建造师民航灯光弱电重点部分课件.ppt
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- 建造 民航 灯光 重点 部分 课件
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1、导航系统的构成导航系统的构成 一、全向信标系统(VOR)二、测距仪(DME)三、仪表着陆系统(ILS)四、卫星导航系统一、全向信标系统(VOR)它由地面的电台向空中的飞机提供方位信息,以便航路上的飞机可以确定相对于地面电台的方位。这个方位以磁北(用N来表示)为基准,它通过直接读出电台的磁方位角来确定飞机所在位置,或者在空中给飞机提供一条“空中道路”,以引导飞机沿着预定航道飞行。在民航运输机上,还可以预先把沿航线的各个VOR台的地理位置(经、纬度)、发射频率、应飞行的航道等逐个输入计算机(飞行管理系统和自动飞行系统),在计算机的控制下,飞机就可以按输入的数据自动地到达目的地。一、全向信标系统(V
2、OR)全向信标VOR在空中导航中用途:1利用机场附近的VOR台可以实现归航和出航;2利用两个已知位置的VOR台可以实现直线位置线定位;3航路上的VOR台可以用作为航路检查点,实行交通管制;4TVOR(Terminal VOR)放置在跑道的轴线延长线上,利用与轴线一致的方位射线进行着陆引导。一、全向信标系统(VOR)全向信标具有以下几个特点:1因为工作频率较高(在超短波波段),所以受静电干扰小,指示比较稳定;2提供地面电台磁方位角,准确性较高;3所提供航道信号只能在水平面到仰角45o的垂直范围内,在电台上空有一个盲区不能提供方位信号,作用距离限制在视线距离内,随飞机高度而增加;4电台位置的场地要
3、求较高。如果电台位置选在山区或附近有较大建筑物的地点,由于电波的反射,将导致较大的方位误差。VOR设置于机场、机场进出点和航路(航线)上的某一地点。设置于机场终端时,通常设置在跑道的一侧,也可以设置在跑道一端外的跑道中心线延长线上,应符合机场净空要求。设置在航路时,应设置在航路中心线上,通常设置在航路的转弯点或机场进出点。二、测距仪(DME)测距仪DME(Distance Measuring Equipment)是国际民航组织规定的近程导航设备,它提供航空器相对于地面测距仪台的斜距。测距仪一般与民用航空甚高频全向信标和仪表着陆系统配合使用。当测距仪与甚高频全向信标配合使用时,它们共同组成距离方
4、位极坐标定位系统,直接为飞机定位;当测距仪与仪表着陆系统配合使用时,测距仪可以替代指点信标,以提供飞机进近和着陆的距离信息。二、测距仪(DME)测距仪与甚高频全向信标台合装设置于机场,机场进出点和航路(航线)上的某一地点,测距仪与仪表着陆系统合装时,通常设置在下滑信标台,也可设置在航向信标台。测距仪设置于机场终端时,应符合机场净空要求。三、仪表着陆系统(ILS)仪表着陆系统(Instrument Landing System,ILS),是目前应用最为广泛的飞机精密进近和着陆引导系统。它的作用是由地面发射的两束无线电信号实现航向道和下滑道指引,建立一条由跑道指向空中的虚拟路径,飞机通过机载接收设
5、备,确定自身与该路径的相对位置,使飞机沿正确方向飞向跑道并且平稳下降高度,最终实现安全着陆。三、仪表着陆系统(ILS)为了着陆飞机的安全,在目视着陆飞行条例(VFR:Visual Fight Rules)中规定,目视着陆的水平能见度必须大于4.8km,云底高不小于300m,在很大的一部分机场的气象条件不能满足这一要求。这时着陆的飞机必须依靠ILS提供的引导进行着陆。国际民航组织(ICAO)根据在不同气象条件下的着陆能力,规定了三类着陆标准,即I类、类、类仪表着陆标准。使用跑道视程(RVR)和决断高度(DH)两个量表示。决断高度(DH)是指驾驶员对飞机着陆或复飞作出判断的最低高度。在决断高度上驾
6、驶员必须看见跑道才能着陆,否则放弃着陆进行复飞。跑道视程(RVR)是指在跑道中线上航空器上的驾驶员能看到跑道面上的标志或跑道边灯、中线灯的距离。三、仪表着陆系统(ILS)仪表着陆系统运行标准:类(CATI)运行:决断高度(DH)不低于60m(200英尺),能见度(VIS)不小于800m或跑道视程(RVR)不小于550m的精密进近和着陆。类(CAT)运行:决断高度(DH)低于60m(200英尺),但不低于30m(100英尺),跑道视程(RVR)不小于350m的精密进近和着陆。A类(CATA)运行:决断高度(DH)低于30m(100英尺),或无决断高(DH),跑道视程(RVR)不小于200m的精密
7、进近和着陆。B类(CATB)运行:决断高度(DH)低于30m(100英尺),或无决断高(DH),跑道视程(RVR)小于200m,但不小于50m的精密进近和着陆。C类(CATC)运行:无决断高度(DH)和无跑道视程(RVR)的精密进近和着陆。三、仪表着陆系统(ILS)仪表着陆系统的组成 一个完整的仪表着陆系统包括方向引导、距离参考和目视参考系统。方向引导系统:包括航向信标(Localizer,LOC/LLZ)、下滑信标(Glide Slope,GS或Glide Path,GP)。航向台(航向信标),位于跑道进近方向的远端,波束为角度很小的扇形,提供飞机相对与跑道的航向道(水平位置)指引;下滑台,
8、位于跑道入口端一侧,通过仰角为3左右的波束,提供飞机相对跑道入口的下滑道(垂直位置)指引。三、仪表着陆系统(ILS)距离参考系统:包括指点信标(marker beacon)。距离跑道从远到近分别为外指点标(OM),中指点标(MM)和内指点标(IM),提供飞机相对跑道入口的粗略的距离信息,通常表示飞机在依次飞过这些信标台时,分别到达最终进近定位点(FAF)I类运行的决断高度、类运行的决断高度有时测距仪(DME)会和仪表着陆系统同时安装,使得飞机能够得到更精确的距离信息,或者在某些场合替代指点标的作用。应用DME进行的ILS进近称为 ILS-DME 进近。三、仪表着陆系统(ILS)监视系统的组成监
9、视系统的组成 监视系统包括雷达、ADS(自动相关监视)和自动化处理系统。一、雷达系统 应用于空中交通管理方面的雷达主要有空管一次雷达(PSR)和空管二次雷达(SSR)。雷达发射电波后靠接收目标反射回波,由此得出目标的距离和方位信息的称为一次雷达;如果回波是来自目标上的发射机转发的辐射电波则称为二次雷达。整个空中交通管理系统中使用的一次和二次雷达,一次雷达按管理区的使用划分,一般可分为:航路(道)监视雷达、机场监视雷达和精密进近雷达。一次雷达的优点是:可以在雷达荧光屏显示器上用光点提供飞机的方位和距离,不管飞机上是否装有应答机,都能正确地显示,故其成为空中交通管理不可缺少的设备;缺点是不能识别飞
10、机的代码和高度,且反射回波较弱,易受固定目标的干扰。为了克服一次雷达的不足,发展了二次雷达。一、单项选择题一、单项选择题 1卫星通信中人造地球卫星作为()转发或反射无线电信号。A.放大器 B.接收器 C.发射器 D.中继站 2短波通信主要应用于()通信。A.对空广播 B.远程航线飞行 C.航空气象信息 D.场面管制 3航向信标台和下滑信标台联合工作,将为飞机提供一条下滑线,该下滑线在垂直面内与地面夹角为(),在水平面内的投影与跑道中心线重合。A.02 B.1 3 C.2 4 D.3 5 答案:1D;2B;3C;一、单项选择题一、单项选择题 4甚高频全向信标常和测距仪配合使用,形成()定位系统,
11、直接为民航飞机定位。A.三维坐标 B.直角坐标 C.极坐标 D.空间坐标 5雷达的作用不仅是测量目标的距离、方位,还包括测量目标的(),并从目标回波中取得有关目标的信息。A.反射 B.速度 C.姿态 D.状态 6精密进近雷达是为()使用的。A.地面指挥人员 B.飞行员 C.地面指挥人员和飞行员 D.气象观测员 答案:4C;5B;6A。二、多项选择题二、多项选择题 1仪表着陆系统运行标准根据()分为三类。A.仪表精度 B.跑道视程 C.飞机性能 D.决断高度 E.跑道灯光 2民用航空甚高频地空通信地面设备用于()通信。A.空中交通管制 B.航务管理 C.对空广播通信 D.远程航线飞行 E.航空气
12、象信息的广播 答案:1B、D;2A、B、C、E;二、多项选择题二、多项选择题 3仪表着陆系统的功能,即向正在进行着陆过程中的飞机提供着陆引导信息,包括()。A.航行通报信息 B.下滑道信息 C.距离信息 D.速度信息 E.航向道信息 4仪表着陆系统通常由()组成。A.航向信标台 B.下滑信标台 C.全向信标 D.中指点标 E.外指点标 答案:3B、C、E;4A、B、D、E;二、多项选择题二、多项选择题 5民航常用雷达包括:空管一次监视雷达、空管二次雷达、精密进近雷达和()。A.着陆雷达 B.测距雷达 C.测雨雷达 D.场面监视雷达 E.测风雷达 6雷达的作用是可以测量目标的()。A.距离 B.
13、方位 C.高度 D.姿态 E.速度 答案:5A、C、D、E;6A、B、C、E。民用机场航空通信、导航、监视的技民用机场航空通信、导航、监视的技术要求术要求 航空无线电导航系统和设备的基本指标有:可靠性和可维修性、可预测性和再现性、准确度、作用距离、工作容量、抗干扰性等。民用航空电磁环境保护要求 民用航空无线电台(站)电磁环境保护区域是指为保障民用航空无线电台(站)正常工作,由民用航空无线电台(站)所在地的民用航空无线电管理机构按照国家相关行业标准或技术规范划定的地域和空间范围。民用机场飞行区电磁环境保护区域是指影响民用航空器起飞降落安全的机场电磁环境敏感地区。即分别为以跑道两端入口处为圆心、以
14、12km(大型机场)或9.3km(中小型机场)为半径,从地表向上两个圆柱形所限定的空间范围。在上述地域和空间范围内应当排除各类无线电设备和非无线电设备产生的有害干扰。单项选择题单项选择题 1航空无线电导航系统和设备的基本指标中作用距离是指在保证导航系统的()的前提下,飞机和无线电导航台间的最大距离。A.准确度 B.可预测性 C.抗干扰性 D.工作容量 2很多无线电导航系统的最大作用距离依赖于()。A.工作容量 B.方向 C.再现能力 D.可靠性 答案:1A;2B;单项选择题单项选择题 3 民用机场飞行区电磁环境保护区域是()所限定的空间范围。A.长方体 B.圆锥形 C.球体 D.圆柱形 4工作
15、容量是指一个导航系统同时可供多少飞机(或舰船)使用。这个指标是指那些有源用户。它们要()信号,与地面导航台站进行“询问”和“回答”;而对那些无源用户,则工作容量是无限的。A.发射 B.接收 C.监视 D.放大 答案:3D;4A。多项选择题多项选择题 1航空无线电导航系统和设备的基本指标包括()工作容量和干扰性。A.稳定性 B.可预测性和再现性 C.准确度 D.作用距离 E.可靠性和可维修性 2航空无线电导航是以各种地面和机载无线电导航设备,向飞机提供准确、可靠的()、距离和位置信息。A.方位 B.能见度 C.距离 D.位置 E.天气 答案:1B、C、D、E;2A、C、D。空中交通管制的内容空中
16、交通管制的内容 它的主要职责是负责拟定飞行计划,承办飞行审批,组织各种勤务保障;对航空器的滑行、起飞、着陆和空中飞行实施监督和管理;为其提供安全间隔和安全措施。目的是使航空器按计划飞行,使各种保证工作有条不紊;维护飞行秩序,使空中交通加速和流畅,防止航空器与航空器之间、航空器与障碍物之间相撞;对来历不明的航空器和违反飞行管制的现象,查明情况进行处理,保证飞行安全。空中交通管制的内容空中交通管制的内容 空中交通管制机构 1机场管制 管制范围包括起落航线与最后进近定位点以后的空间及机场活动区,负责提供塔台管制区域内航空器的开车、滑行、起飞、着陆和与其有关的机动飞行的管制服务。2进近管制 主要负责管
17、制进出港飞机,管制进港飞机的任务是引导飞机按一定时间间隔编排下降到跑道上的次序。空中交通管制的内容空中交通管制的内容 3终端区管制 终端区主要建立在大城市且航路和周围机场比较多的地方。因为航路多、机场多,使用的跑道也比较多,要使所有的飞机都能安全起飞降落,必然会有一个等待和排队的问题。这个问题的合理解决是由终端区负责的。终端区的大小,主要取决于分布在终端区的飞机场的大小及数量。4区域管制 区域管制是指飞机飞离起飞航空站区域以后,至到达降落航空站区域之前,全航线飞行过程中所实施的空中交通管制。工作内容为:监督航线上飞机的活动;掌握天气变化;安排飞机的间隔,调配飞行冲突;协助机长处置特殊情况。空中
18、交通管制的内容空中交通管制的内容 二、管制方法 空中交通管制根据管制手段,分为两种形式:程序管制和雷达管制。1程序管制 程序管制方式其主要的设备环境是地空通话设备。管制员在工作时,通过飞行员的位置报告分析、了解飞机间的位置关系,推断空中交通状况及变化趋势,同时向飞机发布放行许可,指挥飞机飞行。航空器起飞前,机长必须将飞行计划呈交给报告室,经批准后方可实施。飞行计划内容包括飞行航路(航线)、使用的导航台、预计飞越各点的时间、携带油量和备降机场等。空中交通管制员根据批准的飞行计划的内容填写在飞行进程单内。当空中交通管制员收到航空器机长报告的位置和有关资料后,立即同飞行进程单的内容校正;当发现航空器
19、之间小于规定垂直和纵向、侧向间隔时,立即采取措施进行调配间隔。这种方法速度慢精确度差,为保证安全因而对空中飞行限制很多,因而在划定的空间内所能容纳的航空器较少。空中交通管制的内容空中交通管制的内容 2雷达管制 为了缩小航空器之间的间隔,提高空间利用率,需要设置空中交通管制雷达,改变管制方法。雷达管制是依照空中交通管制规则中的条款和雷达类型及性能,对飞行中的航空器进行雷达跟踪监督,随时掌握航空器的航迹位置和有关飞行数据,并主动引导航空器运行。目前,在民航管制中使用的雷达种类为一次监视雷达和二次监视雷达。一次监视雷达发射的一小部分无线电脉冲被目标反射回来并由该雷达收回加以处理和显示,在显示器上只显
20、示一个亮点而无其他数据。二次监视雷达是一种把已测到的目标与一种以应答机形式相配合设备协调起来的雷达系统,能在显示器上显示出标牌、符号、编号、航班号、高度和运行轨迹等及特殊编号。雷达管制包括对一、二次雷达的识别确认;雷达引导;雷达管制最低间隔及雷达的管制移交等。空中交通管制的内容空中交通管制的内容 三、空中交通管制自动化 自动化空中交通管制系统是把计算机、雷达、显示和通信等先进技术,综合利用到空中交通管制方面的一个复杂的电子系统工程。1系统主要设备配置情况 (1)雷达配置 雷达配置大致可分三种程式,其中以远程和近程雷达为主,少数国家配置了中程雷达。一、二次雷达天线有合装、分装两种。所谓合装,是指
21、把二次雷达天线寄生在一次雷达天线阵上。为了确保雷达天线方位一致,在一次雷达天线旋转关节中配有两条附加通道。这种一、二次雷达天线合装的优点是:设备节省,维护方便,容易实现同步。所谓分装是指二次雷达天线阵单独安装在自己的旋转机构上,借助于伺服系统,使其与一次雷达天线同步旋转。空中交通管制的内容空中交通管制的内容(2)雷达录取设备 它是从所有的雷达回波信息中,提取飞行目标信息的一种装置。配有这种装置的雷达不但能减少雷达信息的传输,而且为采用计算机自动跟踪飞行目标创造了条件。第三代航管雷达普遍装备了三种不同的自动录取装置,即一次雷达录取,二次雷达录取和一、二次雷达联合录取装置。空中交通管制的内容空中交
22、通管制的内容(3)显示设备 一般来说,各级管制人员与系统之间的人机对话,都是通过显示席位上的显示器和对话工具实现的。从使用设备角度出发,分为机场塔台、机场管制区和大型区域管制中心使用的显示器。塔台上使用的显示器:由于机场塔台上的环境旷度很高,要使管制员能看清显示器显示的画面内容,对显示器首要的要求是高亮度和较高的分辨率。此外,还要求既能显示雷达原始视频图像,又能显示经计算机处理后的文字数据信息。机场管制室使用的显示器:机场管制室使用的显示器,是作为雷达管制员观察飞行目标动态状况专用的一种显示器,要求在一个平面显示器上,清晰地显示出一幅受管制空域内的飞行动态图(包括远程雷达原始视频图像、数字化的
23、视频地图和航迹)。区域管制中心使用的显示器:区域管制中心的每一个管制席位上的管制员,希望能动态地显示由计算机提供综合后的飞行目标信息,所以通常配置全数字式的全综合型显示器。由于这种显示器不显示雷达原始视频图像,所以画面清晰、稳定。空中交通管制的内容空中交通管制的内容 4)人机对话工具(5)计算机 计算机是自动化空中交通管制系统的核心设备。它的主要任务是完成雷达数据处理、飞行计划处理、显示处理和自动转报处理等等。无论是以上哪一种处理,对逻辑运算字节处理及IO处理能力可靠性要求都很高,而对数值计算的要求相对来说却稍偏低。根据这些特点,各国对航管系统中用的计算机选型时,几乎都选用中、小型两档计算机。
24、中型计算机配置在大型管制中心,用作中心计算机,主要处理飞行计划和多部雷达目标跟踪信息。小型计算机主要配置在小型管制中心,用来处理雷达信息(即用作单部雷达信息处理机)和显示信息(即用作显示信息处理机)。空中交通管制的内容空中交通管制的内容(6)通信 通信设备也是自动化交通管制系统中的重要组成部分,各个国家的管制中心的自动化管制系统中所配置的通信设备大致相同。对雷达数字信息的传输,主要采用窄带传输方式。而对雷达的原始视频信息传输,主要采用同轴电缆和宽带微波方式。对于飞行计划信息和各类飞行电报的传输,有的是通过空中固定网络和自动转报系统进行的。一般情况下,都是通过国家民用干线进行。关于管制室的内部通
25、信和管制员与飞机之间的语言通信,其技术途径和设备配置大致相同。总之,通信设备的选取主要根据各种管制中心的信息源的分布、自动化的程度和雷达站环境条件等综合考虑的。空中交通管制的内容空中交通管制的内容 2系统功能综述 典型的自动化空中交通管制系统通常都具有以下主要功能:(1)雷达信息的自动获取和处理 这里指的信息获取和处理,主要包括两方面。首先是指由一、二次雷达录取器或一、二次雷达联合录取器,从一、二次雷达原始回波信息中检测出飞行目标信息,为了减少信息的传输和中心计算机的运算负载,在雷达站配有单雷达信息处理机,用来完成单部雷达信息的相关跟踪和格式化。然后通过窄带传输线、调制解调器或其他通信手段,将
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