Доступным, гибкий и регулируемая конструкция полет мельница.
Насекомое поведение полета представляет интерес для ряда ученых, от тех, кто заинтересован в основной поведения насекомых при переменных условиях специалистам в биоуправления, который, нуждающихся понять, как условия влияют на склонность из видов вредителей разойтись. Полет поведение может быть изучены с помощью различных методов, которые варьируются от '' беговые дорожки полета и аэродинамических трубах, что приближенные условия на местах к статическому привязанных устройств полета. На привязи мельницы полета, как тот, представленного здесь, ограничены в что некоторые аспекты полета, таких как изменения высоты, не могут быть измерены 14. Тем не менее, привязанные мельницы рейсов действительно позволяют насекомым летать бесперебойное и, таким образом, позволит исследователям количественно такие параметры, как скорость, расстояние и периодичности полета и соотнести эти параметры с условиями окружающей среды, физиологии и тorphology.
Полет мельница, представленные здесь была разработана, чтобы позволить исследователям без специальных знаний электроники создавать и использовать привязной полета мельницу для изучения поведения полета у насекомых. Одним из преимуществ такой конструкции является то, что общая стоимость летного мельницы является низкой по сравнению с другими конструкциями. Общая стоимость может поддерживаться значительно ниже 300 долларов США. Пластиковые акриловые листы являются наиболее дорогостоящими пункт. Второе преимущество состоит в том, что полет мельницы адаптируется для ограниченного контролируемых условиях рабочих областей, доступных во многих лабораториях, в отличие от специализированного аэродинамической трубе. Использование толщиной 3 мм прозрачными акриловыми пластиковых листов означает, что структура и прозрачной, что позволяет легко наблюдать насекомых, а также легкий вес, что позволяет полета мельницу быть перемещены в соответствующее место для летных испытаний. Уложенных в стопку конфигурации полета мельницы клеток увеличивает количество выборок работать при минимальном ногупечатать устройства. Кроме того, устройство может быть легко разобран для хранения. Кроме того, полет мельница была разработана, чтобы позволить для большого числа людей, чтобы отведать относительно легко. Каждый полет мельница содержит 8 ячеек, что позволяет исследователям для записи активности полета нескольким лицам одновременно. Прикрепление насекомых косвенно поворотного рычага через контактный насекомых позволяет отдельные насекомые быть помещены в и удален из полета мельницу быстро. И, наконец, записи данных электроники прост и удобен в использовании, со свободно доступного программного обеспечения для анализа данных. После сборки, полет мельница использует простые ИК-датчики для записи активности полета. Прохождение флага фольги на конце рычага через инфракрасный луч позволяет каждый оборот рычага должны быть записаны. Скорость вращения позволяет использовать данные, как скорость, пройденное расстояние, общее время полета и модели полета должны быть записаны в качестве входных в регистрации данных.
Полет мельницаможет быть адаптирована для ряда различных типов насекомых. Использование подкожного стальных труб для поворотного рычага является более эффективным, чем другие варианты, такие как деревянные палки или питьевых соломинок, потому что, даже если тяжелее, сопротивление производится уменьшается на узком диаметре, что позволяет даже мелкие насекомые, чтобы быть летные испытания. Недавно небольшие кусочки оптического волокна были использованы в полете мельнице в течение 25 мелких насекомых. Изогнутая окончание руку можно клеить на якорь под разными углами по отношению к оси опоры для того, чтобы расположить экспериментальную насекомое в своей естественной ориентации полета. В конструкции, представленной, в котором радиус 10 см в длину, вся расстояние за один оборот 62,8 см. Снятие центральной вертикальной стене позволит альтернативную конфигурацию полета мельницу, в которой радиус рука может быть в два раза по длине для размещения больших насекомых и революция расстояния до 1,20 м. В этом случае более сильные магниты рекоменДед для размещения и стабилизации руку дольше, комбината.
Как заявил по всему, дизайн полета мельница гибкой и адаптируемой для видов насекомых, представляющих интерес и исследователи в состоянии настроить его для своих конкретных потребностей. Это включает в себя не только физические потребности насекомого, в том числе параметров, таких как размер, мощность, строение кутикулы, но и биологические различия между видами. Один потенциальный недостаток для всех полетов мельниц, что отсутствие поддержки "предплюсны сил насекомых летать, возможно, до изнеможения. Хотя это правда, у некоторых видов, например, у нас наблюдается автоматическая реакция полет с наших испытаниях молочая ошибка, это верно не для всех насекомых, которые мы тестировали (например N. vespilloides). Тем не менее, даже с автоматической реакции, мы никогда не наблюдали насекомых летающих истощения или смерти, в частности, из-за времени записи мы выбрали для размещения биологию насекомых. Таким образом, важно, чтобы сделатьПредварительные замечания по насекомым интерес, чтобы понять его поведение в полете мельницы для того, чтобы оптимизировать сбор данных. Дополнительным, хорошо известная проблема с полета мельниц, является то, что инерция может поддерживать движение даже после насекомое остановилось активно летать. Сценарий условии счета для misreadings из-за инерции полета мельницы, характеризуется быстрым снижением скорости полета и повышения расстояния между пиками. Сценарий "flight_analysis.py" отбрасывает эти "ложные пики" и строит новый сигнал для анализа. Пользователь может выбрать порог скорости для коррекции, как описано в примечаниях, предусмотренных в сценарии.
Источник питания 5 В достаточно для получения сигнала читаемый напряжения, однако блок питания с переменным выходным напряжением может быть использован в качестве источника энергии, чтобы входная мощность, чтобы быть разнообразны и, таким образом, оптимизировать рабочее напряжение для каждого датчика. Такое решение может также помочь повысить качество визуализации Oпик сигналы F в интерфейсе записи программного обеспечения. Выход датчика показан на программный интерфейс, как формируется основание и пиковые напряжения, где напряжение базы представляет собой самый низкий выходное напряжение от датчика в состоянии покоя (когда ИК-луч не прерывается), а пиковое напряжение повышение от базового напряжения что происходит, когда ИК-луча в качестве рука проходит через луч. Входное напряжение 5 V обеспечивает рост около 100 мВ при увеличении вклада в 7 V увеличивает рост пика до 300 мВ, позволяющий для более ясного различения базовых и пиковых напряжений. Размер выбранного макета без пайки определяет, сколько клетки рейсов могут быть размещены. Для того, чтобы свести к минимуму капель в сигнал напряжения во время записи с нескольких датчиков, рекомендуется поместить резисторы в чередующихся строк вдоль плате (рис 3C).
Настраиваемые стандартизации сигнала и analysiS скрипты, написанные для Python язык программирования с открытым доступом.
Стандартизация и анализ сигнала напряжения проводятся с использованием пользовательских скриптов, написанных в Python, который является свободным, широко используемый общего назначения и высокого уровня языка программирования. Конечный пользователь может легко настроить сценарии для работы с собственными заданными параметрами. Доработка достигается путем простого изменения числовые значения или имена переменных. Примечания о том, как настроить параметры могут быть найдены внутри самих сценариев. Значения по умолчанию в сценарии задаются, чтобы поставить тонкую настройку сигнала стандартизации, но пользователь может определить любой желаемый порог в соответствии с значением среднего напряжения для каждого канала. В сценарии анализа полета, функция flying_bouts из линии 105 вычисляет продолжительность в секундах длинный и самый короткий летающих поединков, процент времени, потраченного в полете над общее время записи и количество летающих бой случаех указанного диапазона продолжительность. Диапазоны могут быть изменены в соответствии с экспериментальными требованиями пользователя. Для того, чтобы сделать это, все численные значения внутри функции (включая те, в имени переменной, например, в переменной "flight_300_900") должны быть изменены до требуемого значения. Количество диапазонов и их продолжительности, просто зависит от спецификации пользователя. Сценарий будет печатать на экране результаты анализа для каждого канала. К ним относятся: средняя скорость полета, общее время полета, расстояние, короткие и длинные летающие приступы и состав полета. Кроме того, сценарий возвращает файл .dat * для каждого канала и сохраняет его в выходной папке, указанной пользователем. Каждый * .dat файл содержит две колонки: первая представляет собой относительное время пикового случае, второй подробная изменение скорости между двумя последовательными пик событий. Этот файл может быть импортирован в Excel или R для получения график изменения скорости поВремя и визуализировать модели летной деятельности.
В заключение, эти результаты показывают, что этот рейс мельница дизайн может быть легко и успешно реализованы, чтобы собрать данные для изучения поведения, глядя на летающих моделей деятельности в различных моделях насекомых. Такие данные могут быть использованы для исследования индивидуальные вариации в двигательных паттернов в качестве зависимых например по физиологии и морфологии. Это может предложить большое понимание в основную физиологических и морфологических признаков, определяющих индивидуальные различия в характере движения, как поиск пищи или миграционной активности, что в конечном итоге влияет на население в целом. Подробная изменение скорости с течением времени может быть использован в сочетании с подробными физиологических и морфологических измерений, предлагая инструмент для изучения структуры потребления ресурсов или последствий изменения части тела морфологии на авиаперелеты.