RU2619049C1 - Устройство формирования пространственной информации - Google Patents

Устройство формирования пространственной информации Download PDF

Info

Publication number
RU2619049C1
RU2619049C1 RU2016104629A RU2016104629A RU2619049C1 RU 2619049 C1 RU2619049 C1 RU 2619049C1 RU 2016104629 A RU2016104629 A RU 2016104629A RU 2016104629 A RU2016104629 A RU 2016104629A RU 2619049 C1 RU2619049 C1 RU 2619049C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
indicator
display
aircraft
weather conditions
calculation
Prior art date
Application number
RU2016104629A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анушаванович Авакян
Рудольф Викторович Панкратов
Егор Константинович Феоктистов
Александр Владимирович Воробьев
Игорь Георгиевич Насенков
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Авиационного оборудования"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Авиационного оборудования" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Авиационного оборудования"
Priority to RU2016104629A priority Critical patent/RU2619049C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619049C1 publication Critical patent/RU2619049C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B23/00Alarms responsive to unspecified undesired or abnormal conditions

Landscapes

  • Traffic Control Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиационной техники и может быть использовано в составе бортового оборудования летательных аппаратов, на которых в составе пилотажно-навигационного комплекса установлены многофункциональные индикаторы (МФК) отображения навигационной, пилотажной информации и выдачи информации о параметрах и состояния силовой установки и общесамолетных систем. Технический результат – расширение функциональных возможностей на основе повышения информативности системы в поле зрения командира экипажа при неблагоприятных погодных условиях видимости аэродромной обстановки и безопасности выполнения полетного задания. Для этого в устройство, содержащее блоки вычисления и формирования индикации, пульты системы индикации, блоки электронных индикаторов, дополнительно введен индикатор, выполненный в виде цифрового прозрачного монитора со встроенным компьютером и элементами крепления, при помощи которых индикатор крепится на козырек приборной доски пилотов, при этом индикатор электрически соединен с блоками вычисления и формирования индикации. При неблагоприятных погодных условиях по согласованию с командой пункта управления воздушным движением аэропорта, командир кнопками монитора индикатора включает устройство в работу, при этом на монитор индикатора выводится рассчитанное по реальным параметрам положения летательного аппарата (ЛА) синтезированное пространственное изображение ландшафта аэродрома и осуществляется его дальнейшее динамическое сопровождение в реальном масштабе времени. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области авиационной техники и может быть использовано в составе бортового оборудования летательных аппаратов (ЛА), на которых в составе пилотажно-навигационного комплекса установлены электронные индикаторы отображения навигационной, пилотажной информации и выдачи информации о параметрах и состоянии силовой установки и общесамолетных систем.
Известна система электронной индикации «СЭИ-85-2» (СЭИ), предназначенная для приема, преобразования и отображения на экранах электронных индикаторов пилотажно-навигационной информации, выбранная в качестве прототипа.
Функционально СЭИ состоит из следующих блоков:
- блоки электронного индикатора ИМ-8;
- блоки вычисления и формирования БВФ-1-2;
- пульты системы индикации ПУ СЭИ-2-1 (ПСИ-95М).
Блоки электронного индикатора ИМ-8 предназначены для отображения пилотажно-навигационной информации и в зависимости от состава индицируемых параметров выполняют функции:
- комплексного пилотажного индикатора (КПИ);
- комплексного индикатора навигационной обстановки (КИНО).
Блоки вычисления и формирования БВФ-1-2 предназначены для приема и обработки входных сигналов и параметров, формирования отображаемой на экранах индикаторов информации и выдачи информации в смежные системы.
Пульты системы индикации ПСИ-95М предназначены для ручного управления конфигурацией и режимами системы.
Каждый блок обеспечивает прием информации от систем пилотажно-навигационного комплекса по кодовым линиям связи разовых команд от самолетных систем (шасси, закрылки, кнопок на ручках управления двигателями (РУД)).
Недостатком системы является отсутствие возможности экипажа проводить оценку пространственной информации (внекабинной обстановки - ландшафтов аэродромов) по строительной оси летательного аппарата в поле зрения командира при неблагоприятных погодных условиях видимости при выполнении режимов «ДВИЖЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ», «ВЗЛЕТ» или «ПОСАДКА». Недостаток влечет за собой повышенную психологическую напряженность экипажа, вероятность ошибочных действий, влияющих на безопасность выполнения режимов в соответствии с требованиями документов (РЛЭ Ту-204, Ту-214).
Целью изобретения является повышение информационности системы в поле зрения командира экипажа при неблагоприятных погодных условиях видимости аэродромной обстановки и безопасности выполнения полетного задания.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство, содержащее блоки вычисления и формирования индикации, пульты системы индикации, блоки электронных индикаторов, дополнительно введен индикатор, выполненный в виде цифрового прозрачного монитора со встроенным компьютером и элементами крепления, при помощи которых индикатор крепится на козырек приборной доски пилотов, при этом индикатор электрически соединен с блоками вычисления и формирования индикации.
Блок-схема устройства представлена на Фиг. 1.
1, 2 - блоки вычисления и формирования индикации БВФ-1-2,
3, 4 - пульты системы индикации ПУ СЭИ-2-1,
5, 6 - блоки электронных индикаторов ИМ-8 (формат КПИ),
7, 8 - блоки электронных индикаторов ИМ-8 (формат КИНО),
9 - индикатор синтезированного изображения (монитор, встроенный компьютер, элементы крепления индикатора),
10 - козырек приборной доски пилотов.
Устройство работает следующим образом. Индикатор 9 элементами крепления неподвижно закреплен на верхней поверхности козырька приборной доски пилотов 10 параллельно лобовому стеклу командира экипажа, при этом монитор индикатора 9 электрически состыкован с встроенным компьютером, который USB-портом электрически соединен с блоками вычисления и формирования индикации системы 1 и 2. Блоки 1 и 2 командами с пультов 3 и 4 формируют автономное или автоматическое управление работой индикатора 9 в части включения и выключения монитора, при этом транслируют динамические параметры управления синтезированным изображением монитора соответствующего пространственного изображения в реальном масштабе времени. Встроенный компьютер индикатора 9 является основным аппаратно-программным органом управления работой монитора.
Режим работы устройства формируется действиями членов экипажа и автоматически:
1. Выбор формата КПИ вручную осуществляется соответствующими органами управления пульта ПСИ-95М:
Figure 00000001
КПИ - пилотажная информация (высотно-скоростные параметры, заданные и предельные значения параметров, авиагоризонт и др.) в объеме, необходимом для каждого этапа полета.
Figure 00000001
Объем определяется следующими режимами работ КПИ:
Figure 00000002
«ЗЕМЛЯ» (разбег, пробег, руление);
Figure 00000002
«ВЗЛЕТ» (уход на 2-й круг);
Figure 00000002
«МАРШРУТ»;
Figure 00000002
«ПОСАДКА».
2. Включение и выключение режимов индикации «ЗЕМЛЯ», «ВЗЛЕТ», «МАРШРУТ» производится автоматически по сигналам разовых команд, поступающих от концевых выключателей шасси, закрылков и кнопок на ручках управления двигателями (РУД).
3. Включение режима «ПОСАДКА» производится автоматически по сигналам от вычислительной системы управления полетом (ВСУП) или вручную с ПСИ-95М.
4. Режим индикации «ПОСАДКА» автоматически переключается на режим индикации «ВЗЛЕТ» при уходе на второй круг по разовой команде от концевых выключателей кнопок на ручках управления двигателями (РУД) во взлетном положении или вручную с пульта ПСИ-95М.
При неблагоприятных погодных условиях по согласованию с командой пункта управления воздушным движением (УВД) аэропорта, командир кнопками монитора индикатора включает устройство в работу. При этом на монитор индикатора выводится рассчитанное по реальным параметрам положения ЛА синтезированное пространственное изображение ландшафта аэродрома и осуществляется его дальнейшее динамическое сопровождение. Подобное осуществляется на комплексных тренажерах с помощью системы визуализации.
Таким образом, при неблагоприятных погодных условиях видимости выполнения режимов «ДВИЖЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ», «ВЗЛЕТ» или «ПОСАДКА» к имеющейся информации от датчиков систем оборудования самолета, выводимой на электронные индикаторы КПИ, КИНО, экипажу дополнительно на монитор индикатора выводится соответствующее режиму синтезированное пространственное изображение.
Процесс формирования и динамическое управление изображением осуществляется программами встроенного компьютера по параметрической информации управления, поступающей из блоков вычисления и формирования индикации БВФ-1-2 в соответствии с режимом. При этом из базы данных ландшафтов аэродромов встроенного компьютера выбирается соответствующее координатам места положения ЛА синтезированное изображение в пространстве аэропорта в реальном масштабе времени.
Таким образом, обеспечивается близкое к реальному восприятие экипажем информации о положении ЛА в пространстве ландшафта аэродрома, за счет чего происходит снижение загрузки и напряженности экипажа и, в конечном итоге, уменьшение вероятности ошибочных действий, т.е. повышение безопасности выполнения режимов и экономии ресурсов оборудования и топлива.
На Фиг. 2 представлен вид реальной пространственной обстановки на индикаторе командира экипажа и лобовых иллюминаторов при выключенном индикаторе при благоприятных погодных условиях положения самолета над ВПП режима «ПОСАДКА».
Таким образом, экипаж оценивает положение ЛА в натуральном ландшафте аэродрома при выключенном индикаторе в реальном масштабе времени. Аналогично происходит и при выполнении других режимов «ДВИЖЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ», «ВЗЛЕТ».
На Фиг. 3 представлен вид реальной пространственной обстановки на индикаторе командира экипажа и лобовых иллюминаторов при выключенном индикаторе при неблагоприятных погодных условиях положения самолета над ВПП режима «ПОСАДКА». Выполнение режима не представляется возможным и командами управления УВД командиру экипажа, ЛА направляется на запасной аэродром.
На Фиг. 4 представлена пространственная обстановка при неблагоприятных погодных условиях положения самолета над ВПП режима «ПОСАДКА». Синтезированная пространственная обстановка на индикаторе командира экипажа при включенном индикаторе и реальная в поле зрения второго пилота. Аналогично происходит и при выполнении других режимов «ДВИЖЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ», «ВЗЛЕТ».
Промышленная применимость
С использованием материалов заявляемого изобретения было проведено моделирование работы индикатора и исследования на стендовой базе АО «НИИАО» которые показали, что предлагаемое техническое решение позволяет:
- управлять моментами включения и выключения электропитания индикатора в работу автономно клавишами монитора, при этом решение о режиме работы индикатора принимает командир экипажа,
- при неблагоприятных погодных условиях видимости выполнения режимов «ДВИЖЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ», «ВЗЛЕТ» или «ПОСАДКА» обеспечивать взаимодействие индикатора с оборудованием ЛА, обеспечивающее формирование параметрических параметров управления индикатором,
- выполнить на реальном ЛА режимы тренировок летного состава и инженерно-технического персонала - "Режим шторки",
- обеспечить формирование и динамическое управление синтезированным пространственным изображением соответствующего координатам места сопровождения выполнения режима полетного задания в реальном масштабе времени,
- снизить психологическую напряженность экипажа, представляя командиру близкую к реальной информацию о положении ЛА в пространстве аэродромного ландшафта, при выполнении режимов
В конечном итоге техническое решение позволяет уменьшить вероятность ошибочных действий экипажа, повысить безопасность выполнения режимов «ДВИЖЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ», «ВЗЛЕТ» или «ПОСАДКА», экономию ресурсов оборудования и топлива в диапазоне решаемых задач режимов.
Синтезированная видеоинформация на мониторе индицируется в реальном времени с момента включения и до момента выключения индикатора с учетом выбранного режима.
В настоящее время в предлагаемом устройстве заинтересованы специалисты ВВС РФ, конструкторские бюро разработчиков ЛА с целью возможности установки его на ЛА с электронной системой индикации как в процессе модернизации, так и на вновь проектируемые ЛА.
Источник информации: РЛЭ самолетов Ту-204, Ту-214, БЕ-200, ИЛ 96-300, ИЛ-114 (разделы №8 «Эксплуатация систем и оборудования» и №8.16 «Пилотажно-навигационное оборудование и система отображения информации»).

Claims (1)

  1. Устройство формирования пространственной информации, содержащее блоки вычисления и формирования индикации, пульты системы индикации, блоки электронных индикаторов, отличающееся тем, что в него дополнительно введен индикатор, выполненный в виде цифрового прозрачного монитора со встроенным компьютером и элементами крепления, при помощи которых индикатор крепится на козырек приборной доски пилотов, при этом выходы блоков вычисления и формирования индикации соединены электрически с входами встроенного компьютера индикатора
RU2016104629A 2016-02-11 2016-02-11 Устройство формирования пространственной информации RU2619049C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104629A RU2619049C1 (ru) 2016-02-11 2016-02-11 Устройство формирования пространственной информации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104629A RU2619049C1 (ru) 2016-02-11 2016-02-11 Устройство формирования пространственной информации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619049C1 true RU2619049C1 (ru) 2017-05-11

Family

ID=58715883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016104629A RU2619049C1 (ru) 2016-02-11 2016-02-11 Устройство формирования пространственной информации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619049C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1679195A1 (ru) * 1989-10-31 1991-09-23 С.П.Ботуз с (53) 681.325,61 (088.8) Устройство дл прогнозировани состо ни систем управлени
RU124965U1 (ru) * 2012-07-04 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-Исследовательский Институт Авиационного оборудования" Устройство формирования видеоинформации для системы электронной индикации летательного аппарата
RU2550887C2 (ru) * 2013-06-13 2015-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" (ОАО "ЭЛАРА") Бортовая интегрированная система информационной поддержки экипажа и когнитивный формат представления полетной информации на этапе "взлет" многодвигательного воздушного судна

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1679195A1 (ru) * 1989-10-31 1991-09-23 С.П.Ботуз с (53) 681.325,61 (088.8) Устройство дл прогнозировани состо ни систем управлени
RU124965U1 (ru) * 2012-07-04 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-Исследовательский Институт Авиационного оборудования" Устройство формирования видеоинформации для системы электронной индикации летательного аппарата
RU2550887C2 (ru) * 2013-06-13 2015-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" (ОАО "ЭЛАРА") Бортовая интегрированная система информационной поддержки экипажа и когнитивный формат представления полетной информации на этапе "взлет" многодвигательного воздушного судна

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Высокоавтоматизированный самолет: теория и практика летной эксплуатации/ В.Н. Рисухин, С.Г. Тульский, В.В. Козлов и др. М.: Авиационная шола Аэрофлота, 2011, с. 113 - 118. *
Самолет ТУ - 204 - 300. Руководство по полетной эксплуатации. Изд-е. 1. Кн. 1. ОАО "Туполева", 2005. Пилотажно-навигационное оборудование - СЭИ, рис. 8-16.4.1, стр. 8.16.55 - 8.16.109. *
Самолет ТУ - 204 - 300. Руководство по полетной эксплуатации. Изд-е. 1. Кн. 1. ОАО "Туполева", 2005. Пилотажно-навигационное оборудование - СЭИ, рис. 8-16.4.1, стр. 8.16.55 - 8.16.109. Высокоавтоматизированный самолет: теория и практика летной эксплуатации/ В.Н. Рисухин, С.Г. Тульский, В.В. Козлов и др. М.: Авиационная шола Аэрофлота, 2011, с. 113 - 118. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103473966A (zh) 半物理的飞机驾驶舱数字式模拟操纵平台
CN101976278B (zh) 基于虚拟现实技术的飞机降落辅助系统及方法
WO2005109375A1 (en) Recurrent training full flight simulators
CN102750119B (zh) 控制信息显示的方法和系统
CN103136979A (zh) 一种飞机综合程序训练装置以及油门杆装置
US9418561B2 (en) System and method for displaying predictive conformal configuration cues for executing a landing
JP2012236592A (ja) プライマリフライトディスプレイの可視性を改善するためのシステムおよび方法
CN102254465A (zh) 基于虚拟技术的飞机安全警告系统
RU2351000C2 (ru) Способ и комплекс средств управления летательным аппаратом
RU2619049C1 (ru) Устройство формирования пространственной информации
CN116741018A (zh) 一种飞行模拟座舱及其空中特情模拟训练方法
CN101283318B (zh) 用于飞行器领航的方法和一套设施
RU124965U1 (ru) Устройство формирования видеоинформации для системы электронной индикации летательного аппарата
Archdeacon et al. Aerospace Cognitive Engineering Laboratory (ACELAB) Simulator for Electric Vertical Takeoff and Landing (eVOTL) Research and Development
RU2361281C2 (ru) Персональный виртуальный тренажер летчика
Archdeacon et al. Aerospace Cognitive Engineering Laboratory (ACELAB) Simulator for Urban Air Mobility (UAM) Research and Development
Chudy et al. Intuitive flight display for light aircraft.
RU141896U1 (ru) Тренажерно-моделирующий комплекс летного состава и специалистов управления авиацией
RU2795529C1 (ru) Летающая лаборатория с реконфигурируемым рабочим местом лётчика-испытателя для опережающих лётных исследований взаимодействия "экипаж-автоматика" и экипаж - БПЛА"
KR20170025271A (ko) 비행 시뮬레이션 방법
Roscoe et al. Integrated computer-generated cockpit displays
Chappell et al. Advanced concepts flight simulation facility
Adamski et al. Study of the pilot’s attention in the cabin during the flight
RU21971U1 (ru) Летный тренажер
CN116360295A (zh) 航电系统环境仿真测试系统