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Comunicaciones de buzo

Un buceador toca la punta del primer dedo con la punta del pulgar mientras extiende los otros dedos.
La señal manual "OK"

Las comunicaciones con los buceadores son los métodos utilizados por los buzos para comunicarse entre sí o con los miembros de superficie del equipo de buceo. En el buceo profesional , la comunicación entre los buzos suele realizarse entre un único buzo que trabaja y el supervisor de buceo en el punto de control de superficie. Esto se considera importante tanto para gestionar el trabajo de buceo, como como medida de seguridad para controlar el estado del buceador. El método tradicional de comunicación era mediante señales de línea, pero ha sido reemplazado por la comunicación de voz, y las señales de línea ahora se utilizan en emergencias cuando las comunicaciones de voz fallan. Los buzos provistos de superficie suelen llevar una cámara de vídeo de circuito cerrado en el casco que permite al equipo de superficie ver lo que está haciendo el buceador y participar en las tareas de inspección. Esto también se puede utilizar para transmitir señales manuales a la superficie si fallan las comunicaciones de voz. [1] Se pueden usar pizarras submarinas para escribir mensajes de texto que se pueden mostrar a otros buceadores, [2] [3] y hay algunas computadoras de buceo que permiten enviar un número limitado de mensajes de texto preprogramados a través del agua a otros buceadores o personal de superficie con equipo compatible. [4]

La comunicación entre los buzos y entre el personal de superficie y los buzos es, en el mejor de los casos, imperfecta y, en el peor, inexistente, como consecuencia de las características físicas del agua. Esto impide que los buceadores rindan al máximo de su potencial. [5] La comunicación por voz es el formato más útil bajo el agua, ya que las formas visuales se ven más afectadas por la visibilidad, y la comunicación escrita y las señas son relativamente lentas y restringidas por el equipo de buceo. [6]

Los buceadores recreativos no suelen tener acceso a equipos de comunicación por voz y, por lo general, no funcionan con una boquilla de válvula de demanda de buceo estándar, por lo que utilizan otras señales. Las señales manuales se utilizan generalmente cuando la visibilidad lo permite, y existe una variedad de señales de uso común, con algunas variaciones. [7] Estas señales también las utilizan a menudo los buceadores profesionales para comunicarse con otros buceadores. [8] También existe una variedad de otras señales no verbales de propósito especial, utilizadas principalmente para comunicaciones de seguridad y emergencia.

Función

Por seguridad y eficiencia, es posible que los buzos necesiten comunicarse con otras personas que bucean con ellos o con su equipo de apoyo en superficie. La interfaz entre el aire y el agua es una barrera eficaz para la transmisión directa del sonido, [9] y la superficie natural del agua también es una barrera para la comunicación visual a través de la interfaz debido a la reflexión interna, especialmente cuando no es perfectamente lisa. El equipo utilizado por los buceadores y el entorno presurizado también obstaculizan la comunicación basada en sonido, y el peso del equipo de buceo, los niveles de luz relativamente bajos y la baja visibilidad de muchos entornos de buceo también dificultan la comunicación visual.

La comunicación es más crítica en una emergencia, donde los altos niveles de estrés dificultan la comunicación efectiva y las circunstancias de la emergencia pueden dificultar físicamente la comunicación. La comunicación por voz es natural y efectiva cuando es posible, y la mayoría de las personas confían en ella para una comunicación rápida y precisa en la mayoría de las circunstancias. [10]

Los requisitos generales para un sistema eficaz de comunicación con buceadores son que todas las personas que lo utilizarán tengan acceso al sistema, que funcione eficazmente en el entorno específico, que las personas que deseen utilizarlo estén lo suficientemente familiarizadas con él como para comunicarse rápidamente. , de forma precisa e inequívoca entre sí, y que el sistema tenga suficiente alcance para funcionar cuando sea necesario. Un sistema de señales simple, lógico y ampliamente estandarizado es más eficaz para cumplir estos requisitos. Varios de estos sistemas se han desarrollado utilizando diferentes equipos y adaptados a diferentes circunstancias. Estos incluyen sistemas basados ​​en sonido, sistemas visuales y sistemas táctiles. [10]

Historia

Teléfono de buzo c.1911

La comunicación original entre el buzo y el asistente de superficie se realizaba tirando de la línea de vida del buzo. [11] Posteriormente, se probó un sistema de tubos parlantes, patentado por Louis Denayrouze en 1874; esto utilizó una segunda manguera con un diafragma que sellaba cada extremo para transmitir el sonido, [12] pero no tuvo mucho éxito. [13] Siebe-Gorman fabricó un pequeño número, pero el sistema telefónico se introdujo poco después y, como funcionaba mejor y era más seguro, el tubo parlante pronto quedó obsoleto y la mayoría de los cascos que lo tenían fueron devueltos a la fábrica y convertido. A principios del siglo XX se desarrollaron sistemas telefónicos eléctricos que mejoraron la calidad de la comunicación por voz. Estos usaban cables incorporados a la línea de vida o línea de aire, y usaban auriculares colocados dentro del casco o parlantes montados dentro del casco. [14] El micrófono podría montarse en la parte delantera del casco o podría utilizarse un micrófono de garganta de contacto. [11] Al principio solo era posible que el buceador hablara con el telefonista de superficie, pero luego se introdujeron sistemas telefónicos dobles que permitían a dos buzos hablar directamente entre sí, mientras eran monitoreados por el asistente. Los teléfonos de buceo fueron fabricados por Siebe-Gorman, Heinke, Rene Piel, Morse, Eriksson y Draeger, entre otros. [11] Este sistema estaba bien establecido a mediados del siglo XX, se ha mejorado varias veces a medida que estuvo disponible nueva tecnología y todavía es de uso común para los buceadores de superficie que utilizan cascos livianos y máscaras completas. [15] [16] La introducción de un circuito cerrado de vídeo para monitorear el interior de las campanas de buceo y proporcionar al equipo de supervisión información directa sobre las actividades laborales del buzo ha ampliado la capacidad de proporcionar consejos útiles al buzo que trabaja y de mantener Seguimiento de la actividad del buzo o botones de reserva en caso de emergencia, lo que hace que la actividad coordinada sea más fácil y efectiva. [17]

Más recientemente, se han desarrollado sistemas a través del agua que no utilizan cables para transmitir la señal. Fueron desarrollados por primera vez para la Marina de los EE. UU. a finales de los años 1960. Sound Wave Systems lanzó uno de los primeros sistemas para el buceo recreativo, el Wet Phone, en 1977, pero fracasó. A mediados de la década de 1980, la electrónica miniaturizada hizo posible el uso de modulación de banda lateral única , lo que mejoró enormemente la inteligibilidad en buenas condiciones. [18] En 1988, la Marina de los EE. UU. consideró que varios sistemas que utilizaban banda lateral única eran satisfactorios en cuanto a inteligibilidad y alcance, y en su mayoría satisfactorios en cuanto a ergonomía, confiabilidad y mantenibilidad. [19] Los sistemas a través del agua permiten comunicaciones a distancias limitadas entre los buceadores y con la superficie, generalmente utilizando un sistema push to talk, que minimiza el consumo de energía al transmitir solo según demanda. [20] Aún no son de uso generalizado entre los buceadores recreativos debido al costo y a la necesidad de una máscara facial completa. [18]

Alcance

El buceo desde superficie utiliza la más amplia gama de equipos y métodos. A partir de 2021, las comunicaciones de voz por cable (cable) siguen siendo el método principal, respaldadas en las principales aplicaciones comerciales por video de circuito cerrado unidireccional, pero las señales de extracción de línea también se usan como respaldo de emergencia y se pueden usar sistemas de voz a través del agua. como respaldo de emergencia para campanas de buceo cerradas. La comunicación local entre buceadores incluye señales con las manos y textos escritos en pizarras. [21]

El buceo se puede realizar mediante comunicaciones de voz por cable, pero la restricción de movilidad hace que esta sea una elección inusual, ya que niega la razón principal para utilizar el buceo. Las comunicaciones de voz a través del agua no tienen la misma restricción en la movilidad de los buceadores, que a menudo es la razón para elegir el buceo profesional, pero son más complejas, más caras y menos confiables que los sistemas cableados. Existen algunas aplicaciones recreativas para las comunicaciones de voz a través del agua para el buceo, pero este método generalmente se usa para aplicaciones profesionales como el buceo militar y científico, y casi todo el buceo recreativo se basa en señales manuales, señales luminosas y pizarras de escritura para los buceadores. comunicaciones de los buzos, y las muy pocas comunicaciones entre los buzos y la superficie se limitan a señales de emergencia preestablecidas. [22] Los buceadores que contienen la respiración utilizan un subconjunto de señales manuales de buceo recreativo cuando corresponde, y tienen algunas señales manuales adicionales específicas para el buceo en apnea. [23]

La presencia de buzos en el agua durante una operación de buceo los expone a riesgos derivados del paso del tráfico acuático, y existen señales de forma, luminosas y de bandera estandarizadas internacionalmente para indicar que la capacidad de maniobra del buque de apoyo al buceo está restringida y que hay buzos en el agua. [24] [25]

Comunicaciones de voz

Una unidad de comunicaciones para buceadores cableada montada en una caja impermeable para facilitar el transporte y la protección. Se agregó el altavoz suelto para aumentar el volumen de salida. Hay un altavoz incorporado detrás de las perforaciones del panel.
Dentro de un casco Kirby Morgan 37 que muestra el micrófono en la máscara oro-nasal y uno de los parlantes en la parte superior de la foto.

Equipo

En el buceo suministrado desde superficie se pueden utilizar sistemas de comunicación de voz electrónicos cableados (cable) y a través del agua . Los sistemas cableados son más populares ya que en cualquier caso existe una conexión física con el buceador para el suministro de gas, y agregar un cable no hace que el sistema sea diferente de manejar. Los sistemas de comunicaciones por cable son aún más fiables y sencillos de mantener que los sistemas a través del agua y no requieren que el buceador lleve consigo una fuente de energía. El equipo de comunicaciones es relativamente sencillo y puede ser del tipo de dos o cuatro hilos. Los sistemas de dos cables utilizan los mismos cables para los mensajes de superficie a buzo y de buzo a superficie, mientras que los sistemas de cuatro cables permiten que los mensajes del buceador y los mensajes del operador de superficie utilicen pares de cables separados, lo que permite el habla simultánea en ambas direcciones. [15] Una disposición estándar con comunicaciones de buzo por cable es tener el lado del buzo normalmente encendido, de modo que el equipo de superficie pueda escuchar cualquier cosa del buzo en todo momento, excepto cuando la superficie esté enviando un mensaje a través de un sistema de dos cables. Esto se considera una característica de seguridad importante, ya que el equipo de superficie puede monitorear los sonidos respiratorios del buzo, lo que puede dar una advertencia temprana sobre el desarrollo de problemas y confirmar que el buzo está vivo. [26] : Sec. 4.8 

Los sistemas de comunicaciones a través del agua son más adecuados para el buceo, ya que el buzo no está sobrecargado por un cable de comunicaciones, pero pueden instalarse en equipos suministrados desde la superficie si lo desea. La mayoría de los sistemas acuáticos tienen un sistema push to talk, de modo que la alta potencia sólo se utiliza para transmitir la señal cuando el buceador tiene algo que decir. Para aplicaciones de buceo comercial esto es una desventaja, ya que el supervisor no puede controlar el estado de los buzos oyéndoles respirar. [26]

Los sistemas de comunicación a través del agua son de dos tipos básicos. Los sistemas acústicos proporcionan comunicaciones unidireccionales desde la superficie hasta los buceadores. Una señal de audio emitida por un transductor sumergido viaja a través del agua hasta los buzos, quienes pueden escuchar el sonido directamente, sin equipo receptor de señal. Los sistemas de amplitud modulada (AM) y de banda lateral única (SSB) proporcionan comunicaciones bidireccionales entre los buzos y entre la superficie y los buzos. Tanto el sistema AM como el SSB requieren equipos electrónicos de transmisión y recepción que llevan los buzos y un transductor sumergido conectado a la unidad de superficie. Los sistemas SSB funcionan mejor alrededor de obstáculos y los sistemas AM brindan una señal más fuerte y, a menudo, más clara con la misma potencia, pero están restringidos al uso en la línea de visión. [22]

El micrófono capta el discurso del buceador y lo convierte en una señal sonora de alta frecuencia transmitida al agua mediante un transductor omnidireccional. La señal puede rebotar en el fondo, la superficie y otras obstrucciones, lo que puede ampliar el alcance alrededor de las obstrucciones, pero también degradará la señal debido a los efectos de interferencia causados ​​por las diferentes longitudes de camino de diferentes rutas. Cuando un transductor receptor capta la señal, la señal ultrasónica se convierte en una señal eléctrica de amplitud modulada, amplificada y convertida en sonido mediante el auricular. [27] Los equipos de comunicaciones a través del agua que llevan los buzos funcionan con baterías. [27]

El método pulsar para hablar (PTT) es el sistema más disponible para comunicaciones a través del agua, pero algunos equipos permiten la transmisión continua o el modo activado por voz (VOX). [27]

Pulsar para hablar es simple, eficiente y el modo preferido de muchos buceadores. Transmite solo cuando se presiona el botón y ahorra energía al no transmitir cuando el buceador no tiene nada que decir, pero requiere que use una mano para transmitir. Los usuarios se turnan para hablar y escuchar. Este es un protocolo de comunicación normal y fomenta una comunicación clara, pero no permite el monitoreo de audio del buceador entre comunicaciones. [27]

Activado por voz significa que la unidad está diseñada para transmitir cuando la voz del buzo activa el micrófono. Si se genera suficiente nivel de sonido en el micrófono, la unidad transmitirá. Esto agotará la batería más rápidamente cuando el nivel de ruido de fondo sea suficiente para activar la transmisión, pero permite comunicaciones con manos libres. [27]

La transmisión continua es un modo en el que un buzo transmite continuamente. Esto es manos libres, pero todos los ruidos audibles serán escuchados por otras personas en el mismo canal y dentro del alcance. Los aparatos respiratorios de circuito abierto generalmente producen un ruido de burbuja de exhalación considerable. [27]

Los sistemas a través del agua también se utilizan como respaldo de las comunicaciones por cable a través del umbilical generalmente utilizado en campanas de buceo cerradas . [28] Estos sistemas se utilizan en caso de falla del sistema cableado y no dependen de la integridad de la campana umbilical, por lo que funcionarán si el umbilical se corta y la campana se pierde. Operan entre un transductor alimentado por batería en la campana y una unidad de superficie utilizando una señal acústica similar a las utilizadas para las comunicaciones inalámbricas de los buceadores. Se pueden utilizar sistemas de portadora suprimida de banda lateral única, siendo típica una frecuencia de 27 kHz con un ancho de banda de 4,2 kHz. [29] Los buzos que respiran helio pueden necesitar un sistema decodificador (también llamado decodificador), que reduce la frecuencia del sonido para hacerlo más inteligible. [26]

Protocolo de comunicación por voz

El protocolo de comunicación de voz submarina es como un protocolo de comunicación por radio. Las partes se turnan para hablar, utilizan frases cortas y claras e indican cuándo han terminado y si se espera una respuesta. Al igual que la radio, esto se hace para garantizar que el mensaje tenga buenas posibilidades de ser comprendido y que el hablante no sea interrumpido. Cuando es posible tener más de un destinatario, la persona que llama también identificará al destinatario deseado mediante un mensaje de llamada y, por lo general, también se identificará a sí mismo. [30] [15] La persona que llama desde la superficie también debe darle al buceador la oportunidad de suspender temporalmente o disminuir la respiración, o dejar de usar equipos ruidosos, ya que el ruido de la respiración generado por el flujo de gas a través de la entrada y el ruido de las burbujas del escape es a menudo muy fuerte. que el mensaje no se pueda escuchar a través de él. [30] [15]

Distorsión hiperbárica del habla

El proceso de hablar bajo el agua está influenciado por la geometría interna del equipo de soporte vital y las limitaciones de los sistemas de comunicación, así como por las influencias físicas y fisiológicas del entorno sobre los procesos de habla y la producción de sonidos vocales. [31] El uso de gases respirables bajo presión o que contienen helio causa problemas en la inteligibilidad del habla de los buzos debido a la distorsión causada por la diferente velocidad del sonido en el gas y la diferente densidad del gas en comparación con el aire a presión en la superficie. Estos parámetros inducen cambios en los formantes del tracto vocal , que afectan al timbre , y un ligero cambio de tono . Varios estudios indican que la pérdida de inteligibilidad se debe principalmente al cambio de los formantes. [32]

La diferencia en la densidad del gas respirable provoca un cambio no lineal de la resonancia vocal de tono bajo, debido a cambios de resonancia en las cavidades vocales, dando un efecto nasal, y un cambio lineal de las resonancias vocales que es función de la velocidad del sonido en el gas, conocido como efecto del Pato Donald. Otro efecto de una mayor densidad es el aumento relativo de la intensidad de los sonidos sonoros en relación con los sonidos sordos. El contraste entre sonidos sonoros cerrados y abiertos y el contraste entre consonantes sonoras y vocales adyacentes disminuyen al aumentar la presión. [33] El cambio en la velocidad del sonido es relativamente grande en relación con el aumento de la profundidad a profundidades menores, pero este efecto se reduce a medida que aumenta la presión, y a mayores profundidades un cambio en la profundidad hace una diferencia menor. [32]

Los posicionadores de voz con helio son una solución técnica parcial. Mejoran la inteligibilidad del habla transmitida al personal de superficie. [33]

Comunicaciones por vídeo

A menudo se instala un vídeo de circuito cerrado en los cascos de los buzos comerciales provistos de superficie para proporcionar información al equipo de superficie sobre el progreso del trabajo realizado por el buceador. Esto puede permitir que el personal de superficie dirija al buzo de manera más efectiva para facilitar la realización de la tarea. La comunicación por voz siempre se proporciona cuando se utiliza el vídeo del buzo. Los cables de comunicaciones de estos sistemas forman parte del umbilical del buceador . También se puede utilizar vídeo para controlar a los ocupantes de una campana de buceo cerrada. [26]

Señales de mano

Un buzo dando la señal de calambres.

Las señales manuales son una forma de sistema de señales utilizado por los buceadores para comunicarse cuando están bajo el agua. Las señales manuales son útiles siempre que los buceadores pueden verse entre sí, y algunas también se pueden utilizar en condiciones de poca visibilidad si están muy cerca, cuando el destinatario puede sentir la forma de la mano del señalizador y así identificar la señal que se está dando. Por la noche, la señal puede iluminarse con la luz del buzo. Las señales manuales son el método principal de comunicación submarina para los buceadores recreativos y también las utilizan en general los buceadores profesionales, generalmente como método secundario. [16] [8]

Los buzos que están familiarizados con un lenguaje de señas como el lenguaje de señas americano y equivalentes pueden encontrarlo útil bajo el agua, pero existen limitaciones debido a la dificultad de realizar algunos de los gestos de manera inteligible bajo el agua con las manos enguantadas y, a menudo, mientras se intenta sostener algo. [34]

Señales manuales RSTC

Las agencias miembros del Consejo de Entrenamiento de Buceo Recreativo (RSTC) en los Estados Unidos han reconocido un conjunto estandarizado de señales manuales destinadas a uso universal, que se enseñan a los estudiantes de buceo al principio de sus cursos de buceo de nivel inicial. [7]

Estas señales manuales proporcionan la siguiente información: [7]

Otras señales manuales y variaciones de uso común

Las señales de buceo a veces difieren entre grupos de buceadores. Existen variaciones regionales y variaciones que se relacionan con el tipo de buceo. Uno de los elementos con mayor rango de variaciones es cómo los buzos indican la presión de gas restante en sus cilindros. [37] Algunas variaciones incluyen:

A veces los buzos inventan señales locales para situaciones locales, a menudo para señalar la vida silvestre local. Por ejemplo:

Señales del instructor: [38]

Señales luminosas de buceo

El haz enfocado de una luz de buceo también se puede utilizar para señalización básica. [42]

Normalmente, un buceador no ilumina los ojos de otro buceador con una linterna o linterna , sino que dirige el haz hacia su propia señal con la mano. [42]

señales táctiles

Los buzos de penetración utilizan algunas señales táctiles para controlar un paso ciego a través de un área de visibilidad extremadamente baja, o cuando las restricciones no permiten que los buzos se vean lo suficientemente bien como para usar señales manuales. El sistema Rimbach de señalización por contacto táctil: [43]

Señales de línea

También conocidas como señales de cuerda, se utilizan generalmente en condiciones de baja visibilidad donde un buzo está conectado a otra persona, ya sea otro buzo o un auxiliar de línea en la superficie, mediante una cuerda, manguera de línea aérea o umbilical de buzo . Estos se remontan a la época en que se utilizaba el traje de buceo estándar . Algunas de estas señales, o variantes preestablecidas, se pueden utilizar con una boya marcadora de superficie. El buzo tira hacia abajo de la línea de la boya para hacer que ésta se balancee en un patrón equivalente a la señal de la cuerda. Las señales de línea efectivas necesitan una línea libre y sin mucha holgura; antes de intentar una señal de línea, se debe tensar la holgura y tirar de la línea con firmeza. La mayoría de las señales se reconocen devolviendo la misma señal, lo que demuestra que se recibió con precisión. La falta persistente de reconocimiento puede indicar un problema grave y debe resolverse con urgencia. Hay varios sistemas en uso y es necesario tener un acuerdo entre buceador y auxiliar antes de la inmersión. [44]

Club submarino británico

BS-AC tiene un conjunto muy pequeño de señales de cuerda. La mayoría de ellos tienen el mismo significado que la señal comercial o de la Royal Navy equivalente. [45]

Tierno al buceador

Buzo a licitación

Buzos de seguridad pública

Los buzos de seguridad pública y algunos buceadores recreativos utilizan las siguientes señales de línea mientras realizan búsquedas circulares y en arco bajo el agua. [46]

Tierno al buceador

Buzo a licitación

buceo comercial

Las señales de cuerda utilizadas en el Reino Unido [47] y Sudáfrica [30] incluyen las siguientes:

Las señales son combinaciones de tirones y campanas . Un tirón es una tensión constante relativamente larga en la línea. Las campanas siempre se dan en pares, o en parejas seguidas de la campana impar restante. Son tirones cortos, y un par está separado por un intervalo corto, con un intervalo más largo hasta el siguiente par o la única campana. La técnica y nomenclatura derivan del habitual toque de campana del barco cada media hora durante las guardias, que también se realiza por parejas, siendo alguna que otra campana al final. Una campana no se utiliza como señal de inmersión, ya que es difícil distinguirla de una sacudida provocada por un enganche temporal de la línea. [47]

Asistente de buzo:

Señales generales: [47] [30]

Señales de dirección: [47] [30]

Buzo a asistente:

Señales generales: [47] [30]

Señales de trabajo: [47] [30]

Marina Real

Todas las señales comienzan con un tirón para atraer la atención, y esto debe reconocerse antes de emitir la señal real. Las señales de la Royal Navy (RN) incluyen "campanas" cortas y emparejadas y "tirones" más largos. Las señales RN son casi idénticas a las señales de cuerda utilizadas por los buceadores comerciales en el Reino Unido y Sudáfrica. [44]

Nosotros marina de guerra

La Marina de los EE. UU. también tiene un conjunto estándar de señales de línea. Estas incluyen señales generales del buzo al auxiliar, señales de búsqueda y señales de emergencia. La señal para pasar de señales generales a señales de búsqueda o viceversa es de siete tirones, y el significado de las señales puede variar dependiendo de si la da el buzo o el auxiliar. La mayoría de las señales se reconocen devolviendo la misma señal, confirmando que la señal se recibió correctamente. [dieciséis]

Pizarras

Buceador registra avistamientos en una hoja de datos impresa en papel impermeable en un portapapeles

Los mensajes escritos en pizarras de plástico se pueden utilizar para transmitir mensajes complejos con un bajo riesgo de malentendidos. Las pizarras están disponibles en varios tamaños y suelen ser de plástico blanco duro con acabado mate, aptas para escribir con un lápiz. Se pueden guardar de varias maneras, pero en un bolsillo o atados a la muñeca son métodos populares. Otro método es sujetarlo al buceador con un cordón, pero existe un mayor riesgo de enredarse. [3] Las pizarras se pueden utilizar para registrar información que se utilizará en la inmersión, como horarios de descompresión, para discutir asuntos de importancia para los cuales las señales manuales no son suficientes y para registrar datos recopilados durante la inmersión. Las notas húmedas de papel impermeables son un equivalente compacto, y los buceadores científicos utilizan habitualmente hojas de datos preimpresas a prueba de agua y un portapapeles para registrar sus observaciones. [48]

Marcadores de línea de cueva

Marcador de flecha de línea
Marcador de flecha de línea
Marcadores de flecha, galleta y línea rectangular.
Marcadores de línea de buceo en cuevas (marcador direccional de flecha, marcador de "cookie" personal no direccional y "marcador de salida de referencia" híbrido personal) sujetos de forma segura a la línea

Las flechas de cueva, las flechas de línea o los marcadores Dorff (después de Lewis Holtzendorff) son marcadores de punta de flecha de plástico que se enganchan a una línea de cueva envolviendo la línea alrededor de la flecha a través de las ranuras. Se utilizan para indicar la dirección de salida y se pueden identificar al tacto. El mensaje es simple, pero de importancia crítica, ya que si un buzo no sabe qué camino tomar en un cruce de líneas, corre el riesgo de sufrir problemas graves. Las flechas de línea también se utilizan en un cruce de la línea permanente y en un amarre, de modo que cuando el buceador regrese al amarre, pueda identificar en qué dirección girar. [49] [50]

Los marcadores de línea personal híbridos y no direccionales se utilizan para indicar la identidad de un buceador que ha pasado por la línea y aún no ha regresado a ese punto. Se fijan a la línea de la misma manera que las flechas de cueva y se despliegan en el camino hacia la cueva, generalmente en puntos críticos como bifurcaciones o saltos, y se usan para indicar a otros buceadores que alguien está más adentro a lo largo de la línea. . Están marcados para identificar al buceador y este los recupera al salir. Para ello se utilizan cookies (marcadores redondos), marcadores de salida de referencia rectangulares y pinzas para la ropa. Los marcadores redondos y rectangulares se fijan a la línea del mismo modo que las flechas y se pueden personalizar de cualquier forma que los propietarios puedan reconocer fácilmente. A menudo se utiliza el color, pero como hay un número limitado de colores estándar disponibles y, a menudo, no se distinguen bien en la oscuridad, se pueden utilizar modificaciones en la forma que se pueden reconocer al tacto. [49] [50]

Las flechas siempre deben colocarse en el lado de salida de una intersección, ya que esto no es ambiguo. A veces hay más de una salida en una intersección. Ambas deben estar marcadas con flechas, pero la salida preferida se puede marcar con dos flechas en serie. Las flechas siempre apuntan en la dirección de la línea hacia una salida. [1]

Señales de luz y gas para inmersiones desde superficie.

Hay señales de emergencia generalmente asociadas con el buceo con campana húmeda y cerrada mediante las cuales la superficie y el botones pueden intercambiar una cantidad limitada de información que puede ser crítica para la seguridad de los buceadores. Se utilizan cuando falla el sistema de comunicaciones de voz y brindan suficiente información para que la campana pueda recuperarse con un riesgo mínimo para los buzos. Estas señales generalmente no son aplicables a un buceador que recibe suministro directo por el umbilical desde la superficie, pero si el umbilical está enganchado y las señales de la cuerda no pueden transmitirse, estas señales pueden ser proporcionadas por destellos de luz del sombrero y lavado del casco (soplado de gas desde el casco). en un flujo continuo abriendo la válvula de flujo libre o presionando el botón de purga ). [17]

Señales de emergencia varias

Letrero de código de toque de emergencia en una campana de buceo cerrada
Se puede fijar una lista de códigos de grifo en el interior y exterior de un timbre cerrado para garantizar una comunicación mutuamente comprensible.

Los códigos de grifo, que se obtienen golpeando el casco, se utilizan para comunicarse con los buzos atrapados en una campana sellada o con los ocupantes de un sumergible o submarino durante un rescate. [51] [52]

Un buzo que despliega una boya marcadora de superficie retardada (DSMB) al final de una inmersión puede usar un código de color preestablecido para indicarle al equipo de apoyo de superficie si hay un problema para el cual se requiere asistencia. En algunos círculos, un DSMB amarillo se considera una señal de emergencia y el rojo significa OK. En la mayoría de los círculos, un segundo DSMB desplegado en la misma línea indicará un problema. También se puede utilizar un DSMB para llevar una pizarra con un mensaje, pero es poco probable que esto se note a menos que se haya hecho un arreglo especial. [53] [54]

Otras señales de emergencia menores incluyen el uso de espejos, tubos de señales inflables, serpentinas flotantes, sirenas de aire comprimido , silbatos y otros elementos que hacen ruido para alertar al personal de apoyo en superficie de un problema. [55]

Se encuentran disponibles radios VHF y balizas de localización de emergencia personal que pueden transmitir una señal de socorro a embarcaciones cercanas y son resistentes a la presión en profundidades de buceo recreativo, por lo que un buzo puede transportarlas y activarlas en la superficie si no están a la vista de la embarcación. [55]

Señales de descenso del buzo

Banderas

Banderas de "buceador hacia abajo"

Una bandera de buceo, o bandera de buceo, es una bandera que se usa en el agua para indicar que hay un buzo debajo. Se utilizan dos estilos de bandera. A nivel internacional, la bandera codificada "alfa", que tiene un asta blanca y una cola de golondrina azul, se utiliza para señalar que el barco tiene un buzo caído y que otros barcos deben mantenerse alejados a baja velocidad. [56] En América del Norte se suele utilizar una bandera roja con una franja diagonal blanca desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. [57] El propósito de estas banderas es notificar a otros barcos que se mantengan alejados para la seguridad de los buzos y evitar la posibilidad de una colisión con el barco de buceo que puede no poder maniobrar para apartarse del camino. [56] [58]

Señales de luz y forma.

Señales de luz y forma.

Es posible que una embarcación que apoya una operación de buceo no pueda tomar medidas evasivas para evitar una colisión, ya que puede estar físicamente conectada a los buzos en el agua mediante cuerdas salvavidas o umbilicales, o puede estar maniobrando muy cerca de los buzos, y debe indicar esta limitación por el derecho marítimo internacional, utilizando las señales luminosas y forma prescritas, y otros buques están obligados a mantenerse separados, tanto para la seguridad de los buceadores, como para evitar colisiones con el buque de apoyo al buceo. Estas señales y las reglas para responder a ellas se especifican en la Regla 27 del Reglamento Internacional para Prevenir Colisiones en el Mar , también conocido como COLREGS, y "Reglas de Carretera", [59] [24] como se cita a continuación.

Todo buque con capacidad de maniobra restringida , excepto un buque dedicado a operaciones de remoción de minas, deberá exhibir: [59] [24]

  1. tres luces todo horizonte en línea vertical en el lugar más visible. La más alta y la más baja de estas luces serán rojas y la luz del medio será blanca;
  2. Tres formas de días en una línea vertical donde se pueden ver mejor. La más alta y la más baja de estas formas serán bolas y la del medio un diamante;
  3. al atravesar el agua, una o más luces de tope, luces de costado y una luz de popa, además de las luces prescritas en el apartado 1;
  4. cuando esté fondeado, además de las luces o señales prescritas en los apartados 1 y 2, la luz, las luces o señales prescritas en la Regla 30 .

Un buque dedicado a dragado u operaciones submarinas , cuando su capacidad de maniobra esté restringida, exhibirá las luces y marcas prescritas en los subpárrafos (1, 2 y 3 anteriores) de esta Regla y, además, cuando exista una obstrucción , exhibirá : [59] [24]

  1. dos luces rojas todo horizonte o dos bolas en línea vertical para indicar el lado en el que existe la obstrucción;
  2. dos luces verdes todo horizonte o dos rombos en línea vertical para indicar el lado por el que puede pasar otro buque;
  3. cuando esté fondeado, las luces o marcas prescritas en este párrafo en lugar de las luces o marcas prescritas en la Regla 30.

Cuando el tamaño de una embarcación dedicada a operaciones de buceo haga impracticable exhibir todas las luces y formas prescritas en el párrafo (arriba) de esta Regla, se exhibirá lo siguiente: [59] [24]

  1. tres luces todo horizonte en línea vertical en el lugar más visible. La más alta y la más baja de estas luces serán rojas y la luz del medio será blanca;
  2. una réplica rígida de la bandera del Código Internacional "A" de no menos de 1 metro (3,3 pies) de altura. Se tomarán medidas para garantizar su visibilidad panorámica.

Boyas de señalización de superficie

Se pueden utilizar boyas marcadoras de superficie inflables o permanentemente flotantes para identificar y/o marcar la presencia de un buzo debajo. Estos pueden estar amarrados, a modo de línea de tiro , e indicar la zona general con los buzos, o atados a uno de los buzos mediante una línea, indicando la ubicación del grupo a las personas en la superficie. Este tipo de boya suele tener colores brillantes para mayor visibilidad y puede estar equipada con una de las señales de bandera de buceo. [60] [61] [62] Una boya marcadora de superficie (SMB) atada a un buzo generalmente se remolca con una línea delgada unida a un carrete, carrete u otro dispositivo que permite al buzo controlar la longitud de la línea para adaptarse a la profundidad. para que se pueda evitar una línea floja excesiva. [62]

Una boya marcadora de superficie desplegable o retrasada (DSMB) es un marcador inflable que el buzo infla mientras está bajo el agua y envía al final de una línea para indicar la posición y, por lo general, que está ascendiendo o que hay un problema. . El uso de un DSMB es común cuando los buceadores esperan realizar paradas de descompresión lejos de una referencia fija, o saldrán a la superficie en un área con tráfico de embarcaciones, o necesitan indicar su posición al barco de buceo o al equipo de superficie. [60] [62] Los buzos pueden llevar dos DSMB de diferentes colores para que puedan pedir ayuda a su soporte de superficie mientras se descomprimen bajo el agua. En un sistema, una boya roja indica una descompresión normal y una boya amarilla indica un problema, como la escasez de gas, que el soporte de superficie debe investigar y resolver. En otros círculos, dos boyas de cualquier color en una línea significan lo mismo. [63]

Se podrá utilizar un grupo de boyas marcadoras de superficie amarradas para demarcar un área en la que se realiza el buceo. Es más probable que lo utilicen buzos comerciales, científicos o de servicios públicos para acordonar un área de trabajo o de búsqueda, o la escena de un accidente o de un crimen. [62]

Dispositivos portátiles ultrasónicos

El Buddy-Watcher es un dispositivo de alerta de compañero montado en la muñeca que envía una señal ultrasónica cuando se presiona una tecla, durante al menos 20 metros (66 pies) a través del agua a la unidad correspondiente en el compañero de buceo, lo que producirá una vibración silenciosa y Señal visual que alerta al buceador de que su compañero quiere atención. No hay ninguna indicación directa al remitente sobre si se ha recibido la señal ni ninguna indicación de la distancia o dirección al amigo. El dispositivo es resistente al agua hasta 40 metros (130 pies) y, por lo tanto, es adecuado para el buceo recreativo, pero no para el buceo técnico. [64]

Las computadoras de descompresión de muñeca UDI-28 y UDI-14 tienen una función de comunicación entre las unidades de muñeca y una unidad de superficie que incluye señales de socorro, un conjunto limitado de mensajes de texto y una señal de localización [65] [66] [67]

Mensajería submarina mediante teléfonos inteligentes y relojes inteligentes

En 2022, la Universidad de Washington desarrolló una aplicación de software, AquaApp, para dispositivos móviles que reutiliza los micrófonos y parlantes de los teléfonos inteligentes y relojes existentes para permitir la comunicación acústica bajo el agua entre buceadores. [68] El software que se ejecuta en teléfonos inteligentes Android básicos colocados en estuches impermeables, admite el envío de uno de los 240 mensajes preestablecidos, incluidas balizas SoS, y tiene un alcance de hasta 100 metros. [69]

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Fuentes

enlaces externos