[МУЗЫКА] [МУЗЫКА] Эхолокация — это способ определения положения объекта по времени задержки возвращений отраженной звуковой волны. Она используется для ориентации в пространстве некоторыми птицами и млекопитающими. Птицы, в частности, обитающие в пещерах, пользуются эхолокацией, например, серая салангана — это насекомоядная птица, или гуахаро. Гаухаро — это, кстати, ночные, но фруктоядные птицы. Они ориентируются по эхолокации, как всем известные летучие мыши. Но гуахаро не используют ультразвук. Они производят пронзительный звук, такой щелчок, с частотой около двух килогерц. Он слышен и для человека. А эхолокацию с помощью ультразвука используют насекомоядные летучие мыши. Они ведут в основном ночной образ жизни, потому что ночью меньше врагов, но зато много насекомых. И у летучих мышей бывают разные места охоты — выше кроны деревьев, в кроне деревьев, вообще почти на уровне почвы, но они все охотятся по одному принципу: непрерывно испускают короткие залпы высокочастотных звуков — вот этих ультразвуков, которые не слышимы человеческим ухом. Можно считать, что у насекомоядных летучих мышей мир в первую очередь акустический: у них большие, подвижные ушные раковины, у них очень хорошо развита улитка. В кортиевом органе есть так называемая «акустическая ямка» — это отдел с очень высокой чувствительностью к специфическому узкому диапазону частот, который соответствует частоте отраженного сигнала. Можно сказать, что этот отдел даже непропорционально удлинен и утолщен. У летучих мышей очень большой объем мозга задействован для восприятия и анализа звуковой информации. Насекомоядные летучие мыши используют довольно широкий диапазон частот: при охоте на открытых пространствах где-то в районе 20–60 килогерц, потому что это именно тот диапазон, который делает лучше остроту изображения и делает их самих менее заметными для насекомых. А еще есть рыбоядные летучие мыши: у них сигнал аналогичный, сильный, но он не проникает в толщу воды. И поэтому пока рыба под водой, она в безопасности. Однако мышь сразу же ее найдет, если рыба высунет из воды хотя бы кончик носа. Высокая чувствительность к частотам у летучей мыши имеет свою отрицательную сторону. Им приходится учитывать доплеровский эффект от собственных движений — когда летучая мышь двигается к цели, частота их возрастает. Поэтому им приходится изменять частоты испускаемых щелчков. И в зависимости от ситуации и особенностей объекта, положение которого надо определить, издаваемые звуки могут принадлежать к разным диапазонам частоты, различаются по длительности. Это может быть и ориентация, допустим, поиск добычи, а может быть преследование добычи — тогда говорят о кормовой трели. Это может быть питьевая трель и даже общение. Направление, откуда приходит эхо, определяется очень точно. Показано, что летучие мыши различают источники эха, удаленные друг от друга на три миллиметра, на дистанции в целых 30 сантиметров. Летучие мыши постоянно ведут акустические сражения. Например, некоторые насекомые, такие как тигровая моль, могут издавать свои собственные ультразвуковые щелчки и создают помехи мышам. Они примерно определяют, где добыча, но не могут согласовать точный удар, даже если насекомое будет зафиксировано в эксперименте. А если насекомое не шевелит крыльями, летучая мышь его тоже не найдет и останется голодной, даже если она находится на расстоянии всего несколько сантиметров. А бабочки совки пользуются этим — они вовремя складывают крылья и рухают камнем вниз. А еще у мышей существует конкуренция друг с другом. Им приходится бороться со звуками, издаваемыми соседями. В решающий момент мышь-конкурент может произвести этакий звук, который накладывается на крик первой мыши, и от чего та в большинстве случаев промахивается мимо жертвы. Летучие мыши способны различать текстуру объектов, поскольку звуковые волны интерферируют при отражении от возвышений и углублений неровной поверхности. Особенно это характерно для подковоносов. Если частота звука составляет около 150 килогерц, то можно различить детали поверхности с точностью до полмиллиметра. Более низкие частоты, конечно, имеют большую длину волн, поэтому не могут быть использованы для детекций таких малых различий. Но поведенческие эксперименты подтвердили, что многие летучие мыши действительно способны различать текстуру поверхности таким слуховым анализом, то есть можно говорить о цвете эха. Другой подотряд рукокрылых — крыланы — они не используют эхолокацию. Они больше опираются на зрительную информацию, чем мелкие насекомоядные летучие мыши. Но у одного вида — у египетской летучей собаки — обнаружена эхолокация, однако эти животные издают щелчки с гораздо более низкой частотой, чем насекомоядные летучие мыши, и механизм возникновения звуков у них тоже другой. Про эхолокацию млекопитающих известно еще не очень много. Установлено, например, что некоторые усатые киты могут издавать ультразвуковые сигналы той же высоты, что и летучие мыши. Однако все еще непонятно, как они, не имея голосовых связок, это делают. Но известно, что киты могут использовать эхолокацию, чтобы избегать препятствий или обнаруживать возможную добычу и даже для общения между собой. Дельфины производят звуки с помощью воздушных мешочков, которые расположены ниже их дыхальца. Звук проецируется с параболической поверхности передней части черепа дельфина, проходя через слой жировой ткани. Кстати, вот форму этих жировых отложений дельфины могут немножко изменять, и тогда изменяется характер звука. А вообще звуковой луч у них очень узконаправленный. Отраженный звук возвращается в виде эха, которое воспринимается внутренним ухом не через слуховой проход — слухового прохода практически нет. Среднее ухо дельфина укрыто кожей, толстым слоем жира и мышц и никак не соединяется с внешней средой. Иначе бы дельфины не могли глубоко нырять. А звуки воспринимаются на нижней челюсти и уже тогда передаются внутреннему уху. Интенсивность и частота щелчков у дельфинов разнообразны. Сигналы низкой частоты обычно используются для распознавания отдаленных предметов — на расстоянии до нескольких километров. Звуки с высокой частотой дают более детальное представление об объекте, и чем выше частотные характеристики локационной посылки, тем более узким лучом она распространяется. В зависимости от ситуации частота издаваемых звуков — от восьми до двух тысяч герц, но дельфин в состоянии идентифицировать каждый щелчок отдельно. Анализ высокочастотных звуков лучше, чем у низкочастотных. Дельфины замечают разницу между звуками, даже если их частота отличалась всего на 0,3–0,4 %. Дельфины способны различать текстуру и форму предметов на большом расстоянии или даже спрятанных, или различия в толщине в несколько десятых миллиметра на расстоянии десяти метров. И для этого им вообще необходимо различать звуки, которые возвращаются с промежутком меньше, чем одна миллионная секунды. [БЕЗ_ЗВУКА]