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Tout savoir sur l'algorithme Suunto RGBM historique : Avis, sécurité et réglages
Sommaire
  • 01Introduction
  • 02Carte d'identité de l'algorithme
  • 03Facilité d'utilisation et paramétrage du conservatisme
  • 04Adaptation à la sécurité du plongeur en temps réel
  • 05Le retour d'expérience médical et les données DAN
  • 06Points Forts et Points Faibles
  • 07Verdict du terrain et comportement en palanquée
  • 08Conclusion
OUTILS 6 minBenjamin Coste

Tout savoir sur l'algorithme Suunto RGBM historique : Avis, sécurité et réglages

Analyse complète de l'algorithme Suunto RGBM classique. Fonctionnement, conservatisme sur les successives, boîte noire et avis d'instructeur.

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Introduction

Dans l'histoire du matériel de plongée sous-marine, certaines technologies marquent durablement les mémoires par leur rigueur. L'algorithme Suunto RGBM historique, qui a équipé des générations entières d'ordinateurs finlandais, fait indéniablement partie de cette catégorie. Réputé pour son conservatisme inflexible et sa protection sans faille, il a veillé sur la sécurité de millions de plongeurs récréatifs tout en provoquant parfois des frustrations lors des plongées successives.

Je me rappelle mes plongées d'encadrement dans les eaux froides de la mer du Nord avec un élève équipé d'un Suunto Zoop Novo exploitant cet algorithme Suunto RGBM historique. Bien que nous ayons scrupuleusement respecté notre vitesse de remontée, son ordinateur a lourdement durci ses paliers de sécurité après notre deuxième plongée successive, nous obligeant à patienter dans le froid bien après la remontée de nos camarades. Cette plongée m'a rappelé le caractère protecteur mais impitoyable de cet algorithme historique, conçu pour ne prendre aucun risque avec la physiologie du plongeur.

Carte d'identité de l'algorithme

L'algorithme Suunto RGBM classique est le fruit d'une collaboration étroite dans les années 1990 entre les ingénieurs de Suunto et le Dr. Bruce Wienke, un chercheur américain renommé pour ses travaux sur le modèle à bulles (Reduced Gradient Bubble Model). Suunto a adapté ce modèle théorique pour créer sa propre version propriétaire, calibrée spécifiquement pour le grand public.

D'un point de vue de la modélisation, c'est un modèle à bulles (ou modèle à double phase). Il simule à la fois la saturation des gaz dissous dans neuf compartiments tissulaires théoriques et le comportement physique des microbulles circulantes. Il s'agit d'une boîte noire fermée dont le code source exact et les coefficients de pénalisation restent la propriété intellectuelle exclusive de Suunto. Cet algorithme a équipé la majorité des ordinateurs classiques de la marque, de la série d'entrée de gamme Zoop Novo et Vyper Novo jusqu'à la série D (D4i, D6i, D9, DX) et les premières générations d'EON.

Facilité d'utilisation et paramétrage du conservatisme

La simplicité d'utilisation sous la surface est l'un des atouts de cet algorithme. Suunto a conçu ses menus pour éviter aux plongeurs d'avoir à manipuler des concepts complexes comme les Gradient Factors de l'algorithme Bühlmann.

Le conservatisme se configure via des réglages personnels très clairs, souvent dénommés P0, P1, P2 (du standard au plus prudent) et des paramètres d'altitude A0, A1, A2. Il suffit de sélectionner son niveau de sécurité dans les menus avant de plonger.

L'algorithme gère très bien le Nitrox et l'air récréatif. Sur les modèles qui le prennent en charge, les changements de gaz sous l'eau lors de la remontée se font par des manipulations de boutons intuitives, le processeur recalculant instantanément le temps total de remontée de manière automatique.

Adaptation à la sécurité du plongeur en temps réel

Le Suunto RGBM classique est un modèle purement mathématique qui ne prend pas en compte les données biométriques directes en temps réel comme le rythme cardiaque ou l'effort respiratoire du plongeur. En revanche, il surveille de très près votre comportement de plongée. Si l'ordinateur détecte une remontée rapide, des plongées yoyos ou un intervalle de surface trop court entre deux plongées successives, l'algorithme applique des pénalités immédiates et sévères, réduisant le temps sans décompression (NDL) ou ajoutant des paliers obligatoires.

Le modèle intègre également des paliers profonds (Deep Stops) de une à deux minutes à mi-profondeur, destinés à limiter l'expansion des bulles veineuses avant la remontée finale. Sur les modèles récents équipés de cette puce, le plongeur a la possibilité de désactiver ces paliers profonds dans les menus pour ne conserver que le palier de sécurité standard de trois minutes à cinq mètres.

Le retour d'expérience médical et les données DAN

Les données statistiques du DAN confirment que les ordinateurs équipés du Suunto RGBM présentent un taux d'accidents de décompression extrêmement bas. Ce niveau de sécurité exceptionnel découle de la nature prudente et du conservatisme inhérent de l'algorithme, qui protège efficacement le plongeur loisir contre les erreurs de profil ou la fatigue physique.

Toutefois, le consensus médical moderne a pris ses distances avec la philosophie des paliers profonds imposés pour la plongée avec décompression. Les études de la Navy Experimental Diving Unit (NEDU) ont démontré que s'arrêter trop profond continuait de saturer les tissus lents en azote, augmentant le risque général de désaturation. Conscient de ces évolutions, Suunto a progressivement fait évoluer ses modèles vers le Fused RGBM 2 avant d'adopter le modèle Bühlmann avec Gradient Factors sur ses appareils de dernière génération.

Points Forts et Points Faibles

Le principal point fort est sa sécurité passive indiscutable. C'est l'ordinateur de plongée par excellence pour le plongeur qui souhaite s'immerger l'esprit tranquille, confiant dans le fait que son appareil calculera une décompression avec une très large marge de sécurité.

Le point faible majeur est son conservatisme excessif lors de plongées successives ou intensives, comme lors des croisières. Enchaîner trois plongées par jour avec ce modèle peut rapidement devenir contraignant, l'appareil réduisant les temps de fond de manière drastique par rapport aux plongeurs équipés d'autres marques.

Verdict du terrain et comportement en palanquée

Sur le terrain, le plongeur équipé du Suunto RGBM classique sera presque toujours le "régulateur" de la palanquée. Il sera le premier à devoir entamer sa remontée et effectuera souvent les paliers les plus longs, obligeant ses binômes équipés d'algorithmes plus permissifs à s'aligner sur son profil de décompression.

Pour comparer ce modèle classique de Suunto avec les technologies récentes, nous vous suggérons d'utiliser notre comparateur d'ordinateurs de plongée AquaExposure afin d'évaluer les différences de scores et de caractéristiques.

Conclusion

L'algorithme Suunto RGBM historique reste une référence de sécurité passive pour la plongée loisir classique d'un ou deux blocs par jour. S'il peut s'avérer frustrant pour le plongeur intensif de croisière en raison de sa sévérité sur les plongées successives, il demeure un excellent choix pour s'initier et progresser en toute sérénité. Des étoiles plein les yeux.

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Sommaire

  • 01Introduction
  • 02Carte d'identité de l'algorithme
  • 03Facilité d'utilisation et paramétrage du conservatisme
  • 04Adaptation à la sécurité du plongeur en temps réel
  • 05Le retour d'expérience médical et les données DAN
  • 06Points Forts et Points Faibles
  • 07Verdict du terrain et comportement en palanquée
  • 08Conclusion

Questions sur le Journal

Qu'est-ce que l'algorithme Suunto RGBM historique ?

C'est une adaptation propriétaire et fermée du modèle à bulles du Dr. Bruce Wienke, calibrée spécifiquement pour les anciens ordinateurs de plongée de la marque Suunto.

Pourquoi cet algorithme est-il jugé très restrictif ?

Parce qu'il intègre une mémoire résiduelle importante des microbulles. En cas de plongées successives ou de légers écarts de remontée, il durcit fortement les paliers et réduit le temps sans décompression.

Peut-on désactiver les paliers profonds sur le Suunto RGBM ?

Sur la plupart des modèles classiques utilisant cette puce, les paliers profonds (Deep Stops) peuvent être désactivés dans les menus au profit d'un palier de sécurité classique à 3 mètres.

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