Po vyzařují zvukové impulsy , netopýři slyší ozvěnu přes jejich uši , které následně řídí zvuk prostřednictvím vnitřního ucha a na bazilární membráně hlemýždě . Podle University of Illinois ,bazilární membrána je vysoce specializovaná na úkol echolokace a jeho tloušťka se týká přesných frekvencíbat je zájem o zasílání . Poté, co byl přenášen do nervového kódu , speciálně vyvinuté mozky netopýři " vytvořit úžasně přesné fotografování objektů blízko k nim .
Používá
Hlavní použití echolokace je pro lov při vysokých rychlostech v naprosté tmě . Echolokace také umožňuje netopýři využívat stanoviště , že ostatní tvorové najít nevhodné . Například , oni mohou procházet tmavých tunelech a kolem náhlých výstupky , které jsou rysy jeskynních stanovišť . Bat Conservation International uvádí, že netopýři mohou také rozlišovatultrazvukové echolokace volá , že ostatní netopýři dělat . To může vysvětlit, jak netopýři mohou zůstat ve velkých skupinách , zatímco létání .
Typy
Netopýři jsou schopny echolocate jsou podřádu Microchiroptera , který obsahuje přibližně 800 druhů, netopýrů . Zvuky vydávané různými druhy pro echolokace se velmi liší a pohybují se od kliknutí na bisonar impulsy . Na io více než 30kHz , zvuky produkované netopýrů jsou mimo rozsah lidského sluchu . Stejně jako jiný zvuk jejich volání , pálky se liší v četnosti těchto zvuků . Například ,knírem bat produkuje signály 80 procent času , že tráví echolocating .
Vývoj
Mnoho vědců zasvětili svou kariéru na výzkum využití ozvěn strany netopýři . Nicméně , podle Scientific American , vědci stále jisti, " mnozí z přesných biologické a evoluční mechanismy, které činí tato dovednost je to možné . " Jedna stopa byla nalezena vědci z University of Western Ontario v Kanadě , který zjistil, že druhy netopýrů , které používají echolocation měli jedinečnou kosterní funkce -kost s názvem" stylohyal " , které fyzicky spojuje hrtan do ucha kosti . Oni navrhnou, že toto by mohla být použita k tlumení zvukové vibrace a zabránit pálku z ohlušující sám .