как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь

Как эхолот определяет рыбу

как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть картинку как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Картинка про как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь

Сегодня немало рыбаков осознали, насколько удобно и приятно использовать технические средства, чтобы рыбалка приносила не только приятные впечатления, но и хороший улов. Однако не всем понятно как эхолот определяет рыбу, а значит, прибор не всегда используется с максимальной полезностью.

У этих устройств обычно несколько функций, которые важны для удачной ловли. Так, прибор:

При использовании гаджета важно учитывать, какой у него луч сканирования (узкий или широкий), а также помнить о том, что сведения прибор передает непрерывно, потому картинка смещается – справа располагается последняя информация, а слева – уже несколько устаревшая.

Отображение информации о рыбных местах на экране

как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть картинку как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Картинка про как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь

Эхолот определяет рыбу, отображая ее на экране по-разному. Основные принципы:

Однако только найти рыбу – для рыбака не самая важная задача. Гораздо интереснее понять, какого же та размера.

Как эхолот определяет рыбу по размеру

Пиктограммы различных устройств не одинаковы по размеру, но все равно так далеко не всегда можно судить о величине будущего улова. Наблюдение за рыбными дугами позволяет лучше понимать, какая рыба притаилась под водой. Показатели, на которые придется обратить внимание:

С помощью эхолота можно найти подходящую рыбу для живца или найти рыбное место. Это полезный прибор, который поможет и летом, и в условиях зимней рыбалки.

Ищем живца с помощью прибора

как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть картинку как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Картинка про как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь

Мелкая рыба у опытных рыбаков часто служит отличным живцом. На дисплее эхолота такая будет показываться точками, иногда пунктирной линией. Иногда она даже схожа с отображением водорослей. Определить, что перед вами именно то, что нужно, помогут следующие признаки:

Сориентировавшись по прибору, каждый рыбак с легкостью сумеет поймать живца для ловли более крупной рыбы.

Теперь вы знаете, как эхолот определяет рыбу. Успешная ловля ждет того, кто не забывает – более точные показатели дает режим рыбных дуг. Ширина дуги подсказывает, какая рыба крупнее. Половинчатая дуга – это тоже рыба, причем необязательно маленькая. Удачной вам ловли!

Источник

Эхолот, теория и практика эхолокации

Если цену и технические навороты эхолота оставить в стороне, то механизм работы данного устройства выглядит так. 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.п.) то информация о них также будет включена в итоговый сигнал, который получит датчик. После обработки сигнала блоком информация выводиться на экран справа в виде столбца. Последовательность таких сигналов и формирует изображение, которое перемещается по экрану справа налево.

Важным моментом в работе любого эхолота является скорость перемещения лодки, при которой он будет корректно отображать ситуацию под водой. 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. Модели современных эхолотов работают на скоростях от 10 до 80 км/ч. Если хотите окунуться в расчеты то вот вам данные. Звуковая волна в воде распространяется со скоростью 1500 м/с. Скорость перемещения в лодке и глубину подставляете и получаете нужную цифру. Кроме быстродействия эхолота обязательно нужно смотреть на его дисплей, точнее на разрешение. Высокое разрешение по вертикали позволяет отображать мелкие объекты и поэтому 160 пикселей (или точек) уже вполне хорошее, а если 300 или 320 то такого точно будет достаточно. Разрешение по горизонтали это по сути история сканирования. Если вы используете эхолот на малых скоростях, то вам будет вполне достаточно и 160 пикселей, для больших скоростей лучше купить эхолот с разрешением по горизонтали 320.

Датчики и углы обзора эхолота

Эхолоты могут быть 1, 2, 3, 4 и 6 лучевые. Также бывают и 3D эхолоты (к примеру эхолоты Humminbird). Количество лучей зависит от типа датчика. Основа любого датчика эхолота это искусственный кристалл циркона свинца или титаната бария. Размер и геометрическая форма кристалла и определяют на каких частотах и со сколькими лучами будет работать датчик. Кроме количества лучей обязательно обратите внимание на пиковую и среднюю (RMS) мощность, частоту работы датчика и угол обзора. От части по пиковой мощности можно узнать максимальную глубину эхолокации. Польза от знания средней мощности так же есть. Чем меньше отношение пиковой и средней мощности тем на более больших скоростях сможет работать эхолот.

Современные эхолоты чаще всего используют частоты 50 и 200 кГц. Частота 50 кГц перекочевала в обычные эхолоты от морских судов. У этой частоты большой угол охвата и большая глубина сканирования, но низкое разрешение и плохое определение малых объектов, а также большая чувствительность к помехам. Датчики с 200 кГц предназначены для малых глубин и больших скоростей, они хорошо определяют мелкие объекты и не так чувствительны к помехам, но у них маленькая глубина сканирования и узкий угол охвата (обзора).

Сегодня эхолоты все чаще используются не для сканирования дна, а для поиска рыбы, они так и называются – рыбопоисковые эхолоты (рекомендуем посмотреть эхолоты Lowrance). И для этих целей чаще всего используют двухлучевые датчики. К примеру датчик с частотой 200 кГц и углом 20 гр. сканирует дно, а 83 кГц и 60 гр. занимается поиском рыбы. Центральная ось у обоих лучей одна. На экране рыбы опознанные разными датчика обозначаются по разному. Опознанные узким лучом символы закрашиваются темным, а широким символы прозрачные. Но двухлучевой эхолот не может точно определить положение рыбы, слева она или справа от лодки. С этим справится уже трехлучевой эхолот. Кроме глубины, на котором определилась рыба будет обозначение L или R.

Для более точного определения местоположения рыбы используются четырехлучевые эхолоты. Они отлично подойдут для троллинга (ловли на дорожку). Но в таком эхолоте лучи находятся не на одной оси. Два луча работают как и у двух лучевых эхолотов, а вот два других сканируют под небольшим углом к центральной оси. Частота боковых датчиков обычно 455 гКц, угол 45 градусов. Экран таких эхолотов разделен на три части. В верхней показывается стандартная информация от двухлучевого датчика, а внизу слева и справа данные от высокочастотных боковых датчиков.

Самую полную информацию даст шестилучевой эхолот или 3D эхолот. У него датчик с шестью независимыми излучателями, угол охвата у каждого 16 градусов. Соседние лучи перекрывают друг друга и итоговый угол равен 53 градусов. Такой эхолот максимально точно показывает рельеф дна и расположение рыбы. На экране отрисовывается трехмерная картинка.

Что отображает эхолот на экране

Эхолот это ни в коем случае не телевизор, хотя что то похожее в них есть. Эхолот работает только в движении (смотрим теорию чуть выше). Если лодка стоит на месте и соответственно датчик неподвижен, то на экране вы увидите прямую линию, т.к. сигнал все время будет один и тот же.

Здесь вы видите экран эхолота Humminbird Matrix12. Практически все эхолоты умеют измерять глубину и эти данные они выводят на экран (45 ft-футов). Также у большинства есть встроенный термосенсор в датчик. Температура измеряется в поверхностном слое (56 F по фаренгейту). Если если еще и GPS датчик, то еще вы увидите и скорость своего перемещения (3,1 mph – мили в час). Напряжение питания выводиться внизу по центру (14.0 V). В правом нижнем углу диапазон глубины (60), он выбирается автоматически или вручную. Числа над символами рыб – это на какой глубине они были обнаружены.

Рельеф дна отрисует достаточно точно любой современный эхолот, а вот структуру дна нет. В этом случае все зависит от экрана и мощности эхолота. Для наших глубин большинству эхолотов вполне хватает мощности, а вот с качеством экрана могут быть проблемы. Для более менее нормального отображения структуры дна будет достаточным разрешение в 240 пикселей по вертикали и 4-х оттенках серого. Самым лучшим будет эхолот с цветным экраном. Цветные эхолоты разные структуры дна окрашивают в разные цвета. Но и у ч/б эхолотов есть методы отображения структуры дна.

Для точного определения придонных структур, в которых может прятаться рыба (а это каряги, растительность, топляки) необходим уже экран с 300 пикселями по вертикали и 10 оттенками серого. Хорошо если эхолот может определять термоклин (граница водных слове с разной температурой). Термоклин может помочь в поиске рыбы.

Рыба на экране эхолота может отображаться или дугами или символами. Системы идентификации рыб совершенствуются с каждым годом и в основе их лежит главный принцип: у каждой рыбы есть воздушный пузырь, он дает очень сильный отраженный сигнал и по уровню этого сигнала можно достаточно точно определить размер рыбы. Но это только принцип, по факту каждый производитель использует массу параметров для определения типа и размера рыбы. Рыба отображается тремя символами обычно: большая, средняя, мелкая.

Дополнительные функции эхолотов

Эхолот в современном представлении это уже не просто прибор для определения глубины. Сейчас он с легкостью определяет структуру дна, придонную структуру, размеры и типы рыб, температуру воды.

Кроме всего этого эхолоты могут оснащаться дополнительным датчиком бокового обзора. Он показывает данные в стороне от текущего курса судна. Дополнительный беспроводной датчик Смарт Каст показывает рельеф дна и рыбу на расстоянии до 30 метров от стоящей лодки. Он также может использоваться при ловле с берега, т.к. не требует постоянного движения. Дополнительный датчик скорости показывает вашу текущую скорость и измеряет пройденное расстояние. Барометрический датчик – показывает данные о давлении воздух, по которым косвенно можно судить о погоде и прогнозировать ее изменения. GPS навигатор и картплоттер показывают ваше текущее местоположение на подробных картах местности, позволяют сохранять координаты с данными о глубине, траектории вашего движения.

Источник

Как эхолот показывает рыбу и рельеф дна

Многие рыболовы, не имеющие возможности приобрести столь популярный прибор — эхолот, считают его гарантией успешной рыбалки. Но и те, кто приобрел это устройство, не всегда знают, как читать эхолот. Только и остается, что наблюдать на дисплее всевозможные непонятные для себя изображения. В статье будет разобрано, что это за прибор и как в нем разобраться.

Что может показывать прибор

Эхолот, внешне напоминает мини-телевизор, поскольку имеет такой же дисплей. В действительности, это незаменимый прибор для продуктивной рыбалки. Функционирует исключительно в движении.

Когда лодка на воде, без движения, датчик также не двигается, тогда на экране можно видеть ровную линию (поскольку сигнал однотипный).

Главная цель эхолота не нахождение мест дислокации рыбных косяков или определение температуры водной среды, а точный показ донного рельефа и его типа.

Некоторые устройства могут представить расширенные сведения о структуре дна. На современных эхолотах имеется функции поиска рыбы.

Почти все эхолоты в состоянии измерить глубину и эти показатели выводятся на дисплее (45 футов). Также имеется встроенный в датчик термосенсор, позволяющий измерить температуру на поверхности (56 F по фаренгейту). При наличии GPS датчика, можно увидеть скорость перемещения плавсредства.

В нижней части по центру высвечивается напряжение питания (14 V). Справа указывается глубинный диапазон (60), который выбирают вручную или устанавливается автоматически.

как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть картинку как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Картинка про как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырьЧисла над рыбками означают, на какой глубине они находятся.

Для нормального отображения плотности дна потребуется эхолот, с разрешением не менее 240 пикселей по вертикали, желательно с цветным дисплеем. Но и у черно-белых устройств есть подобная функция. Так, белой линией обозначаются мощные сигналы, разделяя структуры природного происхождения от твердой земли.

как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть картинку как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Картинка про как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь

как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть картинку как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Картинка про как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь

как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть картинку как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Картинка про как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь

Затемнения – это отраженные сильные сигналы, слабые будут светлее по тону. Если видна одна чернота, то значит дно сплошь твердое без природных включений.

Чтобы детально узнать о природных структурах на дне водоема (корягах, растительности, топляках), нужен уже экран на 300 пикселей, с десятью оттенками серого.
У эхолотов имеется ряд дополнительных функций в настройках:

Общий принцип работы эхолота

Перед тем, как начать пользоваться эхолотом по прямому назначению, не лишним будет выяснить принцип его работы. Данный прибор, в отличие от той же видеокамеры, не воспроизводит на экране все подводное пространство, а последовательно выводит изображение в виде вертикальных столбиков (ультразвуковые измерения).

Устройство включает 2 функциональные части: корпус с жидкокристаллическим дисплеем и излучающий датчик, который фиксируется в торце лодки и соединяется с эхолотом кабелем. Датчик непрестанно вырабатывает сигналы высокой частоты, возвращающиеся обратно после отражения от земли и прочих подводных предметов.

Происходит сканирование лучами, и полученная информация о царящей обстановке поступает наверх. Мощность отражения сигнала зависит от размера, твердости и прочих характеристик объекта. За счет этого компьютер в приборе может различать донный рельеф, рыбу, растения, коряги.

как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть картинку как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Картинка про как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырьИзмерения, проецируемые на экране в виде штрихов по вертикали

Сначала сигнал появляется справа, как вертикальный столбик. После поступления второго посыла, первый столбец смещается на шаг влево, а на его место встает новый штрих с последними замерами. Постепенно экран заполняется такими вертикалями, из которых формируется картинка подводного мира.

Поэтому, даже не двигаясь по водоему на лодке, изображение на дисплее эхолота все равно перемещается из-за пульсирования датчика. Дно видится, как прямая горизонтальная линия. Рыбы, попадающие в зону конуса луча, изображены как поперечные штрихи. Чтобы понять, какой рельеф дна, требуется самому передвигаться.

Как проверить работоспособность эхолота без воды — вопрос, волнующий рыбаков, недавно приобретших прибор. Недопустимо погружать его в ванну с водой, поскольку там недостаточная глубина (воспринимаемый минимум 0,6 метров). Но, у новых моделей часто встречается режим для проверки — «Демо».

Видео: обзор функций новой модели эхолота марки Лоуренс Hook Reveal.

Источник

Эхолот для рыбалки принцип работы | луч, датчик, экран, изображение, режимы

как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Смотреть картинку как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Картинка про как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь. Фото как эхолот определяет рыбу воздушный пузырь

Большинство рыболовов, не имеющих в силу вполне понятных причин в своем распоряжении столь популярного в последнее время эхолота, считают это новейшее достижение рыболовной техники абсолютным гарантом успеха на рыбалке, мечтательно и с завистью взирая на него сквозь витрину магазина. Однако многие из тех, кто решился выложить за этот аппарат кругленькую сумму, с удивлением вдруг обнаруживают, что приобрели дорогую игрушку, дающую лишь возможность беспомощно разглядывать на дисплее косяки проплывающей «мимо» рыбы.

Сегодня мы поговорим о том, что же на самом деле умеет эхолот и как использовать этот дорогой, но действительно полезный прибор на все сто.

На примере эхолота среднего класса «Ultra III» фирмы Eagle мы рассмотрим базовые возможности современных эхолотов.

Принцип работы эхолота

Прежде чем приступать к ловле с эхолотом, крайне важно уяснить для себя принцип его действия. Дело в том, что эхолот, в отличие, например, от видеокамеры, не выводит на экран подводное пространство все сразу, а шаг за шагом с помощью вертикальных столбцов строит изображение, используя обработанные компьютером результаты ультразвуковых измерений.

Прибор состоит из двух функциональных частей: корпуса с экраном на жидких кристаллах и датчика-излучателя, закрепляемого на транце лодки и соединенного с прибором с помощью кабеля. Датчик непрерывно генерирует высокочастотные сигналы, которые, отразившись ото дна и других водных объектов, возвращаются обратно, неся информацию о подводной обстановке. Сила отражаемого сигнала зависит от свойств объекта (его величины, плотности и т.п.), что позволяет компьютеру прибора различать дно, рыбу, коряги, растительность.

Результаты измерений, полученные с помощью луча, как бы проецируются на ось конуса, в результате чего образуется вертикальный столбец, где системой штрихов показаны сигналы ото дна и обнаруженных в толще воды объектов (рис.1).

Рис. 1. Формирование изображения на экране :
а) первый сигнал от датчика появляется в правой части экрана в виде вертикального столбца;
б) когда получен второй сигнал, первый столбец сдвигается на один шаг влево и его место
занимает столбец с результатами последнего замера;
в) через некоторое время весь экран заполняется системой вертикальных столбцов,
формирующих картинку подводного пространства

Это изображение появляется у правого края экрана. После каждого «посыла» луча изображение сдвигается на один шаг влево, а у правого края экрана вновь появляется вертикальный столбец с результатами последнего замера (рис.2).

Поэтому, даже когда вы стоите на якоре, изображение на дисплее постоянно движется справа налево, так как датчик продолжает ритмично пульсировать. Дно изображается в этом случае в виде прямой горизонтальной линии, так как датчик получает неизменную информацию о глубине водоема. Рыбы, стоящие в конусе луча, также отобразятся в этом случае в виде горизонтальных линий. Поэтому для получения реальной картины рельефа дна вам необходимо перемещаться.

Определение расстояний до объектов

Датчик посылает волны в виде одного или нескольких конусообразных пучков, наподобие лучей от карманного фонарика, расположенных в плоскости, перпендикулярной направлению движения судна (рис 3).

Рис. 3. Положение лучей датчика относительно лодки

Частота сигналов настолько высока, что даже при движении на большой скорости под мотором вы будете видеть полноценное изображение без разрывов. Но чем быстрее вы движетесь, тем сильнее изображение спрессовано по горизонтали. Поэтому, перемещаясь с небольшой скоростью, вы дольше будете видеть на экране отдельные элементы подводного мира, а значит, сумеете рассмотреть их более детально. Например, изображение пересекаемой нами подводной возвышенности при движении на большой скорости под мотором занимает лишь часть экрана, а двигаясь на веслах (с меньшей скоростью), мы получим изображение этой же гряды, растянутое по горизонтали на всю ширину экрана.

Если конус луча имеет угол 20° (как в большинстве эхолотов фирмы Eagle, работающих в двухмерном режиме), то диаметр окружности, образованной лучом на дне, будет равняться 1/3 глубины. Допустим, вы рыбачите с эхолотом Ultra III, включив только центральный луч датчика. Прибор показывает глубину 10 метров, значит, луч «высвечивает» на дне круг диаметром примерно 3,3 метра.

Подобным образом, зная величину угла лучей любого датчика, можно определить диаметр «высвеченного» круга, освежив предварительно школьные знания по геометрии о решении задач с прямоугольными треугольниками.

На водоеме

Многие рыболовы чувствуют себя неуверенно на новых, особенно крупных по площади, водоемах. По внешним признакам можно лишь приблизительно определить особенности подводного рельефа и места скопления рыбы. Поэтому именно при ловле на незнакомых водоемах преимущества эхолота наиболее очевидны.

Только при движении прямолинейными отрезками вы сможете увидеть на дисплее наглядный классический профиль дна, остающегося у вас за кормой.

Производя измерения, рекомендую для облегчения восприятия поставить эхолот сбоку от себя, развернув экран таким образом, чтобы «картинка» перемещалось в направлении, противоположном движению лодки.

Двумерный режим работы эхолота

Это наиболее популярный режим работы эхолотов, который действительно выполняет много полезных функций, невозможных в трехмерном режиме. Помимо двухмерного профиля рельефа дна, прибор дает информацию о твердости подводных объектов (функция «серая линия») и позволяет отключать режим идентификации рыбы.

Кстати, рискуя несколько разочаровать потенциальных покупателей эхолотов, должен заметить, что пока этот прибор, к сожалению, не умеет различать виды рыб. Просто в зависимости от силы сигнала (от большой рыбы сигнал сильнее) эхолот выдает на экран один из четырех разно размерных символов.

С другой стороны, все, что компьютер идентифицирует как «не рыба», автоматически убирается с экрана, а эта информация может оказаться весьма важной, например, лежащий на дне рекордный экземпляр.

Несколько раз мне приходилось слышать от владельцев эхолотов: «Подвожу ему под датчик здоровую рыбу на кукане, а он, собака, не видит». На самом деле при включенной функции Fish ID компьютер не идентифицирует этот слишком сильный сигнал вблизи датчика как рыбу, просто-напросто выбрасывая ее. А вот отключив этот режим, вы быстро убедитесь, что прибор далеко не так «слеп», как кажется.

Современные двухмерные эхолоты с высокой разрешающей способностью при отключенном режиме Fish ID способны обнаружить на дне. мормышку вашей удочки.

Если отключить режим Fish ID, то рыба, в отличие от других объектов, видна на дисплее в виде полумесяца, «рогами» вниз, причем дуга месяца тем круче, чем выше скорость лодки.

Формирование столь «странного» изображения имеет простое объяснение. При движении лодки рыба сначала попадает на периферию луча, где мощность сигнала существенно ниже, чем вдоль центральной линии. Поэтому отраженный от рыбы сигнал слабый, и в правом столбце экрана появляется чуть заметный темный штрих даже при наличии крупной рыбы. По мере приближения рыбы к центральной линии луча мощность сигнала возрастает в несколько раз, при этом в правом столбце толщина штриха соответственно увеличивается.

Кроме того, рыба приближается к датчику, что воспринимается эхолотом как уменьшение глубины, на которой расположен объект, т. е. штрих в правом столбце становится толще и заметно поднимается.

Изображение рыбы не всегда выглядит как классический полумесяц: иногда видны только «рога», если рыба проходит не через центр луча, а лишь «зацепив» его край.

Для рыболова особый интерес в двухмерном режиме работы эхолота представляет функция «серая линия» (Grey Line), наличие которой является не последним аргументом при выборе той или иной модели эхолота.

Трехмерный режим эхолота

Не обладая такими полезными функциями, как «серая линия» и отключение режима Fish ID, трехмерный режим зато дает весьма наглядное объемное изображение подводного рельефа достаточно широкой полосы дна за вашей лодкой. В этом режиме каждый из лучей датчика строит свой двухмерный профиль. Точки, равноудаленные от датчика, соединяются между собой через определенные промежутки поперечными линиями, образуя своеобразную сетку, которая и создает ощущение объема.

Трехмерный режим выглядит очень привлекательно, но за наглядность приходится расплачиваться существенным снижением подробности изображения. При одновременной работе четырех или даже шести лучей датчика трехмерного эхолота компьютер не в состоянии «обсчитать» информацию столь же подробно, как при работе одного луча. Именно поэтому символов определяемой им рыбы гораздо меньше, чем в двухмерном режиме, да и контуры дна переданы весьма приблизительно.

Заканчивая разговор об этом полезном и весьма желательном в арсенале любого удильщика приборе, хочу напомнить, что успех в конечном счете зависит от ваших навыков, применяемых снастей и, главное, «желания» рыбы попасть на крючок.

Не пытайтесь, глядя на экран эхолота, попасть рыбе блесной точно по голове, а разбирайтесь с подводным рельефом и характером дна, с горизонтом, в котором стоит рыба, и тогда удача обязательно будет с вами!

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *