Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Зазеркалье – это погружение в глубины мифов, магии и странствий. Вас ждут сражения на дорогах удивительных миров, соединенных порталами. Сочная графика и потрясающий сюжет, множество героев, общение с игроками. Без рекламы и любых назойливых ограничений.

Зазеркалье – фэнтези MMORPG

Мультиплеер, Ролевые, Приключения

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 9 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 46 постов
  • AlexKud AlexKud 33 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
7
Nikolay108
1 месяц назад

Странный губернатор⁠⁠

Браконьеры Сахалин Рыбная мафия Рыбный промысел Видео Вертикальное видео
2
124
K.rakokot
K.rakokot
1 месяц назад

Пираруку (Arapaima, pirarucu, paiche). Амазонка⁠⁠

Арапаима (Arapaima gigas) - одна из крупнейших пресноводных рыб в мире.

Ключевые особенности:

1. Гигантские размеры: Может достигать длины 3-4 метра и веса более 200 кг. Это хищник, находящийся на вершине пищевой цепи в своей среде обитания.
2. Ареал: Обитает в бассейне реки Амазонки (Южная Америка) в медленно текущих реках и озерах.
3. Уникальное дыхание: Арапаиме необходима атмосферный воздух для дыхания. Она обладает видоизмененным плавательным пузырем, который функционирует как легкое. Рыба поднимается на поверхность каждые 5-20 минут, чтобы сделать громкий шумный вдох. Эта особенность помогает ей выживать в бедных кислородом водах Амазонии.
4. Промысловое значение: Имеет огромное значение для местного населения как источник пищи. Из-за чрезмерного вылова её численность в природе значительно сократилась, и сейчас вид находится под угрозой исчезновения. Во многих странах её промысел строго регулируется, а также развивается аквакультура (разведение на фермах).
5. Внешний вид: Тело удлиненное, покрытое очень прочной крупной чешуей, которая обеспечивает защиту. Окрас темный, с оттенками серого, зеленого и красноватыми пятнами в хвостовой части.

Показать полностью
Арапайма Амазонка Бразилия Река Рыба Рыбалка Гиганты Хищные животные Промысел Рыбный промысел Охрана природы Видео Короткие видео
33
16
user10922845
user10922845
2 месяца назад
Калининград39

Калининградский морской рыбный порт: где билось сердце города⁠⁠

Помните этот запах моря и свежего улова?

Он был больше, чем просто порт. Это — живая история Калининграда, начало которого официально отсчитывают с 21 июля 1947 года 1. Тогда, среди руин Кёнигсберга, страна решила: здесь будет рыбацкая столица!

✨ Почему он стал легендой?

Первая океанская экспедиция — уже в июне 1948 года калининградские рыбаки отправились к берегам Исландии! Восточная Пруссия такого не знала — это был наш прорыв 6.

Гигантские масштабы: 21 причал для больших судов, 5 — для каботажа. А ещё — свои буксиры, тепловозы и 17 км железных путей! Целый город в городе.

Что здесь перевозили? Всё: от мороженой рыбы и удобрений до нефти и стройматериалов. Порт кормил область и связывал её с миром.

📸 Сердце порта — люди.

Ветераны до сих пор вспоминают, как:

"Звенели лебедки, гудели теплоходы, а на причалах кипела жизнь — тысячи тонн балтийской селедки, трески... Знали — наш труд нужен стране!"

🍂 Но всё изменилось...

После 1991 года порт стал угасать. Грузов — меньше, причалы — тише. А теперь и генплан до 2030 года предполагает здесь... жилой квартал. Возможно, скоро вместо кранов увидим новостройки.

💌 Давайте сохраним память!

Если ваши родители или деды работали в порту — поделитесь их историями в комментариях! Расскажите:

→ Каким вы запомнили порт в расцвете?

→ Храните ли дома старые фото или значки?

→ Что чувствуете, проходя мимо сегодня?

Этот пост — благодарность тем, кто создавал славу рыбного Калининграда. Спасибо, что вы были!

Показать полностью 6
Калининград Калининградская область Порт Достопримечательности Краеведение Города России Прогулка по городу Интересные места Рыбный промысел История города Архитектура Путешествие по России Море Балтийское море Telegram (ссылка) Длиннопост
2
buhanka.chan
buhanka.chan
6 месяцев назад

Норвежский лосось: корм из Западной Африки, европейские пираты и связь с нацистской Германией⁠⁠

Лосось – «золотая рыбка» Норвегии»: доходы от экспорта рыбы превышает только нефть и газ. Деликатес пользуется спросом по всей Европе, но не всем известно, что его выращивание держится на истощении африканских рыбных запасов.

О том, как функционирует промысел, и почему в основу было выгодно заложить ресурсы, на которых строится продовольственная безопасность Западной Африки, объясняет «Африканская инициатива».

Blue Empire – How your supermarket salmon is impacting communities in West Africa

Ранее «Африканская инициатива» рассказывала о колониальном прошлом Норвегии, которая старается скрывать эту страницу истории и даже гордится тем, что якобы не участвовала в преступлениях в Африке.

Эл № ФС77-86158 от 19 октября 2023 года

Показать полностью
Норвегия Браконьеры Лосось Африка Западная Африка Политика Бельгия Мальта Латвия Кипр Сенегал Мавритания Нсдап Нидерланды (Голландия) Египет Нигерия Замбия ЮАР Рыбный промысел Неоколониализм Видео RUTUBE
7
27
Banzay87
Banzay87
7 месяцев назад
СССР:Рождённые и Наследники

Ловцы дельфинов .Туапсе ,1947 г⁠⁠

Мясо дельфинов поступало на полки в магазины после Великой Отечественной войны .

В 1966 году в СССР прекращен промысел дельфинов .

Показать полностью 23
История (наука) 20 век История России СССР Черное море Туапсе Рыбалка Дельфин Рыбный промысел Краснодарский край Сочи Отлов Голод Рыбаки 1940-е 1947 После войны Длиннопост
13
12
high.castle
high.castle
1 год назад
Сообщество нумизматов
Серия Корабли на монетах мира

Корабли на монетах. Дания, рыболовецкое судно⁠⁠

Рыболовный катер — термин, обозначающий морское судно, пришедший из Англии . Первоначально это было парусное судно, но в начале 1900-х годов оно было модернизировано двигателем. Однако комплект парусов сохранился. До сих пор сотни судов подобного типа выходят в море на рыбный промысел. Конструкция не уникальна и распространена не только в Дании а по всему миру. Крепкий бот, способный выдержать небольшой шторм, надежный двигатель, небольшая рубка, трюм для улова. Мачта с парусом как запасной вариант, да и в погрузке-выгрузке наверняка используется. Простая и надежная компоновка. Вполне заслуживает своего места на монетке.

20 крон 2012 года, алюминиевая бронза, 27 мм диаметр, 260 000 тираж, монетный двор Копенгаген, Дания.

Монета из моей коллекции. А марку с судном подобного типа нашел в сети, для полноты картины, так сказать.
(Десятая монета в серии, еще две осталось найти.)

Показать полностью 3
[моё] Нумизматика Монета Nikon Европа Корабль Дания Фотография Рыбный промысел Море Длиннопост
3
16
Kuchka70
Kuchka70
1 год назад

Двое – всё...⁠⁠

Акула Несчастный случай Рыбный промысел Техника безопасности Видео Вертикальное видео
9
33
Microwazzup
Microwazzup
2 года назад
Сообщество рыболовов

Рыбо-поисковые эхолоты, основные функции и принцип работы⁠⁠

В данной статье хочу поделиться с читателями информацией об устройстве и основном принципе действия современного рыбо-поискового эхолота.

Рассказать о его основном принципе работы и отразить решаемые задачи с помощью этого замечательного устройства, применяемого в области промышленного рыболовства.

Пример отображения информации эхолотом.

Пример отображения информации эхолотом.

Эхолот.

Основу эхолота составляет приёмопередатчик, который посылает звуковые импульсы в требуемом направлении, а также принимает отражённые импульсы, если посылка, встретив на своём пути какой-либо объект, отразится от него.

Эти посылки и отражённые сигналы после особого преобразования звучат очень похоже на то, как произносится слово «пинг».

Вращая антенну подобно прожектору, можно определить направление, в котором послан «пинг», а следовательно, и направление объекта, от которого «пинг» отражён. Замерив промежуток времени между посылкой импульса и приёмом отражённого сигнала, можно определить расстояние до обнаруженного объекта. Этот процесс называется эхолокацией.

Измерение расстояния представлено формулой.

Измерение расстояния представлено формулой.

Эхолот - можно классифицировать как средство обеспечения рыболовства и промысла морских животных используемое для поиска объектов промысла, оценки их скоплений и запасов, наведения на них орудий лова, а так же контроля за состоянием этих орудий и т.п

Современный эхолот помимо задач описанных выше применяется для измерения глубины моря а так же для исследования рельефа дна водного бассейна.

Так как эхолот решает сразу несколько задач то его можно отнести и к гидролокационным станциям.

Распространение волн

Скорость распространения звуковых волн в морской воде зависит от температуры, солёности и давления воды. Скорость на мелководье колеблется в пределах от 1440 до 1520 м/с. На глубине 1000 м эта скорость составляет примерно 1480 м/с. В пресной воде на мелководье она равна приблизительно 1430 м/с.

Излучение импульсов

Излучение импульсов

Эхолот излучает импульсы звуковых волн высокой энергии. Эти волны отражаются от плоского твёрдого грунта, как от зеркала. Энергия звуковых волн охватывает всё большие и большие зоны по мере их дальнейшего распространения к грунту и обратно к поверхности.

Энергия излучения распространяется в четыре раза большем пространстве при удвоении дистанции сканирования.

Аналогично происходит отражение звуковые волны и от больших и плотных косяков рыбы. Этот тип распространения звуковых волн относится к квадратичному закону 20 log TVG - временная регулировка усиления.

Немного иначе обстоит дело при отражении звуковых волн от отдельной рыбы. Излученная звуковая волна подчиняется квадратичному закону распространения при её движении от поверхности к рыбе. Воздушный пузырь рыбы рассеивает часть энергии излучения во всех направлениях. Рассеянная отраженная волна, движущаяся обратно от рыбы к поверхности, подчиняется отличному от квадратичного закона распространения. Этот объединенный эффект относится к закону учетверения -40 log TVG.

Потери за счёт поглощения при распространении звука намного больше в морской воде, чем в пресной. Поглощение увеличивается и с увеличением частоты излучающего импульса. При частоте 38 кГц поглощение составляет 0,5 дБ/км в пресной воде и 10 дБ/км в морской воде. При частоте 200 кГц поглощение составляет 10 дБ/км в пресной воде и 50 дБ/км - в солёной.

Единицы измерения dB (децибелы) традиционно используются в гидроакустике и других областях физики и является логарифмическим измерением отношения между двумя величинами.

Для правильной компенсации потерь описанных выше, в эхолоте, необходимо учитывать тип воды.

график зависимости скорости звука в воде от температуры и солёности воды.

график зависимости скорости звука в воде от температуры и солёности воды.

Эхо сигналы от грунта

Твёрдый плоский грунт отражает эхо-сигналы, как зеркало. Сканирующий импульс достигает дна практически мгновенно, и эхо-сигналы от различных частей грунта также практически мгновенно возвращаются обратно к поверхности. Принятые эхо-сигналы представляют собой, главным образом, ослабленные копии коротких импульсов посылки.

Эхо-сигналы от наклонного грунта характеризуются большей длительностью и более медленным нарастанием и спадом. Сканирующий импульс сначала достигает уклона в точке A , и по истечении времени место отражения перемещается по уклону по направлению к точке B. Твёрдый и прочный грунт не даёт много отражений. Часто грунт состоит из слоёв ила, глины и песка, которые на дисплее эхолота выглядят в виде цветных полос.

Основные блоки Эхолота

Рыболовный эхолот включает в себя следующие основные блоки:

Трансивер общего назначения - GPT

Трансивер GPT - это небольшой многофункциональный автономный блок, устанавливаемый на борту судна. Обычно он устанавливается поблизости от гидроакустического преобразователя для минимизации наводок электрических помех на кабель гидроакустического преобразователя.

Tрансиверы выпускаемые компанией Simrad

Tрансиверы выпускаемые компанией Simrad

В корпусе трансивера GPT устанавливается от одной до четырёх плат TRX передатчика/приёмника, процессор цифровых сигналов DSP, плата ввода/вывода IO, управляющая различными сигналами интерфейса, и плата электропитания. Для всех четырёх конфигураций используется один и тот же разъём для гидроакустического преобразователя.

Линия связи Ethernet соединяет GPT с процессорным блоком управления: TP (витая пара) или AUI (интерфейс подключения блока).

Частота на которой работает GPT определяется установкой соответствующих плат. Преобразователи могут выпускаться так же на резонансную частоту 28, 38, 50, 70, 200 кГц. Помимо этого делают передатчики и вибраторы с расщеплённым лучом. GPT передатчик c расщеплённым лучом, работает с антенной состоящей из четырёх секций.

Модуляция сигнала

В большей части эхолотов применяется модуляция CW. Эхолот излучает одиночные импульсы определённой длительности и частоты. CW (Continuous Wave) – в этом режиме посылка содержит пакет импульсов равной длительности.

В самых современных эхолотах компании Simrad применяются передатчики WPT способные работать в режиме модуляции FM или частотной модуляции (FM—Frequency modulation) Частотная модуляция позволяет резко повысить разрешающую способность эхолота. Соотношение сигнал/шум повышается в 7 раз. Более четкое выделение объектов, высокое разрешение на больших глубинах, не зависящее от длительности импульса. Точное определение размерного ряда рыбы. Идея заключается в том что, за один пинг частота и длительность импульса может меняться в широком диапазоне.

Гидроакустический преобразователь

Работоспособность эхолота в большой степени зависит от расположения гидроакустического преобразователя по отношению к винтам судна и к шуму гидродинамического потока воды. Важно учитывать также помехи электрических наводок на кабель преобразователя. Необходимо принимать во внимание следующее:

  • Электрический кабель должен иметь металлическую экранную оплетку - для минимизации электрических помех.

  • Экран кабеля должен подключаться только к соответствующему штырьку разъема блока трансивера. На всем протяжении кабеля экран не должен контактировать с "землей" судна.

  • Корпус судна может выполнять роль экрана между винтом и гидроакустическим преобразователем, таким образом, шумовая составляющая от винтов уменьшается за счет выбора месторасположения преобразователя. Поэтому преобразователь должен устанавливаться на расстоянии не более 1/3 длины судна (считая от носа), на той стороне корпуса, где лопасти винта движутся вверх. Кроме того, немного наклоните преобразователь таким образом, чтобы зона рабочей поверхности преобразователя была ниже уровня киля винта.

  • Винт не должен иметь повреждений. Для минимизации кавитационных помех, винт должен иметь гладкую поверхность. Эти помехи уменьшаются также за счет достаточно большого расстояния между лопастями винта и корпусом судна.

  • Для уменьшения гидродинамических помех непосредственно у киля, гидроакустический преобразователь необходимо устанавливать на расстоянии не менее 0,6м от киля на судах короче 20 м, и на расстоянии не менее 1м от киля на более протяженных судах.

  • Для эхолотов с двумя или тремя каналами, преобразователи должны устанавливаться в одном и том же месте для уменьшения интервалов поглощения сигналов, следующих за моментом излучения сигнала одного из преобразователей.

  • Следует избегать выступающих частей труб и острых кромок около преобразователей.

  • Величину гидродинамических помех можно уменьшить за счет заострения носовой части судна.

  • После установки, преобразователь необходимо покрасить высококачественной антикоррозионной краской.

Гидроакустические преобразователи

Гидроакустические преобразователи

Преобразователи делятся на активные и пассивные. Активные могут как излучать сигнал так и принимать. Пассивные в свою очередь способны только принимать эхо сигналы. Так же они могут быть узко-частотными и с широким диапазонном частот. Одно и много лучевые.

Эхограмма

Эхограмма в программе для эхолота SIMRAD ES 70

Эхограмма в программе для эхолота SIMRAD ES 70

В примере, представленном выше, изображено окно дисплея двух частотного режима. Оно содержит две эхограммы для данного частотного канала. Верхняя эхограмма отображает эхо сигналы в поверхностном слое, нижняя - придонный участок.

Контроль биомассы с использованием расщеплённого луча

В эхолоте может применяется гидроакустический преобразователь с расщеплённый лучом для оценки распределения отдельных особей рыбы по размерам.

Данный преобразователь(вибратор) разделяется электрически на четыре квадранта. В процессе излучения сигнала все четыре квадранта возбуждаются параллельно. Однако принятые эхо-сигналы каждого квадранта усиливаются отдельно в четырёх соответствующих каждому каналу приёмниках, что даёт возможность фиксировать направление прибытия эхо-сигнала.

Распространяющийся по направлению к гидроакустическому преобразователю волновой фронт приходит к четырём квадрантам в различное время, что вызывает изменение фазовых углов выхода электрических сигналов из квадрантов. Продольный угол определяется по разности фаз между сигналами передней и задней частей преобразователя, а поперечный угол определяется по право - и левосторонним сигналам.


Указанная на рисунке рыба A располагается вдоль оси гидроакустического преобразователя, в зоне максимальной чувствительности эхолота, а рыба
B находится ближе к краю луча, в зоне более низкой чувствительности. Очевидно, что эхо-сигналы от рыбы A будут более сильными, чем от рыбы B, даже если они одного размера и находятся на одной глубине. Следовательно, определение размера рыбы только по силе эхо-сигналов неправильно. Эхолот с расщеплённым лучом определяет положение отдельной особи рыбы в луче. Корректируется разница по чувствительности, и рассчитывается истинный размер рыбы.

Методика измерения с помощью расщеплённого луча работает только применительно к отдельным особям рыбы, так как электрический фазовый угол будет случайным при одновременном возврате эхо-сигналов от множества различно расположенных особей. Следовательно, измерение размера особи внутри косяка рыбы не даст достоверного результата.

Усиление "Пинга"

В эхолотах используются два принципа усиления: усиление сигнала и ВАРУ (TVG).

С усилением сигнала все довольно просто, основной принцип заключен в изменении цифрового значения коэффициента усиления в трансивере эхолота.

Регулирование усиления TVG (ВАРУ) означает Time Varied Gain (изменяемое во времени усиление, вари-усиление). Общая идея TVG состоит в том, что уровень (цвет) эхо-сигналов от рыбы не зависит от глубины её расположения. Большая часть эхолотов не имеет компенсирующего ВАРУ и эта функция часто реализуется в программном обеспечении после того как эхо-сигналы приёмника преобразуются в цифровой формат.

Диапазон наблюдения

В солёной воде поглощение звуковых волн существенно увеличивается с увеличением частоты. Для обеспечения наибольшего диапазона наблюдения, вы должны выбирать низкочастотный преобразователь большого размера и максимальной мощности передачи.

Типовые диапазоны наблюдения с использованием типовых преобразователей производства Simrad

Типовые диапазоны наблюдения с использованием типовых преобразователей производства Simrad

Типовые диапазоны наблюдения представлены на рисунке выше. Используя гидроакустический преобразователь Simrad 27-26/21 (27 кГц,10x13 град, 3000 вт) можно видеть 60-сантиметровую треску на глубине до 800 м и грунт на глубине до 3800м. Однако с помощью гидроакустического преобразователя 200-7F (200 кГц,7x7 град, 1000 вт) можно видеть ту же самую треску только на глубине до 250 м при фиксации грунта на глубине до 500 м.

Эти величины рассчитаны, исходя из нормальной температуры (+10°C) и солёности морской воды (3.5 %), усреднённого грунта (поверхностная сила обратного рассеяния = -20 dB) и уровня помех, при движении типового судна.

Заключение

В данной статье я изложил основные принципы эхолокации, устройство эхолотов, а так же основные их функции и возможности.

Тема эхолотов довольно обширна, функций представленные в статье лишь малая часть от возможностей современных эхолотов.

Используемая литература

  1. Евтютов А.П., Колесников А.Е., Ляликов А.П. и др. - Справочник по гидроакустике (Библиотека инженера-гидроакустика) - 1982

  2. Инструкция по эксплуатации эхолотов Simrad ES 60

  3. Инструкция по эксплуатации эхолотов Simrad ES 70

  4. SIMRAD Training course 2017 - Theory of Echosounder

Показать полностью 12
[моё] Научпоп Эхолокация Гидроакустика Рыболовство Пинг Волна Эхо Что это? Судно Промышленное оборудование Рыбный промысел Как это сделано Хочу все знать Приборный поиск Длиннопост
11
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии