|
|
||
|
(опыт фантастической реальности)
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ 1 |
Например, муха, которая по мнению Аристотеля (жил ок. 384-322 до н.э) или недобросовестного переписчика, имеет восемь ног. Этот миф просуществовал более тысячи лет (до Средневекового Ренессанса). Ближе к нашему времени известный философ декан Берлинского университета Гегель уволил лаборанта Георга Ома, за то, что тот предложил Закон, который, в последующем, стали называть Законом Ома. По мнению Гегеля, чье имя и в наши дни служит синонимом логической корректности в науке, счел, что предложенный Закон противоречил представлениям о возвышенном характере электричества. |
ПРИМЕЧАНИЕ 2 |
На самом деле, вначале был предложен метод эхолокации в технике, а затем, с его помощью объяснили метод ориентирования у летучих мышей. |
ПРИМЕЧАНИЕ 3 |
Мы дальше будем прибегать к цитированию других работ. Чаще всего, это будет вызвано потребностью выразить мысль, которая уже сформулирована в другой работе. Иногда это может быть использовано, как иллюстрация общепринятого мнения. |
|
ЛОКАТОРНЫЙ" СЛУХ, ИЛИ ВИДЯЩИЕ УШАМИ, http://h-r-o-n-o-p.narod.ru/articles/article5_eho.htm |
Эхолокация. Обсуждение
ПРИМЕЧАНИЕ 4 |
Заслонка - это, конечно здорово, наверное, мышь успевает закрыть собственные уши. Однако, как ведут себя при этом мыши-соседи? |
ПРИМЕЧАНИЕ 5 |
В этом случае под термином "увидеть" мы понимаем процесс обработки в нашем мозгу изображения, которое появилось на сетчатке глаза. |
|
|
|
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ 6 |
|
Ох, уж это магическое слово "поле"! Половина научных откровений держится на применении этого термина! Достаточно сказать, например, "биополе" или "звуковое поле" - и всем всё становится понятно. Между тем, понятие "поля" не обозначает ничего, кроме физического пространства, в котором действуют конкретные физические силы. В своё время этот термин позволил достаточно эффективно описывать протекание некоторых физических процессов. С тех пор появились попытки применить понятие поля для описания процессов, чей механизм действия либо не понятен, либо не известен авторам. Так появились биополя, информационные поля, интеллектуальные поля и, наконец "звуковые поля". |
Про ДЕЛЬФИНОВ.
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ 7 |
|
Предполагается, что дельфин уже знает о существовании объекта и расстоянии до него. Но в этом случае возникает вопрос, для чего в этом случае дельфину нужно "сжимать и разжимать линзу", если только для гимнастики ? |
|
|
|
См. "Эхолокация" http://dolphinlife.narod.ru/dolphinlife/echo.htm |
|
||
|
||
|
ПРИМЕЧАНИЕ 8 |
Мы привели очень упрощенную версию процесса, но главное, что процесс получения с помощью зрения информации об окружающей среде, во-первых, распараллелен за счет применения рецепторов сетчатки глаза, а, во-вторых, фиксирует только изменения "картинки", а это позволяет ускорить процесс обработки очередного изображения. |
ПРИНЦИП ЭХОЛОКАЦИИ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ. |
Мир без теней - опыт фантастики
Резонансная модель навигационного процесса
Требования к модели
Резонансная модель
(см. Краткий акустический словарь, http://dop.ru/?id=glossary)
|
Может ли быть мир без теней?
Как это может быть у них?
|
ПРИМЕЧАНИЕ 9 |
Цитата из книги В. Дублянского "Занимательная спелеология", http://analyser.narod.ru/x-files/dublyansky.htm - это пример рождения мифа. Вместо гипотезы, объясняющей процесс принятия решений у летучих мышей, высказываются заведомо технически невыполнимые предположения. Ведь для реализации такого алгоритма, даже с учетом грядущих достижений потребуется суперкомпьютер, объем которого в десятки, сотни тысяч раз превосходит размер мозга летучей мыши. Обратите внимание, насколько проще можно было бы объяснить поведение летучих мышей, с помощью РМП. |
|
Как это может использоваться?
|
ПРИМЕЧАНИЕ 10 |
|
Что же такое резонанс? (Ффантастическая гипотеза)
|
В.И.Вернадский, Несколько слов о ноосфере, 1944 |
|
|
|
Академик Л.И. Мандельштам, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ К КУРСУ ФИЗИКИ В ОДЕССКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ, Октябрь 1918 г., http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/MAND/MANDESSA.HTM |
|
ПРИМЕЧАНИЕ 11 |
Существует много различных моделей атомов: от, так называемой планетарной модели Э. Резерфорда, в которой предполагается, что в центре атома находится ядро, вокруг которого по фиксированным орбитам движутся электроны, и до модели, которая предполагает, что ядро и электроны представляют собой "сгустки" энергии, непрерывно изменяющие свое положение. Нам достаточно принять, что общим для всех моделей является, что атомы находятся в непрерывном, независимом друг от друга движении. Кроме того, мы принимаем наличие сил притяжения и отталкивания между атомами. Эти силы в разные моменты оказываются определяющими в зависимости от взаимного расположения атомов. То есть, в одних ситуациях атомы притягиваются, а в других - отталкиваются. Это обстоятельство позволяет считать, что атомы обладают упругостью. Обилие различных моделей объясняется тем, что ни одна из них не претендует на полное соответствие реальному положению дел и создается для изучения отдельных свойств физических тел. |
ПРИМЕЧАНИЕ 12 |
Я Вас пойму, если в этом месте Вы захотите увидеть математический анализ приведенных соображений. Поверьте, что, и я тоже так думаю, и, надеюсь, что Вы понимаете, каких усилий мне стоит, чтобы сдержать себя и не нарушить "чистоту жанра" фантастической гипотезы. Но я надеюсь, что настанет время и место, когда я смогу взять реванш. Пока же, мы с вами примем на веру приведенные обстоятельства для того, чтобы увидеть, к чему это приведет? |
|
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ 13 |
|
|
http://www.ufolog.nm.ru/tesla.htm |
(дневник Тесла "Colorado Spring Notes") |
Сейчас космонавты на станции "Мир" проводят эксперимент "Ионозонд" по исследованию ионосферы Земли. Оказывается ионосфера, представляющая собой ионизированный верхний слой земной атмосферы, расположенный на высоте более 50 км, реагирует не только на солнечные вспышки и на атмосферные процессы, но и на процессы, протекающие на поверхности Земли и даже в земной коре. Предполагается, что в перспективе результаты этих исследований |
|
Прогнозировать землетрясения будут из космоса, http://app.rol.ru/misc/spacenews/99/03/12_461.htm |
Тесла трансформатор - электрическое трансформаторное устройство, состоящее из бессердечникового трансформатора, разрядника и конденсатора электрического. Первичная обмотка трансформатора выполнена в виде нескольких витков спирали из толстой медной проволоки, а вторичная обмотка (помещенная внутри |
или рядом с первичной) состоит из большого числа витков тонкой изолированной медной проволоки. Первичную обмотку через разрядник и конденсатор подсоединяют к источнику переменного тока; во вторичной обмотке (в которой выполняются условия резонанса) возбуждаются высоковольтные (до 7в106 в) колебания высокой (до 1,5в105 Гц) частоты. Изобретён в 1891 Н. Тесла |
БСЭ, http://www.oval.ru/enc/71859.html |
|
|
|
|
Приложение 1 Дельфины ночного неба
...Вот теперь пора вернуться к эхолокации. Без той хитроумной аппаратуры, которой природа снабдила летучих мышей, вряд ли они смогли бы так эффективно охотиться на мотыльков, мух и жуков, птиц и рыб.
Схематически дело выглядит так: зверек испускает в полете очень короткие ультразвуковые импульсы, к нему возвращается эхо, отраженное от неподвижных и движущихся объектов, в мозгу летучей мыши происходит анализ звуковой картины, перебор вариантов охоты, выбор оптимального решения, затем изменение курса, атака на ближайшее насекомое, и... цель поражена! Между прочим, весьма часто рукокрылые цепляют добычу крылом, а затем слизывают языком с перепонки. Но хватают и пастью!
Изложенная схема очень непроста. Во-вторых, ультразвуки в воздухе быстро затухают. Поэтому оптимальная дальность обнаружения цели - 40 60 сантиметров, полтора-два метра это уже предел. Во-вторых, за минуту летучая мышь, оказывается, может поймать до 15 мошек - при этом траектория полета резко меняется: зверек пикирует, делает петли, перевороты, скользит на крыло, входит в штопор, техника пилотажа изумительная! А скорость полета - это в-третьих - 20 30 километров в час! Каким же мощным "компьютером" должна обладать летучая мышь, чтобы в мгновение ока (в "мгновение уха"!) - как правило, от засечки цели до поимки добычи проходит не более полусекунды - сделать сложнейшие вычисления, решить задачу о двух неравномерно движущихся телах в трехмерном пространстве, определить, в каком направлении, каких размеров, с какой скоростью и к а к а я движется цель (попутная задачка на определение структуры поверхности тела по отраженному импульсу) и дать соответствующие команды своим конечностям, всему телу: на перехват!
Может показаться, что эхолокация для летучих мышей принципиально невозможна. Представим: сигнал доходит до насекомого, оно воспринимает ультразвук, и у него есть еще время среагировать, пока эхо возвращается к охотнику. Неужели эволюция не учла такую возможность и не подарила насекомым шансов на спасение, на маневр ухода? Подарила. Шансы есть. Но мизерные. Некоторые мотыльки, получив ультразвуковое "предупреждение", складывают крылья и камнем падают на землю; другие начинают резко менять курс полета, рыскают в воздухе. И тем не менее летучие мыши охотятся практически безошибочно! Они успевают перехватить цель почти в любой ситуации.
Дело в том, что летучая мышь ориентируется в полете не по звуковому лучу или пучку, а по звуковому полю: она оценивает множество эхо-сигналов, отраженных от разных поверхностей. Когда в поле звукозрения появляется нечто похожее на добычу, характер сигналов меняется: летун испускает серию сверхкоротких импульсов, способных мгновенно прозвонить окружающее пространство на разных уровнях эхолокации. Так, длительность разового импульса бурой ночницы колеблется от 0,3 до 2 миллисекунд. И за столь предельно короткий промежуток времени (тут звук-то успевает пробежать всего 10 - 60 сантиметров) зверек умудряется модулировать сигнал в широких границах: меняет частоту звука на целую октаву и свободно переходит от узко сфокусированного пучка к широкому фронтальному лучу. Естественно, что вернувшееся эхо просто-таки насыщено~ информацией. В зависимости от условий охоты летучая мышь может издавать от 10 до 200 и более таких импульсов в секунду. Уловки насекомым не помогают.
В наш технический век подобрать сравнение для летучей мыши просто: она вполне выдерживает аналогию со всепогодным истребителем-перехватчиком, оснащенным радиолокатором и бортовой ЭВМ. Но еще интереснее приложить поразительные свойства рукокрылых к человеку: только так можно измерить дистанцию, отделяющую их от нас.
Представим себе, что мы живем в мире кромешной темноты. Во рту у нас - источник света, бьющий метров на 30 - 40. Чтобы ориентироваться во тьме, мы часто-часто мигаем этой лампой, к тому же постоянно бегаем по широкому диапазону частот: от инфракрасного излучения до ультрафиолетового. Мы можем фокусировать луч света в тонкий пучок, а можем освещать перед собой обширное пространство. Мало того: нам свойственно избирательно пользоваться видимым спектром - мы видим то в оранжевом, то в голубом, то в желтом свете,- таким образом, у нас на глазах система то и дело меняющихся фильтров. Учтем еще вот что. Некоторые виды летучих мышей - например, курносый листобород - в полете расправляют кожаные складки вокруг рта, превращая их в раструб: чем не мегафон? Развивая фантастический образ "человека-прожектора", проведем такую аналогию: лампа у нас во рту снабжена еще и рефлектором, а к глазам приставлен бинокль с просветленной оптикой.
Такой образ нам может нравиться или не нравиться, но перевод с языка звука на более знакомый нам язык света довольно точно иллюстрирует слуховое зрение и характеризует способности нашим летунов - способности, которые совершенствуются, по меньшей мере, вот уже пятьдесят миллионов лет (таков возраст самой древней ископаемой летучей мыши, и она чрезвычайно похожа на современных рукокрылых).
Приложение 2 В МОРЕ ЗВУКОВ
Теперь картина эхолокации вроде бы стала более понятной. Летучие мыши прекрасно и разнообразно (приходится пользоваться таким странным словосочетанием) видят с помощью ультразвука. Но зададимся следующим вопросом: какова острота их зрения? Насколько эффективно работает бортовая ЭВМ - мозг мыши?
Опыты показали, что рукокрылые в принципе способны засекать в полете и огибать даже сверхтонкие нити толщиной всего 50 микрон. Но и это еще не все. Выяснилось, что мышиная ЭВМ обладает... поразительной памятью!
Поставили эксперимент. Натянули проволочки таким образом, что образовалась сложная пространственная структура, и в этот трехмерный лабиринт запустили летучую мышь. Зверек пролетел его насквозь - естественно, ни разу не задев крылом за проволочки. Пролетел дважды, трижды... Затем проволочки убрали и заменили их тонкими невидимыми лучиками фотоэлектрических устройств. И что же? Мышь снова летела по лабиринту!
Она в точности повторила все повороты, все спирали своего прежнего пути, и ни разу фотоэлемент не зафиксировал ошибку, а ведь теперь лабиринт существовал только в воображении мыши. Конечно, можно повернуть дело так, что эксперимент как раз опровергает наличие мышиного интеллекта, проволочек нет, прямой путь свободен, кому нужен этот пилотаж? Но для ученых полет летучей мыши в воображаемом лабиринте служит лучшим доказательством ее адаптационных способностей, ее высокой поведенческой квалификации и прекрасной памяти.
Экспериментаторы давали летучим мышам и задачу на сообразительность. Перед парящим в воздухе бурым кожаном подкидывают горсть металлических или пластмассовых объектов разной формы и среди них - червяка. Хотя в природе подобные задачи кожану как-то не встречаются, однако он выхватывает червяка из подброшенного перед ним мусора без затруднений.
Летучие мыши просто купаются в море звуков. Эхо заменяет им зрение, осязание, может быть, в какой-то степени обоняние. И очень хорошо - для нас, людей,- что диалоги рукокрылых с окружающей средой проходят в ультразвуковом диапазоне. Иначе... иначе мы весьма скоро оглохли бы. Ведь летучие мыши кричат очень громко. Акустики определили, что звук, издаваемый бурой ночницей и замеренный у ее рта, в 20 раз громче шума отбойного молотка, работающего на расстоянии нескольких метров от экспериментатора. Некоторые виды тропических летучих мышей разговаривают очень тихо, "шепчут", но есть и такие, которые вопят еще в три раза громче, чем бурая ночница.
Как заявил американский специалист по рукокрылым доктор медицины Алвин Новик, "я определил громкость импульса малайского безволосого силадчатогуба - зверька размером с голубую сойку - в 145 децибелов. Это сравнимо с уровнем шума стартующего реактивного самолета".
Биологи пристально изучают летучих мышей - этих дельфинов ночного неба", по образному определению одного натуралиста: здесь имеются в виду не только свойства звукового зрения, но и незаурядные умственные способности рукокрылых. Ученые надеются, что наблюдения за поведением летучих мышей помогут ответить на очень важный вопрос: как мозг животного обрабатывает и использует информацию, которую получает от органов чувств? А ответ на этот вопрос позволит в конечном итоге разобраться и в работе человеческого мозга.
В. Никитин, Журнал "Вокруг света" http://www.zooclub.ru/wild/ruko/3.shtml
Миф об эхолокации или мир без теней?
---------------------------------------------------------------------
Копыленко В.М.
|
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"