Écholocation des dauphins

Écholocation des dauphins
Dauphin équipé d'un dispositif de localisation

Lécholocation des dauphins est la capacité des dauphins à repérer et situer les aspects importants de leur environnement, particulièrement leurs congénères ou les proies. Sur le principe du sonar actif, elle se base sur la propagation des ondes acoustiques dans leau.

Sommaire

Origines

Lutilisation du sonar par les dauphins, bien plus ancienne et sophistiquée que son utilisation humaine, nest pas un hasard. Bien avant les développements industriels du XXe siècle, les contraintes du milieu aquatique ont poussé les mammifères marins à se servir de méthodes de localisation particulièrement efficaces sous leau.

En effet, même sil est possible dutiliser la vue à faible profondeur (quelques mètres) en journée, labsence de luminosité (turbidité, profondeur, mauvais éclairement extérieur) rend très vite ce sens inefficace. À lopposé, le sonar reste toujours opérationnel et permet de repérer les proies ou obstacles à des grandes distances (plusieurs centaines de mètres en basses fréquences). De plus, les ondes acoustiques ne se propagent pas seulement dans leau : elles peuvent également traverser des matériaux plus denses, offrant ainsi la possibilité de trouver des poissons cachés sous le sable ou dans les algues. Enfin, le sonar permet aussi dattaquer les proies à distance par génération dune forte impulsion acoustique qui les désoriente ou même les assomme.

Écholocation et langage

Fichier audio
Dauphins et baleines du Venezuela (info)

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On peut séparer les ondes acoustiques émises par les dauphins en deux grands groupes : les sifflements, utilisés pour communiquer, et les clics servant à lécholocation[1]. Le langage des dauphins est mal connu et semble complexe. Tout au plus peut on dire quil présente de grandes variations en fonction du groupe de dauphins étudié et des individus. Les sifflements sont bien localisés en fréquence et se situent plutôt dans les basses fréquences (< 25 kHz).

Lutilisation des clics est mieux comprise. Ce sont des signaux très brefs (quelques dizaines de microsecondes) et donc répartis sur une large bande spectrale (la largeur de bande à 3 dB est typiquement dune cinquantaine de kHz). Utilisés pour lécholocation, ils sont généralement émis par groupes (trains de clics) ; ils peuvent également être émis seuls pour communiquer.

Plus le dauphin se rapproche de sa proie, plus le train de clics est rapide ; la résolution maximale que peut traiter le cerveau du dauphin est de 600 clics/s.

Fonctionnement

Émission

Écholocation chez les baleines à dents
Bourse dorsale
Narines osseuses
Mandibule supérieure
Mandibule inférieure
Son sortant
Son entrant
Écholocation chez les baleines à dents

Le dauphin est donc capable démettre différents types de son, de fréquences variables, certains servant à communiquer, dautres à se repérer dans lespace. Le système démission chez le dauphin est bien plus complexe que chez lhomme. Lhomme nest en effet capable de produire que du son audible, cest-à-dire entre 80 et 1500 Hz, cest la composition physique de ses cordes vocales qui limpose. Chez le dauphin, une mécanique vibratoire explique aussi la production du son. Le principe est relativement simple, même si encore sujet à controverses. Il sagit du principe des cavités de Helmholtz. Le dauphin possède des sacs dair dont il peut ajuster la taille, afin démettre des sons à des fréquences de résonances variées. Cest le même principe qui permet démettre des sons lorsquon souffle à la perpendiculaire dun goulot de bouteille. Selon la quantité de liquide dans la bouteille, on pourra émettre des sons plus ou moins aigus.

Lorsque le dauphin est en plongée, il emmagasine un certain volume dair dans ses poumons, et il nen relâche pas. Comme lhomme et ses deux narines, il possède deux conduits aériens parallèles, auxquels sont fixés des petits sacs dair de taille variable, ce sont des cavités résonantes. Pour produire les sifflements, le dauphin utilise son larynx, comme lhomme. Dailleurs, les sifflements sont généralement émis dans la gamme de fréquences audibles. Cependant, la mécanique vibratoire classique ne permet pas dexpliquer les capacités démissions à une centaine de kHz. En effet, les tissus du larynx ne peuvent pas vibrer à une fréquence si élevée. Ce sont des tissus contenant un liquide cristallin, les lèvres phoniques, qui génèrent ces fréquences élevées. Ce liquide cristallin a des propriétés de résonance à des fréquences beaucoup plus élevées que les tissus normaux. Cest une propriété bien connue des cristaux. Les sons émis se propagent ensuite dans ce quon appelle le melon, la bosse cachée sous le front. Il sagit dune boule graisseuse qui joue le rôle dune lentille acoustique focalisante. Elle permet de diriger une onde acoustique cohérente vers la zone spatiale située devant le dauphin.

La communauté scientifique reste encore divisée sur la capacité du dauphin à émettre deux types de sons en même temps. Cependant, lasymétrie de ses conduits aériens au niveau des connexions au melon laisse penser à certains scientifiques que cela est possible.

Le dauphin est également capable de contrôler la puissance de ses émissions, contrairement à la chauve souris, qui adapte le gain en réception. Le dauphin émet préventivement à un niveau moins élevé si la cible quil poursuit est plus près. Typiquement, le dauphin réduit ses émissions de 6 dB si la distance à sa cible est divisée de moitié au cours du temps (pour un niveau constant en réception, il faut compter -3 dB pour le trajet aller, et -3 dB pour le trajet retour). Enfin, la profondeur à laquelle travaille le dauphin joue sur ses capacités, car la pression influe sur le volume dair dont le dauphin peut disposer.

Comparaison avec les sonars industriels

Transducteur pour sondeur bathymétrique

Lhomme, comme dans de nombreux domaines, a imité la nature pour construire des sonars. Évidemment, contrairement au dauphin, les outils développés le sont toujours dans une optique dapplication particulière, alors que le dauphin peut utiliser son sonar pour plusieurs types dapplications, et sur une très large gamme de fréquences. Les concepts utilisés sur les sonars industriels travaillant à une dizaine de kHz sont basés dune part sur les résonances de Helmholtz, et, dautre part, sur la résonance de structure cristallines (céramiques). De tels systèmes permettent quand même de travailler en bande relativement large.

Réception

Pour recevoir les signaux réfléchis par les cibles, le dauphin exploite des tissus adipeux situés sous sa mâchoire, qui remontent jusquà son oreille interne. En effet, lévolution a fait perdre au dauphin son oreille externe. Ces tissus adipeux lont en quelque sorte remplacée. Le son est donc transmis à loreille interne, puis au cerveau, qui lanalyse. Le dauphin peut alors déterminer la distance de la cible, sa taille, ainsi que sa vitesse en mesurant la différence de fréquence en exploitant leffet Doppler.

Il peut aussi sonder sous les sédiments, étant donné que le son se propage sous le sable.

Bandes de fréquences

Spectrogramme de dauphins

La plage de réception du dauphin est beaucoup plus large que celle de lhomme, et se situe essentiellement dans les ultrasons : elle va de 100 Hz à environ 250 kHz. La question de la bande d'émission est plus sensible, les nombreuses études sur le sujet ne saccordant pas toutes. La plage démission dépend en effet de nombreux paramètres, ainsi que de la méthode de mesure : lâge de lindividu, son sexe, le groupe auquel il appartient, son espèce exacte, la période de lannée, le type de signal émis ont une grande influence sur les fréquences démission. De manière générale, on peut dire que le dauphin émet entre 1 et 150 kHz[2].

Bien entendu, la fréquence des clics émis dépend de ce que le dauphin recherche : lorsquil balaye son terrain de chasse en quête dune proie, éventuellement à grande distance, il produit des sons à basse fréquence (< 60 kHz). Une fois lobjectif repéré, il affine sa « vision » en augmentant progressivement la fréquence démission et donc en diminuant sa résolution spatiale, mais aussi sa portée. Lintensité démission peut être très élevée : jusquà 197 dBSPL en basses fréquences et 209 dBSPL en hautes fréquences (> 105 kHz) (le dBSPL étant un rapport de puissance par unité de surface)[1].

Interactions avec lêtre humain

Utilisation des dauphins

Mine sous-marine

Les sonars des dauphins sont aujourdhui exploités par les hommes, notamment pour la chasse aux mines sous-marines. Ceci est un sujet à controverse, car on utilise les dauphins dans un but militaire. Cependant, il est argumenté que le dauphin détecte si bien les mines quil ne peut rien lui arriver. La détection est très difficile avec des sonars industriels, elle repose sur du traitement dimage, alors que la détection par les dauphins est beaucoup plus efficace, car ils peuvent déterminer la composition des matériaux composant les cibles. Les cibles métalliques réfléchissant plus que dautres. Cela a été très utilisé en Irak, et a permis aux américains douvrir le golfe au marché international une semaine après la fin du conflit.

Filets de pêche

Bien que performant, le sonar ne leur permet pas de détecter les filets de pêche (300 000 décès/an). Cest pour cela quont été développés des cibles en plastiques, structures à forte réflectivité, qui permet aux dauphins de les éviter.

Dangers

Le principal danger à lactivité humaine, lié au sonar des dauphins, provient des sonars militaires à basses fréquences (notamment ceux de la marine américaine). La réception de signaux acoustiques de forte puissance entraîne essentiellement deux conséquences : dune part des dommages de lappareil auditif, et dautre part des troubles de décompression dus à une remontée trop rapide du dauphin qui cherche à échapper à limpulsion sonore.

On peut noter une autre source de nuisance sonore qui est celle des grands parcs éoliens offshore, dont les vibrations mécaniques se transmettent au fond marin puis à leau elle-même, générant un bruit basse fréquence de forte amplitude.

Il est difficile de trouver des études sérieuses sur le sujet ; néanmoins, il semble[3] que la physiologie du dauphin commun est assez peu sensible à ces menaces, le problème pouvant en revanche venir de la perturbation des communications entre individus.

Notes et références

  1. a et b (en) W. L. Au Whitlow, The sonar of dolphins, New-York, Springer-Verlag, 25 janvier 1993, 292 p. (ISBN 978-0387978352) [lire en ligne (page consultée le 22 février 2010)] 
  2. (en) The Physics Factbook
  3. X. Lurton et L. Antoine, Analyse des risques pour les mammifères marins liés à lemploi des méthodes acoustiques en océanographie, Rapport de lIfremer, avril 2007, 88 p. [lire en ligne (page consultée le 22 février 2010)] 

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

  • X. Lurton, Acoustique sous-marine : Présentation et applications, Ifremer, 1er décembre 2004, 110 p. (ISBN 978-2905434920) [lire en ligne (page consultée le 22 février 2010)] 
  • (en) James T. Fulton, Dolphin Biosonar Echolocation : A Case Study, 96 p. [lire en ligne (page consultée le 22 février 2010)] 

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Écholocation des dauphins de Wikipédia en français (auteurs)

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