Microbats use echolocation to navigate and forage, often in total dark การแปล - Microbats use echolocation to navigate and forage, often in total dark ไทย วิธีการพูด

Microbats use echolocation to navig

Microbats use echolocation to navigate and forage, often in total darkness. They generally emerge from their roosts in caves, attics, or trees at dusk and hunt for insects into the night. Their use of echolocation allows them to occupy a niche where there are often many insects (that come out at night since there are fewer predators then), less competition for food, and fewer species that may prey on the bats themselves.

Microbats generate ultrasound via the larynx and emit the sound through the open mouth or, much more rarely, the nose. The latter is most pronounced in the horseshoe bats (Rhinolophus spp.). Microbat About this sound calls (help·info) range in frequency from 14,000 to well over 100,000 Hz, mostly beyond the range of the human ear (typical human hearing range is considered to be from 20 Hz to 20,000 Hz). Bats may estimate the elevation of targets by interpreting the interference patterns caused by the echoes reflecting from the tragus, a flap of skin in the external ear.[8] There are two hypotheses about the evolution of echolocation in bats. The first suggests that laryngeal echolocation evolved twice in Chiroptera, once in the Yangochiroptera and once in the Horseshoe bats (Rhinolophidae).[9][10] The second proposes that laryngeal echolocation had a single origin in Chiroptera, was subsequently lost in the family Pteropodidae (all megabats), and later evolved as a system of tongue-clicking in the genus Rousettus.[11]

Individual bat species echolocate within specific frequency ranges that suit their environment and prey types. This has sometimes been used by researchers to identify bats flying in an area simply by recording their calls with ultrasonic recorders known as "bat detectors". However echolocation calls are not always species specific and some bats overlap in the type of calls they use so recordings of echolocation calls cannot be used to identify all bats. In recent years researchers in several countries have developed "bat call libraries" that contain recordings of local bat species that have been identified known as "reference calls" to assist with identification.

Since the 1970s there has been an ongoing controversy among researchers as to whether bats use a form of processing known from radar termed coherent cross-correlation. Coherence means that the phase of the echolocation signals is used by the bats, while cross-correlation just implies that the outgoing signal is compared with the returning echoes in a running process. Today most - but not all - researchers believe that they use cross-correlation, but in an incoherent form, termed a filter bank receiver.

When searching for prey they produce sounds at a low rate (10-20 clicks/second). During the search phase the sound emission is coupled to respiration, which is again coupled to the wingbeat. This coupling appears to dramatically conserve energy as there is little to no additional energetic cost of echolocation to flying bats.[12] After detecting a potential prey item, microbats increase the rate of pulses, ending with the terminal buzz, at rates as high as 200 clicks/second. During approach to a detected target, the duration of the sounds is gradually decreased, as is the energy of the sound.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Microbats use echolocation to navigate and forage, often in total darkness. They generally emerge from their roosts in caves, attics, or trees at dusk and hunt for insects into the night. Their use of echolocation allows them to occupy a niche where there are often many insects (that come out at night since there are fewer predators then), less competition for food, and fewer species that may prey on the bats themselves.

Microbats generate ultrasound via the larynx and emit the sound through the open mouth or, much more rarely, the nose. The latter is most pronounced in the horseshoe bats (Rhinolophus spp.). Microbat About this sound calls (help·info) range in frequency from 14,000 to well over 100,000 Hz, mostly beyond the range of the human ear (typical human hearing range is considered to be from 20 Hz to 20,000 Hz). Bats may estimate the elevation of targets by interpreting the interference patterns caused by the echoes reflecting from the tragus, a flap of skin in the external ear.[8] There are two hypotheses about the evolution of echolocation in bats. The first suggests that laryngeal echolocation evolved twice in Chiroptera, once in the Yangochiroptera and once in the Horseshoe bats (Rhinolophidae).[9][10] The second proposes that laryngeal echolocation had a single origin in Chiroptera, was subsequently lost in the family Pteropodidae (all megabats), and later evolved as a system of tongue-clicking in the genus Rousettus.[11]

Individual bat species echolocate within specific frequency ranges that suit their environment and prey types. This has sometimes been used by researchers to identify bats flying in an area simply by recording their calls with ultrasonic recorders known as "bat detectors". However echolocation calls are not always species specific and some bats overlap in the type of calls they use so recordings of echolocation calls cannot be used to identify all bats. In recent years researchers in several countries have developed "bat call libraries" that contain recordings of local bat species that have been identified known as "reference calls" to assist with identification.

Since the 1970s there has been an ongoing controversy among researchers as to whether bats use a form of processing known from radar termed coherent cross-correlation. Coherence means that the phase of the echolocation signals is used by the bats, while cross-correlation just implies that the outgoing signal is compared with the returning echoes in a running process. Today most - but not all - researchers believe that they use cross-correlation, but in an incoherent form, termed a filter bank receiver.

When searching for prey they produce sounds at a low rate (10-20 clicks/second). During the search phase the sound emission is coupled to respiration, which is again coupled to the wingbeat. This coupling appears to dramatically conserve energy as there is little to no additional energetic cost of echolocation to flying bats.[12] After detecting a potential prey item, microbats increase the rate of pulses, ending with the terminal buzz, at rates as high as 200 clicks/second. During approach to a detected target, the duration of the sounds is gradually decreased, as is the energy of the sound.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Microbats ใช้ echolocation เพื่อนำทางและอาหารสัตว์มักจะอยู่ในความมืดทั้งหมด พวกเขามักโผล่ออกมาจาก roosts ของพวกเขาอยู่ในถ้ำ, ห้องใต้หลังคาหรือต้นไม้ในตอนค่ำและตามล่าหาแมลงในเวลากลางคืน การใช้งานของ echolocation ช่วยให้พวกเขาที่จะครอบครองช่องที่มีมักจะมีแมลงจำนวนมาก (ที่ออกมาในเวลากลางคืนเนื่องจากมีล่าน้อยลงแล้ว) การแข่งขันน้อยสำหรับอาหารและพันธุ์น้อยที่อาจเหยื่อในค้างคาวตัวเอง. Microbats สร้างอัลตราซาวนด์ผ่านทาง กล่องเสียงและเปล่งเสียงออกจากปากเปิดหรือมากขึ้นไม่ค่อยจมูก หลังได้เด่นชัดที่สุดในค้างคาวเกือกม้า (เอสพีพีมงกุฏ.) Microbat เกี่ยวกับเรื่องนี้สายเสียง (ช่วย·ข้อมูล) ในช่วงความถี่จาก 14,000 ไปดีกว่า 100,000 Hz ส่วนใหญ่เกินกว่าช่วงของหูของมนุษย์ (ช่วงการได้ยินของมนุษย์โดยทั่วไปจะถือเป็นตั้งแต่ 20 Hz ถึง 20,000 Hz) ค้างคาวอาจประเมินระดับความสูงของเป้าหมายโดยการตีความรูปแบบการรบกวนที่เกิดจากการสะท้อนสะท้อนจาก Tragus พนังของผิวในหูภายนอก. [8] มีสองสมมติฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ echolocation ในค้างคาวเป็น ครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่า echolocation กล่องเสียงการพัฒนาครั้งที่สองใน Chiroptera ครั้งหนึ่งใน Yangochiroptera และครั้งเดียวในค้างคาวเกือกม้า (Rhinolophidae). [9] [10] สองแนะว่า echolocation กล่องเสียงมีต้นกำเนิดเดียวใน Chiroptera หายไปต่อมาในครอบครัว Pteropodidae (megabats ทั้งหมด) และต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบของลิ้นคลิกในประเภท Rousettus. [11] ค้างคาวสายพันธุ์ที่บุคคล echolocate ในช่วงความถี่เฉพาะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพวกเขาและประเภทเหยื่อ นี้ได้รับบางครั้งก็ใช้โดยนักวิจัยที่จะระบุค้างคาวบินในพื้นที่เพียงโดยการบันทึกการโทรของพวกเขาด้วยบันทึกอัลตราโซนิกที่เรียกว่า "เครื่องตรวจจับค้างคาว" อย่างไรก็ตามคลื่นเสียงที่ไม่เคยสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงและค้างคาวบางส่วนทับซ้อนกันในรูปแบบของสายที่พวกเขาใช้บันทึกเพื่อการเรียก echolocation ไม่สามารถใช้ในการระบุค้างคาวทั้งหมด นักวิจัยในปีที่ผ่านมาในหลายประเทศได้มีการพัฒนา "ห้องสมุดโทรค้างคาว" ที่มีการบันทึกของค้างคาวสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ได้รับการระบุที่เรียกว่า "สายการอ้างอิง" เพื่อช่วยในการระบุ. ตั้งแต่ปี 1970 ได้มีการโต้เถียงกันอย่างต่อเนื่องในหมู่นักวิจัยเป็นไปได้ว่า ค้างคาวใช้รูปแบบของการประมวลผลที่รู้จักจากเรดาร์เรียกว่าเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้าม เชื่อมโยงกันหมายความว่าขั้นตอนของสัญญาณ echolocation ถูกใช้โดยค้างคาวในขณะที่ข้ามความสัมพันธ์เพียงแค่หมายความว่าสัญญาณที่ส่งออกเมื่อเทียบกับเสียงสะท้อนกลับมาในขั้นตอนการทำงาน วันนี้ส่วนใหญ่ - แต่ไม่ทั้งหมด -. นักวิจัยเชื่อว่าพวกเขาจะใช้ความสัมพันธ์ข้าม แต่ในรูปแบบที่ไม่ต่อเนื่องเรียกว่ารับกรองธนาคารเมื่อค้นหาเหยื่อที่พวกเขาผลิตเสียงในอัตราที่ต่ำ (10-20 คลิก / วินาที) ในระหว่างขั้นตอนการค้นหาการปล่อยเสียงที่คู่กับการหายใจซึ่งเป็นคู่อีกครั้งเพื่อ wingbeat การมีเพศสัมพันธ์นี้จะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วการอนุรักษ์พลังงานที่มีเพียงเล็กน้อยที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพลังของ echolocation บินค้างคาว. [12] หลังจากการตรวจสอบรายการเหยื่อที่มีศักยภาพ, Microbats เพิ่มอัตราของพัลส์ที่ลงท้ายด้วยขั้วฉวัดเฉวียนที่เป็นอัตราสูงที่สุดเท่าที่ 200 คลิก / วินาที ระหว่างแนวทางการตรวจพบเป้าหมายระยะเวลาของเสียงจะค่อยๆลดลงเป็นพลังงานของเสียง







การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
microbats ใช้โคโลเคชั่นเพื่อนำทางและหาอาหาร มักจะในความมืด พวกเขามักจะออกมาจากที่พักของพวกเขาในถ้ำ ห้องใต้หลังคา หรือต้นไม้ที่มืดและล่าแมลงในตอนกลางคืน การใช้คลื่นสะท้อนช่วยให้พวกเขาครอบครองโพรงซึ่งมักจะมีแมลงมากมาย ( ที่ออกมาในเวลากลางคืน เนื่องจากมีน้อยล่าแล้ว ) , การแข่งขันน้อย สำหรับอาหารและน้อยกว่าชนิดที่อาจเป็นเหยื่อค้างคาวเอง

microbats สร้างซาวด์ผ่านกล่องเสียงและส่งสัญญาณเสียงผ่านทางเปิดปาก หรือ มาก ไม่ค่อย จมูก ส่วนที่เด่นชัดมากที่สุดในเกือกม้าค้างคาวค้างคาวมงกุฎเทาแดง spp . ) microbat เกี่ยวกับเสียงเรียก ( ช่วยให้ข้อมูลด้วย ) ในช่วงความถี่ 10 , 000 Hz ได้ดีกว่า 100000 ,ส่วนใหญ่เกินช่วงของหูมนุษย์ ( ช่วงฟังมนุษย์โดยทั่วไปถือว่าเป็นจาก 20 Hz ถึง 20 , 000 Hz ) ค้างคาวอาจประเมินความสูงของเป้าหมายโดยการตีความรูปแบบการรบกวนที่เกิดจากการก้องสะท้อนจาก tragus , แผ่นพับของผิวหนังในหูชั้นนอก [ 8 ] มีสองสมมติฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคลื่นสะท้อนในค้างคาวครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าเกิดคลื่นสะท้อนวิวัฒนาการสองครั้งในไครอพทีรา ครั้งหนึ่งใน yangochiroptera และเมื่อเกือกม้าค้างคาว ( Rhinolophidae ) [ 9 ] [ 10 ] ตัวที่สอง เสนอ ว่า เกิดคลื่นสะท้อนมีต้นเดียวในไครอพทีรา , ต่อมาหายไปใน Pteropodidae ครอบครัว ( ทั้งหมด megabats ) และต่อมาพัฒนาเป็นระบบของลิ้น คลิกในจีนัส rousettus . [ 11 ]

ค้างคาวชนิด echolocate ภายในแต่ละความถี่เฉพาะช่วงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพวกเขาและชนิดของเหยื่อ นี้บางครั้งถูกใช้โดยนักวิจัยระบุค้างคาวบินในพื้นที่เพียงโดยการบันทึกการโทรด้วยเครื่องอัลตราโซนิก เรียกว่า " เครื่องตรวจจับค้างคาว .อย่างไรก็ตาม echolocation โทรไม่ได้เสมอชนิดที่เฉพาะเจาะจงและบางค้างคาวทับซ้อนกันในประเภทของโทรศัพท์ที่พวกเขาใช้เพื่อบันทึก echolocation โทรไม่สามารถใช้เพื่อระบุค้างคาว ในปีล่าสุดนักวิจัยหลายประเทศได้พัฒนา " ห้องสมุด " เรียกค้างคาวที่มีการบันทึกของชนิดค้างคาวท้องถิ่นที่ได้รับการระบุว่าเป็น " อ้างอิงเรียก " เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชน .

ตั้งแต่ปี 1970 มีการถกเถียงในหมู่นักวิจัยกล่าวว่าค้างคาวใช้รูปแบบของการประมวลผลที่รู้จักกันจากเรดาร์ termed cross-correlation ติดต่อกัน . การหมายความว่าระยะของคลื่นสะท้อนสัญญาณที่ใช้โดยค้างคาว ในขณะที่ cross-correlation ก็หมายความว่าสัญญาณออกเปรียบเทียบกับกลับจะใช้กระบวนการวันนี้ส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมด - นักวิจัยเชื่อว่า พวกเขาใช้ cross-correlation แต่ในแบบฟอร์มที่เลอะเลือน termed กรองธนาคารรับ

เมื่อค้นหาเหยื่อที่พวกเขาผลิตเสียงในอัตราต่ำ ( 10-20 ครั้ง / วินาที ) ระหว่างการค้นหาขั้นตอนการปล่อยเสียงควบคู่กับการหายใจ ซึ่งเป็นอีกคู่ที่ wingbeat .การเชื่อมต่อนี้จะปรากฏขึ้นที่จะสามารถประหยัดพลังงาน ขณะที่มีเพียงเล็กน้อยที่จะไม่เพิ่มต้นทุนของการแข็งขัน echolocation ค้างคาวบิน [ 12 ] หลังจากการตรวจสอบรายการเหยื่อที่มีศักยภาพ microbats เพิ่มอัตราพัลส์ , สิ้นสุดกับเทอร์มินัลฉวัดเฉวียนในอัตราที่สูงถึง 200 ครั้ง / วินาที ระหว่างวิธีการตรวจจับเป้าหมาย ระยะเวลาที่เสียงจะค่อย ๆลดลงเป็นพลังงานเสียง
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: