Polska
Katalog   /   Turystyka i wędkarstwo   /   Wędkarstwo   /   Echosondy i plotery nawigacyjne

Porównanie Deeper Smart Sonar CHIRP+ vs Deeper Smart Sonar Pro Plus

Dodaj do porównania
Deeper Smart Sonar CHIRP+
Deeper Smart Sonar Pro Plus
Deeper Smart Sonar CHIRP+Deeper Smart Sonar Pro Plus
od 1 897 zł
Produkt jest niedostępny
Porównaj ceny 11
TOP sprzedawcy
Główne
Zasięg odbioru czujnika bezprzewodowego wynosi 100 m.
Rodzajechosondaechosonda
Specyfikacja
Głębokość skanowania100 m80 m
Liczba wiązek promieniowania32
Liczba częstotliwości32
Częstotliwość promieniowania100/290/675 kHz90/290 kHz
Całkowity kąt promieniowania70 °70 °
Technologia CHIRP
Skanowanie dolne
Funkcje i możliwości
Funkcje
Alarm dźwiękowy
Określanie odległości do ryby
Wyznaczanie temperatury wody
Alarm dźwiękowy
Określanie odległości do ryby
Wyznaczanie temperatury wody
Interfejsy
Wi-Fi /do 100 m/
Wi-Fi /do 100 m/
Specyfikacja plotera nawigacyjnego
Moduł GPS
Obsługa GLONASS
Dane ogólne
Czujnik bezprzewodowy
Czujnik łowienia pod lodem
Ochrona przed kurzem i wilgocią
Źródło zasilania3,7 V3,7 V
Wymiary63.5x63.5 mm65x65 mm
Waga90 g100 g
Data dodania do E-Katalogpaździernik 2019październik 2016

Głębokość skanowania

Maksymalna głębokość, na której lokalizator echosondy (patrz „Typ”) może działać skutecznie – innymi słowy, jak głęboko pod wodą urządzenie jest w stanie „widzieć”.

Warto dobrać echosondę do tego parametru biorąc pod uwagę rzeczywiste głębokości, na których planuje się jej użycie. Oczywiście nie lokuje pewnego zapasu, jednak w rozsądnych granicach (15-20%, nie więcej). Na przykład nie ma sensu specjalnie brać modelu o głębokości skanowania 200 m dla jeziora z dołami 30-40 m - takie urządzenia są drogie, podczas gdy po prostu nie ma gdzie wykorzystać ich pełnego potencjału i silnego sygnału może również odstraszać ryby. Ale w przypadku zastosowań morskich lub oceanicznych może być potrzebna głębokość kilometra lub więcej; najbardziej zaawansowane echosondy są w stanie to zapewnić.

Liczba wiązek promieniowania

Liczba oddzielnych wiązek promieniowania emitowanych podczas pracy urządzenia z funkcją echosondy (patrz „Typ”). Ogólna zasada jest następująca: im więcej promieni, tym bardziej zaawansowane jest urządzenie i tym więcej dodatkowych możliwości daje. Specyficzne możliwości mogą być następujące:

- 1. Echosonda jednowiązkowa to najprostsza odmiana; w związku z tym jedną z ich kluczowych zalet jest niski koszt. Z drugiej strony, wady każdej wiązki – zarówno wąskiej, jak i szerokiej – są w nich w pełni realizowane (więcej szczegółów w rozdziale „Ogólny kąt promieniowania”) i nie ma mowy o dokładnym określeniu położenia wykrytego osobnika. obiekty (na przykład ryby).

- 2. W modelach z dwiema wiązkami wiązki te najczęściej mają wspólną oś, ale różnią się kątem pokrycia: jedna jest wąska, bezpośrednio do pomiaru głębokości, druga – szersza, do wyszukiwania ryb i innych pojedynczych obiektów . Tak więc ta opcja łączy w sobie zalety belek o dużej i małej szerokości. Co prawda taka echosonda nie jest w stanie ustalić położenia ryby względem łodzi.

- 3. Trzy drogowe sygnalizatory echo już wszystkie możliwości tych dwupromieniowe opisano powyżej, a ponadto są one również w stanie określić położenie ryb lub innego obiektu w stosunku do łodzi (w prawo lub do lewo).

Liczba częstotliwości

Liczba indywidualnych częstotliwości promieniowania, przy których może działać urządzenie z funkcją echosondy (patrz „Rodzaj”).

Cechy samych częstotliwości są szczegółowo opisane poniżej, ale tutaj zauważamy, że różne modele mogą przewidywać różne opcje rozkładu częstotliwości na poszczególne wiązki (patrz „Liczba wiązek promieniowania”). Tak więc w niektórych urządzeniach każda wiązka ma swoją własną częstotliwość, w innych poszczególne emitery można przełączać, wybierając najlepszą opcję w zależności od okoliczności sytuacji. Generalnie im większa liczba częstotliwości świadczy o większej wszechstronności, ale zauważalnie wpływa na cenę.

Częstotliwość promieniowania

Częstotliwość (częstotliwości) promieniowania, przy której może działać urządzenie z funkcją echosondy (patrz „Rodzaj”).

Im wyższa częstotliwość, tym lepsza rozdzielczość i odporność na zakłócenia urządzenia, tym lepiej nadaje się do pracy z dużymi prędkościami, jednak wpływa to na zasięg i zasięg. Przeciwnie, czujniki o niskiej częstotliwości (do 200 kHz) „sięgają” głęboko i obejmują szeroki kąt, ale są wrażliwe na zakłócenia i nie działają dobrze z małymi detalami reliefowymi i małymi przedmiotami. W związku z tym pierwsza opcja jest uważana za optymalną dla płytkich głębokości i precyzyjnych pomiarów topograficznych, a druga - dla głębokich zbiorników wodnych, a także wyszukiwania ryb i innych zadań wymagających szerokiego zasięgu.

W modelach z kilkoma wiązkami promieniowania (patrz „Liczba wiązek promieniowania”) dla poszczególnych wiązek często przewidziane są różne częstotliwości, co pozwala połączyć zalety różnych opcji w jednym urządzeniu i zrekompensować ich wady.

Technologia CHIRP

Sygnalizator obsługuje technologię CHIRP.

Znaczenie tej technologii polega na tym, że echosonda używa jednocześnie kilku częstotliwości. Innymi słowy, każdy impuls składa się z kilku sygnałów, każdy z własną częstotliwością. Według twórców pozwala to poprawić jakość obrazu, zwiększyć szczegółowość (w tym na dużych głębokościach i przy dużych prędkościach), a jednocześnie zmniejszyć poziom szumów i innych zakłóceń na ekranie w porównaniu z sonarami jednoczęstotliwościowymi. Jednak modele z CHIRP są znacznie droższe.

Skanowanie dolne

Wsparcie dla specjalnej technologii sonaru dolnego skanowania.

„Widok” pod dnem łodzi to klasyczny tryb echosondy, który z definicji jest obsługiwany przez wszystkie modele. Jednak w normalnej pracy wiązka dźwiękowa rozchodzi się w formie stożka, a odcinek dna, który opada pod wiązką ma kształt koła. Pogarsza to dokładność i uniemożliwia uzyskanie szczegółowych obrazów. W związku z tym wielu producentów echosond opracowało specjalne technologie w celu poprawy wydajności przyrządu; Lowrance ma DSI, Hummingbird ma DI, Garmin DownVü. Niuanse tych technologii mogą się różnić, ale podstawowa zasada działania jest taka sama: wiązka sonaru zwęża się i nie przechodzi w stożek, ale w pasek. Dzięki temu rozdzielczość urządzenia jest znacznie zwiększona, na płytkich głębokościach taka echosonda może „prześledzić” nawet pojedyncze łodygi glonów, umożliwiając odróżnienie podwodnych zarośli od ławic ryb. Niektóre modele łączą wąską wiązkę z klasycznym stożkiem, aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości wykrywania. Jednak takie urządzenia nie są tanie.

Moduł GPS

Dostępność własnego modułu nawigacji satelitarnej GPS w urządzeniu z funkcją chartplotera (patrz „Typ”). Moduł ten odpowiada za wyznaczanie aktualnych współrzędnych geograficznych urządzenia i dlatego jest kluczowym elementem niezbędnym do efektywnej pracy z mapami. Jednocześnie istnieją plotery nawigacyjne, które nie posiadają tej funkcji – są przeznaczone do podłączenia zewnętrznego odbiornika GPS.

Obsługa GLONASS

Możliwość współpracy urządzenia z systemem nawigacji satelitarnej GLONASS.

GLONASS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM) to rosyjski system nawigacji satelitarnej pozycjonowany jako alternatywa dla GPS. Dziś jest to druga (po tym samym GPS) światowa sieć satelitarna. Jednocześnie w nowoczesnej elektronice oba systemy nie tyle konkurują ze sobą, ile się uzupełniają: obsługa GLONASS w echosondach / chartplotterach jest zwykle połączona z modułem GPS (patrz wyżej). Dzięki temu urządzenie może wyznaczać swoje współrzędne za pomocą sygnałów z dwóch sieci jednocześnie, co znacznie zwiększa dokładność pozycjonowania. Ponadto ta kombinacja zapewnia dodatkową pewność w przypadku awarii jednej z sieci.

Czujnik łowienia pod lodem

Obecność czujnika do połowów zimowych jest zawarta w dostawie urządzenia z funkcją echosondy (patrz "Typ").

Funkcja ta pozwala na używanie urządzenia na pokrytych lodem stawach. Z reguły sam czujnik jest wykonany w formie pływaka i jest przeznaczony do umieszczenia bezpośrednio w otworze. Jednocześnie niektóre modele nadal są w stanie do pewnego stopnia „widzieć” bezpośrednio przez lód, ale funkcja ta ma zwykle charakter pomocniczy i jest przeznaczona raczej do ogólnej oceny głębokości, a nie do szczegółowego przedstawienia sytuacji; a głębokość robocza przy takiej pracy okazuje się mniejsza niż standardowa. Istnieją dwa punkty wspólne dla wszystkich czujników zimowych: brak mocowań spotykanych w konwencjonalnych czujnikach (na dnie łodzi, pawęży itp.), a także zwiększona odporność na niskie temperatury.
Dynamika cen
Deeper Smart Sonar CHIRP+ często porównują
Deeper Smart Sonar Pro Plus często porównują