كمبيوتر الغوص
كمبيوتر الغوص ، أو كمبيوتر تخفيف الضغط الشخصي ، أو مقياس تخفيف الضغط، هو جهاز يستخدمه الغواص لقياس الوقت والعمق المنقضيين أثناء الغوص، ويستخدم هذه البيانات لحساب وعرض مخطط الصعود، والذي، وفقًا لخوارزمية تخفيف الضغط المبرمجة ، يقلل من خطر الإصابة بداء تخفيف الضغط . [ 1 ] [ 2 ] ومن وظائفه الثانوية تسجيل مخطط الغوص ، وتنبيه الغواص عند حدوث أحداث معينة، وتوفير معلومات مفيدة عن البيئة المحيطة. تُعد حواسيب الغوص تطورًا عن جداول تخفيف الضغط ، وساعة الغواص ، ومقياس العمق ، حيث تتميز بدقة أعلى وقدرة على مراقبة بيانات مخطط الغوص في الوقت الفعلي. [ 3 ]
تستخدم معظم أجهزة كمبيوتر الغوص بيانات الضغط المحيط في الوقت الفعلي لخوارزمية تخفيف الضغط، لتحديد الوقت المتبقي للوصول إلى حد الغوص المتواصل ، وبعد انقضاء هذا الوقت، يتم تحديد الحد الأدنى لتخفيف الضغط المطلوب للصعود إلى السطح مع مستوى مقبول من خطر الإصابة بداء تخفيف الضغط. وقد استُخدمت عدة خوارزميات، وتتوفر عوامل أمان شخصية متنوعة. [ 4 ] تسمح بعض أجهزة كمبيوتر الغوص بتغيير الغاز أثناء الغوص، ويراقب بعضها الضغط المتبقي في أسطوانات الغوص . [ 5 ] قد تتوفر إنذارات صوتية لتنبيه الغواص عند تجاوز حد الغوص المتواصل، أو أقصى عمق تشغيل لخليط غاز التنفس ، أو معدل الصعود الموصى به ، أو حد تخفيف الضغط الأقصى ، أو أي حد آخر يتجاوزه الخطر بشكل كبير. [ 3 ]
توفر الشاشة بيانات تُمكّن الغواص من تجنب التوقفات الإلزامية للتخفيف من الضغط ، أو التخفيف منه بأمان نسبيًا، وتشمل هذه البيانات عمق الغوص ومدته. يجب عرض هذه البيانات بوضوح ودقة لا لبس فيها في جميع مستويات الإضاءة. [ 6 ] [ 7 ] قد تتوفر وظائف وشاشات عرض إضافية لأغراض الترفيه والراحة، مثل درجة حرارة الماء واتجاه البوصلة، وقد يكون من الممكن تنزيل بيانات الغطسات إلى جهاز كمبيوتر شخصي عبر اتصال سلكي أو لاسلكي. [ 6 ] قد تكون البيانات المسجلة بواسطة كمبيوتر الغوص ذات قيمة كبيرة للمحققين في حوادث الغوص ، وقد تُساعد في اكتشاف سبب الحادث. [ 8 ] [ 9 ] قد تكون معلومات الملف الشخصي مفيدة أيضًا في تحديد العلاج المناسب للغواص المصاب، لذا ينبغي أن يرافق الكمبيوتر الغواص المصاب إلى مركز العلاج. [ 10 ]
قد تُثبّت أجهزة كمبيوتر الغوص على المعصم أو تُركّب على وحدة تحكم مزودة بمقياس ضغط غاطس . ويُعتبر كمبيوتر الغوص، من وجهة نظر غواصي السكوبا الترفيهيين ومقدمي خدمات الغوص، أحد أهم معدات السلامة. [ 11 ] وهو من أغلى معدات الغوص التي يمتلكها معظم الغواصين. كما يشيع استخدامه بين غواصي السكوبا المحترفين، إلا أن استخدامه أقل انتشارًا بين الغواصين الذين يعتمدون على تزويدهم بالهواء من السطح ، حيث تتم مراقبة عمق الغواص على السطح بواسطة مقياس ضغط الهواء ، ويتحكم مشرف الغوص في عملية تخفيف الضغط . [ 12 ] يستخدم بعض غواصي الغوص الحر نوعًا آخر من أجهزة كمبيوتر الغوص لتسجيل بيانات غوصهم وتزويدهم بمعلومات مفيدة تُسهم في جعل غوصهم أكثر أمانًا وكفاءة، كما أن بعض الأجهزة توفر كلا الوظيفتين، ولكنها تتطلب من المستخدم تحديد الوظيفة المطلوبة. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
غاية

يتمثل الغرض الأساسي من حاسوب تخفيف الضغط في تسهيل عملية تخفيف الضغط الآمنة للغواص تحت الماء الذي يتنفس غازًا مناسبًا عند الضغط الجوي المحيط، وذلك من خلال توفير معلومات تستند إلى تاريخ تعرض الغواص للضغط مؤخرًا، مما يسمح بالصعود مع انخفاض مقبول في خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط . تعالج حواسيب الغوص نفس مشكلة جداول تخفيف الضغط ، ولكنها قادرة على إجراء حساب مستمر للضغط الجزئي النظري للغازات الخاملة في الجسم بناءً على العمق الفعلي والمدة الزمنية للغواص ونموذج تخفيف الضغط الذي يستخدمه الحاسوب. [ 1 ] وبما أن حاسوب الغوص يقيس العمق والوقت تلقائيًا، فإنه قادر على التنبيه إلى معدلات الصعود المفرطة وتوقفات تخفيف الضغط الفائتة ، مما يقلل من حاجة الغواص لحمل ساعة غوص ومقياس عمق منفصلين . كما توفر العديد من حواسيب الغوص معلومات إضافية للغواص، بما في ذلك درجة الحرارة المحيطة، والضغط الجزئي للأكسجين في غاز التنفس عند الضغط الجوي المحيط، وبيانات التعرض المتراكم لسمية الأكسجين ، وسجل غوص قابل للقراءة بواسطة الحاسوب، وضغط غاز التنفس المتبقي في أسطوانة الغوص . يمكن استخدام هذه المعلومات المسجلة في سجل أنشطة الغواص الشخصي، أو كمعلومات هامة في المراجعات الطبية أو القضايا القانونية التي تلي حوادث الغوص . [ 9 ] [ 8 ] [ 2 ] كما قد يساعد سجل التعرض في توجيه القرارات المتعلقة بالعلاج المناسب للغواص المصاب، إذا تم توفيره للطاقم الطبي المختص. [ 10 ]
بفضل قدرة الحاسوب على إعادة الحساب باستمرار بناءً على البيانات المتغيرة، يستفيد الغواص من البقاء تحت الماء لفترات أطول ضمن حدود المخاطر المقبولة. على سبيل المثال، يمكن للغواص الترفيهي الذي يخطط للبقاء ضمن حدود "عدم التوقف للتخفيف من الضغط" في كثير من الحالات أن يصعد بضعة أقدام كل دقيقة، مع مواصلة الغوص، ويبقى ضمن حدود الأمان المعقولة، بدلاً من الالتزام بوقت قاع مُخطط له مسبقًا ثم الصعود مباشرةً. يمكن التخطيط للغوصات متعددة المستويات مسبقًا باستخدام جداول الغوص التقليدية أو تطبيقات الحاسوب الشخصي والهواتف الذكية، أو أثناء الغوص باستخدام جداول غوص مقاومة للماء، ولكن الحسابات الإضافية تصبح معقدة، وقد يصعب اتباع الخطة، ويزداد خطر الأخطاء مع تعقيد مسار الغوص. تتيح الحواسيب قدرًا من العفوية أثناء الغوص، وتأخذ في الحسبان تلقائيًا أي انحرافات عن خطة الغوص. [ 16 ]
تُستخدم أجهزة كمبيوتر الغوص لحساب جداول تخفيف الضغط بأمان في عمليات الغوص الترفيهية والعلمية والعسكرية. ولا يوجد ما يمنع استخدامها كأدوات قيّمة في عمليات الغوص التجارية، وخاصة في الغوص متعدد المستويات. [ 4 ]
عناصر
تتشابه بعض المكونات في جميع طرازات أجهزة كمبيوتر الغوص لأنها ضرورية لوظيفتها الأساسية. وبعضها له أكثر من اسم شائع الاستخدام.
- محول ضغط محيطي
- مستشعر الضغط
- مكون يحول الضغط المحيط إلى إشارة كهربائية [ 17 ] تُستخدم مستشعرات الضغط الكهروإجهادية بشكل متكرر لهذا الغرض. [ 18 ] [ 19 ]
- محول تناظري إلى رقمي
- مكون يحول خرج الجهد من محول الضغط إلى إشارة ثنائية يمكن معالجتها بواسطة الكمبيوتر. [ 17 ]
- واجهة إدخال المستخدم على شكل أزرار ضغط أو نقاط اتصال خارجية تقبل إدخالًا يدويًا من المستخدم لضبط تفضيلاته واختيار خيارات العرض. [ 20 ] [ 2 ]
- ساعة
- دوائر إلكترونية تعمل على مزامنة خطوات المعالج وتتبع الوقت المنقضي. وقد تتتبع أيضًا وقت اليوم. [ 17 ]
- عرض
- شاشة لعرض نتائج الحساب للغواص في الوقت الفعلي. [ 17 ]
- لوحة أمامية
- النافذة الزجاجية أو البلاستيكية الشفافة التي تغطي شاشة العرض. يُعد الزجاج المقسى والياقوت الصناعي الأكثر مقاومة للخدش، لكنهما هشين، وقد ينكسران عند الاصطدام، مما قد يتسبب في تسرب الماء إلى الهيكل، الأمر الذي قد يُتلف المكونات الإلكترونية. تُستخدم هذه المواد بكثرة في الساعات التي تُلبس على المعصم، والتي يُتوقع ارتداؤها خارج الماء. أما الساعات الأكبر حجمًا، فمن المرجح أن تُلبس أثناء الغوص فقط، وتتميز واجهات البولي كربونات الأكثر مقاومة للصدمات المستخدمة في هذه الساعات بأنها أكثر عرضة للخدش، ولكنها أقل عرضة للتسرب. تتوفر واقيات شفافة ذاتية اللصق للاستخدام لمرة واحدة لبعض الطرازات. [ 2 ]
- السكن
- قضية
- الحاوية المقاومة للماء التي تُركّب فيها المكونات الأخرى لحمايتها من العوامل البيئية. [ 17 ] تُستخدم أربعة أشكال أساسية: ساعة معصم، أو أسطوانة دائرية (قرص) تُثبّت على المعصم أو وحدة التحكم، أو حامل مستطيل أو مُقوّس للمعصم، أو هاتف ذكي مُغلّف. [ 21 ] [ 22 ]
- المعالج الدقيق
- الدوائر الدقيقة لمعالجة المنطق التي تحول إشارات الإدخال إلى بيانات إخراج في الوقت الحقيقي، والتي تحاكي حالة تخفيف الضغط لدى الغواص باستخدام الخوارزمية المختارة وبيانات الإدخال الأخرى. [ 17 ]
- مزود الطاقة
- البطارية التي توفر الطاقة الكهربائية لتشغيل الجهاز. قد تكون قابلة لإعادة الشحن، أو يمكن للمستخدم استبدالها، أو قد تتطلب استبدالها من قبل وكيل معتمد أو الشركة المصنعة. [ 17 ]
- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
- تخزين مؤقت للبيانات المتغيرة ونتائج الحساب. [ 17 ]
- ذاكرة للقراءة فقط (ROM)
- ذاكرة غير متطايرة تحتوي على البرنامج والثوابت المستخدمة في الخوارزمية. [ 17 ]
- ذاكرة تخزين البيانات
- تخزين بيانات غير متطايرة للبرامج الثابتة القابلة للتحديث والنتائج المحسوبة (بيانات سجل الغوص). تختلف كمية البيانات المعالجة التي يمكن تخزينها اختلافًا كبيرًا، وذلك تبعًا للاتجاه العام نحو زيادة سعة الذاكرة في الطرازات الأحدث وزيادة قدرة المعالجة، مما ينتج عنه أحجام أكبر لملفات سجل الغوص. [ 2 ]
- حزام
- يُستخدم سوار لتثبيت الجهاز على معصم المستخدم. تتوفر أنواع متعددة من هذه الأساور، ويمكن استخدام سوارين مزدوجين لمزيد من الأمان. يُعد تركيب الجهاز على وحدة التحكم بديلاً عن الأساور، ويقتصر عادةً على أجهزة كمبيوتر الغوص الترفيهية ذات الشكل القرصي. [ 23 ] [ 24 ] [ 6 ]
- مستشعر درجة الحرارة
- مكون يقيس درجة حرارة محول الضغط لتعويض تغيرات درجة الحرارة. يمكن تسجيل المخرجات وعرضها، لكن وظيفتها الأساسية هي السماح بقياس الضغط بدقة. [ 25 ]
قد تكون هناك حاجة إلى مكونات إضافية لإضافة ميزات ووظائف إضافية أو توسيع نطاقها.
- مقياس التسارع
- يستخدم للكشف عن إدخال النقر الاتجاهي وزوايا الميل والإمالة. [ 26 ]
- أجهزة بلوتوث
- تُستخدم للتواصل مع الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية لتحميل البيانات وتنزيل تحديثات البرامج الثابتة. [ 20 ]
- صفارة
- تُستخدم لتوفير إنذارات صوتية واهتزازية. [ 20 ]
- الملامسات الكهربائية الخارجية
- يمكن استخدامه لأغراض متعددة على السطح، بما في ذلك شحن البطارية والتواصل مع جهاز كمبيوتر شخصي. [ 27 ]
- جهاز استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
- تُستخدم لتحديد الموقع على السطح. [ 27 ]
- بوصلة التدفق المغناطيسي
- تُستخدم لتوفير وظيفة البوصلة للملاحة. [ 27 ]
- أجهزة نقل البيانات بالأشعة تحت الحمراء
- تُستخدم لنقل البيانات من وإلى الحاسوب الشخصي. [ 2 ]
- مستشعر ضوئي
- يُستخدم لتوفير شدة عرض تلقائية (سطوع الشاشة) تتناسب مع مستويات الإضاءة المحيطة. في بعض الطرازات، قد يتوفر عرض لمستوى الإضاءة المقاس. [ 27 ]
- واقي الشاشة
- غشاء أو عدسة شفافة واقية تغطي الشاشة لحمايتها من الخدوش. [ 20 ]
- أجهزة الاتصالات فوق الصوتية
- تُستخدم للاتصالات اللاسلكية مع مستشعرات الضغط الموجودة على أسطوانات الغاز لأنظمة الغاز المتكاملة، وفي بعض الحالات، مع الأجهزة الطرفية الأخرى. [ 20 ]
- توصيلات كهربائية محكمة الإغلاق
- لتلقي المدخلات من خلايا الأكسجين، وللتواصل مع أجهزة إعادة التنفس التي يتم التحكم فيها إلكترونياً. [ 28 ]
- ملف الشحن اللاسلكي
- تُستخدم لإعادة شحن البطارية دون خطر الإضرار بالأختام المقاومة للماء. [ 29 ]
وظيفة

أجهزة كمبيوتر الغوص هي أجهزة تعمل بالبطارية ، موضوعة داخل غلاف مقاوم للماء والضغط. تتتبع هذه الأجهزة مسار الغوص من خلال قياس الوقت والضغط . تقيس جميع أجهزة كمبيوتر الغوص الضغط المحيط لنمذجة تركيز الغازات في أنسجة الغواص. توفر أجهزة كمبيوتر الغوص الأكثر تطورًا بيانات مُقاسة إضافية، بالإضافة إلى إمكانية إدخال بيانات من المستخدم في الحسابات، مثل درجة حرارة الماء، وتركيب الغازات، وارتفاع سطح الماء، [ 4 ] أو الضغط المتبقي في أسطوانة الغوص. تحتاج أجهزة كمبيوتر الغوص المناسبة لحساب تخفيف الضغط في غوص إعادة التنفس إلى قياس الضغط الجزئي للأكسجين في دائرة التنفس . يمكن استخدام جهاز كمبيوتر الغوص كوحدة تحكم لجهاز إعادة تنفس مغلق الدائرة يتم التحكم فيه إلكترونيًا ، وفي هذه الحالة، سيحسب الضغط الجزئي للأكسجين في الدائرة باستخدام بيانات من أكثر من مستشعر أكسجين . [ 30 ]
يستخدم الحاسوب مدخلات الضغط والوقت في خوارزمية تخفيف الضغط لتقدير الضغط الجزئي للغازات الخاملة المذابة في أنسجة الغواص. [ 31 ] وبناءً على هذه الحسابات، يُقدّر الحاسوب متى يصبح الصعود المباشر إلى السطح بمخاطر منخفضة مقبولة غير ممكن، وما هي محطات تخفيف الضغط اللازمة بناءً على مسار الغوص حتى ذلك الوقت والتعرضات الأخيرة للضغط العالي التي قد تكون تركت غازات مذابة متبقية في جسم الغواص. [ 31 ]
تستطيع العديد من أجهزة كمبيوتر الغوص إنتاج جدول زمني منخفض المخاطر لتخفيف الضغط للغوصات التي تتم على ارتفاعات عالية ، والتي تتطلب تخفيف ضغط أطول من نفس المسار عند مستوى سطح البحر، لأن أجهزة الكمبيوتر تقيس الضغط الجوي قبل الغوص وتأخذ ذلك في الاعتبار في الخوارزمية. [ 4 ]
تتيح العديد من أجهزة الكمبيوتر للمستخدم إمكانية تعديل مستوى الأمان في تخفيف الضغط . قد يكون ذلك عبر عامل شخصي ، يُجري تغييرًا غير مُعلن على الخوارزمية التي يحددها المُصنِّع، أو عبر ضبط عوامل التدرج ، وهي طريقة لتقليل التشبع الفائق المسموح به في أنسجة الجسم بنسب محددة، وهو أمر مُفصَّل في المراجع العلمية، تاركًا مسؤولية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن السلامة الشخصية للغواص. [ 6 ] [ 27 ]
الخوارزميات
تختلف خوارزميات تخفيف الضغط المستخدمة في أجهزة كمبيوتر الغوص باختلاف الشركات المصنعة وطرازات الأجهزة. ومن أمثلة هذه الخوارزميات : خوارزميات بوهلمان ومشتقاتها، ونموذج ثالمان VVAL18 الأسي/الخطي ، ونموذج النفاذية المتغيرة ، ونموذج الفقاعات ذي التدرج المخفّض . [ 2 ] لا تُشير الأسماء التجارية للخوارزميات دائمًا بوضوح إلى نموذج تخفيف الضغط الفعلي. فقد تكون الخوارزمية نسخة معدلة من إحدى الخوارزميات القياسية، فعلى سبيل المثال، تُستخدم عدة إصدارات من خوارزمية بوهلمان لتخفيف الضغط . وقد تُشكّل الخوارزمية المستخدمة عاملًا مهمًا عند اختيار جهاز كمبيوتر الغوص. ويمكن تسويق أجهزة كمبيوتر الغوص التي تستخدم نفس الإلكترونيات والخوارزميات الداخلية تحت أسماء تجارية مختلفة. [ 5 ]
تهدف الخوارزمية المستخدمة إلى إعلام الغواص بملف تخفيف الضغط الذي يُبقي خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط (DCS) ضمن مستوى مقبول. يستخدم الباحثون برامج غوص تجريبية أو بيانات مُسجلة من غطسات سابقة للتحقق من صحة الخوارزمية. يقيس كمبيوتر الغوص العمق والوقت، ثم يستخدم الخوارزمية لتحديد متطلبات تخفيف الضغط أو تقدير الوقت المتبقي للغوص دون توقف عند العمق الحالي. تأخذ الخوارزمية في الاعتبار مقدار انخفاض الضغط، وتغيرات غاز التنفس، والتعرضات المتكررة، ومعدل الصعود، والوقت على ارتفاع معين. لا تستطيع الخوارزميات حساب عوامل مثل العمر، والإصابات السابقة، ودرجة الحرارة المحيطة، ونوع الجسم، واستهلاك الكحول، والجفاف، وعوامل أخرى مثل الثقبة البيضوية المفتوحة، بدقة ، لأن تأثير هذه العوامل لم يُقاس تجريبيًا، مع أن بعضها قد يحاول التعويض عنها من خلال إدخال بيانات المستخدم، وكذلك درجة حرارة جسم الغواص وعبء العمل من خلال أجهزة استشعار تراقب درجة الحرارة المحيطة وتغيرات ضغط الأسطوانة كمؤشر. [ 32 ] من المعروف أن درجة حرارة الماء ليست مؤشراً دقيقاً لدرجة حرارة الجسم، لأنها لا تأخذ في الاعتبار فعالية بدلة الغوص أو الحرارة الناتجة عن العمل أو أنظمة التدفئة النشطة. [ 33 ]
اختيار الخوارزمية
تنقسم الخوارزميات المتاحة إلى نوعين أساسيين: نماذج الغازات المذابة ونماذج الفقاعات. لا يستطيع أيٌّ من النوعين توفير صورة آمنة وموثوقة في شكله الأساسي، ويجب تعديله تجريبيًا ليتوافق مع البيانات. من المرجح أن تكون نماذج الفقاعات أقرب إلى الواقع الفيزيولوجي، وقد تكون أكثر دقة خارج نطاق البيانات التجريبية المعروفة، ولكنها معقدة حسابيًا. أما نماذج الغازات المذابة فهي أبسط حسابيًا بكثير، وقد تتطلب معالجة أكبر لمطابقة البيانات، ولكنها مع ذلك تظل أسرع بكثير في التشغيل. إحدى الطرق البسيطة نسبيًا للتحكم في مطابقة البيانات هي التعديل المنهجي لقيم M، والذي يمكن القيام به عن طريق تغيير عوامل التدرج، سواءً من خلال خيارات مُبرمجة مسبقًا (برامج ثابتة) أو خيارات إدخال المستخدم. [ 34 ]
لا يوجد دليل قاطع على أن أي خوارزمية مستخدمة حاليًا أفضل بشكل ملحوظ من جميع الخوارزميات الأخرى، ومن خلال ضبط الثوابت بشكل انتقائي، يمكن جعل معظمها يُنتج مسارات صعود وتخفيف ضغط متشابهة جدًا لملف استنشاق غاز معين. عند استخدامها في نطاق الغوص الترفيهي دون توقف وبإعدادات المصنع، فمن المرجح أن تكون جميعها آمنة بشكل مقبول، على الرغم من أن بعضها سيكون أكثر تحفظًا من غيرها. يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان الغواص يستفيد من هذا التحفظ الزائد، خاصةً مع انخفاض معدل الإصابة بأمراض تخفيف الضغط المصحوبة بأعراض، وعدم إمكانية تحليل عوامل الخطر الخارجية حسابيًا بعد. [ 35 ] يستخدم بعض المصنّعين خوارزمياتهم المعدلة غير المُثبتة وغير المُفصح عنها كنقاط بيع، عادةً دون تقديم أي ادعاءات محددة حول فعاليتها، ولا يكون المستخدم في وضع يسمح له باتخاذ خيار مدروس بسبب غموض هذه الادعاءات. [ 36 ] تستخدم بعض البرامج الأخرى خوارزميات موثقة جيدًا في المراجع العلمية، مما يسمح للمستخدم الذي لديه فهم كافٍ لنموذج فك الضغط المحدد باتخاذ قرار مدروس نسبيًا. كما تتيح بعض هذه البرامج للمستخدم تعديل الإعدادات التي تُغير من مدى تحفظ الخوارزمية وفقًا لأساليب محددة جيدًا مثل عوامل التدرج، مما يُسهل الاختيار المدروس. [ 37 ]
عرض المعلومات




توفر أجهزة كمبيوتر الغوص معلومات بصرية متنوعة للغواص، عادةً على شاشة LCD أو OLED . يمكن اختيار أكثر من شاشة أثناء الغوص، وتُعرض الشاشة الرئيسية افتراضيًا وتحتوي على بيانات السلامة الأساسية. يتم اختيار الشاشات الثانوية عادةً بالضغط على زر أو زرين مرة واحدة أو أكثر، وقد تكون مؤقتة أو تبقى ظاهرة حتى يتم اختيار شاشة أخرى. يجب أن تكون جميع معلومات السلامة الأساسية ظاهرة على أي شاشة لا تعود تلقائيًا إلى الشاشة السابقة خلال فترة قصيرة، لأن الغواص قد ينسى كيفية العودة إليها، مما قد يعرضه لخطر كبير. تستخدم بعض أجهزة الكمبيوتر نظام التمرير الذي يتطلب ضغطات أزرار أكثر، ولكنه أسهل في التذكر، حيث ستظهر الشاشة المطلوبة في النهاية. بينما تستخدم أجهزة أخرى مجموعة أوسع من الأزرار، وهي أسرع عند معرفة التسلسل، ولكنها أسهل في النسيان أو الارتباك، وقد تتطلب مزيدًا من انتباه الغواص. [ 20 ] [ 27 ]
تعرض معظم أجهزة كمبيوتر الغوص المعلومات الأساسية التالية المتعلقة بملف تعريف الغوص وحالة عدم التوقف أثناء الغوص. تتضمن هذه المعلومات بيانات بالغة الأهمية للسلامة، وعادةً ما تُعرض على الشاشة الافتراضية تحت الماء، وقد تُعرض بعضها على جميع الشاشات تحت الماء: [ 7 ] [ 6 ]
- العمق الحالي (مستمد من الضغط المحيط). [ 7 ] [ 6 ]
- أقصى عمق تم الوصول إليه في الغطسة الحالية. [ 7 ] [ 6 ]
- وقت عدم التوقف، وهو الوقت المتبقي على العمق الحالي دون الحاجة إلى التوقف لتخفيف الضغط أثناء الصعود. [ 7 ] [ 6 ]
- الوقت المنقضي للغوصة الحالية. [ 7 ] [ 6 ]
تعرض العديد من أجهزة كمبيوتر الغوص معلومات إضافية. بعض هذه المعلومات بالغ الأهمية لسلامة الغوص أثناء عملية تخفيف الضغط، وعادةً ما تُعرض على جميع الشاشات المتاحة تحت الماء، أو تعود تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية بعد فترة زمنية محددة. أما معظم المعلومات غير الأساسية، فمن المرجح أن تكون مفيدة في بعض الغطسات على الأقل، وقد تُعرض على شاشة ثانوية يمكن اختيارها أثناء الغوص. [ 30 ]
- إجمالي زمن الصعود، أو زمن الوصول إلى السطح (TTS)، بافتراض الصعود الفوري بالمعدل الموصى به، وتوقفات تخفيف الضغط كما هو موضح. عند تفعيل عدة غازات في الحاسوب، يمكن التنبؤ بزمن الوصول إلى السطح بناءً على الغاز الأمثل المُختار أثناء الصعود، ولكن زمن الوصول الفعلي يعتمد على الغاز المُختار فعليًا، وقد يكون أطول من القيمة المعروضة. هذا لا يُبطل حساب تخفيف الضغط، الذي يأخذ في الاعتبار التعرض الفعلي والغاز المُختار. [ 27 ] [ 20 ]
- عمق ومدة التوقف المطلوبين للتخفيف من الضغط، مع افتراض الصعود الفوري بالمعدل الموصى به. عادةً ما يتم عرض عمق ومدة التوقف الأول بشكل واضح. [ 27 ] [ 6 ]
- درجة الحرارة المحيطة (في الواقع، درجة حرارة محول الضغط). قد تكون هذه القيمة معروضة افتراضياً أو إعداداً يختاره المستخدم، وقد لا تظهر على الشاشة الرئيسية، لأنها ليست معلومات بالغة الأهمية للسلامة. [ 25 ]
- معدل الصعود الحالي. يمكن عرضه كسرعة صعود فعلية، أو كمعدل نسبي مقارنة بالمعدل الموصى به. [ 20 ]
- ملف تعريف الغوص (غالباً لا يُعرض أثناء الغوص، ولكنه يُرسل إلى جهاز كمبيوتر شخصي). ليس من المعلومات بالغة الأهمية للسلامة، لذا عادةً ما يُعرض على شاشة ثانوية مؤقتة إن وُجدت [ 27 ]
- خليط الغاز المستخدم، حسب اختيار المستخدم. [ 27 ] [ 20 ]
- الضغط الجزئي للأكسجين عند العمق الحالي، بناءً على خليط الغازات المختار. [ 27 ] [ 20 ]
- التعرض التراكمي لسمية الأكسجين (CNS)، محسوبًا من الضغط المقاس والوقت ومزيج الغازات المحدد. [ 27 ] [ 20 ]
- حالة شحن البطارية أو تحذير انخفاض مستوى البطارية. [ 27 ] [ 20 ]
- الوقت من اليوم، وغالبًا ما يكون هناك خيار لعرض الوقت بنظام 12 ساعة أو 24 ساعة. [ 6 ]
- اتجاه البوصلة، باستخدام مستشعر بوابة التدفق، مع تصحيحات الميل. وعند توفره، يُدمج هذا عادةً مع عرض جميع البيانات الهامة للسلامة، بحيث لا يضطر إلى العودة تلقائيًا إلى تخطيط العرض الأساسي. [ 20 ]
ستعرض بعض أجهزة الكمبيوتر معلومات إضافية حول حالة تخفيف الضغط بعد تجاوز حد عدم التوقف. يمكن للغواص اختيار هذه البيانات كإعدادات عرض اختيارية، وقد تتطلب فهمًا أعمق لنظرية تخفيف الضغط ونمذجته مقارنةً بما يوفره تدريب الغواصين الترفيهيين. تهدف هذه المعلومات إلى مساعدة الغواص التقني على اتخاذ قرار أكثر استنارة عند التعامل مع أي طارئ يؤثر على مخاطر تخفيف الضغط. [ 37 ]
- عند العمق + 5 دقائق (@+5)، يُظهر هذا تأثير البقاء على العمق الحالي مع غاز التنفس الحالي لمدة خمس دقائق إضافية على وقت الصعود إلى السطح. ستعرض الشاشة وقت الصعود إلى السطح المُعدَّل. [ 37 ]
- دلتا + 5 (Δ+5) هو التغير في زمن الصعود إلى السطح في حال البقاء على نفس العمق مع نفس الغاز لمدة 5 دقائق إضافية. تكون هذه القيمة موجبة في حالة استنشاق الغاز، وسالبة في حالة إخراجه، وصفرًا إذا لم يكن للتعرض الإضافي أي تأثير صافٍ على متطلبات تخفيف الضغط المحسوبة. يُعد هذا مفيدًا للغوص متعدد المستويات، حيث يساعد في تقدير ما إذا كان سيتبقى ما يكفي من غاز التنفس للصعود. [ 37 ]
- سقف تخفيف الضغط هو العمق الذي تصل عنده نسبة التشبع الفائق المحسوبة للأنسجة المتحكمة إلى أقصى مستوى مسموح به وفقًا للخوارزمية. وهو أقل عمق يمكن للغواص الوصول إليه مع مخاطر مقبولة لتخفيف الضغط وفقًا للقيود المختارة. سيكون هذا العمق مساويًا أو أقل من عمق التوقف الإلزامي الحالي، وأعمق من عمق التوقف الإلزامي التالي. عند اكتمال تخفيف الضغط، يصبح السقف صفرًا. [ 37 ]
- عامل التدرج الحالي (GF99)، وهو مؤشر على مدى قرب الغواص من قيمة M الأساسية للخوارزمية في النسيج المحدد. إذا تجاوزت هذه القيمة 100%، فهذا يعني أن الغواص يعاني من فرط التشبع وفقًا لأقل إعدادات الخوارزمية تحفظًا. تنخفض هذه القيمة تدريجيًا عند كل محطة تخفيف ضغط، وتزداد أثناء الصعود إلى المحطة التالية. قد تكون هذه الخاصية مفيدة في حالات الطوارئ التي يحتاج فيها الغواص إلى الخروج من الماء بأسرع وقت ممكن مع الحفاظ على مستوى معقول من مخاطر تخفيف الضغط. يتطلب الاستخدام المسؤول لهذه الخاصية فهمًا جيدًا لنظرية تخفيف الضغط وكيفية محاكاتها بواسطة الحاسوب. [ 37 ]
- عامل تدرج الصعود إلى السطح: هو عامل التدرج المحسوب للأنسجة المتحكمة في حال صعود الغواص مباشرةً من العمق الحالي، دون أي توقف. يمثل الرقم الموضح نسبة مئوية من قيمة M المحسوبة في تلك المرحلة من الغوص. إذا تجاوزت النسبة 99%، يكون خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط أعلى من قيمة M الأساسية، وإذا كانت أقل، يكون الخطر أقل من قيمة M الأساسية. عند اكتمال تخفيف الضغط، يكون ذلك عند قيمة GF-Hi التي اختارها الغواص. هذه طريقة اختيارية لمراقبة حالة تخفيف الضغط، وقد تكون مفيدة في حالات الطوارئ. [ 37 ]
بعض أجهزة الكمبيوتر، المعروفة باسم أجهزة الكمبيوتر المتكاملة مع الهواء أو الغاز، مصممة لعرض المعلومات من مستشعر ضغط أسطوانة الغوص ، مثل:
- ضغط الغاز. [ 38 ] [ 20 ]
- الوقت المتبقي المقدر للهواء (RAT) بناءً على الغاز المتاح ومعدل استهلاك الغاز ووقت الصعود. [ 38 ] [ 20 ]
تستطيع بعض الحواسيب عرض الضغط الجزئي للأكسجين في جهاز إعادة التنفس في الوقت الفعلي. ويتطلب ذلك إدخال بيانات من خلية أكسجين. كما تقوم هذه الحواسيب بحساب التعرض التراكمي لسمية الأكسجين بناءً على الضغط الجزئي المقاس. [ 30 ]
تستطيع بعض أجهزة الكمبيوتر عرض رسم بياني لتشبع الأنسجة الحالي لعدة أقسام نسيجية، وذلك وفقًا للخوارزمية المستخدمة. [ 38 ] [ 20 ]
يتم عرض بعض المعلومات التي ليس لها فائدة عملية أثناء الغوص فقط على السطح لتجنب إرهاق الغواص بالمعلومات أثناء الغوص: [ 30 ]
- شاشة "حان وقت الطيران" توضح متى يمكن للغواص الصعود إلى الطائرة بأمان. [ 30 ]
- زمن إزالة التشبع، وهو الوقت المقدر اللازم لإعادة جميع الأنسجة إلى حالة توازن الغاز المذاب في الضغط السطحي. [ 30 ]
- سجل يتضمن معلومات أساسية عن الغطسات السابقة – التاريخ، وقت البدء، أقصى عمق، المدة، وربما معلومات أخرى. [ 30 ]
- أقصى أوقات الغوص بدون تخفيف الضغط للغطسات اللاحقة بناءً على التركيز المتبقي المقدر للغازات الخاملة في الأنسجة. [ 30 ]
- وظائف تخطيط الغوص (لا يوجد وقت لتخفيف الضغط بناءً على أحمال الأنسجة الحالية والعمق وغاز التنفس الذي يحدده المستخدم). [ 28 ]
قد تتضمن التحذيرات والإنذارات ما يلي: [ 27 ] [ 6 ]
- تم تجاوز أقصى عمق تشغيل [ 27 ] [ 6 ]
- لا يوجد حد لتخفيف الضغط يقترب من [ 27 ] [ 6 ]
- لم يتم تجاوز حد تخفيف الضغط [ 27 ] [ 6 ]
- معدل صعود مفرط [ 27 ] [ 6 ]
- انتهاك حد تخفيف الضغط [ 27 ] [ 6 ]
- تم حذف عملية فك الضغط [ 27 ] [ 6 ]
- ضغط الأسطوانة المنخفض (حيثما ينطبق ذلك) [ 27 ] [ 6 ]
- الضغط الجزئي للأكسجين مرتفع أو منخفض [ 27 ] [ 6 ]
- انتهاك الحد الأقصى للعمق [ 27 ] [ 6 ]
معلومات مسموعة
تحتوي العديد من أجهزة كمبيوتر الغوص على أجهزة تنبيه تحذر الغواص من أحداث مثل: [ 39 ]
- معدلات صعود مفرطة.
- تم تفويت محطات تخفيف الضغط.
- تم تجاوز الحد الأقصى لعمق التشغيل.
- تم تجاوز حدود سمية الأكسجين .
- تجاوز حد تخفيف الضغط، أو تجاوز عمق التوقف
يمكن إيقاف تشغيل بعض أجهزة التنبيه لتجنب الضوضاء.
أخذ عينات البيانات وتخزينها وتحميلها
تتراوح معدلات أخذ عينات البيانات عادةً من مرة واحدة في الثانية إلى مرة واحدة كل 30 ثانية، مع وجود حالات استُخدم فيها معدل أخذ عينات منخفض يصل إلى مرة واحدة كل 180 ثانية. ويمكن للمستخدم تحديد هذا المعدل. تتراوح دقة عرض العمق عادةً بين متر واحد و0.1 متر. يمكن أن يكون تنسيق تسجيل العمق خلال فترة أخذ العينات هو أقصى عمق، أو العمق عند وقت أخذ العينة، أو متوسط العمق خلال الفترة. بالنسبة لفترات قصيرة، لن تُحدث هذه القيم فرقًا كبيرًا في حالة تخفيف الضغط المحسوبة للغواص، وهي القيم عند النقطة التي يحمل فيها الغواص الكمبيوتر، والتي عادةً ما تكون على معصمه أو معلقة على وحدة تحكم، وقد يختلف عمقها عن عمق صمام الطلب، الذي يحدد ضغط غاز التنفس، وهو الضغط ذو الصلة بحساب تخفيف الضغط. [ 2 ]
تتراوح دقة قياس درجة الحرارة في سجلات البيانات بين 0.1 درجة مئوية و1 درجة مئوية. ولا تُحدد الدقة عادةً، وغالبًا ما يكون هناك تأخير لعدة دقائق حتى تتغير درجة حرارة المستشعر لتواكب درجة حرارة الماء. تُقاس درجة الحرارة عند مستشعر الضغط، وهي ضرورية بشكل أساسي لتوفير بيانات ضغط صحيحة، لذا فإن توفير درجة الحرارة المحيطة الدقيقة في الوقت الفعلي ليس أولوية قصوى في مراقبة تخفيف الضغط. [ 2 ]
تُحدَّد سعة تخزين البيانات بالذاكرة الداخلية، وتعتمد كمية البيانات المُولَّدة على معدل أخذ العينات. يمكن تحديد السعة بساعات التشغيل، أو عدد الغطسات المُسجَّلة، أو كليهما. وقد توفرت قيم تصل إلى 100 ساعة بحلول عام 2010. [ 2 ] وقد يتأثر ذلك بمعدل أخذ العينات الذي يختاره الغواص.
بحلول عام 2010، كانت معظم أجهزة كمبيوتر الغوص قادرة على تحميل البيانات إلى جهاز كمبيوتر شخصي أو هاتف ذكي، عبر كابل أو اتصال لاسلكي بالأشعة تحت الحمراء أو البلوتوث . [ 2 ] [ 6 ]
أجهزة كمبيوتر غوص للأغراض الخاصة

تستطيع بعض أجهزة كمبيوتر الغوص حساب جداول تخفيف الضغط لغازات التنفس الأخرى غير الهواء، مثل النيتروكس والأكسجين النقي والتريمكس والهيليوكس . تدعم أجهزة كمبيوتر الغوص الأساسية التي تعمل بالنيتروكس مزيجًا واحدًا أو اثنين فقط من الغازات لكل غطسة، بينما تدعم أجهزة أخرى العديد من المزيجات المختلفة. [ 40 ] عند دعم غازات متعددة، قد يتوفر خيار لتحديد الغازات التي سيتم حملها في الغطسة كغازات نشطة، مما يجعل الكمبيوتر يحسب جدول تخفيف الضغط ووقت الصعود إلى السطح بناءً على افتراض استخدام الغازات النشطة عندما تكون في أفضل حالاتها لتخفيف الضغط. عادةً ما يتبع حساب أحمال الغاز في الأنسجة الغاز الذي يختاره الغواص فعليًا، [ 6 ] إلا إذا كان هناك نظام مراقبة ضغط أسطوانات متعددة لتمكين الكمبيوتر من اختيار الغاز تلقائيًا. [ 38 ]
مراقبة وتحكم أجهزة إعادة التنفس ذات الدائرة المغلقة
تحسب معظم أجهزة كمبيوتر الغوص عملية تخفيف الضغط في أنظمة الغوص ذات الدائرة المفتوحة ، حيث تكون نسب غازات التنفس ثابتة لكل خليط: وتُسمى هذه أجهزة كمبيوتر الغوص "ذات النسبة الثابتة". أما أجهزة كمبيوتر الغوص الأخرى، فهي مصممة لمحاكاة الغازات في أنظمة الغوص ذات الدائرة المغلقة ( أجهزة إعادة التنفس )، والتي تحافظ على ضغوط جزئية ثابتة للغازات عن طريق تغيير نسب الغازات في الخليط: وتُسمى هذه "أجهزة كمبيوتر الغوص ذات النسبة الثابتة".أجهزة كمبيوتر الغوص ذات الضغط الجزئي الثابت . يمكن تحويلها إلى وضع الضغط الجزئي الثابت إذا اضطر الغواص إلى فتح الدائرة. [ 6 ] كما توجد أجهزة كمبيوتر غوص تراقب الضغط الجزئي للأكسجين في الوقت الفعلي بالاشتراك مع خليط تخفيف يحدده المستخدم لتوفير تحليل محدّث للخليط في الوقت الفعلي، والذي يُستخدم بعد ذلك في خوارزمية تخفيف الضغط لتوفير معلومات تخفيف الضغط، واختياريًا، التحكم في خليط غاز جهاز إعادة تدوير الغاز المغلق. [ 28 ] [ 30 ]
أجهزة كمبيوتر الغوص الحر
يقوم كمبيوتر الغوص الحر، أو كمبيوتر الغوص للأغراض العامة في وضع الغوص الحر، بتسجيل تفاصيل حبس النفس أثناء الغوص تحت الماء، بالإضافة إلى مدة الفترة الفاصلة بين الغطسات. يسجل الكمبيوتر كل غطسة، مما يوفر سجلاً لعدد الغطسات. وهذا مفيد لضمان وجود فترة فاصلة كافية على السطح للتخلص من تراكم ثاني أكسيد الكربون. [ 15 ]
تُعدّ فترات الراحة على السطح مفيدةً أيضًا للمراقبة لتجنب مرض تخفيف الضغط ( تارافانا ) الذي يصيب الغواصين أثناء الغوص الحر. كما يُعدّ كمبيوتر الغوص الوسيلة الأكثر فعاليةً لإبلاغ الغواص بالعمق الذي يجب أن يبدأ عنده السقوط الحر عبر منبه السقوط الحر. وتُعدّ مراقبة سرعة النزول والصعود، والتحقق من أقصى عمق، مفيدةً أيضًا عند التدريب على الكفاءة. [ 14 ]
يتوفر نوعان من أجهزة كمبيوتر الغوص الحر، أحدهما مخصص للغوص الحر، والآخر يُستخدم أيضًا كأجهزة كمبيوتر لتخفيف الضغط أثناء الغوص، مع وضعية خاصة بالغوص الحر. تُعد ساعة الإيقاف مفيدة لقياس مدة انقطاع النفس الثابت، وتتوفر بطاريات قابلة للشحن كخيار في بعض الطرازات، كما يُمكن أن يكون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مفيدًا لصيادي الأسماك بالرمح الذين يرغبون في تحديد موقع والعودة إليه لاحقًا. وتوفر بعض الطرازات جهاز مراقبة معدل ضربات القلب. [ 13 ]
وظائف وميزات إضافية




توفر بعض أجهزة كمبيوتر الغوص وظائف إضافية، وهي عادةً مجموعة فرعية من تلك المذكورة أدناه:
- محلل الأكسجين في غاز التنفس [ 27 ]
- البوصلة الإلكترونية [ 27 ]
- حاسبة مزج الغاز [ 27 ]
- جهاز استقبال الأقمار الصناعية للملاحة العالمية (يعمل فقط على السطح) [ 27 ]
- مقياس الضوء [ 27 ]
- مؤشر طور القمر (مفيد لتقدير ظروف المد والجزر) [ 27 ]
- مقياس المغناطيسية (للكشف عن المعادن الحديدية) [ 27 ]
- زاوية الميل والدوران [ 27 ]
- ساعة توقيت [ 27 ]
- الوقت من اليوم في منطقة زمنية ثانية [ 27 ]
- حان وقت الصعود إلى السطح بعد 5 دقائق أخرى على العمق الحالي وفي وجود الغاز الحالي. [ 41 ]
- وضع القياس (يتجاوز مراقبة تخفيف الضغط، ويسجل ويعرض العمق والوقت فقط، ويترك للغواص التحكم في تخفيف الضغط باتباع الجداول). [ 27 ] قد يؤدي اختيار وضع القياس إلى إعادة ضبط سجلات تشبع الأنسجة إلى الوضع الافتراضي، مما يُبطل أي حسابات أخرى لتخفيف الضغط حتى يُفرغ الغواص من الأكسجين تمامًا. [ 6 ]
- التكامل الهوائي (AI)، المعروف أيضًا باسمتكامل الغاز : – صُممت بعض أجهزة كمبيوتر الغوص لقياس وعرض ومراقبة الضغط في أسطوانة غوص واحدة أو أكثر . يتم توصيل الكمبيوتر بالمرحلة الأولى إما عن طريق خرطوم ضغط عالٍ، أو باستخدام اتصال لاسلكي.يحتوي منظم الضغط في مرحلته الأولى على جهاز إرسال ضغط لتوفير إشارة بيانات لاسلكية تُشير إلى ضغط الأسطوانة المتبقي. تُشفّر الإشارات لتجنب خطر التقاط حاسوب غواص إشارة من محول ضغط غواص آخر، أو حدوث تداخل من مصادر أخرى. [ 42 ] يمكن لبعض حواسيب الغوص استقبال إشارة من أكثر من محول ضغط عن بُعد. [ 20 ] يستطيع جهاز Ratio iX3M Tech وغيره معالجة وعرض الضغوط من ما يصل إلى 10 أجهزة إرسال. [ 38 ]
- تعديل عبء العمل لخوارزمية تخفيف الضغط بناءً على معدل استهلاك الغاز من جهاز مراقبة ضغط الغاز المتكامل. [ 2 ]
- مراقبة معدل ضربات القلب من محول طاقة عن بعد. ويمكن استخدام ذلك أيضًا لتعديل خوارزمية تخفيف الضغط للسماح بعبء عمل مفترض. [ 2 ]
- عرض بياني لضغوط الغاز الخامل المحسوبة في حجرات الأنسجة أثناء الغوص وبعده. [ 6 ]
- يُشير هذا إلى الحد الأقصى المُحسَب لتخفيف الضغط، بالإضافة إلى عمق التوقف التالي الأكثر شيوعًا. لا يُعرف تأثير اتباع الحد الأقصى بدلًا من البقاء أسفل عمق التوقف على مخاطر تخفيف الضغط، ولكن يتم اختيار أعماق التوقف بشكل عشوائي لحساب جداول تخفيف الضغط، ويتم معالجة الوقت الذي يقضيه الشخص على أي عمق أسفل عمق الحد الأقصى المُشار إليه بواسطة نفس الخوارزمية. [ 6 ]
- عرض فرط تشبع الأنسجة المحددة كنسبة مئوية من قيمة M في حالة الصعود الفوري. وهذا مؤشر على خطر تخفيف الضغط في حالة الصعود الطارئ. [ 6 ]
- عرض التشبع الفائق الحالي للأنسجة المحددة كنسبة مئوية من قيمة M أثناء الصعود. وهذا مؤشر على إجهاد تخفيف الضغط ومخاطره في الوقت الفعلي. [ 6 ]
- غازات فعالة متعددة للمخفف ذي الدائرة المفتوحة والمغلقة. [ 6 ]
- تعطيل خيارات الغاز أثناء الغوص في حالة فقدان الغاز. سيؤدي ذلك إلى قيام الكمبيوتر بإعادة حساب الوقت المقدر للصعود إلى السطح بدون الغازات المعطلة. [ 6 ]
- تعريف غاز جديد أثناء الغوص للسماح بإجراء حسابات تخفيف الضغط على الغاز الذي يوفره غواص آخر. [ 6 ]
- حالة شحن البطارية. [ 27 ] [ 6 ]
- خوارزميات فك الضغط البديلة. [ 6 ] [ 28 ] [ 43 ]
ميزات وملحقات بعض الطرازات:
- أزرار كهرضغطية (بدون أجزاء متحركة) [ 6 ] [ 26 ]
- إدخال المستخدم عن طريق النقر الاتجاهي [ 26 ]
- بطاريات قابلة لإعادة الشحن. [ 27 ]
- الشحن اللاسلكي. [ 29 ]
- أنواع البطاريات الاختيارية. على سبيل المثال، يمكن استخدام بطاريات قلوية بجهد 1.5 فولت أو بطاريات ليثيوم بجهد 3.6 فولت في جهازي Shearwater Perdix و Petrel 2 بشرط أن تكون من نفس الحجم (AA). [ 44 ]
- بطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم. [ 44 ]
- تكرار البطارية. [ 26 ]
- ألوان العرض التي يختارها المستخدم (مفيدة لمن يعانون من عمى الألوان)، وسطوع متغير. [ 6 ] [ 27 ]
- انعكاس الشاشة للاستخدام باليدين للوحدات المزودة بوصلات كابلات قابلة للتوصيل لأجهزة مراقبة الأكسجين. [ 30 ] [ 6 ]
- شاشة عرض رأسية مثبتة على قناع أو قطعة فم. (NERD) [ 45 ]
- تنزيل بيانات سجل الغوص لاسلكيًا. [ 6 ]
- يتم تحديث البرامج الثابتة عبر الإنترنت باستخدام تقنية البلوتوث أو كابل USB من الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر الشخصي. [ 6 ] [ 27 ]
- عرض مطالبات لتغيير الإعدادات. [ 6 ]
- أحزمة مزدوجة أو أحزمة مطاطية لزيادة الأمان. [ 6 ]
- وصلات إضافية لأحزمة أجهزة الكمبيوتر المصممة على شكل ساعات اليد، تسمح بتركيبها على الساعد في بدلات الغوص الضخمة. [ 24 ]
- أحزمة بديلة، لتحسين الأمان، أو خيارات الألوان، أو الراحة. [ 23 ]
- واقيات الشاشة، على شكل غشاء بلاستيكي شفاف ذاتي اللصق أو غطاء بلاستيكي شفاف صلب. [ 6 ]
- برامج لتحميل وعرض وتحليل البيانات المسجلة. تحتوي معظم أجهزة كمبيوتر الغوص القابلة للتحميل على تطبيق خاص بها، ويمكن للعديد منها أيضًا التفاعل مع برامج مفتوحة المصدر مثل Subsurface . بعضها قادر على التحميل والتنزيل عبر الهاتف الذكي إلى السحابة. [ 29 ]
- خيار عمق التوقف النهائي 3 أمتار تحت سطح البحر أو 6 أمتار تحت سطح البحر. [ 43 ]
- خيارات تخفيف الضغط المستمر بعد الوصول إلى الحد الأقصى أو تخفيف الضغط على مراحل. [ 43 ]
إعدادات المستخدم
إعدادات المستخدم هي خيارات يمكن للمستخدم تحديدها يدويًا لتوفير معلومات لا يستطيع الحاسوب تحديدها تلقائيًا. لا تحتوي جميع أجهزة الحاسوب على هذه الإعدادات، كما أن بعض الإعدادات غير متاحة على الأجهزة التي تحتوي عليها. [ 46 ] [ 47 ]
قد تتوفر خيارات لأنماط الغوص، ويمكن اختيار النمط المناسب بناءً على نوع الغوص: غوص حر، غوص بدائرة مفتوحة باستخدام غاز واحد أو عدة غازات، غوص بدائرة مغلقة، غوص احتياطي بدائرة مفتوحة، نمط القياس، نمط Avelo . [ 48 ] [ 47 ] في حال توفر نظام دمج الهواء ومراقبة الضغط الجزئي للأكسجين في الوقت الفعلي، يمكن أتمتة بعض هذه الإعدادات. [ 49 ] [ 20 ]
تُعدّ خيارات التحفظ من الإعدادات الشائعة للمستخدم. ويمكن إدخالها بطرقٍ مختلفة، بعضها يتطلب فهمًا لوظائف الخوارزمية، والبعض الآخر اختياري نسبيًا، وغالبًا ما تبقى تفاصيل وظيفته غير مُفصحة للمستخدم. قيمة الإعدادات الاختيارية غير واضحة، وليس من العملي تقدير قيمتها للمستخدم بشكلٍ واقعي. [ 50 ] يُعدّ خيار إدخال عامل التدرج خيارًا أسهل للمستخدم . تُعدّل هذه الإعدادات قيم M الأساسية المُحددة لأقسام الأنسجة في البرنامج الثابت بمعامل خطي يعتمد على العمق. يُؤثر عامل التدرج المنخفض (GF low) على العمق الذي يتباطأ عنده الصعود ويتم فيه التوقف الأول. تُؤدي القيمة الصغيرة لعامل التدرج المنخفض إلى توقفات أعمق، وهو ما قد يحدث عندما لا تزال بعض الأنسجة في طور امتصاص الغازات. بينما تُؤدي القيمة الكبيرة لعامل التدرج المنخفض إلى توقف أول أقل عمقًا، على حساب زيادة إجهاد تخفيف الضغط في الجزء الأول من الصعود. [ 43 ] [ 46 ]
يؤثر إعداد GF العالي على الوقت المستغرق في فك الضغط عند التوقف الضحل وعلى التشبع الفائق المسموح به للسطح كنسبة مئوية من قيمة M المحددة للسطح في الخوارزمية الأساسية. [ 43 ]
في بعض الحالات، قد يذكر المصنّع أن عامل التحفظ الخاص به يعادل عامل تدرج محدد، مما يوضح للغواص تأثيره بنفس القدر الذي يسمح له بإدخال عوامل التدرج نفسها. لكن إعدادات التحفظ الأخرى غامضة تمامًا. [ 43 ] [ 50 ]
تتيح بعض أجهزة الكمبيوتر للمستخدم اختيار عمق محطة التوقف الإلزامي الأخيرة للتخفيف من الضغط بين 6 و3 أمتار. يُسهّل هذا الحفاظ على عمق ثابت في الأمواج العالية، ولكن مع معظم مخاليط الغاز، يكون التخفيف من الضغط أبطأ. العمق الافتراضي عادةً 3 أمتار. في أجهزة الكمبيوتر التي تُشير إلى السقف الحالي، لن يتأثر السقف بالإعدادات، وسيرتفع فوق العمق الفعلي بالطريقة المعتادة. تُشير بعض أجهزة Suunto إلى سقف أقصى يبلغ 3 أمتار، بينما ترفع بعض أجهزة Shearwater السقف تدريجيًا بمقدار متر واحد حتى يصبح التخفيف من الضغط واضحًا. [ 43 ] [ 6 ]
قد يتوفر للمستخدم خيار تحديد ما إذا كان سيضيف وقفة أمان، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدتها ونطاق العمق المطلوب. وقفة الأمان ليست وقفة إلزامية بطبيعتها، لذا لا ينبغي أن تكون هناك عقوبة لتجاهلها، مع أن القيام بها قد يُحتسب ضمن وقت وعمق الغطس، خاصةً إذا كان الغاز يحتوي على ضغط جزئي عالٍ من الأكسجين. لا يوجد ما يمنع الغواص من إضافة وقت وقفة ضحلة والسماح للخوارزمية بحساب التأثيرات لأي جهاز كمبيوتر، مع العلم أنه لا يوجد ضمان بأن جميع أجهزة الكمبيوتر ستحتسب الوقت الإضافي. [ 47 ]
خيارات العرض
تتطلب بعض أجهزة الكمبيوتر من المستخدم التبديل بين الشاشات لعرض معلومات إضافية، بينما توفر أجهزة أخرى معلومات الغوص الأساسية افتراضيًا على عدة شاشات يمكن اختيارها أثناء الغوص، وتتيح للمستخدم خيارات لعرض معلومات مفيدة ولكنها غير أساسية على الشاشة الرئيسية، مع إمكانية الوصول إلى الشاشات الأخرى أثناء الغوص إذا كان من المحتمل أن تكون مفيدة. [ 20 ]
الهواتف الذكية المدمجة
قد تتمكن الهواتف الذكية الموجودة في أغلفة مقاومة للماء والتي تعمل بتطبيق مراقبة تخفيف الضغط من التقاط الصور أو الفيديو أيضًا، شريطة أن يكون الغلاف مناسبًا. [ 22 ]
وضع أفيلو
يتوفر وضع اختياري لتقييم حالة الطفو في الوقت الفعلي للغواص الذي يستخدم نظام تعويض الطفو Avelo في عدد محدود من أجهزة كمبيوتر الغوص Shearwater (Tern TX، Teric، Peregrine TX، أو Perdix 2) وScubapro (G2C) عبر تنزيلات البرامج الثابتة. [ 51 ] [ 48 ] [ 52 ] اعتبارًا من أبريل 2025، كانت هذه الميزة متاحة في أجهزة كمبيوتر Shearwater Teric التي تُرتدى على المعصم وأجهزة كمبيوتر Scubapro التي تُركّب على وحدة التحكم. يتطلب الأمر إدخال ضغط الأسطوانة في الوقت الفعلي، ويمكن القيام بذلك عبر خرطوم ضغط عالٍ (G2C) أو مستشعر ضغط لاسلكي (Teric). يُقدّر البرنامج مقدار الطفو الموجب أو السالب بناءً على حجم مياه التوازن المُضافة إلى أسطوانة الماء أثناء الغوص بعد الوصول إلى حالة طفو محايدة وتأكيدها من قِبل الغواص. تهدف المعلومات المعروضة إلى إرشاد الغواص بشأن الوقت المناسب لضبط مياه التوازن بحيث يكون حجم الرئة كافيًا للتحكم الدقيق في الطفو. تسمح مدخلات المستخدم الأخرى بأخذ ضغط بدلة الغوص في الاعتبار. [ 48 ]
السلامة والموثوقية
تُتيح سهولة استخدام أجهزة كمبيوتر الغوص للغواصين إمكانية القيام بغطسات معقدة بتخطيط بسيط. وقد يعتمد الغواصون على الكمبيوتر بدلاً من تخطيط الغطسة ومراقبتها. تهدف أجهزة كمبيوتر الغوص إلى تقليل خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط، وتسهيل مراقبة مسار الغطسة. وعند توفرها، يُسهّل دمج غاز التنفس مراقبة كمية الغاز المتبقية، كما تُنبه التحذيرات الغواص إلى بعض المواقف عالية الخطورة، إلا أن الغواص يبقى مسؤولاً عن تخطيط الغطسة وتنفيذها بأمان. لا يضمن الكمبيوتر السلامة، ولا يُراقب سوى جزء من الموقف. يجب على الغواص أن يبقى على دراية بالباقي من خلال الملاحظة الشخصية والانتباه إلى الوضع الراهن. كما قد يتعطل كمبيوتر الغوص أثناء الغطسة، نتيجة عطل أو سوء استخدام. [ 53 ]
أنماط الفشل واحتمالية الفشل
من الممكن أن يتعطل كمبيوتر الغوص أثناء الغوص. لا يُلزم المصنّعون بنشر إحصائيات الموثوقية، وعادةً ما يكتفون بتضمين تحذير في دليل المستخدم يفيد بأن استخدامه على مسؤولية الغواص. وقد تحسّنت الموثوقية بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، لا سيما بالنسبة للأجهزة. [ 54 ] [ 55 ]
أعطال الأجهزة
الأعطال الميكانيكية والكهربائية:
- قد تحدث التسريبات التي تسمح بدخول الماء إلى المكونات الإلكترونية بسبب:
- قد تتعرض اللوحة الأمامية للتشقق، وهو أمر أكثر احتمالاً مع الزجاج الصلب المقاوم للخدش والياقوت المستخدم في الساعات. فهي قوية، لكنها هشة، ويمكن أن تتحطم عند تعرضها لصدمة قوية. [ 56 ]
- قد تحدث أعطال في مانع التسرب عند الوصلات، وغالبًا ما يكون ذلك عند غطاء البطارية، لأنه عادةً ما يكون الأكثر عرضة للتلف. تستخدم أجهزة الكمبيوتر المزودة ببطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم عادةً مانع تسرب مزدوج من نوع O-ring لتوفير إحكام أكثر موثوقية. [ 57 ]
- تُعدّ أعطال الأزرار من أكثر المشاكل شيوعًا، وبعض الطرازات أكثر عرضةً لها. أحيانًا يكون العطل على شكل تسريبات، ولكن في أغلب الأحيان يكون العطل عبارة عن بقاء المفتاح مفتوحًا، وهو ما قد يكون ناتجًا عن الإجهاد. ولتجنب هذه المشكلة، تُستخدم أحيانًا مفاتيح حساسة للضغط بدون أجزاء متحركة. [ 58 ] قد تتعطل المفاتيح المغناطيسية بسبب تآكل المغناطيس. [ 59 ] قد تتعطل الأزرار التي تعمل عن طريق التوصيل الكهربائي الخارجي بسبب ترسبات الملح. ويحدث هذا غالبًا خارج الماء. [ 60 ]
- قد تحدث أعطال في مستشعر العمق نتيجة لتراكم الملح على السطح الخارجي للمستشعر. [ 60 ]
- أعطال الدوائر الكهربائية، بخلاف أعطال المفاتيح، غالباً ما تكون بسبب تسرب المياه أو البطاريات مما يسبب التآكل الداخلي. [ 60 ]
- قد تتعطل البطارية، مثل نفادها المفاجئ، أو تسربها، أو عدم شحنها بشكل صحيح. تتميز البطاريات الداخلية القابلة لإعادة الشحن بانخفاض خطر تسرب الماء مقابل ارتفاع خطر تدهور البطارية بمرور الوقت. [ 57 ]
- قد تنفجر بطاريات الليثيوم غير القابلة لإعادة الشحن إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح في كمبيوتر الغوص المزود بمنافذ شحن. [ 61 ]
- قد تتلف أحزمة المعصم المطاطية وتضعف مع مرور الوقت، وقد تتمزق أثناء الاستخدام. إذا كان هناك حزام واحد فقط، فقد يضيع الكمبيوتر في حال انقطاعه. [ 62 ] [ 63 ]
أعطال البرامج ومشاكل الموثوقية
سُجّلت عدة حالات استدعت فيها أجهزة كمبيوتر الغوص بسبب مشاكل خطيرة تتعلق بالسلامة في البرمجيات أو معايرة المصنع. [ 64 ] في السابق، كان تحديث برمجيات أجهزة كمبيوتر الغوص يتطلب إجراؤه في المصنع أو لدى وكيل معتمد. لكن هذا الوضع تغيّر، ومنذ عام 2024، أصبح من الشائع تحديث البرامج الثابتة عبر الإنترنت، أو بتقنية البلوتوث ، أو عبر اتصال سلكي. [ 6 ]
تم سحب سلسلة من أجهزة كمبيوتر الغوص Uwatec Aladin Air X NitrOx المصنعة عام 1995 في عام 2003 بسبب خلل في البرمجيات أدى إلى حساب خاطئ لوقت إزالة التشبع، مما تسبب في سبع حالات على الأقل من مرض تخفيف الضغط (DCS) نُسبت إلى استخدامها. [ 65 ] وهذا ليس السحب الوحيد بسبب خلل في البرمجيات أو المعايرة، فقد تم سحب أجهزة Suunto D6 وD9s في عام 2006، وOceanic Versa Pro 2A في عام 2006، وأجهزة Dacor Darwin في عام 2005، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وتم سحب الأجهزة بعد فترة وجيزة نسبيًا من الإبلاغ عن المشاكل. [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] حدث سحب جهاز Uwatec Aladin Air X Nitrox من الأسواق خلال دعوى قضائية جماعية، وبعد عدة دعاوى قضائية أخرى ذات صلة ضد الشركة، بالإضافة إلى العديد من عمليات التستر المزعومة، والتي بدأت في وقت مبكر من عام 1996. [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] تمت تسوية القضية عشية المحاكمة. [ 73 ]
المخاطر الكامنة
تكمن المشكلة الرئيسية في وضع خوارزميات تخفيف الضغط لأجهزة كمبيوتر الغوص وإنتاج جداول تخفيف الضغط، في أن امتصاص الغاز وإطلاقه تحت الضغط في جسم الإنسان لا يزال غير مفهوم تمامًا. [ 3 ] علاوة على ذلك، يعتمد خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط على فسيولوجيا الغواص ولياقته البدنية وحالته الصحية. ويشير سجل السلامة لمعظم أجهزة كمبيوتر الغوص إلى أن خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط يكون منخفضًا عند استخدامها وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، وضمن نطاق العمق الموصى به. [ 4 ]
تتوفر إعدادات شخصية لضبط مستوى تحفظ الخوارزمية في معظم أجهزة كمبيوتر الغوص. يمكن إدخال هذه الإعدادات كعوامل شخصية غير معلنة، أو كتخفيضات لقيم M بنسبة ثابتة، أو حسب عامل التدرج ، أو بتحديد حد لحجم الفقاعة في نموذجي VPM وRGBM. عادةً ما تكون الإعدادات الشخصية لأجهزة كمبيوتر الغوص الترفيهي إضافةً إلى عوامل التحفظ المبرمجة في الخوارزمية من قِبل الشركة المصنعة. أما أجهزة كمبيوتر الغوص التقني، فتتيح عادةً نطاقًا أوسع من الخيارات للمستخدم، وتُصدر تحذيرات تُفيد بضرورة أن يتأكد الغواص من فهمه لما يفعله والمخاطر المرتبطة به قبل إجراء أي تعديل على إعدادات المصنع المحافظة نسبيًا. [ 6 ] [ 28 ]
الخطأ البشري

تحتوي العديد من أجهزة كمبيوتر الغوص على قوائم وخيارات متعددة قابلة للتحديد وأنماط عرض متنوعة، يتم التحكم بها بواسطة عدد قليل من الأزرار. يختلف التحكم في شاشة الكمبيوتر بين الشركات المصنعة، وفي بعض الحالات بين طرازات الشركة المصنعة نفسها. [ 1 ] [ 27 ] [ 6 ] قد يحتاج الغواص إلى معلومات غير معروضة على الشاشة الافتراضية أثناء الغوص، وقد لا يكون تسلسل الأزرار للوصول إلى هذه المعلومات واضحًا على الفور. إذا تعرّف الغواص على كيفية التحكم في الكمبيوتر في غطسات لا تكون فيها المعلومات بالغة الأهمية قبل الاعتماد عليه في غطسات أكثر تحديًا، فسيقل خطر الارتباك الذي قد يؤدي إلى حادث. [ 74 ] تأتي معظم أجهزة كمبيوتر الغوص مزودة بإعدادات المصنع الافتراضية لضمان أمان الخوارزمية، وأقصى ضغط جزئي للأكسجين، وهي إعدادات آمنة بشكل مقبول وفقًا لرأي المستشارين القانونيين للشركة المصنعة. يمكن تغيير بعض هذه الإعدادات وفقًا لتفضيلات المستخدم، مما يؤثر على مستوى المخاطر. يوفر دليل المستخدم عادةً تعليمات حول كيفية ضبط الإعدادات وإعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية، مع بعض المعلومات حول كيفية اختيار إعدادات المستخدم المناسبة. تقع مسؤولية الاستخدام السليم لإعدادات المستخدم على عاتق المستخدم الذي يُنشئ هذه الإعدادات أو يُصرّح بها. وهناك خطر من أن يتخذ المستخدم خيارات غير مناسبة نتيجةً لقلة فهمه أو خطأ في الإدخال. [ 27 ] [ 6 ] [ 1 ] [ 46 ]
في بعض الحالات، قد يكون من السهل اختيار الإعداد الخاطئ عن طريق الضغط مرتين عن طريق الخطأ على الزر نفسه بأصابع باردة داخل قفازات سميكة. قد تكون عملية تصحيح الإعداد غير مألوفة وتتطلب ضغط عدد أكبر من الأزرار في وقت واحد، خاصةً مع وجود أمور أخرى مهمة يجب الانتباه إليها. مثال على هذا النوع من الأخطاء هو اختيار الأكسجين كغاز للتنفس بدلاً من غاز السفر عن طريق الخطأ، لأن الأكسجين يظهر في أعلى قائمة خيارات الغاز. هذا خطأ يجب تصحيحه في أسرع وقت ممكن لأنه سيؤدي إلى إطلاق الإنذارات والتسبب في أخطاء غير آمنة في حسابات تخفيف الضغط. يمكن لرسائل التأكيد أثناء تغيير الغاز أن تقلل من خطر خطأ المستخدم، ولكن على حساب ضغطة زر إضافية. [ 27 ]
استراتيجيات الإدارة والتخفيف
إذا كان الغواص يراقب حالة تخفيف الضغط وكان ضمن حدود عدم تخفيف الضغط، فيمكن التعامل مع عطل الكمبيوتر بشكل مقبول بالصعود إلى السطح بمعدل الصعود الموصى به، وإذا أمكن، القيام بتوقف أمان قصير بالقرب من السطح. أما إذا كان من المحتمل أن يتعطل الكمبيوتر أثناء التزام الغواص بتخفيف الضغط، أو إذا تعذر عليه الصعود مباشرة، فمن الحكمة وجود نظام احتياطي. يُعتبر كمبيوتر الغوص من المعدات بالغة الأهمية للسلامة عند وجود التزام كبير بتخفيف الضغط، حيث أن تعطل الكمبيوتر دون وجود نظام احتياطي قد يعرض الغواص لخطر الإصابة البالغة أو الوفاة. [ 75 ] : 32 [ 57 ]
قد يحمل الغواص جهاز كمبيوتر غوص احتياطيًا. احتمال تعطل كلا الجهازين في الوقت نفسه أقل بكثير. استخدام جهاز احتياطي من نفس طراز الجهاز الأساسي يُسهّل الاستخدام ويقلل من احتمالية خطأ المستخدم، خاصةً تحت الضغط، ولكنه يجعل استقلالية الجهازين إحصائيًا أقل . لا يبدو أن إحصائيات معدلات فشل أجهزة كمبيوتر الغوص متاحة للعامة. [ 75 ] : 32 [ 57 ]
في حالة الغوص بنظام رفيق غوص منظم جيدًا حيث يتبع كلا الغواصين ملفات تعريف غوص متطابقة بدقة، باستخدام نفس الغازات، فقد يكون كمبيوتر الغوص الخاص بالرفيق بمثابة دعم كافٍ. [ 1 ]
إذا كان جهاز الكمبيوتر الاحتياطي يستخدم مستوى تحفظ مختلفًا، فيجب أن يكون جهاز النسخ الاحتياطي أقل تحفظًا، وإلا فقد يدخل في وضع انتهاك أثناء الغوص ويصبح عديم الفائدة. [ 76 ]
يمكن تخطيط مسار الغوص قبل الغوص، والالتزام به بدقة لضمان العودة إلى الجدول الزمني المخطط له في حال تعطل جهاز الكمبيوتر. وهذا يستلزم توفر مؤقت احتياطي ومقياس عمق، وإلا سيصبح الجدول الزمني عديم الفائدة. كما يتطلب من الغواص اتباع المسار المخطط له بحذر. [ 1 ]
أوصت بعض المنظمات، مثل الأكاديمية الأمريكية لعلوم الغوص تحت الماء، بوضع خطة غوص قبل الغوص والالتزام بها طوال فترة الغوص ما لم يتم إلغاؤه. يجب أن تكون هذه الخطة ضمن حدود جداول تخفيف الضغط لزيادة هامش الأمان، ولتوفير جدول احتياطي لتخفيف الضغط بناءً على جداول الغوص في حال تعطل جهاز الكمبيوتر تحت الماء. [ 1 ] [ 77 ] [ 78 ] يتمثل عيب هذا الاستخدام المتحفظ للغاية لأجهزة كمبيوتر الغوص في أنه عند استخدامه بهذه الطريقة، يُستخدم جهاز الكمبيوتر كمؤقت قاعي فقط ، وتُفقد مزايا الحساب الفوري لحالة تخفيف الضغط - وهو الغرض الأصلي من أجهزة كمبيوتر الغوص. [ 4 ] لم ترد هذه التوصية في نسخة 2018 من دليل معايير الأكاديمية الأمريكية لعلوم الغوص العلمي . [ 79 ]
يمكن للغواص الراغب في تقليل خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط اتخاذ تدابير وقائية إضافية، مثل واحد أو أكثر مما يلي:
- استخدم كمبيوتر غوص مزودًا بنموذج تخفيف ضغط متحفظ نسبيًا. قد يصعب تقدير ذلك بدقة لأن بعض الشركات المصنعة لا توفر للمستخدم معلومات كافية ومفيدة حول مستوى التحفظ المتأصل في خوارزمياتها أو التأثير الفعلي لتعديلات إدخال المستخدم المتاحة. [ 50 ]
- يمكن زيادة التحفظ في الخوارزمية عن طريق اختيار إعداد شخصي أكثر تحفظًا أو استخدام إعداد ارتفاع أعلى من الارتفاع الفعلي للغوص. [ 50 ]
- أضف محطات أمان إضافية عميقة أثناء الغوص العميق (لم يتم دعم فعالية هذا النهج من خلال التجربة) [ 80 ]
- اصعد ببطء. سيقلل هذا من إجهاد تخفيف الضغط في المراحل الأولى من الصعود، ولكنه سيطيل الوقت الإجمالي للوصول إلى السطح إذا لم يكن من المرغوب فيه زيادة إجهاد تخفيف الضغط في المراحل اللاحقة من الصعود. [ 81 ]
- أضف نقاط توقف أمان إضافية ضحلة، أو ابقَ عند نقاط التوقف لفترة أطول مما يتطلبه الكمبيوتر
- حافظ على فترة راحة طويلة بين الغطسات. سيقلل هذا من المخاطر شريطة أن تكون حسابات انبعاث الغازات في الخوارزمية دقيقة أو متحفظة.
- في حال استخدام حاسوب غوص احتياطي، يُنصح بتشغيل أحدهما على مستوى منخفض من التحفظ كمؤشر على أسرع صعود مقبول المخاطر في حالات الطوارئ، والآخر على مستوى التحفظ الذي يفضله الغواص للمخاطر المقبولة شخصيًا عندما لا توجد أي ظروف طارئة ولا حاجة للصعود السريع إلى السطح. يمكن للغواص دائمًا اختيار إجراء تخفيف ضغط أكبر مما يشير إليه الحاسوب لتقليل خطر الإصابة بداء تخفيف الضغط دون تكبد أي عقوبة في الغطسات اللاحقة. يمكن ضبط بعض حواسيب الغوص على عامل تدرج مختلف أثناء الغوص، وهو ما يحقق نفس التأثير إذا استطاع الغواص تذكر كيفية إجراء التعديل تحت الضغط، كما يمكن ضبط بعض الحواسيب لعرض أقصى قيمة لتشبع الأنسجة بالهواء للصعود الفوري. [ 6 ] [ 82 ]
- استمر في استنشاق الغاز المُخصب بالأكسجين بعد الصعود إلى السطح، سواءً في الماء أثناء انتظار القارب، أو بعد الخروج من الماء، أو كليهما. لن يُحتسب ذلك في كمبيوتر الغوص، ولكنه سيوفر نطاقًا أوسع للأكسجين، مما يُساعد على طرد المزيد من الغاز الخامل من الأنسجة. خطر الإصابة بتسمم الأكسجين نتيجةً لهذه الممارسة ضئيل للغاية. [ 83 ] [ 84 ]
إدارة المخالفات
قد تحدث انتهاكات لحدود السلامة الموضحة على شاشة الكمبيوتر أثناء الغوص لأسباب مختلفة، بما في ذلك خطأ المستخدم وظروف خارجة عن سيطرة الغواص. وتعتمد كيفية التعامل مع هذه الانتهاكات على نموذج تخفيف الضغط، وكيفية تطبيق الخوارزمية لهذا النموذج، وكيفية تفسير الشركة المصنعة لمعايير الانتهاك وتطبيقها. [ 6 ] [ 28 ] [ 85 ]
تدخل العديد من أجهزة الكمبيوتر في "وضع الإغلاق" لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة إذا تجاوز الغواص حدود السلامة التي حددتها الشركة المصنعة، وذلك لتثبيط استمرار الغوص بعد ما تعتبره الشركة المصنعة غوصًا غير آمن. بمجرد دخولها في وضع الإغلاق، لن تعمل هذه الأجهزة حتى تنتهي فترة الإغلاق. [ 85 ] عادةً ما يكون هذا رد فعل منطقيًا إذا بدأ الإغلاق بعد الغوص، حيث يكون استخدام الخوارزمية خارج نطاقها، ومن المنطقي أن تفضل الشركة المصنعة تجنب أي مسؤولية أخرى عن استخدامها حتى يمكن اعتبار الأنسجة غير مشبعة. عندما يحدث الإغلاق تحت الماء، سيُحرم الغواص من أي معلومات عن تخفيف الضغط في الوقت الذي يكون فيه بأمس الحاجة إليها. على سبيل المثال، سيتوقف جهاز Apeks Quantum عن عرض العمق إذا تم تجاوز حد العمق البالغ 100 متر، ولكنه سيُغلق بعد 5 دقائق من الصعود إلى السطح في حالة عدم التوقف لتخفيف الضغط. سيتحول جهاز Scubapro/Uwatec Galileo التقني للغوص ثلاثي الغاز إلى وضع القياس عند عمق 155 مترًا بعد صدور تحذير، وبعد ذلك لن يحصل الغواص على أي معلومات عن تخفيف الضغط. [ 86 ] ستستمر أجهزة الكمبيوتر الأخرى، مثل VR3 من دلتا بي، وكوكران نافي، ومجموعة شيرووتر ، في العمل، موفرةً وظيفة "التخمين الأفضل" مع تنبيه الغواص في حال عدم التوقف أو تجاوز الحد الأقصى للعمق. [ 6 ] [ 87 ]
بعض أجهزة كمبيوتر الغوص حساسة للغاية لتجاوز عمق التوقف المحدد لتخفيف الضغط. جهاز HS Explorer مُبرمج لاحتساب الوقت الذي يقضيه الغواص فوق عمق التوقف المحدد ولو قليلاً (0.1 متر) بنسبة 1/60 فقط من المعدل الاسمي. ولا يوجد أي أساس نظري أو تجريبي يُبرر هذا الحد الصارم. أما أجهزة أخرى، مثل Shearwater Perdix، فتحتسب بالكامل أي تخفيف ضغط يتم أسفل الحد الأقصى المحسوب لتخفيف الضغط، والذي قد يُعرض كخيار يُحدده المستخدم، ويكون دائمًا مساويًا أو أقل من عمق التوقف المحدد. هذه الاستراتيجية مدعومة رياضيًا بالنموذج، ولكن الأدلة التجريبية المتوفرة حول عواقبها العملية قليلة، لذا يتم إصدار تحذير. يؤدي تجاوز الحد الأقصى المحسوب لتخفيف الضغط إلى إطلاق إنذار، والذي يُلغى تلقائيًا إذا نزل الغواص فورًا أسفل هذا الحد. يُصدر جهاز Ratio iX3M تحذيرًا إذا تم تجاوز عمق التوقف المحدد بمقدار 0.1 متر أو أكثر، ولكن ليس من الواضح كيف تتأثر الخوارزمية بذلك. في كثير من الحالات، لا يوفر دليل المستخدم معلومات حول مدى حساسية الخوارزمية للعمق الدقيق، أو العقوبات التي قد تترتب على اختلافات طفيفة، أو الأساس النظري الذي يبرر هذه العقوبة. [ 6 ] [ 28 ] [ 85 ] إن رد الفعل المبالغ فيه لمنع تجاوز العمق يضع الغواص في وضع غير مواتٍ لا داعي له إذا كانت هناك حاجة ملحة للصعود إلى السطح، ولا يمكن لأي جهاز كمبيوتر ضمان عدم الإصابة بداء تخفيف الضغط حتى لو تم اتباع مسار الصعود المعروض بدقة. [ 10 ] [ 3 ]
تترافق الوظائف الأكثر تعقيدًا مع شفرة برمجية أكثر تعقيدًا، ما يزيد من احتمالية احتوائها على أخطاء غير مكتشفة، لا سيما في الوظائف غير الحرجة، حيث قد لا يكون الاختبار دقيقًا بالقدر الكافي. ويتجه التوجه نحو إمكانية تنزيل تحديثات البرامج الثابتة عبر الإنترنت للقضاء على الأخطاء فور اكتشافها وتصحيحها. [ 6 ] في أجهزة الكمبيوتر القديمة، كانت بعض الأخطاء تستدعي استدعاء الجهاز من المصنع. [ 71 ]
توجد ظروف لا يُعد فيها تعطيل جهاز الكمبيوتر عند الصعود إلى السطح استجابةً مناسبةً أو مفيدةً أو آمنةً أو معقولة. فإذا صعد غواص كهوف إلى السطح داخل كهف، وتعطل جهاز الكمبيوتر بعد حدوث مخالفة، فقد يجد الغواص نفسه مضطرًا للعودة دون المعلومات التي يُفترض أن يوفرها الكمبيوتر، مما يعرضه لمخاطر أكبر بكثير من اللازم. هذا نادر الحدوث، ولكنه عطل لا يمكن لجهاز كمبيوتر احتياطي ذي وظائف مماثلة تلافيه. وبحسب الظروف ونوع الكمبيوتر، قد يكون من الممكن ضبطه على وضع القياس، الذي يوفر على الأقل بيانات العمق والوقت. [ 88 ]
التكرار
لا يمكن لجهاز كمبيوتر واحد مشترك بين غواصين تسجيل بيانات الغوص الخاصة بالغواص الثاني بدقة، وبالتالي ستكون حالة تخفيف الضغط لديه غير موثوقة وربما غير دقيقة. في حال تعطل الكمبيوتر أثناء الغوص، قد يكون سجل كمبيوتر الغواص المرافق هو أفضل تقدير متاح لحالة تخفيف الضغط، وقد استُخدم كدليل لتخفيف الضغط في حالات الطوارئ. يُعرّض الغوص الإضافي بعد الصعود في هذه الظروف الغواص لمخاطر إضافية غير معروفة. يحمل بعض الغواصين جهاز كمبيوتر احتياطيًا تحسبًا لهذا الاحتمال. سيحتفظ الكمبيوتر الاحتياطي بسجل كامل لتعرض الضغط الأخير، ولن يؤثر استمرار الغوص بعد تعطل أحد الكمبيوترين على مستوى المخاطر شريطة أن يستمر الكمبيوتر الثاني في العمل بشكل صحيح. من الممكن أيضًا ضبط مستوى الأمان في الكمبيوتر الاحتياطي للسماح بأسرع صعود مقبول في حالة الطوارئ، مع ضبط الكمبيوتر الأساسي على مستوى المخاطر المفضل للغواص إذا لم تكن هذه الميزة متوفرة في الكمبيوتر الأساسي. في الظروف العادية، يُستخدم الكمبيوتر الأساسي للتحكم في الصعود. [ 17 ] [ 89 ]
إدارة الحالات الصعبة
في ظروف المياه التي يصعب فيها الحفاظ على عمق دقيق باستمرار، كما هو الحال عند التوقف في المياه الضحلة وسط الأمواج العاتية، تسمح بعض أجهزة الكمبيوتر للغواص بتخفيف الضغط عند عمق أكبر من العمق الأمثل، حيث يقل خطر تجاوز حد تخفيف الضغط، ولكن هذا يتطلب تخفيف ضغط أطول وكمية أكبر من غاز التنفس. إذا كان بإمكان الكمبيوتر تحديد حد أقصى وقاع لتخفيف الضغط، فيمكن للغواص البقاء بينهما مع ضمان تخفيف ضغط فعال وآمن نسبيًا، وإن كان قد يكون غير فعال. بتخفيف الضغط عند عمق يسمح بالبقاء أسفل الحد الأقصى في أكبر الأمواج، تتحسن السلامة، وبالبقاء أعلى القاع قدر الإمكان وفقًا لهذه الاستراتيجية، تتحسن الكفاءة. [ 43 ]
الأسئلة الأخلاقية
أُثيرت بعض التساؤلات في أوساط الغوص حول أخلاقيات بعض ممارسات مصنعي أجهزة كمبيوتر الغوص. في ظل استمرار غياب معايير موحدة لتصميم واختبار هذه الأجهزة، بقيت هذه التساؤلات مفتوحة، ويتعين على المستخدم اتخاذ القرار بناءً على المعلومات التي يوفرها المصنع، والتي قد تكون محدودة. [ 3 ]
- هل من الأخلاقي أن تمتنع الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر عن الكشف عن تفاصيل نموذج تخفيف الضغط المستخدم في كمبيوتر الغوص؟ كيف يؤثر ذلك على قدرة الغواص على اتخاذ قرار واعٍ بشأن قبول المخاطر؟ ما هي معايير الفعالية وقبول المخاطر؟ [ 3 ]
- ما هو مستوى المخاطرة المقبول؟ من المسلّم به عمومًا أنه في ظل التكنولوجيا الحالية وفهمنا لفيزيولوجيا تخفيف الضغط، فإنّ خوارزمية انعدام المخاطرة غير عملية بشكل معقول. تقبل قطاعات مختلفة من مجتمع الغوص مستويات مختلفة من مخاطر تخفيف الضغط، وفي قطاع الغوص الترفيهي، يقبل الغواصون أنفسهم مستويات مختلفة من المخاطرة. [ 3 ]
- ما هو بروتوكول التحقق المقبول؟ هل ينبغي التحقق من صحة أجهزة كمبيوتر الغوص على متطوعين باستخدام مراقبة دوبلر؟ إذا كان الأمر كذلك، فما أنواع البيانات التي ينبغي استخدامها، وكيف يتم اختيار معايير الرفض المناسبة؟ [ 3 ]
- هل ينبغي أن تتم عملية التحقق من قبل جهة مستقلة؟ [ 3 ]
- هل ينبغي إلزام الشركة المصنعة بنشر بيانات الموثوقية؟ [ 3 ]
- هل من المقبول تعطيل وظيفة مراقبة تخفيف الضغط أثناء الغوص في حالة حدوث انتهاك للملف التعريفي، مما يترك الغواص بدون أي مؤشر على ملف تعريف صعود آمن ومعقول في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليه؟
تاريخ

في عام ١٩٥١، موّل مكتب البحوث البحرية مشروعًا بالتعاون مع معهد سكريبس لعلوم المحيطات للتصميم النظري لنموذج أولي لحاسوب قياس تخفيف الضغط. بعد ذلك بعامين، نشر باحثان من سكريبس، غروفز ومونك، ورقة بحثية تحدد الوظائف المطلوبة لجهاز قياس تخفيف الضغط الذي يحمله الغواص: يجب أن يحسب الجهاز مقدار تخفيف الضغط أثناء الغوص متعدد المستويات؛ ويجب أن يأخذ في الحسبان كمية النيتروجين المتبقية من الغطسات السابقة؛ وبناءً على هذه المعلومات، يحدد مسار صعود آمن بدقة أفضل من جداول قياس تخفيف الضغط. واقترحا استخدام حاسوب تناظري كهربائي لقياس تخفيف الضغط واستهلاك الهواء. [ ٩٠ ]
النظائر الهوائية
أنتجت شركة فوكسبورو النموذج الأولي لجهاز فوكسبورو ديكومبيوتر مارك 1، وهو جهاز ميكانيكي تناظري، عام 1955، وقامت وحدة الغوص التجريبية التابعة للبحرية الأمريكية بتقييمه عام 1957. [ 91 ] كان جهاز مارك 1 يحاكي نسيجين باستخدام خمسة مقاومات تدفق خزفية مسامية معايرة وخمسة مشغلات منفاخ لتحريك إبرة تشير إلى خطر انخفاض الضغط أثناء الصعود من خلال تحركها نحو المنطقة الحمراء على قرص العرض. وقد وجدت البحرية الأمريكية أن الجهاز غير دقيق بما فيه الكفاية. [ 90 ]
صُمم أول حاسوب غوص تناظري ميكانيكي ترفيهي ، وهو "مقياس تخفيف الضغط"، على يد الإيطاليين دي سانكتيس وأليناري عام 1959، وقامت بتصنيعه شركتهما "إس أو إس" (SOS)، التي كانت تصنع أيضًا مقاييس العمق. ووزعت "إس أو إس" مقياس تخفيف الضغط مباشرةً، بالإضافة إلى شركات معدات الغوص مثل "سكوبابرو" و"كريسي". كان مبدأ عمله بسيطًا للغاية: كيس مقاوم للماء مملوء بالغاز داخل الغلاف، يتسرب إلى حجرة أصغر عبر مقاوم تدفق خزفي شبه مسامي لمحاكاة عملية دخول وخروج الغاز من نسيج واحد. ويُقاس ضغط الحجرة بواسطة مقياس أنبوب بوردون ، مُعاير للإشارة إلى حالة تخفيف الضغط. كان أداء الجهاز ضعيفًا لدرجة أنه لُقب لاحقًا بـ"بندوماتيك" [ 92 ] ، على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الغواصين وجدوه مُرضيًا [ 93 ] .
في عام 1965، طبّق كلٌّ من آر. إيه. ستوبس ودي . جيه. كيد نموذج تخفيف الضغط الخاص بهما على حاسوب تخفيف ضغط تناظري يعمل بالهواء المضغوط، [ 94 ] [ 95 ] وفي عام 1967، أبلغ برايان هيلز عن تطوير حاسوب تخفيف ضغط تناظري يعمل بالهواء المضغوط يحاكي نموذج تخفيف الضغط الديناميكي الحراري . وقد حاكى هذا الحاسوب توازن الطور بدلاً من معايير التشبع الفائق المحدود الأكثر شيوعًا، وكان الهدف منه أن يكون أداة للتحكم في تخفيف ضغط الغواص في الموقع بناءً على مخرجات الجهاز في الوقت الفعلي. واعتبر هيلز النموذج متحفظًا. [ 96 ]
صُنعت لاحقًا عدة أجهزة قياس ضغط تناظرية ميكانيكية، بعضها مزود بعدة أكياس هوائية لمحاكاة تأثير الضغط على أنسجة الجسم المختلفة، ولكن تم تهميشها مع ظهور الحواسيب الإلكترونية. [ 54 ] قام الحاسوب التناظري الهوائي الكندي DCIEM لعام 1962 بمحاكاة أربعة أنسجة، مقاربًا بذلك جداول DCIEM في ذلك الوقت. [ 54 ] استخدم جهاز قياس الضغط GE Decometer من شركة جنرال إلكتريك عام 1973 أغشية سيليكون شبه منفذة بدلًا من مقاومات التدفق الخزفية، مما سمح بالغوص إلى أعماق أكبر. [ 54 ] قام جهاز Farallon Decomputer من شركة Farallon Industries في كاليفورنيا عام 1975 بمحاكاة نسيجين، ولكنه أنتج نتائج مختلفة تمامًا عن جداول البحرية الأمريكية في ذلك الوقت، وتم سحبه من السوق بعد عام. [ 54 ]
النظائر الكهربائية
في الوقت نفسه الذي طُورت فيه أجهزة المحاكاة الميكانيكية، جرى تطوير أجهزة محاكاة كهربائية تناظرية، حيث تُحاكى الأنسجة بواسطة شبكة من المقاومات والمكثفات، ولكن تبيّن أنها غير مستقرة مع تقلبات درجة الحرارة، وتتطلب معايرة قبل الاستخدام. كما كانت ضخمة وثقيلة بسبب حجم البطاريات اللازمة. وكان أول جهاز قياس إلكتروني تناظري لتخفيف الضغط هو جهاز تراكور، الذي أنجزته شركة تكساس للأبحاث عام 1963. [ 90 ] [ 54 ]
رقمي
كان أول حاسوب غوص رقمي نموذجًا مختبريًا، وهو XDC-1، يعتمد على آلة حاسبة إلكترونية مكتبية، تم تحويله لتشغيل خوارزمية DCIEM رباعية الأنسجة بواسطة كيد وستابز في عام 1975. وقد استخدم مدخلات عمق مقياس ضغط الهواء من الغواصين المزودين بالسطح . [ 54 ]
منذ عام 1976، قامت شركة داكور لمعدات الغوص بتطوير وتسويق حاسوب غوص رقمي يعتمد على جداول مخزنة من البحرية الأمريكية بدلاً من نموذج تشبع الأنسجة بالغاز في الوقت الفعلي. يعرض حاسوب داكور للغوص (DDC) البيانات على مصابيح LED، وتشمل: العمق الحالي، ومدة الغوص، وفترة الراحة على السطح، وأقصى عمق للغوص، وبيانات الغوص المتكررة، ومعدل الصعود مع تنبيه عند تجاوز 20 مترًا في الدقيقة، وتنبيه عند الوصول إلى حد عدم الحاجة إلى تخفيف الضغط، ومؤشر انخفاض مستوى البطارية، وبيانات تخفيف الضغط المطلوبة. [ 54 ]
ثم طورت شركة CTF Systems Inc. الكندية جهاز XDC-2 أو CyberDiver II (1980)، الذي استخدم أيضًا البحث في الجداول، وجهاز XDC-3، المعروف أيضًا باسم CyberDiverIII، الذي استخدم معالجات دقيقة، وقاس ضغط الأسطوانة باستخدام خرطوم عالي الضغط، وحسب أحمال الأنسجة باستخدام نموذج Kidd-Stubbs، والوقت المتبقي دون توقف. كان مزودًا بشاشة عرض LED، لكنه كان محدودًا بمصدر الطاقة، حيث لم تدم البطاريات الأربع 9 فولت سوى أربع ساعات، وكان وزنه 1.2 كجم. بيع حوالي 700 جهاز من طراز XDC في الفترة من 1979 إلى 1982. [ 54 ]
في عام 1979، كان من الممكن استخدام جهاز XDC-4 مع الغازات المختلطة ونماذج تخفيف الضغط المختلفة باستخدام نظام متعدد المعالجات، ولكنه كان باهظ الثمن للغاية بحيث لم يُحدث تأثيرًا في السوق. [ 54 ]
في عامي 1982/1983، [ 54 ] أصبح جهاز هانز هاس - ديكوبرين 1 ، الذي صممته شركة دايفترونيك إيه جي ، وهي شركة سويسرية ناشئة، أول حاسوب غوص لقياس تخفيف الضغط، قادرًا على عرض المعلومات التي تعرضها حواسيب الغوص الحالية. وكان يعمل بجدول تخفيف ضغط مُخزّن. أما جهاز ديكوبرين 2، فقد استند إلى نموذج الأنسجة ذي الـ 16 حجرة (ZH-L12) لألبرت أ. بوهلمان ، [ 97 ] والذي نفّذه يورغ هيرمان، مهندس إلكترونيات، عام 1981 على أحد أوائل وحدات التحكم الدقيقة أحادية الشريحة من إنتل كجزء من أطروحته في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا .
كان جهاز Orca Edge لعام 1983 [ 90 ] [ 98 ] مثالًا مبكرًا على أجهزة كمبيوتر الغوص. [ 97 ] صممه كريج بارشينجر وكارل هيجينز وبول هاينميلر، ولم يكن يعرض خطة تخفيف الضغط، بل كان يُظهر الحد الأقصى للعمق أو ما يُسمى "عمق الصعود الآمن". ومن عيوبه أنه إذا واجه الغواص حدًا أقصى للعمق، فلن يعرف المدة التي سيحتاجها لتخفيف الضغط. مع ذلك، سمحت شاشة العرض الكبيرة والفريدة لجهاز Edge، والتي تضم 12 شريطًا ورقيًا، للمستخدم الخبير بتقدير معقول لوقت تخفيف الضغط المطلوب. [ 99 ]
شهدت التكنولوجيا تطوراً سريعاً في ثمانينيات القرن العشرين. وفي عام ١٩٨٣، أصبح جهاز Orca Edge متاحاً كأول حاسوب غوص تجاري قابل للتطبيق. استند هذا النموذج إلى جداول الغوص الخاصة بالبحرية الأمريكية، ولكنه لم يكن يحسب خطة تخفيف الضغط. ومع ذلك، لم تتجاوز الطاقة الإنتاجية وحدة واحدة يومياً. [ ٩٨ ]
في عام 1984، استند حاسوب الغوص التابع للبحرية الأمريكية (UDC) إلى نموذج ذي تسعة أنسجة من تصميم إدوارد د. ثالمان من وحدة الغوص التجريبية البحرية (NEDU) في مدينة بنما، والذي طور جداول البحرية الأمريكية. أكملت شركة Divetronic AG تطوير حاسوب الغوص - الذي بدأه كبير المهندسين كيرك جينينغز من مركز أنظمة المحيطات البحرية في هاواي، وثالمان من وحدة الغوص التجريبية البحرية - من خلال تكييف جهاز Deco Brain للاستخدام الحربي للبحرية الأمريكية ولنموذج الغاز المختلط MK-15 ذي التسعة أنسجة، وذلك بموجب عقد بحث وتطوير مع البحرية الأمريكية.
واصلت شركة أوركا إندستريز تطوير تقنيتها بإصدار جهاز سكيني ديبر عام 1987 لإجراء حسابات الغوص المتكرر. [ 100 ] ثم أصدرت لاحقًا حاسوب دلفي عام 1989 الذي تضمن حسابات الغوص على ارتفاعات عالية بالإضافة إلى تسجيل بيانات المسار. [ 100 ]
في عام 1986، أصدرت شركة سونتو الفنلندية جهاز SME-ML. [ 98 ] تميز هذا الجهاز بتصميم بسيط، حيث كانت جميع المعلومات معروضة على الشاشة. كان سهل الاستخدام، وقادرًا على تخزين بيانات غطس تصل إلى 10 ساعات، ويمكن الوصول إليها في أي وقت. [ 90 ] استخدم جهاز SME-ML خوارزمية من 9 أقسام، وهي نفس الخوارزمية المستخدمة في جداول البحرية الأمريكية، مع فترات زمنية تتراوح بين 2.5 و480 دقيقة. بلغ عمر البطارية 1500 ساعة، وأقصى عمق للغوص 60 مترًا. [ 98 ]
في عام 1987، دخلت شركة UWATEC السويسرية السوق بجهاز Aladin، وهو جهاز رمادي ضخم ومتين إلى حد ما، بشاشة صغيرة نسبيًا، وعمق أقصى يبلغ 100 متر، ومعدل صعود 10 أمتار في الدقيقة. كان الجهاز يخزن بيانات 5 غطسات، ويحتوي على بطارية قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم بقوة 3.6 فولت، تدوم لحوالي 800 غطسة. لفترة من الزمن، كان جهاز كمبيوتر الغوص الأكثر شيوعًا، خاصة في أوروبا. احتوت الإصدارات اللاحقة على بطارية يجب استبدالها من قِبل الشركة المصنعة، ومؤشر شحن بطارية غير دقيق، لكن العلامة التجارية ظلت تحظى بشعبية واسعة. [ 54 ] [ 98 ]
ادّعى جهاز Dacor Microbrain Pro Plus، الذي صدر عام 1989 تقريبًا، أنه أول جهاز مزود بوظيفة تخطيط غوص متكاملة، وأول جهاز EEPROM يخزن بيانات الغوص الكاملة لآخر ثلاث غطسات، وبيانات أساسية لـ 9999 غطسة، بالإضافة إلى تسجيل أقصى عمق تم الوصول إليه، وإجمالي وقت الغوص التراكمي، وإجمالي عدد الغطسات. وتوفر شاشة LCD مؤشرًا بيانيًا للوقت المتبقي دون الحاجة إلى تخفيف الضغط. [ 101 ]
القبول العام
حتى عام ١٩٨٩، لم تحظَ أجهزة كمبيوتر الغوص بالقبول الواسع الذي يُمكن اعتباره واسع الانتشار. [ ١ ] فإلى جانب عدم الثقة السائدة آنذاك بحمل جهاز إلكتروني قد تعتمد عليه الحياة تحت الماء، ظهرت اعتراضاتٌ تراوحت بين شعور منتجعات الغوص بأن زيادة وقت الغوص ستُخلّ بجداول رحلاتها ووجباتها، وشعور الغواصين ذوي الخبرة بأن زيادة وقت الغوص، بغض النظر عن الادعاءات، ستؤدي إلى زيادة حالات مرض تخفيف الضغط . [ ١٠٢ ] وإدراكًا لأهمية التواصل والنقاش الواضحين، جمع مايكل لانغ من جامعة ولاية كاليفورنيا في سان دييغو وبيل هاميلتون من شركة هاميلتون للأبحاث، تحت رعاية الأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء، مجموعةً متنوعةً ضمت معظم مصممي ومصنعي أجهزة كمبيوتر الغوص، وبعضًا من أبرز منظري وممارسي الطب عالي الضغط، وممثلين عن وكالات الغوص الترفيهي، ومجتمع غوص الكهوف، ومجتمع الغوص العلمي. [ ١ ]
أوضح أندرو أ. بيلمانيس المسألة الأساسية في ملاحظاته التمهيدية قائلاً: "من الواضح أن أجهزة كمبيوتر الغوص باقية، لكنها لا تزال في المراحل الأولى من التطوير. من هذا المنطلق، يمكن لهذه الورشة أن تبدأ عملية وضع إجراءات تقييم موحدة لضمان الاستخدام الآمن والفعال لأجهزة كمبيوتر الغوص في الغوص العلمي." [ 1 ]
بعد اجتماع دام يومين، كان المشاركون لا يزالون في "المراحل الأولى من التطوير"، ولم تبدأ فعليًا "عملية وضع إجراءات تقييم موحدة لضمان الاستخدام الآمن والفعال لأجهزة كمبيوتر الغوص في الغوص العلمي". أعدّ فيليب شاركي، مسؤول سلامة الغوص بجامعة رود آيلاند، وبول هاينميلر، مدير البحث والتطوير في شركة أوركا إيدج، اقتراحًا من 12 نقطة، ودعوا مسؤولي سلامة الغوص الحاضرين لمناقشته في اجتماع مغلق مسائي. وشمل الحضور جيم ستيوارت ( معهد سكريبس لعلوم المحيطات )، ولي سومرز ( جامعة ميشيغان )، ومارك فلاهان ( جامعة ولاية سان دييغو )، ووودي ساذرلاند ( جامعة ديوك )، وجون هاين ( مختبرات موس لاندينغ البحرية )، وجلين إغستروم ( جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس )، وجون دافي ( إدارة الأسماك والصيد في كاليفورنيا )، وجيمس كوري ( جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة ). وعلى مدار عدة ساعات، جرى تحرير الاقتراح الذي أعده شاركي وهاينميلر وتحويله إلى التوصيات الثلاث عشرة التالية: [ 1 ]
- لا يُسمح باستخدام سوى أنواع وموديلات أجهزة كمبيوتر الغوص المعتمدة تحديدًا من قبل مجلس مراقبة الغوص. [ 1 ]
- يجب على أي غواص يرغب في الحصول على الموافقة لاستخدام كمبيوتر الغوص كوسيلة لتحديد حالة تخفيف الضغط أن يتقدم بطلب إلى مجلس مراقبة الغوص، وأن يكمل دورة تدريبية عملية مناسبة، وأن يجتاز امتحانًا كتابيًا. [ 1 ]
- يجب أن يمتلك كل غواص يعتمد على كمبيوتر الغوص لتخطيط الغطسات وتحديد حالة تخفيف الضغط أو الإشارة إليها وحدته الخاصة. [ 1 ]
- في أي غطسة معينة، يجب على كلا الغواصين في الزوج المزدوج اتباع أكثر أجهزة كمبيوتر الغوص تحفظاً. [ 1 ]
- في حال تعطل جهاز كمبيوتر الغوص في أي وقت أثناء الغوص، يجب إنهاء الغوص وبدء إجراءات الصعود إلى السطح المناسبة على الفور. [ 1 ]
- لا ينبغي للغواص أن يغوص لمدة 18 ساعة قبل تفعيل كمبيوتر الغوص لاستخدامه في التحكم في غوصه.
- بمجرد استخدام كمبيوتر الغوص، يجب عدم إيقاف تشغيله حتى يشير إلى اكتمال عملية إزالة الغازات أو مرور 18 ساعة، أيهما أقرب. [ 1 ]
- عند استخدام كمبيوتر الغوص، يجب أن تكون عمليات الصعود غير الطارئة بالمعدل المحدد لنوع وطراز كمبيوتر الغوص المستخدم. [ 1 ]
- يجب ألا تتجاوز معدلات الصعود 40 قدمًا من الماء/دقيقة في آخر 60 قدمًا من الماء.
- كلما كان ذلك عمليًا، ينبغي على الغواصين الذين يستخدمون كمبيوتر الغوص التوقف بين 10 و 30 قدمًا لمدة 5 دقائق، وخاصة للغوصات التي تقل عن 60 قدمًا من مياه البحر. [ 1 ]
- يُسمح بغطسة واحدة فقط باستخدام كمبيوتر الغوص في أي فترة 18 ساعة يتم فيها تجاوز حد عدم التوقف المحدد في الجداول أو كمبيوتر الغوص. [ 1 ]
- ينبغي أن تبدأ إجراءات الغوص المتكررة ومتعددة المستويات بالغوص، أو سلسلة الغوصات، عند أقصى عمق مخطط له، متبوعة بغوصات لاحقة في أعماق أقل. [ 1 ]
- تتطلب عمليات الغوص العميق المتعددة عناية خاصة. [ 1 ]
كما هو مسجل في "الجلسة 9: مناقشة عامة وملاحظات ختامية:"
بعد ذلك، قاد مايك لانغ نقاش المجموعة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إرشادات استخدام أجهزة كمبيوتر الغوص. وقد نوقشت هذه النقاط الثلاث عشرة بتفصيلٍ وحُسمت في الليلة السابقة، لذا كانت معظم التعليقات الإضافية للتوضيح والدقة. وفيما يلي إرشادات استخدام أجهزة كمبيوتر الغوص لمجتمع الغوص العلمي. وقد جرى التأكيد مجددًا على أن جميع هذه الإرشادات تقريبًا قابلة للتطبيق أيضًا على مجتمع الغوص عمومًا. [ 1 ]
بعد ورشة عمل الجمعية الأمريكية للغواصين (AAUS)، تلاشت معظم المعارضة لأجهزة كمبيوتر الغوص، وطُرحت العديد من الطرازات الجديدة، وتحسنت التقنية بشكل ملحوظ، وسرعان ما أصبحت أجهزة كمبيوتر الغوص من المعدات الأساسية للغوص. مع مرور الوقت، فقدت بعض التوصيات الثلاث عشرة أهميتها، حيث تستمر أجهزة كمبيوتر الغوص الحديثة في العمل طالما أن بطاريتها مشحونة، وإيقاف تشغيلها يؤدي في الغالب إلى إطفاء الشاشة.
مزيد من التطوير
في عام 1996 تقريبًا، قامت شركة Mares بتسويق كمبيوتر غوص مزود بمخرج صوتي منطوق، من إنتاج شركة Benemec Oy الفنلندية، [ 103 ] وتم اختبار نموذج Thamann VVAL 18 لإزالة الضغط في كمبيوتر الغوص Cochran. [ 3 ]
في عام 2000 تقريبًا، طورت شركة HydroSpace Engineering جهاز HS Explorer، وهو حاسوب Trimix مزود بمراقبة اختيارية لضغط الأكسجين الجزئي ( PO2 ) وخوارزميات تخفيف الضغط المزدوجة، Bühlmann، وأول تطبيق كامل لتقنية RGBM. [ 28 ]
في عام 2001، وافقت البحرية الأمريكية على استخدام حاسوب فك الضغط Cochran NAVY المزود بخوارزمية VVAL 18 Thalmann في عمليات الحرب الخاصة. [ 104 ] [ 105 ]
في عام 2008، طُرحت واجهة الغوص الرقمية تحت الماء (UDI) في الأسواق. يتضمن هذا الكمبيوتر المخصص للغوص، والمبني على طراز RGBM، بوصلة رقمية، ونظام اتصال تحت الماء يمكّن الغواصين من إرسال رسائل نصية مُعدة مسبقًا، وإشارة استغاثة مزودة بإمكانية تحديد الموقع. [ 106 ]
بحلول عام 2010، أصبح استخدام أجهزة كمبيوتر الغوص لتتبع حالة تخفيف الضغط شائعًا جدًا بين الغواصين الترفيهيين، ومنتشرًا على نطاق واسع في الغوص العلمي. وكان 50 طرازًا من 14 شركة مصنعة متوفرة في المملكة المتحدة. [ 2 ]
ازداد تنوع وعدد الوظائف الإضافية المتاحة على مر السنين. [ 6 ] [ 38 ]
تتوفر خوارزمية ثالمان (VVAL-18) للبحرية الأمريكية في أجهزة الكمبيوتر من شركة شيرووتر للأبحاث، منذ إغلاق شركة كوكران لتكنولوجيا ما تحت الماء بعد وفاة مؤسسها. [ 107 ]
أصبحت الساعات ذات التصميم الذي يشبه ساعات اليد شائعة. فهي صغيرة الحجم ويمكن استخدامها كساعات يد يومية، ولكن مساحة العرض محدودة بحجم الساعة وقد يصعب قراءتها على الغواصين ذوي البصر الضعيف، كما أن أزرار التحكم صغيرة بالضرورة وقد يصعب استخدامها مع القفازات السميكة. وقد يكون عمر البطارية محدودًا أيضًا بالسعة المتاحة. [ 21 ]
هياكل الهواتف الذكية
تُسوَّق أغلفة مقاومة للماء تستخدم الهاتف الذكي، ومستشعرات العمق ودرجة الحرارة، وتطبيقًا لفك الضغط لتوفير وظائف كمبيوتر الغوص. تختلف تصنيفات العمق، ولكن يُزعم أن بعضها يصل إلى 80 مترًا تحت سطح البحر. تُستخدم تقنية بلوتوث للاتصال اللاسلكي بين الهاتف الذكي والمستشعرات الخارجية. قد لا تذكر المواصفات أي اختبارات تحقق أو امتثال للمعايير ذات الصلة بمعدات الغوص. تُقدَّم مجموعة متنوعة من الميزات بناءً على منصة الهاتف الذكي. يدعم النظامان التشغيليان أندرويد وiOS. [ 22 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]
المستقبل
يدعو لانغ وأنجيليني (2009) إلى تطوير نماذج تخفيف الضغط التي تحاكي بشكل أدق فسيولوجيا الغواص الفردية، لتوفير تطابق أدق بين التزام تخفيف الضغط المتوقع والتزام تخفيف الضغط الفعلي. [ 3 ]
من المتوقع حدوث تطورات في مجال الأجهزة ضمن ثلاث فئات: تحسينات مرتبطة بتطورات الإلكترونيات الاستهلاكية، وميزات مراقبة إضافية مدمجة في الخوارزمية، وتطورات ناتجة عن أبحاث فسيولوجيا تخفيف الضغط. يُعد سوق أجهزة كمبيوتر الغوص صغيرًا جدًا مقارنةً بالهواتف المحمولة، لذا من المتوقع أن تنتقل هذه التطورات تدريجيًا إلى الأجهزة الأخرى. أصبحت شاشات العرض الملونة عالية الدقة شائعة بالفعل في أجهزة كمبيوتر الغوص المتطورة، ويمكنها توفير نطاق أوسع من خيارات واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، بما في ذلك التسميات والرسائل بلغة اختيارية، وخيارات ترميز لوني مناسبة لعمى الألوان، وإمكانية اختيار حجم الخط وموضع البيانات على الشاشة، وعرض البيانات بشكل رسومي عند الحاجة، مثل ملف تعريف الغوص، وخرائط المواقع القابلة للتحميل. [ 3 ]
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متوفر بالفعل، ولكنه يعمل فقط على السطح. قد تكون تقنية جهاز تحديد موقع الطوارئ (EPIRB) مفيدة لبعض الغواصين، ولكنها مكلفة حاليًا، وتتطلب طاقة كبيرة للإرسال. مراقبة معدل ضربات القلب متاحة تقنيًا، ولكن قيمتها العملية مشكوك فيها مع نماذج تخفيف الضغط الحالية. تشبع الأكسجين ودرجة حرارة الجلد ممكنان، ولكنهما غير مفيدين حاليًا. كشف الفقاعات بتقنية دوبلر ليس عمليًا بعد بالنسبة لملابس الغواصين، وقيمته محل نقاش في التنبؤ بإجهاد تخفيف الضغط وتحليله تحت الماء، حيث تتكون معظم الفقاعات على السطح بعد الغوص. [ 3 ]
تصديق
التحقق هو التأكد من أن كمبيوتر الغوص يعمل بشكل صحيح، أي أنه ينفذ خوارزميته المبرمجة بدقة، وهذا إجراء قياسي لضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة، بينما يؤكد التحقق من الصحة أن الخوارزمية توفر مستوى المخاطر المقبول. [ 111 ] يمكن تقييم مخاطر خوارزميات تخفيف الضغط المبرمجة في أجهزة كمبيوتر الغوص بعدة طرق، بما في ذلك الاختبارات على متطوعين، وبرامج تجريبية مراقبة، والمقارنة مع ملفات تعريف الغوص ذات مخاطر مرض تخفيف الضغط المعروفة، والمقارنة مع نماذج المخاطر. [ 4 ]
أداء أجهزة كمبيوتر الغوص المعرضة لملفات تعريف ذات نتائج معروفة على البشر.
أجرت دراسات (2004) في غرفة الضغط العالي كاتالينا بجامعة جنوب كاليفورنيا مقارنة بين أجهزة كمبيوتر الغوص ومجموعة من ملفات تعريف الغوص التي تم اختبارها على البشر، أو التي لديها عدد كبير من الغطسات التشغيلية المسجلة. [ 112 ]
تم غمر أجهزة كمبيوتر الغوص في الماء داخل الحجرة، ثم تم تشغيل برامج الغوص. سُجلت أوقات عدم تخفيف الضغط المتبقية، أو إجمالي أوقات تخفيف الضغط المطلوبة، من كل جهاز كمبيوتر قبل دقيقة واحدة من مغادرة كل عمق في البرنامج. أظهرت نتائج غوصة "منخفضة المخاطر" متعددة المستويات بدون تخفيف ضغط على عمق 40 مترًا من سلسلة اختبارات PADI/DSAT RDP [ 113 ] نطاقًا يتراوح بين 26 دقيقة من وقت عدم تخفيف الضغط المتبقي و15 دقيقة من وقت تخفيف الضغط المطلوب لأجهزة الكمبيوتر المختبرة. يمكن اعتبار أجهزة الكمبيوتر التي أشارت إلى ضرورة تخفيف الضغط متحفظة: فاتباع برنامج تخفيف الضغط لخوارزمية أو إعداد متحفظ سيعرض الغواص لمخاطر أقل لتخفيف الضغط، ولكن مقدار هذا الانخفاض غير معروف. في المقابل، فإن المؤشرات الأكثر حدة لأجهزة الكمبيوتر التي تُظهر مقدارًا كبيرًا من وقت عدم تخفيف الضغط المتبقي ستعرض الغواص لمخاطر أكبر من جدول PADI/DSAT المتحفظ نسبيًا، بمقدار غير معروف. [ 112 ]
التقييم المقارن والتحقق من الصحة
يمكن تقييم خوارزميات تخفيف الضغط دون الحاجة إلى إجراء اختبارات على البشر، وذلك من خلال وضع مجموعة من ملفات تعريف الغوص التي تم اختبارها مسبقًا والتي تنطوي على مخاطر معروفة للإصابة بمرض تخفيف الضغط. وهذا من شأنه أن يوفر أساسًا أوليًا لمقارنة أجهزة كمبيوتر الغوص. [ 4 ] اعتبارًا من عام 2012، قد تفتقر دقة قياسات درجة الحرارة والعمق من أجهزة الكمبيوتر إلى الاتساق بين النماذج، مما يجعل هذا النوع من البحوث صعبًا. [ 114 ]
دقة البيانات المعروضة
تحدد المواصفة القياسية الأوروبية "EN13319:2000 ملحقات الغوص - مقاييس العمق وأجهزة قياس العمق والوقت المدمجة - متطلبات الأداء والسلامة، وطرق الاختبار" متطلبات الأداء والسلامة ومعايير الدقة لقياس العمق والوقت في أجهزة كمبيوتر الغوص وغيرها من الأدوات التي تقيس عمق الماء عن طريق الضغط المحيط. ولا تنطبق هذه المواصفة على أي بيانات أخرى قد يعرضها الجهاز أو يستخدمها. [ 115 ] [ 116 ]
تُستخدم بيانات درجة الحرارة لتصحيح خرج مستشعر الضغط، الذي لا يتناسب خطيًا مع درجة الحرارة، وهي أقل أهمية من الضغط لخوارزمية تخفيف الضغط، لذا يلزم مستوى أقل من الدقة. فحصت دراسة نُشرت عام 2021 زمن الاستجابة ودقة أجهزة قياس درجة حرارة الماء، ووجدت أن 9 من أصل 12 نموذجًا كانت دقيقة في حدود 0.5 درجة مئوية عند منحها وقتًا كافيًا لاستقرار درجة الحرارة، وذلك باستخدام بيانات مُنزّلة من غطسات في المياه المفتوحة وغرف غطس رطبة في المياه العذبة والمالحة. من المعروف أن ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط يؤثر على منحنيات درجة الحرارة لعدة دقائق أثناء الغطس، اعتمادًا على موقع مستشعر الضغط، حيث يتباطأ انتقال الحرارة من جسم الكمبيوتر إلى الماء بسبب عوامل مثل ضعف التوصيل الحراري للغلاف البلاستيكي، وتوليد الحرارة الداخلي، وتركيب فتحة المستشعر ملامسةً لعازل بدلة الغوص. يتتبع المستشعر المُثبّت على الحافة في غلاف معدني صغير تغيرات درجة الحرارة المحيطة بشكل أسرع بكثير من المستشعر المُثبّت على القاعدة في غلاف بلاستيكي كبير سميك الجدران، بينما يوفر كلاهما إشارات ضغط دقيقة. [ 117 ]
أظهرت دراسة سابقة أجريت عام 2012 على 49 نموذجًا من أجهزة قياس الضغط وجود هامش خطأ واسع النطاق في عرض بيانات العمق ودرجة الحرارة. يُستخدم قياس درجة الحرارة بشكل أساسي لضمان المعالجة الصحيحة لإشارة محول العمق، لذا فإن قياس درجة حرارة محول الضغط مناسب، ولا يؤثر بطء الاستجابة لدرجة الحرارة المحيطة الخارجية على هذه الوظيفة، شريطة معالجة إشارة الضغط بشكل صحيح. [ 114 ]
سجلت جميع أجهزة الكمبيوتر المختبرة تقريبًا أعماقًا أكبر مما يشير إليه الضغط الفعلي، وكانت غير دقيقة بشكل ملحوظ (تصل إلى 5%) في بعض الأجهزة. لوحظ تباين كبير في أوقات الغوص المسموح بها دون توقف، ولكن بالنسبة للتعرضات ذات المقطع المربع، كانت القيم التي تولدها أجهزة الكمبيوتر أكثر تحفظًا من الجداول عند أعماق أقل من 30 مترًا، وأقل تحفظًا عند أعماق تتراوح بين 30 و50 مترًا. تمت مقارنة حدود الغوص دون توقف التي تولدها أجهزة الكمبيوتر بحدود الغوص دون توقف في جداول DCIEM وRNPL. [ 114 ] أظهر التباين عن ضغط العمق المطبق، والمقاس في غرفة تخفيف الضغط، حيث تتم معايرة دقة أجهزة قياس الضغط دوريًا بدقة عالية نسبيًا (±0.25%)، أخطاءً تتراوح من -0.5 إلى +2 متر، مع ميل إلى الزيادة مع العمق. [ 114 ]
لوحظ ميلٌ لدى نماذج أجهزة الكمبيوتر من نفس الشركة المصنعة إلى إظهار تباين مماثل في الضغط المعروض، وهو ما فسّره الباحثون على أنه يشير إلى أن هذا التباين قد يكون معيار تصميم مقصودًا، ولكنه قد يكون أيضًا نتيجة استخدام مكونات وبرامج متشابهة من قِبل الشركة المصنعة. ولا تزال أهمية هذه الأخطاء لأغراض تخفيف الضغط غير معروفة، حيث يُستخدم الضغط المحيط، الذي يُقاس مباشرةً ولكنه لا يُعرض، في حسابات تخفيف الضغط. ويُحسب العمق كدالة للضغط، ولا يأخذ في الاعتبار اختلافات الكثافة في عمود الماء. وتُعد المسافة الخطية الفعلية تحت السطح أكثر أهمية للقياسات العلمية، بينما يُعد العمق المعروض أكثر أهمية للفحوصات الجنائية لأجهزة كمبيوتر الغوص، وللغواصين الذين يستخدمون الكمبيوتر في وضع القياس مع جداول تخفيف الضغط القياسية، والتي عادةً ما تُضبط للضغط بالأقدام أو الأمتار من عمود الماء . [ 114 ]
الاعتبارات المريحة


إذا لم يتمكن الغواص من استخدام كمبيوتر الغوص بكفاءة أثناء الغوص، فلن يكون له أي قيمة سوى كونه مسجلاً لبيانات الغوص . وللاستخدام الأمثل للجهاز، تُعدّ الجوانب المريحة لشاشة العرض ونظام إدخال البيانات ( واجهة المستخدم ) بالغة الأهمية. فسوء فهم البيانات المعروضة وعدم القدرة على إدخال البيانات اللازمة قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة تحت الماء. ولا يتوفر دليل التشغيل للرجوع إليه أثناء الغوص، لذا إما أن يتعلم الغواص كيفية استخدام الجهاز المحدد ويتدرب عليه قبل استخدامه في المواقف المعقدة، أو أن يكون تشغيله بديهيًا بما يكفي ليتمكن الغواص من استخدامه فورًا، حتى وإن كان تحت ضغط. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة تدّعي أن أجهزتها بسيطة وسهلة الاستخدام، إلا أن عدد الوظائف وتصميم شاشة العرض وتسلسل الضغط على الأزرار يختلف اختلافًا كبيرًا بين الشركات المصنعة المختلفة، وحتى بين الطرازات المختلفة لنفس الشركة. ويتراوح عدد الأزرار التي قد يلزم الضغط عليها أثناء الغوص عادةً بين زرين وأربعة، وقد يصبح تصميم الأزرار وتسلسل الضغط عليها معقدًا. قد لا تُفيد الخبرة في استخدام نموذج واحد كثيرًا في إعداد الغواص لاستخدام نموذج آخر، وقد يتطلب الأمر مرحلة إعادة تعلم مطولة. بل قد تُصبح الخبرة السابقة عائقًا عندما تُربك معرفة نظام معين الغواص الذي يحتاج إلى استخدام نظام مختلف تحت الضغط. تُعدّ الجوانب التقنية والمريحة لحاسوب الغوص مهمة لسلامة الغواص. قد تختلف وضوح الشاشة تحت الماء اختلافًا كبيرًا باختلاف ظروف الماء وحدة البصر لدى كل غواص. إذا لم تكن الملصقات التي تُحدد بيانات الإخراج وخيارات القائمة واضحة عند الحاجة إليها، فلن تُفيد. [ 5 ] يتأثر وضوح الشاشة بشدة بحجم النص ونوعه وسطوعه وتباينه. يُمكن أن يُساعد اللون في فهم المعنى، مثل التمييز بين الحالات الطبيعية وغير الطبيعية، ولكنه قد يُقلل من وضوح الشاشة، خاصةً لمن يُعانون من عمى الألوان ، كما أن الشاشة الوامضة تتطلب الانتباه إلى تحذير أو إنذار، ولكنها تُشتت الانتباه عن المعلومات الأخرى. [ 118 ]
تم تحديد العديد من المعايير باعتبارها اعتبارات مهمة في مجال بيئة العمل: [ 5 ]
- سهولة قراءة البيانات الهامة، بما في ذلك:
- لم يتبق وقت لتخفيف الضغط [ 5 ]
- العمق الحالي [ 5 ]
- الوقت المنقضي منذ بداية الغوص (وقت التشغيل) [ 5 ]
- إذا لزم تخفيف الضغط، إجمالي الوقت اللازم للصعود إلى السطح، وعمق محطة تخفيف الضغط التالية المطلوبة [ 5 ]
- إذا كان تكامل الغاز هو الطريقة الوحيدة لمراقبة إمدادات الغاز المتبقية، فإن ضغط الغاز المتبقي هو المطلوب. [ 5 ]
- سهولة قراءة شاشة العرض الرئيسية وإمكانية الوصول إليها . قد يكون سوء فهم بيانات العرض خطيرًا للغاية، وقد يحدث ذلك لأسباب مختلفة، منها نقص المعلومات التعريفية وضعف وضوحها. كما أن سهولة العودة إلى الشاشة الرئيسية من خيارات العرض البديلة أمر بالغ الأهمية. فإذا لم يتذكر الغواص كيفية العودة إلى الشاشة التي تعرض معلومات السلامة الحيوية، فقد تتعرض سلامته للخطر الشديد. قد لا يفهم الغواصون تعليمات التشغيل ويتذكرونها بشكل كامل، لأنها غالبًا ما تكون معقدة. وتحت الضغط، يزداد احتمال نسيان الإجراءات المعقدة أو تطبيقها بشكل خاطئ. قد تعود الشاشات البديلة إلى الشاشة الرئيسية تلقائيًا بعد فترة كافية لقراءة المعلومات الإضافية. وكحل وسط، يمكن عرض المعلومات الحيوية على جميع خيارات الشاشة الثابتة أثناء الغوص. من الأفضل أن تكون البيانات مرئية افتراضيًا، ولا تتطلب إضاءة بواسطة مصباح غوص أو إضاءة داخلية تحتاج إلى الضغط على زر لتشغيلها. يقدم بعض المصنّعين وظائف مماثلة في شاشات اختيارية صغيرة الحجم وأخرى أكبر. [ 119 ] [ 6 ]
- سهولة الاستخدام وفهم دليل المستخدم. [ 5 ]
- سهولة القراءة ووضوح معنى التحذيرات. يمكن توفير ذلك من خلال عرض رموز بسيطة، أو إنذارات صوتية، أو شاشات وامضة، أو رسائل نصية، أو ترميز لوني، أو مزيج من هذه الوسائل. يجب أن تشير الإنذارات بوضوح إلى المشكلة، حتى لا يضطر الغواص إلى إضاعة الوقت في محاولة تحديد العطل، ويتمكن من اتخاذ إجراء فوري لتصحيحه. ولتحقيق هذه الغاية، يُعد النص الوصفي الذي يُشير إلى المشكلة والإجراء الموصى به أكثر فائدة وأقل إرباكًا من الرمز الوامض، على الرغم من أن الرمز الوامض قد يكون مفيدًا في لفت الانتباه إلى المشكلة. [ 3 ]
- يمكن استخدام شاشات العرض الأمامية لتزويد الغواص بمعلومات حيوية مرئية باستمرار. يمكن تركيب هذه الشاشات على القناع أو على قطعة الفم. تتطلب شاشات العرض الأمامية عدسات خاصة للرؤية القريبة لضمان التركيز الصحيح على الشاشة. [ 45 ] [ 120 ] [ 121 ] في ظروف الرؤية المنخفضة جدًا، تتميز شاشة العرض الأمامية بأن قدرة الغواص على رؤية الشاشة لا تتأثر بالعكارة. كما تتيح له مراقبة جميع بيانات الغوص المعروضة دون مقاطعة عمله. [ 122 ]
- بالنسبة للتطبيقات الأكثر تقنية، فإن سهولة إجراء عمليات تبديل الغاز لكل من مخاليط الغاز المحددة مسبقًا التي يحملها الغواص، والمخاليط غير المحددة مسبقًا، والتي قد يوفرها غواص آخر. [ 5 ]
- سهولة الوصول إلى بيانات الشاشة البديلة، والتي لا يُعدّ الكثير منها ذا أهمية مباشرة للسلامة، ولكنها قد تؤثر على نجاح الغوص بطرق أخرى، مثل استخدام ميزات البوصلة. [ 5 ]
- وضوح الشاشة في ظل ظروف الرؤية والإضاءة المحيطة المختلفة، ومع اختلاف حدة البصر لدى الغواص، والتي قد تشمل ضبابية القناع أو حتى فقدان القناع. [ 5 ]
عامل الشكل
هناك أربعة أشكال شائعة الاستخدام :
- تتميز هياكل ساعات اليد بصغر حجمها وخفة وزنها، ويمكن استخدامها كساعات يد للاستخدام اليومي . عادةً ما تكون أجهزة كمبيوتر الغوص الحر بهذا الشكل، ولكنها شائعة أيضًا في الغوص باستخدام أجهزة التنفس. [ 21 ]
- تُركّب الأغلفة الأسطوانية (القرصية) في لوحات أجهزة الغوص، وتتوفر لها حوامل معصم اختيارية، باستثناء تلك المدمجة مع خرطوم ضغط عالٍ. وقد حُدّد شكلها وحجمها بناءً على الأحجام الشائعة لأجهزة الغوص الميكانيكية التناظرية (مقاييس العمق ومقاييس الضغط) التي تستخدم عادةً حوامل لوحات التحكم. معظمها أكبر قليلاً من القطر الاسمي للوجه البالغ 51 مم (بوصتين) . [ 39 ]
- صُممت الهياكل المستطيلة (الطوبية) للارتداء على المعصم، وتتميز بشاشة أكبر حجماً لعرض معلومات أكثر وضوحاً أو لسهولة القراءة. غالباً ما تحتوي على سطح خلفي منحني ليتناسب بشكل أفضل مع سطح الساعد لتحقيق الثبات، وحزامين لمزيد من الأمان. كما توجد هياكل غير متماثلة ذات خصائص وميزات مماثلة. قد يكون هذا الشكل هو الأكثر شيوعاً في الغوص التقني. لا يوجد حجم أو شكل قياسي. [ 39 ]
- صُممت هياكل الهواتف الذكية لتناسب مجموعة واسعة من طرازات الهواتف، ولذلك فهي بالضرورة أكبر حجماً. تتميز شاشة العرض بحجمها الكبير، وتعتمد جودتها على نوع الهاتف الذكي المستخدم. يمكن تثبيتها على المعصم أو حملها باليد باستخدام حبل أمان، خاصةً إذا كانت تُستخدم أيضاً ككاميرات. [ 22 ]
معايير التصنيع والأداء
المعايير ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي: [ 111 ]
- عند دمج كمبيوتر الغوص مع مقياس ضغط الأسطوانة، يجب اعتماده وفقًا للمعيار EN250 (معدات التنفس)، ويصبح توجيه معدات الوقاية الشخصية إلزاميًا. [ 111 ]
- ينص توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (89/336/EEC) للأجهزة الكهربائية على ضرورة ألا تتسبب هذه الأجهزة في حدوث تداخل كهربائي، وألا تكون عرضة له. [ 111 ]
- المعيار الأوروبي EN13319:2000: يغطي المعدات المستخدمة لقياس العمق والوقت، ولكنه يستثني صراحةً مراقبة الالتزام بتخفيف الضغط. [ 111 ]
- يهدف توجيه معدات الوقاية الشخصية 89/686/EEC إلى توحيد المنتجات لتوفير مستوى عالٍ من الحماية والسلامة، إلا أن أجهزة كمبيوتر الغوص غير مدرجة في التوجيه ضمن القسم 3.11 - المتطلبات الإضافية الخاصة بمخاطر محددة - أجهزة السلامة لمعدات الغوص. وتندرج عدة فئات أخرى من معدات الغوص، مثل أجهزة التنفس (EN250:2002)، وأجهزة تعويض الطفو (EN1809:1999)، وأجهزة الطفو والإنقاذ المدمجة (EN12628:2001)، وأجهزة التنفس للنيتروكس والأكسجين المضغوط (EN13949:2004)، وأجهزة إعادة التنفس (EN14143:2004)، والبدلات الجافة (EN14225-2:2005)، ضمن توجيه معدات الوقاية الشخصية. [ 111 ]
- معيار ضمان الجودة العام ISO9001 . [ 111 ]
الاعتبارات التشغيلية للاستخدام في عمليات الغوص التجاري
يختلف قبول استخدام أجهزة كمبيوتر الغوص في الغوص التجاري بين الدول والقطاعات الصناعية. وقد شكلت معايير التحقق عائقًا رئيسيًا أمام قبولها في هذا المجال. فرغم نجاح ملايين الغطسات الترفيهية والعلمية سنويًا دون أي حوادث، إلا أن استخدام أجهزة كمبيوتر الغوص لا يزال محظورًا في عمليات الغوص التجاري في العديد من الدول، وذلك لعدم إمكانية ضمان سلامة الخوارزميات المستخدمة، وعدم الكشف عنها بتفصيل قابل للتحقق في كثير من الأحيان، فضلًا عن أن الهيئات التشريعية المخولة بترخيص استخدامها تقع على عاتقها مسؤولية رعاية العاملين. ولا يرغب المصنّعون في الاستثمار في عملية التحقق الرسمية المكلفة والمعقدة، بينما لا تقبل الهيئات التنظيمية أجهزة كمبيوتر الغوص إلا بعد توثيق عملية التحقق. [ 111 ]
التحقق هو التأكد من أن كمبيوتر الغوص يعمل بشكل صحيح، بمعنى أنه ينفذ الخوارزمية المبرمجة له بشكل صحيح، بينما يؤكد التحقق من الصحة أن الخوارزمية توفر مستوى المخاطر المقبول. [ 111 ]
إذا اعتبرت خوارزمية تخفيف الضغط المستخدمة في سلسلة من أجهزة كمبيوتر الغوص مقبولة لعمليات الغوص التجارية، سواء مع أو بدون إرشادات استخدام إضافية، فهناك مسائل تشغيلية يجب مراعاتها: [ 4 ]
- يجب أن يكون الحاسوب سهل الاستخدام وإلا فمن المحتمل ألا يتم قبوله. [ 4 ]
- يجب أن تكون الشاشة سهلة القراءة في ظروف الرؤية المنخفضة لكي يتم استخدامها بفعالية. [ 4 ]
- يجب أن تكون الشاشة واضحة وسهلة الفهم، حتى لو كان الغواص متأثراً بتخدير النيتروجين، وذلك للحد من خطر الارتباك واتخاذ القرارات الخاطئة. [ 4 ]
- ينبغي أن تكون خوارزمية تخفيف الضغط قابلة للتعديل إلى إعدادات أكثر تحفظاً، حيث قد يرغب بعض الغواصين في استخدام ملف تعريف أكثر تحفظاً. [ 4 ]
- يجب أن يكون تنزيل بيانات كمبيوتر الغوص سهلاً لجمع بيانات الملف الشخصي حتى يتسنى إجراء تحليل الغطسات. [ 4 ]
التحكم في أجهزة إعادة التنفس ومراقبة الأجهزة
تتشابه المتطلبات الوظيفية لجهاز إعادة التنفس ذي الدائرة المغلقة المُتحكم به إلكترونيًا إلى حد كبير مع وظائف وقدرات أجهزة كمبيوتر تخفيف الضغط المستخدمة في الغوص التقني، ويستخدم بعض مُصنّعي أجهزة إعادة التنفس مكونات أجهزة كمبيوتر الغوص التي أعادوا تغليفها كوحدات تحكم ومراقبة لأجهزة إعادة التنفس. ويمكن تعديل البرنامج لعرض قراءات خلايا الأكسجين المتعددة، والتحذيرات، والإنذارات، ومنطق التصويت، كما يمكن توصيل مكونات كمبيوتر الغوص مباشرةً بأجهزة التحكم في جهاز إعادة التنفس. [ 123 ]
بروتوكولات الاتصال
نظام الاتصالات الذي تستخدمه شركة Shearwater Research للربط بين أجهزة كمبيوتر الغوص وأجهزة إعادة التنفس هو DiveCAN، والذي يتميز بمعيار اتصال مادي وبروتوكول اتصال يعتمد على ناقل CAN ، وهو معيار صناعي معترف به ومتعدد الاستخدامات وقوي ويستخدم على نطاق واسع . [ 124 ]
مؤقت سفلي

مؤقت القاع، أو مؤقت الغوص، هو جهاز إلكتروني يسجل العمق على فترات زمنية محددة أثناء الغوص، ويعرض العمق الحالي، والعمق الأقصى، والوقت المنقضي، وقد يعرض أيضًا درجة حرارة الماء ومتوسط العمق. لا يقوم بحساب بيانات تخفيف الضغط على الإطلاق، وهو مكافئ لوضع القياس في العديد من أجهزة كمبيوتر الغوص. [ 125 ]
التخزين والنقل والصيانة
تتطلب معظم أجهزة كمبيوتر الغوص غسلًا كافيًا بالماء العذب وتخزينها في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. عادةً ما يؤدي نقعها لفترة أطول في الماء العذب إلى إزالة ترسبات الملح التي قد تكون قد تبلورت في الشقوق وفي نسيج الأشرطة، ولكن قد يستهلك ذلك طاقة بطارية أكبر إذا تم تنشيط الجهاز عند غمره في الماء على عمق ضحل. قد يختلف عمق التنشيط. يجب حمايتها من الصدمات وملامسة المواد الكيميائية التي قد تُتلف الغلاف أو الأختام، ومن الصدمات والخدوش التي قد تلحق بلوحة الواجهة. في حال تلوثها بالزيوت أو الشحوم، يجب إزالتها بالفرك بفرشاة ناعمة باستخدام منظف معتدل. عند نقلها جوًا، قد يتم تحويل بعض أجهزة الكمبيوتر إلى وضع الطيران. لا يمكن للمستخدم صيانة معظم أجهزة كمبيوتر الغوص إلا بالغسل، وفي بعض الحالات، استبدال البطارية. [ 63 ]
التدريب والشهادات
لقد تطورت أساليب التدريب على استخدام حاسوب الغوص بمرور الوقت. في البداية، كان يُعتبر حاسوب الغوص من المعدات الخاصة، وكان المستخدم مسؤولاً عن التأكد من معرفته كيفية استخدامه بشكل صحيح. وقد نصت توصيات الجمعية الأمريكية للغواصين المحترفين (AAUS) الصادرة عن ورشة عمل حاسوب الغوص عام 1989 على اجتياز اختبار كتابي قبل السماح للغواصين العلميين باستخدام حواسيب الغوص الشخصية في الميدان. [ 1 ] ومع ازدياد شيوعها، واعتبارها الطريقة المعتادة لمراقبة الغوص، تم دمج الحد الأدنى من التعليمات حول استخدام الحاسوب في تدريب الغوص كجزء من التدريب للحصول على شهادة معينة. ويتعقد الأمر بسبب احتمال استخدام المتدربين لأكثر من طراز واحد في الدورة التدريبية الواحدة، إلا في حال توفير المدرسة للحواسيب. ومنذ أواخر عام 2009، أصبح من الممكن لدورات غواص المياه المفتوحة (PADI) إجراء قسم خاص بحاسوب الغوص بدلاً من تعلم استخدام جداول الغوص. ويتم توفير كتيب يشرح كيفية استخدام حاسوب الغوص واختياره. [ 126 ] كانت SDI من أوائل الجهات التي تبنت استخدام أجهزة كمبيوتر الغوص في التدريب بدءًا من المستوى المبتدئ، وتقدم دورة تدريبية باسم "غواص كمبيوتر SDI" مخصصة للغواصين الحاصلين على شهادات من وكالات استخدمت جداول الغوص التقليدية للتخطيط أثناء تدريبهم، ولم يتلقوا تدريبًا رسميًا على استخدام أجهزة كمبيوتر الغوص. [ 127 ]
في عام 2024، أعلنت منظمة مدارس الغوص الدولية (SSI) عن برنامج تدريبي بعنوان "غواص الكمبيوتر" يغطي الوظائف الأساسية لأجهزة كمبيوتر الغوص وإعدادها وتشغيلها. [ 128 ] يُعتبر التدريب مناسبًا للأعمار من 10 سنوات فما فوق، حتى عمق أقصى يبلغ 30 مترًا، ومن المتوقع أن يستغرق من 3 إلى 6 ساعات. [ 129 ]
وبالمثل، تقدم مدارس PADI دورةً بعنوان "أخصائي الغوص الحاسوبي" [ 130 ] ، والتي تتطلب الحصول على شهادة غواص المياه المفتوحة من PADI ، وهي الحد الأدنى من الشهادات المطلوبة للغوص الترفيهي المستقل . تتضمن الدورة ما يصل إلى ثلاث جلسات نظرية وغطسة اختيارية في المياه المفتوحة للمبتدئين الذين لديهم خبرة لا تقل عن أربع غطسات في المياه المفتوحة على عمق لا يتجاوز 18 مترًا ليصبحوا أخصائيين وفقًا لمعايير PADI. [ 131 ]
تختلف تفاصيل التشغيل اختلافًا كبيرًا بين كل مُصنِّع، وفي كثير من الحالات بين الطرازات المتوفرة من كل مُصنِّع، لذا فإن المعلومات والمبادئ الأساسية فقط هي التي يمكن نقلها بين الطرازات، ويتطلب الأمر إعادة تعلم مكثفة لاستخدام جهاز كمبيوتر غوص جديد بأمان. يمكن تحسين هذا الوضع من خلال معيار دولي مُعتمد لواجهات المستخدم للوظائف الحيوية. عادةً ما يستخلص المستخدم المعلومات اللازمة لتشغيل معظم أجهزة كمبيوتر الغوص بأمان من دليل المالك، وفي كثير من الحالات من مقاطع الفيديو المتاحة مجانًا على الإنترنت. في معظم هذه الحالات، لا يوجد تقييم للكفاءة، ويكتشف المستخدم، من خلال التجربة والخطأ أثناء الغوص، ما لم يفهمه أو يتذكره. [ 132 ]
قيمة
إلى جانب عوامات تحديد المواقع السطحية المتأخرة ، برزت أجهزة كمبيوتر الغوص في استطلاع رأي أُجري عام 2018 وشمل غواصين ترفيهيين ومقدمي خدمات الغوص في أوروبا، باعتبارها من معدات السلامة بالغة الأهمية. [ 11 ] [ 133 ]
انظر أيضاً
- خوارزمية تخفيف الضغط لبوهلمان – نموذج رياضي لامتصاص وإطلاق الغاز الخامل في الأنسجة مع تغير الضغط
- تخفيف الضغط (الغوص) – انخفاض الضغط وآثاره أثناء الصعود من الأعماق
- معدات تخفيف الضغط - معدات يستخدمها الغواصون لتسهيل عملية تخفيف الضغط
- ممارسة تخفيف الضغط – تقنيات وإجراءات لتخفيف الضغط الآمن للغواصين
- نظرية تخفيف الضغط – النمذجة النظرية لفيزيولوجيا تخفيف الضغط
- مقياس العمق – أداة تشير إلى العمق أسفل سطح مرجعي
- السلامة أثناء الغوص – إدارة المخاطر في أنشطة الغوص تحت الماء
- العوامل البشرية في تصميم معدات الغوص – تأثير التفاعل بين المستخدم والمعدات على التصميم
- متر ماء البحر – وحدة ضغط تساوي عُشر بار
- نموذج الفقاعة ذو التدرج المخفّض – خوارزمية فك الضغط
- خوارزمية ثالمان – نموذج رياضي لتخفيف الضغط لدى الغواصين
- نموذج النفاذية المتغيرة – نموذج وخوارزمية تخفيف الضغط القائمة على فيزياء الفقاعات
- نماذج وجداول تخفيف الضغط التابعة للبحرية الأمريكية – أساس جداول وخوارزميات تخفيف الضغط المنشورة
مراجع
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 لانغ، م.أ.؛ هاميلتون، ر.و. الابن (1989). وقائع ورشة عمل حاسوب الغوص التابعة لجمعية غواصي الفضاء الأمريكية . الولايات المتحدة: مركز كاتالينا للعلوم البحرية بجامعة جنوب كاليفورنيا. ص 231.
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ أزوباردي، إي.؛ ساير، إم دي جيه (٢٠١٠). "مراجعة للمواصفات الفنية لـ ٤٧ نموذجًا من أجهزة كمبيوتر تخفيف الضغط أثناء الغوص" . المجلة الدولية لجمعية تكنولوجيا ما تحت الماء . ٢٩ (٢). جمعية تكنولوجيا ما تحت الماء: ٦٣-٧٠ . doi : 10.3723/ut.29.063 . مؤرشف من الأصل في ٢٠٢٢-٠٩-٢٩ . تم الاسترجاع في ٢٠٢١-٠٥-٢٢ .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 لانغ، مايكل د.؛ أنجيليني، سيرجيو (2009). "مستقبل أجهزة كمبيوتر الغوص". في: لانغ، م. أ.؛ بروباك، أ. أ. (محرران). مستقبل الغوص: 100 عام من هالدين وما بعدها . واشنطن العاصمة: مطبعة سميثسونيان الأكاديمية. ص 91-100 . ISBN 978-0-9788460-5-3.
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ بلوغ، إس إل؛ لانغ، إم إيه؛ مولرلوكين، إيه، محرران. (٢٠١٢). وقائع ورشة عمل التحقق من صحة أجهزة كمبيوتر الغوص. ندوة الجمعية الأوروبية للغوص تحت الماء والطب البارومتري، ٢٤ أغسطس ٢٠١١. غدانسك. تروندهايم: الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (تقرير).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 أوزيغيت، تامر؛ إيجي، صالح (2012). "تقييم الأداء المريح لأجهزة كمبيوتر الغوص" . المؤتمر الدولي الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية وتطبيقاتها (DICTAP) لعام 2012. الصفحات 314-318 . doi : 10.1109/DICTAP.2012.6215418 . ISBN 978-1-4673-0734-5أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 14 مارس 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 ديسمبر 2019 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ شيرووتر ريسيرش (١٥ يناير ٢٠٢٠). دليل تشغيل بيرديكس (PDF) . DOC. ١٣٠٠٧-SI-RevD (٢٠٢٠-٠١-١٥). مؤرشف (PDF) من الأصل في ١٦ يوليو ٢٠٢٠. تم الاسترجاع في ١٦ يوليو ٢٠٢٠ .
- 1 2 3 4 5 6 "مراجعة متعمقة لساعة Suunto Zoop" . الحوادث والمغامرات . 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2016 .
- 1 2 كونكانون، ديفيد (2007). "التقاضي في مجال الغوص في العصر الإلكتروني: أهمية الحفاظ على بيانات حاسوب الغوص في حالة وقوع حادث" . أعمال مركز الغوص . 10 (6). مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2018. تم الاسترجاع في 14 يناير 2011 .
- 1 2 كاروسو، جيمس ل. (2006). "نهج أخصائي علم الأمراض في حالات الوفاة أثناء الغوص". المؤتمر عبر الهاتف للجمعية الأمريكية لعلم الأمراض السريري .
- 1 2 3 "الفصل الثاني: الاستخدام الفعال لجهاز كمبيوتر الغوص" . dan.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
- 1 2 لوكريزي، سيرينا؛ إيجي، صالح مراد؛ بييري، ماسيمو؛ بورمان، فرانسوا؛ أوزيغيت، تامر؛ سيالوني، دانيلو؛ توماس، غاي؛ ماروني، أليساندرو؛ سايمان، ميلفيل (23 مارس 2018). "أولويات السلامة والاستهانة بها في عمليات الغوص الترفيهي: دراسة أوروبية تدعم تنفيذ برامج جديدة لإدارة المخاطر" . مجلة فرونتيرز في علم النفس . 9 (383): 383. doi : 10.3389/fpsyg.2018.00383 . PMC 5876297. PMID 29628904 .
- ↑ البحرية الأمريكية (1 يناير 2017). دليل الغوص للبحرية الأمريكية، المراجعة 7، SS521-AG-PRO-010 0910-LP-115-1921 (ملف PDF) . واشنطن العاصمة: قيادة أنظمة البحرية الأمريكية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 28 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2017 .
- 1 2 زفاريتش، كريستينا (1 يوليو 2020). "10 ميزات يجب البحث عنها في كمبيوتر الغوص الحر" . مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2024. تم الاسترجاع في 17 أبريل 2024 .
- 1 2 زفاريتش، كريستينا (14 أغسطس 2019). "لماذا تُعدّ أجهزة كمبيوتر الغوص ضرورية للغواصين الأحرار" . مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2024 .
- 1 2 إسيكس، روني (27 مارس 2023). "كيف يُمكن لجهاز كمبيوتر الغوص الحر أن يُحسّن سلامتك وأداءك أثناء صيد الأسماك بالرمح؟" . alchemy.gr/ . مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2024 .
- ↑ "الغوص متعدد المستويات والغوص باستخدام الكمبيوتر". مغامرات في الغوص (ملف PDF) . PADI. 1991. الصفحات 165-184 . ISBN 9781878663092تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 22-04-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-04-2024 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماونت، توم؛ ساواتسكي، ديفيد؛ دوليت، ديفيد جيه؛ سومرز، لي (2011). "1: تخطيط الغوص". تيك لايت: الدليل الكامل للهواء المخصب المتقدم نيتروكس والتريمكس الترفيهي . ميامي، فلوريدا: IANTD. ص 10. ISBN 978-0-915539-07-9.
- ↑ "كيفية قياس الضغط المطلق باستخدام عناصر الاستشعار الكهروإجهادية" (ملف PDF) . www.amsys.info . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 9 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2019 .
- ↑ "مقياس الارتفاع ومستشعر ضغط الغوص MS5803-07BA" . www.te.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2019 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 " تعليمات تشغيل Perdix AI " ( ملف PDF ) . شيرووتر . مؤرشف ( ملف PDF) من الأصل بتاريخ 10 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2019 .
- ١ ٢ ٣ "اختيار كمبيوتر الغوص: ساعة اليد مقابل جهاز يُثبّت على المعصم، ما الفرق؟" . www.scubadivermag.com . ٦ نوفمبر ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٨ أبريل ٢٠٢٤ .
- 1 2 3 4 "DivePhone" . www.innovasub.com . 16 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2024 .
- 1 2 "ملحقات كمبيوتر الغوص" . scubaonline.de . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2025 .
- 1 2 "وصلة تمديد حزام كمبيوتر الغوص الذكي من ماريس" . scubadiving.co.za . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2025 .
- رايت ، سيرينا؛ هول، توم؛ سيفير، ديفيد ب.؛ بيرس، ديفيد؛ بينيغار، جون ك.؛ ساير، مارتن دي جيه؛ موغ، أندرو أو إم؛ أزوباردي، إيلين؛ غونتاريك، ستيف؛ حيدر، كيران (2016). " غواصو السكوبا كجامعي عينات محيطية: إمكانات أجهزة كمبيوتر الغوص لتعزيز رصد درجة حرارة المياه" . تقارير علمية . 6 30164. Bibcode : 2016NatSR...630164W . doi : 10.1038/srep30164 . PMC 4957074. PMID 27445104 .
- ١ ٢ ٣ ٤ "أجهزة كمبيوتر الغوص التقني TDC-3" . www.tdc-3.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠١٩ .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ دليل مستخدم حاسوب Ratio iX3M الإصدار ٤.٠٢ (ملف PDF ) . ليفورنو، إيطاليا: Ratio Computers. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ ٢٠١٨-٠٩-٠٧ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠١٨-٠٩-٠٧ .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ "دليل مستخدم كمبيوتر الغوص HS Explorer" . hs-eng.com . سانت أوغسطين، فلوريدا: شركة هايدروسبيس للهندسة، ٢٠٠٣. مؤرشف من الأصل في ٤ مارس ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ١١ سبتمبر ٢٠١٧ .
- ١ ٢ ٣ "المنتجات: بيرغرين" . www.shearwater.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢١ .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "دليل مستخدم برنامج Shearwater Predator الإصدار 2.3.3" (ملف PDF) . www.shearwaterresearch.com . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 14 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2020 .
- ١ ٢ هاميلتون، آر دبليو جونيور، محرر. (١٩٩٥). فعالية أجهزة كمبيوتر الغوص في الغوص المتكرر. ورشة العمل الرابعة والأربعون لجمعية الطب تحت الماء والضغط العالي. منشور جمعية الطب تحت الماء والضغط العالي رقم ٨١(دي سي)٦-١-٩٤. (تقرير). جمعية الطب تحت الماء والضغط العالي . ص ٧١.
- ↑ "خوارزميات حاسوب الغوص للمبتدئين" . dipndive.com . يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2021 .
- ↑ بولوك، نيل دبليو. (سبتمبر 2015). "ردًا على: لا تغص باردًا عندما لا يكون ذلك ضروريًا". مجلة طب الغوص والضغط العالي . 45 (3): 209. PMID 26415074 .
- ↑ أنجيليني، س. (2018). "نماذج وخوارزميات فك الضغط في حاسوب الغوص: وجهات نظر فلسفية وعملية". تكنولوجيا ما تحت الماء . 35 (2): 51-61 . doi : 10.3723/ut.35.051 .
- ↑ فوغارتي، رايلي (30 أبريل 2025). "معضلات تخفيف الضغط: السعي نحو نمذجة تخفيف الضغط الشخصية" . InDEPTH . تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2025 .
- ↑ "ZH-L16C، VPM-B، DCAP، DCIEM، VVAL-18M... هل يهمّ ذلك حقًا؟" . divegearexpress.com . أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2021 .
- 1 2 3 4 5 6 7 باول، مارك (11 أغسطس 2020). "تطور تخطيط الغوص" . shearwater.com . مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2024 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ "دليل مستخدم iX3M: iX3M Easy، iX3M Deep، iX3M Tech+، iX3M Reb" (ملف PDF) . ليفورنو، إيطاليا: Ratio Computers. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ .
- 1 2 3 "دليل أجهزة كمبيوتر الغوص" . www.mikesdivestore.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2025 .
- ↑ هاغينز، ك. إي. (2006). "تقييم خيارات حاسوب الغوص للاستخدام المحتمل في الغوص العلمي على عمق 300 قدم باستخدام غاز الهيليوكس/التريمكس المُزوَّد من السطح". في: لانغ، م. أ.؛ سميث، ن. إي. (محرران). وقائع ورشة عمل الغوص العلمي المتقدم . مؤسسة سميثسونيان، واشنطن العاصمة.
- ↑ كنودسن، سورين. "كمبيوتر غوص شيرووتر بيرديكس" . www.divein.com . مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2021 .
- ↑ جهاز إرسال ضغط الخزان اللاسلكي من سونتو . الملحقات وقطع الغيار . سونتو. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2016 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "دليل مستخدم Suunto Ocean: إعدادات الخوارزمية" . www.suunto.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2025 .
- ١ ٢ "مقارنة بين جهازي بيرديكس وبيترول ٢" (ملف PDF) . www.shearwater.com . شركة شيرووتر للأبحاث. ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢١ .
- ١ ٢ شيرووتر ريسيرش (٢ أبريل ٢٠٢٠). شيرووتر NERD2 - دليل المستخدم (PDF) . DOC ١٢٥٠١ MAN-REV-G. مؤرشف (PDF) من الأصل في ٢٤ أغسطس ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢٧ مايو ٢٠٢١ .
- 1 2 3 هاينرث، جيل (17 فبراير 2020). "إعدادات كمبيوتر الغوص الشخصية للحصول على أفضل النتائج" . تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2025 - عبر يوتيوب.
- ١ ٢ ٣ "كيفية إعداد كمبيوتر الغوص - الدليل المُحدَّث لعام ٢٠٢٥" . DIVEIN. ٧ مارس ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه في ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ - عبر يوتيوب.
- 1 2 3 "دليل مستخدم وضع G2C Avelo" . johnsonoutdoors.widen.net . Scubapro . تم الاطلاع عليه في 7 أبريل 2025 .
- ↑ "دليل مستخدم Suunto D6i" . www.suunto.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2025 .
- 1 2 3 4 ساير، إم دي جيه؛ أزوباردي، إي؛ سيبر، أ. (2016). "إعدادات المستخدم على أجهزة كمبيوتر الغوص: موثوقيتها في دعم الغوص المحافظ" (ملف PDF) . طب الغوص والعلاج بالأكسجين عالي الضغط . 46 (2): 98-110 .
- ↑ "وضع Aveo لأجهزة كمبيوتر الغوص المتكاملة مع الهواء من Shearwater" . shearwater.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أبريل 2025 .
- ↑ "وضع أفيلو" . diveavelo.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أبريل 2025 .
- ↑ "حاسوب الغوص الخاص بك: نصائح وحيل - الجزء الأول" . www.dansa.org . 25 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 14 مارس 2024 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سيفيكي ، لوثار (1988). "Entwicklung des Tauchcomputers (nur der Technik، nicht der Algorithmen)" . tauchen.seveke.de (باللغة الألمانية). مؤرشفة من الأصلي في 2 أبريل 2015 . تم الاسترجاع 16 سبتمبر 2011 .
- ↑ "تحديث خدمة منتج Petrel 3" . shearwater.com . 12 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2025 .
- ↑ "دليل لأنواع زجاج الساعات المختلفة (الياقوت، والمعادن، والأكريليك)" . www.shwr.co.uk. تاريخ الاطلاع: 9 نوفمبر 2025 .
- 1 2 3 4 روسيير، روبرت ن. (1 مايو 2010). "تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك: ماذا تفعل الآن؟" . dan.org . تم الاسترجاع في 11 سبتمبر 2025 .
- ↑ "كيفية استبدال الأزرار في جهاز Freedom Computer أو جهاز CCR Liberty Handset" . Divesoft. 24 مايو 2023 – عبر يوتيوب.
- ↑ "هل تصدأ مغناطيسات النيوديميوم والحديد والبورون؟ استكشاف التآكل في مغناطيسات النيوديميوم عالية الطاقة" . www.aicmag.com . تاريخ الاطلاع: 10 نوفمبر 2025 .
- ١ ٢ ٣ "نصيحة رقم ٢ لحل مشاكل جهاز إعادة التنفس: الجهاز يستمر في التشغيل" . أبحاث شيرووتر. ٢٤ يوليو ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ .
- ↑ ويلان، ستيفان (29 يناير 2019). "شركة تصنيع تصدر بيانًا بعد حادثة في بوت دوسلدورف" . www.deeperblue.com . مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2021 .
- ↑ "أهم 10 نصائح لشراء كمبيوتر الغوص" . مجلة غواصي السكوبا. 4 مايو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2025 – عبر يوتيوب.
- 1 2 بيتس، كاث (27 أغسطس 2024). "العناية بأجهزة كمبيوتر الغوص وصيانتها" . www.mikesdivestore.com . تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2025 .
- ↑ "إشعارات الاستدعاء: أجهزة كمبيوتر الغوص" . iscubacenter.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2024 .
- ↑ «لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية وشركة UWATEC AG تعلنان عن سحب أجهزة كمبيوتر الغوص Aladin Air X NitrOx موديل 1995» . www.cpsc.gov . 5 فبراير 2003. مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2024 .
- ↑ «لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية وشركة هيد يو إس إيه تعلنان عن سحب أجهزة كمبيوتر الغوص» . www.cpsc.gov . 22 فبراير 2005. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2024 .
- ↑ "شركة أوشيانيك تستدعي حاسوب غوص رقمي بسبب خطر انخفاض الضغط" . www.cpsc.gov . 22 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2024 .
- ↑ «استدعاء أجهزة كمبيوتر الغوص من Suunto بسبب خطر انخفاض الضغط» . www.cpsc.gov . ١٩ يوليو ٢٠٠٦. مؤرشف من الأصل في ٢ ديسمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٧ أبريل ٢٠٢٤ .
- ↑ إتزل، كليف (26 مايو 2003). "التستر المؤسسي عرّض الغواصين لمخاطر جسيمة وفقًا لدعوى قضائية" . مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2024 .
- ↑ "استدعاء أجهزة كمبيوتر Aladin Air X Nitrox" . Undercurrent . أبريل 2003. مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2024 .
- 1 2 نيومان، بيتر ج. (19 فبراير 2003). "استدعاء أجهزة كمبيوتر الغوص" . منتدى المخاطر على الجمهور في أجهزة الكمبيوتر والأنظمة ذات الصلة . 22 (57). رابطة آلات الحوسبة. مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2012. تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2011 .
- ↑ هيلزمان، جون ر. (5 فبراير 2003). روبرت رايمو، المدعي، ضد يوواتك، وشركة أندرسيا إندستريز، وشركة جونسون آوتدورز، المدعى عليهم، محكمة الولايات المتحدة الجزئية، المنطقة الشمالية من كاليفورنيا. القضية رقم 4:03-cv-00513-WDB، الوثيقة 1 (قضية المحكمة).
- ↑ "الإصابات الشخصية" . كونكانون وتشارلز، بي سي . مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2024 .
- ↑ هايث، أ.م.؛ كراكاور، ج.و. (أبريل 2018). " الآثار المتعددة للممارسة: المهارة، والعادة، وتقليل العبء المعرفي" . الرأي الحالي في العلوم السلوكية . 20 : 196-201 . doi : 10.1016/j.cobeha.2018.01.015 . PMC 6443249. PMID 30944847 .
- 1 2 سيبر، آرني؛ ستويانوفا، ميلينا؛ جوبستل، إيوالد؛ أزوباردي، إيلين؛ ساير، مارتن دي جيه؛ فاغنر، ماتياس إف. (24 أغسطس 2011). بلوغ، إس. ليزلي؛ لانغ، مايكل أ.؛ مولرلوكن، أندرياس (محررون). أجهزة كمبيوتر الغوص: الحاجة إلى التحقق من الصحة والمعايير. وقائع ورشة عمل التحقق من صحة أجهزة كمبيوتر الغوص (تقرير). غدانسك، بولندا: الجمعية الأوروبية للغوص تحت الماء والطب البارومتري. ص 29-43 . ISBN 978-82-321-0147-4.
- ↑ دافيسون، بن (فبراير 2022). "هل تستخدم جهاز كمبيوتر احتياطي، الجزء الثاني؟" . www.undercurrent.org . تاريخ الاسترجاع: 11 سبتمبر 2025 .
- ↑ ماكغوف، إي كيه؛ ديساوتيلز، دي إيه؛ غالاغر، تي جيه (1990). "أجهزة كمبيوتر الغوص ومرض تخفيف الضغط: مراجعة لـ 83 حالة". مجلة الطب عالي الضغط . 5 (3): 159-162 .
- ↑ ماكغوف، إي كي؛ ديساوتيلز، دي إيه؛ غالاغر، تي جيه (1990). "أداء أجهزة كمبيوتر الغوص أثناء الغطسات الفردية والمتكررة: مقارنة بجداول الغوص الخاصة بالبحرية الأمريكية". مجلة الطب عالي الضغط . 5 (3): 163-170 .
- ↑ معايير الغوص العلمي: دليل . موبايل، ألاباما: الأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء . 2019.
- ↑ باول، مارك (27 يونيو 2020). "مقدمة في نظرية تخفيف الضغط والتوقفات العميقة" . مجلة الغوص بالرمح والرياضة . تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2025 - عبر يوتيوب.
- ↑ ديفاني، ريتشارد (مايو 2019). "نظرية تخفيف الضغط، الجزء 3 - عدادات الفقاعات" . www.tdisdi.com . تاريخ الاسترجاع: 11 سبتمبر 2025 .
- ↑ بولوك، نيل (30 نوفمبر 2015). "التحكم المرن في إجهاد تخفيف الضغط" . www.shearwater.com . مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 11 يونيو 2021 .
- ^ ريسبيرج، يناير؛ موليرلوكين، أندرياس؛ افتدال، أولاف، محرران. (2016). جداول الغوص والعلاج النرويجية (PDF) (4 Rev C4 ed.).
- ↑ بيرد، نيكولاس؛ دوغلاس، إريك (10 أغسطس 2022). "الأكسجين في حالات الطوارئ وسمية الأكسجين" . www.dansa.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2025 .
- 1 2 3 "ملخص التحذيرات والإنذارات". دليل مستخدم كمبيوتر الغوص Apeks Quantum Nitrox . بلاكبيرن، لانكشاير، إنجلترا: Apeks Marine Equipment. 2003. الصفحات 40-42 .
- ↑ برنامج الغوص التقني لجهاز جاليليو: دليل المستخدم (ملف PDF) . سكوبابرو. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 13 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2019 .
- ↑ لاندر، كارلوس إي. (2 مايو 2021). "لقد ساهموا في إحداث ثورة في الحوسبة تحت الماء: وداعًا كوكران لتكنولوجيا ما تحت الماء (1986-2020)" . gue.com . مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 29 مايو 2021 .
- ↑ "مقدمة". دليل المستخدم لبرنامج CCR Liberty، الإصدار: 2.17.2/40 (تقرير). شركة Divesoft LLC. 22 أبريل 2024. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 9 سبتمبر 2024 .
- ↑ ديفيس، آندي (29 أبريل 2023). "الغوص التقني: أجهزة كمبيوتر احتياطية مقابل مؤقت قاع احتياطي وجداول مخصصة" . scubatechphilippines.com . مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 25 يناير 2025 .
- 1 2 3 4 5 كوتر، ماريون. "تاريخ كمبيوتر الغوص" . www.divemagazine.co.uk . مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2013.
- ↑ سيرل، دبليو إف جونيور (1957). "جهاز فك تشفير فوكسبورو مارك 1". التقرير الفني لوحدة الغوص التجريبية التابعة للبحرية الأمريكية . NEDU-7-57.
- ↑ ديفيس، م. (2006). "تعليق المحرر على مقال بعنوان "أجهزة قياس تخفيف الضغط التلقائية": جهاز قياس تخفيف الضغط SOS". طب الغوص والعلاج بالأكسجين عالي الضغط . 36 (1).
- ↑ كاس، ستراتيس (6 أبريل 2022). "الغوص عند نداء الاستغاثة: نقاش عملي" . InDEPTH .
- ↑ ستوبس، ر.أ.؛ كيد، د.ج. (1965). حاسوب تخفيف الضغط التناظري الهوائي. تقرير المعهد الكندي لطب الطيران (تقرير). المجلد 65-RD-1.
- ↑ ستوبس، ر.أ.؛ كيد، د.ج. (1965). التحكم في تخفيف الضغط بواسطة الحاسوب التناظري. تقرير المعهد الكندي لطب الطيران (تقرير). المجلد 65-RD-8.
- ↑ هيلز، بكالوريوس (سبتمبر 1967). "نموذج هوائي للتنبؤ بحدوث مرض تخفيف الضغط". الهندسة الطبية والبيولوجية . 5 (5): 421-432 . doi : 10.1007/BF02479136 . PMID 6056356. S2CID 2479104 .
- 1 2 هوغينز، كارل إي. (1988). لانغ، إم إيه (محرر). "حواسيب تخفيف الضغط تحت الماء: الواقع مقابل المثالي". التقدم في علوم ما تحت الماء...88. وقائع الندوة العلمية السنوية الثامنة للغوص التابعة للأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء . الأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء.
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ "تاريخ حاسوب الغوص - من التناظري إلى الرقمي" . www.deepbluediving.org . نوفمبر ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ٢ يونيو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢٩ مايو ٢٠٢١ .
- ↑ هوغينز، كارل إي. (26-28 سبتمبر 1988). لانغ، إم إيه؛ هاميلتون، آر دبليو (محرران). تاريخ أجهزة تخفيف الضغط تحت الماء وأجهزة الكمبيوتر (ملف PDF) . التطورات في علوم ما تحت الماء...88. وقائع الندوة العلمية السنوية الثامنة للغوص (تقرير). كاليفورنيا: الأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء - عبر dive-rov-specialists.com.
- 1 2 هاينميلر، بنسلفانيا (1989). لانغ، ماساتشوستس؛ جاب، دبليو سي (محرران). "حواسيب دلفي الجديدة من أوركا: تأثيرها على مجتمع الغوص". الغوص من أجل العلم... 1989. وقائع الندوة العلمية السنوية للغوص التابعة للأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء، 28 سبتمبر - 1 أكتوبر 1989، مؤسسة وود هول لعلوم المحيطات، وود هول، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية . الأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء .
- ↑ دليل استخدام كمبيوتر الغوص Dacor Micro-brain Pro Plus (ملف PDF) . شركة Dacor. مايو 1989. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 2 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2021 .
- ↑ ميندونو، مايكل (13 يناير 2017). "على الحافة" . shearwater.com/ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2025 .
- ↑ رايفيو، إيسا (1996). "الحاسوب الناطق يرد" (ملف PDF) . أندركارنت . دار نشر إيليفانت سوكس. الصفحات 9، 10. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 14 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2021 .
- ↑ بتلر، فرانك ك.؛ سوثرلاند، ديفيد (2001). "حاسوب تخفيف الضغط التابع للبحرية الأمريكية". طب الأعماق والضغط العالي . 28 (4): 213-228 . PMID 12153150 .
- ↑ بتلر، فرانك ك. (2001). "حاسوب تخفيف الضغط التابع للبحرية الأمريكية" . طب الأعماق والعلاج بالأكسجين عالي الضغط . 28 (4): 213-228 . PMID 12153150. مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 يوليو 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 فبراير 2011 .
- ↑ "واجهة رقمية تحت الماء (UDI)" . www.utc-digital.com . شركة UTC. 2008. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 14 سبتمبر 2009 .
- ↑ بلوميك، تيم (3 أبريل 2024). "ضبط مخاطر نظام التحكم الموزع باستخدام خوارزمية ثالمان" . إن ديبث . مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 16 أبريل 2024 .
- ↑ "مراجعة: غلاف الغوص Oceanic+ لأجهزة iPhone" . swimpruf.substack.com . 30 أغسطس 2023. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2024 .
- ↑ ديمولدر، داميان (22 نوفمبر 2019). "غلاف دايفرويد يحوّل هاتفك الذكي إلى كمبيوتر غوص وكاميرا تحت الماء" . www.dpreview.com . مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2024 .
- ↑ أوزيغيت، تامر؛ ساتير، سيسيل؛ إيجي، صالح؛ ميميشوغلو، ميراك (2019). "تطوير وحدة استشعار ضغط لاسلكية لتحويل الهواتف المحمولة إلى أجهزة كمبيوتر للغوص" . مجلة جامعة سلجوق للهندسة والعلوم والتكنولوجيا . 7 (2): 494-508 . doi : 10.15317/Scitech.2019.214 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15-05-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 08-05-2024 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بلوغ، إس إل؛ لانغ، إم إيه؛ مولرلوكن، إيه. (24-29 سبتمبر 2012). "التحقق من صحة أجهزة كمبيوتر الغوص" . في: لوبيل، ليزا كير؛ سيلر، ديانا إل. (محرران). الغوص من أجل العلم 2012، وقائع الندوة العلمية الحادية والثلاثين للأكاديمية الأمريكية لعلماء ما تحت الماء . مونتيري، كاليفورنيا: الأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء. الصفحات 62-81 . ISBN 978-0-9800423-6-8أُرشف من الأصل في 14 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 22 مايو 2021 .
- 1 2 هوغينز، كارل إي. (2004). "أداء أجهزة كمبيوتر الغوص عند تعرضها لملفات تعريف ذات نتائج معروفة على البشر. (ملخص)". طب الأعماق والضغط العالي . 31 .
- ↑ هاميلتون، روبرت و .؛ روجرز، ر. إي.؛ باول، مايكل ر.؛ فان، ريتشارد د. (1994). تطوير وتوثيق إجراءات تخفيف الضغط بدون توقف للغوص الترفيهي: مخطط الغوص الترفيهي DSAT (تقرير). رانشو سانتا مارغريتا، كاليفورنيا: شركة علوم وتكنولوجيا الغوص.
- 1 2 3 4 5 أزوباردي، إي.؛ ساير، إم دي جيه (2012). ستيلر، دي؛ لوبيل، إل. (محرران). ليست جميعها متساوية: التباين التشغيلي في 49 نموذجًا من حواسيب الغوص . الغوص من أجل العلوم 2012. وقائع الندوة الحادية والثلاثين للأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء. جزيرة دوفين، ألاباما: AAUS. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2016. تم الاسترجاع في 17 سبتمبر 2013 .
- ↑ أزوباردي، إيلين؛ ساير، مارتن (2012). "تقدير العمق ودرجة الحرارة في 47 نموذجًا من حواسيب تخفيف الضغط أثناء الغوص" . المجلة الدولية لجمعية تكنولوجيا ما تحت الماء . 31 (1): 3-12 . doi : 10.3723/ut.31.003 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-09-2022 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-05-2021 .
- ↑ اللجنة PH/4/7 (15 يوليو 2000). المواصفة القياسية البريطانية BS EN 13319:2000 ملحقات الغوص. مقاييس العمق وأجهزة قياس العمق والوقت المدمجة. المتطلبات الوظيفية ومتطلبات السلامة، وطرق الاختبار (تقرير فني). معهد المعايير البريطانية. ISBN 0 580 34324 3.
- ↑ مارلو، سيليا؛ حيدر، كيران؛ ساير، مارتن دي جيه؛ كايزر، جان (9 مارس 2021). "الغواصون كعلماء مواطنين: زمن الاستجابة، والدقة، والضبط في قياس درجة حرارة الماء باستخدام أجهزة كمبيوتر الغوص" . مجلة فرونتيرز إن مارين ساينس . 8 617691. رمز Bibcode : 2021FrMaS...817691M . doi : 10.3389/fmars.2021.617691 . S2CID 232144841 .
- ↑ أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس (18 مارس 2010). "الوحدة 2: شاشات العرض". بيئة العمل . 1.0. جامعة ليستر.
- ↑ ثانهاوزر، راشيل (25 مايو 2021). "مراجعة شيرووتر تيريك (محدثة 2021)" . scubaotter.com . مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 26 مايو 2021 .
- ↑ "Scubapro Galileo HUD" . thescubaprostore.co.za . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2024 .
- ↑ إيفانز، مارك (12 مايو 2020). "نص إضافي: مارك إيفانز يستعرض كمبيوتر الغوص Scubapro Galileo HUD" . www.scubadivermag.com . مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 19 أبريل 2024 .
- ↑ سيبر، آرني؛ كوتش، بنيامين؛ إينوكسون، بيتر؛ ستويانوفا-سيبي، ميلينا (يوليو 2012). "تطوير حاسوب غوص مزود بشاشة عرض أمامية لأقنعة الوجه الكاملة" . تكنولوجيا ما تحت الماء . 30 (4): 195-199 . doi : 10.3723/ut.30.195 . مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 19 أبريل 2024 .
- ↑ "أساسيات إلكترونيات جهاز إعادة التنفس Shearwater" . shearwater.com . 17 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2025 .
- ↑ بارتريدج، بروس (22 مارس 2016). "ما هو DiveCAN® ولماذا يجب أن أهتم به؟" . shearwater.com . تمت المراجعة في عام 2025. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2025 .
- ↑ "مؤقت قاع سكوبابرو الرقمي 330" . www.lucasdivestore.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يوليو 2025 .
- ↑ "كيفية استخدام واختيار أجهزة كمبيوتر الغوص" . pros-blog.padi.com . 28 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 14 مارس 2024 .
- ↑ "غواص الكمبيوتر SDI" . www.tdisdi.com/ . 3 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 مارس 2024 .
- ↑ حلمي، سام (11 مارس 2024). "إس إس آي تطلق تخصصًا جديدًا في الغوص باستخدام الكمبيوتر" . www.deeperblue.com . مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2024 .
- ↑ "الغوص باستخدام الكمبيوتر" . www.divessi.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2024 .
- ↑ في نظام PADI، يُعد مصطلح "أخصائي" في الشهادات مصطلحًا نسبيًا يشير إلى أن الدورة تُقدم كتخصص، بالإضافة إلى مهارات الغوص الأساسية والمعرفة الضرورية.
- ↑ "أخصائي الغوص الحاسوبي" . diveaai.com . مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 14 مارس 2024 .
- ↑ روي، روجر (23 سبتمبر 2016). "لماذا تحتاج إلى قراءة دليل كمبيوتر الغوص الخاص بك" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2025 .
- ↑ إيجنر، سارة (1 نوفمبر 2018). "المخاطر والأخطار في الغوص: التصور مقابل الواقع" . مجلة أليرت دايفر . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2019 .
للمزيد من القراءة
- بلوج، إس إل؛ لانغ، إم إيه؛ مولرلوكين، إيه، محرران. (2012). "وقائع ورشة عمل التحقق من صحة أجهزة كمبيوتر الغوص". ندوة الجمعية الأوروبية للغوص تحت الماء والطب البارومتري، 24 أغسطس 2011. غدانسك. تروندهايم: الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا .
- أزوباردي، إيلين؛ ساير، مارتن دي جيه (24-29 سبتمبر 2012). "ليست جميعها متساوية: التباين التشغيلي في 49 نموذجًا من حواسيب الغوص" . في: لوبيل، ليزا كير؛ سيلر، ديانا إل (محرران). الغوص من أجل العلم 2012، وقائع الندوة العلمية الحادية والثلاثين للأكاديمية الأمريكية لعلماء ما تحت الماء . مونتيري، كاليفورنيا: الأكاديمية الأمريكية لعلوم ما تحت الماء. ص 36-40 . ISBN 978-0-9800423-6-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2021 .
- فريدريش، دوغ (ديسمبر 2018). " التحقق من صحة الخوارزميات المستخدمة في أجهزة كمبيوتر الغوص التجارية الجاهزة" . طب الغوص والعلاج بالأكسجين عالي الضغط . 48 (4): 252-258 . doi : 10.28920/dhm48.4.252-258 . PMC 6355308. PMID 30517958 .
روابط خارجية
الوسائط المتعلقة بأجهزة كمبيوتر الغوص على ويكيميديا كومنز
- معدات السلامة للغوص تحت الماء
- معدات تخفيف الضغط
