Приборное цифровое оборудование типа «Водолазный мозг»
Приборное цифровое оборудование типа «Водолазный мозг»
В практику современных водолазных работ активно внедряются цифровые комбинированные приборы, несущие на своем экране обобщенный объем информации как текущих, так и прошедших событий. Это своего рода водолазные микрокомпьютеры, имеющие сложное устройство, но малые габариты, что в значительной степени послужило их быстрому распространению и в военном деле.
Современный комбинированный цифровой прибор позволяет подводному пловцу оперативно получать информацию следующего характера: измерение режимов времени погружения и пребывания на поверхности, текущей и максимальной глубины, температуры окружающей среды, превышения скорости всплытия и контроля памяти (запоминает 9 погружений). В последующем через компьютер молено вывести на монитор все необходимые цифровые данные для составления итогового результата всех спусков. Кроме этого, схема прибора предусматривает световую и звуковую сигнализацию под водой при возникновении аварийной ситуации, когда нарушен один из режимов погружения под воду.
В качестве примера можно привести возможности современного водолазного компьютера фирмы Dive Rite-NiTek Plus. В корпусе прибора одновременно объединены часы и собственно компьютер, Последний программируется на две различные нитроксные смеси и даже воздух. Дисплей прибора имеет подсветку, информация отображается на экране в цифрах и буквах увеличенного формата. Это позволяет отслеживать информацию в жестких условиях подводной освещенности или при недостатках зрения. Отображение глубины погружения демонстрируется на дисплее, как в футах, так и метрах. Интервал сканирования профиля погружения может быть установлен в пределах от 15 секунд до 30 секунд. После погружения информацию о профиле передвижения под водой можно загрузить в персональный компьютер, используя программу NiterLogic. Компьютер может использоваться повседневно и на суше как часы и будильник. В этом случае он может программироваться в двух часовых поясах на индикацию в 12- или в 24-часовом режиме.
Более сложным вариантом прибора типа «Водолазный мозг» являются декомпрессиометры. Они способны помочь оперативно определить под водой степень насыщения организма человека индифферентными газами, выбрать самостоятельно режим декомпрессии в соответствии с индивидуальной математической моделью прибора. Наиболее сложные конструкции декомрессиометров имеют функцию имитатора погружения, что определило их новую роль как полноценного, малогабаритного тренажера. В памяти этих приборов хранятся данные уже о 100 прошедших погружениях, которые с помощью специального интерфейса могут быть введены в базовый, персональный компьютер с последующим отслеживанием на мониторе профиля спуска под воду с дискретностью по времени от 10 до 60 сек.
Профессиональные декомпрессиометры имеют около 40 функций и являются «приборами индивидуального пользования». Для боевых пловцов, пользующихся дыхательными аппаратами замкнутого или полузамкнутого цикла, разработаны специальные декомпрессиометры с учетом соответствующих изменившихся алгоритмов. В зависимости от конструктивных особенностей эти сложные приборы могут сообщать пользователю значительный объем полезной и важной информации.
Это могут быть следующие показания:
скорость всплытия;
глубина погружения;
температура воды;
давление воздуха в акваланге;
данные о глубинах после пребывания, на которых не требуется расчет декомпрессии при повторном спуске под воду;
оставшееся время пребывания на глубине без декомпрессии;
оставшееся время пребывания на глубине с учетом расчетов расхода воздуха;
автоматическое включение прибора во время начала погружения под воду и его выключение через 10 минут после выхода на поверхность;
подача предупредительных звуковых и световых сигналов о критическом режиме погружения;
уровень энергетического состояния;
оповещение голосом об основных параметрах;
самоконтроль;
расчет концентрации соли в воде;
планирование погружения, хранение данных о последних погружениях в памяти прибора, их изучении при помощи соединения с IBM совместимым компьютером.
Некоторые специалисты считают, что наибольшую популярность среди подводных пловцов в настоящее время приобрели модели компьютера Aladin Pro. Прибор выпускается с 1980 года фирмой Uwatec Asia Ltd За время эксплуатации не раз модернизировался, прошел эксплуатацию в различных климатических условиях. Расчет декомпрессии в схеме компьютера происходит по оригинальной модели Бюльмана. Кроме этого, прибор учитывает так называемые «факторы риска» (погружение в холодную воду, различная скорость течения и так далее). Важно отметить, что на дисплее компьютера-декомпрессиометра высвечивается только та информация, которая важна для подводного пловца в данный момент.
Несмотря на относительную надежность цифровых приборов типа «Водолазный мозг», их применение боевыми пловцами в реальной обстановке противодействия вероятного противника достаточно проблематично. Это связано со сложностью конструктивного исполнения прибора, высокой вероятностью нерасчетных нагрузок в боевой обстановке и, как уже говорилось, необходимостью индивидуального использования. В этом случае рекомендовано применение дублирующих приборов, что может занять много дополнительного места, а в определенных случаях привести к отказу использовать цифровые водолазные компьютеры в конкретных условиях боевой операции.
Необходимо учитывать и другой фактор, не позволяющий говорить об универсальном подходе к использованию электронных приборов типа «Водолазный мозг» в боевом подводном плавании. Способность схемы запоминать не только количество погружений, но и профиль плавания под водой в случае попадания прибора к противнику позволит быстро исследовать схему и особенности проведенной операции. Это будет способствовать оперативному проведению расследования и разработке методических материалов по противодействию диверсионным или контрдиверсионным действиям со стороны противника или террористической организации, имеющей подготовленных боевиков (боевиков-смертников).
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Кислородное оборудование
Кислородное оборудование На самолетах первых производственных серий устанавливали батарею из 40 двухлитровых кислородных баллонов, оснащенных редукторами. Батарея стояла в фюзеляже в районе 27-го шпангоута. В ходе серийного выпуска цилиндрические баллоны заменили
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование Дополнительное оснащение самолета Не 177А-3 составляли многочисленные навигационные приборы, а также полный набор различных контрольных устройств, показывающих режим работы двигательных установок. Все указатели и органы управления были
Оборудование кабины
Оборудование кабины Кабину «Мустанга» оценивали как тесную по сравнению с кабинами других американских истребителей. Пилоты, летавшие прежде на Р-40 считали, что кабина «Мустанга» менее удобна, однако анкетирование американских, английских и иностранных пилотов
Оборудование «свой — чужой»
Оборудование «свой — чужой» Важнейшим нововведением стала установка на истребители аппаратуры системы опознавания «свой-чужой». Аппаратура системы добавила 18 кг массы, а проволочные антенны натянутые между законцовками плоскостей крыла и киля «съедали» две мили/ч
Целевое оборудование самолета OV-1D
Целевое оборудование самолета OV-1D Фотооборудование самолета включало панорамный аэрофотоаппарат KS-61 и аэрофотоаппарат KS-113А. На самолет ставилась или ИК системой наблюдения AN/UAS-4, или РЛС бокового обзора AN/APS-94D. Радиолокатор являлся частью системы радиолокационного
Кислородное оборудование
Кислородное оборудование Кислородное оборудование состояло из маски, регулятора, шлангов и кислородного баллона. Баллон находился в хвостовой части самолета. Запас кислорода был рассчитан на два часа полета. Curtiss YP-40F Curtiss YP-40F Curtiss P-40K-1-CU Curtiss P-40K-1-CU с радиополукомпасом
Самолет Бе-12 и его оборудование
Самолет Бе-12 и его оборудование Самолет-амфибия Бе-12 построен по схеме высокоплана с разнесенными рулями направления и силовой установкой из двух турбовинтовых двигателей АИ-20Д.Планер амфибии состоит из лодки, крыла с подкрыльными неубирающимися поплавками,
Самолет Ту-142 и его оборудование
Самолет Ту-142 и его оборудование Самолет Ту-142 выполнен по нормальной аэродинамической схеме со стреловидным среднерасположенным крылом (35 град.) и однокилевым хвостовым оперением. Экипаж самолета – девять человек.Планер самолета состоит из фюзеляжа, крыла,
Самолет Ту-142М и его оборудование
Самолет Ту-142М и его оборудование Самолет Ту-142М имеет некоторые внешние отличия от прототипа. Его планер за счет передней гермокабины удлинился на два метра, обводы фюзеляжа в районе размещения летчиков расширились на 0,18 м, увеличен фонарь кабины летчиков, утол обзора
Подводные лодки типа “Е” и типа “Барс”
Подводные лодки типа “Е” и типа “Барс” Подводные лодки типа "Е". Англия, 1913 г. (Наружный вид)После Гельголандского сражения Флот Открытого Моря больше не возобновлял попыток проведения крупных операций в Северном море, зная о присутствии там британского Гранд-Флита.
5.4. Оборудование укрытий
5.4. Оборудование укрытий Безопасный, полноценный отдых в условиях автономного существования возможен только в оборудованном укрытии. При подборе места укрытия учитываются такие факторы, как защита от ветра и холода, близость топлива и воды, отсутствие насекомых,
Оборудование укрытий от непогоды
Оборудование укрытий от непогоды Безопасный, полноценный отдых в условиях автономного существования возможен только в оборудованном укрытии. При подборе места укрытия учитываются такие факторы, как защита от ветра и холода, близость топлива и воды, отсутствие
Оборудование укрытий от непогоды
Оборудование укрытий от непогоды Безопасный, полноценный отдых в условиях автономного существования возможен только в оборудованном укрытии. При подборе места укрытия учитываются такие факторы, как защита от ветра и холода, близость топлива и воды, отсутствие