Suunto 的減壓模型開發源自於 1980 年代,當時 Suunto 在 Suunto SME 中採用 Bühlmann 以 M 值為基礎的模型。自此,研究與開發皆獲得內外部專家持續不斷的協助。
Bühlmann 減壓演算法,是由瑞士醫師 Albert A. Bühlmann 博士所開發,他從 1959 年開始研究減壓理論。Bühlmann 減壓演算法是一種理論數學模型,描述了惰性氣體隨著環境壓力的變化,進入和離開人體的方式。這些年來開發的數個 Bühlmann 演算法版本廣為眾多潛水電腦製造商採用。Suunto Ocean使用 Suunto 的 Bühlmann 16 GF 潛水演算法,該演算法的基礎是套用我們自己的程式碼的 Bühlmann ZHL-16C 模型。可以透過使用梯度因子,設定保守程度來修改該演算法。
由於任何減壓模型皆屬純粹理論,因此無法監控潛水員的實體,而免減壓模型則可保證避免 DCS。為潛水選擇合適的梯度因子前,請務必考慮您個人的條件、潛水計畫和潛水訓練。
梯度因子(GF)是用於建立各種保守程度的參數。GF 分為兩個獨立的參數,低梯度因子和高梯度因子。
透過 GF 與 Bühlmann 演算法結合使用,您可以增加保守程度,以控制不同的組織腔室何時達到其可接受的 M 值,進而設定潛水的安全限度。梯度因子定義為 M 值梯度的百分比,定義範圍為 0% 至 100%。
常用的組合為低梯度因子 30% 和 高梯度因子 70%。(也寫作 GF 30/70。)這項設定代表著,一旦前導組織達到 M 值的 30%,將發生第一次停留。第一個數值愈低,所允許的過飽和將會愈少。因此,需要在更深處進行第一次停留。0% 的梯度因子代表環境壓力基準, 100% 的梯度因子代表 M 值基準。
在下圖中,低梯度因子設定為 30%,前導組織腔室將對應 M 值的 30% 限制作出反應。在這個深度,將進行第一次的減壓停留。
當您繼續上升時,GF 將會從 30% 增加至 70%。GF 70 代表達到水面時所允許的過飽和量。高梯度因子值越低,則需要在淺水區停留愈久,以便在浮出水面前排氣。在下圖中,高梯度因子設定為 70%,前導組織腔室將對應 M 值的 70% 限制作出反應。
此時,您可以返回水面並完成潛水。
低梯度因子 % 對潛水曲線的影響,如下圖所示。其顯示了低梯度因子 % 如何定義何時開始減緩上升速度,以及前幾次減壓停留的深度。圖示顯示了不同的低梯度因子 % 將如何改變第一次的停留深度。低梯度因子 % 愈高,第一次停留深度將會愈淺。
若是低梯度因子 % 過低,一些組織可能在第一次停留時仍然在充氣。
高梯度因子 % 對潛水曲線的影響,如下圖所示。此圖顯示了高梯度因子 % 如何定義在潛水時,於淺水階段減壓的時間。高梯度因子 % 愈高,潛水時間總計就愈短,潛水員在淺水區中的時間也愈少。若高梯度因子 % 設定愈低,則潛水員在淺水區中的時間將愈久,潛水時間總計也愈長。
您可以調整梯度因子。Suunto Ocean潛水電腦中的預設保守程度為中等(40/85)。您可以將設定調整為比預設值更開放或更保守。從預設等級中選擇,或自訂等級。
預設值如下:
低:45/95
中:40/85(預設)
高:35/75
對休閒潛水而言,高度保守設定(35/75 )可提供更多緩衝時間,避免減壓要求。低度保守設定(45/95)為您提供更多的NDL時間,但也提供了較低的緩衝,因此它是一個更具風險的設定。
有多種風險因素可能影響您對 DCS 的敏感性,例如個人健康和行為。此類風險因素在潛水員之間各有不同,每日也有所變化。
增加罹患減壓病機率的個人風險因素包括:
在理解梯度因子的作用前,嚴禁編輯梯度因子數值。一些梯度因子設定可能有造成 DCS 或其他人身傷害的高風險。
減壓計劃可於 潛水選項 > 演算法 > 減壓計畫 選擇。
自 Haldane 1908 年發表表格以來,減壓停留習慣上都在 15 m、12 m、9 m、6 m 及 3 m 等的固定階段實行。這是潛水電腦問世前採用的實用方法。但在上升時,潛水員實際上是採用更為漸進式的小階段連續減壓,實際上呈現平滑的減壓計劃。微處理器問世後,Suunto 能夠更精準地制定實際減壓行為模型。在任何牽涉減壓停留的上升中,Suunto 潛水電腦會計算控制腔室超出環境壓力界線(此為組織壓力大於環境壓力的點)且開始排氣的點。此即為減壓下限深度。此下限深度以上、最小減壓深度以下的範圍稱為減壓窗口。減壓窗口的範圍取決於潛水曲線。
最佳減壓效果可在減壓窗口中達到,其以在深度值旁邊向上及向下的箭頭表示。若違反最小減壓深度,將會顯示向下箭頭並發出警報聲,提醒潛水員下降至減壓窗口。
因向外梯度小,快速組織的排氣速度在下限或接近下限處將會減慢。較慢組織可能仍在充氣,若時間足夠,減壓義務可能會增加,在此情況下,最小減壓深度可能會降低且最大減壓深度會上升。減壓下限深度代表演算法嘗試使氣泡減壓最大化的點,而最小減壓深度則為排氣最大化的點。
設定最小減壓深度及最大減壓深度的額外優點為,在海相不佳的水域中,可能難以維持確切深度來優化減壓效果。儘管較最佳情況下緩慢,潛水員仍可透過將深度維持在上下限間的方式減壓,此方式能提供額外緩衝區,降低波浪將潛水員帶至最小減壓深度以上的風險。此外,相較於傳統的「階段式」減壓,Suunto 使用的連續減壓計劃可提供更平滑且更合理的減壓計劃。
在此減壓計劃中,已將上升劃分為 3 公尺(10 英呎)的傳統式階段。
在此模型中,潛水員會在傳統的固定深度進行減壓。切換視窗中的最小減壓深度將顯示下一步的深度,一旦潛水員到達減壓窗口,計時器就會開始顯示減壓停留所需的時間。
有關減壓潛水的範例,請參閱 範例-多種氣體模式。
此海拔設定會依提供海拔範圍自動調整減壓計算。您可於 潛水選項 » 演算法 » 海拔 下設定, 並從三種範圍中選擇:
最後,允許的免減壓停留限制會大幅下降。
高海拔地區的大氣壓力低於海平面。在上升到更高的高度後,與原來海拔高度的平衡情況相比,你的體內會有額外的氮。此「額外」氮氣會隨時間逐漸釋放並恢復平衡,建議您在潛水前至少等三個小時,以適應新的海拔。
在高海拔潛水之前,您需要調整潛水電腦的海拔高度設定,以便計算考慮到高海拔。根據較低的環境壓力,降低了潛水電腦數學模型所允許的氮的最大分壓。
前往更高海拔旅行會暫時導致體內的溶解氮平衡出現變化。Suunto 建議您在潛水前適應新的海拔。另外,潛水後不要直接前往高海拔地區,以最大限度地降低 DCS 的風險。
設定正確的海拔高度設定!在高於 300 公尺 (980 英呎) 的海拔高度潛水時,必須正確選擇海拔高度設定,以供電腦計算減壓狀態。潛水電腦不適用於高於 3000 公尺 (9800 英呎) 的海拔高度。如果不能選擇正確的高度設定或潛水超過最大高度限制,將導致錯誤的潛水和規劃資料。
若在與先前潛水不同的海拔高度進行重複潛水,請在上一次潛水結束後,將海拔設定變更為符合下次潛水的設定。這可確保更精確的組織計算。
只要潛水超過 10 公尺(33 英尺)就應進行安全停留。您可以調整下列安全停留設定:
3 分鐘:即使已經過上次減壓停留,安全停留時間一律為 3 分鐘停留。安全停留時間不包含在 TTS(返回水面時間)內。
4 分鐘:即使已經過上次減壓停留,安全停留時間一律為 4 分鐘停留。安全停留時間不包含在 TTS(返回水面時間)內。
5 分鐘:即使已經過上次減壓停留,安全停留時間一律為 5 分鐘停留。安全停留時間不包含在 TTS(返回水面時間)內。
始終關閉:潛水期間不會顯示安全停留。
自適應:減壓後會增加 3 分鐘的安全停留時間,但停留時間長度會依據潛水曲線調整。這表示如果把時間花在淺水區,則時間會越短。預計時間不包含在 TTS(返回水面時間)內。
若潛水期間違反上升速度,則不會延長安全停留時間。
請參閱 安全停留。
您可以在 潛水選項 » 演算法 » 最後減壓停留 之下調整減壓潛水的最後一次停留深度 。共有兩個選項:3 公尺和 6 公尺( 9.8 英呎和 19.6 英呎)。
最後一次停留深度的預設值為 3 公尺(9.8 英呎)。
此設定不會影響減壓潛水的最小減壓深度。最後最小減壓深度永遠為 3 公尺(9.8 英呎)。
若在洶湧的海況潛水且很難停留於 3 公尺(9.8 英呎),請考慮將最後一次停留深度設定為 6 公尺(19.6 英呎)。