Эхолот бокового сканирования lowrance

Эхолоты LOWRANCE

Рыба хорошо умеет искать укромные места и прятаться. Но мы лучше.

Рыбопоисковые эхолоты дают рыболовам преимущество на воде. Больше не будет рыбалки наугад, Lowrance отражает подводный мир с потрясающей визуализацией структуры, расположением рыбы и контуром дна. Независимо от бюджета, видов целей и лодок, Lowrance предлагает лучший высокопроизводительный эхолот, чтобы вы радовались большому улову.

На сегодняшний день производители уходят от создания классических эхолотов, отдавая предпочтение комбинированным моделям, включающим в себя возможности картплоттера.

Выбор эхолота для каждого рыбака

Время идет, а технологии продолжают развиваться, меняется принцип сканирования, улучшается разрешение изображения, позволяя видеть подводный мир с большим количеством деталей. Рыболовам у которых отсутствует необходимость в сетевых возможностях подойдут эхолоты Lowrance серии Hook². Следующая ступень Elite Ti2 — сенсорные дисплеи и дополнительные преимущества, такие как расширенные коммуникационные возможности, возможность подключения троллинового мотора. Для продвинутых рыболовов Lowrance предлагает серию HDS Live с дисплеями высокого разрешения, высокоскоростную обработку сигнала, мощные процессоры, которые обеспечивают максимальную производительность устройства. Широкие эхолокационные и сетевые возможности, такие как: инновационная технология LiveSight, поддержка 3D сканирования, подключения авторулевого и многое другое для получения только положительных эмоций от времяпрепровождения на воде.

Советы при выборе и обзор лучших моделей эхолотов с GPS

Прежде чем приступить к обзору самых популярных и качественных моделей эхолотов, следует разобраться, что такое эхолот, для чего он нужен, каков его принцип действия, и какими характеристиками обладает эта рыболовецкая снасть.

Эхолот – устройство, посредством лучей исследующее рельеф дна водоема и отображающее данные на дисплее, показывая рельеф дна, камни и, конечно, присутствующих рыб.

Наличие эхолота помогает выбрать наиболее удачное место для рыбной ловли, что особенно оценят начинающие рыболовы. Эхолот позволяет определить глубину, тип донного грунта, температуру воды в разных ее слоях, наличие рыбы, ее размеры и быстроту движения в воде.

Технические характеристики эхолота

Это устройство обладает рядом особенностей и функций, отражающих суть его работы. Все параметры необходимо учитывать при покупке, чтобы подобрать наилучшую модель. Эхолоты обладают следующими характеристиками:

  1. Количество лучей. Характеристика, отвечающая за ширину исследуемого пространства. Больше лучей — шире диапазон видимости.
  2. Мощность звукового передатчика. Звуковые сигналы, посылаемые эхолотом, отражаются от рельефа дна водоема, от находящихся под водой объектов, а затем возвращаются к устройству. Чем выше параметры мощности и скорости передачи сигнала, тем точнее и детальнее будет информация. Мощные эхолоты способны сканировать через лед.
  3. Работа приемника сигнала. При низкой чувствительности приемника, звуковая волна не улавливается, при слишком высокой чувствительности появляются лишние помехи. Самый оптимальный вариант – регулируемая чувствительность.
  4. Частота преобразователя. Параметр, отвечающий за четкость картинки, отображающую состояние дна и подводного мира.
  5. Качество изображения и контрастность дисплея. Характеристика, отвечающая за комфорт – к примеру, высокая контрастность экрана хороша при ярком солнце.

Конструкция и принцип работы

Основные узлы прибора: приёмопередатчик с экраном на подставке, трансдьюсер (датчик) с креплением и кабелем, аккумулятор, провод питания. Упрощённый принцип работы: электрические импульсы от передатчика поступают на трансдьюсер, который преобразовывает их в ультразвук, излучает в воду, принимает обратно отражённый от объектов сигнал (эхо), преобразовывает эхо в электрические импульсы и передаёт для обработки на приёмник, где сигнал усиливается и в виде изображения выводится на экран. Если вы решили выбрать эхолот для рыбалки, следует уяснить, что это не видеоудочка. Изображение на дисплее ещё нужно научиться правильно читать, особенно в бюджетных моделях с одним конусообразным лучом.

Надо сказать, что эхолот видит не саму рыбу, а в основном её плавательный пузырь, от которого отражается ультразвуковой сигнал. Рыба, имеющая большой ярко выраженный пузырь, эхолотом будет распознаваться лучше. Но следует учитывать, что хищная рыба имеет небольшой плавательный пузырь, и зачастую на экране она может отображаться более мелкой, чем небольшая белая рыба с крупным плавательным пузырём.

Эхолот не в состоянии на сегодня определять вид рыбы и зачастую показывает рыбу там, где её вообще нет. Почему так происходит? Дело в том, что если у нас на дне под лодкой лежит полупустая бутылка с водой, в которой осталось немного воздуха, то она будет хорошо отражать ультразвуковой сигнал и эхолот ошибочно нарисует рыбу. Или, например, когда на листиках подводной растительности прикрепляется много пузырьков воздуха, то эхолот может принять их скопление за крупную рыбу. Бывает в ветреный день, волна на водоёме очень хорошо перемешивает поверхностный слой и буквально нашпиговывает его пузырьками воздуха. Эхолот принимает их за стайку малька, а рыболов делает неправильный вывод, что здесь можно поймать хищника.

Прибор показывает рыбу в виде символов или в виде дуг. Начинающим рыболовам более понятны символы. Они специально настраивают прибор на их отображение и ориентируются по ним. Опытные рыбаки пользуются больше дугами. Почему эхолот рисует дуги? Луч вначале замечает рыбу своим краем, и затем это расстояние от рыбы до датчика меняется — лодка или рыба двигаются, то есть датчик всё время приближается или удаляется. Из-за этого дуга получается несимметричной и по её изгибу опытный человек может отличить, с какой стороны лодки находится рыба или по характеру движения даже её вид.

Читайте также:  Все модели подводная камера для зимней рыбалки

Разновидности эхолотов

Существует несколько видов данного устройства, подходящих для разных типов рыбной ловли.

  1. С дисплеем. Экран бывает монохромным (черно-белым) и цветным. Черно-белый вариант чаще встречается у бюджетных моделей, цветной дает более точную картинку. Кроме того существуют эхолоты с удобным сенсорным дисплеем.
  2. С GPS-навигатором. Это оснащение подходит для рыбной ловли в крупных водоемах.
  3. 3D эхолот. Предоставляет трехмерную картинку подводного мира. Модели такого типа отличаются довольно высокой ценой.
  4. Беспроводной компактный эхолот. С его помощью можно получить информацию о подводном ландшафте непосредственно с суши, забросив в воду прибор, привязанный к леске. Однако, такой сонар не определяет рыбу.
  5. Впередсмотрящий эхолот. Может предоставлять данные во время передвижения плавательного средства. Обладает тонкой настройкой и высокой стоимостью.

Типы эхолотов

В настоящее время на рынке предлагается широкий выбор сонаров с различными характеристиками и ценами. Для удобства их можно классифицировать следующим образом:

  1. Эхолоты с монохромным экраном. Относительно недорогие приборы с простым монитором и скромным набором функций, чего вполне достаточно для проведения необходимых измерений на водоёме. В данном случае наблюдается стремление производителя удешевить товар без ущерба для качества.
  2. Эхолоты с цветным экраном. На цветном мониторе легче читать структуру дна, обнаружить рыбу среди подводной растительности, понять, что за объект находится в радиусе действия сонара. Однако небольшие преимущества вряд ли оправдывают высокие цены на приборы этого класса.
  3. Эхолоты с сенсорным экраном. Удобные, хотя и дорогие приборы. Простой интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро производить нужные настройки.
  4. Эхолоты с GPS. Преимущества приборов с GPS очевидны. Особенно на больших водоёмах, где найти однажды облюбованное место бывает очень сложно. Некоторые опытные рыболовы с помощью эхолота предварительно исследуют дно, записывают координаты перспективных для рыбалки участков и даже составляют карты. Выбрать эхолот с системой навигации, пожалуй, самое разумное решение.
  5. DSI-сканеры. В эхолотах с технологией DSI луч сканера излучается в виде плоского сектора перпендикулярно движению лодки, а не правильным конусом, как в классических моделях. Благодаря этому удаётся получить более качественную картинку отсканированного участка.
  6. 3D-сонары. Заманчиво, конечно, получить трёхмерное изображение происходящего под лодкой. Однако из-за ряда недостатков (малый экран, неточности в отображении предметов и рельефа дна, высокая цена) данный класс не пользуется особым спросом.
  7. Портативные беспроводные эхолоты. Датчик-поплавок привязывают к спиннингу, закидывают в нужное место и плавно подтягивают к берегу (лодке). По мнению рыбаков тестировавших такой эхолот, выбрать подходящее место он поможет, а вот рыбу показывает плохо. Представьте, насколько будет эффективен болтающийся на волне датчик.
  8. Впередсмотрящие эхолоты. Сонары классического типа, собирающие информацию по курсу движения плавсредства. Мало популярны среди рыболовов-любителей из-за дороговизны, сложности регулировок и анализа полученных данных.

Качественные бюджетные и китайские эхолоты

Lowrance Mark-5x Pro

Двухлучевое стационарное устройство с сетевым питанием. Оснащено монохромным дисплеем (5 дюймов), разрешением в 480 пикс. Максимальная глубина составляет 305 м. Средняя цена – 18 320 руб.

Lowrance Mark-5x Pro

  • хорошее детализированное изображение на экране;
  • встроенный температурный датчик;
  • экономичное потребление энергии;
  • устройство обнаруживает множество объектов;
  • удобство в использовании.
  • иногда показывает ошибочную глубину.

Outlife Fish Finder

Недорогая китайская модель, отличающаяся надежностью и точностью. Оснащена LCD-дисплеем, отображающим информацию о наличии рыбы. Сонар также имеет датчик температуры воды. Средняя цена на АлиЭкспресс составляет 1 770 руб.

Преимущества технологии Lowrance StructureScan 3D

Торговое название технологии StructureScan HD стало именем нарицательным. Слово «структурник» вошло в обычный обиход, заняв в рыболовном лексиконе прочное место. Очевидно, что произошло это не просто так. «Структурник» получил всеобщее признание не за «красивые глазки», а за приносимую им практическую пользу.

Прогресс не стоит на месте, как и не почивают на лаврах инженеры компании Lowrance. В 2015 году на рынок вышло новое поколение оборудования структурного сканирования, с новыми, до этого недоступными возможностями.

Новая технология получила название StructureScan 3D. Эта технология дает возможность исследовать структуры на значительном расстоянии от лодки с отображением в трех измерениях, причем в реальном времени. И не только это. У StructureScan 3D значительно более серьезные возможности бокового сканирования в ставшем уже привычным двухмерном отображении.

StructureScan HD имеет два режима работы и две «картинки»: боковое сканирование и нижнее сканирование.

Технология StructureScan 3D имеет уже три режима: 3D режим, режим бокового сканирования и нижнее сканирование.

3D сканер

Рельеф в этом режиме отображается в трех измерениях, и анализируется очень просто. Мы видим его на экране таким, как он есть. При этом изображение можно поворачивать прикосновением пальца, используя сенсорный экран и рассматривать под разными углами. Очень удобно!

Опытные рыбаки скажут, что рельеф позволяет изучать и обычный двухмерный боковой сканер. Да, конечно, изменения рельефа создают характерные тени, по которым можно судить о высоте бугра или о глубине углубления. Но, в режиме обычного бокового сканирования плавные изменения рельефа не создают теней. Трехмерное же отображение не зависит от того насколько резко меняется рельеф.

Читайте также:  Зимняя удочка для ловли судак

На следующем скриншоте с HDS-7 Gen3 это хорошо видно.

Лодка проходит вдоль по канаве. На обычном боковом сканере невозможно понять, что лодка идет по канаве и какие «стены» эта канава имеет. На 3D сканере изменения рельефа видны очень четко. Видно, что слева от лодки рельеф меняется плавно, с небольшой ступенькой, а справа, более резкий свал.

На следующем скриншоте с HDS-12 Gen3 пример гораздо более сложного рельефа.

На этом скриншоте, также видно крупные бревна, разбросанные по дну и рыбу.

Для обнаружения рыбы в 3D режиме Lowrance разработал отдельный алгоритм, названный «SelectScan». Результат его работы заключается в следующем. Компьютерный «мозг», где бы не находилась рыба относительно лодки, выделяет ее ярким цветом.

На следующем скриншоте с HDS-12 Gen3 приведен пример работы этой функции.

Слева от лодки стая рыбы выделена ярким оранжевым цветом.

На следующем скриншоте с Lowrance HDS-7 Gen3 скомбинированы 3D и обычный боковой сканеры.

Рыбу видно и на 3D и на боковом сканере.

Алгоритм способен обнаружить рыбу и у дна, как например, на следующем скриншоте с аппарата HDS-9 Gen3.

Чем крупнее рыба, тем сильнее отраженный от нее сигнал и ярче отображаемые «точки».

Как вы уже наверное заметили, в отличии от бокового сканера, в 3D режиме отображаются ранее отмеченные точки. Отображаются и символы и названия точек, как на следующем скриншоте с HDS-9 Gen3. Это очень удобно.

Боковой сканер

То, что боковое сканирование произвело в рыбалке революцию – это состоявшийся факт. StructureScan HD позволяет обнаруживать рыбу в десятках метрах от лодки, различать участки дна по плотности, находить колонии дрейссены, коряги и многое другое. Можно ли сделать эту технологию еще лучше? Как видно, можно. В StructureScan 3D значительно улучшились четкость изображения и дальность обзора.

В зависимости от условий, в частности от глубины, дальность обзора StructureScan 3D превышает показатели StructureScan HD от полутора до двух раз. Обзор в условиях Волги достиг порога 100 м с одной стороны лодки! 200 метров исследуемой акватории за один проход лодки! Фантастические цифры! Потрясающе!

Если вас еще не впечатлили показатели ширины обзора, скажу что при этом все также можно исследовать структуры и в том числе возможно обнаружение рыбы! Достигнуто это за счет значительно улучшенной сепарации объектов в зависимости от их плотности и нахождении в пространстве. Мелкие детали дна, изменение его жесткости, рыба, стоящая у дна, стали видны еще лучше и дальше. При этом четкость высокая и на дальнем и на ближнем расстоянии. Как на следующем скриншоте с HDS-9 Gen3.

Это пологий песчаный «пляж»

Очень высокая детализация позволяет еще лучше понимать мельчайшие детали подводного мира даже на низкой настройке контрастности.

Это скриншот с эхолота/картплоттера HDS-12 Gen3 . Хорошо видно насколько качественно технология StructureScan 3D позволяет оценивать плотность грунта и мелкие детали на разных дистанциях в пределах ширины обзора. Более жесткие участки дна выглядят на экране относительно светлее.

На следующем скриншоте c HDS-7 Gen3 причудливый «рисунок» дна. Хорошо видны детали рельефа и изменения плотности грунта.

Далее, для тренировки глаза, примеры с очень крупной рыбы, а затем перейдем к более сложным ситуациям.

На следующем скриншоте можно увидеть стайку крупных сазанов и стайки рыб поменьше.

Лодка вышла из ямы, по краю которой, обнаружилась стая рыбы. Более плотные тела рыбы четко прорисовались на фоне дна.

Еще пример с HDS-7 Gen3, иллюстрирующий разные структуры и возможность их различить. Хорошо видно, где рыба, а где «кочки» или коряги.

А вот отдельная стайка рыбы немного крупнее, в приямке на расстоянии порядка 50м от лодки.

И это скриншот всего лишь с 7 дюймового аппарата. Технологии StructureScan HD такое не под силу.

Ловля хищной рыбы по кормовой всегда приносила результат! Эта красавица поймана со стаи окуня.

На следующем скриншоте стая рассредоточена по дну на довольно большой площади. Хорошо видно, как рыба прячется за «барханами» от течения.

Сложности обнаружения придонной рыбы добавляет то, что ее силуэт от локатора могут скрывать различные препятствия, лежащие на дне. Схематично это можно изобразить так.


На этой схеме, рыба, стоящая за препятствием не будет обнаружена сканером.

В такой сложной ситуации, как поиск рыбы на неровном дне, дне с мусором, корягами, StructureScan 3D показывает лучшие результаты благодаря высокой четкости. Но нужно быть внимательным, вглядываясь в «картинку». Бывает, что в «луч» сканера попадают только спинки рыб и тогда на экране они выглядят как едва заметные черточки. Вот, например.

Несмотря на мутную воду и препятствия видно рыбу. Вся кочка с корягами облеплена рыбой. За препятствиями черточки очень тонкие, так как в сканер попали только спинки.

Еще пример. Вновь стайка за препятствием.

Следующий пример для неподготовленного читателя еще сложнее.


Небольшая стайка рыбы спряталась за «пупками» с корягами. Черточки стали совсем тонкими.

На каком бы расстоянии не находился интересный объект, его очень легко запомнить для себя, сохранив точку с координатами GPS в память аппарата. Делается это очень просто и быстро прикосновением к экрану в месте нахождения объекта и выбором «Новый Пункт…», опять же прикосновением к экрану.

Читайте также:  Как выбирать блесну щуку

Чтобы убедиться в том, что я не ошибся, я отметил стайку и прошел над ней нижним сканером. Вот эта рыба.

На двух последних скриншотах видно и рыбу и то почему она там задержалась – более жесткое дно, коряга и препятствие, за которым можно спрятаться от течения.

Еще пример – судак на неровном свале. Рыба прячется у дна и ее едва видно.

Судак не крупный. Вот один из них.

Все пять последних скриншотов с аппарата HDS-7 Gen3.

Еще одна сложная задача — обнаружение пелагической одиночной рыбы. Если крупную стаю легко выследить, то отдельную рыбу, плывущую на большом удалении от дна, очень сложно. И чем шире обзор, тем сложнее. Однако, StructureScan 3D и тут обыгрывает своего предшественника. Вот характерный пример с HDS-7 Gen3.


Очень четко мы видим двух щук на свале. В этот приямок периодически набивается лещ, которого они вероятно и «пасут».

Нижний сканер

Практическая результативность работы нижнего сканера StructureScan 3D по сравнению с StructureScan HD существенно не изменилась. Хотя в некоторых ситуациях «картинка» кажется более четкой, а в других наоборот менее выразительной. Но скорее это впечатление связано с качеством воды в той или иной ситуации. Но, повторюсь, серьезных изменений я не отмечаю.

По-прежнему соблюдается очень четкая сепарация объектов, какая была в технологии предыдущего поколения. Посмотрим примеры.

Затонувшее судно. Видно, что оно уже немного вросло в грунт и постепенно разрушается, но некоторые мелкие элементы еще сохранились, в частности детали леерного ограждения.

Для сравнения тот же объект на StructureScan HD при примерно одной траектории прохождения судна относительно него.

Еще один пример четкого разделения мелких объектов.

Относительно недавно затонувшее дерево. Четко прорисованы все веточки, даже самые мелкие

Фрагмент рыболовной сети

У StructureScan 3D может быть чуть более четкая прорисовка структур на плоскости дна и жесткости грунта. Хорошо это заметно в чистой воде. В грязной воде, эффект не заметен.

Вот, например, неровное дно.

А тут, незначительные вариации рельефа и плотности грунта.

И главное, то, что требуется от нижнего сканера – точное определение рыбы у дна, расстояния на каком она находится от него и ее размер.

На следующем скриншоте с HDS-7 Gen3 предположительно крупный судак вдоль бугра за корягами.

Далее совсем мелкая рыба. Видно стаю, ее высоту, размер отдельных особей и отдельные рыбешки у дна.

«Цветущая» вода не помеха. На следующем скриншоте хорошо видно рыбу, как в толще воды, так и у дна.

И вновь судак. Для поиска этой рыбы очень важно насколько хорошо сканер обнаруживает его у дна.

Значение нижнего сканера для видовой идентификации судака трудно переоценить!

Матчасть

Технические изменения коснулись оборудования. StructureScan 3D реализован в отдельном управляющем блоке с датчиком. Датчик двумя кабелями соединен с блоком, который подключается к дисплею по сети Ethernet. При этом, помимо собственно технологии StructureScan 3D мы получаем еще и дополнительные порты Ethernet, которые расположены на блоке и могут быть использованы для подключения других устройств.

Датчик StructureScan 3D сам «умеет» определять глубину и температуру.

Полностью функционал оборудование StructureScan 3D на данный момент поддерживают аппараты серии HDS Gen3 и HDS Carbon. Ввиду широкого обзора и высокой детализации технологии для работы с ней новые аппараты серии HDS Carbon предпочтительнее, так как оснащаются более качественными экранами, имеющими более высокое разрешение.

Изменения коснулись используемых частот. StructureScan HD использует две частоты – 455 и 800 кГц. На практике 455 кГц используется в 99% случаев. 800 кГц дает StructureScan HD небольшой прирост «чистоты картинки» на малых глубинах, но имеет крайне узкий обзор и малую глубину. В StructureScan 3D полностью отказались от 800 кГц в пользу наиболее востребованной частоты 455 кГц и при этом значительно повысили четкость «картинки» и ширину бокового обзора.

Заключение

Полностью возможности новой технологии еще предстоит освоить, но уже сейчас очевидны ее преимущества:

    Очень удобное и простое изучение рельефа на расстоянии десятков метром от лодки в 3D режиме с возможностью обнаружения рыбы.

Точное понимание, в каком месте рельефа находится лодка в данный момент. Точная ориентация лодки, например, по свалу.

Невероятная дальность бокового обзора в обычном режиме! В 1,5-2 раза выше в сравнении с технологией StructureScan HD.

Высочайшая детализация, позволяющая лучше понимать объекты подводного мира с точным разделением объектов по плотности.

Фантастическая детализация, позволяющая лучше искать придонную рыбу, скрывающуюся за препятствиями и рельефом. Особенно это полезно при поиске судака.

  • Высокая четкость отрисовки структур на любой дистанции в пределах ширины обзора.
  • StructureScan 3D – флагман рыбопоисковых технологий и ночной кошмар конкурентов Lowrance, оказавшихся в роли догоняющих!

    В рыболовном спорте, где любое техническое преимущество это фора, очень быстро реагируют на значимые нововведения. Продвинутые спортсмены сразу перешли на новое оборудование, как и наш экипаж. Нам уже удалось эту фору реализовать в виде медалей Кубка России и этой красивой щуки около 9 кг, пойманной на этом же соревновании. Чего и вам желаю!

    Оцените статью
    Adblock
    detector