рукавицы для рыболовов

Что нам показывает эхолот

Просто включаем, едем, смотрим, после рыбалки выключаем. Но можно конечно прочитать статью, покататься и снова прочитать - так конечно будет еще лучше. Просто если что-то не понятно - пропускайте, со временем разберетесь.

Цель статьи сократить это время. Доставка 0 руб Всего 0 руб. Следите за нами на:. Start Live Help Chat. Добро пожаловать, Вход Корзина: Лучшие в рейтинге Эхолот-картплоттер Lowrance HDS 12 Carbon Эхолот-картплоттер Lowrance HDS 7 Gen3 с датчиком LSS2-HD Эхолот-картплоттер Lowrance HDS 9 Gen2 Touch Эхолот-картплоттер Lowrance HDS 12 Gen2 Touch Карта Navionics Gold 50XG Австралия, Н. Информация Доставка Гарантии Эмуляторы эхолотов Lowrance Контакты Инструкции. Частоты и лучи Частота в данном контексте это количество посылаемых датчиком импульсов в секунду. На сегодняшний момент, производителями эхолотов, наиболее активно используются следующие частоты и как результат лучи: Работает примерно до метров, создает луч шириной до 60 градусов при условии установки высокого уровня чувствительности и наиболее чистую и четкую картинку.

  • Навигатор lowrance hds
  • Рыболовные базы в финляндии на карте
  • Двухместная надувная лодка fishman 200
  • Купить лодочный мотор б у на авито в сызрани
  • Здесь представлена схема 50 кГц луча, но принцип тот же при переключении на другие лучи - и 83 кГц, просто углы в градусах будут меняться в зависимости от того, какую частоту и чувствительность мы выбрали в меню. Для чего это нужно? Понятно, что для поиска рыбы широкий луч это хорошо, но хорошо тоже должно быть в меру. Если луч будет излишне широкий, он будет собирать вообще все подряд вокруг лодки. На экране возникнет каша из массы дуг или рыбок, 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. Особенно при прохождении вдоль берегового свала. На экране в этом случае будут рисоваться колоссальные, резкие перепады глубины, которых на самом деле нет. Мы просто идем вдоль берегового свала как на верхней схеме с лучами. На вершине свала будет, предположим метра, а в низу, предположим, и процессор эхолота будет "путается в показаниях" что же нам показать 2 или 5 или 8 метров. Именно поэтому Lowrance и сделал такой "умный" луч. Так что узкий луч это скорее хорошо, если важен в первую очередь точный рельеф дна. Вот еще одна аналогия, чтобы легче понять почему. Представьте себе, что Вам нужно нарисовать какой-то ландшафт. У Вас есть для этого широкая, строительная кисть и тонкий карандаш. Чем будет лучше, четче и точнее рисовать? Жесткое дно возвращает очень сильный сигнал, отображаемый на экране широкой серой полосой. Мягкое, илистое и глинистое дно возвращает более слабый сигнал, который показывается узкой линией. Дно на этом экране жесткое, состоящее из камня. Вообще, термин "структура" используется, чтобы определять деревья, водоросли и другие объекты, возвышающиеся над дном, которые не являются частью самого дна. На этом экране, "C" - вероятно дерево, возвышающееся над дном. Эта запись диаграммы была сделана на искусственном озере. Деревья были оставлены во многих частях во время затопления, создавая естественную среду обитания для многих хищных рыб. X имеет существенное преимущество перед конкурентными эхолотами, он может показывать индивидуальную рыбу с характерной дуговой меткой на экране.

    На этом экране видно несколько больших рыб, держащихся у самого дна в точке "D", в то время как меньшая рыба находится в середине экрана и около поверхности. Большая, частичная дуга, показанная в точке "E" - не рыба.

    Эхолот по частям. Часть 3: Лучи, частоты, настройки. Как пользоваться эхолотом

    Мы проходили около входа в бухту, на дне которой были сотни шин объединенные друг с другом силовым кабелем. Другие тросы прикрепляли шины ко дну. Большая дуга в точке "E" появилась на экране, когда мы прошли над одним из больших тросов, крепящих шины ко дну. Иллюстрирует полноэкранный режим представления подводного мира под лодкой. Диапазон глубин 8 - 38 футов, который получен с использованием футового ZOOM. Так как эхолот находится в автоматическом режиме, показано словом "авто" вверху в центре экрана он выбрал диапазон глубин так, чтобы всегда сохранять сигнал дна на экране. X имеет существенное преимущество перед конкурентными эхолотами, он может показывать индивидуальную рыбу в виде характерной дуговой метки на экране На этом экране видно несколько больших рыб, держащиеся у самого дна в точке "B", в то время как большая аналогичная рыба "A" находится непосредственно выше них. На этом экране, "C" - вероятно большое дерево, возвышающееся над дном. Поверхностная Помеха "D" наверху экрана спускается на 12 футов ниже поверхности. Маленькие рыбы видны чуть ниже линии поверхностной помехи.

    Эхолот расшифровка сигнала

    Справки и консультации по телефону товары для отдыха на воде в Санкт-Петербурге и других городах России. ЭХОЛОТЫ Matrix PiranhaMAX FishFinder SmartCast RF FishFinder Interphase Fishin Buddy Eagle Raymarine Как работают эхолоты В Российской печати и Интернете встречаются несколько названий эхолота: ВВЕДЕНИЕ Люди ловят рыбу тысячу лет. ЭХОЛОТЫ Matrix PiranhaMAX FishFinder SmartCast RF FishFinder Interphase Fishin Buddy Eagle Raymarine. Слабый и сильных эхолоты. Хороший эхолот обладает четырьмя компонентами: Мощный передатчик Эффективный преобразователь Чувствительный приемник Дисплей высокого разрешения Все части этой системы должны быть разработаны так, чтобы работать вместе, при любых погодных условиях и критических температурах. КРИСТАЛЛ Активный элемент преобразователя - искусственный кристалл цирконат свинца или титанат бария , компоненты смешиваются, а затем формуются. Advanced Fish Symbol ID TM Каждый эхолот Lowrance оснащен удобной системой Advanced Fish Symbol ID T передовая система определения рыбы. ASP TM Advanced Signal Processing ASP Упреждающая Обработка сигналов - другое новшество фирмы Lowrance, которое использует сложное программирование и передовую цифровую электронику, чтобы непрерывно контролировать эффекты скорости лодки, водных условий и других интерференционных источников; и автоматически корректировать звуковые сигналы для обеспечения самого ясного изображения из возможных. Чувствительность Чувствительности регулирует способность эхолота принимать отраженный сигнал. ZOOM Масштаб изображения Вы можете видеть дуги рыбы, при троллинге с эхолотом, установленном на масштаб футов, однако намного проще рассматривать дуги при использовании увеличения. Разрешающая способность экрана Число вертикальных пикселей, которые способен показывать экран называется разрешающей способностью экрана. Скорость Диаграммы Прокрутка или скорость диаграммы также влияют на вид дуги отображаемой на экране. Установка преобразователя Если Вы не можете получить хорошую дугу рыбы на экране, это, возможно, происходит из-за неправильной установки преобразователя.

    Обзор Дуг Рыбы 1. Чувствительность Автоматический режим работы эхолота с ASP T Упреждающая Обработка сигналов должен обеспечить Вам надлежащее значение чувствительности, но в случае необходимости чувствительность должна быть откорректирована. Глубина объекта От глубины нахождения рыбы зависит, будет ли видна ее дуга на экране. Скорость Лодки Скорость движения лодки сказывается на виде дуг рыбы. ZOOM Измените масштаб изображения Если Вы видите объекты, которые возможно являются рыбой, но не отображаются дугой - увеличьте их. Заключительные замечания о дугах рыбы Очень маленькая рыба скорей всего не будет выгибаться на экране в арку вообще. X - Пример 1 Это разделенный экран просмотра воды под лодкой. Поверхностная Помеха Отображения шумов наверху экрана могут опускаться на много футов ниже поверхности. Grayline Grayline используется, чтобы выделить контур дна, который мог бы иначе быть скрыт ниже деревьев и водорослей. Структура Вообще, термин "структура" используется, чтобы определять деревья, водоросли и другие объекты, возвышающиеся над дном, которые не являются частью самого дна. Если дуги загнуты вверх, а не вниз, то передняя сторона преобразователя слишком высоко поднята, и должна быть опущена. Если только часть дуги видна на экране, это значит, что нос преобразователя находится слишком низко и должен быть поднят. Автоматический режим работы эхолота с ASP T Упреждающая Обработка сигналов должен обеспечить Вам надлежащее значение чувствительности, но в случае необходимости чувствительность должна быть откорректирована. От глубины нахождения рыбы зависит, будет ли видна ее дуга на экране.

    эхолот расшифровка сигнала

    Если рыба находится у поверхности воды, то она находится в коническом угле сигнала эхолота не очень долго, при этом трудно отобразить дугу. Как правило, чем глубже рыба, тем лучше видна ее дуга на экране. Скорость движения лодки сказывается на виде дуг рыбы. Экспериментируйте со скоростью вашей лодки, чтобы найти лучшую для хорошего отображения дуг рыбы. Обычно медленная скорость троллинга работает лучше всего. Если Вы видите объекты, которые возможно являются рыбой, но не отображаются дугой - увеличьте их. Использование функции ZOOM позволяет Вам эффективно увеличивать разрешающую способность экрана. Очень маленькая рыба скорей всего не будет выгибаться на экране в арку вообще. Из-за состояния воды типа тяжелой поверхностной помехи или термоклина, чувствительность иногда не может стать достаточной, чтобы получить дуги рыбы. Для получения лучшего результата, поднимите чувствительность настолько высоко насколько это возможно без слишком больших шумов на экране. В средней и глубокой воде этот метод должен работать для получения приемлемых дуг рыбы. Косяк будет отображаться как множество различных формирований или одно формирование, в зависимости от того, как много рыбы находится в пределах конуса преобразователя. В неглубокой воде несколько рыб находящихся близко друг к другу отображаются подобно блоками без очевидного порядка. При включении этой функции Вы видите на экране картинку подобную рисунку справа. Диапазон глубин 8 - 38 футов - это футовый ZOOM. Как Вы видите, все объекты увеличились, включая сигнал дна. Дуги рыбы A и B - видны намного лучше, и важная деталь C около дна увеличена. Так видна даже мелкая рыба находящаяся чуть ниже поверхностной помехи D. Вышеперечисленные шаги - это все, что необходимо, чтобы вручную откорректировать ваш эхолот для оптимальной возможности нахождения рыбы. После того, как вы станете более опытным пользователем эхолота, вы будете способны корректировать чувствительность должным образом без необходимость искать второе эхо дна. Один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем - "Как я могу получить изображения дуги рыбы на моем экране? Это просто сделать, но это требует внимания к деталям не только при регулировке прибора, но и к общим вопросам установки эхолота. Для этого полезно прочесть ниже главу Как появляются дуги рыбы. Там объясняется, как образуются дуги на экране Вашего эхолота. Разрешающая способность экрана Число вертикальных пикселей, которые способен показывать экран называется разрешающей способностью экрана. Чем больше вертикальных пикселей на экране эхолота, тем лучше будут показаны на нем дуги рыбы. Это играет важную роль в возможности эхолота отображать дуги рыбы. О размере рыбы говорит толщина арки по высоте, естественно, чем толще арка- тем крупнее рыба. На фото 5 и 6 изображение с эхолота Echo Определить вид рыбы эхолот не может, в этом приходится опираться только на личный или приобретенный опыт.

    Например, на фото 7 можно предположить, что арки рыбы непосредственно у дна принадлежат судаку, бершу или даже сому, а в толще воды - наиболее вероятно жереху. На следующих фото 8 и 9 можно разглядеть два затонувших дерева - проверено большим количеством зацепов. Стоит напомнить, что для получения более точной информации о структуре дна под лодкой, необходимо использовать узкий луч и даже, возможно, несколько уменьшать чувствительность для условного сужения луча. Однако при этом не забывать, что чуть в стороне структура дна может сильно измениться. Так же хочу заметить: По инструкции можно использовать любой источник постоянного тока напряжением от 10 до 20 вольт. Я использовал этот блок батарей больше недели, ну конечно не все 24 часа в сутки. Например, ил на дне дает слабый отраженный сигнал, который отображается на экране с тонкой серой окантовкой, а изображение твердого дна изображается с широкой серой окантовкой. Получая сведения о сравнительной плотности этих слоев, можно точнее определить их структуру. При правильно установленном преобразователе и должной настройке эхолота рыба будет отображаться на экране в виде дуг. Такое изображение получается из-за изменения расстояния до рыбы при ее прохождении через конус излучения. При пересечении границы конуса расстояние от нее до преобразователя будет максимальным. По мере подходу к оси конуса расстояние будет уменьшаться, что будет отображаться на экране. После прохождения оси расстояние до рыбы начнет увеличиваться, в результате чего на движущейся развертке экрана появится изображение дуги. Размер и кривизна дуги зависит от ширины диаграммы направленности преобразователя. Чем шире конус излучения, тем более ярко выражена дуга. При вхождении рыбы в конус излучения ее изображение будет тонким из-за ослабления мощности на краях диаграммы. При ее приближении к центру толщина дуги будет увеличиваться и, в центре диаграммы станет наибольшей. При выходе рыбы из зоны излучения картина будет изменяться в обратном порядке — уменьшаться. Если рыба проходит по краю конуса, то дуги может не получиться или она будет очень небольшой. Эта функция может использоваться только при работе эхолота в автоматическом режиме. При включенной функции Fish Symbols отображает только символы, не выводя на экран никакие другие отметки. Ряд моделей рыбопоисковых эхолотов имеют возможность подключения датчиков бокового обзора. В этом случае они могут вести обнаружение рыбы не только под судном, но и по обеим сторонам от него. Эхолот ищет и находит рыбу, и это является его основным предназначением.

    Однако каждый мало-мальски грамотный рыбак знает, что рыба не распределяется равномерно по пространству водоемов, а собирается в определенных местах, определяемых рельефом дна, резкими изменениями глубин и даже перепадами температур между слоями воды. Интерес могут представлять коряги, камни, ямы, растительность. Иными словами, рыба не только ищет, где глубже, но и где ей лучше ночевать, охотиться, маскироваться, кормиться. Поэтому первостепенная задача эхолота — это определение глубин водоема и изучение рельефа дна. Результаты измерения глубины на экране эхолота осуществляются двумя способами — в графической форме отображение рельефа дна на фоне шкалы глубин и в цифровой форме в углу экрана.

    эхолот расшифровка сигнала

    Такие помехи особенно заметны в эхолотах, не имеющих автоматической регулировки усиления. При измерении глубины вдоль правой границы экрана отображается в виде точки текущее значение измеряемой глубины. Для обеспечения возможности наблюдения за рельефом эта точка сохраняется на экране и сдвигается по нему справа налево на один шаг, а ее место занимает новая точка, соответствующая очередному отсчету глубины. Затем происходит следующий сдвиг — так запоминается каждая последующая точка через промежутки времени, равные периоду следования зондирующих ультразвуковых импульсов. В результате на экране появляется линия, являющаяся отображением рельефа дна.

    эхолот расшифровка сигнала

    Следует особо отметить, что полученная линия отображает рельеф на пути, уже пройденным судном, что следует учитывать при выборе позиции для ловли. Следует также иметь в виду, что текущее значение глубины под судном отображается на шкале на правой стороне экрана. Это значение повторяется так же на экране и в цифровой форме. Если судно неподвижно, то глубина под ним не меняется и, следовательно, линия будет прямой и горизонтальной рис.

    эхолот расшифровка сигнала

    При движении судна над неровным дном отметка глубины в правом углу экрана будет менять свое положение соответственно изменению глубины под датчиком эхолота. Все статьи этого автора. Nik дядьКоля , Rey, zhdan4ik и 7 другим это нравится. Опубликовать Скрыть Показать Удалить. Вы действительно хотите удалить этот комментарий? Войти У вас еще нет аккаунта? Я забыл свой пароль. Регулировка чувствительности может потребовать регулировку Grayline, в противном случае Grayline не сможет показывать отличия между сильным и слабым сигналом. Функция ZOOM увеличивает все отображения на экране. При включении этой функции Вы видите на экране картинку подобную рисунку справа. Диапазон глубин 8 - 38 футов - это футовый ZOOM. Как Вы видите, все объекты увеличились, включая сигнал дна. Дуги рыбы A и B - видны намного лучше, и важная деталь C около дна увеличена. Так видна даже мелкая рыба находящаяся чуть ниже поверхностной помехи D. Вышеперечисленные шаги - это все, что необходимо, чтобы вручную откорректировать ваш эхолот для оптимальной возможности нахождения рыбы. После того, как вы станете более опытным пользователем эхолота, вы будете способны корректировать чувствительность должным образом без необходимость искать второе эхо дна. Один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем - "Как я могу получить изображения дуги рыбы на моем экране? Это просто сделать, но это требует внимания к деталям не только при регулировке прибора, но и к общим вопросам установки эхолота. Для этого полезно прочесть ниже главу Как появляются дуги рыбы. Там объясняется, как образуются дуги на экране Вашего эхолота. Чем больше вертикальных пикселей на экране эхолота, тем лучше будут показаны на нем дуги рыбы. Это играет важную роль в возможности эхолота отображать дуги рыбы. Таблица ниже демонстрирует размеры пикселей и область, которую они представляют в диапазоне глубин до 50 футов для двух различных экранов. Как вы видите, один пиксель отображает больший объем воды при установке эхолота на диапазон глубин футов, чем при установке футов.

    Например, если у эхолота вертикальных пикселей, при диапазоне глубин 0 - футов, каждый пиксель равен глубине 12 дюймов. Рыба должна быть довольно большая, чтобы она была видна как дуга в этом диапазоне глубин. Однако если Вы изменяете масштаб изображения диапазона глубин к футовому ZOOM, например от 80 до футов, то каждый пиксель будет равен 3. Теперь та же самая рыба будет заметна как дуга на экране, благодаря эффекту увеличения. Размер дуги зависит от размера рыбы - маленькая рыба видна как маленькая дуга, большая рыба будет отображена большей дугой, и так далее. При использовании эхолота с малым числом вертикальных пикселей, рыба, находящееся непосредственно у дна, будет показываться как прямая строка, отдельная от дна. Это происходит из-за ограниченного числа точек отведенных для этой глубины. Если Вы находитесь на глубоководье где сигнал рыбы проходит большое расстояние до лодки , необходимо изменить масштаб изображения дисплея в окно 20 или 30 футового ZOOM увеличения , чтобы дуги рыбы у дна были видны на дисплее. Это происходит потому, что Вы уменьшили размер зоны приходящейся на пиксель. Справа вверху рисунок на экране с вертикальными пикселями. При одинаковом разрешении экрана, картинка может существенно отличаться, это, к примеру, может объясняться производителем ЖК-дисплея. В случае с цветным дисплеем,ограничений по разрешению экрана для исследователя структуры дна практически нет. Фактически, единственный признак, которым в данном случае оперирует классическая модель эхолота -это размер символа рыбы на экране при включенном режиме РЫБА. Обычно эхолот оперирует тремя предустановленными изображениями рыб. Анализируя глубину нахождения предполагаемой рыбы, рельеф дна, температуру воды, наличие или отсутствие термоклина который умеет показывать любая, даже самая простая модель современного эхолота , рыболов может попытаться сделать предположение и о виде рыбы. Но это все же будет только предположение. Так что здесь все зависит скорее не от эхолота, который является всего лишь инструментом, а от рыболова. Дело в том, что зачастую функция автоматического определения рыбы выполняет ряд иных действий. К примеру, могут включаться дополнительные режимы подавления помех, автоматическая настройка уровня чувствительности эхолота, в некоторой степени усредняться показания глубины, не будут показываться заведомые "не рыбы" к примеру, твердые тела в воде и т. В ряде случаев эхолот запущенный в режиме РЫБА упорно не желает показывать объекты, находящиеся в пределах полосы термоклина, в то время, как в неавтоматическом режиме там присутствует целый ряд дугообразных сигналов правильной формы,скорее всего, являющихся именно рыбой.

    Сначала формируется электрический импульс в блоке управления, далее импульс передается на датчик. Затем происходит преобразование электрического импульса в ультразвуковую волну, угол направления которой перпендикулярен поверхности воды. Волна проходит сквозь воду, достигает дна, отражается от него и возвращается назад. В конечном итоге ультразвуковая волна преобразуется назад в электрический импульс и обрабатывается блоком управления. Если на пути волны до дна встретились какие либо препятствия рыбы, водоросли и т. После обработки сигнала блоком информация выводиться на экран справа в виде столбца. Последовательность таких сигналов и формирует изображение, которое перемещается по экрану справа налево. Излучатель эхолота не отправит следующий импульс, пока не будет получен предыдущий. Если учесть то, что в наших краях в основном небольшие глубины, где используются бытовые эхолоты, важным фактором становится скорость обработки сигналов процессором эхолота. Если хотите окунуться в расчеты то вот вам данные. Скорость перемещения в лодке и глубину подставляете и получаете нужную цифру.

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *