
ダイバー通信とは、ダイバー同士または水上のダイビングチームのメンバーと通信するために使用する方法です。プロのダイビングでは、ダイバー通信は通常、作業中のダイバー1人と水上のコントロールポイントにいるダイビング監督者との間で行われます。これは、ダイビング作業の管理と、ダイバーの状態を監視するための安全対策の両方にとって重要であると考えられています。従来の通信方法はライン信号でしたが、これは音声通信に取って代わられ、ライン信号は現在、音声通信が失敗した緊急時に使用されます。水面供給ダイバーは、ヘルメットに閉回路ビデオカメラを装着していることが多く、これにより水上チームはダイバーの作業内容を確認し、検査作業に参加できます。これは、音声通信が失敗した場合に水面に手信号を送信するためにも使用できます。[ 1 ]水中スレートを使用してテキストメッセージを書き、他のダイバーに見せることができます。[ 2 ] [ 3 ]また、互換性のある機器を持つ他のダイバーや水上スタッフに、限られた数の事前プログラムされたテキストメッセージを水中で送信できるダイブコンピューターもあります。[ 4 ]
ダイバー同士、および水上要員とダイバー間のコミュニケーションは、水の物理的特性の結果として、せいぜい不完全であり、最悪の場合は存在しない。このため、ダイバーは最大限の能力を発揮できない。[ 5 ]水中では音声通信が最も一般的に有用な形式である。視覚形式は視界の影響を受けやすく、書面による通信や手話は比較的遅く、ダイビング器材によって制限されるからである。[ 6 ]
レクリエーションダイバーは通常、音声通信機器にアクセスできず、また、音声通信機器は一般的に標準的なスキューバデマンドバルブマウスピースでは機能しないため、他の信号を使用します。視界が許す限り、手信号が一般的に使用され、いくつかのバリエーションがあるものの、一般的に使用される信号が多数あります。[ 7 ]これらの信号は、プロのダイバーが他のダイバーとコミュニケーションをとるためにもよく使用されます。[ 8 ]また、安全と緊急時の通信に主に使用される、その他の特殊な非言語信号も多数あります。
安全と効率のために、ダイバーは一緒に潜っている他のダイバーや水面サポートチームとコミュニケーションを取る必要がある場合があります。空気と水の境界面は直接音の伝達を効果的に妨げる障壁であり、[ 9 ]自然な水面も内部反射のため、特に完全に滑らかでない場合は境界面を越えた視覚的なコミュニケーションを妨げる障壁となります。ダイバーが使用する器材や加圧された環境も音によるコミュニケーションの妨げとなり、ダイビング器材の重さ、比較的低い光量、多くのダイビング環境の視界の悪さも視覚的なコミュニケーションを妨げます。
緊急事態においては、高いストレスレベルによって効果的なコミュニケーションが難しくなり、また緊急事態の状況によって物理的にコミュニケーションが困難になる場合があるため、コミュニケーションが最も重要となる。音声によるコミュニケーションは、可能な限り自然で効果的であり、ほとんどの人はほとんどの状況で迅速かつ正確なコミュニケーションのために音声に頼っている。[ 10 ]
ダイバー通信の効果的なシステムに対する一般的な要件は、システムを使用するすべての人がシステムにアクセスできること、特定の環境で効果的に機能すること、使用を希望する人々が互いに迅速、正確、かつ曖昧さなく通信できるほどシステムに精通していること、そして必要なときにシステムが機能するのに十分な範囲を持っていることです。シンプルで論理的、かつ広く標準化された信号システムは、これらの要件を満たす上でより効果的です。さまざまな機器を使用し、さまざまな状況に適した、このようなシステムがいくつか開発されています。これらには、音ベースのシステム、視覚システム、触覚システムなどがあります。[ 10 ]

ダイバーと水上係員との間の当初の通信は、ダイバーのライフラインを引くことによって行われていました。[ 11 ]その後、1874 年にルイ・デナイローズによって特許が取得された伝声管システムが試されました。これは、音を伝えるために両端をダイヤフラムで密閉した 2 つ目のホースを使用するものでしたが、[ 12 ]あまり成功しませんでした。[ 13 ]シーベ・ゴーマンによって少数が製造されましたが、その後すぐに電話システムが導入され、電話システムの方がより効果的で安全であったため、伝声管はすぐに時代遅れになり、伝声管を備えたヘルメットのほとんどは工場に返却され改造されました。20世紀初頭には、音声通信の品質を向上させる電気電話システムが開発されました。これらはライフラインまたはエアラインに組み込まれたワイヤーを使用し、ヘルメット内に装着するヘッドセットまたはヘルメット内に取り付けられたスピーカーのいずれかを使用しました。[ 14 ]マイクはヘルメットの前面に取り付けることも、接触式喉マイクを使用することもできます。[ 11 ]当初はダイバーが水上の電話オペレーターと話すことしかできませんでしたが、後に2人のダイバーが互いに直接話せるダブル電話システムが導入され、係員が監視するようになりました。ダイバー用電話は、Siebe-Gorman、Heinke、Rene Piel、Morse、Eriksson、Draegerなどのメーカーによって製造されました。[ 11 ]このシステムは20世紀半ばまでに確立され、新しい技術が利用可能になるにつれて何度か改良され、軽量のデマンドヘルメットとフルフェイスマスクを使用する水面供給式ダイバーに今でも広く使用されています。[ 15 ] [ 16 ]潜水鐘内部を監視し、監督チームに潜水士の作業活動に関する直接的なフィードバックを提供する閉回路ビデオの導入により、作業中の潜水士に役立つアドバイスを提供する能力が拡大し、緊急時に待機中の潜水士やベルマンの活動を追跡できるようになり、協調活動がより容易かつ効果的になった。[ 17 ]
近年では、信号伝送にワイヤーを使用しない水中通信システムが開発されている。これらは1960年代後半に米国海軍向けに初めて開発された。レクリエーション用スキューバダイビング向けの初期システムであるウェットフォンは、1977年にサウンドウェーブシステムズ社から発売されたが、失敗に終わった。1980年代半ばまでに、電子機器の小型化により、良好な条件下での明瞭度を大幅に向上させる単側波帯変調の使用が可能になった。 [ 18 ] 1988年までに、単側波帯を使用するいくつかのシステムは、明瞭度と通信範囲で米国海軍に満足され、人間工学、信頼性、保守性についても概ね満足できると判断された。[ 19 ]水中通信システムは、ダイバー間および水面との間で限られた距離での通信を可能にし、通常はプッシュトゥトークシステムを使用して、要求に応じてのみ送信することで消費電力を最小限に抑える。[ 20 ]コストとフルフェイスマスクが必要なため、レクリエーションダイバーにはまだ一般的に使用されていない。[ 18 ]
水面供給潜水では、最も幅広い種類の機器と方法が使用されています。2021年現在、有線(ケーブル)音声通信が依然として主要な方法であり、主要な商業用途では一方向閉回路ビデオによってサポートされていますが、緊急バックアップとしてラインプル信号も使用され、閉鎖型潜水鐘の緊急バックアップとして水中音声システムが使用される場合があります。ダイバー間のローカル通信には、手信号とスレートに書かれたテキストが含まれます。[ 21 ]
スキューバダイビングはケーブル音声通信でも行うことができますが、移動が制限されるため、スキューバを使用する主な理由が失われるため、これは珍しい選択肢となります。水中音声通信は、プロのダイビングでスキューバを選択する理由となることが多いダイバーの移動に対する制限はありませんが、有線システムよりも複雑で高価で信頼性が低くなります。スキューバ用の水中音声通信のレクリエーション用途はいくつかありますが、この方法は通常、軍事ダイビングや科学ダイビングなどのプロの用途で使用され、ほとんどすべてのレクリエーションダイビングは、ダイバー間の通信に手信号、光信号、およびスレートの書き込みに依存しており、ダイバーと水面間のごくわずかな通信は、事前に取り決められた緊急信号に限定されています。[ 22 ]息止めダイバーは、該当する場合にレクリエーションダイビングの手信号の一部を使用し、フリーダイビングに特有の追加の手信号もいくつか持っています。[ 23 ]
潜水作業中にダイバーが水中にいると、ダイバーは通過する水上交通による危険にさらされるため、潜水支援船の操縦能力が制限されていること、およびダイバーが水中にいることを示す国際的に標準化された形状、光、旗の信号がある。[ 24 ] [ 25 ]


有線(ケーブル)と水中電子音声通信システムの両方が、水面供給潜水で使用できます。有線システムの方が人気があります。いずれにしても、ガス供給のためにダイバーと物理的に接続されているため、ケーブルを追加してもシステムの操作性は変わりません。有線通信システムは、水中システムよりも信頼性が高く、メンテナンスも簡単で、ダイバーが電源を持ち運ぶ必要もありません。通信機器は比較的単純で、2線式または4線式があります。2線式システムでは、水面からダイバーへのメッセージとダイバーから水面へのメッセージに同じ線を使用しますが、4線式システムでは、ダイバーのメッセージと水面オペレーターのメッセージに別々の線ペアを使用できるため、双方向で同時に話すことができます。[ 15 ]有線ダイバー通信の標準的な構成は、ダイバー側を通常オンにしておくことです。これにより、水面チームが2線式システムで水面からメッセージを送信している場合を除き、常にダイバーからの音声を聞くことができます。これは重要な安全機能と考えられており、水上チームは潜水士の呼吸音を監視することで、問題発生の早期警告を得ることができ、潜水士の生存を確認できる。[ 26 ]:第4.8節
水中通信システムは、ダイバーが通信ケーブルに邪魔されないため、スキューバダイビングに適していますが、必要に応じて水面供給装置にも取り付けることができます。ほとんどの水中システムはプッシュトゥトーク方式を採用しているため、ダイバーが何か話す必要がある場合にのみ高出力で信号が送信されます。商業ダイビング用途では、監督者がダイバーの呼吸音を聞いて状態を監視できないため、これは不利になります。[ 26 ]
水中通信システムには、大きく分けて2種類あります。音響システムは、水面からダイバーへの一方向通信を提供します。水中トランスデューサから発信された音声信号が水中を伝わり、信号受信装置なしでダイバーが直接音を聞くことができます。振幅変調(AM)システムと単側波帯(SSB)システムは、ダイバー間および水面とダイバー間の双方向通信を提供します。AMシステムとSSBシステムはいずれも、ダイバーが装着する電子送受信装置と、水面ユニットに接続された水中トランスデューサを必要とします。SSBシステムは障害物の周囲でより優れた性能を発揮し、AMシステムは同じ電力でより強力で多くの場合より明瞭な信号を提供しますが、見通し線内での使用に限定されます。[ 22 ]
ダイバーの音声はマイクロホンで拾われ、全方向性トランスデューサーによって水中へ送信される高周波音信号に変換されます。信号は海底や水面、その他の障害物で反射するため、障害物の周囲で通信範囲が広がる可能性がありますが、経路の長さが異なるため干渉効果によって信号が劣化することもあります。受信トランスデューサーが信号を受信すると、超音波信号は振幅変調された電気信号に変換され、増幅されてイヤホンで音に変換されます。[ 27 ]ダイバーが携行する水中通信セットはバッテリー駆動です。[ 27 ]
プッシュトゥトーク(PTT)方式は水中通信で最も広く利用されているシステムですが、一部の機器では連続送信や音声起動モード(VOX)が可能です。[ 27 ]
プッシュトゥトークはシンプルで効率的であり、多くのダイバーに好まれているモードです。ボタンを押したときだけ送信し、ダイバーが話すことがないときは送信しないので電力を節約できますが、送信するにはダイバーが手を使う必要があります。ユーザーは交代で話したり聞いたりします。これは通常の通信プロトコルであり、明確なコミュニケーションを促進しますが、通信の合間にダイバーの音声をモニタリングすることはできません。[ 27 ]
音声起動とは、ダイバーの声でマイクが起動したときにユニットが送信するように設計されていることを意味します。マイクで十分な音量レベルが発生すると、ユニットは送信します。背景の騒音レベルが送信を起動するのに十分な場合、バッテリーの消耗は速くなりますが、ハンズフリーでの通信が可能になります。[ 27 ]
連続送信とは、ダイバーが連続して送信するモードです。これはハンズフリーですが、すべての可聴ノイズは同じチャンネル内の他の人に聞こえます。開放回路式呼吸装置は一般的にかなりの呼気泡ノイズを発生させます。[ 27 ]
水中システムは、一般的に閉鎖型潜水鐘で使用されるアンビリカルケーブルを介した有線通信のバックアップとしても使用されます。[ 28 ]これらのシステムは有線システムの故障時に使用され、潜水鐘のアンビリカルケーブルの完全性に依存しないため、アンビリカルケーブルが切断されて潜水鐘が失われた場合でも機能します。これらは、潜水鐘上のバッテリー駆動トランスデューサと水上ユニットの間で、無線ダイバー通信に使用されるものと同様の音響信号を使用して動作します。シングルサイドバンド抑制搬送波システムが使用される場合があり、27 kHzの周波数と4.2 kHzの帯域幅が一般的です。[ 29 ]ヘリウムを呼吸するダイバーは、音の周波数を下げて聞き取りやすくするデコーダシステム(アンスクランブルとも呼ばれる)が必要になる場合があります。[ 26 ]
水中音声通信プロトコルは、無線電話の手順に似ています。当事者は順番に話し、明瞭で短い文章を使用し、話し終えたときと応答を期待しているかどうかを示します。これは、無線と同様に、メッセージが十分に理解される可能性を確保し、話者が中断されないようにするためです。複数の受信者がいる可能性がある場合、発信者は呼び出しメッセージで目的の受信者を特定し、通常は自分自身も特定します。[ 30 ] [ 15 ]水面の発信者は、吸気口を通るガスの流れによって発生する呼吸音と排気口からの泡音が非常に大きいため、メッセージが聞こえないことが多いため、ダイバーに一時的に呼吸を停止または減速したり、騒音の出る機器の使用を中止したりする機会を与える必要があります。[ 30 ] [ 15 ]
水中での会話のプロセスは、生命維持装置の内部形状や通信システムの制約、環境の物理的および生理学的影響が発話および音声生成のプロセスに及ぼす影響によって左右されます。[ 31 ]加圧された呼吸ガスやヘリウムを含む呼吸ガスを使用すると、ガス中の音速の違いや、表面気圧での空気との密度の違いによる歪みによって、ダイバーの音声の明瞭度に問題が生じます。これらのパラメータは声道のフォルマントの変化を引き起こし、音色に影響を与え、ピッチもわずかに変化します。いくつかの研究では、明瞭度の低下は主にフォルマントの変化によるものであることが示されています。[ 32 ]
呼吸ガスの密度の違いにより、声帯の共鳴が非線形にシフトし、鼻声のような効果が生じ、ガス中の音速の関数である声帯の共鳴が線形にシフトします。ドナルドダック効果。高密度のもう 1 つの効果は、無声音に対する有声音の強度の相対的な増加です。閉声と開声のコントラスト、および有声子音と隣接する母音のコントラストは、圧力の増加とともに減少します。 [ 33 ]音速の変化は、浅い深度では深度の増加に対して比較的大きいですが、この効果は圧力の増加とともに減少し、より深い深度では深度の変化による差は小さくなります。 [ 32 ]
ヘリウム音声復号器は部分的な技術的解決策である。地上の人員に送信される音声の明瞭度を向上させる。[ 33 ]
水面供給式商業潜水士のヘルメットには、潜水士が行っている作業の進捗状況を水面チームに伝えるために、ビデオカメラが装着されていることが多い。これにより、水面要員は潜水士をより効果的に指示して作業の完了を容易にすることができ、検査作業の客観的な記録を永続的に残すことができ、専門家によるレビューが可能になる。潜水士のビデオを使用する場合は、常に音声通信が提供される。これらのシステムの通信ケーブルは、潜水士のアンビリカルケーブルの一部である。ビデオは、閉鎖された潜水鐘内の乗員を監視するためにも使用されることがある。[ 26 ]
手信号は、ダイバーが水中でのコミュニケーションに用いるサインシステムの一種です。手信号は、ダイバー同士が互いの姿を見ることができる場合に有効で、視界が悪い場合でも、近くにいれば、受け手が信号者の手の形を感じて、送られている信号を識別できるため、使用できます。夜間は、ダイバーのライトで信号を照らすことができます。[ 34 ]手信号は、レクリエーションスキューバダイバーにとって水中コミュニケーションの主要な手段であり、プロのダイバーも一般的に二次的な手段として使用しています。[ 16 ] [ 8 ]
アメリカ手話やそれに相当する手話に精通しているダイバーは、水中で手話が役立つと感じるかもしれないが、手袋をした手で水中で一部のジェスチャーをはっきりと行うのが難しく、多くの場合何かを掴もうとしているため、限界がある。[ 35 ]
米国のレクリエーションスキューバトレーニング評議会(RSTC)の加盟機関は、普遍的に使用することを目的とした標準化された一連の手信号を認めており、これは入門レベルのダイビングコースの早い段階でダイビングの学生に教えられます。 [ 7 ]
これらの手信号は、次の情報を提供します。[ 7 ]
潜水指示信号は、チームの他のダイバーからの応答を必要とする安全上重要な信号です。3種類あります。「大丈夫ですか」、「その位置を維持してください」、「浮上してください」(潜水を中止する)。[ 38 ]
潜水信号は、ダイバーのグループによって異なる場合がある。地域的な違いや、潜水の種類に関連した違いがある。最も大きな違いが見られる項目の1つは、ダイバーがシリンダー内の残圧をどのように示すかである。[ 39 ]いくつかの違いは次のとおりである。
ダイバーは、その地域の状況に合わせて独自の合図を考案することがあり、多くの場合、その地域の野生生物を指し示すために用いられます。例えば:
インストラクター信号: [ 40 ]
ダイビングライトの集束ビームは、基本的な信号伝達にも使用できる。[ 44 ]
通常、ダイバーは他のダイバーの目に懐中電灯を当てるのではなく、自分の手信号に光を向けます。[ 44 ]
潜水士は、視界が極めて低い領域を通過する際の盲目通路を制御するため、または制限により潜水士同士が手信号を使用するのに十分な視認性がない場合に、いくつかの触覚信号を使用します。リンバッハ接触信号システム: [ 38 ]
ロープ信号とも呼ばれるこれらの信号は、一般的に視界の悪い状況で、ダイバーがロープ、エアラインホース、またはダイバーのアンビリカルケーブルで別のダイバーまたは水面上のラインテンダーと繋がっている場合に使用されます。これらは標準的な潜水服が使用されていた時代にまで遡ります。これらの信号の一部、または事前に取り決められたバリエーションは、水面マーカーブイで使用できます。ダイバーはブイのラインを下に引っ張って、ロープ信号と同じパターンでブイを揺らします。効果的なライン信号には、たるみの少ない自由なラインが必要です。ライン信号を試みる前に、たるみをなくし、ラインをしっかりと引っ張る必要があります。ほとんどの信号は、同じ信号を返すことで確認され、正確に受信されたことを示します。確認が継続的に行われない場合は、深刻な問題を示している可能性があり、緊急に解決する必要があります。使用されているシステムはいくつかあり、潜水前にダイバーとテンダーの間で合意しておく必要があります。[ 45 ]
BS-ACにはロープ信号の種類が非常に少ない。そのほとんどは、同等の商用信号や英国海軍信号と同じ意味を持つ。[ 46 ]
ダイバーへの入札
潜水士からテンダーボートへ
公共安全ダイバーや一部のレクリエーションダイバーは、水中での円形および弧状捜索を行う際に、以下のライン信号を使用します。[ 47 ]
ダイバーへの入札
潜水士からテンダーボートへ
英国[ 48 ]および南アフリカ[ 30 ]で使用されているロープ信号には、以下のものがある。
信号は、引っ張りとベルの組み合わせです。引っ張りとは、ロープに比較的長く一定の張力をかけることです。ベルは常にペアで鳴らされ、ペアの後に残りの奇数ベルが続きます。ベルは短い引っ張りで、ペアは短い間隔で区切られ、次のペアまたは単独のベルまでは長い間隔があります。この技術と名称は、当直中に30分ごとに船のベルを鳴らす慣習に由来しており、これもペアで行われ、奇数ベルが最後に鳴ります。ベル1つは、ロープが一時的に引っかかったことによる引っ張りと区別するのが難しいため、潜水信号としては使用されません。[ 48 ]
ダイバーの付き添い人:
ダイバーから係員へ:
すべての信号は注意を引くための引きから始まり、実際の信号を行う前にこれを確認する必要があります。英国海軍(RN)の信号には、短い一対の「ベル」と長い「引き」が含まれます。RNの信号は、英国と南アフリカの商業ダイバーが使用するロープ信号とほぼ同じです。[ 45 ]
アメリカ海軍にも標準的なライン信号セットがある。これには、ダイバーから支援船への一般信号、捜索信号、緊急信号が含まれる。一般信号から捜索信号へ、またはその逆へ切り替える信号は7回引き、信号の意味はダイバーまたは支援船のどちらが発信するかによって異なる場合がある。ほとんどの信号は、同じ信号を返すことで確認され、信号が正しく受信されたことが確認される。[ 16 ]
プラスチック製のスレートに書かれたメッセージは、誤解のリスクを低く抑えながら複雑なメッセージを伝えるために使用できます。スレートはさまざまなサイズがあり、通常はつや消し仕上げの硬い白いプラスチックでできており、鉛筆で書き込むのに適しています。さまざまな方法で保管できますが、ポケットに入れたり、手首にバンジーコードで固定したりするのが一般的な方法です。ランヤードでダイバーにクリップで留めるのも別の方法ですが、絡まるリスクが高くなります。[ 3 ]スレートは、減圧スケジュールなど、ダイビングで使用する情報を記録したり、手信号では不十分な重要な事項について話し合ったり、ダイビング中に収集したデータを記録したりするために使用できます。防水紙のウェットノートはコンパクトな同等品であり、あらかじめ印刷された防水データシートとクリップボードは、科学ダイバーが観察を記録するために日常的に使用しています。[ 49 ]


ケーブアロー、ラインアロー、またはドルフマーカー(ルイス・ホルツェンドルフにちなんで命名)は、スロットを通してラインをアローに巻き付けてケーブラインに引っ掛けるプラスチック製の矢じりマーカーです。出口の方向を示すために使用され、触覚で識別できます。メッセージは単純ですが、ダイバーがラインの分岐点でどちらの方向に進むべきかを知らないと深刻なトラブルに巻き込まれる危険性があるため、非常に重要です。ラインアローは、永久ラインの分岐点やタイオフでも使用され、ダイバーがタイオフに戻ったときにどちらの方向に曲がるべきかを識別できるようにします。[ 50 ] [ 51 ]
方向性のないハイブリッド型の個人用ラインマーカーは、ラインに沿って通過し、まだその地点に戻っていないダイバーの身元を示すために使用されます。これらは洞窟の矢印と同じ方法でラインに取り付けられ、通常は分岐点やジャンプなどの重要なポイントで洞窟に入る途中に配置され、ラインに沿ってさらに奥にいる人がいることを他のダイバーに知らせるために使用されます。ダイバーを識別するためにマークが付けられ、ダイバーは帰りに回収します。この目的には、クッキー(丸いマーカー)、長方形の参照出口マーカー、洗濯ばさみが使用されます。丸型および長方形のマーカーは矢印と同じ方法でラインに取り付けられ、所有者が容易に認識できる方法でパーソナライズできます。色がよく使用されますが、使用できる標準色は限られており、暗闇では区別しにくいことが多いため、触覚で認識できる形状の変更が使用される場合があります。[ 50 ] [ 51 ]
交差点の出口側には必ず矢印を設置してください。これは明確です。交差点から複数の出口がある場合もあります。どちらの出口にも矢印を設置する必要がありますが、優先出口には2本の矢印を連続して設置することができます。矢印は常に出口に向かう線上の方向を指し示します。[ 1 ]
通常、ウェットダイビングやクローズドベルダイビングには、水面とベルマンがダイバーの安全にとって重要な限られた情報を交換できる緊急信号があります。これらは音声通信システムが故障した場合に使用され、ダイバーへのリスクを最小限に抑えながらベルを回収するのに十分な情報を提供します。これらの信号は、水面からアンビリカルケーブルで直接供給されているダイバーには通常適用されませんが、アンビリカルケーブルが引っかかってロープ信号を送信できない場合は、帽子のライトの点滅とヘルメットのフラッシュ(フリーフローバルブを開くかパージボタンを押してヘルメットからガスを連続的に吹き出す)によってこれらの信号が提供されることがあります。[ 17 ]

船体を叩いて作られるタップコードは、密閉された鐘の中に閉じ込められたダイバーや、救助中の潜水艇や潜水艦の乗員と通信するために使用されます。[ 52 ] [ 53 ]
潜水終了時に遅延式水面マーカーブイ(DSMB)を展開するスキューバダイバーは、事前に取り決めたカラーコードを使用して、支援が必要な問題が発生したことを水面支援クルーに知らせることができます。一部のサークルでは、黄色のDSMBは緊急信号とみなされ、赤色はOKを意味します。ほとんどのサークルでは、同じラインに2つ目のDSMBを展開すると問題が発生したことを示します。DSMBはメッセージを書いたスレートを運ぶためにも使用できますが、特別な取り決めがない限り、気づかれる可能性は低いでしょう。[ 54 ] [ 55 ]
その他の軽微な緊急信号としては、鏡、膨張式信号管、浮遊するストリーマー、圧縮空気サイレン、笛、その他の騒音発生装置を使用して、水上支援要員に問題を知らせる方法がある。[ 56 ]
VHF無線機や 個人用緊急位置発信機は、近くの船舶に遭難信号を送信でき、レクリエーションダイビングの深度まで耐圧性があるため、ダイバーが携帯し、ボートから見えない場合は水面で起動することができる。[ 56 ]
ダイバーダウンフラッグ、またはスキューバフラッグは、水中にダイバーがいることを示すために水上で使用される旗です。2種類の旗が使用されています。国際的には、白い旗竿と青い燕尾型の旗尾を持つコードフラッグ「アルファ」が、船にダイバーが潜っていることを知らせ、他の船は低速で十分に距離を保つべきであることを示すために使用されます。[ 57 ]北米では、左上隅から右下隅まで白い斜めのストライプが入った赤い旗が慣習的に使用されています。[ 58 ]これらの旗の目的は、ダイバーの安全のために他の船に距離を取るように通知し、回避できない可能性のあるダイビングボートとの衝突の可能性を回避することです。[ 57 ] [ 59 ]
潜水作業を支援する船舶は、水中のダイバーとライフラインやアンビリカルケーブルで物理的に繋がれていたり、ダイバーのすぐ近くで操縦していたりするため、衝突を回避する行動を取ることができない場合があります。そのため、国際海事法では、規定の灯火信号と形状信号を使用してこの制約を示すことが義務付けられており、他の船舶は、ダイバーの安全と潜水支援船との衝突を防ぐために、その船舶から離れる義務があります。これらの信号とそれに対する対応規則は、海上衝突予防国際規則(COLREG)および「海上交通規則」[ 60 ] [ 24 ]の規則27に規定されており、以下に引用します。
機雷除去作業に従事する船舶を除き、操縦能力が制限されている船舶は、次のものを示すものとする。 [ 60 ] [ 24 ]
浚渫または水中作業に従事する船舶は、操縦能力が制限されている場合、この規則の小項(1、2、3)に規定された灯火と形状を表示しなければならず、さらに、障害物が存在する場合は、次のものを表示しなければならない。[ 60 ] [ 24 ]
潜水作業に従事する船舶の大きさにより、この規則の(上記)項に規定されているすべての灯火と形状を表示することが実際上不可能な場合は、次のものを表示しなければならない。[ 60 ] [ 24 ]
永久浮力または膨張式の表面マーカーブイは、水面下のダイバーの存在を識別および/またはマークするために使用できます。これらは、ショットラインとして係留され、ダイバーがいる一般的なエリアを示すか、ラインでダイバーの1人にテザーされ、水面の人々にグループの位置を示します。このタイプのブイは通常、視認性を高めるために明るい色で、ダイビングフラッグ信号のいずれかが取り付けられている場合があります。[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]ダイバーにテザーされた表面マーカーブイ(SMB)は通常、リール、スプール、またはその他の装置に取り付けられた細いラインで曳航され、ダイバーが深度に合わせてラインの長さを制御できるようにして、ラインのたるみが過剰にならないようにします。[ 63 ]
展開式または遅延式水面マーカーブイ(DSMB)は、ダイバーが水中で膨らませてラインの端に取り付けて水面に送り出す膨張式マーカーで、位置を示すとともに、通常は浮上中であるか、問題が発生していることを知らせます。DSMBの使用は、ダイバーが固定基準点から離れた場所で減圧停止を行う予定がある場合、船舶交通のある海域で浮上する場合、またはダイビングボートや水面チームに自分の位置を示す必要がある場合によく見られます。[ 61 ] [ 63 ]ダイバーは、水中減圧中に水面サポートに助けを求める信号を送るために、色の異なる2つのDSMBを携行することができます。あるシステムでは、赤いブイは正常な減圧を示し、黄色いブイはガス不足などの問題を示し、水面サポートが調査して解決する必要があります。別のサークルでは、1本のライン上の任意の色の2つのブイは同じ意味です。[ 64 ]
係留された水面マーカーブイのグループを使用して、潜水が行われているエリアを区切ることができます。これは、商業、科学、または公共サービスのダイバーが作業エリアや捜索エリア、または事故現場や犯罪現場を封鎖するために使用する可能性が高いです。[ 63 ]
バディウォッチャーは手首に装着するバディアラート装置で、キーを押すと超音波信号が水中を少なくとも20メートル(66フィート)離れたダイビングバディの対応するユニットに送信されます。バディは無音の振動と視覚信号を発し、ダイバーにバディが注意を求めていることを知らせます。送信者には信号が受信されたかどうかの直接的な表示はなく、バディまでの距離や方向の表示もありません。この装置は40メートル(130フィート)までの防水性があり、レクリエーションスキューバダイビングには適していますが、テクニカルダイビングには適していません。[ 65 ]
UDI-28およびUDI-14手首装着型減圧コンピュータには、手首ユニットと水上ユニット間の通信機能があり、遭難信号、限られたテキストメッセージ、ホーミング信号などが含まれます[ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]。
2022年、ワシントン大学は、既存のスマートフォンや時計のマイクとスピーカーを再利用してダイバー間の水中音響通信を可能にするモバイルデバイス用ソフトウェアアプリ「AquaApp」を開発した。[ 69 ]防水ケースに入れた市販のAndroidスマートフォンで動作するこのソフトウェアは、SoSビーコンを含む240種類のプリセットメッセージの1つを送信することをサポートし、最大100メートルの通信範囲を持つ。[ 70 ]
とおりです。アルファ旗は、船舶を衝突から保護することを目的とした航行信号です。スポーツダイバー旗は、慣習により水中のダイバーを保護するために使用されるようになった非公式の信号です。