Как павлиновая мантис-креветка использует фононический щит для самозащиты?

Павлиновая мантис-креветка (Odontodactylus scyllarus) обладает самым мощным ударом среди животных, сравнимым с выстрелом пули калибра.22 – её удар способна разрушить даже стекло аквариума. Скорость удара достигает 23 метра в секунду, что примерно в 50 раз превышает скорость моргания глаза.
Как павлиновая мантис-креветка использует фононический щит для самозащиты?
Изображение носит иллюстративный характер

Биологическая загадка заключалась в том, как животное избегает повреждений от собственных ударных волн. Каждая атака сопровождается образованием кавитационных пузырей, схлопывающихся и создающих дополнительные ударные волны, способные нанести вред мягким тканям.

Недавнее исследование, опубликованное 6 февраля в журнале Science, с применением лазерных технологий позволило изучить движение акустических волн в ударном органе. Выяснилось, что удар обеспечивается не только системой пружин и защёлок, но и особой микроструктурой, исполненной функцией фононического щита.

Ударный кулачок состоит из двух ключевых зон. В ударной области хитиновые волокна выложены в виде «елочки», что повышает сопротивление к трещинам. Под ней расположена периодическая зона, где волокна сложены в спиральную, геликоидальную структуру по модели Булинганда, аналогичной построению чешуи рыб и панцирей омаров, что придаёт материалу особую прочность и устойчивость.

Лазерные испытания показали, что акустические волны проходят через ударную зону без изменений, а затем замедляются в периодическом регионе. Такая дисперсия высокочастотных волн значительно снижает их энергию, предотвращая повреждение окружающих тканей.

Фононический щит, созданный благодаря уникальной организации волокон, активным образом блокирует, перенаправляет и рассеивает высокочастотные ударные волны, возникающие при схлопывании кавитационных пузырей. Профессор Horacio Dante Espinosa из Университета Нордвест, соавтор исследования, отметил: «Мы обнаружили, что он использует фононические механизмы — структуры, которые селективно фильтруют ударные волны».

Природное решение мантии позволяет наносить серию чрезвычайно быстрых ударов без самоповреждения. Принципы, лежащие в основе этой защиты, могут послужить основой для разработки звуко-фильтрующих материалов, способных минимизировать вред от взрывных импульсов в военной технике и контактных видах спорта.

Полученные данные демонстрируют, как естественная эволюция находит инновационные решения для защиты тканей от экстремальных физических нагрузок. Разработка технологий на основе принципов фононического щита открывает перспективы для создания новых материалов с расширенными защитными свойствами.


Новое на сайте

19216Смертельный симбиоз спама и эксплойтов: как хакеры захватывают корпоративные сети за 11... 19215Как новые SaaS-платформы вроде Starkiller и 1Phish позволяют киберпреступникам незаметно... 19214Инженерия ужаса: как паровые машины и математика создали гений Эдгара Аллана по 19213Трансформация первой линии SOC: три шага к предиктивной безопасности 19212Архитектура смыслов в профессиональной редактуре 19211Манипуляция легитимными редиректами OAuth как вектор скрытых атак на правительственные... 19210Как активно эксплуатируемая уязвимость CVE-2026-21385 в графике Qualcomm привела к... 19209Как беспрецедентный бунт чернокожих женщин в суде Бостона разрушил планы рабовладельцев? 19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае 19203Невидимая угроза в оперативной памяти: масштабная атака северокорейских хакеров на... 19202Как уязвимость нулевого дня в Cisco SD-WAN позволяет хакерам незаметно захватывать...
Ссылка