Home Робототехника Введение в автоматизированную микроскопию — искусственный интеллект + | DeepTech

Введение в автоматизированную микроскопию — искусственный интеллект + | DeepTech

0
Введение в автоматизированную микроскопию — искусственный интеллект +
 | DeepTech

Автоматизированная микроскопия в последние годы становится все более популярной, когда дело доходит до обработки различных типов приложений. Это сложные приложения, которые требуют непрерывных повторных наблюдений для получения данных. К тому же при проведении этих наблюдений весь процесс может занять несколько часов. И это может бросить вызов человеку.

Однако автоматизированная микроскопия в последнее время развилась и успешно заменила свою предшественницу с точки зрения производительности. Теперь вы можете выполнять большинство трудоемких и трудоемких задач, связанных с микроскопическими приложениями, посредством автоматизации. Эта статья об автоматизированной микроскопии поможет вам подробно понять каждый ее аспект.

Читайте также: Робототехника – это информатика или инженерия?

Что такое автоматизированная микроскопия?

С развитием технологий развивалась и микроскопия. В результате это дает вам возможность внедрить впечатляющие технологии, которые вы найдете в других секторах, чтобы упростить сбор данных за счет улучшения рабочих процессов. Компоненты микроскопа изменены таким образом, чтобы они могли поддерживать автоматизацию и предоставлять вам убедительные результаты.

Кроме того, возможность автоматизировать некоторые аспекты микроскопии дает множество преимуществ, когда дело доходит до сбора данных. Это включает в себя немедленное архивирование данных, полученных в результате оценки и анализа в реальном времени. Кроме того, автоматизация сохраняет образцы в стерильных условиях.

Эти условия включают в себя определенные виды дисбаланса или экстремальные температуры, которые могут возникнуть в углекислом газе. Только микроскоп захватывает и визуализирует изображения образцов, и для этого не требуется прикосновение человека. Таким образом, аппаратное обеспечение в этих условиях остается прежним, тогда как исследователь выполняет процесс сбора данных, сидя на безопасном расстоянии.

Автоматизированная микроскопия возникла в 1960-х годах, когда исследователи из Кембриджа разработали анализатор, способный обнаруживать микроскопические изображения. Многие люди ждали, что технология достигнет прогресса и сможет составить конкуренцию существующей традиционной микроскопии.

Однако это стало реальностью, и процессы научных исследований стали свидетелями значительного развития в этой области. Когда произошел прогресс и в традиционные микроскопы были включены цифровые компоненты, это изменило ход истории.

Источник: YouTube

Использование современных инструментов автоматизации и микроскопии с искусственным интеллектом для поддержки сбора данных и автоматического поддержания производительности систем — отличный способ минимизировать время и усилия, необходимые для достижения наилучших и надежных результатов.

Что такое традиционная микроскопия?

Как правило, микроскопы, которые вы найдете в лабораторных условиях, обычно работают вручную и называются традиционными микроскопами. Каждый аспект тестирования и оценки образца должен выполняться вручную.

И это включает в себя все: от выбора подходящей линзы до изучения слайдов и всего, что происходит между ними. Кроме того, здесь возникает задача о том, как человек должен интерпретировать информацию. Короче говоря, при использовании традиционной микроскопии вам придется иметь дело со всеми аспектами вручную.

Микроскопия в наши дни

Когда вы смотрите на современный микроскоп, вы можете иметь различные типы оптических компонентов, которые можно оптимизировать. Эти компоненты включают в себя управление фокусом, источники света, сцены, колеса фильтров, шторки и многое другое.

Эти компоненты заменены электронными и управляются интуитивно понятным программным обеспечением для обработки изображений. А именно, автоматизация того, как микроскопы могут захватывать изображения, автоматизирует весь рабочий процесс. Таким образом, процесс требует вмешательства человека после создания изображений.

Автоматизированная микроскопия полезна, когда речь идет об ее использовании в приложениях, требующих большего количества непрерывных наблюдений, распределенных в течение определенного периода. Поэтому, будь то высокопроизводительный анализ или визуализация живых клеток, ученые используют автоматизированную микроскопию, чтобы получить больше информации, чем когда-либо прежде.

Независимо от того, используете ли вы их для оказания медицинской помощи или в исследовательских целях, современные микроскопы имеют автоматизированные компоненты. Даже если вы хотите превратить свою традиционную микроскопию в автоматизированную, вы можете сделать это эффективно, просто изменив компоненты. Далее подключите их к компьютеру и управляйте ими с помощью имеющегося пакета программного обеспечения.

Тем не менее, если вы хотите преобразовать автоматизированную систему визуализации, которая работает оптимально, это может оказаться сложной задачей. Выполнение задачи требует опыта работы в электронике и оптике, многолетнего опыта и большого количества времени. Таким образом, становится понятным, почему покупка полнофункциональной автоматизированной системы является наиболее эффективным способом в этом мире, полном возможностей.

Итак, покупаете ли вы готовую систему или строите ее, правильное понимание компонентов автоматизированной микроскопии поможет вам решить, какая система лучше подойдет для исследовательской работы.

Источник: YouTube

Как работает автоматизированная микроскопия?

Неудивительно, что существует множество способов автоматизации микроскопии. И один из наиболее эффективных способов — автоматизация, которая проявляется в форме фокусировки и контроля сцены. Вы можете использовать моторы фокусировки на шестернях передачи фокусировки. В результате для автофокусировки используется новейшее программное обеспечение для получения изображений.

Выбор длины волны — еще одна важная часть автоматизации. Для выбора необходимых длин волн можно использовать акустооптические перестраиваемые фильтры, монохроматоры, светоделители и фильтры. Однако процесс медленный и требует постоянного вмешательства человека. Колеса фильтров, которые вращаются с помощью двигателей, позволяют выбирать длину волны на самой высокой скорости.

Благодаря этой настройке вы можете разрешить запуск различных экспериментов, даже если оператор отсутствует. Кроме того, автоматизированная микроскопия работает и по-другому. Получение изображения, источники освещения для контроля окружающей среды и жалюзи могут быть автоматизированы. В результате появятся более эффективные приложения для автоматизированной микроскопии.

Традиционные микроскопы предполагают обширное вмешательство пользователя вручную. Принимая во внимание, что автоматизированная микроскопия требует меньшего вмешательства человека. Таким образом, это открывает новые возможности, когда дело доходит до научных приложений.

Читайте также: Могут ли ИИ и машинное обучение моделировать человеческий мозг?

Преимущества автоматизированной микроскопии

Автоматизированная микроскопия улучшает процесс сбора данных и позволяет легко обрабатывать образец, чтобы в конечном измерении не было несоответствий. Автоматизация обеспечивает оптимальное решение ряда проблем, благодаря чему анализ проб проводится с минимальным вмешательством человека. Вот преимущества системы, чтобы вы могли знать о ней все.

Автоматизация может повысить производительность

Нельзя отрицать, что аналитики выполняют в лаборатории множество задач, помимо подготовки проб и сбора данных. Другие задачи могут включать анализ данных, разработку эксперимента, сотрудничество с другими исследователями и так далее.

Хотя это и считается задачей высокого уровня, подготовка проб и сбор данных являются утомительной работой и отнимают много времени. Автоматизированная микроскопия создает основу для автоматической работы, поддерживая протоколы анализа, разработанные для автоматической предварительной обработки и оценки, пока пользователь выполняет другие задачи.

Автоматизация повышает повторяемость

Аналитические измерения включают в себя такие задачи по обработке проб, как охлаждение, нагрев, смешивание и введение проб внутрь устройства. Поскольку эти шаги выполняются вручную, это дает противоречивые результаты.

Хуже всего то, что изменчивость может привести к основным различиям между этими выборками. Теперь этапы обработки проб, такие как смешивание и разбавление, могут привести к возникновению таких факторов, как содержание частиц, если они не выполняются тщательно.

Автоматизация может хорошо позаботиться о периоде обработки проб. Таким образом, прибор позволяет получать высококачественную информацию, которая ценна во многих исследовательских приложениях и контекстах.

Интегрированное программное обеспечение упрощает задачу

Пользователи могут легко интегрировать автоматизацию в свои протоколы, если программное и аппаратное обеспечение, используемое для автоматизации, просты в эксплуатации. Исследователи, разрабатывающие аналитические протоколы, получают выгоду от надежного интерфейса, который позволяет им с легкостью получать доступ ко всем функциям.

Когда пользователи получают доступ к функциям прибора при выполнении рутинного анализа, они могут предпочесть упрощенный интерфейс. Автоматизированная микроскопия позволяет им анализировать образцы одним нажатием кнопки.

Адаптируемость программного и аппаратного обеспечения для нужд пользователя

Успешная интеграция в существующий рабочий процесс будет зависеть от гибкости автоматизации с точки зрения программного и аппаратного обеспечения. Однако определенные факторы, такие как параметры и размер макета колоды образцов, определяют точное количество образцов и этапы обработки, которые прибор может автоматизировать.

Аналогичным образом, программное обеспечение, используемое в приборе, должно позволять пользователям создавать автоматизированные протоколы, чтобы они могли использовать различные типы функций, которые включает в себя устройство для обработки жидкостей.

Удаленная работа

Поскольку в автоматизированной микроскопии используются новейшие технологии, ее можно связать с конкретной облачной системой, чтобы пользователи могли облегчить удаленную работу. Это означает, что исследователь может использовать устройство и анализировать образцы, просто используя компьютер. И они могут сделать это на расстоянии многих миль.

Обеспечивает максимальную производительность

Неудивительно, что комплексное решение может обеспечить максимальную производительность любой установки, и биотерапия не является исключением. Кроме того, от автоматизированного прибора зависит долгосрочная связь и успех различных типов аналитических измерений.

Однако это зависит от правильного обслуживания системы и своевременного обслуживания. Поэтому поставщик автоматизированного и интегрированного решения должен обеспечить послепродажное обслуживание.

Должна обеспечиваться комплексная поддержка всей установки без ущерба для общей функциональности и качества. В результате эти услуги помогают максимально увеличить время безотказной работы и значительно повысить производительность.

Сзаключение

Автоматизированная микроскопия предполагает работу с устройством, взаимодействующим с несколькими компонентами и интуитивно понятными программными решениями. Устройство используется для постановки фотографий при различном увеличении и условиях освещения. Пока вы ищете решения, отвечающие вашим требованиям, убедитесь, что вы выбираете компоненты, которые совместимы друг с другом и обеспечивают высокую производительность, чтобы не нарушить процесс.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here