Современные корректировки системы ILS для избегания ложной глиссады
Рассмотрение сущности системы посадки по приборам (ILS). Анализ основных недостатков системы, а также современных корректировок для избегания ложной глиссады. Роль системы посадки по приборам в обеспечении безопасных посадок в условиях плохой видимости.
Рубрика | Транспорт |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.12.2024 |
Размер файла | 15,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Современные корректировки системы ILS для избежания ложной глиссады
Белянин М.Е.
Аннотация
В данной статье рассматривается сущность системы посадки по приборам (ILS). Анализируются основные недостатки системы, а также современные корректировки для избегания ложной глиссады.
Ключевые слова: ILS, глиссада, посадка, корректировки, взлетно-посадочная полоса, система посадки.
Belyanin M.E.
MODERN ADJUSTMENTS OF THE ILS SYSTEM TO AVOID A FALSE GLIDE PATH
посадка ложная глиссада
Abstract
This article discusses the essence of the instrument landing system (ILS). The main disadvantages of the system are analyzed, as well as modern adjustments to avoid a false glide path.
Keywords: ILS, glide path, landing, adjustments, runway, landing system.
Как известно, ILS (система посадки по приборам) - это система, которая работает, посылая радиоволны вверх от конца взлетно-посадочной полосы, с самолетами, которые перехватывают ее, используя радиоволны, чтобы направлять их на взлетно-посадочную полосу. ILS определяется Международным союзом электросвязи как услуга, предоставляемая станцией следующим образом: радионавигационная система, которая обеспечивает воздушные суда горизонтальными и вертикальным наведением непосредственно перед и во время посадки, и в определенных фиксированных точках указывает расстояние до контрольной точки посадки.
ILS состоит из двух основных компонентов:
- локализатора, который обеспечивает боковое наведение самолета, помогая пилоту выровнять самолет по осевой линии взлетнопосадочной полосы (ВПП),
- глиссады, которая обеспечивает вертикальное наведение, помогая пилоту поддерживать правильный профиль снижения к ВПП.
Важно отметить и тот факт, что система ILS играет решающую роль в обеспечении безопасных посадок в условиях плохой видимости. Система предоставляет пилоту необходимую информацию для выравнивания самолета по осевой линии взлетно-посадочной полосы и поддержания правильного профиля снижения, снижая риск инцидентов при заходе на посадку, ILS очень полезная и интересная система.
По сути, системой ILS в наши дни уже никого не удивить. Но сама система оказывается способна удивить своих разработчиков и пользующихся ей пилотов. В гражданских системах автоматической посадки, в отличие от военных, используется исключительно наведение по радиолучу. Антенны системы выдают два радиолуча разной частоты (90 и 150 Герц), а ориентируются эти лучи так, чтобы требуемый курс захода и глиссада проходили посередине. Ширина каждого луча составляет от 3 до 6 градусов. Аппаратура, установленная на самолете, сравнивает интенсивность сигнала каждого луча и заставляет самолет лететь так, чтобы оба сигнала имели одинаковую мощность. Локалайзер указывает ось ВПП, а указатель глиссады - эту самую глиссаду, выводя самолет точно на точку касания на ВПП. В принципе, посадка с помощью такой системы может быть выполнена в полностью автоматическом режиме в любую погоду, но на практике оказалось, что существует одна важная проблема, которая кроется в особенностях излучаемого системами радиосигнала. У локалайзера, указывающего направление оси ВПП, никаких ^задокументированных особенностей не обнаруживается, а вот антенны указателя глиссады, размещенные одна над другой на вертикальной опоре, выдают не одну пару лучей, а несколько, со сдвигом относительно основной пары [2].
Ложная глиссада - это геометрические места точек в проходящей через ось ВПП вертикальной плоскости, в которых разность глубин модуляции равна нулю, но которые не являются геометрическими местами точек, образующих номинальную глиссаду.
Над «настоящей» глиссадой возникают ложные наклоны глиссады, вызванные тем, что оборудование самолета фиксирует неправильную фазу сигналов. Если пилот зацепится не за тот лепесток, он все равно выведет его на взлетно-посадочную полосу, но с гораздо большей скоростью снижения, чем изначально планировалось. Предполагая, что правильный лепесток является самым нижним в системе, все будет в порядке, если пилот перехватит его снизу. Если он перехватит их сверху, то сможет зафиксироваться на неправильном сигнале.
ILS на сегодняшний день является наиболее распространенным инструментальным подходом, доступным в Северной Америке и Европе. Точность и повсеместная инфраструктура этой системы делают ее идеальной для инструментальных подходов. В ряде возникающих эксплуатационных проблем появилась причина замены для системы ILS.
ILS использует 40 каналов. ILS использует глиссаду (вертикальную) и курсовую (поперечную) для направления. Эти компоненты посылают лучи, соответствующие осевой линии взлетно-посадочной полосы и углу захода на посадку. Важно отметить, что у ILS есть и иные существенные минусы:
- возможны помехи от ближайших навигационных станций,
- составляющая глиссады зависит от окружающего ландшафта на траектории захода на посадку,
- наземная инфраструктура ILS громоздка и потребляет большое количество недвижимости аэропорта,
- более узкий луч, проецируемый ILS, означает, что самолет может перехватить относительно небольшую зону [3].
Современные корректировки системы ILS включают в себя несколько методов, направленных на повышение безопасности и точности глиссады:
1. Использование нескольких независимых источников сигнала. Системы ILS используют сигналы от наземной станции для определения положения самолета и управления им. Однако, если источник сигнала один, это может привести к ложной глиссаде. Чтобы избежать этого, современные системы используют несколько независимых источников сигнала, что позволяет повысить надежность и точность навигации.
2. Активное подавление помех. Системы ILS могут подвергаться помехам от других сигналов, таких как радиовещательные станции или другие воздушные суда. Современные системы используют активные методы подавления помех, чтобы улучшить качество сигнала и снизить вероятность ложной глиссады.
3. Цифровые технологии. Цифровые системы ILS обеспечивают более высокую точность и надежность по сравнению с аналоговыми системами. Это связано с тем, что цифровые системы позволяют более эффективно обрабатывать и фильтровать сигналы, что снижает вероятность ошибок и ложной глиссады.
4. Усовершенствованные алгоритмы обработки сигналов. Современные системы ILS используют усовершенствованные алгоритмы обработки сигналов для повышения точности и надежности глиссады. Эти алгоритмы позволяют лучше различать полезный сигнал от помех, что также снижает вероятность ложной глиссады [1, с. 35-37].
В конечно итоге, можно отметить, что ILS (система посадки по приборам) - это система, которая работает, посылая радиоволны вниз от конца взлетно-посадочной полосы, с самолетами, которые перехватывают ее, используя радиоволны, чтобы направлять их на взлетно-посадочную полосу. В настоящее время у ILS отмечаются существенные минусы. Современные корректировки системы ILS включают в себя несколько методов, направленных на повышение безопасности и точности глиссады: использование нескольких независимых источников сигнала, активное подавление помех, цифровые технологии, усовершенствованные алгоритмы обработки сигналов.
Список литературы
1. Воробьев, В. В., Беляцкая, А. П., Суполка, А. А. Методика устранения отклонений воздушного судна при предпосадочном снижении для предотвращения происшествий категории CFIT // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. - 2020. - Т. 23. - № 4. - С. 33-44;
2. Ложные зеркальные глиссады, 2014. URL: https://aviaglobus.ru/2014/08/04/8438/ (дата обращения: 28.11.2023);
3. Цветкун, А. В. ILS и MLS - различия, преимущества и недостатки // Молодой ученый. - 2022. - № 4 (399). - С. 70-72.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Оборудование посадки и радионавигации аэропорта Туруханск. Требования к радиомаячным системам посадки. Структура дифференциальной подсистемы. Оборудование псевдоспутника. Энергетические характеристики радиолинии. Погрешность координат для системы посадки.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 27.10.2012Построение аэродромных схем вылета. Расчет моторного броневого вагона и безопасных высот для этапов захода на посадку. Определение минимальных безопасных высот (ОСН/ОСА) пролёта препятствий для захода на посадку по методу оборудования системы посадки.
курсовая работа [55,6 K], добавлен 15.09.2014Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке. Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка света фар на экране в зависимости от высоты установки фар. Технические требования к автомобилям, принимаемым в ремонт.
реферат [115,8 K], добавлен 22.12.2011Изучение классификации воздушных суден по категориям. Описания минимально допустимых значений видимости, при которых командиру разрешается выполнять взлет, посадку или полет на судне. Определение минимума аэродрома для точной системы захода на посадку.
презентация [21,8 M], добавлен 02.11.2014Создание плана полета или маршрута. Редактирование плана полета или маршрута. Подтверждение и введение местоположения самолета, даты и времени. Путевые точки по которым самолет будет лететь в действительности. Стандартная схема вылета по приборам.
учебное пособие [1,0 M], добавлен 21.08.2013Основные технико-эксплуатационные характеристики судна, класс Регистра Украины БАТМ "Пулковский Меридиан". Определение водоизмещения, координат центра тяжести и посадки; контроль плавучести; построение диаграмм статической и динамической остойчивости.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 04.04.2014Характеристика смазочной системы: понятие, назначение, виды. Устройство смазочной системы: поддон картера, масляный насос, фильтр. Анализ основных требований, предъявляемых регистром к смазочной системе. Ремонт системы смазки, особенности замены масла.
контрольная работа [848,7 K], добавлен 26.01.2013Анализ существующих подходов к автоматическому управлению траекторным движением беспилотным летательным аппаратом. Формирование логики управления полетом БЛА в режиме захода на посадку. Моделирование системы управления с учетом ветрового возмущения.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 07.02.2013Способы обеспечения непотопляемости судна и роль водонепроницаемых переборок. Расчет количества воды, поступающий в аварийный отсек через пробоину. Определение параметров посадки судна после аварии. Постановка мягкого пластыря и бетонирование пробоины.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.01.2012Основные функции топливной системы на современных самолетах. Анализ авиационного турбовентиляторного двигателя Д-436, его достоинства: надёжность, простота обслуживания. Назначение и состав противопожарной системы: баллоны, краны, коллектора форсунок.
курсовая работа [542,1 K], добавлен 22.04.2012Расчет посадок колец подшипника качения на вал и в корпус. Определение допусков и посадок элементов шлицевого соединения, цилиндрических зубчатых колес. Расчет допусков размеров, входящих в размерную цепь. Посадки для соединений деталей сборочного узла.
курсовая работа [518,6 K], добавлен 17.07.2014Устройство и принцип работы системы питания автомобиля, последовательность действий при техническом обслуживании и при выявлении дефектов, а также при их устранении. Расчет основных экономических затрат по ремонту системы питания автомобиля SKODA.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 23.02.2012Этапы посадки воздушного средства. Планирование как установившееся движение самолета, необходимое для подвода его к земле на безопасной скорости. Главные особенности выравнивания, выдерживания и пробега. Посадочные характеристики воздушного средства.
презентация [1,3 M], добавлен 09.01.2013Исследование назначения, устройства и принципа действия тормозной системы. Анализ основных особенностей электронной антиблокировочной системы автомобиля. Характеристика техники безопасности, технического обслуживания и видов ремонтных работ Honda Accord.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 30.04.2012Анализ систем управления железнодорожным переездом, их сравнительная характеристика, оценка преимуществ и недостатков практического применения. Разработка функциональной схемы автоматической системы управления, ее главные компоненты и принцип работы.
контрольная работа [399,3 K], добавлен 01.02.2014Оценка технического состояния тормозной системы. Назначение, устройство, базовая комплектация и блок индикаторов стенда VIDEOline фирмы CARTEC. Описание тормозной системы автомобиля ВАЗ 2112. Анализ неисправностей и способы ремонта тормозной системы.
дипломная работа [5,0 M], добавлен 12.09.2010Обзор основных электронных информационных систем современных автомобилей, а также анализ физических основ функционирования данных систем и разработка устройства для облегчения парковки автомобиля с использованием излучения ультразвукового (УЗ) диапазона.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 10.08.2012Техническая и производственная характеристика вокзала, размеры пассажирских перевозок по видам сообщений, расчет классности. Организация посадки и высадки пассажиров, продажи билетов и работы билетных касс, оборудованных терминалами системы "Экспресс-2".
дипломная работа [162,7 K], добавлен 26.05.2015Назначение депо и его структура. Расчет фронта и ритма работы сборочного цеха и малярного участка. Современные системы кондиционирования воздуха. Основные системы вентиляции воздуха пассажирских вагонов. Характеристика опасных зон на оборудовании.
дипломная работа [5,3 M], добавлен 01.04.2017Устройство системы жидкостного охлаждения судового двигателя. Анализ системы забортной охлаждающей воды. Хранение химических реагентов. Химическая очистка замкнутых систем охлаждения дизелей. Неисправности системы охлаждения и способы их устранения.
презентация [846,7 K], добавлен 24.10.2014