1 июля 2006 — Искусственные и естественные звуки, от лодочных двигателей до ливня, кажутся различными ниже морской поверхности. Чтобы изучить их воздействие шума на морской жизни, ученые погружают устройства под названием Пассивные Водные Слушатели, или ПРИЯТЕЛИ, в глубинах до сотен метров глубоко в океанах вокруг земного шара. ПРИЯТЕЛИ могли также помочь отследить китов и другую морскую жизнь.
См. также:
- Дельфины и Киты
- Морская Биология
- Акустика
- Физика
- Загрязнение
- Стихийные бедствия
- Ультразвук
- Акустика
- Радар Doppler
- Эффект Doppler
Что делает лодки, киты и ливень походят снизу поверхности моря? Как это затрагивает все, что живет там?
Джеффри Нистуен, физический и акустический океанограф в университете Вашингтона в Сиэтле развивал ПРИЯТЕЛЕЙ, или Пассивных Водных Слушателей.
"Слушая пассивно подводную звуковую область, мы учимся много об окружающей среде," говорит Нистуен DBIS.
Исследователи погружают ПРИЯТЕЛЕЙ от 10 до сотен метров ниже поверхности моря. Они делают запись нескольких секунд звука о каждых 10 минутах. Нистуен говорит: "Вы можете прислушаться к пузырям. Вы можете прислушаться к китам. Вы можете прислушаться к судам и гидролокаторам."
ПРИЯТЕЛИ были погружены в местоположениях во всем мире и находятся в месте в течение одного года. Регистрация может помочь ученым измерить скорость ветра или ливень в море - и узнать больше о дикой природе. Они могут также помочь биологам идентифицировать, когда и где есть большие группы китов и другой морской жизни.
Другие ученые говорят, что воздействия искусственных звуков на морской среде представляют интерес, и пассивный акустический контроль - ценный инструмент.
ФОН: Физический океанограф Джефф Нюстуен дает ученым и менеджерам способ просеять через и идентифицировать подарок звуков в различных морских экосистемах. Пассивные Водные Слушатели (ПРИЯТЕЛИ) являются устройствами, которые снижаются десять к тысячам метров ниже водной поверхности и собираются слушать в течение нескольких секунд каждые несколько минут. ПРИЯТЕЛИ могут идентифицировать звуки, прибывающие из таких вещей как суда, киты, вулканические извержения, ливень и ломающие волны. Результат - отчет всего шума и его интенсивности в океанской окружающей среде, которая может помочь биологам разобраться в том, что выравнивается шума, идут незамеченные, или может нанести ущерб морским млекопитающим, например.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ПРИЯТЕЛИ не пытаются сделать запись каждого отдельного звука в океане. Это взяло бы слишком большую память. Вместо этого Nyusten развивает программное обеспечение, которое позволяет ПРИЯТЕЛЯМ просеивать через ракетку, идентифицировать, и вид кажутся источниками частотами, поскольку они получены.
О ЗВУКЕ: Звуковые волны - волны давления: результат вибрирующего объекта, который создает волнение в окружающем воздухе. Например, когда телефон звонит, звонок вибрирует очень быстро, посылая энергию, исходящую направленный наружу через воздух. Эти колебания нарушают молекулы, которые составляют воздух. Воздушные молекулы выдвигают ближе вместе, поскольку объект перемещает один путь ý эффект, известный как сжатие - и затем создавать место между собой и вибрирующим объектом, поскольку это перемещает другой путь, названный разреженностью. Движение нарушает соседние молекулы в свою очередь, создавая волновой эффект направленный наружу, очень как каменный бросок в тихом водоеме заставит волны слегка колебаться направленный наружу от пятна, где камень совершал нападки.
КАКОВА ВАША ЧАСТОТА? У всех звуковых волн есть длина волны и частота. Расстояние между сжатиями определяет длину волны. Объекты, которые вибрируют очень быстро, создают короткие длины волны, потому что есть очень немного места между сжатиями, создавая высокий звук. Объекты, которые вибрируют очень медленно, создают длинные длины волны, потому что сжатия располагаются далее обособленно. Это создает низкий звук. Частота имеет размеры, сколько гребней, или сжатий, происходит в течение одной секунды; измерение этой скорости вибрации называют Герц, и 1 герц эквивалентен 1 вибрации в секунду. Подача просто означает те частоты в пределах диапазона слушания человека (приблизительно от 20 герц до 20 000 герц). Чем быстрее норма вибрации, тем выше подача; чем медленнее норма вибрации, тем ниже подача.
ЗВУКОВОЙ СМЫСЛ: Летучие мыши испускают ряд сверхзвукового пульса, который подпрыгивает от объектов в его окружающей среде. То, как долго это берет для звука, который будет отражен назад летучей мыши, указывает, как близко (или далеко) данный объект мог бы быть, позволяя летучей мыши ориентировать себя, поскольку это летит, и обнаружить пищу. Современная технология гидролокатора основана на том же самом принципе. Чем больше обратной связи, которую летучая мышь получает, с точки зрения поступающих размышлений, тем более точно это может точно определить местоположение данного объекта Именно поэтому норма сверхзвуковых увеличений требований как летучая мышь, приближается к своей добыче, достигающей кульминации в "питающееся гудение", поскольку летучая мышь запирает на ее цели и готовится ударять. Напротив, киты, кажется, используют звуки (или "песни"), чтобы общаться, испуская сложную последовательность низких стонов, высоко визги и щелкая шумами, которые могут продлиться целых 30 минут. Песни, кажется, связаны со сцепляющимися циклами.
ОСТАНОВИТЕ ТУ РАКЕТКУ: Шумовая отмена пытается заблокировать нежелательный звук в своем источнике, вместо того, чтобы просто пытаться препятствовать тому, чтобы это вошло в наши уши. Если мы добавляем две волны вместе, и пики, каждый выстраивается в линию с долинами другого, они уравновесят друг друга. Процессоры цифрового сигнала (DSPs) являются микроэлектронными устройствами, которые определяют, какая звуковая волна обязана отменять нежелательную звуковую волну (шум). Это тогда создает тот звук и усиливает это через спикеров или наушники. Исход - близкая тишина. Большинство сотовых телефонов, CD-плейеров, и слуховых аппаратов теперь содержат одно или более устройств DSP.
Американское Астрономическое Общество и Акустическое Общество Америки поспособствовали информации, содержавшей в видео части этого сообщения.
