后退
生物学与医学
声学与超声学
一般研发

是谁打来的电话

如何测量非洲象的低频声学通讯

关于利用激光多普勒振动测量法识别非洲象发声时段中个体发声者的概念验证

最近发表在《欧洲物理杂志·专题》上的一项研究¹,首次将激光多普勒振动测量法(LDV)应用于深入理解非洲象的叫声及其行为意义。 该研究的主要目的是确定大象群体内部声音交流的动态过程,尤其关注一种被称为“走吧”低吼的特定叫声。这些低吼序列在协调大象群体的移动、维持空间关系以及强化社会纽带方面发挥着至关重要的作用。


实验方法

该技术因在工程、生物医学研究和动物交流研究等众多领域的应用而广受认可。LDV在捕捉振动方面具有卓越的能力,特别是在次声频段(低于人类听觉范围),这使其成为研究大象低频叫声的理想工具。

在本项研究中,研究人员选定了该群体中的一头特定大象作为LDV监测对象。 研究人员将LDV非接触式振动测量仪器对准了这头大象。当这头大象发出低沉的咆哮声时,LDV技术精准地检测到了振动,并详细记录了这种叫声。这种方法使研究人员能够以前所未有的精度采集数据,从而深入了解这些叫声的声学特性。

图1:LDV测量

大象低吼的声音特征

记录的数据揭示了“隆隆声”发声的重要结构参数。 例如,研究发现典型的低吼声持续时间约为5秒,基频为17-20 Hz,并呈现出两个分别位于40 Hz和60 Hz左右的明显谐波(图2)。这些详细的测量数据有助于对个体发声进行特征描述和区分,从而可能为了解大象发声时的情绪和生理状态提供线索。

图2:“走吧”低吼声的声学特征

作为本研究核心关注点的“走吧”低吼,是大象社会中一种独特且极具重要意义的发声行为。它主要与群体迁移的启动相关。 LDV录音显示,“走吧”低吼的特点是持续时间较长,通常超过10秒,且具有独特的低频次声调制模式。了解这种发声的特征,对于揭示大象如何协调群体行动并决定集体行动至关重要。

行为学意义

该研究的结果对我们理解大象的行为和交流具有重要意义。正如本研究所示,LDV技术为大象生物声学和行为生态学领域提供了诸多启示。

其中一项关键发现是,该技术能够可靠地识别发声时段中的发声者。这对于理解大象群体内的发声互动动态,以及潜在地识别这些社会群体中的领导角色至关重要。 大象社会结构复杂,领导力在其协调与决策过程中发挥着重要作用。LDV技术能够揭示这些复杂的动态关系,有望帮助研究人员识别大象群体内的社会结构和等级体系。

此外,与研究动物发声的传统方法相比,该技术具有实际优势。 例如,语音激活项圈曾被用于监测个体动物的叫声。然而,这些系统成本高昂,在野外部署困难,且可能干扰动物的自然行为。相比之下,LDV技术具有非侵入性、远程监测的特点,可在野外研究中用于记录家族群体中已知个体的叫声,即使在野外环境中,也不会干扰它们的自然行为。

应用与未来研究

总而言之,本研究标志着LDV技术在深化我们对大象声音交流理解方面的应用迈出了重要一步。该技术能够识别发声序列中的个体发声者,并以高精度记录其发声,这为动物行为研究开辟了新的途径。本研究的潜在应用范围极为广泛。

了解发声在大象群体移动和行动协调中的作用,可能对大象的保护和管理具有重要意义。 在野外,这有助于追踪和保护大象群,深入了解它们的社会互动,并有助于缓解人象冲突。

该技术的非侵入性特点使其成为未来研究各类动物的宝贵工具。识别群体中的发声个体可能是一项艰巨的挑战,但LDV提供了一个极具前景的解决方案。 研究其他具有复杂社会结构和沟通系统的物种的科研人员,也可将这项技术应用到各自的研究中。

总而言之,将LDV技术融入大象叫声研究,标志着我们在理解这些雄伟生物及其复杂社会结构方面迈出了重要一步。随着技术的不断进步,我们可以期待对大象以及动物界中许多其他物种的生活和行为获得更深刻的洞察,从而为它们的保护以及我们对自然世界的理解做出贡献。

参考文献 [1] 《谁在鸣叫:利用激光多普勒振动测量法识别非洲象发声时段中个体发声者的概念验证》;凯特琳·E·奥康奈尔-罗德韦尔、乔迪·L·贝雷津、基利安·尚博、埃德·斯图尔特;doi.org/10.1140/epjs/s11734-022-00704-5 · 2022,《欧洲物理杂志·专题》,第2期,第253-259页 图片来源:除非另有说明,所有图片均由作者提供。封面图片:hansen.matthew.d/shutterstock.com

我们的作者

Dr. Caitlin O'Connell-Rodwell
加州大学戴维斯分校生态学博士,哈佛医学院
ceoconnell@stanford.edu
Kilian Shambaugh
测量服务,Polytec 公司,美国
info@polytec.com
Jodie Berezin
史密斯学院、哈佛医学院 生物科学理学硕士
berezin@gmail.com
Ed Stewart
田纳西大学诺克斯维尔分校传播学学士,表演动物福利协会(PAWS)
zoogai@aol.com

相关文章

实验室中的重力

任何想要测量G值的人,都需要一套能够实现看似不可能之事的实验装置——即探测由纯粹的“超距作用”引发的、小于原子直径的微小位移。苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的Jürg Dual领导的研究团队多年来一直致力于应对这一挑战,他们利用最先进的激光测量技术和巧妙的实验设计,树立了国际标杆。

7 min

激光多普勒振动计在电动驱动系统的开发中树立了标杆

电动机正越来越多地被用作车辆的主要驱动技术。驱动系统的声学特性是影响电动汽车感知品质的关键因素。因此,在电动驱动系统的开发初期,就会采用数值方法来评估和优化其声学特性。

5 min

光学自由曲面制造工艺的优化

通过采用光学自由曲面,可以简化复杂的透镜系统,从而使其结构更紧凑、重量更轻。此外,光学自由曲面的应用还能实现完全崭新的功能。但与此同时,其制造工艺较为复杂,因此耗时且成本高昂。

4 min

关于自支撑和自对准型紧凑型振动筛

人工激励是各种噪声与振动技术的基础,涵盖从实验模态分析、传递路径分析、载荷识别、仿真模型关联到混合建模等多个方面。结构激励可通过多种方式实现,包括手动冲击锤、自动冲击锤、外支撑振动台以及自支撑振动台等。

10 min

基于激光振动计的声学性能评估(-40°C 至 85°C)

随着触摸屏界面在汽车应用中的普及,信息视觉负荷日益加重,这给行车安全带来了严重影响。触觉反馈技术被视为改善用户体验、减轻触摸屏交互认知负荷的一种途径。

5 min

用于模态试验的惯性振动台

如果想要测试一个本身不会振动的物体的振动特性,就必须对其进行外部激励。在模态试验中,电磁振动台和模态锤都是常见的宽带激励工具,多年来已被广泛应用。……

6 min

“会唱歌”的电容器如何影响消费电子产品的音频体验

无论是在移动设备上观看节目、与亲友交流,还是在商务场合,大家都喜欢享受优质的音质。反之,一旦音频出现问题,我们就会感到不舒服。……

3 min

何时应选择激光多普勒振动计进行振动测量

在振动试验领域,质量加载是一个重要的障碍。施加在动态振动试样(或被测设备,DUT)上的附加质量会对其行为产生深远影响。这一现象在振动悬臂梁中尤为明显,而当涉及涡轮叶片等弯曲悬臂梁时,情况则变得更加复杂。……

5 min

压电盘谐振器中轮廓模的单电极转换

压电圆盘谐振器的设计旨在转换特定轮廓模式的体声波(BAW)共振形状。利用钛酸铅-铌酸镁(PMN-PT)薄膜的独特特性,通过激光多普勒振动测量法对微加工制备的圆盘谐振器进行了表征。PMN-PT是一种铁电材料,以其压电和电致伸缩特性而著称。

4 min

剪切冲击波如何影响感知

触觉全息技术或空中触觉技术有望让虚拟现实栩栩如生,但一项新研究揭示了一个需要克服的令人惊讶的物理障碍。加州大学圣塔芭芭拉分校的一个研究团队发现了一种新现象……

6 min

致敬甘荣泽教授的传奇职业生涯

我们有幸通过线上形式对朱荣甘教授进行了专访。在她的研究领域,她是一位无需多作介绍的杰出学者。对于不熟悉她的人来说,她目前担任俄克拉荷马大学航空航天与机械工程学院的乔治·林恩·克罗斯研究教授、校长研究教授、查尔斯·E·福斯特讲席教授,以及生物医学与机械工程学教授,并在该校任教已达25年。

3 min

边界条件、测量误差和重复性

MAN Energy Solutions 为海事行业提供全面的发动机产品组合、螺旋桨、船尾设备及涡轮增压器。可靠性是我们所在行业的一个关键方面,在船舶上尤为重要。在开发阶段,我们会通过模态试验对仿真模型进行验证和优化,并持续进行测试,直至相关部件通过验收并投入批量生产。

5 min

从远处又近处观察心室颤动

心脏和循环系统疾病是最常见的死亡原因——甚至比癌症还要高!因此,我们应该非常重视心脏健康。但该怎么做呢?大家都知道,当医生通过心电图(ECG)等方法检测心脏功能时,心率会升高。如果能在不引人注意的情况下检查心脏功能,比如早上刷牙时,那就更好了。

6 min

基于模态的监测系统

随着基础设施承受的压力日益增大,对现有结构的安全性及其剩余使用寿命进行调查和评估已成为一项挑战。为了确保结构安全及其适用性,必须采用可靠、技术上可行且经济的计量监测解决方案。

5 min

软骨动态和粘弹性力学测试的非接触式替代方案

骨关节炎是一种关节退行性疾病,约有14%的成年人深受其苦。了解关节软骨的动态变化对于相关研究以及寻找有效的治疗方法至关重要。

6 min

分析扬声器的动态变形形状

噪声防护与控制在专业和私人环境中都起着重要作用。空气传声测量作为一种标准测试方法,有助于识别声传播路径,从而实现降噪。通常,通过使用全向声源来产生测试所需的声源……

4 min

基于声波晶体(SAW)的声流体技术对复杂流体的操控

基于声表面波(SAW)的声流体学将微流体技术与有源微声场相结合。这使得能够实现多种“芯片实验室”操作,涵盖从流体操控(包括混合、液滴和气溶胶生成)到细胞及(生物)颗粒的操控。

3 min

声流体学*的一种新型驱动机制

声流体学是指在微米和纳米尺度上对流体以及浸没其中的颗粒或细胞进行主动操控,是生命科学领域的一项关键技术。声波——更准确地说,是频率远超人耳可听范围的超声波——天生就适合用于这一目的……

5 min

对温德米尔博士关于昆虫听觉与激光振动测量的采访

来自格拉斯哥斯特拉斯克莱德大学的温德米尔博士正在研究昆虫的听觉。我们与他聊了聊他的研究,以及Polytec的光学振动计在其中发挥的作用。

3 min

激光振动测量技术实现触觉反馈的可视化

智能手机已经证明,在不牺牲使用舒适性的前提下,可以取代实体按键。支持手势控制且可自由配置的显示屏,让应用程序之间的切换变得更加轻松。Hap2U正在推动人机交互领域的这场革命向前发展。其创新技术提供了高保真的触觉反馈……

7 min

噪声与模态分析,确保运行安静可靠

无人机市场的增长呈现出多方面特征:人们对国家安全和边境安全的担忧日益加剧,推动了对先进空中监控的需求;受疫情影响,快递服务对无人机运营的需求大幅增加;采矿和建筑行业中的危险环境则让人意识到……

6 min

使用采用EMS Piezon“无痛”技术的超声波洁牙机,保持牙齿健康

为了尽可能长久地保留您的天然牙齿,并预防龋齿和牙周感染,刷牙和使用牙线等居家护理方法至关重要。遗憾的是,仅靠这些还远远不够。即使正确地进行了这些居家护理,牙菌斑仍会形成……

5 min

振动分析有助于保护艺术品

为了举办巡回展览,新墨西哥州圣塔菲的乔治亚·奥基夫博物馆等机构会通过从其他博物馆和私人收藏处临时借展,来补充自身的馆藏。2017年,超过130万名参观者观赏了乔治亚·奥基夫博物馆的绘画展览……

4 min

蜘蛛网的原位阻尼测量

蜘蛛网是一种天然形成的结构,其建筑结构、力学特性及动力学表现都令人惊叹且极具特色。为了预测整个蜘蛛网结构的振动阻尼响应,研究人员通过原位实验测量了构成该结构的蛛丝的阻尼特性……

4 min

对人类听小骨振动的研究

人体的中耳将声波引起的鼓膜振动通过听小骨传递到内耳。在接近听阈时,由此产生的三维振动模式的位移幅度仅为几纳米。高精度且非侵入性的测量……

3 min

激光振动测量是关键

“Xylella fastidiosa”这种细菌会导致大量农作物患上各种严重病害。除其他病害外,这种植物病原菌还导致了加利福尼亚州和南美洲葡萄藤上的一种毁灭性病害,仅加利福尼亚州每年因此造成的经济损失就高达约1.04亿美元。

5 min

振动在蜜蜂寻找交配伴侣中的作用

在自然界中,雌性在寻找交配伴侣时往往是更挑剔的一方。在双角泥蜂(Osmia bicornis)中,所谓“雌性选择”的所有先决条件均已具备,因此我们研究了雄蜂的振动是否是雌蜂选择伴侣时可能考虑的标准之一……

5 min
加载更多