Comment fonctionnent les sonars : aspects clés à connaître
Comprendre les bases du fonctionnement des sonars et comment lire votre détecteur de poissons peut faire la différence entre une session vierge et l'atterrissage d'un PB. Notre court tutoriel sur le fonctionnement des sonars vous apprendra les bases de votre détecteur de poissons et vous donnera des astuces pratiques pour en faciliter la lecture.
Comment fonctionnent les sonars
SONAR signifie SO et NA vigation R anging. Un sonar envoie des impulsions d’ondes sonores dans l’eau. Lorsque ces impulsions frappent des objets comme des poissons, de la végétation ou le fond, elles sont réfléchies vers la surface. Le sonar mesure le temps nécessaire à l’onde sonore pour descendre, heurter un objet puis rebondir. C'est le même système d'écholocalisation que les chauves-souris et les dauphins utilisent. Ces informations permettent à l'appareil de juger de la profondeur de l'objet réfléchi. Il mesure également la force de l’impulsion de retour : plus les objets sont durs, plus l’impulsion de retour est forte.
Une fois qu’une impulsion de retour est reçue, une autre est envoyée. Étant donné que les ondes sonores se propagent à une vitesse d'environ 1,6 km par seconde dans l'eau, les sonars peuvent envoyer plusieurs impulsions par seconde. Le Deeper PRO , Deeper PRO+ 2 et Deeper CHIRP+ 2 envoient 15 impulsions par seconde. Les impulsions sonores renvoyées sont converties en signaux électriques puis affichées, indiquant aux pêcheurs la profondeur et la dureté du fond et tout objet intermédiaire.
Ces informations permettent à l'appareil de juger de la profondeur de l'objet réfléchi. Il mesure également la force de l’impulsion de retour : plus les objets sont durs, plus l’impulsion de retour est forte.
Quatre choses à retenir
1. Les sonars scannent en cônes et non en lignes
Lorsque nous lisons les données de notre sondeur, nous imaginons généralement que les informations que nous voyons sur notre écran se produisent toutes directement sous notre sonar. Ainsi, si nous voyons un poisson sur l’écran, nous pensons qu’il doit se trouver exactement sous notre sonar. En réalité, les lectures que nous voyons proviennent d’une zone plus large située sous notre sonar. Et plus important encore, le sonar reçoit des données d'une zone de plus en plus large, à mesure que vous scannez en profondeur. Tout cela est dû au fait que les sonars scannent dans des cônes.
Voici comment cela fonctionne.
Les sonars envoient des impulsions sonores pour localiser des objets. Le son se propage par vagues, et non par lignes droites, et ces ondes se propagent en cônes, devenant de plus en plus larges.
La plupart des sonars peuvent contrôler la portée du cône d'onde sonore en modifiant la fréquence du faisceau de balayage. Ceci est important car dans différentes situations de pêche, différents faisceaux de balayage seront plus ou moins efficaces.
Le balayage à faisceau large (généralement un angle de 40° à 60°) est utile pour scanner rapidement de grandes zones et obtenir des informations globales sur la profondeur et la structure du fond, mais la précision et les détails seront moindres. Le balayage à faisceau large est mieux adapté aux eaux peu profondes, car le cône couvre une zone plus large, plus il balaye en profondeur. Cela signifie que si vous scannez à une profondeur de 45 pieds / 13,7 m, vous verrez des objets dans une zone d'un diamètre de 47 pieds / 14,3 m.
Le balayage à faisceau étroit (environ 10° à 20°) donne une image plus précise mais couvre une zone plus petite. C'est mieux pour trouver l'emplacement exact du poisson. Le balayage à faisceau étroit est également mieux adapté aux eaux plus profondes, car le cône ne s’étend pas aussi largement.
Encombrement de surface et zones aveugles
Un autre facteur à considérer lié à la largeur du cône de votre sonar est que dans certains cas, vous ne pourrez pas détecter des objets juste sous la surface de l'eau.
La cause en est ce que l'on appelle le fouillis de surface , commun à tous les sonars. Le fouillis de surface apparaît parce que l'eau proche de la surface réfléchit certaines des ondes du sonar, et ces réflexions sont beaucoup trop rapides pour que le sonar puisse les traiter correctement. Cette réflexion a de nombreuses causes, les plus courantes étant les vagues en surface, les bulles, les courants et les algues. Il en résulte de nombreux « bruits de sonar » à proximité de la surface. Cela crée une « zone aveugle » dans laquelle il n’est pas possible d’identifier les poissons.
La quantité de fouillis et la taille de cette zone aveugle peuvent être réduites si la fréquence du sonar est plus élevée. Donc, si vous possédez un Deeper PRO et que vous rencontrez beaucoup de parasites en surface, passez au balayage avec la fréquence la plus élevée ( faisceau étroit à 290 kHz 15°). Dans le cas du Deeper START, sa fréquence sonar de 120 kHz signifie que les parasites de surface peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre / 3,3 pieds sous la surface de l'eau.
Les Deeper PRO+ 2 et CHIRP+ 2 ont le moins de bruit de surface et d'encombrement, fournissant des lectures précises jusqu'à 15 cm / 6" de la surface de l'eau.
L'image ci-dessous illustre 2 situations différentes dans lesquelles le fouillis de surface peut affecter vos lectures sonar – (dans ces exemples, le fouillis de surface s'étend jusqu'à environ 1 mètre / 3,3 pieds sous la surface) :
- Le poisson se trouve sous la zone de fouillis de surface . Dans ce scénario, la réflexion du sonar sur le poisson est suffisamment forte pour être identifiée par le détecteur de poissons (dans le cas des détecteurs de poissons Deeper, l'application Fish Deeper utilise un algorithme pour déterminer s'il s'agit d'un poisson). En conséquence, le poisson est affiché sur l'application.
- Le poisson se trouve dans la zone de fouillis de surface . La réflexion du sonar de ce poisson est mélangée aux parasites de surface, ce qui le rend trop faible pour être identifié par le détecteur de poisson. Le poisson n’est donc pas affiché sur l’application.
Pourquoi c’est important pour…
2. Un écran défilant ne signifie pas un sonar en mouvement (ou beaucoup de poissons)
Sur l' application Fish Deeper et de nombreux autres affichages sonar, les données à l'écran défilent de droite à gauche. L'extrême droite de l'écran affiche les résultats les plus récents, les plus anciens sont à gauche. N'oubliez pas que votre écran continuera à défiler même si votre sonar ne bouge pas , car l'appareil envoie et reçoit constamment des impulsions sonores. Comprendre le fonctionnement de cet affichage défilant est très important pour donner un sens aux données sonar que vous recevez.
Pourquoi c’est important pour…
3. Des lignes plus épaisses et des retours de deuxième sonar signifient des fonds plus durs
Votre sonar est capable de vous indiquer non seulement à quoi ressemble la structure du fond, mais également sa dureté. Voici comment.
Les sonars mesurent à la fois le temps nécessaire au retour d’une impulsion sonore, mais également la force du signal qui revient. Cela lui permet de montrer à quel point les objets sous-marins sont durs ou mous. Les objets mous à faible densité renvoient un signal plus faible, tandis que les objets durs à haute densité renvoient un signal plus fort.
L'écran de votre sonar vous montrera à quel point l'objet utilise la couleur et la luminosité : plus la couleur est vive, plus le signal est fort et donc plus l'objet est dur. Ceci est particulièrement important lors de la numérisation du fond.
Vous remarquerez peut-être que l'écran inférieur devient plus épais et plus intense à certains endroits (fond dur), puis plus fin et plus faible à d'autres (fond mou). Vous remarquerez peut-être également un deuxième retour de sonar vers le fond. Ici, le fond est si dur que le faisceau du sonar s'est réfléchi jusqu'à la surface, a rebondi à nouveau, s'est réfléchi sur le fond et a été capté par votre sonar.
Pourquoi c’est important pour…
4. Repérez les arches et vous trouverez le poisson
L'utilisation d'icônes de poisson est un excellent moyen de démarrer avec un détecteur de poissons, mais vous serez en mesure d'identifier les poissons et leur taille avec plus de précision en utilisant les données brutes. Alors, lorsque vous êtes prêt, éteignez vos icônes de poisson et commencez à chercher des arches.
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Pourquoi Arches ?
Dans la plupart des cas, le poisson apparaîtra sur votre écran sous la forme d’une arche. La raison est très simple. Si un poisson nage à travers votre cône sonar, il renverra des impulsions depuis le bord du cône, le milieu puis l'autre bord. Les retours des deux bords du cône ont parcouru un peu plus loin que les retours du milieu. Ainsi, une forme d’arche ou d’« ongle » s’affichera sur votre écran.
Repérer le poisson
Quelques points importants à retenir concernant les arches à poissons :
- Vous n'obtiendrez des arches que si les poissons se déplacent (ou si votre sonar se déplace au-dessus d'eux).
- Si votre sonar et le poisson sont tous deux immobiles, vous verrez une ligne et non un arc.
- Vous n'obtiendrez une arche complète que si le poisson traverse tout le cône du sonar.
- Si un poisson nage à travers une partie de votre cône, il apparaîtra sous la forme d’un demi-arc ou d’un trait épais – faites attention à cela.
Pensez vertical, pas horizontal
De longues arches signifient de gros poissons, n'est-ce pas ? Faux. De longues arches signifient qu’un poisson est resté longtemps dans votre cône sonar.
Et n'oubliez pas que la profondeur est importante ici : les poissons à des profondeurs plus faibles créeront des arcs ou des lignes plus longues, car le cône du sonar est plus large et ils y restent donc plus longtemps. Un énorme poisson près de la surface peut ne former qu’un arc ou une ligne courte.
Alors, comment déterminer la taille du poisson ?
La réponse est l'épaisseur . Si une arche ou une ligne est épaisse, vous marquez un gros poisson. Pensez donc vertical et non horizontal.
La première image en est une parfaite illustration. Ces gros poissons n'ont pas fait une arche complète, mais les lignes sont verticalement épaisses, donc nous savons qu'ils sont gros.
Et repérer les poissons-appâts fonctionne de la même manière. Ne cherchez pas la longueur des lignes, recherchez l'épaisseur et le regroupement des marques.