ダイバーの減圧を助けるために使用される減圧装置にはいくつかの種類があります。減圧とは、周囲圧力が高い水中で時間を過ごしたダイバーが、安全に水面に戻るために必要なプロセスです。
減圧症のリスクを確実に管理するためには、特定の潜水プロファイルにおける減圧義務を計算し、監視する必要があります。潜水前の計画段階と潜水中の両方において、これらの機能に特化した器材がいくつかあります。その他の器材は、視界不良時や潮流のある状況下での位置基準として、あるいは潜水士の浮上を補助し、深度を制御するために、潜水士の水中位置をマークするために使用されます。
減圧は、ナイトロックス混合ガスや純酸素などの酸素を多く含む「減圧ガス」を呼吸することで短縮(「加速」)できます。このような減圧混合ガス中の酸素分圧が高いと、酸素ウィンドウと呼ばれる効果が生じます。[ 1 ]この減圧ガスは、スキューバダイバーがサイドスリングシリンダーに入れて持ち運ぶことがよくあります。単一のルートでしか戻れないケーブダイバーは、減圧ガスシリンダーをガイドラインに取り付けて(「ステージシリンダー」または「ドロップシリンダー」として)使用する場所に置いておくことができます。[ 2 ]水面供給式ダイバーは、ガスパネルで呼吸ガスの組成を制御します。[ 3 ]
長時間の減圧義務を負うダイバーは、水中または水面にあるガス充填式高圧チャンバー内で減圧される場合があり、極端な場合には、飽和潜水士は数週間に及ぶこともあるプロジェクト、契約、または任務の終了時にのみ減圧される。
減圧計画および監視のための機器には、減圧表、深度計、タイマー、水上コンピュータソフトウェア、および個人用減圧コンピュータなどがあります。選択肢は多岐にわたります。

減圧アルゴリズムは、特定の潜水プロファイルに必要な減圧停止回数を計算し、潜水終了時に浮上した後に減圧症が発生するリスクを軽減するために使用されます。このアルゴリズムは、特定の潜水プロファイルの減圧スケジュール、より一般的な用途の減圧テーブルを生成するために使用したり、ダイブコンピュータソフトウェアに実装したりできます。[ 4 ]
1980年代には、米国のレクリエーションダイビングコミュニティは、米国海軍の表から、いくつかのダイバー認定機関(BSAC、NAUI、PADI)を含む他の組織が発行するさまざまな表へと移行する傾向があった。[ 5 ]
使用するテーブルやコンピューターによって、空気中の特定の深度における無減圧限界の範囲は大きく異なる場合があり、例えば 100 fsw (30 msw ) では無停止限界は 25 分から 8 分まで変化します。「正しい」選択肢と「間違った」選択肢を区別することはできませんが、DCS を発症するリスクは、曝露時間が長いほど高く、曝露時間が短いほど低いと言うのが正しいと考えられています。[ 5 ]
プロのダイビングで使用するテーブルの選択は、一般的にダイバーを雇用する組織によって行われます。レクリエーションのトレーニングの場合は、通常は認定機関によって規定されますが、レクリエーション目的の場合、ダイバーは一般的に公開されているテーブルを自由に使用でき、また、自分に合わせて修正することもできます。[ 5 ]

ダイブテーブルまたは減圧テーブルは、印刷されたカードや小冊子の形式で表形式でまとめられたデータであり、特定のダイビングやその他の高圧曝露プロファイルと呼吸ガスに対する減圧スケジュールを決定することを可能にするものです。[ 6 ]
減圧表は、高圧環境への曝露から減圧する際に推奨される手順を、ユーザーの実用性と利便性を考慮して選択された個々の曝露事例ごとに表にまとめたものです。減圧表は、理論的な減圧モデルからのデータ、動物や人間を対象とした一連の試験から得られた経験的データ、あるいはそれらの組み合わせに基づいて作成され、リスクを軽減したり効率を向上させたりするために経験的に調整されることがあります。ダイバーの個人減圧状態をリアルタイムで計算できるダイブコンピューターの登場により、レクリエーションダイバーや科学ダイバーにとっては減圧表がほぼ不要になりましたが、減圧表は、飽和ダイバーや圧縮空気作業員のように、グループで減圧を行う場合など、類似しているものの必ずしも同一ではない圧力プロファイルに曝露された人々の減圧スケジュールを決定するための実用的で便利な方法として依然として有効です。
減圧表では、一般的に高圧曝露、つまり潜水プロファイルは正方形のプロファイルであると想定されています。これは、ダイバーがすぐに最大深度まで潜降し、浮上するまで同じ深度にとどまることを意味します(1つの軸が深度、もう1つの軸が時間である座標系で描くと、長方形の輪郭に近似します)。 [ 7 ]また、一部の潜水表では、ダイバーの身体状態や特定のレベルのリスクの許容度も想定されています。[ 8 ]一部のレクリエーション潜水表では、海面地点での無停止潜水のみを対象としていますが、[ 6 ]より完全な表では、段階的減圧潜水や高地での潜水も考慮に入れることができます。[ 7 ]
レクリエーションダイブプランナー(RDP)は、PADIが販売する一連のデバイスで、水中での無停止時間を計算できます。[ 28 ] RDPはDSATによって開発され、レクリエーションの無停止ダイビング専用に開発された最初のダイブテーブルでした。[ 16 ] RDPには4つのタイプがあります。1988年に初めて導入されたオリジナルのテーブルバージョン、ホイールバージョン、2005年に導入されたオリジナルの電子バージョンまたはeRDP、そして2008年に導入された最新の電子マルチレベルバージョンまたはeRDPMLです。[ 29 ]
現代のダイブコンピューターは低価格で使いやすく、多くのレクリエーションダイバーはトレーニング中にRDPなどのテーブルを短期間使用した後、すぐにダイブコンピューターを使用するようになる。[ 30 ]
減圧アルゴリズムを使用して、さまざまなガス混合物を使用したさまざまなダイビングプロファイルの減圧要件をシミュレートする、Departure、DecoPlanner、Ultimate Planner、Z-Planner、V-Planner、GAPなどの減圧ソフトウェアが利用可能です。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
減圧ソフトウェアを使用すると、ダイバーの計画した潜水プロファイルと呼吸ガス混合物に合わせたテーブルやスケジュールを作成できます。通常の手順は、予定プロファイルと、やや深い潜水、浮上遅延、早期浮上など、最も可能性の高い緊急時プロファイルのスケジュールを作成することです。ダイバーにさらなる選択肢を与えるために、緊急時の最小減圧スケジュールとより保守的なスケジュールが作成される場合もあります。[ 35 ]
解凍ソフトウェアは以下に基づいて利用可能です。
そしてこれらの変形。[ 4 ]
V-Planner は、2000 年に DE Yount らが開発した可変透過率モデルを実行し、6 つの保守レベル (ベースラインと、段階的に保守的になる 5 つのレベル) で VPM-B と VPM-B/E を選択できます。[ 36 ] GAP では、ユーザーは、多数の Bühlmann ベースのアルゴリズムと、2001 年に Bruce Wienke が開発した完全な縮小勾配バブルモデルを、5 つの保守レベル (ベースライン、段階的にリベラルになる 2 つ、段階的に保守的になる 2 つ) で選択できます。[ 36 ]
個人用減圧コンピュータ、またはダイブコンピュータは、潜水中にダイバーが装着するように設計された小型コンピュータで、防水性と耐圧性を備えた筐体内に圧力センサーと電子タイマーが取り付けられており、潜水中にダイバーの組織への不活性ガス負荷をリアルタイムでモデル化するようにプログラムされています。[ 37 ]ほとんどは手首に装着されますが、一部は水中圧力計やその他の計器とともにコンソールに取り付けられています。ディスプレイにより、ダイバーは潜水中に重要なデータを確認できます。これには、最大深度と現在の深度、潜水時間、潜水中にダイバーに対してリアルタイムで計算される残りの無減圧限界を含む減圧データが含まれます。水温やシリンダー圧力などの他のデータも表示されることがあります。ダイブコンピュータの利点は、計画された潜水ではなく実際の潜水を監視することであり、「正方形のプロファイル」を仮定しないことです。圧力曝露の実際のプロファイルをリアルタイムで動的に計算し、アルゴリズムで使用される各組織の残留ガス負荷を追跡します。[ 38 ] ダイブコンピューターは、当初計画していたものとは異なる潜水プロファイルで誤って潜水してしまったダイバーにも一定の安全性を提供します。ダイバーが無減圧限界を超えた場合、浮上速度に加えて追加の減圧が必要になります。ほとんどのダイブコンピューターは、無減圧限界を超えた場合に許容できる安全な浮上に必要な減圧情報を提供します。[ 38 ]
レクリエーションダイビングの減圧管理にコンピュータを使用することは標準になりつつあり、職業科学ダイビングでもその使用は一般的である。水面供給式商業ダイビングにおけるその価値はより限定的であるが、ダイビングプロファイル記録装置として有用に使用できる。[ 39 ]
個人用減圧コンピュータは、製造元によってコンピュータにプログラムされた減圧アルゴリズムに従って、ダイバーにかかる不活性ガス負荷をリアルタイムでモデル化し、ユーザーが設定した安全策や高度に応じて個人調整を行うことができます。いずれの場合も、コンピュータは潜水の深度と経過時間を監視し、多くの場合、ユーザーがガスの混合比を指定する入力を行うことができます。[ 38 ]
ほとんどのコンピューターでは、ダイバーは潜水前に混合ガスを指定する必要がありますが、潜水中に混合ガスの選択を変更できるものもあり、これによりガス切り替えによる減圧の加速が可能になります。3つ目のカテゴリーは、主にクローズドサーキットリブリーザーダイバーが使用するもので、リモート酸素センサーを使用して呼吸混合ガス中の酸素分圧を監視しますが、使用する混合ガスの不活性ガス成分と比率を指定するにはダイバーの介入が必要です。[ 38 ]
コンピュータはダイバーの圧力曝露履歴を保持し、計算された水面での組織負荷を継続的に更新するため、アルゴリズムに従って現在の組織負荷は常に正しいはずですが、コンピュータに誤解を招くような入力条件を与えると、その信頼性が失われる可能性があります。[ 38 ]
リアルタイムの組織負荷データを提供するこの機能により、コンピュータはダイバーの現在の減圧義務を示し、許容されるプロファイル変更に応じてそれを更新できるため、減圧上限を持つダイバーは、上限を超えない限り特定の深度で減圧する必要はありませんが、減圧速度は深度によって影響を受けます。その結果、ダイバーは、状況に応じて、同じアルゴリズムで計算された減圧スケジュールで要求されるよりも遅い浮上を行うことができ、遅い浮上中にガスが除去された分が加算され、影響を受けた組織に追加のガスが吸入された場合は必要に応じてペナルティが課されます。これにより、ダイバーは、使用されているアルゴリズムの安全範囲内にとどまりながら、これまでにない柔軟なダイビングプロファイルを実現できます。[ 38 ]
比率減圧法(通常は比率減圧と略される)は、ダイブテーブル、減圧ソフトウェア、ダイブコンピューターを使用せずに、深海潜水を行うスキューバダイバーの減圧スケジュールを計算するテクニックです。これは一般的に、Global Underwater Explorers(GUE)やUnified Team Diving(UTD)などの組織が上級テクニカルダイビングレベルで推進する「DIR」ダイビング哲学の一部として教えられています。これは、トリミックスを「ボトムミックス」呼吸ガスとして使用して、標準的なレクリエーションダイビングの深度制限よりも深い減圧潜水を実行するために設計されています。[ 40 ]
これは主に経験的な手順であり、意図された用途の範囲内では妥当な安全実績があります。利点としては、全体的な減圧時間の短縮と、一部のバージョンでは、ダイバーが水中で実行できる単純なルールベースの手順を使用して減圧を簡単に推定できることが挙げられます。特定の深度範囲に対して特定のガス混合物を使用する必要があります。利点として主張されているのは、深度が正確にわからない場合は、実際の深度に合わせて潜水中にスケジュールを調整できる柔軟性と、高価なトライミックスダイブコンピューターを使用せずに深海潜水が可能であることです。[ 40 ]
制限事項としては、特定の比率モデルに一致する一貫したガスセットを使用する必要があること、および特定の比率が限られた深度範囲にのみ関連することが挙げられます。パラメータが基本条件から離れるにつれて、保守性が乖離し、症状のある気泡の形成確率はより予測不可能になります。また、ダイバーは、安全上重要な操作のパラメータを計算するために、深度で暗算を行う必要があります。これは、不利な状況や緊急事態によって複雑になる可能性があります。[ 40 ]
減圧を成功させるための重要な側面は、ダイバーの深度と浮上速度を監視し、十分に正確に制御することです。実際の水中減圧では、深度と浮上速度の変動に対してある程度の許容範囲が必要ですが、減圧が減圧コンピュータによってリアルタイムで監視されていない限り、公称プロファイルからの逸脱はリスクに影響します。ダイバーが深度と浮上速度をより容易に制御したり、この制御を水面の専門スタッフに委ねたりすることで、計画されたプロファイルに正確に従うことを容易にするために、いくつかの機器が使用されます。[ 41 ]

ショットラインとは、水面上のフロートと、ロープをほぼ垂直に保つために十分な重さのウェイトとの間をつなぐロープのことです。ショットラインのフロートは、同時に使用する可能性のあるすべてのダイバーの体重を支えるのに十分な浮力が必要です。ダイバーのウェイトが非常に負の浮力になることはめったにないため、 一部の専門家は、一般的な商業利用には 50 kg の正の浮力で十分であると考えています。[ 42 ]レクリエーションダイバーは、自己責任でより低い浮力を選択できます。ショットウェイトは、ダイバーが浮力調整装置やドライスーツを過剰に膨らませて海底から持ち上げるのを防ぐのに十分な重さでなければなりませんが、ラインのたるみがすべて取り取られたときにフロートが沈むほど重くあってはなりません。たるみの量を制御するために、さまざまなショットラインの構成が使用されます。[ 43 ]
ダイバーはショットラインに沿って上昇し、それを純粋に視覚的な基準として使用することも、それを掴んで深度を確実に制御することも、手繰り寄せて登ることもできます。減圧停止中にダイバーをアンカーラインまたはショットラインに固定するためにジョンラインを使用することもできます。[ 43 ]
ショットライン構成:


ジョンライン(またはジョンライン)は、スキューバダイバーが何かを固定するために使用する短いロープです。元々の目的は、潮流の中での減圧停止中にダイバーをショットラインに固定することでした。ロープは通常約 1 m (3 フィート) の長さで、両端にクリップが付いています。一方のクリップはダイバーのハーネスに固定され、もう一方のクリップはロープをショットラインまたはアンカーラインに固定するために使用されます。潮流の中では、これによりダイバーは減圧停止中にロープを握る必要がなくなり、ロープの水平方向の長さが波の作用によるショットラインまたはアンカーラインの垂直方向の動きの一部または全部を吸収します。[ 45 ]
jonlineは、その発明者とされるジョン・ハルバートにちなんで名付けられました。[ 46 ]
ジョンラインは、ダイビングの前後にダイバーの器材をダイビングボートに繋ぐためにも使用できます。これにより、ダイバーはボートから流されることなく、水中で器材を着脱できます。これは、ダイビング中に2人のダイバーを繋ぐために使用されるバディラインに似ています。 [ 45 ] [ 47 ]

減圧トラピーズまたは減圧バーは、レクリエーションダイビングやテクニカルダイビングで使用される装置で、減圧停止をより快適かつ安全にし、ダイバーの水面カバーにダイバーの位置を視覚的に確認できるようにするものです。[ 43 ]
これは、ブイによって目的の減圧停止深度に吊り下げられた水平バーまたは複数のバーで構成されています。バーは十分な重量があり、ブイは十分な浮力を持っているため、乱流水でも、またダイバーが浮力制御の問題を抱えた場合でも、トラピーズは容易に深度を変えることはありません。[ 43 ] [ 48 ]
トラピーズはダイビングショットと併用されることが多い。潮汐のある水域で潮止まりの終わりに潜水する場合、ダイバーが減圧停止を行う際に、トラピーズをダイビングショットから解放して潮流に乗せて漂わせることがある。減圧トラピーズはダイバーからの合図に応じて展開されることもあるが、その場合はバーを降ろす際にダイバーに当たらないように注意する必要がある。[ 43 ]
ダウンラインとは、水面から水中作業場まで伸びるロープのことです。これにより、商業ダイバーは作業現場まで直接行き来でき、ショットラインを使用するのと同じように降下速度と上昇速度を制御できます。ジャックステイと呼ばれることもあります。[ 49 ]
外洋潜水用のダウンラインはショットラインとほぼ同じですが、海底まで届きません。これはレイジーショットとも呼ばれます。外洋用ダウンラインは海底に重りが付けられ、水面の大きなフロートに取り付けられ、そのフロートはボートに繋がれている場合があります。ダウンラインには一定間隔で結び目やループで目印が付けられ、減圧トラピーズシステムに接続されている場合があります。風によるドリフトを制限するために、特に風の影響が大きいボートに接続されている場合は、シーアンカーが使用されることがあります。[ 50 ]
ジャージーアップラインとも呼ばれるアップラインは、ダイバーが展開し、通常は沈船などの海底に固定するラインで、中程度の潮流のある沖合での浮上時に、ダイバーが減圧中に過度に漂流するのを防ぐために、位置と深度を制御するために使用されます。生分解性の天然繊維ラインはスプールに巻かれており、ダイビングの最後に膨張式減圧ブイまたはリフトバッグに接続して展開され、下端は沈船に結び付けられます。減圧と浮上が完了したら、ダイバーはブイでラインを切り離し、ラインは沈んで数か月かけて自然に分解されます。[ 51 ]
正の浮力による緊急浮上は、深度制御用のアップラインを使用して行うことができます。これは、テザー浮上、緊急テザー浮上、または浮力テザー浮上とも呼ばれます。この手順は、ダイバーが中性から負の浮力を確立できない場合、または浮上中にそのような状態になることが予想される場合、そしてダイバーに減圧義務がある場合(例えば、バラストウェイトが失われた場合など)に緊急浮上を行う際に使用されます。ただし、ダイバーはまだ海底にいて、十分なラインが張られたラチェットリールを持っている場合に限ります。この場合、リールラインは海底の十分に重いまたは固定された物体に結び付けられ、ダイバーは適切な速度で張力のかかったラインを繰り出し、必要な減圧停止を行いながら浮上します。通常、浮上後にラインを切断する必要がありますが、別のダイバーが潜ってラインを解放できる場合はこの限りではありません。これは、CMASセルフレスキューダイバー認定の必須スキルです。[ 52 ]


リールとラインが付いた水面マーカーブイ(SMB)は、ボートがダイビンググループの進行状況を監視できるようにするために、ダイビングリーダーによってよく使用されます。これにより、わずかに負の浮力を維持し、フロートの浮力を使用してこのわずかな過重を支えることで、オペレーターは深度を確実に制御できます。これにより、ラインにわずかな張力をかけることができ、絡まりのリスクが軽減されます。ラインを収納して巻き取るために使用されるリールまたはスプールは通常、わずかに負の浮力を持っているため、放すと垂れ下がり、流されてしまいます。[ 53 ] [ 54 ]
遅延式または展開式水面マーカーブイ(DSMB)、別名減圧ブイは、片端がリールまたはスプールラインに取り付けられた柔らかい膨張式チューブで、ダイバーが水中で膨らませて放すと水面に浮かび上がり、上昇するにつれてラインが繰り出されます。これにより、ダイバーがどこから上昇しようとしているのかを水面に知らせることができます。この器材はレクリエーションダイバーとテクニカルダイバーによく使用され、安全に操作するには一定のスキルが必要です。展開後は、標準の水面マーカーとリールと同じ目的で同じ方法で使用できますが、主にダイバーが上昇を開始したことをボートに知らせたり、上昇速度と停止深度を正確に制御したり、テクニカルダイビングの問題を示すために使用されます。[ 54 ] [ 47 ] [ 55 ] [ 56 ]
減圧ステーションは、テクニカルダイビングチームの計画的な減圧を容易にし、長時間の減圧中にダイバーのグループが一緒にいられるようにするために設置された場所です。簡単な例としては、ショットラインまたはダイビングボートにリンクされた減圧トラピーズシステムがあります。減圧ステーションには、緊急時に備えて予備の装備が保管されている場合もあり、視覚的な深度基準と一定の深度を維持するための物理的な補助を提供します。より複雑なシステムには、小型の水中居住施設が含まれる場合があります。[ 47 ]
減圧居住施設を使用する場合、ダイバーが部分的にまたは完全に水から出て空気で満たされた空間(開放型潜水鐘に相当)に入ることができれば、冷水への曝露が少なくなる可能性がある。高酸素分圧下で長時間減圧を行う場合、酸素中毒に関連するリスクが軽減され、安全ダイバーが支援しやすくなるため、居住施設型の減圧ステーションは有利になる可能性がある。減圧ステーションという用語はテクニカルダイビングに関連付けられており、プロのダイバーは通常、同じ目的でウェットまたはドライ潜水鐘を使用する。[ 47 ]

ダイビングステージ(ダイビングバスケットとも呼ばれる)は、1人または2人のダイバーが乗るプラットフォームで、水中に吊り上げられ、作業場所または海底まで降ろされ、その後再び吊り上げられてダイバーを水面に戻して水から引き上げます。この装置は、かなり複雑な人員用吊り上げ装置を必要とするため、ほぼ水面供給式のプロのダイバーによってのみ使用されます。ダイビングステージを使用すると、制御された速度で吊り上げられ、減圧停止のために適切な深度で停止できるため、水面チームはダイバーの減圧を容易に管理でき、ダイバーは上昇中に休憩することができます。また、ダイバーを比較的安全かつ容易に水から引き上げて、デッキまたは岸壁に戻すことができます。[ 57 ] [ 58 ]
ウェットベル、またはオープンベルは、概念的にはダイビングステージに似ていますが、底部が水に開いた空気空間があり、ダイバーは上昇中や下降中に、少なくとも頭部をその空間に避難させることができます。ウェットベルはステージよりも快適でコントロールしやすく、水中での滞在時間を長くすることができます。ウェットベルは空気潜水と混合ガス潜水に使用され、ダイバーは12mでマスクから酸素を使用して減圧することができます 。[ 59 ]
発進・回収システム(LARS)は、ステージや潜水鐘の展開と回収に使用される装置である。同じ名称は、小型潜水艇やROVの発進と回収に使用される装置にも適用される。[ 57 ]
呼吸混合ガスの不活性ガス成分の分圧を下げると、一定の深度で濃度勾配が大きくなるため、減圧が加速されます。これは、使用する呼吸ガス中の酸素の割合を増やすことによって達成されますが、別の不活性ガスに置き換えても望ましい効果は得られません。不活性ガスの拡散速度が異なるため、置き換えによって逆拡散の合併症が発生する可能性があり、組織内の総溶解ガス張力が正味増加する可能性があります。これにより、気泡の形成と成長が起こり、結果として減圧症を引き起こす可能性があります。酸素の分圧は、スキューバダイバーの水中減圧中は通常1.6 barに制限されますが、水面減圧用の米国海軍の表を使用する場合は水中で最大1.9 bar 、チャンバー内では2.2 barまで、治療減圧の場合は最大2.8 barまで可能です。[ 9 ]
オープンサーキットスキューバダイバーは定義上、水面からの供給に依存しないため、潜水中に使用するガス混合物をすべて持参しなければなりません。ただし、特定のルートで帰還できると確信している場合は、減圧ガスをそのルート上の適切な場所に保管することができます。この目的で使用されるシリンダーはステージシリンダーと呼ばれ、通常は標準レギュレーターと水中圧力計が備え付けられており、ガスの損失リスクを最小限に抑えるため、レギュレーターを加圧した状態でシリンダーバルブを閉じたまま停止地点に置かれます。帰還ルートが安全でない場合は、同様のシリンダーをダイバーが携行します。これらは一般的にスリングシリンダーとして取り付けられ、ダイバーのハーネスの側面にあるDリングにクリップで留められます。[ 61 ]
スキューバダイバーは、酸素中毒のリスクが高いため、深海で酸素濃度の高い「減圧ガス」を吸い込まないように細心の注意を払います。これを防ぐために、酸素濃度の高いガスが入ったボンベは常に確実に識別できるようにする必要があります。その方法の1つは、ボンベの最大使用深度をできるだけ明確にマークすることです。[ 61 ]その他の安全対策としては、異なる色のレギュレーターハウジングを使用したり、フレーバー付きのマウスピースを使用したり、警告としてマウスピースにゴムバンドを垂直に取り付けたりすることが挙げられます。[ 62 ]
水面供給式潜水士には、供給装置を水面ガスパネルに接続し、バルブシステムを介して潜水士に接続することで、加速減圧に適した混合ガスが供給される。これにより、通常は酸素による加速減圧が可能となり、スキューバダイビングでは最大水深20 フィート(6メートル)、水面供給では最大水深30フィート(9メートル)まで使用できる。[ 9 ]水面供給式ヘリオックスバウンス潜水士には、現在の水深に適した混合ガスが供給され、深海からの潜降および浮上中に混合ガスが数回変更されることがある。[ 63 ]

閉鎖回路式リブリーザーは通常、潜水中に酸素分圧をほぼ一定に保つように制御され(設定値)、減圧時にはより濃い混合ガス(酸素分圧が高い)にリセットされることがあります。その効果は、潜水中に不活性ガスの分圧を安全に可能な限り低く保つことです。これにより、まず不活性ガスの吸収が最小限に抑えられ、浮上中に不活性ガスの排出が促進されます。[ 64 ]

デッキ減圧室(DDC)、またはダブルロック室は、人間が居住するための2つの区画からなる圧力容器で、メイン室には2人以上の居住者を収容できる十分なスペースがあり、前室ではメイン室が一定の圧力下にある間に人を加圧または減圧することができます。これにより、メイン室の居住者の治療中に付き添いの人をロックインまたはロックアウトすることができます。通常、同様の機能を果たすがはるかに小さい医療用ロックもあります。これは、メイン室が加圧されている間に、医療材料、食品、および検体をメイン室に出入りさせるために使用されます。ほとんどのデッキ減圧室には、内蔵呼吸システム(BIBS)が装備されており、居住者に代替呼吸ガス(通常は酸素)を供給し、呼気を室外に排出することで、室内ガスが酸素で過度に濃縮されることを防ぎ、許容できない火災の危険性を回避し、室内ガス(通常は空気)による頻繁なフラッシングを必要とします。[ 65 ]
デッキ減圧室は、ダイバーの水面減圧および緊急高圧治療を目的としていますが、高圧医療従事者の適切な監督下で他の高圧治療にも使用できます。[ 65 ]
携帯型または移動式の1人用および2人用の単室型減圧室は、通常、日常的な水面減圧を目的としたものではありませんが、緊急時には使用できます。[ 65 ]

「飽和システム」または「飽和スプレッド」は通常、居住室、移送室、および潜水減圧室を含み、潜水減圧室は商業潜水や軍事潜水では一般的に潜水鐘[ 66 ] 、PTC(人員移送カプセル)またはSDC(潜水減圧室)[ 67 ]と呼ばれています。このシステムは船舶または海洋プラットフォームに恒久的に設置できますが、より一般的には解体してクレーンで別の船舶に移動できます。システム全体は、一般的に「バン」と呼ばれる制御室から管理され、そこで深度、チャンバーの雰囲気、およびその他のシステムパラメータが監視および制御されます。潜水鐘は、潜水士をシステムから作業現場に移送するエレベーターまたはリフトです。通常、取り外し可能なクランプを使用してシステムに接続され、潜水士が潜水鐘に出入りするための短いトンネルのようなトランキングスペースによってシステムタンク隔壁から分離されています。作業または任務の完了後、飽和潜水チームは、システム圧力をゆっくりと排出することにより、1 日あたり約 15 ~ 30 msw (50 ~ 100 fsw) の速度で徐々に大気圧まで減圧されます(スケジュールは異なります)。したがって、このプロセスには 1 回の浮上しか含まれないため、通常非飽和 (「バウンス ダイビング」) 作業に伴う、時間のかかる比較的リスクの高い複数回の減圧プロセスが軽減されます。[ 68 ]チャンバー内のガス混合物は、減圧の大部分の間、酸素分圧が 0.3 ~ 0.5 bar (米国海軍のスケジュールでは 0.44 ~ 0.48 bar) の間でほぼ一定に維持されるように通常制御され、これは長期暴露の上限を下回ります。[ 69 ] NOAA は、比較的浅い (100 fsw 未満) 空気およびナイトロックス飽和潜水に対して、かなり異なる飽和減圧スケジュールを使用しており、圧力が 55 fsw 未満に低下したときに酸素呼吸を使用します。[ 70 ]
ダイバーは、水面供給式アンビリカル潜水装置を使用し、ヘリウムと酸素の混合ガスなど、深度と圧力に適した呼吸ガスを大容量の高圧ボンベに貯蔵して使用します。[ 68 ]ガス供給は制御室の制御盤に配管され、そこでシステムコンポーネントに供給するように経路が決められます。ベルには、呼吸ガス、電力、ケーブル通信、温水を供給する大型の多部アンビリカルが接続されており、呼気を水面に戻して再利用することもあります。ベルには、緊急時用の外部取り付け式呼吸ガス貯蔵ボンベも装備されています。ダイバーには、ベルから個人用エクスカーションアンビリカルを通して供給されます。[ 67 ]
飽和潜水士を飽和潜水システムから緊急避難させるために、高圧救命艇または高圧救助ユニットが備え付けられる場合がある。これは、プラットフォームが火災や沈没により差し迫った危険にさらされている場合に使用され、飽和潜水士が差し迫った危険から逃れることができる。高圧救命艇は自走式で、乗員が加圧されている間、非加圧の乗組員によって操作できる。海況による救助の遅延に備え、数日間海上で自給自足できるものでなければならない。乗組員は通常、進水後、安全に可能な限り速やかに減圧を開始する。[ 71 ]
ドライベルは、深海へのバウンスダイブにも使用でき、浮上中やその後サポート船上で減圧室として使用できます。この場合、ベルはこの機能を十分に果たすことができるため、デッキチャンバーに移る必要は必ずしもありませんが、ベルは展開時の重量を最小限に抑えるために通常はできるだけ小さく作られているため、比較的窮屈になります。[ 68 ]