Разработка прогноза вылова рыбы в Рыбинском водохранилище (Отчет о научно-исследовательской работе), страница 4

sр. - среднее акустическое сечение обратного рассеяния звука рыбами см2.

Для контроля численности рыб на разных горизонтах параллельно с эхолотом EY-М нами использовался широкоэкранный эхолот Lowrance LMS-350А со встроенным компьютером и навигационным модулем LGC-1, работающим в системе спутникового определения координат (параметры эхолота: частота локации — 192 кГц, оборудован датчиком «широкого обзора» рабочий угол датчика — 120°, точность определения координат — ± 8 м) и эхолот Lowrance X-45, с вибратором широкого обзора (120º).

Для построения планшета горизонтального распределения рыбы на координатную сетку наносятся отметки глубин (целые метры) и точки регистрации отдельных особей и стай рыб. Повторность съемок и их продолжительность определяется поставленной задачей и конкретными условиями исследований.

На участках с глубинами более 8 метров использовали широкоэкранный эхолот Lowrance LMS-350А со встроенным компьютером и навигационным модулем LGC-1, работающим в системе спутникового определения координат. Параметры эхолота: частота локации — 192 кГц, рабочий угол датчика — 20°, точность определения координат — ±15 м ).

Встроенный компьютер эхолота автоматически отфильтровывает посторонние «шумы» и идентифицирует рыбу, разделяя ее на 4 размерные группы: мелкая, средняя, крупная, очень крупная. Границы размерных групп, установленные эмпирически: <20; 20-40; 40-100, >100 см.

Для оценки вертикального распределения рыб выделялись 4 слоя: 0–4, 4–8, 8–12, > 12 м. Определение глубины и подсчет количества рыбы производили с интервалом 20 с, что соответствует расстоянию »25 м.

Поскольку луч имеет коническую форму, т.е. его ширина нарастает с глубиной, общая ихтиомасса определяется суммированием массы по слоям.

Плотность рыбы в 3 верхних слоях (в экз./га) находили по формуле:

где N — общее количество рыбы в слое за время съемки, экз., S — путь, м, d — средний диаметр сканирующего луча в слое, м.

Для нижнего слоя:

, где hср  — средняя толщина нижнего слоя (м), найденная по формуле:

hср = Sh/n, где h — толщина слоя в каждой отметке, n — количество отметок.

Общую плотность (в экз./м русла реки) находили суммированием плотности по всем слоям (нижний — без 4/hср).

На глубинах менее 8 м для исследования применялся эхолот Lowrance X-45, с вибратором широкого обзора (120º), который эффективно работает на малых глубинах. Встроенный компьютер эхолота автоматически отфильтровывает посторонние «шумы» и идентифицирует рыбу, разделяя её на 3 размерные группы: мелкая, средняя, крупная. Границы размерных групп, установленные эмпирически: < 20; 20-40; 40 > см.

Для оценки вертикального распределения рыб выделялись 3 слоя: 0–1, 1–2, 2–дно. Определение глубины и подсчет количества рыбы производится с интервалом 10 с, что соответствует расстоянию »10 м.

Плотность рыбы (в экз./га) находили по формуле:

, где  — общее количество рыбы в слое за время съемки,  — путь (м),  — средний диаметр сканирующего луча в слое (м).

Для нижнего слоя:

, где  — средняя толщина нижнего слоя (м),   — толщина слоя в каждой отметке, n — количество отметок.

Общая плотность (в экз./га) определяется суммированием плотности по всем слоям (нижний слой — без ).

Одним из наиболее распространённых способов оценки численности рыб и получения рыбопромысловых прогнозов является метод площадей. Эффективность данного метода значительно увеличилась с начала интенсивного использования рыбопоисковой техники. Широкомасштабные эхосъёмки позволяют выделить в водоёме типичные по плотности и характеру распределения рыбных скоплений местообитания. Параллельные контрольные обловы данных местообитаний дают возможность экстраполировать, в соответствии с данными эхосъёмки, результаты анализа видового, размерного, возрастного и полового состава скоплений на акватории данного типа. Таким образом, реализуется возможность получения информации об общих запасах рыб даже в сравнительно крупных водоёмах.