RU2492525C1 - Система инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы - Google Patents

Система инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы Download PDF

Info

Publication number
RU2492525C1
RU2492525C1 RU2012107581/11A RU2012107581A RU2492525C1 RU 2492525 C1 RU2492525 C1 RU 2492525C1 RU 2012107581/11 A RU2012107581/11 A RU 2012107581/11A RU 2012107581 A RU2012107581 A RU 2012107581A RU 2492525 C1 RU2492525 C1 RU 2492525C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
runway
landing
aircraft
beacons
radio
Prior art date
Application number
RU2012107581/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Григорьевич Шульгин
Original Assignee
Владимир Григорьевич Шульгин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Григорьевич Шульгин filed Critical Владимир Григорьевич Шульгин
Priority to RU2012107581/11A priority Critical patent/RU2492525C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492525C1 publication Critical patent/RU2492525C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Traffic Control Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к инструментальным системам захода самолетов на посадку. Система содержит два радиомаяка, два радиокомпаса, вычислительное устройство. Радиомаяки размещены в начале взлетно-посадочной полосы (ВПП) слева и справа от оси ВПП на одинаковом расстоянии. Радиомаяки работают каждый на своей частоте. Радиокомпасы установлены на самолете и настроены каждый на частоту своего радиомаяка. Вычислительное устройство системы по базовому расстоянию между радиомаяками и разнице значений углов определяет направление и расстояние до начала ВПП с отображением местоположения начала ВПП на экране дисплея. Технический результат заключается в повышении безопасности посадки самолета на ВПП. 2 ил.

Description

Изобретение относится к инструментальным системам захода самолетов на посадку.
В авиации для летчика наиболее сложным элементом полета является выполнение посадки самолета на аэродром.
При заходе на посадку самолет планирует на аэродром по глиссаде. Летчик строит заход на посадку таким образом, чтобы глиссада (траектория) планирования была направлена в точку начала выравнивания самолета, удаленную на 50-70 м от начала взлетно-посадочной полосы (порога ВПП).
На посадке с высоты 30-20 м летчику необходимо увидеть начало ВПП, чтобы убедиться в точности расчета и принять решение произвести посадку на аэродром. По достижении линии начала полосы летчик уменьшает скорость полета и с высоты 10-8 м над полосой начинает выравнивать самолет вплоть до момента касания шасси самолета о ВПП.
В условиях ограниченной видимости, менее одного километра (в тумане, осадках, метели, дымах различного происхождения и низкой облачности), летчику затруднительно произвести посадку на аэродром, так как из-за плохой видимости не удается заблаговременно увидеть начало ВПП. В этих условиях летчик, в ожидании увидеть начало ВПП, преждевременно отвлекается от пилотирования по приборам для визуального обнаружения взлетно-посадочной полосы, нередко при этом допускает ошибки - потерю скорости и высоты полета. В отдельных случаях грубые ошибки летчика приводят к аварии или к катастрофе в результате столкновения самолета с землей до начала ВПП.
Несмотря на оснащение аэродромов современными системами захода самолетов на посадку, имеют место случаи аварий и катастроф в результате столкновения самолетов с землей на посадке до взлетно-посадочной полосы, так:
- 22.03.2010 г. в аэропорту Домодедово при выполнении посадки в сложных метеоусловиях (туман, низкая облачность) потерпел аварию самолет Ту-204. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы 1 км, столкнулся с землей и развалился на части, экипаж остался жив;
- 10.04.2010 г. на военном аэродроме под Смоленском при заходе на посадку в сложных метеоусловиях (тумане) потерпел катастрофу самолет Ту-154 Польской Республики. Самолет не долетел до полосы 500 м, столкнулся с землей, перевернулся и развалился на части;
- 20.06.2011 г. в районе аэродрома г.Петрозаводск при заходе на посадку в сложных метеоусловиях (тумане) потерпел катастрофу самолет Ту-134, выполнявший рейс Москва-Петрозаводск. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы 1 км, столкнулся с землей и развалился на части.
Аварии и катастрофы самолетов со случаями столкновения самолетов с землей до полосы в сложных метеоусловиях, по вине летчиков, занимают достаточно большой процент среди всех остальных летных происшествий.
Для исключения грубых ошибок пилотирования летчика на посадке в условиях ограниченной видимости, а также повышения значений минимумов погодных условий, при которых разрешается посадка самолета на аэродром, предлагается установить на аэродромах и самолетах Систему инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы.
Система посадки по радиомаякам, обозначающим начало ВПП, в отличие от других посадочных систем, позволяет при посадке самолета на аэродром отображать на дисплее летчика местоположение начала ВПП относительно самолета, заходящего на посадку, и состоит из наземного оборудования и оборудования, размещенного на самолете.
Наземное оборудование состоит из двух радиомаяков небольшой мощности, размещенных в начале ВПП слева и справа от оси ВПП на одинаковом расстоянии (150 м), которые обозначают начало ВПП и обеспечивают устойчивый радиоприем по всей глиссаде снижения самолета, начиная с удаления от 5 км и до начала ВПП. Радиомаяки работают каждый на своей определенной частоте.
На самолете устанавливаются два радиокомпаса, которые настроены на определенные частоты, один из которых - «левый» настроен на фиксированную частоту радиомаяка, расположенного слева от оси ВПП, другой - «правый» настроен на радиомаяк, расположенный справа от оси ВПП. В связи с этим показания курсового угла на радиомаяки у них отличаются, с приближением самолета к ВПП угол разности в показаниях радиокомпасов на маяки увеличивается и при достижении самолетом начала ВПП разница в их показаниях достигает 180° (см. Фиг.1). Текущие показания радиокомпасов обрабатываются вычислительным устройством на самолете, совместно с поступающими данными о курсе полета и высоте полета, которые в реальном масштабе времени отображаются на дисплее в виде изображения плоскости земли и ВПП на ней с угловыми размерами, соизмеримыми с визуальными наблюдениями относительно самолета. При заходе на посадку угловые размеры ВПП на экране дисплея увеличиваются, линия, отображающая начало ВПП (порог ВПП), приближается, и при достижении разницы в показания радиокомпасов равной 180° на экране дисплея отображается, что самолет пересекает линию начала полосы, то есть - «самолет над полосой, можно произвести посадку». Погрешность определения начала ВПП не превышает ±10 м. По изменению угловых размеров ВПП система позволяет летчику оценивать, насколько быстро самолет приближается к началу ВПП для своевременной подготовки к выполнению посадки.
Направление на начало ВПП на самолете определяется средней линией между направлениями на радиомаяки, определяемые радиокомпасами. По величине средняя линия равна средней арифметической величине показаний радиокомпасов, геометрически средняя линия является биссектрисой угла А, лучами которого являются направления, показываемые радиокомпасами на радиомаяки (см. Фиг.1). При совпадении средней величины показаний радиокомпасов с посадочным курсом (магнитным курсом ВПП), биссектриса угла разности А становится и медианой и высотой равнобедренного треугольника, основанием которого является базовое расстоянию между радиомаяками (300 м). По значению угла разности А в показаниях радиокомпасов и базовому расстоянию между радиомаяками (300 м) вычисляется расстояние до начала ВПП. С приближением самолета к ВПП угол А непрерывно возрастает (А432>A1). Кроме того на посадочном курсе линия биссектрисы равнобедренного треугольника совпадает с линией траектории глиссады самолета, заходящего на посадку, а ее проекция на землю совпадает с продолжением осевой линии ВПП.
При отклонениях самолета от посадочного курса вычисляется угол ошибки траектории полета В - угол между магнитным курсом ВПП (осевой линией ВПП) и направлением средней линией, указывающей на начало ВПП. По речевому информатору летчику сообщаются рекомендации по исправлению ошибки по курсу полета до тех пор, пока угол В не станет равным нулю (см. фиг.2). На экране дисплея отображается положение самолета относительно начала ВПП и линии глиссады. Высота полета самолета по глиссаде снижения контролируется высотомерами и зависит от расстояния до ВПП. Ошибки по высоте траектории полета самолета на посадке отображаются на экране дисплея, и по речевому информатору летчику сообщаются рекомендации по исправлению ошибки по высоте полета.
Основные показатели системы инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы
1. Посадочная система предназначена для посадки самолетов в сложных метеоусловиях и предотвращения ошибок летчика на посадке в условиях ограниченной видимости, приводящих к столкновению самолета с землей до взлетно-посадочной полосы.
2. В отличие от других систем данная система позволяет летчику с достаточной точностью днем и ночью определять местоположение начала взлетно-посадочной полосы относительно самолета, заходящего на посадку в условиях ограниченной видимости на аэродроме (из-за тумана, дымов различного происхождения, метели, осадков и низкой облачности).
При стандартном оборудовании аэродрома системой посадки ОСП (БПРМ - ближняя приводная радиостанция с маркером, ДПРМ - дальняя приводная радиостанция с маркером) и освещением взлетно-посадочной полосы с обозначением начала ВПП огнями высокой интенсивности (ОВИ) с помощью предлагаемой системы возможен заход самолета на посадку при высоте принятия решения 30 м и видимости 350 м. При оборудовании аэродрома только ОПРС (отдельная приводная радиостанция) и освещении ВПП система позволяет производить посадку при облачности не ниже 60 м и видимости 800 м.
3. Малые габариты и небольшое количество потребляемой электроэнергии позволяют устанавливать систему на всех аэродромах; в том числе полевых аэродромах, временных площадках и ледовых аэродромах Заполярья (на земле - два радиомаяка потребляют электроэнергию не более 2 кВт, на самолете - два радиокомпаса и дополнительное оборудование потребляют не более 300 Вт).
4. Система посадки совместима со всеми другими системами посадки аэродромов и не оказывает влияния на их технические показатели.
Система может быть как основной системой посадки в сложных метеоусловиях, так и дублирующей другие инструментальные системы посадки.
5. Простые конструкции системы обеспечивают надежность и большие ресурсные показатели (по наработке и сроку службы).
6. Установка системы на объектах требует минимальных затрат.
7. Для каждого аэродрома в зависимости от расстояния до ВПП на экране дисплея летчика, на посадочном курсе кроме взлетно-посадочной полосы может отображаться прилегающая местность с расположенными на ней лесными массивами и строениями.
8. Система посадки также может успешно устанавливаться на вертолетах и вертолетных площадках.
Обозначения на фиг.1, 2:
1 - взлетно-посадочная полоса (ВПП);
2 - радиомаяк правый;
3 - радиомаяк левый
А - угол разности в показаниях радиокомпасов на радиомаяки;
В - угол между магнитным курсом ВПП и средней линией направлений на радиомаяки;
----- - линия направления па радиомаяк;
__________ - линия глиссады (траектория планирования самолета на посадку);
- - траектория полета самолета по исправлению ошибки по курсу на угол В;
- - линия продолжения осевой линии ВПП.

Claims (1)

  1. Система инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы, предназначена для посадки самолетов в сложных метеоусловиях и предотвращения ошибок летчика на посадке в условиях ограниченной видимости, приводящих к столкновению самолета с землей до взлетно-посадочной полосы (ВПП), и состоит из двух радиомаяков, размещенных на земле в начале ВПП, слева и справа от оси ВПП на одинаковом расстоянии, работающие каждый на своей определенной частоте, и двух радиокомпасов, установленных на самолете и настроенных каждый на частоту своего радиомаяка, один - на частоту радиомаяка, расположенного слева от оси ВПП, другой - на частоту радиомаяка, расположенного справа от оси ВПП, отличающаяся тем, что с приближением самолета к ВПП при посадке угол разности в показаниях радиокомпасов на радиомаяки увеличивается, по базовому расстоянию между радиомаяками и разнице значений углов на радиомаяки вычислительное устройство системы на борту самолета определяет направление и расстояние до начала ВПП с отображением местоположения начала ВПП на экране дисплея, что позволяет летчику при выполнении посадки оценивать положение самолета и производить расчет на посадку относительно местоположения начала ВПП.
RU2012107581/11A 2012-02-29 2012-02-29 Система инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы RU2492525C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107581/11A RU2492525C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Система инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107581/11A RU2492525C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Система инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2492525C1 true RU2492525C1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49165014

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107581/11A RU2492525C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Система инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492525C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631264C1 (ru) * 2016-04-12 2017-09-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Конверсия" Радиолокационный способ контроля снижения при посадке воздушного судна в условиях отсутствия визуальной видимости взлетно-посадочной полосы

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2257369A1 (en) * 1996-07-24 1998-01-29 Honeywell Inc. Differential ground station repeater
RU2108613C1 (ru) * 1995-05-03 1998-04-10 Багдалов Закир Хадыевич Радионавигационная система для контроля полета и посадки летательных аппаратов "багис-с"
UA79787C2 (en) * 2004-12-14 2007-07-25 Ihor Borysovych Shyrokov System for aligning the longitudinal axis of the aircraft with the longitudinal axis of the take-off runway
RU2386176C2 (ru) * 2008-03-24 2010-04-10 Виктор Павлович Пасюк Система посадки летательных аппаратов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2108613C1 (ru) * 1995-05-03 1998-04-10 Багдалов Закир Хадыевич Радионавигационная система для контроля полета и посадки летательных аппаратов "багис-с"
CA2257369A1 (en) * 1996-07-24 1998-01-29 Honeywell Inc. Differential ground station repeater
UA79787C2 (en) * 2004-12-14 2007-07-25 Ihor Borysovych Shyrokov System for aligning the longitudinal axis of the aircraft with the longitudinal axis of the take-off runway
RU2386176C2 (ru) * 2008-03-24 2010-04-10 Виктор Павлович Пасюк Система посадки летательных аппаратов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631264C1 (ru) * 2016-04-12 2017-09-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Конверсия" Радиолокационный способ контроля снижения при посадке воздушного судна в условиях отсутствия визуальной видимости взлетно-посадочной полосы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7209053B2 (en) System and method for displaying validity of airport visual approach slope indicators
US9640081B2 (en) System and method for displaying a runway position indicator
EP2763124B1 (en) Method and apparatus for generating a virtual inner marker for an aircraft landing approach
EP2560152B1 (en) Aircraft vision system including a runway position indicator
US8374737B2 (en) Low visibility landing system and method
US7965223B1 (en) Forward-looking radar system, module, and method for generating and/or presenting airport surface traffic information
EP3364154B1 (en) Cockpit display systems and methods for generating cockpit displays including direct approach energy management symbology
US20110246003A1 (en) Approach Phase Monitoring System for an Aircraft
EP2557552A1 (en) Aircraft vision system having redundancy for low altitude approaches
US8810435B2 (en) Apparatus and method for displaying a helicopter approach to an airport landing pad
EP2799818A2 (en) A system and method for graphically displaying weather hazards in a perspective view
US11915603B2 (en) Docking guidance display methods and systems
EP2759805A2 (en) Method and system for displaying a helicopter terrain intercept point during landing
RU2465652C1 (ru) Способ оповещения о расположении летательного аппарата относительно взлетно-посадочных полос при заходе на посадку и при движении после приземления
RU2492525C1 (ru) Система инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы
RU49297U1 (ru) Информационно-управляющий комплекс летательных аппаратов
RU2375263C1 (ru) Способ визуальной посадки летательных аппаратов на необорудованные аэродромы
Sims Radio Technical Landing Systems
Pamplona et al. Performance comparison between conventional and PBN air navigation procedures: A case study on the route connecting Campinas airport to Santos Dumont airport
RU2013122750A (ru) Система управления самолетом при заходе на посадку
Noshiravani et al. Instrument Landing System: Enhanced Model
Franklin Application of an autonomous landing guidance system for civil and military aircraft
Zhang et al. Methods of Altitude Control and Safe Landing on Final Approach of Non-Precision Approach Procedures
Trent et al. Navigation Operational Concept

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170301