
減圧表(ダイバーの間ではダイブテーブルとも呼ばれる)は、印刷されたカードや小冊子の形で表に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および呼吸ガスに対して許容可能な安全性を備えた減圧スケジュールを決定することを可能にするものである。[ 1 ]: Ch4
減圧表は、ユーザーの実用性と利便性を考慮して選択された、そのような曝露の個別のケースについて表にまとめられたスケジュールによって、可能性の連続体における高圧曝露からの減圧に推奨される手順を表します。これらは、理論的な減圧モデルからのデータ、または人間の被験者に対する一連のテストからの経験的データ、またはそれらの組み合わせを表す場合があり、リスクを軽減したり減圧効率を向上させたりするために経験的に調整される場合があります。[ 1 ]ダイバーの個人減圧状態を計算するためにリアルタイムでアルゴリズムを適用できるダイブコンピューターが利用可能になったことで、レクリエーション ダイバーや科学ダイバー向けの減圧表は大部分において置き換えられましたが、[ 2 ]表は、飽和ダイバーや圧縮空気作業員のようにグループとして減圧する場合など、類似しているが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であり続けています。
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、ダイバーが直ち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(一方の軸が深度、もう一方の軸が潜水時間である座標系で描くと、長方形の輪郭に近似します)。 [ 3 ]: Ch9一部の潜水表では、ダイバーの身体状態や特定のレベルのリスクに対する受容度も想定されています。[ 1 ]: Ch:4一部のレクリエーション潜水表は、海面レベルでの無減圧潜水のみを対象としていますが、[ 1 ]: Ch4より包括的な表では、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。[ 3 ]: Ch9
空気および混合ガス用の水面指向型水中減圧プロファイルおよび水面減圧プロファイル、酸素加速減圧あり/なし、定酸素分率潜水および定酸素分圧潜水、反復潜水、飽和潜水など、いくつかの減圧モードに対応した表が作成されています。反復潜水用の無停止表も利用可能です。[ 4 ] [ 1 ]単一混合ガスによるナイトロックス潜水および高度潜水用 の表は、個別の表として、または標準的な海面空気表で使用するための等価深度として公開される場合があります。[ 3 ] [ 5 ] [ 6 ]
1%リスク表は、指示に従って実行した場合に、低リスク(c0.01)で高確率(c0.95)で症候性減圧症が発生するという条件を満たす表です。この条件は、無停止制限に規定されている場合もあれば、段階的減圧を必要とするプロファイルを含む場合もあります。5%リスク表など、他のリスク条件についても同様の表が作成されています。信頼できる結果を得るには、多数の実際の関連曝露の統計分析が必要であり、これらは目的の範囲のサブセットについてのみ入手可能な場合があります。[ 1 ] : Ch4 [ 7 ] [ 8 ]
1985年のバセット表は、ブルース・バセットの勧告に基づき、米海軍表の無停止限界を縮小し、使用規則を変更した。また、無停止限界を誤って超過した場合に備えて減圧停止も追加した。上昇速度は毎分10msw(33fsw)に縮小され、9msw(30fsw)より深い潜水では3~5msw(10~17fsw)で3~5分間の安全停止が推奨され、反復群は海底滞在時間ではなく総潜水時間を用いて計算された。[ 1 ]: Ch4
混合ガスでの空気潜水およびバウンス潜水については、ブラジルの規則では米国海軍の表の使用が認められている。[ 9 ]
ブラジルの飽和減圧手順は、2016 年版 NORMAM-15/DPC 改訂 2 に規定されている。この手順では、酸素分圧 500mbar の一定圧力で貯蔵深度から 20msw まで休憩なしで連続減圧を行うことが規定されている。ブラジルの手順は、Comex の経験と北海の基準に大きく影響を受けている。[ 4 ]
ブラジルの飽和減圧手順では、3つの深度範囲が認識されています。標準飽和とは、180 msw以下の深度を指します。深度飽和とは、180 mswから300 mswまでの最大深度を指します 。例外的飽和とは、300 mswから350 mswまでの最大深度を指します 。[ 9 ]
RNPL テーブルの 1 つのバージョンは、1988 年に BSAC'88 テーブルが作成されるまで、英国水中クラブ(BS-AC) で使用されていました。 [ 10 ]
1968年、イギリスのアルヴァーストークにある王立海軍生理学研究所(RNPL)は、一般には使用されなかった一連の空気潜水表を作成した。これらの表はヘンプルマンとヘネシーによって開発され、BS-AC '88表と同様のレイアウトであったが、かなり保守的であった。[ 11 ]
初期のBS-ACテーブルでは、Buhlmannや米国海軍のモデルに基づくものと比較して、1日に2回の潜水しか許可されていませんでした。暫定的な第3潜水テーブルが作成され、深度は9 mswに制限されました。BS-AC'88テーブルは、より長期的な解決策として開発されました。テーブルは7つのテーブルからなる4つのセットで構成され、各セットは984 mb以上、898~984 mb、795~899 mb、701~795 mbという異なる気圧範囲を対象としており、これは高度範囲に相当します。[ 10 ]
セット内の各テーブルは、反復潜水状態に関連付けられています。最初の潜水では、現在の周囲圧力に対応するテーブル「A」が使用されます。反復状態を決定する水面休息期間の後、その反復状態に対応するテーブルが使用されます。[ 10 ]
BS-ACは、古いテーブルが誤解されやすく、レクリエーションダイビングでの使用に適した柔軟性に欠けていたため、RNPL/BS-ACテーブルに代わる新しいテーブルを開発することに決定しました。彼らは、個人用ダイブコンピューターを使用するダイバーと連携して機能するのに十分な汎用性のあるテーブルを求めていました。[ 12 ]
新しい表はトム・ヘネシーによって設計され、RNPLモデルを若干修正して、1日に最大4回までの複数回の反復潜水を考慮に入れた。RNPLモデルは複数回の反復潜水についてはテストされておらず、長時間の深潜水には不十分であると言われていた。このモデルには、飽和組織で安全に浮上できる最大深度が7mswであること、減圧のたびに気泡が発生し、反復潜水時のその後のガス摂取量に影響を与え、組織がより急速に飽和する可能性があることも含まれていた。[ 12 ]
このモデルは、気泡が再溶解する間、繰り返し潜水中にガスの取り込み速度が異なると想定しており、その後、取り込み速度はシリーズの最初の潜水中と同様になるため、モデルは安全な浮上を予測するために繰り返し潜水中を異なる方法で扱います。表は、潜水回数、深度、および潜水時間が増加するにつれて、より保守的になるように設計されています。[ 12 ]
当時の米海軍モデルとは異なり、このモデルは単一の組織区画に基づく残留窒素値を算出しません。異なるプロファイルに対応するために7つの表が用意されています。表Aは残留窒素のない新鮮なダイバーを想定しています。ダイバーは潜水プロファイルに基づく組織コードを持って浮上し、このコードは水面休息中に変化し、次の潜水に使用する表を示します。表中の潜水時間は、減圧停止の開始から降下開始までの時間で、指定された速度での降下と初期浮上を含みます。3m 停止はありません。最後の停止は6mで 、最終的な浮上は少なくとも1分かかります。[ 12 ]
同じ手順がさらに繰り返される潜水にも使用され、計算は必要ありません。[ 10 ]
当時使用されていた他のテーブル(米国海軍、Buhlmann、および DCIEM)との比較では、BS-AC '88 テーブルは、一部のテーブルよりも保守的であり、他のテーブルよりも保守的ではないことが示されており、この差異は、上昇速度や停止深度と時間などの詳細な部分だけでなく、全体的な部分にも及んでいます。これらのテーブルで計画された反復潜水の間にも差異があります。[ 12 ] BS-AC '88 テーブルは、安全性が低く、テストされておらず、未発表のモデルに基づいているとして批判されました。[ 11 ]
ビュールマン減圧モデルは、不活性ガスの取り込みにハルデーンまたはシュライナーの式、許容不活性ガス圧力の線形式と肺胞不活性ガス圧力の単純なパラメータ化式、および窒素とヘリウムのパラメータを組み合わせて不活性ガスが人体に出入りする様子をモデル化する新ハルデーンモデルです。[ 14 ]さまざまなパラメータセットを使用して減圧表を作成したり、パーソナルダイブコンピュータでリアルタイムに無減圧限界と減圧スケジュールを計算したりすることで、ダイバーが潜水の深度と期間、および必要な減圧停止を計画できるようになります。
このモデル(Haldane、1908)[ 15 ]は、灌流制限ガス交換と複数の並列組織コンパートメントを仮定し、ガスの吸入とガスの排出に指数関数式を使用し、どちらも溶解相で起こると仮定しています。しかし、Bühlmannは、安全な溶解不活性ガス濃度は臨界比ではなく臨界差によって定義されると仮定しています。[ 14 ]
複数のパラメータセットは、スイスのチューリッヒ大学病院の高圧生理学研究所で減圧理論の研究を行ったスイスの医師、アルバート・A・ビュールマン博士によって開発されました。[ 16 ] [ 17 ] 1959年に始まったビュールマンの研究結果は、1983年にドイツ語で出版され、英語訳は『減圧症 - 減圧性疾患』というタイトルでした。[ 14 ]この本は、減圧計算に関する最も包括的な公開参考書とみなされ、その後すぐにダイブコンピュータのアルゴリズムに使用されました。
1986年に、レクリエーションダイバー向けにビュールマンモデルに基づいた2種類の潜水表が、海抜0mから700m、および701mから2500mの高度範囲で発表された。反復グループ指定子は、80分組織コンパートメントに基づいていた。[ 1 ]: Ch4
1984年、DCIEM(カナダ国防民間環境医学研究所)は、キッド/スタッブスの直列4コンパートメントモデルに基づいた無減圧および減圧表を発表しました。各コンパートメントの半減期は約21分で、最初の2つのコンパートメントの許容過飽和比は1.92と1.73でした。最後の2つのコンパートメントは上昇中は制限要因とはみなされません。この表は、広範な超音波テストによって検証されました。[ 20 ]
1990年にDCIEMスポーツダイビングテーブルが発表された。これらのテーブルの珍しい特徴は、反復乗数の使用である。これは、水面休息のテーブルから読み取った係数で、反復潜水の計画された実際の潜水時間に掛け合わせることで、等価な有効潜水時間が得られる。[ 20 ]
1973年にフランス民間労働省表1974(MT74)が発行されました。[ 22 ] 1992年にはフランス民間労働省表1992(MT92)が発行され、[ 23 ]これにはComex 1986潜水マニュアルと同等の空気表と飽和手順が含まれています。飽和減圧には2つのオプションが与えられました。水深155m以下の場合はチャンバー内の酸素分圧600mbarを使用し、水深155mを超える場合はチャンバー内の酸素分圧500mbarを使用します。2016年にフランスの潜水規則が改訂されたとき、飽和手順は変更されませんでした。[ 4 ]
1965年にフランス海軍GERS(Groupe d'Etudes et Recherches Sous-marines)1965表が発行された。[ 25 ] 1990年にはフランス海軍Marine Nationale 90(MN90)減圧表が発行された。[ 25 ]
MN 90 表の開発に使用された数学モデルはハルダニアンであり、GERS (Groupe d'Etudes et Recherches Sous-marines) 1965 表にも使用されました。[ 25 ]
ドイツ表、別名ビュールマン/ハーン表。[ 1 ]: Ch4
ハギンズ表は、反復潜水の計算を容易にするために表形式にレイアウトされた、米国海軍の空気表をより保守的に修正したものである。[ 1 ]: Ch4
ジェプセンの潜水表は、レクリエーションダイビングを目的とした米国海軍の空気潜水表をより保守的に単純化したもので、各深度における無停止潜水限界が短縮されていた。[ 1 ]: Ch4
全米水中インストラクター協会(NAUI)の初期の潜水表は、当時の米海軍の潜水表を改変し、反復潜水の計算を容易にするために表のレイアウトを変更したものでした。[ 1 ]: Ch4無減圧限界は、50 fsw限界が2グループ、40 fsw限界が3グループ減ったことを除き、1反復グループ減となりました。15 fswでの3分間の安全停止が推奨されました。潜水時間は、安全停止時間を除いた総潜水時間に基づいており、最低1時間の水面休息が推奨されています。100 fswより深い場所での反復潜水は許可されていません。反復潜水は、水面休息時間が24時間未満であると定義されています。NAUIはまた、海軍の潜水表で見つかったいくつかの誤りを修正しました。
NAUIは1999年にWienkeの低減勾配気泡モデル(RGBM)に基づいたトリミックスとナイトロックスの表を発表し[ 26 ] 、続いて2001年にはRGBMモデルに基づいたレクリエーション用空気の表を発表しました[ 27 ]。
NOAA Nitrox I (EAN32 とも呼ばれる) は体積比で酸素が 32% のナイトロックス混合ガスで、NOAA Nitrox II (EAN36) は体積比で酸素が 36% のナイトロックス混合ガスで、NOAA がこれらの混合ガスのダイブ テーブルを作成するのに十分有用であると判断しました。これらの混合ガスの等価空気深度 (EAD) はテーブルに直接含まれており、EAD の空気テーブルを使用する必要がなくなりました。これらのテーブルはレクリエーション ダイバーにも使用されていましたが、現在ではナイトロックス対応のダイブ コンピューターにほぼ取って代わられています。NOAA ナイトロックス テーブルは、NOAA テーブルが発行された当時有効だった米国海軍の空気テーブルに基づいており、同様の形式でレイアウトされています。[ 6 ]
ノルウェーの水面指向潜水表は、1980 年に NUI レポート 30-80 で初めて公開され、その後の版でもほぼ同じままです。1986 年に独立した出版物として公開され、1991 年と 2004 年に改訂され、2008 年 5 月に修正され、2016 年に第 4 版として公開されました。水中段階減圧用の空気表は、英国海軍表 11 を基に、よりゆっくりとした浮上を要求し、反復潜水には異なる手順を使用するように修正されています。35 分を超える減圧を必要とするプロファイルが提供されましたが、過度の曝露とみなされ、合理的に実行可能な場合は避けるべきです。[ 5 ]
酸素を用いた水面減圧表は、1951年の米国海軍SUR-D O2表の修正版とノルウェーの潜水請負業者の運用経験に基づいて作成されています。これらはより保守的で、実際にはオリジナルよりも安全であることがわかっています。酸素は、15 mswと12 mswの圧力下でチャンバー内で呼吸されます。[ 5 ]
ノルウェー標準空気テーブルは、標準減圧テーブルを使用して調整された最大深度と減圧停止深度を使用して、海抜2000mまでの高度潜水に対する補正を提供します。 [ 5 ]
ノルウェーの表では、「例外的な潜水」とは、減圧症のリスクが6%を超える潜水、またはチャンバー内で90分以上の酸素減圧を必要とする潜水と定義されています。この範囲の潜水は計画しないことが推奨されており、例外的な潜水の後に繰り返し潜水することは許可されていません。[ 5 ]
ナイトロックスの使用は一般的ではないが、ノルウェーの商業潜水では許容されており、水中減圧または水面減圧で使用できます。推奨される最大酸素分圧は 1.5 bar です。一般的に使用されるいくつかのナイトロックス混合ガス (32%、36%、40%) の等価空気深度の表が提供されており、これらの深度は標準空気表で使用されます。[ 5 ]
計画された潜水において、減圧症のリスクが名目よりも高いと判断される場合に、より慎重な対応を取るための提案がいくつか提示されている。[ 5 ]
NORSOK規格U-100表12は、商業潜水における飽和減圧について説明しています。NORSOK U-100は、飽和減圧に関して以下の制限を規定しています。[ 28 ]
初期のPADIダイブテーブルは、米国海軍のエアテーブルをベースに、いくつかの修正と表形式のレイアウト変更を加えて、繰り返し潜水の計算を容易にしたものであった。[ 1 ]: Ch4
レイモンド・ロジャースとDSATは1983年に、レクリエーションダイビングにおける米国海軍の空気表の適用性について分析を開始した。彼らは、米国海軍の表はレクリエーションダイビングの層にはあまり適しておらず、より幅広い体力レベルの民間人に対しては適切よりも高いリスクを許容しており、現場にサポートチームや装備がないことを知った。また、すべてのダイビングが無停止限界内である場合、残留窒素計算の限界組織として、短いダイビング時間には60分の組織の方が適切であるという結論に至った。無症状の気泡は無停止限界付近でよく見られることも判明したため、無停止限界も体系的に引き下げた。[ 29 ]
レクリエーションダイビングプランナー(RDP)と「ホイール」は、ダイビングテーブルを表示するための珍しい形式です。[ 30 ]
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。[ 31 ] 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。[ 30 ] 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。[ 32 ]
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。[ 2 ]
パンドラの表は、南太平洋の孤島への探検のために作成された。[ 1 ]: Ch4
1950年代初頭、ヘンプルマンは毛細血管から組織へのガス移動の拡散律速モデルを開発した(ハルダニアンモデルは灌流モデルである)。このモデルの基礎は毛細血管から周囲の組織への放射状拡散であるが、毛細血管が平面上に密集していると仮定することで、中心面から組織への2方向への1次元線形バルク拡散に相当する「組織スラブ」モデルへと発展した。[ 10 ]
1972年のRNPL表は、修正されたヘンプルマン組織スラブモデルに基づいており、米国海軍の表よりも保守的である。[ 10 ]
RNPL空気潜水表1968(CERIA表とも呼ばれ、一般的にはブラックプール表とも呼ばれる)[ 34 ]は、1~3.45バールの12の圧力範囲の圧縮空気での作業からの減圧に関する表のセットであり、1シフトあたり最大9.2時間の曝露時間に対応している。減圧停止は0.2バールの圧力間隔で指定されており、停止間の減圧率は毎分0.4バールを超えない。[ 35 ]
1960年、ヘンリー・ヴァレンス・ヘンプルマンは、ケーソンやトンネル工事に適用できる圧縮空気作業員の減圧に関する研究を開始し、1966年にブラックプール減圧表を出版しました。これは圧縮空気作業の国際的に認められた業界標準となりました。[ 36 ]
ブラックプールテーブルは、英国、シンガポール、香港の地下鉄建設における圧縮空気作業に使用されており、数千回の曝露で約0.91%のDCS発生率が記録されている。[ 37 ]酸素減圧を組み込んだブラックプールテーブルのバージョンも作成されている。[ 38 ]
ブラックプールテーブルとRNエアテーブルは、1980年に発表されたレポートで米国海軍のエアテーブルと比較され、同時期の米国海軍のエアテーブルよりも安全ではあるが効率は劣ることが判明した。[ 34 ]
SWEN21はスウェーデン海軍で使用するために提案された減圧表で、無停止限界での減圧症のリスクが1%となるように設計されています。静脈ガス塞栓(VGE)の測定を用いた研究がリスク評価に使用されました。実験シリーズでは、実際のDCS発生率は2%でした。[ 8 ]
これらの表は、既知のDCS結果を持つ一連の空気潜水に最尤分析を適用することによって導出されたSWEN21Bと呼ばれる新しいコンパートメントパラメータセットを使用したThalmann EL-DCMアルゴリズムを使用しています。[ 7 ]
タスマニアの養殖ダイバーは、最大21メートルの海水深度まで魚の生け簀で短時間のバウンスダイブを複数回繰り返した後、減圧症の発生率が高かった。これらのダイブは、15分未満の水面休息時間があり、減圧目的では1回のダイブとみなされた。使用されていた標準的なDCIEM無停止時間を経験的に調整すると、DCSはほぼ解消されたが、非効率的であると考えられた。この用途のためにDCIEM表に基づく改良された手順が作成され、ドップラー超音波気泡検出を使用して気泡の発生についてフィールドテストされた。新しい手順は許容できる安全性であることが判明し、1日あたり21メートル未満の浅いバウンスダイブを2回行うのに承認された。 [ 39 ]
米国海軍の空気、ナイトロックス、ヘリオックスの減圧表は、定ガス分率(開放回路)と定酸素分圧(閉鎖回路)の両方について、複数回にわたって公表されている。
米海軍は、公表されている減圧表や認可された潜水コンピュータアルゴリズムの基となる、いくつかの減圧モデルを使用してきた。オリジナルのC&R表は、20世紀初頭にイギリスのジョン・スコット・ホールデンが行った研究に基づいた、古典的な複数の独立した並列コンパートメントモデルを使用し、臨界比指数関数的な吸ガスおよび脱ガスモデルを採用していた。[ 40 ]後にODヤーボローによって修正され、1937年に出版された。[ 41 ] M.デ・グランジュによって開発されたバージョンは1956年に出版された。[ 42 ] MWグッドマンとロバートD.ワークマンによる、 M値を組み込むための臨界過飽和アプローチを使用したさらなる開発は、プログラミングに適したアルゴリズムとして表現され、1965年に出版された。その後、指数関数的ガス吸入モデルと指数関数的および線形的ガス放出モデルを組み合わせたVVAL 18指数/線形モデルという、大きく異なるモデルがエドワードD.タルマンによって開発され、これはガースとドゥーレットによってさらに開発され、米国海軍潜水マニュアルの改訂6で2008年の表として出版された。[ 43 ] [ 44 ] [ 3 ]
米国海軍は、開放回路バウンスダイブ用の空気およびヘリオックスの減圧表に加えて、さまざまな高圧治療スケジュール、開放回路および閉鎖回路のヘリオックスおよびナイトロックスの減圧表、酸素による水面減圧を組み込んだ表、高高度で使用するための表を修正するシステム(高度補正)、およびさまざまな呼吸ガス混合物の飽和表を公開しています。これらの表の多くは、症状のある減圧症をエンドポイントとして、人体でテストされており、このため、そのテスト結果は入手可能な最も信頼できるものの1つと考えられています。[ 45 ]
米海軍の潜水テーブルは一般的に一般の人々が自由に利用できるようになっており、商業ダイバーやレクリエーションダイバーは必ずしも軍のダイバーの身体的要件を満たしているわけではなく、減圧症が発生した場合に対処できる再圧チャンバーが現場にない場合があり、軍人よりも低いリスクで活動することを好む場合があるため、リスクをさらに低減するためにしばしば修正されてきました。いくつかのレクリエーションダイビングテーブルは、元々は米海軍の潜水テーブルに基づいていました。[ 3 ]: Ch9 [ 1 ]
1956 年版の米海軍の潜水表は、100 fsw より深い潜水で 2 ~ 4 時間以上潜水する場合に問題があることが判明したため、8 区画のハルデーン モデルを基に米海軍の例外的な曝露表が開発されました。これらは、反復潜水用の米海軍空気潜水表の他の部分とは互換性がありません。[ 46 ]
米国海軍の飽和減圧手順の最初のバージョンは、1976年に米国海軍潜水マニュアル改訂2で公開されました。この手順では、浮上しながら減圧を開始し、水深60mまでは一定の緩やかな減圧速度を使用し、その後は水面まで様々な速度で減圧しました。チャンバー内の酸素分圧は、火災危険区域までは350~400mbarを使用し、その後は最終浮上のために酸素分圧を19~23%に制限しました。減圧は、深夜0時から午前6時までの夜間休憩と午後2時から午後4時までの午後休憩のために中断され、1日あたり最大16時間の減圧時間が確保されました。[ 4 ]
2016年の米国海軍潜水マニュアル改訂7では、減圧速度は変更されなかったが、チャンバー内の酸素分圧が440~480ミリバールに増加され、休憩のタイミングは運用上の要件に合わせて変更できるようになった。[ 4 ]
減圧表を比較する際には、安全性と効率という2つの基準が用いられてきました。減圧効率とは、減圧に要する最短時間で減圧症から身を守ることができるスケジュールの能力であり、減圧安全性とは、特定の潜水プロファイルに対して特定のスケジュールに従うことによって発生する減圧症の確率によって測定されます。[ 34 ]
減圧プロファイルに対する人間の反応には大きなばらつきがあるため、減圧症の発生率を0%にすることは現実的には不可能です。しかし、減圧症の発生率を1%以下にすることは可能であり、十分に安全であると考えられます。同等の安全性を持つ2つのスケジュールを比較する場合、減圧時間が短い方が効率的であると考えられます。[ 34 ]
従来の比較方法では、症状のある減圧症を基準としていたが、超音波による気泡数の計測が比較のための有用なツールとなっている。
さまざまなモデルが導き出す結論の範囲を示すために、100 fsw までのスクエアプロファイル潜水 で停止制限がない場合の、ハギンズの 1992 年の「減圧のダイナミクス ワークショップ」文書からのいくつかの数値が引用されています: [ 1 ]
ダイブコンピュータ、個人減圧コンピュータ、または減圧計は、水中ダイバーが潜水中の経過時間と深度を測定し、このデータを使用して浮上プロファイルを計算して表示するために使用する装置です。この浮上プロファイルは、プログラムされた減圧アルゴリズムに従って、減圧症のリスクを低くします。[ 47 ] [ 48 ]二次的な機能は、潜水プロファイルを記録し、特定のイベントが発生したときにダイバーに警告し、環境に関する有用な情報を提供することです。ダイブコンピュータは、減圧表、ダイバーズウォッチ、深度計から発展したもので、より高い精度と、潜水プロファイルデータをリアルタイムで監視する機能を備えています。[ 49 ]
減圧ソフトウェアは、ユーザーが入力したダイビングプロファイルに基づいて減圧スケジュールを計算するためにコンピュータ上で実行されるコードです。モバイルアプリやデスクトップオペレーティングシステム上で動作するアプリがいくつかあります。複数のアルゴリズムが利用可能で、同じアプリ内で選択できる場合もあります。これらのアプリと個人用減圧コンピュータで実行されるソフトウェアとの違いは、これらのアプリではユーザーからのプロファイルとガスの入力が必要であり、リアルタイムシミュレーションは実行されないことです。[ 50 ]減圧ソフトウェアは一般的に、ダイビングがプロファイルに従って現実的に計画できる場合に、指定されたダイビングプロファイル用のテーブルセットを作成するために使用され、通常は計画からのもっともらしい逸脱を可能にするためのいくつかの予備スケジュールも含まれます。[ 51 ]