❶ 蝙蝠都是利用超聲波進行信息戰的
蝙蝠們來來回回地發出超聲波干擾,樂此不疲地為獵物而戰,直到某一方最終放棄。
在這張合成圖像中可見,一隻墨西哥游離尾蝠發出一種特殊的超聲波信號,以阻礙另外一隻蝙蝠的回聲定位;這些波浪線就描繪了干擾者的聲波。
捕獲昆蟲前,蝙蝠發出一系列快速的超聲波信號,通過回聲,定位獵物的准確位置。科學家把這些聲音叫做「覓食聲」,這些「覓食聲」也會吸引那些其他的可能還在覓食的蝙蝠。當另一隻蝙蝠到達時,它可以阻礙原來那隻蝙蝠發出的聲波,一項新的研究表明,就很像有人在阻擋收音機的信號一樣。這導致原來那隻蝙蝠失去它的美食,而使競爭者有了從盤中奪食的可乘之機。
「這是一個令人激動的發現,」德國烏爾姆大學的行為生態學家兼蝙蝠發音研究家米爾亞姆·科恩施德說道,盡管他沒有參與這項研究。「聲納干擾一直都是個激動人心的可能解釋...因為某些蝙蝠屬於高音種類,這項設計優雅的研究就是一個極具說服力的論證。」
北卡羅萊納州的溫莎城維克森林大學的生物學家亞倫·科克倫在亞利桑那州記錄蝙蝠與飛蛾間互動的時候,首次探側到這種干擾信號。其他的研究人員之前也已經發現,墨西哥的游離尾蝠(聖特蕾莎犬吻蝠)至少能夠發出15種社交信號,甚至能調節自己的超聲波發音,以避免與其他蝙蝠的超聲波產生干擾。為了找出蝙蝠使用這些信號的方法,科學家在亞利桑那州以及墨西哥的田地裡面安置了一批超聲波麥克風,並將蝙蝠的對壘回合錄製成片。他們把信號與蝙蝠的飛行路徑進行一一匹配,這樣就可以看到捕食者在什麼時候發出覓食信號,競爭者又在何時發出干擾信號。從3-D重建圖像來看,科克倫和另一維克森林大學生物學家威廉·康納意識到,蝙蝠之間更多的是競爭而非合作,它們隨時掌控著高效且具有破壞性的干擾信號。「事實上,他們在捕食獵物的關鍵時刻就使用這個信號,」康納說道。
干擾信號通過重疊競爭者最終發出的強烈覓食信號發揮作用,它產生的聲波足以迷惑蝙蝠的聽覺神經元加工處理過程,以及使用超聲波點擊數鎖定獵物位置的能力,即回聲定位能力。當然,被干擾的蝙蝠也能扭轉局勢,即用相同的方法爭奪競爭者的獵物。「它們來來回回地發出超聲波干擾,樂此不疲地為獵物而戰,直到某一方最終放棄,」康納說。
在亞利桑那州,科學家記錄了145場蝙蝠爭奪昆蟲戰;當另一隻蝙蝠發出干擾信號時,85.9%的捕食者都以失敗告終。如果沒有競爭者的干擾,捕食成功率就會上升到30%。研究人員也設計了可控的可重復實驗對蝙蝠進行檢測。他們將一隻飛蛾拴在離地約5米的纖維細線上,一旦獵食的蝙蝠鎖定目標,發出覓食信號,他們就播放錄制好的干擾信號。根據記錄,與捕食時沒有干擾的情況相比,蝙蝠的捕食成功率下降了73.5%。該研究團隊在今日(11月6日)將其研究發表在《科學》雜志的網站上。
五年前,科克倫和康納就已經表示,燈蛾可以干擾棕色蝙蝠的獵食聲納。但相同物種個體間存在這類競爭性干擾在動物界還是首次發現,他們說到。
其他的研究者以前也曾聽到過由不同種類的蝙蝠發出的相似的聲音信號,包括雄性棕色大蝙蝠(大棕蝠類),並表示這種聲音可能用於合作性覓食,或者宣稱食物所屬。「這明顯不是為了合作,」馬里蘭州巴爾的摩的約翰霍普金斯大學的神經學家辛希亞·莫斯說,她的團隊提出了食物聲稱解釋學說,並堅持這一說法。
「聲明和干擾的說法都有證據支持,」她說,並指出她的團隊認為科克倫和康納採用的「給信號定時的手段」,即持續重復終端快速覓食聲波的方法,說明不了問題。「盡管這篇論文提出了重要結論,有趣而激動人心,但它也不是最終的定論。」
盡管如此,蝙蝠不僅僅擁有聲納,還能發出干擾信號這個觀點依然很「酷」,康納說。「我們認為能同時使用信號干擾聲納和雷達的工程師相當聰明。但蝙蝠在6500萬年前就已經想出這一方法了。」現在,他和科克倫在想,其他能回聲定位的物種比如海豚是否也有競爭干擾作用。
(作者u:Virginia Morell;翻譯:趙歡;審校:董子晨曦)
❷ 話說有沒有生物大佬,可以說一下科幻片里的高級生物,能幹擾人類的無線信號還有發出有攻擊性的光波武器
在特別的空間里動物產生的氣體可以干擾人的意識,您說的干擾人的信號的話,恐怕現在還沒有,畢竟是科幻,在我們認知中,還沒有這種生物。
❸ 動物能產生電磁波干擾
哥們,動物發出的聲波屬於機械波,而且是縱波就是振動方向和傳播方向相同。而電磁波不是機械波,並且是橫波電磁波的電場和磁場分量均和傳播方向垂直,符合右手定則。所以動物發出的聲波是不會干擾到電磁波的。所謂海豚干擾的是潛艇的聲納,這是機械波的干擾。海豚根本不會干擾到潛艇和陸地或者衛星間的通信,因為本質不同。
❹ 什麼生物能產生次聲波
頻率小於20Hz(赫茲)的聲波叫做次聲波。次聲波不容易衰減,不易被水和空氣吸收。而次聲波的波長往往很長,因此能繞開某些大型障礙物發生衍射。某些次聲波能繞地球2至3周。某些頻率的次聲波由於和人體器官的振動頻率相近甚至相同,容易和人體器官產生共振,對人體有很強的傷害性,危險時可致人死亡。
大象 用腳踩踏地面 發出 次聲波,在遠處的 同類 用腳就能感覺到同類了;
鱷魚,在求偶期間會在 水面靠震動背部,發出次聲波,在遠處的 異性就能感覺到。
老虎,虎嘯擁有次聲波的威力,可以震錯位人的耳朵關節,聲音由低到高,能傳播很遠。
採納我採納我採納我採納我採納我>_<
❺ 這種能發射4700度高溫激波炮的生物,干擾聲納,是潛艇最大的敵人
潛艇最大的威脅是鼓蝦也稱(槍蝦 ),因為鼓蝦有兩只鉗子,一隻大到離譜,鼓蝦身長不過5厘米,但這大螯足能搞達到身體的一半,幾乎就是另一個身體,另一隻則小到離譜,能在極短是件內閉合並發出高溫沖擊波的是那隻大鉗子! 因為鉗子製造的聲音干擾聲吶系統,所以是很大的威脅。
❻ 什麼叫干擾波,是怎樣產生的
你好 你所說的干擾波確切的說應該是電磁波
正像人們一直生活在空氣中而眼睛卻看不見空氣一樣,人們也看不見無處不在的電磁波。電磁波就是這樣一位人類素未謀面的「朋友」。 電磁波是電磁場的一種運動形態。電可以生成磁,磁也能帶來電,變化的電場和變化的磁場構成了一個不可分離的統一的場,這就是電磁場,而變化的電磁場在空間的傳播形成了電磁波,所以電磁波也常稱為電波。 1864年,英國科學家麥克斯韋在總結前人研究電磁現象的基礎上,建立了完整的電磁波理論。他斷定電磁波的存在,推導出電磁波與光具有同樣的傳播速度。 1887年德國物理學家赫茲用實驗證實了電磁波的存在。之後,人們又進行了許多實驗,不僅證明光是一種電磁波,而且發現了更多形式的電磁波,它們的本質完全相同,只是波長和頻率有很大的差別。按照波長或頻率的順序把這些電磁波排列起來,就是電磁波譜。如果把每個波段的頻率由低至高依次排列的話,它們是工頻電磁波、無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線及r射線。
電磁輻射
廣義的電磁輻射通常是指電磁波頻譜而言。狹義的電磁輻射是指電器設備所產生的輻射波,通常是指紅外線以下部分。
電磁輻射對人體有的傷害
電磁輻射危害人體的機理主要是熱效應、非熱效應和積累效應等。
熱效應:人體內70%以上是水,水分子受到電磁波輻射後相互磨擦,引起機體升溫,從而影響到身體其他器官的正常工作。
非熱效應:人體的器官和組織都存在微弱的電磁場,它們是穩定和有序的,一旦受到外界電磁波的干擾,處於平衡狀態的微弱電磁場即將遭到破壞,人體正常循環機能會遭受破壞。
累積效應:熱效應和非熱效應作用於人體後,對人體的傷害尚未來得及自我修復之前再次受到電磁波輻射的話,其傷害程度就會發生累積,久之會成為永久性病態或危及生命。對於長期接觸電磁波輻射的群體,即使功率很小,頻率很低,也會誘發想不到的病變,應引起警惕!
各國科學家經過長期研究證明:長期接受電磁輻射會造成人體免疫力下降、新陳代謝紊亂、記憶力減退、提前衰老、心率失常、視力下降、血壓異常、皮膚產生斑痘、粗糙,甚至導致各類癌症等;男女生殖能力下降、婦女易患月經紊亂、流產、畸胎等症。
隨著人們生活水平的日益提高,電視、電腦、微波爐、電熱毯、電冰箱...等家用電器越來越普及,電磁波輻射對人體的傷害越來越嚴重。但由於電磁波是看不見,摸不著,感覺不到,且其傷害是緩慢、隱性的,所以尚未引起人們的廣泛注意。比如電熱毯是使用最廣與人體接觸最近、接觸時間最長,對人體危害最嚴重的家用電器。現在人們在用的絕大多數電熱毯電磁波輻射強度超過安全值20~100倍,對人體健康的傷害極為嚴重,但尚未引起人們的注意,現仍被廣泛使用,千千萬萬的電熱毯用戶仍在遭受著電熱毯電磁波的傷害,應引起人們的注意!詳情請點擊無電磁波電熱毯。
❼ 蝙蝠怎樣發出超聲波
蝙蝠的喉嚨在飛行中不斷地發出高頻率的尖叫聲,然後通過嘴和鼻子發出去,這種超聲波信號碰到任何物體時,都會被反射回來,再傳到它的超常大耳廓的耳朵里。蝙蝠正是憑借著自己特有的聲納系統來發現目標和探測距離的,因此蝙蝠有「活雷達」之稱。
蝙蝠什麼都吃,包括果實、魚類、花粉、甚至血。大部分蝙蝠在夜間飛行時捕食昆蟲,每隻蝙蝠都能辨別出自己發出的聲波,這說明即使與其他蝙蝠一起捕食,它也不會被別的聲波所干擾。
(7)什麼生物會製造干擾波擴展閱讀:
同許多動物一樣,一些蝙蝠的種類在自然界越來越少,瀕於滅絕。用於消滅昆蟲的毒劑和保護樹木的葯劑,能把蝙蝠在冬眠時殺死,許多錯誤的觀念也使人類大批地捕殺它們,蝙蝠的生存環境越來越糟糕。
蝙蝠在維護自然界的生態平衡中起著很重要作用。食蟲類蝙蝠能消滅蚊子、夜蛾、金龜子等害蟲,有人統計過,一隻蝙蝠一夜可捕食3000隻以上的害蟲。蝙蝠的糞便還是很好的肥料。經過加工的蝙蝠糞被稱為「夜明砂」,是中葯的一種。蝙蝠還是研究動物定向、定位及休眠的重要對象。
❽ 人類從蝙蝠身上得到啟示,發明了雷達,還從哪些生物身上得到啟示,發明了什麼寫出4種以上
科學家通過對海豚游泳阻力小的研究發明了能提高魚雷航速的人工海豚皮;以及模仿袋鼠在沙漠運動形式的無輪汽車(跳躍機)等。
前蘇聯科學院動物研究所的科學家在企鵝的啟示下,他們設計了一種新型汽車--「企鵝」牌極地越野汽車。這種汽車的寬闊的底部,直接貼在雪面上,用輪勺撐動著前進,行駛速度可達50公里/小時。
科學家模仿昆蟲製造了太空機器人。
澳大利亞國立大學的一個科研小組通過對幾種昆蟲的研究,已經研製出一個小型的導航和飛行控制裝置。這種裝置可以用來裝備用於火星考察的小型飛行器。
英國科學家在仿生學啟發下,正在研製一種可以靠尾鰭擺動以S形「游水」的潛艇新式潛艇的主要創新之處是使用了被稱為「象鼻致動器」的裝置。「象鼻」由一組用薄而柔軟的材料做成的軟管組成,模仿肌肉活動,推動鰭的運動。這種新式潛艇可以充當水底掃雷潛艇,用來對付最輕微的聲響或干擾便會引爆的水雷。
令人討厭的蒼蠅,與宏偉的航天事業似乎風馬牛不相及,但仿生學卻把它們緊密地聯系起來了。
蒼蠅是聲名狼藉的「逐臭之夫」,凡是腥臭污穢的地方,都有它們的蹤跡。蒼蠅的嗅覺特別靈敏,遠在幾千米外的氣味也能嗅到。但是蒼蠅並沒有「鼻子」,它靠什麼來充當嗅覺的呢? 原來,蒼蠅的「鼻子」——嗅覺感受器分布在頭部的一對觸角上。
每個「鼻子」只有一個「鼻孔」與外界相通,內含上百個嗅覺神經細胞。若有氣味進入「鼻孔」,這些神經立即把氣味刺激轉變成神經電脈沖,送往大腦。大腦根據不同氣味物質所產生的神經電脈沖的不同,就可區別出不同氣味的物質。因此,蒼蠅的觸角像是一台靈敏的氣體分析儀。
仿生學家由此得到啟發,根據蒼蠅嗅覺器的結構和功能,仿製成功一種十分奇特的小型氣體分析儀。這種儀器的「探頭」不是金屬,而是活的蒼蠅。就是把非常纖細的微電極插到蒼蠅的嗅覺神經上,將引導出來的神經電信號經電子線路放大後,送給分析器;分析器一經發現氣味物質的信號,便能發出警報。這種儀器已經被安裝在宇宙飛船的座艙里,用來檢測艙內氣體的成分。
這種小型氣體分析儀,也可測量潛水艇和礦井裡的有害氣體。利用這種原理,還可用來改進計算機的輸入裝置和有關氣體色層分析儀的結構原理中。
從螢火蟲到人工冷光
自從人類發明了電燈,生活變得方便、豐富多了。但電燈只能將電能的很少一部分轉變成可見光,其餘大部分都以熱能的形式浪費掉了,而且電燈的熱射線有害於人眼。那麼,有沒有隻發光不發熱的光源呢? 人類又把目光投向了大自然。
在自然界中,有許多生物都能發光,如細菌、真菌、蠕蟲、軟體動物、甲殼動物、昆蟲和魚類等,而且這些動物發出的光都不產生熱,所以又被稱為「冷光」。
在眾多的發光動物中,螢火蟲是其中的一類。螢火蟲約有1 500種,它們發出的冷光的顏色有黃綠色、橙色,光的亮度也各不相同。螢火蟲發出冷光不僅具有很高的發光效率,而且發出的冷光一般都很柔和,很適合人類的眼睛,光的強度也比較高。因此,生物光是一種人類理想的光。
科學家研究發現,螢火蟲的發光器位於腹部。這個發光器由發光層、透明層和反射層三部分組成。發光層擁有幾千個發光細胞,它們都含有熒光素和熒光酶兩種物質。在熒光酶的作用下,熒光素在細胞內水分的參與下,與氧化合便發出熒光。螢火蟲的發光,實質上是把化學能轉變成光能的過程。
早在40年代,人們根據對螢火蟲的研究,創造了日光燈,使人類的照明光源發生了很大變化。近年來,科學家先是從螢火蟲的發光器中分離出了純熒光素,後來又分離出了熒光酶,接著,又用化學方法人工合成了熒光素。由熒光素、熒光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充滿爆炸性瓦斯的礦井中當閃光燈。由於這種光沒有電源,不會產生磁場,因而可以在生物光源的照明下,做清除磁性水雷等工作。
現在,人們已能用摻和某些化學物質的方法得到類似生物光的冷光,作為安全照明用。
電魚與伏特電池
自然界中有許多生物都能產生電,僅僅是魚類就有500餘種 。人們將這些能放電的魚,統稱為「電魚」。
各種電魚放電的本領各不相同。放電能力最強的是電鰩、電鯰和電鰻。中等大小的電鰩能產生70伏左右的電壓,而非洲電鰩能產生的電壓高達220伏;非洲電鯰能產生350伏的電壓;電鰻能產生500伏的電壓,有一種南美洲電鰻竟能產生高達880伏的電壓,稱得上電擊冠軍,據說它能擊斃像馬那樣的大動物。
電魚放電的奧秘究竟在哪裡?經過對電魚的解剖研究, 終於發現在電魚體內有一種奇特的發電器官。這些發電器是由許多叫電板或電盤的半透明的盤形細胞構成的。由於電魚的種類不同,所以發電器的形狀、位置、電板數都不一樣。電鰻的發電器呈棱形,位於尾部脊椎兩側的肌肉中;電鰩的發電器形似扁平的腎臟,排列在身體中線兩側,共有200萬塊電板;電鯰的發電器起源於某種腺體,位於皮膚與肌肉之間,約有500萬塊電板。單個電板產生的電壓很微弱,但由於電板很多,產生的電壓就很大了。
電魚這種非凡的本領,引起了人們極大的興趣。19世紀初,義大利物理學家伏特,以電魚發電器官為模型,設計出世界上最早的伏打電池。因為這種電池是根據電魚的天然發電器設計的,所以把它叫做「人造電器官」。對電魚的研究,還給人們這樣的啟示:如果能成功地模仿電魚的發電器官,那麼,船舶和潛水艇等的動力問題便能得到很好的解決。
水母的順風耳
「燕子低飛行將雨,蟬鳴雨中天放晴。」生物的行為與天氣的變化有一定關系。沿海漁民都知道,生活在沿岸的魚和水母成批地游向大海,就預示著風暴即將來臨。
水母,又叫海蜇,是一種古老的腔腸動物,早在5億年前,它就漂浮在海洋里了。這種低等動物有預測風暴的本能,每當風暴來臨前,它就游向大海避難去了。
仿生學舉15個例子:
1。由令人討厭的蒼蠅,仿製成功一種十分奇特的小型氣體分析儀。已經被安裝在宇宙飛船的座艙里,用來檢測艙內氣體的成分。
2。從螢火蟲到人工冷光;
3。電魚與伏特電池;
4。水母的順風耳,仿照水母耳朵的結構和功能,設計了水母耳風暴預測儀,能提前15小時對風暴作出預報,對航海和漁業的安全都有重要意義。
5。人們根據蛙眼的視覺原理,已研製成功一種電子蛙眼。這種電子蛙眼能像真的蛙眼那樣,准確無誤地識別出特定形狀的物體。把電子蛙眼裝入雷達系統後,雷達抗干擾能力大大提高。這種雷達系統能快速而准確地識別出特定形狀的飛機、艦船和導彈等。特別是能夠區別真假導彈,防止以假亂真。
電子蛙眼還廣泛應用在機場及交通要道上。在機場,它能監視飛機的起飛與降落,若發現飛機將要發生碰撞,能及時發出警報。在交通要道,它能指揮車輛的行駛,防止車輛碰撞事故的發生。
6。根據蝙蝠超聲定位器的原理,人們還仿製了盲人用的「探路儀」。這種探路儀內裝一個超聲波發射器,盲人帶著它可以發現電桿、台階、橋上的人等。如今,有類似作用的「超聲眼鏡」也已製成。
7。模擬藍藻的不完全光合器,將設計出仿生光解水的裝置,從而可獲得大量的氫氣。
8。根據對人體骨胳肌肉系統和生物電控制的研究,已仿製了人力增強器——步行機。
9。現代起重機的掛鉤起源於許多動物的爪子。
10。屋頂瓦楞模仿動物的鱗甲。
11。船槳模仿的是魚的鰭。
12。鋸子學的是螳螂臂,或鋸齒草。
13。蒼耳屬植物獲取靈感發明了尼龍搭扣。
14。嗅覺靈敏的龍蝦為人們製造氣味探測儀提供了思路。
15。壁虎腳趾對製造能反復使用的粘性錄音帶提供了令人鼓舞的前景。
16。貝用它的蛋白質生成的膠體非常牢固,這樣一種膠體可應用在從外科手術的縫合到補船等一切事情上。
❾ 雷達的無線電波相當於蝙蝠的什麼
自古以來,自然界就是人類各種技術思想、工程原理及重大發明的源泉。勞動創造了人類,人類通過勞動運用聰明的才智和靈巧的雙手製造工具,從而在自然界里獲得更大自由。人類的智慧不僅僅停留在觀察和認識自然界的生物,而且還運用人類所獨有的思維和設計能力模仿生物,這就是仿生學。
雷達的發明,探路儀的發明,都與蝙蝠功能的啟發有關。人類根據蝙蝠的嘴和耳朵,發明了雷達。有一種夜蛾,胸腹之間生有一個鼓膜器,具有超聲探聽的功能。當蝙蝠發射超聲波,准備用耳觀測目標時,夜蛾的鼓膜器,能夠發出干擾波,使夜蛾逍遙法外,躲避了蝙蝠的攻擊。科學家根據夜蛾的秘密武器,研製了各種類型的無線電干擾機,安置在艦艇與飛機上,用來進行電子對抗,破壞對方的雷達跟蹤。根據蝙蝠超聲定位器的原理,人們還仿製了盲人用的「探路儀」。這種探路儀內裝一個超聲波發射器,盲人帶著它可以發現電桿、台階、橋上的人等。如今,有類似作用的「超聲眼鏡」也已製成。
雷達發展史:
1842年多普勒(Christian Andreas Doppler)率先提出利用多普勒效應的多普勒式雷達。
1864年馬克斯威爾(James Clerk Maxwell)推導出可計算電磁波特性的公式。
1886年赫茲(Heinerich Hertz)展開研究無線電波的一系列實驗。
1888年赫茲成功利用儀器產生無線電波。
1897年湯普森(JJ Thompson)展開對真空管內陰極射線的研究。
1904年侯斯美爾(Christian Hülsmeyer)發明電動鏡(telemobiloscope),是利用無線電波回聲探測的裝置,可防止海上船舶相撞。
1906年德弗瑞斯特(De Forest Lee)發明真空三極體,是世界上第一種可放大信號的主動電子元件。
1916年馬可尼( Marconi)和富蘭克林(Franklin)開始研究短波信號反射。
1917年羅伯特·沃特森·瓦特(Robert Watson-Watt)成功設計雷暴定位裝置,它宣告了雷達的誕生。
1922年馬可尼在美國電氣及無線電工程師學會(American Institutes of Electrical and Radio Engineers)發表演說,題目是可防止船隻相撞的平面角雷達。