❶ 蝙蝠都是利用超声波进行信息战的
蝙蝠们来来回回地发出超声波干扰,乐此不疲地为猎物而战,直到某一方最终放弃。
在这张合成图像中可见,一只墨西哥游离尾蝠发出一种特殊的超声波信号,以阻碍另外一只蝙蝠的回声定位;这些波浪线就描绘了干扰者的声波。
捕获昆虫前,蝙蝠发出一系列快速的超声波信号,通过回声,定位猎物的准确位置。科学家把这些声音叫做“觅食声”,这些“觅食声”也会吸引那些其他的可能还在觅食的蝙蝠。当另一只蝙蝠到达时,它可以阻碍原来那只蝙蝠发出的声波,一项新的研究表明,就很像有人在阻挡收音机的信号一样。这导致原来那只蝙蝠失去它的美食,而使竞争者有了从盘中夺食的可乘之机。
“这是一个令人激动的发现,”德国乌尔姆大学的行为生态学家兼蝙蝠发音研究家米尔亚姆·科恩施德说道,尽管他没有参与这项研究。“声纳干扰一直都是个激动人心的可能解释...因为某些蝙蝠属于高音种类,这项设计优雅的研究就是一个极具说服力的论证。”
北卡罗莱纳州的温莎城维克森林大学的生物学家亚伦·科克伦在亚利桑那州记录蝙蝠与飞蛾间互动的时候,首次探侧到这种干扰信号。其他的研究人员之前也已经发现,墨西哥的游离尾蝠(圣特蕾莎犬吻蝠)至少能够发出15种社交信号,甚至能调节自己的超声波发音,以避免与其他蝙蝠的超声波产生干扰。为了找出蝙蝠使用这些信号的方法,科学家在亚利桑那州以及墨西哥的田地里面安置了一批超声波麦克风,并将蝙蝠的对垒回合录制成片。他们把信号与蝙蝠的飞行路径进行一一匹配,这样就可以看到捕食者在什么时候发出觅食信号,竞争者又在何时发出干扰信号。从3-D重建图像来看,科克伦和另一维克森林大学生物学家威廉·康纳意识到,蝙蝠之间更多的是竞争而非合作,它们随时掌控着高效且具有破坏性的干扰信号。“事实上,他们在捕食猎物的关键时刻就使用这个信号,”康纳说道。
干扰信号通过重叠竞争者最终发出的强烈觅食信号发挥作用,它产生的声波足以迷惑蝙蝠的听觉神经元加工处理过程,以及使用超声波点击数锁定猎物位置的能力,即回声定位能力。当然,被干扰的蝙蝠也能扭转局势,即用相同的方法争夺竞争者的猎物。“它们来来回回地发出超声波干扰,乐此不疲地为猎物而战,直到某一方最终放弃,”康纳说。
在亚利桑那州,科学家记录了145场蝙蝠争夺昆虫战;当另一只蝙蝠发出干扰信号时,85.9%的捕食者都以失败告终。如果没有竞争者的干扰,捕食成功率就会上升到30%。研究人员也设计了可控的可重复实验对蝙蝠进行检测。他们将一只飞蛾拴在离地约5米的纤维细线上,一旦猎食的蝙蝠锁定目标,发出觅食信号,他们就播放录制好的干扰信号。根据记录,与捕食时没有干扰的情况相比,蝙蝠的捕食成功率下降了73.5%。该研究团队在今日(11月6日)将其研究发表在《科学》杂志的网站上。
五年前,科克伦和康纳就已经表示,灯蛾可以干扰棕色蝙蝠的猎食声纳。但相同物种个体间存在这类竞争性干扰在动物界还是首次发现,他们说到。
其他的研究者以前也曾听到过由不同种类的蝙蝠发出的相似的声音信号,包括雄性棕色大蝙蝠(大棕蝠类),并表示这种声音可能用于合作性觅食,或者宣称食物所属。“这明显不是为了合作,”马里兰州巴尔的摩的约翰霍普金斯大学的神经学家辛希亚·莫斯说,她的团队提出了食物声称解释学说,并坚持这一说法。
“声明和干扰的说法都有证据支持,”她说,并指出她的团队认为科克伦和康纳采用的“给信号定时的手段”,即持续重复终端快速觅食声波的方法,说明不了问题。“尽管这篇论文提出了重要结论,有趣而激动人心,但它也不是最终的定论。”
尽管如此,蝙蝠不仅仅拥有声纳,还能发出干扰信号这个观点依然很“酷”,康纳说。“我们认为能同时使用信号干扰声纳和雷达的工程师相当聪明。但蝙蝠在6500万年前就已经想出这一方法了。”现在,他和科克伦在想,其他能回声定位的物种比如海豚是否也有竞争干扰作用。
(作者u:Virginia Morell;翻译:赵欢;审校:董子晨曦)
❷ 话说有没有生物大佬,可以说一下科幻片里的高级生物,能干扰人类的无线信号还有发出有攻击性的光波武器
在特别的空间里动物产生的气体可以干扰人的意识,您说的干扰人的信号的话,恐怕现在还没有,毕竟是科幻,在我们认知中,还没有这种生物。
❸ 动物能产生电磁波干扰
哥们,动物发出的声波属于机械波,而且是纵波就是振动方向和传播方向相同。而电磁波不是机械波,并且是横波电磁波的电场和磁场分量均和传播方向垂直,符合右手定则。所以动物发出的声波是不会干扰到电磁波的。所谓海豚干扰的是潜艇的声纳,这是机械波的干扰。海豚根本不会干扰到潜艇和陆地或者卫星间的通信,因为本质不同。
❹ 什么生物能产生次声波
频率小于20Hz(赫兹)的声波叫做次声波。次声波不容易衰减,不易被水和空气吸收。而次声波的波长往往很长,因此能绕开某些大型障碍物发生衍射。某些次声波能绕地球2至3周。某些频率的次声波由于和人体器官的振动频率相近甚至相同,容易和人体器官产生共振,对人体有很强的伤害性,危险时可致人死亡。
大象 用脚踩踏地面 发出 次声波,在远处的 同类 用脚就能感觉到同类了;
鳄鱼,在求偶期间会在 水面靠震动背部,发出次声波,在远处的 异性就能感觉到。
老虎,虎啸拥有次声波的威力,可以震错位人的耳朵关节,声音由低到高,能传播很远。
采纳我采纳我采纳我采纳我采纳我>_<
❺ 这种能发射4700度高温激波炮的生物,干扰声纳,是潜艇最大的敌人
潜艇最大的威胁是鼓虾也称(枪虾 ),因为鼓虾有两只钳子,一只大到离谱,鼓虾身长不过5厘米,但这大螯足能搞达到身体的一半,几乎就是另一个身体,另一只则小到离谱,能在极短是件内闭合并发出高温冲击波的是那只大钳子! 因为钳子制造的声音干扰声呐系统,所以是很大的威胁。
❻ 什么叫干扰波,是怎样产生的
你好 你所说的干扰波确切的说应该是电磁波
正像人们一直生活在空气中而眼睛却看不见空气一样,人们也看不见无处不在的电磁波。电磁波就是这样一位人类素未谋面的“朋友”。 电磁波是电磁场的一种运动形态。电可以生成磁,磁也能带来电,变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空间的传播形成了电磁波,所以电磁波也常称为电波。 1864年,英国科学家麦克斯韦在总结前人研究电磁现象的基础上,建立了完整的电磁波理论。他断定电磁波的存在,推导出电磁波与光具有同样的传播速度。 1887年德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在。之后,人们又进行了许多实验,不仅证明光是一种电磁波,而且发现了更多形式的电磁波,它们的本质完全相同,只是波长和频率有很大的差别。按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是工频电磁波、无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及r射线。
电磁辐射
广义的电磁辐射通常是指电磁波频谱而言。狭义的电磁辐射是指电器设备所产生的辐射波,通常是指红外线以下部分。
电磁辐射对人体有的伤害
电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和积累效应等。
热效应:人体内70%以上是水,水分子受到电磁波辐射后相互磨擦,引起机体升温,从而影响到身体其他器官的正常工作。
非热效应:人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁波的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即将遭到破坏,人体正常循环机能会遭受破坏。
累积效应:热效应和非热效应作用于人体后,对人体的伤害尚未来得及自我修复之前再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久之会成为永久性病态或危及生命。对于长期接触电磁波辐射的群体,即使功率很小,频率很低,也会诱发想不到的病变,应引起警惕!
各国科学家经过长期研究证明:长期接受电磁辐射会造成人体免疫力下降、新陈代谢紊乱、记忆力减退、提前衰老、心率失常、视力下降、血压异常、皮肤产生斑痘、粗糙,甚至导致各类癌症等;男女生殖能力下降、妇女易患月经紊乱、流产、畸胎等症。
随着人们生活水平的日益提高,电视、电脑、微波炉、电热毯、电冰箱...等家用电器越来越普及,电磁波辐射对人体的伤害越来越严重。但由于电磁波是看不见,摸不着,感觉不到,且其伤害是缓慢、隐性的,所以尚未引起人们的广泛注意。比如电热毯是使用最广与人体接触最近、接触时间最长,对人体危害最严重的家用电器。现在人们在用的绝大多数电热毯电磁波辐射强度超过安全值20~100倍,对人体健康的伤害极为严重,但尚未引起人们的注意,现仍被广泛使用,千千万万的电热毯用户仍在遭受着电热毯电磁波的伤害,应引起人们的注意!详情请点击无电磁波电热毯。
❼ 蝙蝠怎样发出超声波
蝙蝠的喉咙在飞行中不断地发出高频率的尖叫声,然后通过嘴和鼻子发出去,这种超声波信号碰到任何物体时,都会被反射回来,再传到它的超常大耳廓的耳朵里。蝙蝠正是凭借着自己特有的声纳系统来发现目标和探测距离的,因此蝙蝠有“活雷达”之称。
蝙蝠什么都吃,包括果实、鱼类、花粉、甚至血。大部分蝙蝠在夜间飞行时捕食昆虫,每只蝙蝠都能辨别出自己发出的声波,这说明即使与其他蝙蝠一起捕食,它也不会被别的声波所干扰。
(7)什么生物会制造干扰波扩展阅读:
同许多动物一样,一些蝙蝠的种类在自然界越来越少,濒于灭绝。用于消灭昆虫的毒剂和保护树木的药剂,能把蝙蝠在冬眠时杀死,许多错误的观念也使人类大批地捕杀它们,蝙蝠的生存环境越来越糟糕。
蝙蝠在维护自然界的生态平衡中起着很重要作用。食虫类蝙蝠能消灭蚊子、夜蛾、金龟子等害虫,有人统计过,一只蝙蝠一夜可捕食3000只以上的害虫。蝙蝠的粪便还是很好的肥料。经过加工的蝙蝠粪被称为“夜明砂”,是中药的一种。蝙蝠还是研究动物定向、定位及休眠的重要对象。
❽ 人类从蝙蝠身上得到启示,发明了雷达,还从哪些生物身上得到启示,发明了什么写出4种以上
科学家通过对海豚游泳阻力小的研究发明了能提高鱼雷航速的人工海豚皮;以及模仿袋鼠在沙漠运动形式的无轮汽车(跳跃机)等。
前苏联科学院动物研究所的科学家在企鹅的启示下,他们设计了一种新型汽车--“企鹅”牌极地越野汽车。这种汽车的宽阔的底部,直接贴在雪面上,用轮勺撑动着前进,行驶速度可达50公里/小时。
科学家模仿昆虫制造了太空机器人。
澳大利亚国立大学的一个科研小组通过对几种昆虫的研究,已经研制出一个小型的导航和飞行控制装置。这种装置可以用来装备用于火星考察的小型飞行器。
英国科学家在仿生学启发下,正在研制一种可以靠尾鳍摆动以S形“游水”的潜艇新式潜艇的主要创新之处是使用了被称为“象鼻致动器”的装置。“象鼻”由一组用薄而柔软的材料做成的软管组成,模仿肌肉活动,推动鳍的运动。这种新式潜艇可以充当水底扫雷潜艇,用来对付最轻微的声响或干扰便会引爆的水雷。
令人讨厌的苍蝇,与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及,但仿生学却把它们紧密地联系起来了。
苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫”,凡是腥臭污秽的地方,都有它们的踪迹。苍蝇的嗅觉特别灵敏,远在几千米外的气味也能嗅到。但是苍蝇并没有“鼻子”,它靠什么来充当嗅觉的呢? 原来,苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上。
每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通,内含上百个嗅觉神经细胞。若有气味进入“鼻孔”,这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲,送往大脑。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同,就可区别出不同气味的物质。因此,苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。
仿生学家由此得到启发,根据苍蝇嗅觉器的结构和功能,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪。这种仪器的“探头”不是金属,而是活的苍蝇。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上,将引导出来的神经电信号经电子线路放大后,送给分析器;分析器一经发现气味物质的信号,便能发出警报。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。
这种小型气体分析仪,也可测量潜水艇和矿井里的有害气体。利用这种原理,还可用来改进计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中。
从萤火虫到人工冷光
自从人类发明了电灯,生活变得方便、丰富多了。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光,其余大部分都以热能的形式浪费掉了,而且电灯的热射线有害于人眼。那么,有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然。
在自然界中,有许多生物都能发光,如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等,而且这些动物发出的光都不产生热,所以又被称为“冷光”。
在众多的发光动物中,萤火虫是其中的一类。萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色,光的亮度也各不相同。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率,而且发出的冷光一般都很柔和,很适合人类的眼睛,光的强度也比较高。因此,生物光是一种人类理想的光。
科学家研究发现,萤火虫的发光器位于腹部。这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成。发光层拥有几千个发光细胞,它们都含有荧光素和荧光酶两种物质。在荧光酶的作用下,荧光素在细胞内水分的参与下,与氧化合便发出荧光。萤火虫的发光,实质上是把化学能转变成光能的过程。
早在40年代,人们根据对萤火虫的研究,创造了日光灯,使人类的照明光源发生了很大变化。近年来,科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素,后来又分离出了荧光酶,接着,又用化学方法人工合成了荧光素。由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯。由于这种光没有电源,不会产生磁场,因而可以在生物光源的照明下,做清除磁性水雷等工作。
现在,人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光,作为安全照明用。
电鱼与伏特电池
自然界中有许多生物都能产生电,仅仅是鱼类就有500余种 。人们将这些能放电的鱼,统称为“电鱼”。
各种电鱼放电的本领各不相同。放电能力最强的是电鳐、电鲶和电鳗。中等大小的电鳐能产生70伏左右的电压,而非洲电鳐能产生的电压高达220伏;非洲电鲶能产生350伏的电压;电鳗能产生500伏的电压,有一种南美洲电鳗竟能产生高达880伏的电压,称得上电击冠军,据说它能击毙像马那样的大动物。
电鱼放电的奥秘究竟在哪里?经过对电鱼的解剖研究, 终于发现在电鱼体内有一种奇特的发电器官。这些发电器是由许多叫电板或电盘的半透明的盘形细胞构成的。由于电鱼的种类不同,所以发电器的形状、位置、电板数都不一样。电鳗的发电器呈棱形,位于尾部脊椎两侧的肌肉中;电鳐的发电器形似扁平的肾脏,排列在身体中线两侧,共有200万块电板;电鲶的发电器起源于某种腺体,位于皮肤与肌肉之间,约有500万块电板。单个电板产生的电压很微弱,但由于电板很多,产生的电压就很大了。
电鱼这种非凡的本领,引起了人们极大的兴趣。19世纪初,意大利物理学家伏特,以电鱼发电器官为模型,设计出世界上最早的伏打电池。因为这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,所以把它叫做“人造电器官”。对电鱼的研究,还给人们这样的启示:如果能成功地模仿电鱼的发电器官,那么,船舶和潜水艇等的动力问题便能得到很好的解决。
水母的顺风耳
“燕子低飞行将雨,蝉鸣雨中天放晴。”生物的行为与天气的变化有一定关系。沿海渔民都知道,生活在沿岸的鱼和水母成批地游向大海,就预示着风暴即将来临。
水母,又叫海蜇,是一种古老的腔肠动物,早在5亿年前,它就漂浮在海洋里了。这种低等动物有预测风暴的本能,每当风暴来临前,它就游向大海避难去了。
仿生学举15个例子:
1。由令人讨厌的苍蝇,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪。已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。
2。从萤火虫到人工冷光;
3。电鱼与伏特电池;
4。水母的顺风耳,仿照水母耳朵的结构和功能,设计了水母耳风暴预测仪,能提前15小时对风暴作出预报,对航海和渔业的安全都有重要意义。
5。人们根据蛙眼的视觉原理,已研制成功一种电子蛙眼。这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样,准确无误地识别出特定形状的物体。把电子蛙眼装入雷达系统后,雷达抗干扰能力大大提高。这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等。特别是能够区别真假导弹,防止以假乱真。
电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上。在机场,它能监视飞机的起飞与降落,若发现飞机将要发生碰撞,能及时发出警报。在交通要道,它能指挥车辆的行驶,防止车辆碰撞事故的发生。
6。根据蝙蝠超声定位器的原理,人们还仿制了盲人用的“探路仪”。这种探路仪内装一个超声波发射器,盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等。如今,有类似作用的“超声眼镜”也已制成。
7。模拟蓝藻的不完全光合器,将设计出仿生光解水的装置,从而可获得大量的氢气。
8。根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究,已仿制了人力增强器——步行机。
9。现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子。
10。屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲。
11。船桨模仿的是鱼的鳍。
12。锯子学的是螳螂臂,或锯齿草。
13。苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣。
14。嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路。
15。壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景。
16。贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固,这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上。
❾ 雷达的无线电波相当于蝙蝠的什么
自古以来,自然界就是人类各种技术思想、工程原理及重大发明的源泉。劳动创造了人类,人类通过劳动运用聪明的才智和灵巧的双手制造工具,从而在自然界里获得更大自由。人类的智慧不仅仅停留在观察和认识自然界的生物,而且还运用人类所独有的思维和设计能力模仿生物,这就是仿生学。
雷达的发明,探路仪的发明,都与蝙蝠功能的启发有关。人类根据蝙蝠的嘴和耳朵,发明了雷达。有一种夜蛾,胸腹之间生有一个鼓膜器,具有超声探听的功能。当蝙蝠发射超声波,准备用耳观测目标时,夜蛾的鼓膜器,能够发出干扰波,使夜蛾逍遥法外,躲避了蝙蝠的攻击。科学家根据夜蛾的秘密武器,研制了各种类型的无线电干扰机,安置在舰艇与飞机上,用来进行电子对抗,破坏对方的雷达跟踪。根据蝙蝠超声定位器的原理,人们还仿制了盲人用的“探路仪”。这种探路仪内装一个超声波发射器,盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等。如今,有类似作用的“超声眼镜”也已制成。
雷达发展史:
1842年多普勒(Christian Andreas Doppler)率先提出利用多普勒效应的多普勒式雷达。
1864年马克斯威尔(James Clerk Maxwell)推导出可计算电磁波特性的公式。
1886年赫兹(Heinerich Hertz)展开研究无线电波的一系列实验。
1888年赫兹成功利用仪器产生无线电波。
1897年汤普森(JJ Thompson)展开对真空管内阴极射线的研究。
1904年侯斯美尔(Christian Hülsmeyer)发明电动镜(telemobiloscope),是利用无线电波回声探测的装置,可防止海上船舶相撞。
1906年德弗瑞斯特(De Forest Lee)发明真空三极管,是世界上第一种可放大信号的主动电子元件。
1916年马可尼( Marconi)和富兰克林(Franklin)开始研究短波信号反射。
1917年罗伯特·沃特森·瓦特(Robert Watson-Watt)成功设计雷暴定位装置,它宣告了雷达的诞生。
1922年马可尼在美国电气及无线电工程师学会(American Institutes of Electrical and Radio Engineers)发表演说,题目是可防止船只相撞的平面角雷达。