Как форель видет в воде?

Вода, в том числе и исключительно чистая – далеко не лучший проводник для света. Она оказывает большое влияние на способность рыбы улавливать расцветки и на остроту ее зрения. Вода съедает свет по-разному исходя из длины световых волн и расцветки. 

Рыбе не всегда нужно находиться глубоко, чтобы на ее глазах сказывался эффект поглощения света, ведь те же правила действуют, когда рыба просто смотрит на удаленный объект перед собой через водную толщу. Красный стример например, проводимый в воде на полуметровой глубине, будет казаться черным для рыбы, наблюдающей за приманкой с расстояния 4 метров. По мере приближения рыбы к приманке, красный цвет для нее будет проявляться все ярче. Подобная схема не сработает для приманки, проводимой изначально на 4 метровой глубине: рыба все время будет видеть приманку черной.

Вода пронизана ультрафиолетом. Мы его не видим, форель видит. Белый цвет и светоотражающие материалы, заметны для рыбы с больших расстояний, но могут быть смазаны. В итоге, они привлекут внимание рыбы только при приближении.
Цветовосприятие рыбьего зрения также зависят от химического состава воды в водоеме. В грязной воде свет теряется и видимость приманки для рыбы резко падает.

Биологически форелевый глаз в чем-то похож на глаз человека, но есть и кардинальные отличия. В глазе рыбы есть радужная оболочка, линза и сетчатка с палочками и колбочками, схожими с человеческими, но функционирующие иначе. Человеческий зрачок сужается и 
расширяется для регулирования света, попадающего на сетчатку. У форели размер зрачка не меняется, и радужная оболочка сама приспосабливается к интенсивности света. Человеческий глаз фокусируется при  изменении формы линзы. Форелевый глаз фокусируется, придвигаясь или отодвигаясь от сетчатки. Зрение форели очень острое в фокусе, однако глубина фокуса ограничена.


В рыбьем глазе самым интересным является адаптация сетчатки к свету. Чтобы понять, как это работает, мы должны понимать, как фунциклируют палочки и колбочки. Колбочки различают цвета и им нужен яркий солнечный свет. Форель в глазу имеется четыре типа колбочек,  у человека их только три. Каждая колбочка чувствительна к свету определенной длины волны. Дополнительный тип колбочек в рыбьем глазу различает ультрафиолетовый свет.
Цвет, воспринимаемый рыбой хуже всего – зеленый, лучше всего – голубой. Клетки-палочки сильно чувствительны при слабой освещенности и обеспечивают форель хорошим ночным зрением. Эти клетки не различают цветов.


Днем, во время яркого света форелевая сетчатка работает колбочками, обеспечивающими точную цветопередачу. Вечером сетчатка начинает адаптироваться, подключая палочки, давая рыбе ночное зрение. Это физическая перестройка глаза требует времени.


ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РЫБОЛОВА
Идея проста. При ярком свете форель прекрасно различает цвета, в сумраке – нет. Весь заключается в том, чтобы научиться отличать яркий свет от сумрака по меркам форели. Очевидно, солнечный день – это ярко. Но не для рыбы, стоящей на самом дне. Например, на глубине трех метров значительная часть света поглощена водой, и красная часть спектра для рыбы уже потеряна. Форель, стоящая на мелководье, сможет различать цвета вблизи себя, но не на удалении трех метров.

При ловле с глубины или в окрашенной воде ядовито-розовая нимфа покажется рыбе намного более блеклой. Флюоресцентные материалы, задерживающие ультрафиолет и удлиняющие короткую световую волну, создавая цвет высокой насыщенности, являются прекрасными провокаторами для рыбы, однако теряют свою притягательность в окрашенной воде, где ультрафиолет поглощается быстро. При слабой освещенности рыба скорее отреагирует на контрастную черно-белую мушку, чем на мушку с аккуратно подобранными цветовыми переходами. По этой причине автор статьи вяжет черно-белые имитации веснянок, особенно эффективные при ловле в мутной воде. При рыбалке на светлую мушку натуральных тонов, красная прицельная точка на мушке может значительно повысить эффективность рыбалки.

Еще один важный аспект – учет точки зрения, с которой рыба смотрит на приманку. Рыба намного отчетливее видит погруженный в воду объект, чем объект на поверхности воды. Преломляющий коэффициент рыбьей роговицы примерно соответствует показателю воды, а это значит, что под водой рыба видит намного лучше, чем на воздухе. В добавок, объекты на поверхности воды обычно находятся в контровом свете, а потому видятся только как силуэт. Все это вместе значит, что рыбе сложно определить цвет сухой мушки.

Рыбе проще различать полупрозрачный цвет, как, например, у просвечивающегося насквозь тела поденки. По этой причине лучше работают сухие мушки с неплотно положенным даббингом, прозрачными крылышками или подкрылком из флэша. Также это обуславливает и эффективность мушек, наполовину проваливающихся под пленку воды.

На что форель реагирует в первую очередь в отношении мушки – так это на отпечаток  на поверхностной воды. Вмятинки на водной поверхности, образовавшиеся при косании мушки, - это мощный триггер, вызывающий пищевой рефлекс. Подобные вмятинки от лапок насекомого на воде создают яркие пятнышки. Полупрозрачный цвет фантазийной мушки в сочетании с правильной посадкой на воде делают приманку неотразимой для голодной рыбы.

Но искажения на поверхности воды создают не только мушки и индикаторы поклевки. Часто яркие точки на поверхностной пленке возникают от мятого или скрученного поводка, выдающего себя перед рыбой – поэтому иногда тонущие поводки из флюоркарбона помогают добиться более впечатляющих результатов рыбалки: леска проваливается по пленку и просто «исчезает».

Главное понимать, как рыба видит приманку в различных условиях, и понимать, что именно провоцирует ее на атаку. Имея эти знания, вы сможете правильно выбирать мушки и материалы для их вязания. Экспериментируйте, пробуйте что-то новое, доверяйте интуиции. Всем удачной рыбалки!