ਜਾਪਾਨੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਾਪਾਨੀ ਹੋਰਸਸ਼ੂ ਬੈਟਸ (greater Japanese horseshoe bats) ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ (echolocation) ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਕੇ ਆਕੂਸਟਿਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। Journal of Comparative Physiology A ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਖੋਜ, ਸੋਨਾਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰੋਬੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ-ਜੈਮਿੰਗ (signal-jamming) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕੂਸਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟ
ਈਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੈਟ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਪਲਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ (echoes) ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ "ਦੇਖਣ" ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਰੂਸਟ (roost) ਵਿੱਚ, ਦਰਜਨਾਂ ਜੀਵ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੋਥ (moth) ਦੀ ਹਲਕੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਚ (pitch) ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨੀ ਹੋਰਸਸ਼ੂ ਬੈਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ "ਸ਼ਾਂਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਵਿੰਡੋ"
2008-2024 ਦੇ ਫੀਲਡਵਰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਕੈਪਚਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੋਨ (dominant tone) ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਆਕੂਸਟਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਇਜ਼ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ (noise threshold) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਟਸ ਡੌਪਲਰ ਸ਼ਿਫਟ (Doppler shift)—ਬੈਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ—ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਉਸ ਤੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੱਕ
ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਬੈਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਇੱਕੋ ਆਕੂਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ—ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਨਾਰ ਐਰੇ, ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਰਡਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਟ ਦਾ "ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਵਿੰਡੋ" ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਸਰਲ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਡੈਪਟਿਵ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਜੈਮਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਸਲਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ।
ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਬੈਟ ਦੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕਾਨ (silicon) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਟਸ ਤੇਜ਼, ਲੋ-ਲੇਟੈਂਸੀ (low-latency) ਆਡੀਟਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਸਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੈਟਸ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੰਗ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਛਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀ-ਜੈਮਿੰਗ (de-jamming) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਲੋਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਟ-ਮਾਡਲਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇਵੀ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੋਨਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਡਿਲੀਵ
