Komponenter av Bat er Ekkolokalisering System

Flaggermus er virkelig bemerkelsesverdig dyr. Disse flygende pattedyr er utrolig navigatører som bruker en form for retnings veiledning kalt ekkolokalisering for å finne sin vei gjennom nattehimmelen . Med ca 900 arter av flaggermus i tilværelsen, til mer enn halvparten bruker ekkolokalisering som sitt primære "GPS -systemet " oppsøke steder å hønsehus og mat for å jakte . Også kjent som biosonar , evnen til å echolocate innebærer god produksjon, lydmottak gjennom øret og hjernen tolkning av informasjon. Ekkolokalisering : En oversikt
Bats bruke sine samtaler for å skape et " sonisk kart" over sine omgivelser .

Bat Conservation International ( BCI ) sier på sin nettside at flaggermus er ikke blind , men bare fysiologisk bedre tilpasset til å bruke ekkolokalisering for navigasjonsformål . The Bat Conservation Trust hjemmeside forklarer at flaggermus avgir sin samtale mens du flyr , så hør for ekkoene som de "bygge opp en sonisk kart over sine omgivelser . " Dette sonisk kartet i sin tur gir verdifulle data om objekter og deres avstand . BCI sier at en flaggermus er ekkolokalisering er så høyt innstilt det kan oppdage hindringer så fin som et hårstrå .
Sound Produksjon
Måten flaggermus produsere samtaler for ekkolokalisering er artsspesifikke.

I sin 1998 artikkel i " Scientific American " med tittelen " Hvordan Bats Echolocate og hvordan er de tilpasset til denne aktiviteten ? , " Professor Alain Van Ryckegham sier at en flaggermus evne til echolocate begynner når den produserer lyd ved enten å klikke på tunga eller ved å gjøre lyder som starter i strupehodet og appellerer gjennom neseborene. Siden samtale produksjon er artsspesifikk , kan forskerne identifisere flaggermus basert på hvordan de lager sine samtaler .
Ørene

Van Ryckegham forklarer at bat samtaler er slippes ut som enten konstant frekvenser , kjent som en " CF samtaler ", eller ofte modulert frekvenser , kjent som " FM- samtaler . " Disse anrop kan være så lav som 50 decibel eller kan nå så høyt som 120 desibel. De fleste flaggermussamtaler er en kombinasjon av disse to ultrasoniske lyder . Mens de fleste flaggermuslyder er usynlige for det menneskelige øret , kan en flaggermus lett oppdage både utslipp og retur ekko takket være en kompleks serie av muskelsammentrekninger i øret .
Brain

Når ørene motta CF og FM kaller hjernen forsøker å tyde informasjonen . I sin 1990 studie " Specialized delsystemer for Processing biologisk viktige Complex Lyder: Cross - korrelasjonsanalyse for Ranging i Bat Brain , " forsker N. Suga og kolleger forklare at balltre hjerne behandler samtaler for å skape et miljø " kartet ". Denne informasjonen gjør det mulig for flaggermus å umiddelbart gjenkjenne bevegelige byttedyr , åpne områder , trær , hindringer eller lukkede områder . BCI sier at informasjon fra ekkolokalisering kan overføres fra generasjon til generasjon .
New Ekkolokalisering Forskning
Ny 3 - D avbildning hjulpet biologer lære hvordan flaggermus produsere lyder .

I januar 2010 , "Science Daily " rapporterte i sin artikkel " Bat Ekkolokalisering : 3 - D Imaging Skiller hvordan ulike Bats Generer Biosonar Signaler ", at 3-D skanninger opprettet ved The University of Western Ontario avslørte tydelige sammenhenger mellom en bat larynx og øret . Denne observasjonen tillot forskerne å forstå hvordan noen flaggermus bruke sin strupehodet til å produsere lyder . Ifølge hoved biolog Brock Fenton , kan denne oppdagelsen endre måten balltre fossile poster tolkes og oppmuntre andre biologer å bruke ikke - dødelige metoder for å studere andre dyr .