San-lider.ru

Как эхолот определяет рыбу видео

ARM-FISHING работаем для Вас! +7(928)0413388

Ваш кораблик в надежных руках!

КАК ЭХОЛОТ ПОКАЗЫВАЕТ РЫБУ?

Звуковые волны эхолота отражаются от физических движимых объектов (т.е. мест, где скорость распространения звука изменяется). Рыба в основном состоит из воды, но разница между скоростью звука в воде и в газе, который находится в воздушном пузыре рыбы, настолько велика, что позволяет звуку отображаться и возвращаться. Воздушный пузырь позволяет рыбе удерживаться на определенной глубине без помощи плавников, (по тому-же принципу и подводные лодки построены). Поэтому с помощью эхолота мы «видим» не саму рыбу, а ее воздушный пузырь что, по большому счету, для рыбака все равно. Есть пузырь — есть и рыба. Но все-таки надо знать,что , каждый наполненный газом воздушный пузырь, как поток воздуха в трубе органа, имеет собственную естественную частоту. Когда пузырь достигают звуковые волны той же частоты, он резонирует, и частота резонанса в несколько раз выше, чем частота самой волны. Поэтому «цель» выглядит большей, чем есть на самом деле.

Если смотреть глубже, тон резонирования воздушных пузырей определяется давлением воды, размером и формой пузыря и физическими препятствиями внутри самой рыбы.
Эти факторы меняются, когда рыба движется вертикально сквозь разные глубины.

Как сонар показывает рыб?
На рисунке виден типичный «овал ногтя» (дуга), образуемый схемой движения одной рыбы от центра к углам либо угол конуса, когда лодка стоит. Тот же самый эффект может быть создан, если лодка движется, а рыба неподвижна. Но вы редко увидите эту идеальную дугу, поскольку рыба, которую вы ищете, все время перемещается за пределы дуги, а не обязательно по уровню или центру.Чем крупнее «овал ногтя», тем крупнее рыба, не так ли? Нет, необязательно.

Рыба одинакового размера, плывущая по центру дуги к поверхности, может находиться в дуге короткое время и поэтому давать мелкий отпечаток. Если же та же рыба прижимается ко дну и проходит по центру дуги, то попадет в целевую зону на более длительный период времени и даст более крупный сигнал. В общем говоря, рыба будет казаться меньше, чем ближе она к преобразователю, и крупнее, чем дальше от него.


Это прямо противоположно тому, что видят наши глаза при солнечном свете. Вариации в этом идеальном «овале ногтя» могут возникать по ряду причин. Рыба плавает вверх и вниз, она проходит через внешние границы дуги под неправильными углами, лодка движется то медленно, то быстро, рыба может быть так близко к дну, что частично попадает в «мертвую зону».Например, вы обнаружите, что косяк нужной рыбы, находящийся в тесном скоплении в горизонтальном пласте, образует большую дугу, но с углами, которые мало отличаются от отметки одной рыбы. Итак, вы увидите множество вариаций этой формы «овала ногтя», но помните, что она является обычным отображением, которое возвращается рыбой.
Есть одна ошибка, типичная для всех эхолотов, о которой знают или даже задумываются лишь немногие рыбаки, это то, что все КАЖЕТСЯ, как будто оно находится под лодкой, хотя на самом деле это не так.

Рисунок показывает то, что действительно происходит под водой с нашим звуковым конусом и наше впечатление о нем, основанные на мигающей шкале или двухмерном изображении.

На рисунке видно, как все эхолоты выдают ошибку в чтении рыбы, находящейся между лодкой и дном.
Это происходит из-за того, что прибор старается выстроить всю найденную рыбу в пределах конуса в одну прямую линию, которая убеждает нас, что рыба находится прямо под днищем лодки.
Также рисунок показывает нам, что происходит когда две (или более) рыбы обнаруживаются на том же самом расстоянии (от преобразователя), хотя на самом деле они находятся на разных концах конуса.
Все они помечаются эхолотом, как на одном расстоянии, и поэтому показываются как одна рыба.
Рыбалка с эхолотом очень интересная, к тому-же добавляет уверенности и в итоге — улова.

Отправляемся с эхолотом на рыбалку

Что такое эхолот

В случае с рыбалкой, яркими образцами применения недоступных еще полвека назад приборов служат эхолоты. Младшие братья гидролокаторов, несущих службу на подводных лодках, с успехом используются рыбаками всего мира. Напомним, что принцип действия устройства основан на отправке звуковых импульсов, которые, отражаясь от объектов, являются источником информации о расстоянии до них. Основные задачи эхолотов – исследование рельефа дна и поиск мест скопления рыбы.

237 (кг) Крупной Рыбы со Льда за Несколько Часов Рыбалки

Задержанные браконьеры рассказали секрет своего успеха для хорошего клёва. Рыбинспекторов удивило отсутствие запрещенного снаряжения.

На современном рынке имеется довольно широкий выбор моделей (самые популярные из них представлены на http://www.mfshop.ru/jekholoty/), который обусловлен использованием приставок в различных условиях. Стандартно их можно разделить на предназначенные для летней, либо зимней рыбалки, для ловли с берега или из лодки. Помимо этого, они могут обладать блоком памяти или работать только в оперативном режиме, а также иметь прочие полезные свойства, как, например, модель Mark-5х Pro фирмы Lowranse, определяющая вид санируемой рыбы.

Читать еще:  Оригинальный выкуп невесты на 1 этаже – сценарий проведения

Конечно, самым продвинутым выбором станут универсальные многолучевые эхолоты, с множеством функций, вплоть до наличия барометрических датчиков и совместимостью с GPS. Однако, ниже речь пойдет не о выборе, как таковом, а о том, какие моменты нужно учесть при эксплуатации практически любой модели этого гаджета современного рыбака.

Как пользоваться эхолотом

Не пожалейте времени для изучения действия устройства на местности. Не забывайте о том, что прибор в постоянном режиме выдает на экран динамичную картину, самые ранние результаты его работы показаны на экране слева, а последние данные – справа. Даже во время стоянки устройство работает. Если на экране постоянно отражается горизонтальная линия, она означает неизменную глубину, а вовсе не то, что под вами – плоское дно (возможно, вы бросили якорь на склоне);
Зная, что прибор отправляет сигналы в виде расширяющегося конуса, вам будет легче понять: указанная глубина, к примеру, в 10 метров, может трактоваться как минимальное значение при перепаде высот, в том случае, если вы находитесь над крутым свалом;
Лично ваше устройство ошибаться будет всегда одинаково. Это касается определяемой плотности грунта и наличия предметов, которые можно принять за рыбу. Поэтому картинку на мониторе желательно анализировать, в том числе, регулируя чувствительность датчика;
Не выключайте датчик при сильном ветре, он поможет вам моментально определить, не сносит ли судно;
Берегите механизм. Два самых распространенных повреждения эхолотов: удар винтом мотора лодки, трение датчика о дно водоема при приближении к берегу. При высокой скорости движения катера иногда обрываются крепежи. Хранить устройство лучше в прочном ящике с крышкой или специальном боксе;
Не забывайте о продолжительности работы аккумулятора именно вашего аппарата. Помните о своевременном отключении подсветки и о влиянии температурного режима. Экономьте заряд. К слову, некоторые модели, например, Rivotek Fisher 50, совмещают возможность использования обычных батареек и аккумулятора автомашины как источника питания.

Современные эхолоты предоставляют всем истинным ценителям еще больше возможностей для удачной рыбалки, поэтому расширяйте свои теоретические знания и почаще используйте их на практике.

Основные принципы ловли хищной рыбы с эхолотом

Многие рыболовы, особенно начинающие, задаются вопросом – «зачем нужен эхолот?». Также вопросом о надобности таких приборов часто задаются рыболовы старой закалки, которые за много лет досконально изучили свои домашние водоемы. Для многих эхолот – это аппарат, который показывает глубину и наличие рыбы под лодкой. Действительно, так и есть. Но, к сожалению, в инструкции к эхолоту не пишут, как ловить рыбу с помощью этого прибора. Для тех, кто задумался о покупке такого помощника я расскажу об основных способах его использования в рамках поиска и ловли хищной рыбы.

Ловля «с рельефа»
Один из самых распространённых способов использования эхолота – искать неординарный рельеф дна. Это могут быть свалы, ямы, копанный рельеф, а также различные перепады глубин. Хищника привлекают такие места в первую очередь тем, что они позволяют сделать ему засаду. Также такие места часто создают «затишки» на течении, где держится кормовая рыба, которая привлекает хищника.

Самым простым вариантом ловли «с рельефа» можно считать ловлю с прибрежного свала. Он, как правило, есть на любом водоеме и является достаточно продолжительным. Для определения направления свала рекомендуется пройти над ним в нескольких местах. Далее необходимо сделать правильную постановку. Конкретного рецепта тут нет. Есть три варианта постановки (на глубину, на мель, на сам свал), а какой правильный может показать только практика. Проловив участок следует перемещаться дальше по свалу, т.к. отсутствие поклевок в одном конкретном месте не говорит о неправильности ваших действий.
Ловля с других вариантов рельефа производится по аналогичному алгоритму.

Ловля «из-под бели»
С помощью эхолота возможно отыскать косяки кормовой рыбы. Такие объекты, как правило, привлекают хищную рыбу. Часто именно «из-под бели» ловят самых крупных трофеев, которых называют «пастухами». Большие щуки, судаки, а бывает и окуни держаться около таких косяков и кормятся отбившимися особями. Тактика ловли «из-под бели» особенно актуальна осенью, когда кормовая рыба сбивается в большие стаи и смещаются на более глубокие участки водоема.

При поиске такой кормовой рыбы не нужно обращаться внимание на редко рассеянные значки рыб или точки на экране эхолота. В данном случае нас интересует более плотное расположение бели, которое в эхолоте может выглядеть как «сплошная стена». Расположение таких косяков также может быть различным: в верхнем слое воды, среднем или у дна. Какое именно расположение более удачно для рыболова сказать сложно, т.к. зависит от многих факторов, поэтому следует пролавливать все слои и находить тот, в котором в данный момент времени находиться хищник. Постановки при такой ловле следует делать по краям стаи, постепенно перемещаясь и пролавливая ее вокруг. Очень часто хищник около больших косяков кормовой рыбы клюет выходами, поэтому стоит такой ловле уделять больше времени.

Читать еще:  Будет ли жить судак в пруду

Боковой обзор. Ловля «со структуры»
Появление приборов с функцией бокового обзора несомненно стало прорывом в развитии рыбопоисковой техники. Такие приборы называются «структурниками». Боковой обзор показывает то, что находится под вашей лодкой по сторонам на расстоянии 20-40 метров и более. Это позволяет находить на дне, так называемые, «структуры». Это могут быть одиночные камни или целые гряды камней, коряги, деревья, затопленные предметы и прочий донный хлам, к которому привязан хищник. Иногда с помощью такого прибора удается увидеть крупную рыбу, например, щуку или судака. «Структурник» позволяет ловить точечно, подбирая правильную постановку или приманку к отдельному предмету на дне. Также такие «глаза» под водой позволяют намного быстрее изучить водоем в сравнении с классическим эхолотом.

Дополнительные функции
Прогресс не стоит на месте. Современные эхолоты становятся многофункциональными устройствами, которые помимо своей основной функции – определение глубины и наличие рыбы, имеют ряд других помощников. Один из таких помощников – GPS. Ваша рыболовная жизнь значительно облегчится с наличием встроенного в эхолот GPS. «Забивать» рыбные точки и запоминать пройденные маршруты, определять скоростные характеристики и пользоваться картами – это неполный список возможностей эхолота со встроенным GPS-приемником. Стоит отметить, что возможность пользоваться картами есть не в каждом эхолоте с позиционированием. В более бюджетных моделях нет возможности подгружать карты, все ограничивается созданием точек и маршрутов. Если вы собираетесь пользоваться прибором на больших водоемах, то стоит обратить внимание на эхолоты с картплоттерами.

Что нам показывает эхолот

Что такое эхолот, что он нам показывает, на чём основаны принципы его работы – наверное каждый задавался таким вопросом. Ответить на этот вопрос может наверное любой физик или человек неплохо в физике разбирающийся. Принцип действия эхолота заложен в само название прибора, эхо – это отражённый звук. Соответственно, что бы заполучить эхограмму,надо – датчик, который этот сам звук сформирует, отправит и примет его отражение, а так же монитор, который это отражение изобразит какими то символами, глядя на которые мы зададим себе вопрос – *а чёй-то это он кажет?*.
Примеры использования звука и его отражённого сигнала, есть не только там где присутствует вода, но и гораздо ближе – практически в любой больнице, это УЗИ. Кто делал УЗИ, наверняка обратили внимание, что доктор смазывает место где будет проводить датчиком, обильной смазкой, похожей на вазелин. Делается это для того, что бы между датчиком и поверхностью кожи не было воздуха, который как известно является плохим посредником между посланным и принятым сигналами. Отсюда и правило для размещения датчика эхолота на транце лодки – датчик всегда должен быть в воде. Раз уж я вспомнил про УЗИ, то объясню почему я не советую включать в меню символы рыб. Вы видели (кто был в кабинете где стоит УЗИ) что бы у доктора были включены символы камней в почках, печени или символы детей в утробе? То-то и оно, отсюда ещё один вывод – только реальная эхограмма, без домысливания прибором, способна показать нам правдивую информацию. Как разные доктора, которые видят одно и тоже изображение, но интерпретируют его по-разному, так и мы, видя изображение на экране эхолота, по-разному представляем себе структуру дна, форму бровки и направление залегания коряги, наличие рыб, их вид или количество.

Начнём с датчика. Самые распространённые частоты, на которых работают датчики, у производителей эхолотов – 50, 83, 200 кГц, а в последние годы к ним добавились 455 и 800 кГц. Из курса физики нам известно, что чем ниже частота, тем глубже она проникает, при этом чем выше частота, тем более качественный сигнал мы имеем.
200 кГц,самая распространенная частота для эхолотов. Работает примерно до 300 метров, создает луч шириной до 60 градусов (при условии установки высокого уровня чувствительности) и наиболее чистую и четкую картинку. Сам по себе этот луч узкий для более четкой прорисовки дна, но когда мы увеличиваем параметр чувствительности, он расширяется и, соответственно захватывает больше подводных объектов.
Для поиска рыбы широкий луч это хорошо, для изучения рельефа – плохо. Если луч будет слишком широкий, он будет собирать все подряд вокруг лодки. На экране будет масса дуг , бугров, бровок и т.д., но понять где это все есть или было будет весьма затруднительно. Но это еще не все. Есть еще один нюанс – если широким лучом прибор будет сканировать дно, то начнутся серьезные неточности между показаниями на экране и настоящим рельефом дна. Прибор просто будет усреднять всю информацию(с одной стороны яма, с другой бровка, где-то в стороне ровный стол и всё это надо как-то изобразить).
50кГц – морская частота, максимальная глубина до 1500м. В нашем случае она не нужна.
83кГц – также для пробивания более глубоких мест , с одной стороны, с другой стороны для расширенного обзора, так как луч при включении её расширяется до 120 градусов. Чем это расширение мне не нравится, написал выше.

Читать еще:  Рыба под сливочным соусом в мультиварке

Спорить о том что мы видим, можно было бы долго, не появись в эхолокации (массовой) новые технологии, которые у разных производителей называются по-разному. Я уже писал что являюсь бессменным пользователем эхолотов компании Lowrance, сначала это были Eagle и Lowrance, а сейчас Simrad, поэтому примеры буду приводить именно с этих приборов. Этим, я ни в коем случае не принижаю многие достойные эхолоты других производителей, таких как Хамминбёрд, Рэймарин, Гармин или Ситекс и Фуруно, у всех этих производителей есть аналогичные технологии, причём действующие очень похоже. Речь пойдёт о технологиях, которые у разных фирм , названы по-разному, но смысл имеющие один и тот-же. У Лоуренс это – DSI, у Хама – DI, у Рэя – Down Vision, у Гармина – DownVü. Все они так или иначе, работают на частотах – 455кГц или 800кГц. В чём прелесть всех этих технологий? Выражаясь простым языком, теперь мы видим что это действительно коряга, можем посчитать количество веточек на стволе, можем увидеть рыбу между веток или между барханов. Более того, мы можем пересчитать всех рыбок в стае. У меня есть несколько записанных эхограмм, где наглядно видна разница между изображениями с разных датчиков или разных частот.

Изображение
в левом верхнем углу взято с датчика 200 кГц, на нём угадывается упавшее дерево на дне и много-много рыб стоящих в-пол воды и у дна. Сразу оговорюсь, такое изображение можно увидеть на экране эхолота достаточно редко, чаще дерево выглядит бесформенным бугром на дне, как на этом фото(левый верхний угол)
а рыбы обрывками дуг или чёрточками. Как отображается рыба эхолотом? В идеале вот так

Каких-то точных, особых сигналов он не выдаёт. Рыба, по общим «рекомендуемым» понятиям видна в виде так называемых «дуг». Она образуется при прохождении рыбой через луч эхолота. Но эта дуга образуется только при идеальных условиях, когда рыба сначала попадает в край конуса луча, потом проходит через его центр, и выходит из него, пройдя весь его диаметр. Но так бывает далеко не всегда! Существует десятки разных вариантов нахождения рыбы в луче и тогда эта «дуга» будет отображаться совсем по другому. Идеальная дуга отображается когда рыба стоит на месте, а лодка медленно движется (или наоборот) и луч сканирует тело рыбы по её длине. Но что будет если рыба тоже перемещается по ходу лодки? Тогда она «зависает» в луче на месте и будет отображаться как неподвижный элемент – простой полосой (тоже самое будет если лодка и рыба стоят на месте – не двигаются относительно друг друга). А если она будет быстро плыть против движения лодки? Тогда рыба быстро пересечёт луч и отобразится как коротенькая крутая дуга, которую на большой глубине и рассмотреть-то будет проблематично. То есть – две одинаковые по размеру и форме рыбы при разном направлении или разной скорости перемещения будут отображаться совсем по разному! И те «рекомендации», что типа можно определить по длине дуги, что это щука или лещ – мягко говоря, бред. Хоть как-то определить вид рыбы можно по отражению от плавательного пузыря.

На левой половине экрана хорошо видны крупные особи карповой породы (у них очень крупный пузырь). Сам цвет пузыря при данных настройках имеет зелёно-жёлтый оттенок
Стаи малька могут выглядеть каким-либо бесформенным облаком или пятном.
Это изображение

сформировано в специальной программе, исходная эхограмма была вычищена и настройками яркости, цветности и контрастности доведена до того вида, который мы наблюдаем. А вот левое нижнее изображение это уже и есть новые технологии, о которых написал выше. Деревья ни с чем спутать невозможно, а рыбы показаны точками и чёрточками и это именно рыбы, а не пузыри воздуха или мусор.
Ещё дальше ушла технология, называемая в народе Структурсканер. Здесь тоже лучи имеющие частоты 455 или 800 кГц, как у систем нижнего сканирования, но они направлены по сторонам, причём длину лучей можно выставлять в меню. Изображение от такого датчика показано на мониторе как вид сверху(правое изображение), очень удобно оценивать с какой стороны лежат коряги, куда направлены, направление ям и бровок – всё очень наглядно. Подводные препятствия отбрасывают тени. По длине тени
можно определить длину и направление залегания коряги, длину ямы или бровки. Можно даже на дне найти вот такие интересные вещи По рассказам очевидцев, именно в этом месте перевернулся Прогресс и затонул, поиск его результатов не дал, так он и лежит до сих пор.
Эта статья писалась в течении нескольких дней, поэтому получилась несколько несвязанной, где-то мысль терялась, где-то забывал о чём ещё хотел написать. Поэтому может возникнуть много вопросов по этой теме.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector