况,便于植物生长。

上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的是让熟悉该技术领域的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此来限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作出的等同变换或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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