Articulo de referencia

Perfil de buceo

Perfil de inmersión real registrado por un ordenador de buceo personal y visualizado en la pantalla de un ordenador mediante un software de registro de inmersiones. En este caso...

Este es un buen artículo. Haz clic aquí para obtener más información.

Perfil de inmersión real registrado por un ordenador de buceo personal y visualizado en la pantalla de un ordenador mediante un software de registro de inmersiones. En este caso, la profundidad se expresa en metros.
Visualización del perfil de inmersión y datos de registro en el ordenador de buceo personal.

Un perfil de inmersión describe la exposición a la presión de un buceador a lo largo del tiempo. Puede ser tan simple como un par de profundidad y tiempo, como en: "sesenta por veinte" (un tiempo de fondo de 20 minutos a una profundidad de 60 pies), o tan complejo como una representación gráfica segundo a segundo de la profundidad y el tiempo registrados por un ordenador de buceo personal . Varios tipos comunes de perfiles de inmersión tienen nombres específicos, que pueden ser característicos del propósito de la inmersión. Por ejemplo, una inmersión de trabajo en un lugar limitado a menudo seguirá un perfil de profundidad constante (cuadrado), y una inmersión recreativa probablemente seguirá un perfil multinivel, ya que los buceadores comienzan a gran profundidad y ascienden por un arrecife para aprovechar al máximo el gas respiratorio disponible. Los nombres suelen describir la apariencia gráfica.

El perfil de inmersión previsto resulta útil como herramienta de planificación, ya que indica los riesgos de enfermedad por descompresión y toxicidad por oxígeno durante la exposición, permite calcular el programa de descompresión y estimar el volumen de gas respiratorio de circuito abierto necesario para la inmersión planificada, dado que estos dependen en parte de la profundidad y la duración de la misma. Un diagrama de perfil de inmersión se dibuja convencionalmente con el tiempo transcurrido de izquierda a derecha y la profundidad aumentando hacia abajo en la página.

Muchos ordenadores de buceo personales registran la profundidad instantánea en intervalos de tiempo cortos durante la inmersión. Estos datos a veces se pueden visualizar directamente en el ordenador de buceo o, más a menudo, se pueden descargar a un ordenador personal , tableta o teléfono inteligente y mostrarse en formato gráfico como un perfil de inmersión.

Concepto

El perfil de una inmersión es la variación de la profundidad, medida como presión ambiental, a lo largo del tiempo durante la misma. Generalmente, no se considera la ubicación real del buceador en ningún momento, ya que el perfil de inmersión es una herramienta para la planificación de la inmersión y el cálculo del estado de descompresión. Se pueden añadir otros datos al gráfico de profundidad, como las presiones parciales de los componentes del gas respiratorio, las estimaciones calculadas de las concentraciones de gas acumuladas en el tejido teórico, las tasas de consumo de gas y el consumo acumulado de gas. Estos valores adicionales están disponibles cuando el ordenador de buceo los utiliza para estimar el estado de descompresión y proporcionar al buceador un programa de descompresión recomendado para la exposición de la inmersión real.

Tipos de perfil de buceo

Se han nombrado algunos tipos de perfiles de buceo. Un análisis de los perfiles de buceo registrados por ordenadores de buceo realizado por la Red de Alerta para Buzos (Divers Alert Network) utilizó reglas de categorización basadas en la fracción del tiempo de buceo transcurrido en cuatro zonas de profundidad: descenso, fondo, multinivel y descompresión. La zona de descenso se definió como la parte del buceo entre la superficie y el primer alcance del 85 % de la profundidad máxima. La zona de fondo es la parte del buceo a mayor profundidad que el 85 % de la profundidad máxima. La zona multinivel es el ascenso desde el 85 % hasta el 25 % de la profundidad máxima, y ​​la zona de descompresión es menor que el 25 % de la profundidad máxima. Un perfil de buceo cuadrado se definió como aquel en el que más del 40 % del tiempo total de buceo se encontraba en la zona de fondo y no más del 30 % en las zonas multinivel y de descompresión. Un perfil multinivel se definió como aquel en el que al menos el 40 % del tiempo total de buceo se encontraba en la zona multinivel. Todos los demás buceos se consideran intermedios.

Perfil de inmersión real registrado

Un ordenador de buceo suele registrar el perfil de inmersión en tiempo real, en un formato que se puede descargar y visualizar posteriormente. Los valores de profundidad (presión) se registran a intervalos que suelen ser de 30 segundos o menos, junto con otros datos medidos en ese momento. [ 1 ]

Si el supervisor de buceo mide la presión manualmente con un neumofatómetro , también se registrará manualmente cuando cambie. Por lo general, no es necesario registrar el perfil detallado, ya que se utiliza la profundidad máxima con las tablas, a menos que se requiera un perfil de buceo multinivel, en cuyo caso se registrará el tiempo para cada cambio de profundidad, así como para el inicio y el final de cada parada de descompresión. [ 2 ]

Perfil cuadrado

Perfiles cuadrados sin y con parada de descompresión

O perfil de profundidad constante (fondo). El buceador desciende directamente a la profundidad máxima, pasa la mayor parte de la inmersión a la profundidad máxima y luego asciende directamente a una velocidad segura, con cualquier descompresión necesaria. Los lados del "cuadrado" no son realmente verticales debido a la necesidad de un descenso lento para evitar el barotrauma y una velocidad de ascenso lenta para evitar la enfermedad por descompresión. [ 3 ] El término también se ha utilizado de forma más laxa, por ejemplo, la definición de DAN de más del 40 % del tiempo total de inmersión en la zona del fondo que está dentro del 15 % de la profundidad máxima.

Este tipo de perfil es común en inmersiones en sitios con fondo marino plano o donde el buceador permanece en el mismo lugar durante toda la inmersión para trabajar. Es el perfil más exigente para la descompresión a una profundidad y tiempo máximos determinados, ya que la absorción de gas inerte continúa a la máxima velocidad durante la mayor parte de la inmersión. Las tablas de descompresión se elaboran bajo el supuesto de que el buceador puede seguir un perfil cuadrado y trabajar mientras se encuentra en el fondo, lo cual es práctica común entre los buceadores profesionales. [ 4 ]

Buceo multinivel

Perfil de inmersión multinivel sin parada de descompresión

El buceo multinivel, en sentido amplio, es aquel en el que la actividad, distinta del descenso, el ascenso directo y la descompresión, se desarrolla en más de un rango de profundidad, que puede definirse arbitrariamente por conveniencia y que generalmente sigue las graduaciones de profundidad de las tablas de descompresión en uso. La mayoría del buceo recreativo se considera multinivel según esta descripción. En sentido estricto, implica que la descompresión se calcula en función del tiempo transcurrido en cada uno de los rangos de profundidad. Los cálculos de descompresión mediante tablas de buceo para inmersiones multinivel eran una práctica relativamente común entre los buceadores recreativos avanzados antes de la generalización del uso de ordenadores de buceo. [ 5 ]

Cuando el sitio de buceo y la topografía submarina lo permiten, los buceadores suelen preferir descender inicialmente a la profundidad máxima y ascender lentamente durante la inmersión. Un ascenso lento, y por lo tanto una reducción lenta de la presión, es una buena práctica de descompresión. El cálculo de descompresión multinivel tiene esto en cuenta y no impone al buceador la obligación de descomprimir durante todo el tiempo que no se pasa a la profundidad máxima, por lo que el programa de descompresión será menos conservador que para un perfil cuadrado para la misma profundidad máxima. El cálculo de descompresión multinivel escalonado utiliza la profundidad máxima local para cada sector de la inmersión, lo que es más conservador que los cálculos en tiempo real que siguen un perfil de profundidad instantáneo, pero menos conservador que para perfiles cuadrados.

Se desarrolló una práctica que consistía en calcular la descompresión durante la inmersión, utilizando tablas impresas en una tarjeta de plástico, para mantenerse dentro de los límites de no descompresión en inmersiones multinivel. Si bien este procedimiento contaba con muy poca verificación experimental controlada, parecía ser razonablemente seguro en la práctica. Esto podría atribuirse al relativo conservadurismo de las tablas utilizadas. [ 5 ]

Los ordenadores de buceo, a diferencia de las tablas de descompresión, miden la profundidad y el tiempo reales a intervalos cortos durante la inmersión y calculan la carga de gas y la descompresión exactas indicadas por el modelo de descompresión, por lo que sus cálculos de descompresión son inherentemente multinivel con una resolución fina. [ 6 ]

Perfil de Repet-Up

Perfil de inmersión repetida con parada de descompresión

Término utilizado en el buceo comercial para referirse a una inmersión multinivel en la que cada cambio de profundidad registrado corresponde a un rango de profundidad menor. Este tipo de perfil se utiliza para maximizar el tiempo de inmersión y, al mismo tiempo, limitar el tiempo de descompresión al usar tablas de descompresión, aunque también podría emplearse software de descompresión. En cada cambio de límite de rango de profundidad, el supervisor recalcula la carga nominal de gas inerte residual para la inmersión hasta ese punto y establece un nuevo tiempo de inmersión efectivo basado en el límite de profundidad más reciente. Se ha demostrado que el procedimiento es aceptablemente seguro y económicamente ventajoso. [ 7 ]

Perfil de suspensión

Perfil de inmersión con suspensión y parada de descompresión

Un período de espera es un procedimiento utilizado en el buceo comercial con rebote para reducir la acumulación innecesaria de gas inerte durante los períodos de inactividad, cuando el buzo espera a que finalice la actividad de apoyo en superficie antes de poder continuar con su trabajo subacuático. Durante este período, el buzo asciende a una profundidad menor, generalmente 9,1 m (30 pies ) , igual o inferior a la profundidad de la primera parada de descompresión, donde se detiene la entrada de gas y se suspende la obligación de descompresión. Luego, desciende de nuevo a la profundidad de trabajo para continuar con la tarea. Por su naturaleza, este perfil no se aplica al buceo recreativo, pero podría utilizarse en cualquier aplicación de buceo profesional en superficie. [ 7 ] 

Buceo repetitivo

Perfil de inmersión de inmersiones repetitivas de igual profundidad.

En la superficie, el exceso restante de gases inertes absorbidos durante la inmersión se elimina con el paso del tiempo. Cuando el buceador está completamente "dessaturado", los niveles de estos gases en su cuerpo han vuelto a los niveles normales a presión atmosférica. El intervalo para la desaturación completa varía según factores como la profundidad y la duración de la inmersión, la altitud, las mezclas de gases respiradas y la estrategia de descompresión empleada. El intervalo máximo hasta que se considera que se ha producido la desaturación depende del algoritmo de descompresión utilizado. En la tabla de descompresión BSAC 88, se considera que tarda 16 horas. [ 8 ] La revisión 5 de las tablas de la Armada de los EE. UU. consideró que el buceador estaba dessaturado en 12 horas para una exposición normal, [ 2 ] y las tablas de Buhlmann permiten 24 horas para que los tejidos más lentos se desaturan completamente después de una inmersión prolongada. [ 9 ]

El buceo repetitivo ocurre cuando dos inmersiones están separadas por un breve intervalo en superficie , durante el cual el buceador no ha desgasificado completamente la primera inmersión. La carga de gas de la primera inmersión debe entonces tenerse en cuenta al determinar los tiempos sin paradas y los requisitos de descompresión para la segunda inmersión. [ 10 ] [ 2 ] Las descompresiones múltiples por día durante varios días pueden aumentar el riesgo de enfermedad por descompresión debido a la acumulación de burbujas asintomáticas, que reducen la tasa de desgasificación y no se tienen en cuenta en la mayoría de los algoritmos de descompresión . [ 11 ]

Perfil inverso

Inmersión repetitiva de perfil inverso - sin parada de descompresión

Los perfiles inversos se producen cuando una inmersión repetida es más profunda que la anterior. El término también se utiliza a veces para referirse a un perfil de inmersión único en el que la profundidad generalmente aumenta durante la fase de fondo hasta el inicio del ascenso. Muchas agencias de formación de buceadores recreativos desaconsejaban o incluso prohibían los perfiles inversos por razones que no se expresaban claramente, hasta que el taller de la Academia Estadounidense de Ciencias Subacuáticas sobre perfiles de inmersión inversos concluyó que no había pruebas que justificaran su prohibición. [ 12 ]

Recomendaciones:

  • Históricamente, ni la Armada de los Estados Unidos ni el sector comercial han prohibido los perfiles de inmersión inversa.
  • Los perfiles de inmersión inversa se utilizan en el buceo recreativo, científico, comercial y militar.
  • La prohibición de los perfiles de buceo inversos por parte de las organizaciones de entrenamiento recreativo no se puede atribuir a ninguna experiencia de buceo concreta que indique un mayor riesgo de enfermedad por descompresión.
  • No se presentó ninguna evidencia convincente de que los perfiles de inmersión inversa dentro de los límites de no descompresión conlleven un aumento medible en el riesgo de enfermedad por descompresión.

Michael A. Lang y Charles E. Lehner, copresidentes del taller sobre perfiles de buceo inverso, 29 y 30 de octubre. [ 12 ]

Perfil frontal

Inmersiones repetitivas con perfil frontal, sin parada.

Este término se usa ocasionalmente para indicar que una inmersión repetitiva es menos profunda que la anterior. Esta secuencia tiene ventajas prácticas, como un mayor tiempo de fondo sin paradas o un menor tiempo de descompresión que las inmersiones de perfil inverso. Sin embargo, aunque durante varios años algunas agencias de certificación de buceadores recreativos promovieron esta secuencia como más segura que el perfil inverso, la afirmación no se basaba en evidencia y fue refutada tras un examen de su historial y de la evidencia del riesgo comparativo de descompresión por un panel de expertos en 1999. [ 12 ]

Perfil de rebote

Perfil de buceo recreativo con rebote
Perfil de los buceadores de rebote ocupacional de Nueva Zelanda

El término "buceo con rebote" se usa comúnmente, pero el significado de un perfil de buceo con rebote depende del contexto y puede variar considerablemente.

En la terminología del buceo recreativo, en una inmersión de rebote el buceador desciende directamente a la profundidad máxima, permanece muy poco tiempo a esa profundidad y asciende directamente a la superficie, preferiblemente a una velocidad de ascenso recomendada por el modelo de descompresión utilizado, normalmente sin paradas de descompresión obligatorias.

En el buceo técnico, el ascenso puede incluir paradas de descompresión, y el corto tiempo de fondo puede seguir siendo una característica. Las inmersiones para récords de profundidad generalmente siguen este tipo de perfil para minimizar la obligación de descompresión, que es de varias horas. [ 13 ]

En el buceo comercial en general, y en el buceo en alta mar en particular, una inmersión de rebote es cualquier inmersión orientada hacia la superficie, en la que el buceador se descomprime a la presión de la superficie al final de la inmersión y no se traslada a un hábitat hiperbárico donde el buceador vive a presión entre inmersiones y solo se descomprime al final de un turno de servicio. La duración del tiempo de fondo no es relevante en este uso, y la descompresión puede ser necesaria durante largos períodos. [ 14 ]

En el buceo ocupacional de Nueva Zelanda, el término se refiere a "inmersiones repetitivas a profundidades menores de 21  m con un intervalo en superficie inferior a 15 minutos entre inmersiones consecutivas". No se hace referencia a la duración de la inmersión. [ 15 ] En el buceo ocupacional australiano tiene un significado similar y también se denomina perfil yo-yo. [ 16 ]

Una inmersión con campana de buceo es una inmersión en la que el buceador es transportado hacia y desde el lugar de trabajo subacuático en una campana de buceo cerrada o sumergible con cierre, y descomprimido a la presión de la superficie después de la inmersión, sin el uso de técnicas de saturación. [ 14 ] [ 17 ]

Perfil dentado

Perfil de Sawtoothdive: sin paradas de descompresión.

En un perfil de diente de sierra, el buceador asciende y desciende varias veces durante la inmersión. Cada ascenso y descenso aumenta el riesgo de enfermedad por descompresión si ya hay burbujas en los tejidos del buceador. [ 4 ] [ 18 ] [ 19 ] El aumento del riesgo depende de la velocidad de ascenso, la magnitud y la duración de la excursión ascendente, los niveles de saturación de los tejidos y, en cierta medida, el tiempo transcurrido después de regresar a profundidad. Actualmente (2016) no es posible una evaluación precisa del aumento del riesgo, pero algunos ordenadores de buceo realizan un ajuste al requisito de descompresión en función de las violaciones de la velocidad máxima de ascenso recomendada como un intento arbitrario de compensación. [ 20 ] El aumento del recuento de burbujas venosas establecido por ecografía Doppler está asociado con dichos perfiles. [ 21 ]

Perfil de descompresión

Perfil de inmersión por descompresión

Cuando no se superan los límites de profundidad o tiempo de parada, el buceador debe descomprimirse más extensamente de lo permitido en la tasa de ascenso máxima recomendada para reducir el riesgo de enfermedad por descompresión . Esto se hace convencionalmente como paradas de descompresión , que son pausas en el ascenso a profundidades específicas durante tiempos específicos derivados del algoritmo de descompresión y basados ​​en el historial del perfil de inmersión y la composición del gas respiratorio. La profundidad y la duración de las paradas de descompresión obligatorias están especificadas por el modelo de descompresión utilizado. [ 22 ] [ 9 ] Las paradas generalmente se especifican en pasos de 3 metros (10 pies) . La profundidad de la parada más profunda (primera) para el mismo historial de perfil dependerá del algoritmo, ya que algunos modelos de descompresión comienzan la descompresión a una sobresaturación más baja (valores M más bajos) que otros. La duración de las paradas menos profundas es generalmente mayor que la duración de las paradas más profundas en una inmersión específica. Las paradas extienden el gráfico del perfil de inmersión a lo largo del eje del tiempo. 

Perfil de saturación

Un perfil de saturación es aquel en el que todos los tejidos considerados por el modelo de descompresión se han saturado con gas inerte de la mezcla respiratoria. La mayoría de los modelos de descompresión consideran que esto ocurre a las seis semividas del tejido más lento. Un mayor tiempo de permanencia en el fondo a la misma profundidad no afectará la carga de gas inerte de ningún tejido ni la descompresión requerida. [ 23 ]

Excursión desde la profundidad de saturación

Perfil de inmersión de saturación con excursiones ascendentes y descendentes desde la profundidad de almacenamiento.

Una excursión desde la profundidad de saturación es un cambio de profundidad ascendente o descendente durante una inmersión de saturación, generalmente desde una campana cerrada [ 7 ]. Las excursiones desde una campana generalmente se limitan a variaciones de profundidad que no requieren descompresión para regresar a la profundidad de almacenamiento ni descompresión en el agua para alcanzar el extremo superior. Las inmersiones desde un hábitat subacuático tienen más probabilidades de implicar descompresión en excursiones descendentes, ya que la presión interna del hábitat generalmente no se varía fácilmente.

Múltiples profundidades de almacenamiento de saturación

Durante una exposición a saturación, pueden existir requisitos operativos para la compresión y/o descompresión intermedia, cuando los límites de excursión no permiten alcanzar el rango de profundidad necesario para el trabajo. Se considera que las descompresiones múltiples imponen un mayor estrés fisiológico a los buceadores y reducen las ventajas del buceo de saturación, por lo que generalmente se limitan. [ 24 ]

Perfil de saturación "W"

Una descompresión intermedia a una profundidad de almacenamiento menor seguida de una compresión intermedia a una profundidad de almacenamiento mayor antes de la descompresión final se conoce como perfil "W". [ 24 ]

Perfil de saturación en "V"

Una limitación más restrictiva consiste en no permitir una mayor compresión una vez iniciada la descompresión. Esto permite profundidades progresivamente mayores hasta alcanzar el máximo, pero solo permite profundidades de almacenamiento intermedias, cada una menos profunda que la anterior, tras el inicio del ascenso, y se conoce como perfil en "V" [ 24 ].

Usos de un perfil de buceo

Un registro simple de profundidad y tiempo para una inmersión es útil como registro legal de una operación de buceo, cuando esto se requiera, y en caso de un accidente durante la inmersión, un perfil de inmersión registrado con precisión puede proporcionar información diagnóstica útil para el tratamiento del buceador lesionado y para el análisis de las circunstancias que llevaron al accidente y las acciones tomadas durante y después del incidente. [ 25 ] Un perfil de inmersión propuesto es necesario para una planificación de inmersión efectiva , tanto para estimar la composición y las cantidades de gas respiratorio requeridas, para planificar la descompresión y para elegir el equipo de buceo adecuado y otros aspectos logísticos.

Cálculo de las necesidades de gas

Las mezclas de gases respiratorios adecuadas para una inmersión dependen en gran medida de la profundidad máxima y de las obligaciones de descompresión derivadas de la duración prevista de la inmersión y del tiempo transcurrido a cada profundidad. La cantidad de gases necesaria para el buceo dependerá del tiempo transcurrido a cada profundidad, la frecuencia respiratoria del buceador, el tipo de equipo respiratorio que se vaya a utilizar y de un margen razonable para imprevistos. [ 10 ] [ 2 ]

Planificación y seguimiento de la descompresión

Para planificar y monitorizar la descompresión mediante tablas de descompresión , los datos de entrada suelen consistir en la profundidad máxima alcanzada durante la inmersión, el tiempo de fondo definido por la tabla de descompresión utilizada y la composición del gas respiratorio. Para inmersiones repetitivas, también incluye el "intervalo de superficie": el tiempo transcurrido a presión superficial entre la inmersión anterior y el inicio de la siguiente. Esta información se utiliza para estimar los niveles de gas inerte disuelto en los tejidos del buceador durante y después de completar una inmersión o una serie de inmersiones. El gas residual puede expresarse como un "grupo repetitivo", que es un valor de entrada importante para planificar la descompresión de la siguiente inmersión al utilizar tablas. Un conjunto más detallado y extenso de datos de gas residual se almacena en la memoria de un ordenador de buceo y se aplica automáticamente como condiciones iniciales a las inmersiones posteriores. [ 26 ]

Cuando se utiliza un software de planificación de descompresión para generar un cronograma para una inmersión planificada, la entrada necesaria incluye la definición del perfil de inmersión. Este puede ser tan detallado como el usuario esté dispuesto a proporcionar y el programa sea capaz de utilizar, pero siempre especificará al menos la profundidad máxima y el tiempo de fondo, y puede incluir detalles sobre el historial de inmersiones recientes, múltiples niveles, cambios de gas, altitud y factores de prudencia personal. [ 27 ] Muchos ordenadores de buceo tienen una función de planificación de inmersión en la que el buceador selecciona una profundidad máxima y el ordenador muestra el tiempo máximo de fondo para el cual no se requieren paradas de descompresión. [ 28 ]

Presión ambiental en la superficie

Los cambios en la presión atmosférica debidos a cambios de altitud antes o después de la inmersión pueden tener una influencia significativa en el riesgo de descompresión. [ 29 ] La inmersión a gran altitud requiere una consideración especial en la planificación de la descompresión. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] Tales variaciones en la presión ambiental causadas por vuelos o viajes en superficie que implican cambios de altitud afectarán la descompresión y deben considerarse durante la planificación de la inmersión y, por lo tanto, pueden influir en un perfil de inmersión planificado. [ 33 ]

Archivos

El perfil de inmersión suele registrarse de alguna manera como parte de un registro permanente de la inmersión. La profundidad máxima, el tiempo de fondo y cualquier descompresión requerida se registran de forma rutinaria por la mayoría de los buceadores profesionales, para quienes puede ser un requisito legal, [ 34 ] [ 35 ] y por muchos buceadores recreativos, para quienes suele ser una recomendación de las agencias de formación. [ 36 ]

Los cuadernos de bitácora de buceo recreativo suelen proporcionar una representación gráfica sencilla del perfil de inmersión para registrar los detalles necesarios para planificar inmersiones repetitivas utilizando un conjunto específico de tablas de descompresión. [ 37 ] Los cuadernos de bitácora digitales, como el software gratuito Subsurface y varios paquetes propietarios de fabricantes de ordenadores de buceo, pueden mostrar una representación gráfica del perfil de inmersión descargado del ordenador de buceo. [ 27 ] [ 38 ]

Referencias

  1. Blogg, SL; Lang, MA; Møllerløkken, A., eds. (2012). Actas del Taller de Validación de Ordenadores de Buceo. Simposio de la Sociedad Europea de Medicina Subacuática y Baromédica, 24 de agosto de 2011. Gdansk. Trondheim: Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (Informe).
  2. 1 2 3 4 Marina de los EE. UU. (2006). Manual de buceo de la Marina de los EE. UU., 6.ª revisión . Estados Unidos: Comando de sistemas navales de los EE. UU. Archivado del original el 2 de mayo de 2008. Recuperado el 15 de agosto de 2008 .
  3. Lang, MA; Egstrom, GH (1990). Actas del Taller de Biomecánica de Ascensos Seguros de la AAUS . Woods Hole, MA: Academia Estadounidense de Ciencias Subacuáticas. pág. 220. Consultado el 25 de abril de 2008 . {{cite book}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  4. 1 2 Busuttili, Mike; Holbrook, Mike; Ridley, Gordon; Todd, Mike, eds. (1985). "Uso del equipo básico". Buceo deportivo: Manual de buceo del British Sub-Aqua Club . Londres: Stanley Paul & Co Ltd. pág. 110. ISBN  0-09-163831-3.
  5. 1 2 Huggins, Karl E. (1992). Taller sobre la dinámica de la descompresión . Ann Arbor, Michigan: Universidad de Michigan.
  6. Lang, MA; Hamilton, Jr, RW (1989). Actas del Taller de Computadoras de Buceo de la AAUS . Centro de Ciencias Marinas Catalina de la USC: Academia Estadounidense de Ciencias Subacuáticas. pág. 231. 
  7. 1 2 3 Overland, Terry (2000). Lang, MA; Lehner, CE (eds.). El desarrollo y uso de perfiles de buceo inverso, procedimientos de buceo Repet-Up y Hang-Off en la industria de buceo comercial en campos petrolíferos marinos . Actas del Taller sobre Perfiles de Buceo Inverso. 29-30 de octubre de 1999. Washington, DC: Smithsonian Institution. hdl : 10088/2724 .
  8. Tablas de descompresión de nitrox de la BSAC, tabla de intervalos de superficie . BS-AC. pág. 5. 
  9. ^ Bühlmann , Albert A. (1984). Enfermedad por descompresión-descompresión . Berlín Nueva York: Springer-Verlag. ISBN 0-387-13308-9.
  10. 1 2 Programa de Buceo de la NOAA (EE. UU.) (28 de febrero de 2001). Joiner, James T. (ed.). Manual de Buceo de la NOAA, Buceo para la Ciencia y la Tecnología (4.ª ed.). Silver Spring, Maryland: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Oficina de Investigación Oceánica y Atmosférica, Programa Nacional de Investigación Submarina. ISBN  978-0-941332-70-5.CD-ROM preparado y distribuido por el Servicio Nacional de Información Técnica (NTIS) en colaboración con la NOAA y Best Publishing Company.
  11. Lang, MA; Vann, RD (1991). Actas del Taller de Buceo Repetitivo de la AAUS . Universidad de Duke, Durham, NC: Academia Estadounidense de Ciencias Subacuáticas. pág. 339. Recuperado el 25 de abril de 2008 . {{cite book}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  12. 1 2 3 Lang, MA; Lehner, CE (2000). Actas del Taller sobre Perfiles de Buceo Inverso . Institución Smithsonian, Washington DC: Academia Estadounidense de Ciencias Subacuáticas. pág. 28. 
  13. Pyle, Richard L. (2002). Lin, YC (ed.). Perspectivas sobre la seguridad en inmersiones de rebote profundo desde la comunidad de buceo técnico . Actas de la 16.ª Reunión de los Programas Cooperativos Estados Unidos-Japón sobre Recursos Naturales (UJNR), 1-3 de noviembre de 2001. East-West Center, Honolulu, Hawái. CiteSeerX 10.1.1.1075.5981 . 
  14. 1 2 Beyerstein, G (2006). Lang, MA; Smith, NE (eds.). Buceo comercial: Gas de mezcla superficial, Sur-D-O2, rebote de campana, saturación . Actas del Taller avanzado de buceo científico. Institución Smithsonian, Washington, DC. Archivado del original el 21 de febrero de 2009. Recuperado el 4 de mayo de 2016 .
  15. "Buceo con rebote" . www.worksafe.govt.nz . 6 de diciembre de 2018. Consultado el 1 de octubre de 2022 .
  16. Smart, David R; Van den Broek, Corry; Nishi, Ron; Cooper, P David; Eastman, David (septiembre de 2014). "Validación en campo de los programas de buceo con rebote de la industria acuícola de Tasmania mediante análisis Doppler del estrés por descompresión" (PDF) . Diving and Hyperbaric Medicine . 44 (3): 124– 136.
  17. Balestra, Costantino; Germonpré, Peter (2017). Profundizando en el buceo... Ciencia: Conocimientos prácticos y teóricos . Cork: Primento Digital Publishing. ISBN 978-2512007364.
  18. "e-med Servicios Médicos Privados - Asesoramiento Médico para Buceo" . Archivado del original el 26 de diciembre de 2017. Consultado el 12 de junio de 2007 .
  19. "Medicina de buceo escocesa: reducción del riesgo de enfermedad por descompresión" . Archivado del original el 3 de marzo de 2016. Consultado el 12 de junio de 2007 .
  20. "Suunto Reduced Gradient Bubble Model - Practical implications of the Suunto RGBM" (PDF) . Sitio web de Suunto . Suunto Oy. 2003. Consultado el 4 de mayo de 2016 .
  21. Sensor O'Dive: Manual de instrucciones completo (PDF) . o-dive.com (Informe). Azoth systems. 12 de enero de 2022. Consultado el 26 de enero de 2025 .
  22. Boycott, AE; Damant, GCC; Haldane, JS (1908). "Prevención de enfermedades relacionadas con el aire comprimido" . J. Hygiene . 8 (3): 342– 443. doi : 10.1017/S0022172400003399 . PMC 2167126. PMID 20474365. Archivado del original el 24 de marzo de 2011 .  
  23. Personal de la Armada de los EE. UU. (2006). "15". Manual de buceo de la Armada de los EE. UU., 6.ª revisión . Estados Unidos: Comando de Sistemas Navales de los EE. UU. Archivado del original el 2 de mayo de 2008. Recuperado el 15 de junio de 2008 .
  24. 1 2 3 Imbert, Jean-Pierre; Matity, Lyubisa; Massimelli, Jean-Yves; Bryson, Philip (31 de marzo de 2024). " Revisión de los procedimientos de descompresión por saturación utilizados en el buceo comercial" . Diving Hyperb Med . 54 (1): 23– 38. doi : 10.28920/dhm54.1.23-38 . PMC 11065503. PMID 38507907 .  
  25. Barsky, Steven; Neuman, Tom (2003). Investigación de accidentes de buceo recreativo y comercial . Santa Bárbara, California: Hammerhead Press. ISBN 0-9674305-3-4.
  26. Hamilton, RW Jr, ed. (1995). Eficacia de los ordenadores de buceo en el buceo repetitivo . 44.º Taller de la Sociedad de Medicina Subacuática e Hiperbárica. Publicación UHMS número 81(DC)6-1-94 . Sociedad de Medicina Subacuática e Hiperbárica . pág. 71. Consultado el 4 de mayo de 2016 . {{cite conference}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  27. 1 2 "Manual de usuario de iDive Tech Ver 3.3" (PDF) . Ratio Computers. 2016. Archivado del original (PDF) el 14 de septiembre de 2016. Recuperado el 25 de agosto de 2016 .
  28. "Guía del usuario de Suunto Zoop" (PDF) . Suunto Oy. 2009. Consultado el 25 de agosto de 2016 .
  29. Brubakk, AO; Neuman, TS (2003). Fisiología y medicina del buceo de Bennett y Elliott, 5.ª ed . revisada . Estados Unidos: Saunders Ltd. pág. 800. ISBN  0-7020-2571-2.
  30. Bassett, BE (1979). "Y otro enfoque más a los problemas del buceo en altitud y el vuelo después del buceo". Simposios sobre descompresión en profundidad . Santa Ana, California: Diving Science & Technology Corp. págs. 38–48 . Archivado del original el 20 de agosto de 2008. Recuperado el 25 de abril de 2008 . 
  31. Bassett, BE (1982). "Procedimientos de descompresión para volar después de bucear y bucear a altitudes superiores al nivel del mar" . Informe técnico de la Fuerza Aérea de EE. UU . SAM-TR-82-47. Archivado del original el 22 de agosto de 2009. Recuperado el 25 de abril de 2008 .
  32. Egi, SM; Brubank, AO (1995). "Buceo en altitud: una revisión de las estrategias de descompresión" . Undersea Hyperb Med . 22 (3): 281– 300. ISSN 1066-2936 . OCLC 26915585. PMID 7580768. Archivado del original el 11 de agosto de 2011. Recuperado el 25 de abril de 2008 .   
  33. Personal (2011). "Tablas de descompresión de Nitrox de la BSAC" (PDF) . British Sub-Aqua Club. Archivado del original (PDF) el 23 de abril de 2016. Recuperado el 4 de mayo de 2016 .
  34. Reglamento de Buceo de 2009 de la Ley Sudafricana de Salud y Seguridad Ocupacional de 1993. Aviso gubernamental R41, Gaceta Oficial n.º 32907 del 29 de enero de 2010. Pretoria: Imprenta del Gobierno.
  35. Instrumentos legales de 1997 n.º 2776, Salud y seguridad, Reglamento de buceo en el trabajo de 1997 .
  36. "El cuaderno de bitácora de buceo" . Diviac. 2016. Consultado el 25 de agosto de 2016 .
  37. Baker, Bob (2016). "Naui Logbook Rev 3" . Scribd Inc. Recuperado el 25 de agosto de 2016 .
  38. ^ Ferguson, Willem; van Koll, Jacco; Hohndel, Dirk; Hoornweg, Reinout; Torvalds, Linus; Turkia, Miika; Chaudhuri, Amit; Schubert, enero; Cuñat, Salvador; Neves, Pedro (octubre de 2015). "Manual de usuario de Subsurface 4.5" . subsurface-divelog.org . Consultado el 25 de agosto de 2016 .