- Основные различия эхолотов
- 1. Частоты и лучи.
- 🐠 На сегодняшний момент, активно используются следующие частоты:
- 2. Датчик (Трансдьюсер)
- 3. Дисплей эхолота
- 4. Портативный эхолот
- 5. Стандартный эхолот
- 6. GPS эхолот (картплоттер)
- Датчики для эхолота сравнение
- Способы установки датчика эхолокации
- Типы сканирования
- Диапазоны частот
Основные различия эхолотов
1. Частоты и лучи.
Чем больше лучей, тем шире охват. Частота, на которой
🐠 На сегодняшний момент, активно используются следующие частоты:
Так называемая «морская» частота. Разработана для мощного пробивания толщи морской воды. Создает луч порядка 90 градусов, который способен отображать дно на глубинах до 1500 метров. Почему ее луч шире предыдущей частоты? По логике это сделано это для противодействия сбивающему свойству качки. На практике, при включении этой частоты, «щелчки» от датчика становятся редкими, но сильными. Таким образом, этот луч глубже пробивает соленую, более плотную воду. Но думаю, вряд ли Вам пригодится эта частота даже для морской рыбалки на глубинах до 100 метров. Он шире классического 200 кГц неслучайно. В данном случае ширина луча позволит сгладить искажение реальной глубины в результате качки. То есть более широкий луч будет лучше отображать дно, когда судно качает в море. Когда его включать? Тогда, когда 200 частота уже не справляется. Не добивает до дна, соответственно не отображает дно, по причине излишней глубины, качки или скорости движения.
Относительно новая частота, разработана для использования на мелководье. Мелководье, в моем понимании, — это 6м и мельче. При ее включении ширина луча возрастает до 120 градусов (при установке максимальной чувствительности). Соответственно захват дна становиться больше в два раза в сравнении с 200 кГц лучом. С одной стороны хорошо — больше покрытие дна, с другой стороны падает точность прорисовки дна, особенно при прохождении вдоль берегового свала, когда одна сторона луча касается верхнего края бровки, а другая нижнего. Поэтому лучше не злоупотреблять включением этой частоты без надобности. Есть смысл включать ее на откровенно мелких местах — менее 4 метров. Хотя вряд ли это добавит шансов увидеть в стороне стоящую рыбу. Скорее всего она уплывет из-под лодки до того как попадет в зону действия луча. Другое дело, когда ловим в отвес сома на квок или ставриду в море. В два раза шире луч, скорее всего, позволит увидеть снасть или рыбу, не попавшую в более тонкий конус луча 200 кГц. И здесь есть полный смысл пробовать ее применять.
Самая распространенная частота для эхолотов. Работает примерно до 300 метров, создает луч шириной до 60 градусов
Для эхолотов нового поколения, внедрены две новые частоты — 455 и 800 кГц.
Позволяет дальше в стороны и глубже пробивать толщу воды, приблизительно процентов на 30 в сравнении с 800-ой частотой. Но несколько уступает в качестве. Точнее — в тонкости прорисовки деталей донных структур.
Несколько сокращает длину боковых лучей и начинает «теряться» на глубине более 18 метров при значительно заиленном дне.
2. Датчик (Трансдьюсер)
Датчик эхолота (далее преобразователь), является важнейшим
Используемые в рыбопоисковых эхолотах преобразователи различаются по следующим признакам:
- По количеству лучей;
- По составу данных, которые может поставлять преобразователь
- По материалу, из которого сделан корпус преобразователя;
- По месту установки преобразователя на судне.
3. Дисплей эхолота
Экран эхолота (дисплей), является важной частью прибора. Чем чётче картинка, тем легче происходит получение визуальной информации, и тем удобней им пользоваться. Жидкокристаллические дисплеи, подобно шахматной доске, представляют собой сеть крошечных точек (пикселей), темнеющих при попадании на них электрического разряда. Компьютер эхолота формирует изображение на своем экране, затемняя обозначенные пиксели, и оставляя «незаполненными» другие. Количество пикселей на экране определяет насколько детально эхолот сможет отобразить ситуацию под водой. Следует знать, что пиксели располагаются в рядах и колонках и чем больше пикселей в каждой колонке, тем выше разрешение экрана, а следовательно — детальнее изображение. Использование эхолотов с разрешением менее чем в 240 пикселей, уже затрудняет визуальное восприятие (мы говорим о стандартном эхолоте, установленном в лодке), поэтому разрешению экрана при выборе прибора следует уделить особое внимание. Будет ли он монохромным или цветным, зависит уже от ценовой категории прибора. Конечно на цветном экране картинка более яркая и различимая, однако при достаточном разрешении экрана, может быть достаточно и монохромного дисплея. Обычно это недорогие модели без функции GPS (не картплоттеры).
4. Портативный эхолот
Существуют портативные эхолоты, которые выпускаются в двух вариантах: уже собранные и в виде отдельных комплектующих. Если у вас есть второй катер, лодка, или вы просто взяли еще одну лодку напрокат, то можно приобрести отдельный блок питания, датчик-присоску и использовать один и тот же дисплей, подключенный к эхолотам сразу на двух лодках. Такой тип эхолотов может так же оказаться просто находкой для подледной рыбалки.
5. Стандартный эхолот
Обычно в комплектацию стандартного эхолота входят: сам эхолот, кормовая струбцина с датчиком, кабель питания и аккумулятор. Такие эхолоты подходят для использования на разных лодках, в том числе и на разборных лодках (или лодках из пвх). Их плюс — быстрая установка на уже подготовленное и настроенное штатное место. Основное отличие — это мобильная струбцина (см. документацию тут) особой конструкции, механизм которой позволяет уберечь датчик в случае его столкновения с подводным препятствием, или дном.
6. GPS эхолот (картплоттер)
GPS-картплоттер или трекплоттер, это комбинация приборов, включающая в себя сонар, или как его еще называют — глубинный эхолот и спутниковый навигатор для определения координат. На экране картплоттера ваше местоположение указывается на карте, таким образом вы в любой момент можете узнать где именно вы находитесь. GPS-эхолоты с трекплоттер только указывают ваш курс. Сочетание этих приборов позволит сохранить вашу позицию или поможет вернуться на заданное местоположение при отклонении от курса. Например использование картплоттера, позволяет точно выходить на «рыбное» место, которое вы запомнили на карте водоёма, на предыдущей рыбалке.
Датчики для эхолота сравнение
Данные эхолокации на вашем дисплее появляются благодаря датчику-излучателю, поэтому его характеристики ключевым образом влияют на эффективность всей вашей системы. В то время как существует множество различных технологий эхолокации, выбор датчика может оказаться непростым делом. Итак, главными критериями выбора для вас должны быть: как датчик будет монтироваться, какие частоты эхолокации вам необходимы и какие типы сканирования вам нужны.
Способы установки датчика эхолокации
Большинство судов внутреннего плавания оборудованы транцевыми (на корме) или врезными (врезанными сквозь корпус) широкополосными датчиками, а также вторым широкополосным датчиком на нижней части троллингового мотора (при наличии последнего). На большинстве рыболовных лодок во внутренних водах на сегодняшний день установлен датчик StructureScan HD с транцевым креплением.
Типы сканирования
Широкополосное сканирование и CHIRP могут быть совмещены в одном датчике — разница лишь в том, как сигнал будет обрабатываться модулем эхолота.
Режим сканирования StructureScan HD требует датчик уже другого типа, чем для широкополосного сканирования и CHIRP.
Наконец, для режима SpotlightScan необходим отдельный датчик, установленный на троллинговый мотор.
Диапазоны частот
«Низкий CHIRP» или 50 кГц — низкие частоты обладают большей мощностью и предназначены для рыбалки на глубине.
«Средний CHIRP» или 83 кГц — будучи созданной для того, чтобы получить широкую область сканирования, частота 83 кГц наилучшим образом подходит для наблюдения за приманкой на мелководье.
«Высокий CHIRP» или 200 кГц — высокие частоты выдают картинку с более высоким разрешением, помогая отделить рыбу от подводных структур или подводные структуры от дна.
455 кГц — используемая в StructureScan HD и SpotlightScan, частота 455 кГц сканирует большую область с фотографической детализацией.
800 кГц — также используемая в StructureScan HD и SpotlightScan, частота 800 кГц работает в меньшей области сканирования, но обеспечивает картинку еще более высокого разрешения, чем 455 кГц.