Как работать с эхолотом

Эхолот – навигационный прибор, измеряющий глубину под килем судна.

Принцип работы всех современных электронных эхолотов основан на измерении времени прохождения зондирующего импульса с момента его излучения до момента возврата отраженного от дна сигнала. Зная скорость распространения сигнала в воде, легко определить расстояние, прошедшее сигналом, а значит и глубину.

Содержание Свернуть

  • Вибраторы
  • Электронная часть
  • Самописцы
  • Сигнализатор глубины
  • Основные неисправности

Эхолоты имеют следующие основные части:

  1. Вибратор (антенна). Преобразует электрический сигнал в зондирующий импульс (обычно частота импульса 18-25 кГц) и принимает отраженный от грунта сигнал. Может быть установлено два вибратора. В этом случае один вибратор будет являться передающим, а другой приемным;
  2. Судовые лаги, классификация и предназначение Блок питания. Вырабатывает напряжения, необходимые для работы эхолота.
  3. Электронная часть. Формирует зондирующий импульс, измеряет время от момента посылки до прихода эхо-сигнала, преобразует время в расстояние, координирует работу всех блоков;
  4. Индикатор. Служит для отображения информации о скорости в удобном для считывания виде;
  5. Самописец. Прибор для регистрации глубин на бумаге или дисплее;
  6. Сигнализатор глубины. Прибор, подающий звуковой сигнал при выходе на глубину меньше или больше установленной (в зависимости от режима).

Конструктивно вышеперечисленные блоки могут быть выполнены как в виде отдельных блоков, так и объединены в многофункциональные блоки.

Как пользоваться эхолотом? Основная информация. Как понимать его показания? Как определить тип дна?

Составные части эхолота

Навигационное оборудование, используемое в малотоннажном судостроении Современные эхолоты в судовых условиях отремонтировать очень сложно. Для выделения неисправного блока или узла большинство эхолотов имеют встроенные тесты. С их помощью возможно выделить неисправный узел. Блочное исполнение, а также применение интегрированных узлов и плат позволяет восстановить работоспособность прибора без привлечения базовых специалистов.

Для облегчения работы судовых специалистов в современных эхолотах используют диалоговый режим работы, возможность оперативной подстройки для увеличения точности показаний прибора.

Например, с изменением солености воды изменяется скорость распространения зондирующего импульса.

Взяв из справочника соленость воды и скорость распространения звука (частоту зондирующего импульса считают звуковой) при данной солености в ряд эхолотов возможно ввести поправку (заводская установка 1 500 м/с) и получить более точное значение глубины.

Для повышения точности показаний на малых глубинах используют короткий импульс высокой частоты, на больших глубинах – импульсы большей длительности более низкой частоты. Обычно это происходит автоматически (если в данной модели предусмотрена эта функция) при переключении диапазона глубин.

Следует учитывать, что показываемая эхолотом глубина измеряется от уровня антенны. Ряд эхолотов имеют возможность добавлять к измеренной глубине осадку судна и регистрировать глубину относительно поверхности.

Вибраторы

Существует два основных типа вибраторов:

  1. Пьезокерамические – использующие свойство некоторых материалов изменять свои геометрические размеры под воздействием электрического напряжения. При подаче на выполненный из такого материала элемент электрического напряжения с некоторой частотой мы получаем механические колебания. Для усиления эффекта используем набор из пьезокерамических элементов. Через мембрану колебания передаются в воду. Отраженный от грунта эхо-сигнал механически воздействует на набор из пьезокерамических элементов, что в свою очередь вызывает появление электрического сигнала. При проверке вибраторов данного типа необходимо кроме сопротивления изоляции вибратора с кабелем проверять их емкость. Значения должны быть указаны в паспорте вибратора. При изменении емкости или сопротивления изоляции более допустимого необходимо заменить вибратор с кабелем;
  2. Магнитострикционные – работающие на эффекте магнитострикции. При проверке вибраторов данного типа достаточно проверить сопротивление изоляции. При заниженном значении меняется вибратор с кабелем.

Следует иметь в виду, что один конец кабеля встроен в вибратор, поэтому, в случае потери сопротивления изоляции кабеля, его необходимо менять вместе с вибратором. Кабель, максимальная длина которого 15-25 метров, через соединительную коробку подключается к трассе. Сращивание кабеля между соединительной коробкой и вибратором, а так же между соединительной коробкой и блоком электроники не допускается.

В ряде эхолотов в соединительной коробке находится согласующий трансформатор для компенсации емкости кабеля. Такое внимание к емкости обусловлено необходимостью поддерживать резонанс у передатчика и приемника. Уход от резонанса ведет к потере мощности зондирующего импульса или потере чувствительности приемной части.

На сегодняшний день существуют Радиостанции ПВ/КВ диапазона с ЦИВ и УБПЧ комбинированные антенны-датчики, измеряющие как глубину, так и скорость движения судна.

При нахождении судна в доке необходимо принять меры по защите вибратора от возможных механических повреждений, а так же исключить возможность включения эхолота – это приводит к механическому разрушению вибратора и необходимости его замены.

По способу установки вибраторы бывают:

  1. Устанавливаемые в днище судна;
  2. Устанавливаемые в клинкете (возможна замена, обслуживание, проверка без постановки судна в док);
  3. Устанавливаемые на специальных кронштейнах, которые крепятся к борту судна.

Электронная часть

Электронная часть служит для выработки зондирующего импульса, измерения времени прохождения сигнала с момента запуска до момента возврата отраженного от грунта эхосигнала, пересчета времени в расстояние, координации работы всех частей эхолота, выработки сигналов для работы с периферийными устройствами. В судовых условиях электронная часть неремонтопригодна. Проверяется по тесту. Отдельные платы могут иметь для контроля работоспособности светодиоды.

Самописцы

Существует два основных типа самописцев:

  1. Механический – запись глубины ведется на электрохимической бумаге стальными перьями. В современных эхолотах может работать как отдельно, так и совместно с цифровым указателем глубины (раньше совместная работа была невозможна). Запуск зондирующего импульса производится либо при прохождении пишущего пера через запускающий контакт, либо прохождением магнита, установленного на ремне с пишущими перьями, через геркон. Скорость движения пера постоянна и подобрана таким образом, что время прохождения пишущего пера по рабочему полю бумаги совпадает со временем, необходимым для получения эхо-сигнала с максимальной глубины выбранного диапазона. В момент прихода эхосигнала на пере появляется напряжение (прошедшее через усилитель записи), которое делает отметку на электрохимической бумаге. Отсчет снимается или по линейке, или по шкале, наносимой на бумагу самим самописцем. Линейка имеет возможность перемещения для регулировки. В судовых условиях, при отсутствии теста, возможен только контроль за состоянием перьев и чистотой запускающего контакта. Нажатие на клавишу ОПЕРАТИВНАЯ ОТМЕТКА дает на эхограмме сплошную линию, служащую для нанесеня временной метки начала или конца интересующего нас события. При проверке Автосчислители и системы автоматической регистрации самописца необходимо проконтролировать режим движения пера по рабочему полю бумаги (линия должна быть прямой и без разрывов). При необходимости, добиться вышеуказанного движения пера можно механическим подгибанием его;
  2. Электронный – отображает информацию на дисплее. Некоторые модели имеют возможность работы с принтером. Обычно имеют энергонезависимую память для хранения эхограммы.
Читайте также:  Залоченные нивы что это значит

При одновременной работе самописца с цифровым указателем глубины (если они выполнены отдельными блоками) зондирующий импульс запускается самописцем.

Сигнализатор глубины

Сигнализатор глубины – это прибор, подающий звуковой сигнал при выходе на глубину меньше или больше установленной (в зависимости от режима). Имеет в своем составе генератор запуска зондирующего импульса, анализатор времени прохождения с момента запуска зондирующего импульса до прихода эхосигнала, схему сравнения этого времени с установленным (заданная глубина), генератором звукового сигнала.

Однако, при совместной работе сигнализатора глубины с другими блоками, приоритет на запуск зондирующего импульса принадлежит самописцу, если он отключен, то цифровому указателю глубины, если отключен и он, то блок использует собственный.

Основные неисправности

Рассмотрим основные неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации и основные шаги для их поиска.

  1. Эхолот не включается. Необходимо проверить наличие питающего напряжения, целостность предохранителей;
  2. Не работает один из составных блоков. Необходимо проверить наличие питающего напряжения, целостность предохранителей;
  3. Значение индицируемой глубины значительно отличается от реальной. Проверить правильность выбранного диапазона, изменить коэффициент усиления (ручка оперативной регулировки УСИЛЕНИЕ), проверить вибратор (антенну). Следует отметить, что при резких изменениях ландшафта эхо-сигнал может уйти в сторону, при значительном слое ила эхосигнал не сможет отразиться; в некоторых регионах зафиксированы систематические отражения эхосигнала от слоя планктона или от пограничного слоя воды, образовавшегося в результате подводных течений или резком перепаде температуры или резком перепаде солености. При возможности ввода дополнительных установок (скорость распространения звука в воде, поправки на температуру воды, поправку на осадку, длительность зондирующего импульса и т.п.) убедиться, что установлены верные значения;
  4. Самописец работает, но глубину не пишет. Цифровой указатель работает нормально. Проверить правильность выбранного диапазона, изменить коэффициент усиления (ручка оперативной регулировки УСИЛЕНИЕ), наличие, качество и правильность установки перьев, проверить чистоту контакта запускающего импульса или наличие магнита на ремне. Имелись случаи, когда причиной служили несоответствие электротермической бумаги данной модели эхолота или неправильно заправленная бумага. Возможен выход из строя усилителя записи или необходимость увеличения коэффициента его усиления. Косвенный показатель работоспособности усилителя записи и правильности установки бумаги и перьев служит наличие ровной, не имеющей прерываний линии при нажатии на кнопку ОПЕРАТИВНАЯ ОТМЕТКА;
  5. Значение цифрового указателя и самописца отличаются. Как показала практика, обычно ошибочные показания у самописца. Необходимо убедится, что нулевая отметка совпадает с нулем на шкале отсчета. У самописцев шкала имеет возможность сдвига. При совпадении нулевой отметки у механических самописцев возможно Стационарные двигательные установки малотоннажных судов нарушение скорости вращения двигателя. Данные о скорости вращения двигателя можно найти в Инструкции по эксплуатации. Там же можно найти способ подкорректировать линию отметки (у каждой модели свои особенности).

Источник: sea-man.org

Как эхолот показывает рыбу и рельеф дна

Блог о рыбалке – как ловить рыбу на спиннинг, фидер и поплавочные удилища.

Многие рыболовы, не имеющие возможности приобрести столь популярный прибор — эхолот, считают его гарантией успешной рыбалки. Но и те, кто приобрел это устройство, не всегда знают, как читать эхолот. Только и остается, что наблюдать на дисплее всевозможные непонятные для себя изображения. В статье будет разобрано, что это за прибор и как в нем разобраться.

дно реки на телефоне

Что может показывать прибор

Эхолот, внешне напоминает мини-телевизор, поскольку имеет такой же дисплей. В действительности, это незаменимый прибор для продуктивной рыбалки. Функционирует исключительно в движении.

Когда лодка на воде, без движения, датчик также не двигается, тогда на экране можно видеть ровную линию (поскольку сигнал однотипный).

Главная цель эхолота не нахождение мест дислокации рыбных косяков или определение температуры водной среды, а точный показ донного рельефа и его типа.

Некоторые устройства могут представить расширенные сведения о структуре дна. На современных эхолотах имеется функции поиска рыбы.

Почти все эхолоты в состоянии измерить глубину и эти показатели выводятся на дисплее (45 футов). Также имеется встроенный в датчик термосенсор, позволяющий измерить температуру на поверхности (56 F по фаренгейту). При наличии GPS датчика, можно увидеть скорость перемещения плавсредства.

В нижней части по центру высвечивается напряжение питания (14 V). Справа указывается глубинный диапазон (60), который выбирают вручную или устанавливается автоматически.

Для нормального отображения плотности дна потребуется эхолот, с разрешением не менее 240 пикселей по вертикали, желательно с цветным дисплеем. Но и у черно-белых устройств есть подобная функция. Так, белой линией обозначаются мощные сигналы, разделяя структуры природного происхождения от твердой земли.

сильные сигналы

Затемнения – это отраженные сильные сигналы, слабые будут светлее по тону. Если видна одна чернота, то значит дно сплошь твердое без природных включений.

Чтобы детально узнать о природных структурах на дне водоема (корягах, растительности, топляках), нужен уже экран на 300 пикселей, с десятью оттенками серого.
У эхолотов имеется ряд дополнительных функций в настройках:

  • датчик бокового просмотра — показывает, что происходит в стороне от судна;
  • беспроводной датчик «Смарт Каст» — отображает рельеф внизу и засекает рыбу на удалении до 30 м от лодки (может использоваться и на берегу, так как работает даже без движения);
  • барометрический датчик — сообщает о давлении воздуха;
  • GPS-навигатор и картплоттер — указывают положение на карте местности, дают возможность сохранить координаты с информацией о глубине и траектории передвижения.
Читайте также:  Что брать с собой за границу

Общий принцип работы эхолота

скан

Перед тем, как начать пользоваться эхолотом по прямому назначению, не лишним будет выяснить принцип его работы. Данный прибор, в отличие от той же видеокамеры, не воспроизводит на экране все подводное пространство, а последовательно выводит изображение в виде вертикальных столбиков (ультразвуковые измерения).

Устройство включает 2 функциональные части: корпус с жидкокристаллическим дисплеем и излучающий датчик, который фиксируется в торце лодки и соединяется с эхолотом кабелем. Датчик непрестанно вырабатывает сигналы высокой частоты, возвращающиеся обратно после отражения от земли и прочих подводных предметов.

Происходит сканирование лучами, и полученная информация о царящей обстановке поступает наверх. Мощность отражения сигнала зависит от размера, твердости и прочих характеристик объекта. За счет этого компьютер в приборе может различать донный рельеф, рыбу, растения, коряги.

Сначала сигнал появляется справа, как вертикальный столбик. После поступления второго посыла, первый столбец смещается на шаг влево, а на его место встает новый штрих с последними замерами. Постепенно экран заполняется такими вертикалями, из которых формируется картинка подводного мира.

Поэтому, даже не двигаясь по водоему на лодке, изображение на дисплее эхолота все равно перемещается из-за пульсирования датчика. Дно видится, как прямая горизонтальная линия. Рыбы, попадающие в зону конуса луча, изображены как поперечные штрихи. Чтобы понять, какой рельеф дна, требуется самому передвигаться.

Как проверить работоспособность эхолота без воды — вопрос, волнующий рыбаков, недавно приобретших прибор. Недопустимо погружать его в ванну с водой, поскольку там недостаточная глубина (воспринимаемый минимум 0,6 метров). Но, у новых моделей часто встречается режим для проверки — «Демо».

Видео: обзор функций новой модели эхолота марки Лоуренс Hook Reveal.

Источник: paparybak.ru

Работа эхолота на видео

Данная статья не имеет цели рассказать о преимуществах и возможностях какой-либо конкретной модели эхолота, расположении и качестве лучей, сигнале преобразования – изображения на мониторе – мы расскажем об общих принципах работы этих устройств. Без сомнения, предпочтение всегда отдается качеству «картинки», которая получается эхолотом двухмерного изображения и с широким обзором, нежели изображение однолучевых моделей. Нюансы, правда, присутствуют всегда, деться от них некуда.

Рыболов должен осознавать, что каждый эхолот имеет свои возможности и процент брака. Часть приборов грешит тем, что компьютерная дорисовка часто вплетается в изображение на дисплее. Несоответствие реальной действительности и визуальной «картинки» — это проблема многих эхолотов. Так что будет уместным дать совет общего характера — приобретайте эхолоты надежного производителя, например, Garmin или Lowrance, и только хорошо показавшие себя на нашем рынке модели. Также найдите время ознакомиться с тем, как осуществляется работа эхолота посредством просмотра видео на нашем сайте.

Поиск рыбы с помощью эхолота

Когда пользователь разобрался с не очень сложным блоком управления, который располагается на корпусе устройства, понял общий принцип его работы, он должен использовать прибор по прямому назначению — для поиска и ловли рыбы. Но на практике между обнаруженным лучом эхолота объектом ловли и его условным символом на дисплее есть «огромного размера дистанция».

Если рыба плывет под днищем судна «на якоре», на ЖК-дисплее эхолота появится рисунок небольшой дуги (символ рыбы). Аналогичная картинка будет, если судно находится в движении, а рыба – стоит. Идеальную арку на экране увидеть почти невозможно, ибо движется все – и судно, и рыба, причем рыба не обязательно пройдет под дном судна.

Верно ли, что чем больше арка – тем здоровее рыба? Не всегда так. Рыба одинакового размера, пересекающая вблизи поверхности воды центральную часть конуса излучения, будет находиться в этом конусе весьма непродолжительное время, потому на дисплее появится как небольшая арка (дуга или символ). Та же рыба в районе дна, проходящая через середину конуса, будет в этом конусе видна дольше, на экране эхолота будет отображаться как большая арка (дуга).

Так что чем ближе к судну рыба – тем меньше будет она на экране, чем больше – тем дальше будет она от судна. Такое положение дел обратно тому, каковое имеется при созерцании рыбы собственными глазами.Это лишь самое общее описание, лучше понять, как работает эхолот, видео на нашем сайте вам поможет.

В реальности, дуги на экране могут иметь разный размер еще по множеству иных причин:

• рыбка всплывает,
• погружается,
• пересекает крайнюю часть конуса под острым углом к направлению на судно,
• само судно движется быстрее-медленнее.

Рыба может вообще находиться столь близко к дну, что попадает в «мертвую зону» — видно ее не будет совсем.

Косяк мелкой рыбы, довольно тесно сбитый, на дисплее будет отображаться как очень большая дуга (арка), но края этой арки будут гораздо менее плотными, нежели бы данная арка явилась отражением звука от одной, но крупной рыбы. Арка может быть разной, но любая образована лишь реальной рыбой.

Как не допустить ошибок, пользуясь эхолотом?

Одна общая ошибка пользования ЖК-эхолота: изображение на экране не является состоянием водоема под дном судна, как думаю некоторые рыбаки. Под судном конус излучения распространяется от судна во все стороны, но на дисплее содержимое конуса может быть визуализировано лишь в одной плоскости.

Основная проблема у пользователей состоит в следующем: все жидкокристаллические эхолоты истинное пространственное расположение рыбки относительно судна не отображают, отображается только проекция на вертикальную плоскость изображения рыбы, вертикальная плоскость проходит сквозь центральную ось конуса. Это как раз и создает иллюзию, что все найденные лучом подводные объекты расположены под днищем судна.

Чтобы лучше понять, как работают эхолоты для рыбалки, видео на нашем сайте вам поможет.

Читайте также:  Как гулять с таксой

Источник: www.navigator-shop.ru

Рыбалка с эхолотом с лодки: особенности, секреты и рекомендации

Простые туры

Главная страница ✦ Эхолоты ✦ Как работает эхолот В самых простых словах: электрический импульс от передатчика преобразуется в звуковую волну в датчике(трансдьюсер) и передается в воду. Когда волна попадает на объект (рыбу, дно, дерево и т.д.) она отражается.

Отраженная волна снова попадает в преобразователь, где она трансформируется в электрический сигнал, обрабатывается по заданному алгоритму, и посылается на дисплей. Так как скорость звука в воде постоянна (приблизительно 1440 метров в секунду), промежуток времени между отправкой сигнала и получением эха может быть измерен и по этим данным расстояние до объекта может быть определено.

Этот процесс повторяется многократно в течение секунды. Наиболее часто используемая частота волны составляет 200 кГц, также иногда производятся приборы на частоте 83 кГц. Хотя эти частоты находятся в диапазоне ближе к звуковым частотам, они неслышны ни людям, ни рыбе. Как упомянуто ранее, эхолот посылает и принимает сигналы, затем «печатает» эхо на дисплей.

Так как это случается много раз в секунду, непрерывная линия идущая поперек дисплея, показывает рисунок дна. Кроме того, на экране отображается сигнал, возвращенный от любого объекта в воде между поверхностью и дном. Зная скорость звука в воде и время, которое требуется для возвращения эха, прибор может показывать глубину и нахождение любой рыбы в воде.

⛵ Возможности эхолота

Хороший эхолот обладает четырьмя важными характеристиками:

1) Мощный передатчик.

2) Эффективный преобразователь (датчик).

3) Чувствительный приемник.

4) Дисплей высокого разрешения.

Все части этой системы должны быть разработаны так, чтобы работать вместе, при любых погодных условиях и критических температурах. Высокая мощность передатчика увеличивает вероятность, что Вы получите эхо на глубоководье или в плохих водных условиях. Это также позволяет Вам видеть мелкие подробности, типа мальков и мелкой структуры дна.

Преобразователь не должен только проводить мощный сигнал от передатчика, он также должен преобразовать электрический сигнал в звуковую энергию с наименьшей потерей в мощности сигнала. С другой стороны, он должен чувствовать самое малое эхо от малька или сигнал дна с глубоководья. Приемник имеет дело с чрезвычайно широким диапазоном сигналов.

Он должен отличить максимально сильный передаваемый сигнал и слабое эхо, пришедшее от преобразователя. Кроме того, он должен различить объекты находящиеся близко друг к другу, превратив их в разные импульсы для дисплея. Дисплей должен иметь высокое разрешение (вертикальные пиксели) и хороший контраст, чтобы показывать подводный мир детально и четко. Это позволяет видеть мелкую рыбу и подробности дна.



Источник: easytravelling.ru

Как пользоваться эхолотом

Эхолот – это приспособление незаменимое для профессионалов и любителей рыбной ловли. Позволяет провести измерение глубины, определить скопление рыб, исследовать состояние воды и определить рельеф подводных преград и дна.

Статьи по теме:

  • Как пользоваться эхолотом
  • Как выбрать эхолот
  • Как работает эхолот

Для того, чтобы начать пользоваться эхолотом в автоматическом режиме необходимо его запустить и начать медленно двигаться по периметру бухты. Пунктирная линия, которая отображается на экране эхолота, показывает поверхность воды. Дно водоема внизу экрана, текущая глубина воды – вверху экрана (левый угол). Когда эхолот работает в автоматическом режиме, он постоянно корректирует диапазон.

Практически все эхолоты оснащены передовой системой определения рыбы. Эта система дает возможность интерпретировать сигнал и на экране отображаются символы рыб, а не дуги.

Для того, чтобы четко принимать отраженный сигнал необходимо регулировать чувствительность. Если чувствительность отраженного сигнала низкая, то возможность отображения детальной информации об объектах под водой будет исключена. Если уровень чувствительности будет очень высокий, то на экране будут помехи и нежелательные сигналы.

Чтобы откорректировать чувствительность в ручном режиме, нужно изменить диапазон глубины, удвоив его сравнительно автоматической установки. Потом увеличивайте чувствительность до состояния, когда эхо дна не будет на глубине вдвое больше, чем глубина фактического дна. Теперь следует вернуть диапазон глубин к начальному состоянию. Если после этого на экране появляются шумы, то следует немного уменьшить уровень чувствительности.

Скорость или прокрутка диаграммы тоже влияет на вид изображения отображаемого на экране эхолота. Чем больше скорость диаграммы, тем больше пикселей выделяется на отображение рельефа дна и рыбы на нем, проходящей через конус эхолота. Когда Вы начали пользоваться эхолотом, то могли заметить, что если скорость диаграммы сделать сильно большой, то изображение рыбы может вытянуться в дугу.

Если Вы нет возможности получить хорошее изображение рыбы на экране, то скорей всего это происходит из-за некорректной установки преобразователя. В случае, когда он установлен под углом дуга рыбы будет на экране показана неправильно. Преобразователь необходимо корректировать до тех пор, пока его поверхность (рабочая) не будет направлена прямо вниз.

Экспериментируйте с параметрами эхолота, пока Вы не найдете установки наиболее удобные для Вас.

Видео по теме

  • как пользоваться эхолотом видео

Совет полезен?
Статьи по теме:

  • Как закрепить датчик для эхолота
  • Как выбрать эхолот для рыбалки
  • Как определить рельеф дна

Добавить комментарий к статье
Похожие советы

  • Особенности рыбалки с эхолотом
  • Как рыбачить с эхолотом
  • Как сделать самодвижущийся вездеход с эхолокатором
  • Как закрепляется эхолот
  • Как выбрать эхолот для зимней рыбалки
  • Как закрепить эхолот
  • Как заправить акваланг
  • Что такое пеленгатор
  • Как сделать рыболовный экран
  • Как зажечь керосиновую лампу
  • Как измерить глубину
  • Как настроить микроскоп
  • Как определить глубину водоема
  • Что такое эксплоит и как его использовать
  • Как подключить плоттер
  • Как закрепить эхолот на лодке
  • Как можно определить глубину в водоеме
  • Как определить глубину воды в озере
  • Как определить глубину
  • Как правильно настроить микроскоп
  • Как кинуть якорь
  • Как убить живую рыбу
  • Что входит в понятие «рыболовные снасти»
  • Как наблюдать за Солнцем

Источник: www.kakprosto.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...