RU2604761C2 - Устройство предупреждения об аэрологических явлениях для летательного аппарата - Google Patents

Устройство предупреждения об аэрологических явлениях для летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2604761C2
RU2604761C2 RU2012139967/11A RU2012139967A RU2604761C2 RU 2604761 C2 RU2604761 C2 RU 2604761C2 RU 2012139967/11 A RU2012139967/11 A RU 2012139967/11A RU 2012139967 A RU2012139967 A RU 2012139967A RU 2604761 C2 RU2604761 C2 RU 2604761C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
aircraft
meteorological
phenomena
aerological
Prior art date
Application number
RU2012139967/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012139967A (ru
Inventor
Даниель МАЛЬКА
Жан-Шарль МАРЭН
Энжин ОДЕР
Original Assignee
Таль
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 Таль filed Critical Таль
Publication of RU2012139967A publication Critical patent/RU2012139967A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604761C2 publication Critical patent/RU2604761C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/95Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for meteorological use
    • G01S13/953Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for meteorological use mounted on aircraft
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/003Transmission of data between radar, sonar or lidar systems and remote stations
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)
  • Navigation (AREA)

Abstract

Устройство предупреждения об аэрологических явлениях для летательного аппарата содержит бортовое оборудование, способное к выявлению метеорологических явлений, модуль для сбора и хранения метеорологических данных, модуль для создания сводки по собранным метеорологическим данным, модуль для отправки сводок, модуль для приема сводок от окружающих летательных аппаратов, модуль для обработки, консолидации принятых сводок и формированию предупреждений, модуль содействия обходу, модуль ввода, модуль интерактивного диалога, модуль для опроса окружающих летательных аппаратов и сбора от них данных. Модуль для обработки и консолидации содержит систему слияния данных, содержащую модуль слияния, расположенный на станции на земле. Модуль слияния содержит модуль связи земля/воздух. Обеспечивается безопасность полета за счет получения метеорологической информации от летательных аппаратов и с земли. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к объединенной бортовой системе, обеспечивающей навигационное метеорологическое содействие летательному аппарату в полете.
Согласно предшествующему уровню техники, метеорологическая информация подается на летательный аппарат в полете через голосовое соединение со станции, расположенной на земле. Нет компьютеризованного средства для передачи информации касательно явлений, встречаемых летательным аппаратом.
Если в описании или на четрежах не оговорено иное, символы, акронимы и аббревиатуры имеют французское или английское значение, как указано в таблице, приведенной ниже.
METAR METeorological Airport Report (метеорологическая сводка аэропорта) Типовая метеорологическая сводка, записанная в авиационном метеорологическом коде.
TAF Terminal Aerodrome Forecast (AIS, прогноз аэродрома конечного пункта) (или Terminal Area Forecast, прогноз района конечного пункта) метеорологический прогноз.
SIGMET SIGnificant METeorological Information (значимая метеорологическая информация) Информация касательно метеорологических явлений, которые могут оказать влияние на безопасность летательного аппарата.
GAMET Ground Area METeorological Information (Метеорологическая информация наземного района) Прогноз для района для полетов на малой высоте.
AIRMET AIR METeorological Information (воздушная метеорологическая информация) Метеорологическая информация на разговорном языке, значимая для легкой авиации, работающей на 10000 футов или ниже.
GAFAR General Aviation Forecast (общий авиационный прогноз) Общий прогноз для авиации
TEMSI Значимая погода Французская карта метеорологических прогнозов.
WINTEM WINd and TEMperature Ветер и температура
VHF Very High Frequency (очень высокая частота, ОВЧ) Очень высокая частота, используемая для связи на короткие и средние расстояния между пилотами и персоналом наземных станций, авиационная полоса частот ОВЧ зарезервирована для авиации международными договорами.
От 108,000 до 117,950 МГц Авиационная радионавигация (VOR и ILS)
От 117,975 до 137,000 МГц Авиационное движение, авиационная полоса ОВЧ
121,5 МГц Аварийная частота
ADIRS Air Data Inertial Reference System (инерциальная система отсчета воздушных данных) Система для оценки инерциальных и воздушных параметров самолета.
Процедура для подачи метеорологической информации содержит следующие этапы:
- получение метеорологической информации авиационной метеорологической службой из разных источников информации (наземных метеорологических станций, спутников и радиолокационных станций метеорологических наблюдений),
- выдача сообщений (METAR, TAF, SIGMET, GAMET, AIRMET, GAFAR, и т.д.) карт и изображений: TEMSI-WINTEM, спутники и радиолокаторы, карта погодных фронтов; наблюдаемая аэрология радиозондирования, региональный тактический бюллетень, местный итоговый бюллетень;
- предоставление этих данных осуществляющим навигацию экипажам летательного аппарата,
- в полете, сбор данных бортового метеорологического радиолокатора, ограниченного по рабочим характеристикам: нет выявления турбулентности в ясном небе, CAT, нет видения за пределами первого возмущения впереди.
В наши дни единственная возможность для пилота летательного аппарата передавать сводку погоды касательно встреченных атмосферных возмущений состоит в том, чтобы использовать линию связи ОВЧ тогда, когда рабочая нагрузка пилотов высока. Сводка касательно встреченной погоды поэтому часто делается в конце полета, что слишком поздно для предоставления содействия в реальном времени другому летательному аппарату.
Метеорологическая информация, подаваемая экипажу, является прогнозной информацией, сформированной из аэрологического моделирования. Она не обновляется в полете и не учитывает очень локализованные и бурные погодные явления, которые могут возникать вне этих прогнозов. Несовпадение между метеорологическими прогнозами и реальной ситуацией, встречаемой в полете, является довольно обычным явлением в навигации.
Высоко локализованные и быстро меняющиеся метеорологические условия поэтому не учитываются метеорологическими станциями. Эти быстрые изменения не передаются на летательный аппарат в полете эффективным образом.
Осуществляемые в полете наблюдения метеорологической ситуации в реальном времени поэтому важны и являются огромной помощью в постижении в реальном времени метеорологии опасных явлений, локализованных на воздушных трассах.
В последнее время появились системы, которые дают возможность собирать информацию наблюдений, имеющуюся в распоряжении, для того чтобы предоставлять возможность для осмысления реальной метеорологической ситуации, локализованной на трассе или в зоне, в которой перемещается летательный аппарат.
Например, документ US2002/0039072 раскрывает способ для сбора и обработки этих данных наблюдения станцией на земле и широковещательной передачи их на летательный аппарат. Однако этот способ имеет недостаток, будучи неработоспособным, когда летательный аппарат (подающий данные наблюдения или принимающий обработанные данные) не может установить контакт со станцией на земле. Боле того, это требует нацеленного ответа на летательный аппарат согласно его положению в предполагаемой зоне.
Изобретение имеет намерением преодолеть вышеупомянутые проблемы, предлагая устройство предупреждения об аэрологических явлениях для летательного аппарата, которое принимает во внимание в реальном времени наблюдения с летательного аппарата и которое работает без контакта между станцией на земле и летательным аппаратом.
Для этой цели предметом изобретения является устройство предупреждения об аэрологических явлениях для летательного аппарата, содержащее бортовое оборудование, способное к выявлению метеорологических явлений. Устройство содержит:
- модуль для сбора и хранения метеорологических данных, происходящих из бортового оборудования, способного к выявлению метеорологических явлений,
- модуль для создания сводки по собранным метеорологическим данным,
- модуль для отправки сводки,
- модуль для приема сводок, отправленных окружающими летательными аппаратами,
- модуль для обработки и консолидации принятых сводок и для формирования предупреждений, когда сводка сигнализирует об аэрологическом явлении.
Модуль обработки и консолидации содержит систему (203) слияния данных, содержащую модуль для слияния данных, происходящих из летательного аппарата и с метеорологических станций, упомянутый модуль слияния является расположенным на станции на земле и содержит модуль связи земля/воздух для отправки метеорологических сводок, адаптированных к каждому летательному аппарату, согласно его положению относительно аэрологического явления.
Преимущественно устройство предупреждения об аэрологических явлениях также содержит модуль содействия обходу, причем обходы основаны на консолидированных сводках.
Преимущественно устройство предупреждения об аэрологических явлениях также содержит модуль (201) ввода, позволяющий экипажу, пилотирующему летательный аппарат, вводить наблюдения касательно метеорологических условий.
Преимущественно устройство предупреждения об аэрологических явлениях также содержит модуль интерактивного диалога для проведения интерактивного диалога с другим летательным аппаратом.
Преимущественно устройство предупреждения об аэрологических явлениях содержит модуль для опроса по меньшей мере одного из окружающих летательных аппаратов и сбора этих метеорологических данных.
Изобретение основано на бортовой системе в летательных аппаратах, осуществляющей связь между ними и способной к обработке метеорологических данных в режимах приема и передачи.
Сложные или даже опасные метеорологические условия, встречаемые летательным аппаратом, полуавтоматически отправляются на другой летательный аппарат, расположенный в той же самой зоне или на той же самой трассе.
Таким образом, изобретение задействует наблюдение в реальном времени летательного аппарата в полете, сталкивающегося с этими аэрологическими явлениями. Их наблюдения широковещательно передаются на окружающие летательные аппараты.
Изобретение обладает преимуществом работы даже в зонах, где нет покрытия радиосвязи с землей.
Изобретение будет лучше понятно и другие преимущества станут очевидными по прочтению подробного описания, приведенного в качестве неограничивающего примера и с помощью чертежей.
Фиг. 1 представляет первый вариант осуществления устройства согласно изобретению.
Фиг. 2 представляет второй вариант осуществления устройства согласно изобретению.
Фиг. 3 иллюстрирует работу изобретения с некоторым количеством летательных аппаратов.
Изобретение содержит следующие функции в своем простейшем режиме работы:
- наблюдение и передачу, на другой летательный аппарат, опасных явлений, встреченных летательным аппаратом в полете,
- консолидацию этих данных летательным аппаратом,
- содействие обходу для летательного аппарата в полете.
Изобретение обеспечивает летательный аппарат метеорологическим содействием в реальном времени посредством использования наблюдений аэрологии, полученных в реальном времени летательным аппаратом поблизости или в пути на той же самой трассе.
Информация касательно опасных, а иногда недолговечных, метеорологических явлений, встречаемых летательным аппаратом в полете, используется для совместного предупреждения летательного аппарата, использующего ту же самую трассу, и, таким образом, осуществляет вклад в обеспечение безопасности этих летательных аппаратов по отношению к этим опасным явлениям. Летательные аппараты поэтому используются в качестве сообщающихся мобильных метеостанций.
Предложенное устройство осуществляет услуги и обрабатывает в силу расположенной на борту системы аппаратных средств и программного обеспечения, которая поддерживает вышеупомянутые функции.
Изобретение также относится к способу, поддерживаемому системой, способной к лучшему комбинированию набора сообщаемых многочисленными источниками метеорологических данных (в частности, сообщений о погоде, подаваемых в реальном времени бортовых наблюдений летательных аппаратов в полете) с использованием технологии слияния данных.
Фиг. 1 представляет первый вариант осуществления устройства согласно изобретению. Устройство предупреждения об аэрологических явлениях содержит:
- модуль для сбора и хранения 101 метеорологических данных, данные сохраняются все вдоль трассы летательного аппарата бортовым оборудованием, способным к выявлению метеорологических явлений 104,
- модуль для создания сводки 102 по собранным данным,
- модуль для отправки сводки 103,
- модуль для приема сводок 107, отправленных другим летательным аппаратом,
- модуль для обработки 106 принятых сводок и для формирования предупреждений, когда сводка сигнализирует об аэрологическом явлении.
Традиционные бортовые средства, которые осуществляют вклад в выявление метеорологических явлений 104 (радиолокатор, оборудование реагирующего и предсказательного выявления сдвига ветра, и т.д.), вовлечены для сбора метеорологических данных.
Фиг. 2 представляет второй вариант осуществления устройства согласно изобретению. В этом втором варианте осуществления устройство также содержит модуль для ввода наблюдений 201 и комментариев от экипажа касательно метеорологических условий, сводка в таком случае также содержит упомянутые наблюдения и комментарии от экипажа.
Модуль 101 сбора и хранения централизует информацию из бортового оборудования 104 и бортового оборудования, связанного со встреченными погодными явлениями.
Данные передаются в модуль для создания сводок 102.
Сводки могут отправляться автоматически или выводиться членом экипажа до отправки, например, для того чтобы аннотировать их наблюдениями.
Преимущественно устройство согласно изобретению содержит человеко-машинный интерфейс 105 (HMI), например, содержащий диалоговую систему, которая принимает и представляет пилоту сводки, которые были приняты.
Преимущественно устройство согласно изобретению заключает в себе содействие для пилотов в их решениях направить летательный аппарат 202 в обход и снабжение их аэрологической информацией, наблюдаемой на трассе. Летательный аппарат, столкнувшийся с возмущениями, сообщенными на трассе одним или более самолетами, наблюдавшими эти явления, снабжается данными, которые дают ему возможность принимать надежное решение выполнить обход, для того чтобы уклониться от этих явлений.
Эти кодированные метеорологические данные, например, в виде авиационного стандарта погоды поэтому, прежде всего, происходят из наблюдений других летательных аппаратов (также называемых сигнализаторными летательными аппаратами), возможно дополненных метеорологическими данными из разных вспомогательных источниках, а именно:
- бортового оборудования (погодного радиолокатора, аэрологических и инерциальных датчиков, и т.д.) и, возможно
- сводки с метеорологической станции, принятой с земли.
Предпочтительно HMI 105 содержит терминал диалога и отображения и центральный вычислительный блок для обработки данных и обеспечения хранения, внутреннего или внешнего по отношению к терминалу.
Преимущественно диалоговый терминал содержит в своей внутренней памяти метеорологические данные, принятые удаленно с других летательных аппаратов, выдающие посредством отображения на экране определенное местоположение упомянутого метеорологическое явление.
Диалоговый терминал содержит дисплейный экран и клавиатуру, связанные с компьютером, содержащем в себе программное обеспечение для обработки и представления данных на экране.
Устройство также содержит вычислительное средство для обработки 106 сообщений о наблюдениях, принятых из устройства на борту самолетов в полете (наблюдателя/сигнализатора), для консолидации их содержимого посредством обработки на основании слияния данных 203 с другими метеорологическими источниками. Результатом является набор данных, консолидированный алгоритмом слияния.
Слияние данных, которое используется, является технологией обработки метеорологической информации многочисленных источников. Это дает возможность сливать многочисленные данные, относящиеся к метеорологическим явлениям, для того чтобы получать более глубокое их понимание, чем получаемое из всех источников с каждым, рассматриваемым изолированно.
Преимущественно устройство также содержит модуль 204 интерактивного или автоматического диалога для диалога с другим летательным аппаратом.
Преимущественно этот модуль диалога предоставляет наблюдающему самолету возможность опрашиваться клиентом, для того чтобы получать обратно посредством «автоматического» ответа точную информацию касательно текущей ситуации опрашиваемого летательного аппарата, например, посредством формулирования вопросов, таких как: «Сообщенное в сводке возмущение все еще активно там, где вы находитесь?»
На практике разные модули могут работать на одном центральном блоке обработки (например, компьютере, присоединенном к экрану и клавиатуре), управляющем обработкой, консолидацией и распределением данных по самолетам в полете одновременно с функцией клиента услуги.
Терминал собирает и концентрирует данные, относящиеся к аэрологической ситуации, в силу своего центрального блока обработки, присоединенного к существующему бортовому оборудованию. Он служит в качестве диалогового интерфейса с пилотами через его экран/клавиатуру. Терминал также присоединен к устройствам связи через свой центральный блок обработки, которые дают ему возможность передавать сводки на другие летательные аппараты.
Архитектура аппаратных средств системы является встроенной и содержит элемент оборудования, который работает как когда летательный аппарат является наблюдающим (в режиме сигнализатора), так и когда он является принимающим предупреждения в качестве клиента.
Каждый летательный аппарат поэтому является носителем как оборудования наблюдения (режима сигнализатора), так и оборудования для использования информации (режима клиента).
Фиг. 3 иллюстрирует работу изобретения с некоторым количеством летательных аппаратов. Первый летательный аппарат 302, названный «сигнализатором», широковещательно передает свою сводку касательно метеорологических явлений 303 через средство связи, способную быть принятой другими летательными аппаратами 301.1, 301.2, 301.3 вокруг текущего положения, например, используя радиосвязь ОВЧ на частоте, выделенной для этого использования.
«Клиентские» летательные аппараты 301.1, 301.2, 301.3, слушающие на этом канале, принимают и обрабатывают информацию в реальном времени для своего использования на трассе. Этот режим работы требует локальной обработки на клиентском летательном аппарате информации, происходящей из сигнализаторного летательного аппарата 302, со своих собственных датчиков и из информации, которую он получает откуда-нибудь еще.
В нашем случае можно различать два типа слияния: датчиков и данных.
Первое, по существу расположенное на борту самолета, относится к комбинированию информации с разных датчиков, таких как погодный радиолокатор, навигационные системы, инерциальные датчики, камеры инфракрасного или видимого излучения, аэрологический лазерный датчик, ультрафиолетовый датчик, ультразвуковой датчик и т.д. Различные данные с датчиков обрабатываются слиянием для извлечения из них сводки касательно существующей аэрологической ситуации наблюдающего самолета.
При ее создании некоторое количество известных способов могут использоваться для слияния данных. В качестве примера программный модуль обработки слияния данных может быть создан посредством использования технологий «экспертных» систем (нейронной сети и машины логических выводов). Как только модуль разработан, необходима помощь специалиста метеорологии для придания окончательной формы базе знаний и функциям для выделения факторов решения, которые вытекают из них. Результат подается пилоту в виде информации, которая дает процентное указание в отношении оправдания для решения осуществить обход.
Некоторое количество способов слияния данных могут использоваться для создания нашего устройства. Один из лучше всего известных способов описан ниже.
Результат анализа, который получен таким образом, распространяется через средство связи воздух/земля на «клиентские» самолеты в полете, и некоторым образом, который нацелен относительно их соответственных положений по отношению к возмущению.
Согласно одному из вариантов осуществления изобретения устройство содержит модуль для опроса по меньшей мере одного из окружающих летательных аппаратов и сбора этих метеорологических данных. «Клиентский» самолет может опрашивать «сигнализаторный» или любой другой самолет, который является участником услуги, для того чтобы узнавать его метеорологическую ситуацию в данный момент времени.

Claims (5)

1. Устройство предупреждения об аэрологических явлениях для летательного аппарата, содержащее бортовое оборудование, способное к выявлению метеорологических явлений (104), содержит:
- модуль (101) для сбора и хранения метеорологических данных, происходящих из бортового оборудования, способного к выявлению метеорологических явлений (104),
- модуль (102) для создания сводки по собранным метеорологическим данным,
- модуль (103) для отправки сводки,
отличающееся тем, что оно также содержит:
- модуль (107) для приема сводок, отправленных окружающими летательными аппаратами,
- модуль (106) для обработки и консолидации принятых сводок и для формирования предупреждений, когда по меньшей мере одна принятая сводка сигнализирует об аэрологическом явлении;
в котором модуль обработки и консолидации содержит систему (203) слияния данных, содержащую модуль для слияния данных, происходящих из летательного аппарата и с метеорологических станций, упомянутый модуль слияния является расположенным на станции на земле и содержит модуль связи земля/воздух, дающий возможность отправлять метеорологические сводки, адаптированные к каждому летательному аппарату, согласно его положению относительно аэрологического явления.
2. Устройство предупреждения об аэрологических явлениях по п.1, также содержащее модуль (202) содействия обходу, причем обходы основаны на консолидированных сводках.
3. Устройство предупреждения об аэрологических явлениях по п. 1, также содержащее модуль (201) ввода, позволяющий экипажу, пилотирующему летательный аппарат, вводить наблюдения касательно метеорологических условий.
4. Устройство предупреждения об аэрологических явлениях по п.1, также содержащее модуль (204) интерактивного диалога для проведения интерактивного диалога с другим летательным аппаратом.
5. Устройство предупреждения об аэрологических явлениях по п.1, содержащее модуль для опроса по меньшей мере одного из окружающих летательных аппаратов и сбора этих метеорологических данных.
RU2012139967/11A 2011-09-23 2012-09-18 Устройство предупреждения об аэрологических явлениях для летательного аппарата RU2604761C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1102889 2011-09-23
FR1102889A FR2980585B1 (fr) 2011-09-23 2011-09-23 Dispositif d'alertes de phenomenes aerologiques pour un aeronef

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012139967A RU2012139967A (ru) 2014-03-27
RU2604761C2 true RU2604761C2 (ru) 2016-12-10

Family

ID=47828017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012139967/11A RU2604761C2 (ru) 2011-09-23 2012-09-18 Устройство предупреждения об аэрологических явлениях для летательного аппарата

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8965602B2 (ru)
CN (1) CN103010473B (ru)
DE (1) DE102012018637A1 (ru)
FR (1) FR2980585B1 (ru)
RU (1) RU2604761C2 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104730499A (zh) * 2013-12-19 2015-06-24 中国飞行试验研究院 一种机载气象雷达探测性能试飞验证方法
CN104702841A (zh) * 2014-12-17 2015-06-10 吉林大学 实时低空气象情报图片采集处理系统
US9979934B1 (en) * 2015-01-06 2018-05-22 Rockwell Collins, Inc. Automated weather sensing system and method using cameras
CN105100247A (zh) * 2015-07-29 2015-11-25 重庆赛乐威航空科技有限公司 一种低空飞行器气象信息交互系统
US10175353B2 (en) * 2015-09-23 2019-01-08 Rockwell Collins, Inc. Enhancement of airborne weather radar performance using external weather data
US10775498B2 (en) * 2017-03-13 2020-09-15 Honeywell International Inc. Methods for a multi-function electronically steered weather radar
US10116378B1 (en) * 2017-09-20 2018-10-30 Honeywell International Inc. Systems and method of automatically generated radio calls
CN109035872A (zh) * 2018-08-08 2018-12-18 湖北河海科技发展有限公司 气象信息与航迹融合显示系统及方法
EP3958238B1 (en) * 2020-06-29 2024-06-26 Rakuten Group, Inc. Control device, notification system, and method
RU2767406C1 (ru) * 2020-12-17 2022-03-17 Фонд содействия развитию науки, инноваций и технологий Способ интеллектуальной поддержки экипажа
CN114236642A (zh) * 2022-01-01 2022-03-25 符风雷 一种基于卫星网络的联网型航路气象探测方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5265024A (en) * 1991-04-05 1993-11-23 Vigyan, Inc. Pilots automated weather support system
US20020039072A1 (en) * 1998-02-09 2002-04-04 Scott Gremmert Aircraft weather information system
US20050278120A1 (en) * 2004-05-28 2005-12-15 Honeywell International Inc. Airborne based monitoring
RU2344448C2 (ru) * 2007-02-19 2009-01-20 Александр Николаевич Добротворский Способ определения метеорологических параметров
US20090219197A1 (en) * 2008-02-29 2009-09-03 Honeywell International Inc. Systems and methods for supplemental weather information presentation on a display

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4163216A (en) * 1977-08-29 1979-07-31 Arpino R System for transmitting airport weather information
US5111400A (en) * 1987-03-16 1992-05-05 Yoder Evan W Automatic integrated real-time flight crew information system
US5657009A (en) * 1991-10-31 1997-08-12 Gordon; Andrew A. System for detecting and viewing aircraft-hazardous incidents that may be encountered by aircraft landing or taking-off
US5434565A (en) * 1994-03-22 1995-07-18 Potomac Aviation Technology Corporation Automatic weather monitoring and adaptive transmitting system
FR2747492B1 (fr) * 1996-04-15 1998-06-05 Dassault Electronique Dispositif d'anti-collision terrain pour aeronef avec prediction de virage
US6199008B1 (en) * 1998-09-17 2001-03-06 Noegenesis, Inc. Aviation, terrain and weather display system
US7633428B1 (en) * 2004-12-15 2009-12-15 Rockwell Collins, Inc. Weather data aggregation and display system for airborne network of member aircraft
US8957790B2 (en) * 2009-01-06 2015-02-17 The Boeing Company System and method for cruise monitoring and alerting
US20100271239A1 (en) * 2009-04-28 2010-10-28 Honeywell International Inc. Method for compiling and displaying atmospheric uncertainty information

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5265024A (en) * 1991-04-05 1993-11-23 Vigyan, Inc. Pilots automated weather support system
US20020039072A1 (en) * 1998-02-09 2002-04-04 Scott Gremmert Aircraft weather information system
US20050278120A1 (en) * 2004-05-28 2005-12-15 Honeywell International Inc. Airborne based monitoring
RU2344448C2 (ru) * 2007-02-19 2009-01-20 Александр Николаевич Добротворский Способ определения метеорологических параметров
US20090219197A1 (en) * 2008-02-29 2009-09-03 Honeywell International Inc. Systems and methods for supplemental weather information presentation on a display

Also Published As

Publication number Publication date
FR2980585A1 (fr) 2013-03-29
US20130079957A1 (en) 2013-03-28
US8965602B2 (en) 2015-02-24
CN103010473A (zh) 2013-04-03
CN103010473B (zh) 2017-11-03
DE102012018637A1 (de) 2013-03-28
FR2980585B1 (fr) 2014-08-22
RU2012139967A (ru) 2014-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2604761C2 (ru) Устройство предупреждения об аэрологических явлениях для летательного аппарата
US7269513B2 (en) Ground-based sense-and-avoid display system (SAVDS) for unmanned aerial vehicles
EP3067710B1 (en) Weather radar integrating system combining aircraft-based weather radar data
US10001546B2 (en) Apparatus for monitoring aircraft position
US5111400A (en) Automatic integrated real-time flight crew information system
CN103927906A (zh) 基于北斗短报文和4g通信模式的北斗自主导航的方法
US20150007080A1 (en) System and method for producing and submitting a pirep
CA2967896C (en) Apparatus for monitoring aircraft position
CA3078254C (en) Method and system for tracking, processing, and integrating airport ground vehicle position data into the automatic dependent surveillance - broadcast (ads-b) network infrastructure
Jones et al. Runway incursion prevention system-demonstration and testing at the dallas/fort worth international airport
CN110060515B (zh) 一种基于gnss的航空器监控系统及方法
JP2003006799A (ja) 航空機運航管理支援システム
CN111819610A (zh) 用于无人驾驶飞行器和载人飞行器的空中态势信息和交通管理系统
RU100836U1 (ru) Комплекс управления и контроля за самолетовождением на местных воздушных линиях на основе современных технологий
CN109656496A (zh) 提供基于优先方案的垂直情况显示器对象与横向地图显示器上显示的对象的情境自关联方法
JP2003151100A (ja) 航空機全方位衝突回避システム
Young et al. Flight testing of an airport surface guidance, navigation, and control system
GB2532957A (en) Apparatus for monitoring aircraft position
Silva et al. The use of surveillance data in augmented reality system to assist control tower operations
Wargo et al. Ubiquitous surveillance notional architecture for system-wide DAA capabilities in the NAS
Le Blaye et al. Low level traffic monitoring: RPAS concept of operation and development of a ground based system
KR101633085B1 (ko) 위성 항법 감시 기반의 항공 안전 정보 메시지 자동발생 시스템, 이를 이용한 항공 안전 정보 메시지 제공 방법
Boci An end-to-end data driven approach for delivering ATC grade ADS-B services at Truckee Tahoe
Donohue A visionary look at aviation surveillance systems
de Oliveira et al. Assessing coverage of a dynamic airborne surveillance network for air traffic