蝙蝠利用浸落式回声定位克服节律性噪声

root 提交于 周三, 08/19/2026 - 12:47
主动感知系统已知会适应性感觉信号的结构。然而,它们能否通过控制获取感觉信息的时机来改善感知,仍不清楚。我们表明,暴露于节律性噪声中的回声定位果蝠会优先在反复出现的低噪声时段发出叫声,我们将这种行为称为“低谷回声定位”(dip echolocation)。低谷回声定位在实验室中的蝙蝠和野外蝙蝠中均有出现,体现了人类“低谷聆听”(dip listening)在主动感知中的对应现象。一种规范性模型表明,叫声在时间上的定位来源于感觉信息与能量代价之间的权衡,并伴随着叫声结构的同步适应。对额叶听觉区进行药理学失活会破坏精确的时间控制,这表明额叶皮层回路在适应性发声时序中发挥作用。这些发现确定了适应性发声时序是一种克服声学干扰的主动感知策略。

主动感知系统已知会调整感觉信号的结构。然而,它们是否能够通过控制获取感觉信息的时机来改善感知,仍不清楚。我们表明,暴露于节律性噪声中的回声定位果蝠会优先在周期性出现的低噪声时段发射叫声,我们将这种行为称为“凹谷回声定位”(dip echolocation)。凹谷回声定位既出现在实验室中的蝙蝠,也出现在野外蝙蝠中,代表了人类“凹谷聆听”(dip listening)在主动感知中的对应现象。一个规范性模型表明,叫声的时间定位源于感觉信息与能量成本之间的权衡,并伴随着叫声结构的同步适应。对额叶听觉区进行药理学失活会破坏这种精确的时间控制,这表明额叶皮层回路在适应性发声时序中发挥作用。这些发现揭示,适应性发声时序是一种用于克服声学干扰的主动感知策略。


📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.13.744658v1?rss=1

🏷️ 蝙蝠回声定位 节律性噪声 主动感知 发声时序控制 额叶听觉区