Cómo funciona el sonar frontal: la ventaja de los señuelos Livingston

FFS Cómo funciona Live Sonar

Como funciona el sonar frontal: la ventaja de los señuelos Livingston

El sonar, ya sea tradicional, de imagen lateral o de imagen en vivo, funciona según el mismo principio básico: un transductor produce pulsos de sonido y el reflejo de esos pulsos desde el fondo, la cubierta o los peces es detectado por el transductor como una señal. La potencia de cálculo de la unidad gráfica convierte esas señales en una representación visual del objeto desde el que se refleja el sonido.

A diferencia de otros tipos de sonares, un transductor de sonar en vivo es un conjunto de múltiples transductores individuales que producen ondas de sonar de alta frecuencia. Las altas frecuencias se utilizan para proporcionar un alto nivel de detalle. Los sonares tradicionales utilizan frecuencias más bajas que permiten detectar que hay un tronco de árbol debajo de la embarcación, pero probablemente no se podrán ver las ramas individuales del árbol. Para obtener este mayor nivel de detalle, se necesitan frecuencias más altas (normalmente en el rango de los MHz). Por eso las imágenes de los sonares en vivo pueden mostrar tantos detalles: funcionan en el rango de frecuencias de los MHz.

El sonar, como todos los sonidos, se propaga a través de los materiales de una manera que depende de las propiedades de dichos materiales (por ejemplo, densidad, elasticidad, etc.). Las ondas sonoras que se desplazan de un material a otro se reflejan en el límite entre ambos materiales. Un ejemplo es cuando el pulso del sonar viaja a través del agua y luego llega al fondo, que tiene una densidad y elasticidad muy diferentes a las del agua. Sin embargo, solo se refleja una fracción del pulso original del sonar. El resto pasa al material receptor (es decir, el fondo). Si la fracción reflejada es grande, el retorno es fuerte y se representa visualmente en el gráfico como un retorno brillante. Si la fracción reflejada es pequeña, el retorno será débil y se representará como un retorno tenue en el gráfico.

La intensidad del reflejo depende de cuán diferentes sean los dos materiales. Cuanto mayor sea la diferencia entre las propiedades de transmisión del sonido del agua y las del fondo, mayor será la intensidad del reflejo. Por eso, los fondos duros, como la arena y la roca, aparecen mucho más brillantes en la sonda que el lodo. Por supuesto, la sonda se puede utilizar para detectar mucho más que el fondo. ¡La utilizamos para detectar vegetación, peces y también nuestros señuelos!

Un uso importante del sonar en vivo es poder ver los señuelos durante el recogido. Esto es fundamental para determinar si la profundidad y la acción que le estás dando al señuelo son las que pretendes. La capacidad de ver los señuelos a distancia se ve muy afectada por el tamaño y la composición del señuelo. Obviamente, los señuelos grandes son más fáciles de ver. Pero resulta que aún más crucial es la reflectividad del sonar de los componentes de ese señuelo. Descubrí esto accidentalmente cuando pescaba con señuelos Livingston junto con otros cebos en mi red. El sistema EBS que contienen los señuelos Livingston hace que tengan una reflectividad del sonar mucho mayor que los otros cebos que estaba utilizando. Los pulsos del sonar en vivo se reflejan fuertemente en esos componentes EBS, lo que hace que los cebos se destaquen más en la pantalla.

Aunque este descubrimiento inicial se hizo mientras pescaba con curricán, para mí su uso más importante ha sido en aplicaciones de lanzamiento de precisión. Cuando lanzo el anzuelo para pescar lucios, puedo observar mi señuelo con un sonar en vivo incluso cuando se encuentra entre una espesa cobertura; destaca como un retorno de sonar brillante entre los retornos más tenues asociados con la vegetación acuática (en este caso, es imprescindible utilizar señuelos con alta reflectividad de sonar). Cuando el señuelo llega al borde de las algas, puedo detenerlo en la zona de emboscada, justo más allá de la pared de algas. Pequeños tirones del señuelo, manteniéndolo en su posición, pueden atraer a los cautelosos lucios para que salgan disparados del borde de las algas. Los señuelos de inmersión y ascenso con alta reflectividad en el sonar, como el Titan con peso o el Flipper de ascenso lento, son opciones ideales para esta técnica.

El sonar en vivo nos permite perfeccionar nuestras presentaciones, y la alta visibilidad es clave a la hora de observar los señuelos a larga distancia o en zonas con mucha cobertura. Los pescadores más emprendedores sin duda encontrarán muchas aplicaciones para este uso del sonar en vivo que les permitirán llenar más sus redes.

¡Mucha suerte en el agua!