海豚通过喷气孔下方的“ 音唇 ”(phonic lips)产生声束。 这仅持续70 微秒的声束,然后穿过头骨前部的脂肪组织“额隆”(melon),它能起到声波透镜的作用来产生锥形声束。
海豚的不同频率声波代表的行为 高频的喀哒声(大于230kHz)是齿鲸高强度的声纳。 咔嗒声直接进入海水,当它们撞击物体(障碍物,猎物等)时,它们会被反射并以反射波的形式返回。 然后齿鲸细化这些信号并获得有关物理特征和物体运动的信息。
2020年9月25日 · 上述的高科技其实早就被某些动物用来进行导航和觅食了,如海豚、鲸和蝙蝠,这个特技被称为 回声定位。 但这些动物所用的系统要比军队和医院的设备复杂得多,也高效得多。
2018年3月25日 · 在(钝吻)海豚追踪猎物、捕食者和障碍物时采用的回声定位面前,最好的军用声纳技术也都黯然失色。 这些海洋哺乳动物通过喷水孔发出咔哒声,可以发现 100 米以外几厘米宽的物体,这就好比在足球场上发现一粒核桃仁一样。
2023年10月9日 · 海豚是神奇的海洋生物,它们拥有独特的感知系统,通过声纳探测和理解水下世界。 近期,科学家们进行了一项引人注目的研究,试图解开海豚声纳的奥秘,以及它们如何利用声音与物体互动。
2017年5月5日 · 结果表明海豚的头骨反射和额隆阻抗匹配作用显著地加强了超声辐射,使得定位声波能够有效地聚集,显示了海豚优越声纳性能。 进一步探讨基于海豚生物声纳的仿生应用研究。 由于声波衍射限制,传统换能器指向性与声源尺寸、频率均存在基本依赖关系。
海豚经过长期自然选择,进化出小巧、灵敏、高效的生物声纳,具有人工系统不具备的优越性能。 本研究表明海豚生物声纳有着深刻的物理根源。
2024年3月23日 · 海豚在长期进化过程中形成了一套依靠声波进行通信、定位和环境识别的声纳系统。 该声呐系统定位精度高、识别能力强,可以在能见度低的水下环境中快速发现和定位目标,其水下探测与识别效率远远超过人造设备。
2023年9月29日 · 实验结果显示,海豚能够单独使用声纳来检查形状复杂的物体,然后通过视觉找到匹配的物体,而不需要接触它们。 这表明海豚可以通过声音和视觉相互补充,以更好地理解水下世界。
2017年11月20日 · 鼠海豚的头部有声学控制组合,可以使它们将定向的声呐束聚焦在猎物上。 其颅骨中骨骼、气体和组织的表现就像一种超材料,可以颠覆通常的物理规律。