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飞往蜘蛛的飞行

经过戴夫阿姆斯特朗- 2012年5月08日23:1:0 GMT
飞往蜘蛛的飞行

类似于Cupiennius Salei,更大青蛙狩猎蜘蛛图像;信用:Shutterstock.

狩猎蜘蛛不使用网站。所谓的狩猎或“追逐”蜘蛛捕获苍蝇,蜥蜴和青蛙,即使在中空中也可以在它们的顶部跳跃和跳跃。有吸引力的雨林蜘蛛,Cupiennius Salei.,在八条腿的睫毛上使用数千个感觉毛来检测猎物或捕食者。

它也可以以每秒令人难以置信的4米,比任何狼蛛更快地旅行。吹风(CALLIPHORA.)用于Christian Klopsch,Hendrik C. Kuhlmann和Friedrich G. Barth的一系列实验中使用,其中它们提供了空气流动模式来测试蜘蛛的令人难以置信的感官设备。他们在两个维也纳大学工作,今天发布他们的研究论文:气流引发蜘蛛的跳跃朝着空中猎物:I.飞行鸟儿周围的气流在里面皇家社会界面杂志

由于声音可能是一个线索,即飞行的下落,记录声场,而主要测量集中在丹麦数字粒子图像速度(DPIV)系统上。该设备可以使用激光测量飞行器周围的空气流量和蜘蛛。激光器位于显示的黄色圆筒中:

没有产生有效气流的装置:用沿灰度级以各个间隔定位的飞行在蜘蛛腿上方的气流测量。水平激光片(绿线; 2 mm腰部厚度)只是“触摸”Tarsi的上侧(基板上方的Ca 2 mm)。

信用:皇家社会界面杂志

以上:没有产生有效气流的装置:用沿灰度级以各个间隔定位的飞行在蜘蛛腿上方的气流测量。水平激光片(绿线; 2 mm腰部厚度)只是“触摸”Tarsi的上侧(基板上方的Ca 2 mm)。

这种速度在蜘蛛上方10厘米定位,并且使用激光测量的气流。然而,很快就很明显,系束性飞行提供的信息不如自由动物。对于更困难的飞行絮浆,测量更值得。它们与束缚飞行不同,另一种实验般的飞行,因为空气可以在猎物动物周围流动。设置装置以允许在Perspex盒中测量的自由飞行,而蜘蛛的接收也可以测量。飞行周围有一个非常强烈的循环,直接导致蜘蛛腿的牙睫毛在4厘米的距离。

然后,苍蝇直接飞行在腿上,唤醒的湍流影响了传感器的两倍作为初始刺激。在蜘蛛腿后面的3厘米,空气流量减少,但在测量的所有三个阶段,每秒1mm以上的空气流量允许蜘蛛使用其t骨传感器。在3.84厘米,蜘蛛检测飞行并通过所有八条腿传入的定向信息,CUPIENNIUS.能够时间准确跳跃在黑暗中,甚至在瞎子。很明显,即使是捕食者的速度也非常紧密地估计。

现在是与节肢动物等外部骨架等动物可以非常密切地研究了动物的时间,因为我们的机器人和其他装置变得更敏感。我们自己的传感器基于整个敏感的皮肤,但坚硬的身体动物必须在专门的器官中包装所有的感官,我们可以直接复制到机器人系统上。

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