TRANSDUCTEUR RAYMARINE 319 Transducteur à faisceau traversant en plastique de 600 W
Fréquences : 50-200 kHz
Transducteur à double fréquence pour montage traversant en plastique, puissance de 600 W compatible avec les nouveaux instruments de la série Raymarine a/c/e.
Numéro de produit : A80171
Facteurs à prendre en compte lors du choix d'un transducteur
Pour déterminer le transducteur le mieux adapté à vos besoins, tenez compte des facteurs suivants :
Matériel Le premier point à déterminer est le matériau dont est fait le transducteur. Le transducteur en plastique est recommandé pour les coques en fibre de verre ou en métal. Le transducteur en acier inoxydable est recommandé pour les coques en aluminium ou en acier. Le transducteur en bronze est recommandé pour les coques en fibre de verre ou en bois.
Le bois qui se dilate peut endommager les transducteurs en plastique et provoquer une fuite. L'installation d'un transducteur en acier inoxydable dans une coque métallique nécessite l'utilisation d'un carénage, disponible chez votre revendeur.
N’installez PAS de transducteur métallique sur un navire à masse positive.
Type de montage
Le type d'assemblage est également très important.
Les transducteurs traversants avec blocs de carénage offrent les meilleures performances, notamment à haute vitesse.
Les transducteurs traversants sont idéaux pour les remorqueurs où de bonnes performances sont requises et où il n'y a pas de saillies de la coque. Les transducteurs internes sont fixés directement à l'intérieur de la coque, mais leurs performances sont légèrement réduites. puissance de sortie du transducteur
La puissance de sortie fait référence à l'intensité avec laquelle le transducteur envoie des signaux, exprimée en watts RMS.
Une puissance plus élevée augmente les chances d'obtenir des échos en eau profonde ou par faible visibilité. Elle permet également de distinguer davantage de détails, comme les petits poissons et les structures sous-marines. En règle générale, plus la puissance est élevée, plus la profondeur que vous pouvez atteindre est grande, et plus vous pouvez obtenir une séparation maximale des cibles en éliminant les éléments parasites de surface.
Fréquence La précision avec laquelle le sondeur localise le fond et les autres objets dépend également de la fréquence sélectionnée en fonction de la profondeur. Les transducteurs de profondeur Raymarine possèdent deux fréquences : basse ou haute .
HAUT La haute fréquence est utilisée en eaux peu profondes et permet d'obtenir des mesures plus précises à grande vitesse. À cette fréquence, le transducteur balaie une zone plus restreinte, mais affiche un niveau de détail supérieur. Généralement, on observe moins d'échos indésirables et moins de parasites, ce qui améliore la définition de la cible.
FAIBLE Cette fréquence est utilisée en eaux profondes. L'eau absorbe les impulsions ultrasonores plus lentement, ce qui permet de couvrir de plus grandes zones avant que le signal ne devienne trop faible. Il en résulte un angle de cône plus large, permettant de scanner une plus grande partie du fond marin. Cependant, cela se traduit également par une définition et une séparation des cibles moindres, ainsi que par un niveau de bruit plus élevé. Si les basses fréquences permettent une exploration plus profonde de la colonne d'eau, elles peuvent aussi donner une image moins nette du fond marin.
En général, il est conseillé d'utiliser la haute fréquence pour une image détaillée en eau peu profonde, puis de passer à la basse fréquence pour les grandes profondeurs. L'idéal est d'afficher les deux fréquences sur un écran partagé.
Angles du cône Le transducteur focalise les ondes transmises en un faisceau. En théorie, les impulsions sont émises dans un cône qui s'élargit avec la profondeur. En réalité, la forme du faisceau varie selon le transducteur, et les impulsions sont généralement également émises vers l'extérieur, produisant ainsi des lobes secondaires. Les figures suivantes illustrent le trajet réel des impulsions.
Les basses fréquences ont un angle de faisceau plus large que les hautes fréquences. Toutefois, pour simplifier, nous considérerons l'image d'un cône. Le signal est maximal au centre du cône et diminue progressivement à mesure qu'on s'en éloigne. Des angles plus larges permettent de couvrir une plus grande partie du fond marin, mais au détriment de la résolution, car ils dispersent la puissance de l'émetteur. Un cône plus petit permet de concentrer davantage la puissance d'émission sur une zone plus restreinte. L'angle du cône est plus grand aux basses fréquences et plus petit aux hautes fréquences. En résumé, un faisceau plus large permet de détecter non seulement les poissons situés directement sous le bateau, mais aussi ceux qui se trouvent à proximité, bien qu'avec une résolution spatiale moindre. Un faisceau plus étroit concentre l'énergie transmise pour localiser plus précisément les petits détails, comme les poissons ou la structure du fond, mais ne couvre qu'une plus petite zone.