Le Visage Ridé De La Batte Améliore Le Sonar

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Quel visage! Les scientifiques apprennent comment les chauves-souris canalisent leurs sons d'écholocation grâce aux plis et aux sillons parfois grotesques. La découverte pourrait améliorer la technologie humaine.

Les rides étrangement complexes et les sillons autour des narines de nombreuses chauves-souris pourraient apparemment les aider à "voir" dans le noir en focalisant leur sonar, ont découvert des scientifiques en Chine.

Cette découverte pourrait aider les scientifiques à améliorer les technologies sonar et radio, ont déclaré les chercheurs.

Les chauves-souris sont célèbres pour leur capacité à "voir" dans l'obscurité en écoutant les échos de leurs appels ultrasoniques. C'est ce qu'on appelle l'écholocation, ou "biosonar".

Alors que la plupart des chauves-souris émettent un sonar par la bouche, environ 300 espèces le tirent par le nez. Ces chauves-souris ont souvent des lambeaux aux formes complexes, étrangement élaborés, surnommés des "feuilles de nez" autour de leurs narines, ornées de sillons et de pointes [image].

Énigme de 100 ans

Les scientifiques ont longtemps spéculé que ces feuilles de nez pourraient aider à façonner le sonar de chauve-souris, mais personne n'en était certain, a expliqué le biologiste devenu physicien en informatique Rolf Müller de l'Université Shandong de Jinan, en Chine. Lui et son étudiant au doctorat Qiao Zhuang ont maintenant découvert précisément comment un type de caractéristique faciale de chauve-souris améliore le biosonar, résolvant "une énigme vieille de 100 ans", a déclaré Müller. WordsSideKick.com.

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Les chercheurs ont utilisé des balayages aux rayons X pour générer des modèles informatiques tridimensionnels des feuilles de nos-feuilles de la chauve-souris rousse en fer à cheval, originaire de l'Asie du Sud. Müller et Zhuang ont ensuite simulé la manière dont les impulsions ultrasoniques émises par les chauves-souris interagissaient avec les feuilles du nez.

Les chauves-souris envoient des impulsions ultrasoniques dont la fréquence commence à environ 60 kilohertz, puis monte rapidement à une fréquence constante d’environ 80 kilohertz, puis retombe à 60 kilohertz à la fin. Des simulations sur ordinateur ont révélé que les sillons horizontaux situés au-dessus des nouilles se comportaient comme des cavités qui résonnent fortement avec certaines fréquences du son, de même que souffler dans "un ensemble de clarinettes" peut produire des sons profonds et résonnants, a déclaré Müller.

Son avantage

En conséquence, les rainures font que les différentes fréquences du son se focalisent de différentes manières. Le son de basse fréquence de 60 kilohertz se propage verticalement, tandis que la fréquence de 80 kilohertz continue d'être focalisée en avant.

Les feuilles du nez aident essentiellement les chauves-souris à tirer le meilleur parti de l'échographie qu'elles émettent, a expliqué Müller.

"Pour nous, l'énergie sonore est comme de l'argent pour nous. Nous n'en avons généralement qu'une quantité limitée et nous devons choisir la manière de le distribuer", a-t-il déclaré. Les sillons sur lesquels les chercheurs ont enquêté aident à déterminer comment le son des basses fréquences "illumine" l'environnement, tandis que les autres fréquences restent intactes et permettent ainsi de parcourir le monde de différentes manières.

La complexité ajoutée par les arbalètes à la chauve-souris pourrait aider "à effectuer des tâches sonar difficiles comme naviguer dans des environnements complexes tels que des forêts denses ou faire plusieurs choses à la fois, comme rechercher une proie et éviter les obstacles", spécule Müller.

Plus à étudier

On trouve même des rainures et des lambeaux sur les chauves-souris sans nez. Leurs découvertes suggèrent que "toutes les structures faciales observées chez les chauves-souris sont maintenant candidates à des" dispositifs de mise en forme de faisceaux acoustiques "", a déclaré Müller.

De même, "les oreilles extérieures de la plupart des chauves-souris ont également des caractéristiques de forme intrigantes", a déclaré Müller. "Ces caractéristiques pourraient agir de la même manière que les noseleaves."

L'objectif de cette recherche est non seulement de mieux comprendre le fonctionnement de l'écholocation de chauves-souris, mais également d'appliquer les principes à l'amélioration de la technologie des antennes, pour les sonars, les scanners et les communications sans fil, a déclaré Müller.

Müller et Zhuang ont rapporté leurs conclusions dans le numéro du 24 novembre de la revue Lettres d'examen physique.

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