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我们都知道海洋占地球表面积的71%,其面积远远大于陆地面积。渔船航行在如此广阔的水域之上,而鱼群在水中是不能直接看得到的,那么渔船是如何准确找到鱼群的呢? & E- S( W* q1 o+ C
' T5 N0 F' `1 q7 k0 T# M 广阔的海洋 . k+ m* B5 m8 }! Q/ B8 ]9 T
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作为一名远洋渔船船员,小编为大家认识一下现代渔船辅助定位捕捞鱼群的设备及方法。 ' B/ q- ~8 M1 v0 G- r) _3 g
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欧洲渔船 3 A5 u8 k) I3 L' a; [% O
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渔船的主要探鱼设备介绍
( r; y& ^- H+ h* R; C 渔船探鱼,主要围绕两个方向进行:水平和垂直。水平方向是指渔船的周围一定范围内的海域,与之对应的探鱼设备一般是指声呐;垂直方向则是渔船正下方的一定深度范围,相对应的设备一般是指回声测深仪,也叫垂直探鱼仪,在渔船上一般称作探鱼仪。 声呐
* @! F6 `. k- p- r8 H. z, J 声呐是英文缩写“SONAR”的中文音译,是利用声波进行水下探测的设备。其分类有主动声呐和被动声呐,这里我们只介绍渔船所用的声呐,主动声呐。 , ~# g, w3 u8 G
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渔船常见的日本furuno声呐 + [: ~4 R% D+ p M$ u8 U f
) N6 Q6 N+ l" ?3 z 对于渔船来说,声呐就像眼睛,声呐发射声波把探测到的周围的情况,反映到驾驶室的显示器上,我们就可以直接了解渔船周围鱼群的状况。以上图为例,我们可以看到周围200米范围内,右边大约100米的地方有一块大范围的鱼群影像,船艏正前方偏右也有一块密度不错的鱼群。(红色的影像一般是鱼群,但也有可能是其他东西,比如水花、海底、甚至是沉船)
; U- Q% j ?- F$ y 不同渔船类型,配备的声呐也不相同,一般配备大小功率两个声呐。大功率声呐探测范围广,把握远距离鱼群的动向;小功率声呐探测近距离鱼群的状况。航行探测以大功率声呐为主,而小功率声呐主要在渔船进行放网作业时使用。 8 D: a$ |3 r' }2 T; o6 `" t
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某欧洲渔船驾驶室仪器 * ~) M" B2 u& {) ~
垂直探鱼仪' j! t" x. j, B8 H" f
如果说声呐是渔船的“眼睛”,那么垂直探鱼仪就是渔船的“放大镜”。我们使用声呐探测到鱼群的位置、分布范围、运动方向等信息,但是还不知道鱼群准确的深度,以及鱼群的纵向高度大小,这时候就需要跑到鱼群上方,利用垂直探鱼仪来探测并分析。
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Simrad垂直探鱼仪探测到的鱼群影像 0 y% k- E0 h& Z/ d5 s! y" v
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以上图为例,垂直探鱼仪显示鱼群(黄红色影像)分布在水深170米,也就是海底到水深45米左右。知道鱼群分布的深度,我们就可以在放网后,及时调整网具在水中的深度,准确定位捕捞。 * ` o/ W5 T# L* y8 ?
不同鱼种在探鱼仪上的影像表现不同,这就需要船员具备相当丰富的经验才能加以判断。现代垂直探鱼仪越来越先进,某些可以设置不同参数,分析探测到的鱼的尺寸、重量、种类等信息。 6 f& v9 C0 C; V9 r+ A9 f
另外,我们还可以通过回放探鱼仪探测的影像,来了解鱼群上下运动的趋势,以便及时调整作业方式。
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) k1 {5 B; C6 R7 B. |) e' k0 I O Simrad ES70垂直探鱼仪
: X Z; o/ W$ A5 x8 ^: l1 s8 k! v2 T/ T 探鸟雷达
v; R6 `. [. W 探鸟雷达,一般是大型围网渔船使用的设备,但其主要作用是探测海鸟群的位置,而不是鱼群。那么为什么小编会把探鸟的雷达,也作为探鱼设备介绍呢?
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3 q- m4 j8 d I 探鸟雷达
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围网渔船主要捕捞上层鱼类,而上层鱼类在海洋表层的大量聚集,会吸引海鸟觅食。换句话说,在海上有鸟群的地方一般同样会有鱼群,这也解释了探鸟雷达作为探鱼设备的原因。
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4 ]1 v1 y0 A% t* b 海面聚集的海鸟
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其他影响判断鱼群分布方位的因素
|; t& a1 `# E: m; U 以上介绍的设备主要用于小范围作业时的鱼群探测,而当我们渔船,特别是远洋渔船公海作业时,面对的往往是一个几百海里,甚至上千海里范围的超大渔场,渔船使用的声呐设备在寻找中心渔场时,作用就微乎其微了。而抓住中心渔场,才能抓住鱼群出没的主要区域,进行持续作业,扩大产量。 ! ?9 H2 o* V* ]% h
这时候就需要经验,并结合获取到的信息,做出总体判断: 鱼群的洄游规律
/ @5 q; T* T2 |" y5 d 中心渔场是鱼群活动的主要区域,是一直在移动变化的,抓住中心渔场,才能保证产量;而把握鱼群的洄游规律,才能不至于跟丢中心渔场,这是一个合格的渔场船长,必须要了解的。 0 ~+ o" X0 o; H) R1 Y2 c
8 | m. y, n* t! `; k! b+ S v 某渔场作业的轨迹 % f: Y6 F/ i& P( `
水文、气象因素/ N- d5 D. r$ L( B3 `/ A8 G _
水文、地理、气象对鱼群活动影响是多方面的,主要包括水温、水流、地形、潮汐、风等,在我们寻找鱼群的时候,这些因素都需要考虑。比如,每种鱼喜欢的水温不同,我们通过水温图,可以推断哪些区域是目标鱼种喜欢的区域,从而有效缩减探鱼区域,提高效率。 3 B# S# ^, h: R( y6 ]
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水温分布图示例
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又比如水流对鱼群的影响,有些种类的鱼喜欢逆流而上,有些种类的鱼喜欢顺流而下,而两股水流特别是冷暖流交汇处,往往微生物饵料丰富,为鱼群聚集提供条件。 微生物因素. L! J9 q3 h- @7 |
一般来说,大量微生物聚集的地方,饵料丰富,更容易发现鱼群。
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% M, P8 d: \& {+ W. ?. x% \" g 微生物分布图示例 7 s( v# { y( @3 p
渔场作业经验
6 g" O' {. D* ` N/ d! m. _ 在以上众多因素中,船员对渔场的作业经验,无疑是最重要的。作业经验包括:往年作业资料的积累、在捕捞作业中网具的调整使用,对于以上因素的相互结合分析等等。有时,即使是相同的船型,在同一位置作业,产量也是天差地别,可见经验对于产量的影响。 9 w0 H' o. n# \7 z$ v3 N
而对于渔场的把握,鱼群的寻找,经验也至关重要。小编讲一段亲身经历,2010年小编在南太平洋捕捞作业,船长是在此渔场有十几年作业经验的老船长,8月份的时候渔季基本已经过去,船队大家的产量都越来越少,甚至有些国外渔船已经开始返航。我们船长经过一天的分析,认为中心渔场已经转移到西方,第二天果断指挥大家一字摆开,向西探鱼,经过两天的航探,果然发现鱼群。
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( C. R4 ?- a: r4 e1 K2 f- M 渔网中的渔获 , O# @" F- M7 E/ l& }
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有句话说,有经验的渔民,总能对付风暴。对于捕捞而言,有经验的渔民,总能找到鱼群。 信息共享; S1 U( j( \9 f
我们常说,人多力量大,人多好办事,这句话对于渔船寻找鱼群尤其适用。偌大的渔场,一条船不可能全部探一遍,浪费时间不说,油耗等成本支出也承受不起,而团队合作和信息共享,往往能事半功倍。试想,打一个电话或者用对讲机呼叫一下别的船,就能知道鱼群在哪里,然后直奔渔场而去,找都不用找。 0 V2 ^. ?' o% f k7 h6 y
在渔季,对于生产作业的渔船,时间才是最珍贵的。能够及时获取到渔场信息,对于保证捕捞产量,至关重要。 1 a. Z- y1 H; D. x: _0 R- x* Q0 z
- S+ n$ E# v$ G, z 通讯设备 $ i& n O3 E1 u$ ~5 u+ ^5 d" o9 h
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总结如何准确寻找鱼群
- s& H/ s& r! z( g) F% K4 u6 l 现代化渔船,设备多种多样,也越来越先进,寻找鱼群需要利用船上的助渔设备,分析水文、气象、微生物以及鱼类的习性等众多信息,结合渔场的作业经验,虽然不能保证每次都能找到鱼群,但是可以找到鱼群最可能出现的位置。值得一提的事,利用排除法,一一分析排除,是个不错的选择。
* X4 Z7 R3 t2 e5 F. e0 j 参考资料:《百度图书馆》、《FAO渔业捕捞设备》、《现代渔船》
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