Rasa algoritma

John Bantin menuju ke Laut Merah
John Bantin menuju ke Laut Merah

Ambil 10 selam semasa komputer dilengkapi antara mereka dengan tujuh formula berbeza untuk menghentikan pemiliknya menjadi bengkok.

Seberapa berhati-hati atau setan-boleh-jaga mereka akan terbukti dalam pendakian dari sekitar tanda 50m?

John Bantin menuju ke Laut Merah untuk mengetahuinya BEBERAPA TAHUN LALU terdapat satu roadster binaan British yang saya terliur. Ia adalah salah satu kereta terpantas di jalan raya.

Mereka kemudiannya memperkenalkan versi V12 yang lebih cantik, dan saya terkedu untuk mencubanya. Apabila saya melakukannya, saya kecewa apabila mendapati ia bukan sahaja memecut seperti roket angkasa, tetapi ia juga menyudut seperti satu, dan sukar untuk dihentikan.

Mereka mengatakan kebanyakan orang telah membuat keputusan tentang kereta yang mereka ingin beli lama sebelum mereka memasuki bilik pameran. Kami tergoda dengan rupa dan bukannya apa yang dilakukannya.

Dalam menyelam, ini hanya benar apabila kita membeli menyelam komputer.

Ahli sihir penulisan perisian bagi komputer dunia dan pakar reka bentuk perkakasan boleh meletakkan lebih banyak kuasa pengkomputeran pada pergelangan tangan anda hari ini daripada yang digunakan untuk membawa "satu lompatan gergasi untuk manusia" ke Bulan.

Terdapat komputer yang bukan sahaja berfungsi sebagai jam tangan dan kalendar, tetapi menyediakan a digital permainan atau dua. Ada yang mempunyai lapisan demi lapisan menu, sementara yang lain menjerit "beli saya!" dengan rupa yang menarik.

Fungsi persisian, nilai tambah, menjadi lebih penting pada titik jualan daripada fungsi teras.

JADI APAKAH FUNGSI TERAS SEBUAH MENYELAM COMPUTER? Tiada pengeluar akan meletakkan liabiliti produknya untuk menyatakan perkara ini, tetapi ini adalah niat setiap orang komputer pereka bentuk untuk membawa anda kembali daripada menyelam tanpa mengalami penyakit penyahmampatan.

Sama ada melalui kadar pendakian terkawal yang mudah dengan peringkat penyahmampatan tambahan, secara eufemisme dipanggil "hentian keselamatan", atau melalui kedua-dua jeda ini dan berperingkat pada titik semasa pendakian (deko-henti), apa yang penting ialah pengiraan matematik, atau algoritma.

Ini mengambil kira sejauh mana anda telah berada dan berapa lama, dan berapa cepat anda naik.

Tetapi ia bukan sekadar pengiraan matematik yang mudah. Setiap penulis algoritma perlu cuba mengambil kira apa yang berlaku di dalam badan model penyelam modelnya sebelum merumuskan algoritma penyelam model.

Di sinilah versi teori penyahmampatan yang berbeza dimainkan.

Buih mikro ialah buih subklinikal yang mungkin berkumpul bersama untuk memberikan simptom DCI.

Adakah gas meresap ke dalam tisu badan, adakah ia hanya larut, atau kedua-duanya? Adakah kecerunan yang dibenarkan semasa merancang mengurangkan tekanan terhadap masa ditetapkan atau berubah?

Adakah naik agak cepat ke perhentian cetek Haldanian tradisional sebelum berhenti untuk masa yang lama "bengkok dan baiki"?

Adakah jeda pada kedalaman untuk membenarkan tisu yang lebih perlahan ke off-gas membantu penyahmampatan, atau memberi tisu yang lebih perlahan peluang untuk on-gas lebih banyak?

Itu semua teori. Kami tidak tahu sebenarnya.

1009 komputer lagi2

Dan siapa ini komputer algoritma ditulis untuk pula? Adakah penunggang basikal yang baru sahaja menamatkan Tour de France, atau pemandu trak pertengahan umur yang menghabiskan hidupnya dengan senaman bahagian atas badannya, tetapi membungkus seluruh badannya dengan makanan segera dan minuman tidak sihat?

Adakah biarawati remaja juara Olimpik, atau nenek yang kehilangan sosok mudanya beberapa tahun lalu? Luke Skywalker atau Obi-Wan Kenobi?

Pengilang tidak berkata, namun, seperti pengendalian berkelajuan tinggi kereta impian, algoritma komputer menyelam adalah satu bahagian yang anda tidak dapat lihat di kedai.

Mendengar pembantu jualan memberitahu anda bahawa dia tidak menghadapi masalah dengan model yang dia cuba jual juga tidak membantu.

Kami di DIVER boleh bandingkan komputer sebelah menyebelah, pada penyelaman yang serius seperti kebanyakan penyelam riadah yang menghirup udara atau nitrox akan pernah lakukan.

Kami akan memberitahu anda maklumat yang diberikan oleh instrumen pada peringkat yang berbeza dalam selam biasa dan menyerahkan kepada anda untuk memutuskan yang mana yang betul.

Ulasan di lain majalah baru-baru ini melaporkan dua komputer sebagai mempunyai bacaan yang sama. Ini tidak menghairankan, kerana mereka datang dari kilang yang sama di Jepun dan menggunakan perisian yang sama.

Tidak banyak algoritma berbeza yang tersedia.

Kami mengira tujuh algoritma berbeza antara 10 komputer kami bertali bahu dan menyelam, dan dua daripadanya berada dalam komputer yang sama sebagai pilihan.

Anda sudah tentu mempunyai pilihan untuk menambah tahap keselamatan atau mengurangkan faktor kecerunan dan, dalam satu kes, malah meningkatkan keagresifan dan oleh itu unsur risiko.

Kemudahan anda boleh mentafsir maklumat yang diberikan boleh menjadi sangat penting juga. Saya hairan berapa ramai orang di kapal langsung pertama mereka, dan oleh itu menyelam berulang, perjalanan menganggap komputer mereka telah tersilap apabila mereka memaparkan "SOS" dan enggan bekerja pada penyelaman seterusnya.

Baca dan hadam manual. Jika anda tidak tahu apa yang komputer anda cuba beritahu anda, mengapa memakainya?

KAMI MENGGUNAKAN CONTOH SETIAP KOMPUTER pada pratetap pengilang, yang mungkin adalah cara kebanyakan orang menggunakan komputer mereka.

Di mana kami mempunyai komputer buatan yang serupa tetapi model yang berbeza, kami menambah dalam jumlah tertentu berhati-hati kepada satu, hanya untuk melihat perbezaannya.

Kami melakukan beberapa siri selaman dan mengambil gambar komputer bersama-sama pada pelbagai detik penting.

Yang paling berhati-hati tidak semestinya yang terbaik. Kadang-kadang terdapat faktor yang membuatkan anda mahu keluar dari air daripada terus berada di dalamnya.

Kehabisan gas pernafasan atau dihanyutkan arus ke tempat yang tidak dapat diikuti oleh bot adalah contoh yang jelas.

Sebaliknya, jika saya selesa, saya lebih suka mengeluarkan gas saya di cetek untuk memberikan tisu saya perjalanan yang lebih mudah.

Saya pernah dicela oleh pemandu terjun kerana membuat deco stop selama 20 minit sementara dia menunggu dengan tidak sabar. "Lima minit sudah cukup," katanya dengan botak.

Apabila saya bertanya kepadanya apa yang diperlukan oleh komputernya untuk berhenti, dia memberitahu saya dia tidak mempunyainya. Itu pilihan lain!

Pereka komputer menyelam, seperti pereka kereta, menambah pelbagai fungsi tambahan yang menarik untuk memikat anda agar menginginkan produk mereka. Di sini kami menumpukan pada sedikit yang anda perlu mengambil amanah, algoritma.

Kami membuat beberapa siri selaman dengan Jabatan Teknikal Menyelam Penyelam Unta di Sharm
el Sheikh, dan menampilkan aktiviti menyelam setiap hari.

Nigel Wade, seorang pegawai pemerhati dalam Pasukan Bomba dalam kehidupan biasa, adalah pengawal peribadi saya yang bongkak. Cathy Bates, seorang TDI Pengajar dari Unta, datang bersama kami untuk memastikan kami berkelakuan.

MENYELAM

Kami ingin melihat bagaimana komputer ini dibandingkan dengan dua selam masa lapang "melampau". Pada hari ujian, kami membuat dua terjunan, pertama hingga kedalaman sekitar 49m dan yang kedua, selepas selang permukaan, hingga sekitar 46m.

Setiap komputer merekodkan kedalaman maksimum yang berbeza secara pecahan. Menyelam kedua akan mendedahkan bagaimana tetapan gelembung mikro benar-benar bermula.

Saya menggunakan Suunto Vyper (RGBM100) sebagai kayu ukur saya, dan melihat perbandingan yang lain.

Saya berada pada kedalaman maksimum cukup lama untuk memasukkan kesemuanya ke dalam mod deco, tetapi saya menekankan bahawa latihan ini mereplikasi penyelaman santai yang melampau dan bukannya penyelaman teknikal yang mendalam.

Kami membuat semua hentian dalam yang diperlukan atau dicadangkan oleh semua komputer semasa pendakian, yang terletak di cerun terumbu untuk sebahagian besarnya. Kami menggunakan kadar pendakian paling perlahan yang dibenarkan pada bila-bila masa atau lebih perlahan.

Untuk bahagian terakhir saya menggunakan baris bawah dari bot kami atau DSMB untuk mengawal kedalaman saya dengan tepat dan mengelakkan sedikit percanggahan dalam kawalan keapungan yang boleh berlaku dalam air biru.

Kami terpaksa mengubah rancangan kami di tapak dan menggantikan VRX Teknologi VR rig untuk NHeO yang ingin kami uji, kerana paparan NHeO tidak cukup terang untuk mengambil gambar dalam cahaya ambien tropika. VRX telah ditetapkan untuk meniru NHeO yang lebih mudah.

MENYELAM 1

Semasa penyelaman pertama, kebanyakan komputer memberikan hasil yang hampir antara satu sama lain, kecuali Oceanic dengan algoritma DSAT Pelagic.

Bertujuan untuk menyelam tanpa henti dalam air suam, ini benar-benar menghukum kami kerana pergi lebih dalam daripada 30m dengan mencatatkan hentian deko hampir serta-merta.

Sebaliknya, algoritma Oceanic dengan Pelagic Z+ sangat selaras pada masa ini dengan Mares Nemo Excel, ditetapkan tanpa sebarang tahap berhati-hati tambahan.

1009 komputer menyelam1

8minit/42m
Pada ketika ini dalam Dive 1, DSAT Oceanic berada dalam hentian 6m manakala Z+ Oceanic menunjukkan hentian 1minit pada 3m.

Sementara itu, kedua-dua algoritma Suunto RGBM 100 dan Suunto RGM50 memberikan hentian 3m. Semua yang lain menunjukkan hentian 3m yang serupa dengan masa pendakian 7 atau 8 minit.

12minit/30m
Mendaki cerun terumbu pada kelajuan biasa, komputer secara beransur-ansur mula terpisah. Pada 30m selepas 12 minit, kedua-dua Suuntos masih mempunyai masa kira-kira 5minit pada 3m, ditambah perhentian dalam pada 26m.

Kedua-dua Galileo memberi masa pendakian selama 7 minit dan 10 minit; Mares standard menunjukkan perhentian 2 minit, dan Mares dengan berhati-hati telah menambah satu minit lagi.

VRX menunjukkan 1minit/6m, Z+ Oceanic memberikan 4minit/3m, Apeks/Seiko memerlukan 3minit/3m dan DSAT Oceanic bergegar pergi, menambah jisim masa deco, bermula pada 9m.

Anda boleh melihat bahawa, dengan satu pengecualian, tiada komputer yang berbeza pada masa ini, walaupun Suuntos mengesyorkan hentian dalam pada 26m dan Galileos masing-masing pada 12m dan 14m.

Satu minit kemudian, Suuntos telah menukar cadangan hentian dalam kepada 16m dengan jumlah masa pendakian 5minit, manakala Galileos meminta 14m dan VRX mencadangkan hentian 1minit/9m dengan masa pendakian 9minit.

Dua komputer Mares, Z+ Oceanic dan Apeks/Seiko meminta 2, 3 dan 4 minit pada 3m, dan DSAT Oceanic masih berada di hentian 9mnya.

19minit/15.5m
Suuntos dan Galileos telah mengira detik 2 minit perhentian dalam yang kami lakukan. Suunto RGBM50 meminta 1 minit kurang daripada 5 minit jumlah masa pendakian yang dimandatkan oleh adik beradik RGBM100nya.

Apeks/Seiko, Mares standard dan Oceanic Z+ memerlukan 3 atau 4minit/3m, manakala Mares dengan berhati-hati memerlukan 6minit, Galileo MB1 memerlukan 5minit/3m dan MB2 2minit/6m.

Oceanic DSAT kembali ke hentian 6m, dan VRX, menjadi semakin sukar dibaca dalam cahaya yang lebih terang berhampiran permukaan, memerlukan 6minit/3m.

28minit/7.5m
Kedua-dua Suuntos memerlukan 2minit/3m, begitu juga dengan Mares standard dan Apeks/Seiko. Mares yang lebih berhati-hati memerlukan 4 minit tambahan pada 3m.

Z+ Oceanic memerlukan hentian 1min/3m, manakala saudara DSATnya masih menunjukkan hentian 6m.

Kedua-dua Galileo mewajibkan 3min/3m dan 3min/6m, manakala VRX berada di antaranya dengan 5 minit jumlah masa pendakian.

32minit/5m
Sebilangan besar komputer tidak menggunakan masa deco/safety stop sekarang. Walau bagaimanapun, Mares yang lebih berhati-hati dan Galileo MB2 kedua-duanya mempunyai baki 4 minit untuk dilakukan pada 3m, manakala DSAT Oceanic masih memerlukan 22 minit pada 3m.

Saya melekatkannya supaya ia bagus untuk penyelaman seterusnya. Menyelam kedua akan memberitahu, kerana pengiraan gelembung mikro akan dimainkan.

Menyelam 1 (kedalaman maksimum 49m)8minit/42m12minit/30m19minit/15.5m28minit/7.5m32minit/5m
Suunto Vyper Air (RGBM 100)4minit/3m (26m DS)5minit/3m (26m DS)5minit/3m2minit/3m-
Suunto D6 (RGBM 50)4minit/3m (26m DS)4minit/3m (26m DS)4minit/3m2minit/3m-
Scubapro Galileo Sol (MB1)1minit/3m4minit/3m (12m DS)5minit/3m3minit/3m-
Scubapro Galileo Luna (MB2)3minit/3m3minit/6m (14m DS)2minit/6m3minit/6m4minit/3m
Mares Nemo Wide (RGBM PF1)1minit/3m3minit/3m6minit/3m6minit/3m4minit/3m
Mares Nemo Excel (RGBM PF0)1minit/3m2minit/3m4minit/3m2minit/3m1minit/3m
Teknologi VR VRX* (Buhlmann ZH-L16)1minit/6m1minit/6m6minit/3m4minit/3m-
Oceanic OC1 (Pelagic DSAT)4minit/6m1minit/9m5minit/6m1minit/6m22minit/3m
OC1 Lautan (Pelagik Z+)1minit/3m3minit/3m4minit/3m1minit/3m-
Kuantum Apeks (Mod. Buhlmann ZH-L16)1minit/3m3minit/3m3minit/3m2minit/3m-
Jadual (atas & bawah) menunjukkan masa dan kedalaman deko yang diperlukan pada lima titik sampel biasa pada setiap dua selam.

*Digantikan di tapak untuk VR Technology NHeO (lihat teks)

MENYELAM 2

Dua dan tiga suku jam kemudian, kami masuk untuk menyelam kedua. Ini adalah sedikit cetek, dengan kedalaman maksimum 46m.

1009 komputer menyelam2

7min/44m dalam
Kami menjangkakan DSAT Oceanic memberi mandat kepada banyak deco, dan kami tidak silap.

Pada 7min/44m komputer yang paling kurang berhati-hati di pelantar kami, Z+ Oceanic dan Galileo MB1, dan apa yang dimaksudkan sebagai Mares yang lebih berhati-hati, akhirnya terhenti.

DSAT Oceanic telah bergegas melalui semua hentian 3mnya dan memasuki hentian 6m pertamanya.

Kedua-dua Suuntos masih bersetuju dan VRX seiring dengan Galileo MB2, Mares standard dan Apeks/Seiko.

20min/20m dalam
VRX, Galileo MB1 dan Apeks/Seiko sedang membina perhentian pada 6m. Galileo MB2 menambah perkara ini, manakala Mares standard kurang berhati-hati sedikit berbanding Z+ Oceanic dan Suunto RGBM100 dengan hentian 3m, dan Suunto RGBM50 kurang berhati-hati dengan hanya 6 minit masa pendakian.

Sebaliknya, PF1 Mares sedang menumpuk di atas perhentian, dengan 15min/3m diperlukan, dan kami tahu DSAT Oceanic akan menjadi mangsa penyelaman yang tidak direka untuk dilakukan.

25min/13m dalam
Komputer Mares yang lebih berhati-hati menunjukkan perhentian selama 23 minit dan DSAT Oceanic akan bergerak lebih banyak.

Kembali ke alam realiti, Z+ Oceanic memerlukan hentian 10 min/3m, dan Suunto RGBM 100 menunjukkan hentian 3m termasuk hentian dalam 2 minit pada 11m dan jumlah masa pendakian selama 9 minit.

Suunto RGBM50 tidak memerlukan hentian yang mendalam. VRX, Galileo MBL1, Mares standard dan Apeks/Seiko berada dalam langkah, dengan hentian 7minit/3m, manakala Galileo MB2 memberi mandat 1minit/6m dan jumlah masa pendakian 11minit.

29min/9m dalam
Pada masa ini DSAT Oceanic telah mencapai 2 min/6m, yang bermakna terdapat banyak masa yang diperlukan pada 3m juga. Tetapi Oceanic Z+ masih lebih kurang selaras dengan Mares standard dan Suunto RGBM100, dengan hanya 10 min/3m ditunjukkan.

Bagaimanapun Mares Nemo Wide dengan PF1 kini memerlukan 24min/3m. Suunto RGBM50, Apeks/Seiko dan VRX semuanya memerlukan 7minit/3m manakala Scubapro Galileo MB1 dan MB2 berdiri di kedua-dua sisi dengan 6minit/3m dan 9minit/3m masing-masing.

6min/4m dalam
Pada ketika ini VRX dan Galileo MB1 memecut melepasi yang lain untuk membolehkan kami satu minit muncul. Kami masih mempunyai empat atau lima minit untuk melakukan yang lain, selain daripada Mares dengan tetapan berhati-hati dan DSAT Oceanic yang sesat, yang kami tahu akan "bengkok" dengan sengaja.

Menyelam 2 (kedalaman maksimum 46m)7minit/44m20minit/20m25minit/13m29minit/9m36minit/4m
Suunto Vyper Air (RGBM 100)4minit/3m (24m DS)8minit/3m (13m DS)9minit/3m (11m DS)10minit/3m4minit/3m
Suunto D6 (RGBM 50)4minit/3m (24m DS)6minit/3m (14m DS)7minit/3m7minit/3m2minit/3m
Scubapro Galileo Sol (MB1)sifar tiada masa berhenti1minit/6m (16m DS)7minit/3m6minit/3m1minit/3m
Scubapro Galileo Luna (MB2)1minit/3m (8m DS)3minit/6m (16m DS)1minit/6m9minit/3m5minit/3m
Mares Nemo Wide (RGBM PF1)sifar tiada masa berhenti15minit/3m23minit/3m24minit/3m21minit/3m
Mares Nemo Excel (RGBM PF0)1min/tiada masa berhenti5minit/3m7minit/3m9minit/3m5minit/3m
Teknologi VR VRX* (Buhlmann ZH-L16)1minit/3m9minit/6m7minit/3m7minit/3m1minit/3m
Oceanic OC1 (Pelagic DSAT)1minit/6m1minit/6m5minit/6m2minit/6m25minit/3m
OC1 Lautan (Pelagik Z+)sifar tiada masa berhenti8minit/3m10minit/3m10minit/3m4minit/3m
Kuantum Apeks (Mod. Buhlmann ZH-L16)1min/tiada masa berhenti1minit/6m7minit/3m7minit/3m3minit/3m

KESIMPULAN
Kebanyakan komputer ini memberikan hasil yang cukup serupa untuk kita yakin dengannya. Jika anda menggunakan OC1 Oceanic dengan algoritma dwi, ​​pastikan anda menetapkannya untuk pilihan Pelagic Z+ melainkan anda hanya melakukan penyelaman cetek.

Tetapkan tahap berhati-hati pada Mares dengan berhati-hati! Jika anda berhasrat untuk melakukan beberapa siri selam yang lebih dalam, bekalan gas dengan silinder tunggal boleh menjadi masalah.

Siri komputer Seiko seperti yang diwakili di sini oleh Apeks nampaknya wajar dalam deco yang diamanatkan, begitu juga dengan Mares dalam mod standard.

Kami mendapati paparan bercahaya VRX sangat sukar dibaca dalam cahaya ambien yang terang, dan jenis dalam LCD mungkin terlalu kecil untuk dilihat oleh penyelam yang lebih tua.

Ia adalah sia-sia menetapkan MB0 pada Galileo, kerana ia menyahaktifkan sebarang pengiraan gelembung mikro dengan berkesan.

Menetapkan MB2 mungkin keterlaluan, tetapi ini adalah pilihan anda. Tetapan MB yang lebih tinggi mungkin membawa anda menghadapi masalah dengan bekalan gas yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan penyelaman; tetapi jika anda terlepas perhentian "tahap", Galileo akan lalai
ke tetapan MB bawah seterusnya.

Kami melihat sedikit kelebihan dalam memilih untuk menyelam berulang RGBM50 yang lebih lembut berbanding algoritma RGBM100 konvensional Suuntos, di mana kami mempunyai keyakinan sepenuhnya.

Ia kompleks! Jika anda menyelam dengan rakan yang menggunakan komputer yang berbeza, atau yang mempunyai tetapan berbeza untuk berhati-hati, sentiasa tampil bersama, menggunakan keperluan deco yang lebih konservatif.

KOMPUTER

Sepuluh Komputer Bersama
Sepuluh Komputer Bersama

1. SUUNTO VYPER AIR

Suunto-Wienke RGBM100 dengan pilihan Deep Stop
Komputer bersepadu gas Suunto yang popular menggunakan algoritma yang setara dengan semua algoritma yang digunakan oleh komputer Suunto nitrox. Ia mengambil kira sisa gelembung mikro yang mungkin kekal daripada selaman sebelumnya.

CIRI UTAMA: Pensuisan dua gas; penyepaduan gas tanpa wayar; digital kompas; paparan dot-matriks; pilihan hentian dalam; bateri boleh ganti pengguna; PC boleh dimuat naik.

Harga: £399 dengan pemancar.

Lawati tapak web Suunto

2. SUUNTO D6

Suunto-Wienke RGBM50 dengan pilihan Deep Stop
Kami menetapkan jam tangan komputer ini kepada versi pilihan algoritma RGBM yang lebih agresif
untuk perbandingan, tetapi termasuk pilihan tetapan hentian dalam.

CIRI UTAMA: jam komputer keluli tahan karat; pensuisan nitrox dua gas; digital kompas; pilihan hentian dalam; fungsi jam tangan/jam randik; gelang logam atau getah; PC boleh dimuat naik.
Harga: £ 575.

Lawati tapak web Suunto

3. SCUBAPRO GALILEO SOL

ZH-L8 ADT MB PMG PDIS MB1
Ini telah ditetapkan kepada tetapan gelembung mikro yang paling tidak berhati-hati, MB1, bagi algoritma berbilang gas ramalannya. Pengguna boleh membatalkan ini sama sekali dan menggunakan algoritma ADT Buhlman ZH-L8 asal di MB0, tetapi kami menganggap ini sia-sia.

Kami menetapkan skrin kepada konfigurasi "Klasik" dengan pilihan PDIS (Berhenti Perantara Bergantung Profil). Sol boleh disepadukan secara wayarles dengan campuran pernafasan dan kadar denyutan jantung pengguna melalui monitor bertali. Kami lulus pada pilihan kedua.

CIRI UTAMA: Algoritma berbilang gas ramalan; penyepaduan udara tanpa wayar untuk tiga campuran nitrox; penyepaduan kadar jantung tanpa wayar; digital kompas; paparan dot-matriks dengan penggera teks yang jelas; tiga pilihan paparan skrin; PDIS; bateri boleh tukar pengguna; boleh dinaik taraf; PC boleh dimuat naik; diisi minyak selain dari ruang bateri.

Harga: £939 dengan monitor kadar jantung dan satu pemancar.

Lawati laman web Scubapro

4. SCUBAPRO GALILEO LUNA

ZH-L8 ADT MB PDIS MB2
Versi yang lebih ringkas untuk adik kesayangannya, ini boleh disepadukan secara wayarles dengan hanya satu campuran gas (melainkan dinaik taraf kemudian).

Ia telah ditetapkan kepada tetapan MB2 gelembung mikro yang lebih berhati-hati dan skrin berada dalam konfigurasi "Ringan". Kami sekali lagi memilih pilihan PDIS.

Konfigurasi skrin "Penuh" ketiga juga tersedia.

CIRI UTAMA: Penyepaduan udara tanpa wayar; digital kompas; paparan dot-matriks dengan penggera teks yang jelas; tiga pilihan paparan skrin yang berbeza; PDIS; bateri boleh tukar pengguna; boleh dinaik taraf
kepada PMG; PC boleh dimuat naik; diisi minyak selain dari ruang bateri.

Harga: £689 tanpa pemancar.

Lawati laman web Scubapro

5. MARES NEMO LEBAR

Mares-Wienke RGBM PF1
Dengan kemungkinan penukaran gas baharu yang dimuat turun daripada Internet, kami menetapkan komputer skrin lebar ini kepada tahap pertama tahap berhati-hati peribadi.

CIRI UTAMA: Mares RGBM; skrin lebar dan mudah digunakan; perisian boleh dinaik taraf; pensuisan gas dua-nitrox-campuran; PC boleh dimuat naik.

Harga: £ 335.

Lawati laman web Mares

6. MARES NEMO EXCEL

Mares-Wienke RGBM PF0
Kami menggunakan ini terus dari kotak. Ia adalah komputer yang sangat mudah, tetapi dengan menyelam ini boleh menjadi baik, kerana hampir mustahil untuk menetapkannya dengan salah dengan empat butangnya.

CIRI UTAMA: jam komputer keluli tahan karat; fungsi jam tangan/jam randik; Mares RGBM, boleh dimuat naik PC.

Harga: £ 370.

Lawati laman web Mares

7. VR TECHNOLOGY NHEO

Derivatif Buhlmann ZH-L16
Komputer peringkat permulaan daripada syarikat menyelam teknikal ini pasti lebih daripada asas. Ia sedia untuk selam udara litar terbuka dan nitrox tetapi ia boleh dinaik taraf kepada trimix dan skrin berwarna selepas pembelian jika diperlukan.

CIRI UTAMA: serasi OC; nitrox dengan peningkatan trimix, atur cara untuk sehingga empat campuran nitrox setiap selam; bateri boleh ganti pengguna: pilihan muat naik PC.

Harga: £ 550.

Lawati laman web Vr3

8. OCEANIC OC1

DSAT pelagik dengan Deep Stop
OC1 biru pada pelantar kami telah ditetapkan untuk menggunakan algoritma Pelagic DSAT yang terkenal yang telah menyaksikan kejayaan sedemikian dengan banyak penyelam masa lapang AS.

Walau bagaimanapun, kami tahu bahawa ia benar-benar direka untuk menyelam tanpa henti tidak lebih daripada 30m, jadi ia tidak benar-benar sesuai untuk menggunakannya untuk selaman yang kami lakukan. Walau bagaimanapun, Oceanic mempunyai komputer kejuruteraan lencana untuk jenama lain termasuk Seemann, Aeris dan Beuchat, jadi kami fikir ia berkaitan.

Kami menetapkannya untuk Deep Stop pilihan.

CIRI UTAMA: Dwi-algoritma; teknologi bersepadu nitrox tanpa wayar dengan sehingga tiga pemancar bebas; badan titanium; kompas digital; pilihan hentian dalam; pemeriksaan tekanan rakan; fungsi jam tangan/jam randik; PC boleh dimuat naik.

Harga: £855 (pemancar £230 tambahan).

Lawati laman web Oceanic di seluruh dunia

9. OCEANIC OC1

Pelagic Z+ dengan Deep Stop
OC1 merupakan perkembangan penting dalam komputer Oceanic kerana ia mempunyai tetapan dwi-algoritma yang unik.

Tetapan algoritma Pelagic Z+ menjanjikan untuk melakukan lebih daripada apa yang kami jangkakan oleh penyelam Eropah, jadi kami menetapkan algoritma ini pada OCI jingga pada pelantar bersama-sama dengan pilihan Deep Stop. Jangkakan semua komputer Oceanic akan datang menawarkan dwi algoritma.

Jam tangan komputer terulung ini boleh disepadukan secara wayarles dengan sehingga tiga tangki berbeza, bergantung pada bilangan pemancar yang digunakan.

CIRI UTAMA: (sebagai OC1 biru)

10 APEKS KUANTUM

Buhlmann ZH-L16 yang diubah suai
Ini adalah salah satu daripada banyak penjelmaan komputer Seiko yang juga boleh dibeli menggunakan jenama syarikat lain, terutamanya Apeks Quantum, Cressi dengan Edinya, rangkaian DiveRite
dan Scubapro Xtender.

Yang ini boleh digunakan untuk bertukar antara dua campuran nitrox semasa menyelam.

Kami menggunakannya ditetapkan pada Faktor Keselamatan 0.

CIRI UTAMA: Harga kompetitif; mudah untuk disediakan; faktor keselamatan diri dan pembetulan ketinggian manual; pensuisan nitrox dua gas; bateri boleh tukar pengguna; PC boleh dimuat naik.

Harga: £ 220.

Lawati laman web Apeks

Apa yang komputer beritahu kami selepas 20 minit di Dive 2.
Apa yang komputer beritahu kami selepas 20 minit di Dive 2.

PARA PENAJA

KELAB SENLAM UNTA & HOTEL
Ditubuhkan pada tahun 1986, Camel Dive Club & Hotel adalah salah satu daripada beberapa pusat menyelam di Sharm el Sheikh yang masih beroperasi dari lokasi asalnya, di tengah-tengah Teluk Na'ama.

Pusat menyelam PADI 5*nya juga merupakan Pengajar Pusat Pembangunan dan kemudahan menyelam teknikal TDI.

4* Camel Hotel menawarkan penginapan berkualiti tinggi, dua restoran, kafe dan dua bar, serta mempunyai suasana mesra yang terkenal. Lawati laman web Cameldive and laman web skuba

1009 komputer unta

SEBULAN
Monarch menawarkan penerbangan tetap ke Sharm el Sheikh dari London Gatwick dan Lapangan Terbang Manchester. Selain penerbangan, Monarch berkata ia juga kini menawarkan pelbagai pilihan percutian dan penginapan bernilai hebat, yang semuanya boleh ditempah melalui kedai dalam talian sehenti.

Untuk maklumat lanjut, atau menempah penerbangan Monarch, percutian Monarch atau hotel Monarch, lawati Hotel raja

Isyarat Tangan Penting Skuba #skuba #isyarat

@dekkerlundquist5938 #ASKMARK Hello Mark, semasa keluar menyelam baru-baru ini saya bercakap dengan seorang penyelam berpengalaman yang menyelam dengan kembar tetapi tidak mempunyai sebarang manifold pada mereka, iaitu setiap silinder mempunyai peringkat pertama dengan primer dan SPG. Satu silinder mempunyai inflator tekanan rendah untuk BCnya. Apakah kebaikan dan keburukan persediaan manifold berbanding kembar bebas? #scuba #scubadiving #scubadiver PAUTAN Jadi peminat: https://www.scubadivermag.com/join Pembelian Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- ------------------------------------------------- ------------------------ LAMAN WEB KAMI Tapak Web: https://www.scubadivermag.com ➡️ Selam Skuba, Fotografi Bawah Air, Petua & Nasihat, Ulasan Peralatan Skuba Laman web: https://www.divernet.com ➡️ Berita Skuba, Fotografi Bawah Air, Petua & Nasihat, Laman Web Laporan Perjalanan: https://www.godivingshow.com ➡️ Satu-satunya Persembahan Dive di Laman Web United Kingdom: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Untuk pengiklanan dalam jenama kami --------------------------------------- ------------------------------------------ IKUTI KAMI DI FACEBOOK MEDIA SOSIAL : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagzine Kami bekerjasama dengan https://www.scuba.com dan https ://www.mikesdivestore.com untuk semua keperluan peralatan anda. Pertimbangkan untuk menggunakan pautan ahli gabungan di atas untuk menyokong saluran. 00:00 Pengenalan 00:40 Apa gunanya kembar bebas? 01:06 Jawapan

@dekkerlundquist5938
#ASKMARK Hello Mark, semasa keluar menyelam baru-baru ini saya bercakap dengan seorang penyelam berpengalaman yang menyelam dengan kembar tetapi tidak mempunyai sebarang manifold pada mereka, iaitu setiap silinder mempunyai peringkat pertama dengan primer dan SPG. Satu silinder mempunyai inflator tekanan rendah untuk BCnya. Apakah kebaikan dan keburukan persediaan manifold berbanding kembar bebas?

#scuba #scubadiving #scubadiver
PAUTAN

Jadi peminat: https://www.scubadivermag.com/join
Pembelian Gear: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
LAMAN WEB KAMI

Tapak web: https://www.scubadivermag.com ➡️ Selam Skuba, Fotografi Bawah Air, Petua & Nasihat, Ulasan Peralatan Skuba
Tapak web: https://www.divernet.com ➡️ Berita Skuba, Fotografi Bawah Air, Petua & Nasihat, Laporan Perjalanan
Laman web: https://www.godivingshow.com ➡️ Satu-satunya Pertunjukan Menyelam di United Kingdom
Laman web: https://www.rorkmedia.com ➡️ Untuk pengiklanan dalam jenama kami
-------------------------------------------------- ---------------------------------
IKUTI KAMI MEDIA SOSIAL

FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Kami bekerjasama dengan https://www.scuba.com dan https://www.mikesdivestore.com untuk semua keperluan peralatan anda. Pertimbangkan untuk menggunakan pautan ahli gabungan di atas untuk menyokong saluran.
00: Pengenalan 00
00:40 Apa gunanya kembar bebas?
01:06 Jawapan

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44QjI0MDE3MzFCMUVBQTkx

Apa Manfaat Kembar Bebas? #askmark

Adakah Kita Masih Memerlukan SPG? #askmark #scuba

MARI TERUS BERHUBUNG!

Dapatkan rangkuman mingguan semua berita dan artikel Divernet Topeng Scuba
Kami tidak spam! Baca kami Dasar Privasi untuk maklumat lanjut.
Langgan
Beritahu
tetamu

0 Komen-komen
Maklumbalas dalam baris
Lihat semua komen

Kongsi Pengembaraan Anda

0
Akan suka fikiran anda, sila komen.x