
【电】 echo ranging
echo; resonance
【化】 echo
【医】 echo
【计】 localize
回声定域(Echo Location)是一种利用声波反射原理确定物体位置和距离的技术或生物能力。在汉英词典中,该术语通常被定义为:
回声定域(名词)
指生物(如蝙蝠、鲸类)或人造设备(如声呐、雷达)通过发射声波/电磁波并接收其遇到障碍物后反射的回波,从而探测目标方位、距离及特性的过程。英文对应术语为 Echo Location 或 Biosonar(特指生物应用)。
主动发出特定频率的声波脉冲(如蝙蝠的超声波或声呐的声脉冲)。
物体反射的声波被接收器(如生物耳蜗或传感器)捕获。
通过计算发射与接收的时间差($Delta t$),结合介质中声速($c$),可推算目标距离($d$):
$$ d = frac{c cdot Delta t}{2} $$
方向则通过双耳时间差或波束形成技术判定。
蝙蝠利用回声定域在黑暗中导航及捕猎,其颅骨结构与耳蜗对高频声波的敏感性是关键适应特征 。齿鲸(如海豚)通过额隆器官聚焦声波,探测数百米外的猎物 。
声呐系统(SONAR)广泛用于水下测绘、潜艇探测及渔业资源调查 ;医学超声成像(如B超)通过组织回波差异构建体内结构图像 。
定义生物回声定位机制及神经处理过程(链接)。
详述声呐系统设计原理与信号处理算法(链接)。
解析鲸目动物回声定位的解剖学基础(链接)。
“回声定域”可能是“回声定位”的笔误或翻译误差。正确的术语应为“回声定位”(Echolocation),指生物或设备通过发射声波并接收其反射回波来判断物体位置、形状及距离的能力。以下为详细解释:
回声定位是一种主动感知环境的技术。生物或设备通过主动发出声波(如超声波),并根据声波遇到障碍物后反射回来的时间差和声波特性(如频率、强度变化)来构建周围环境的空间信息。这一过程类似于自然界中蝙蝠、鲸类等动物的生存技能,也被人类应用于声呐技术。
回声定位属于主动感知(需主动发射信号),而视觉属于被动感知(依赖外部光源)。前者在黑暗或浑浊环境中更具优势。
若需进一步了解具体生物或技术案例,可参考来源网页(如、5、6、8)。
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