Новый подход к проверке и калибровке бортового оборудования радиомаячной системы посадки воздушных судов: устройства, теория, эксперимент

A. G. Vasnev, N. I. Voytovich, B. V. Zhdanov, A. V. Zotov

Аннотация


Предложен принципиально новый подход к поверке и калибровке бортового оборудования радиомаячной системы обеспечения инструментального захода воздушных судов на посадку, заключающийся в использовании для этих целей непосредственно радиомаяков, находящихся в эксплуатации на действующих аэродромах. Теоретически и экспериментально исследовано оригинальное решение задачи проверки и калибровки бортового оборудования путем формирования посадочных радиосигналов с заданными значениями информационного параметра на основе сигналов непосредственно радиомаяка и передаче сформированных сигналов через окружающее пространство на вход бортовых приемников системы посадки. Показано, что серийно выпускаемые глиссадный и курсовой радиомаяки дециметрового диапазона длин волн, дополненные сумматором сигналов и передающей антенной с радиочастотным кабелем, позволят выполнить проверку и калибровку бортового посадочного оборудования с точностью, соответствующей требованиям ГОСТ 15827-70. Контроль показаний нулевого значения информационного параметра на индикаторе радиомаячной системы навигационно-пилотажного прибора путем излучения глиссадным радиомаяком сигналов с коэффициентом разнослышимости сигналов, равным нулю, экспериментально подтвержден при работе с радиотехнической системой ближней навигации РСБН-2С и РСБН-ПКВ, входящих в состав воздушных судов АН-26Ш, ТУ-134Ш, ТУ-134УБЛ. Контроль выполнен аэродроме на стоянках технического обслуживания воздушных судов.


Ключевые слова


глиссадный радиомаяк, курсовой радиомаяк, коэффициент разнослышимости сигналов, проверка и калибровка бортового оборудования радиомаячной системы посадки

Полный текст:

PDF

Литература


Galenko V. Nekotoraya statistika katastrof pri zakhode na posadku i posadke (AVIASAFETY.RU) (po baze dannykh Mezhdunarodnogo konsul’tativno-analiticheskogo agentstva “Bezopasnost’ poletov”). [Some statistics of accidents during approach and landing (AVIASAFETY.RU) (according to the database of the International consultancy and analysis agency “Aviation Safety”)]. Mirtesen: social media platform. 2016. URL: https://aviatorguru.mirtesen.ru/blog/43576878464/Nekotorayastatistika-katastrof-pri-zahode-na-posadku-i-posadke- (accessed 11.09.2023) (In Russ.)

Shatrakov Yu. G. Bezopasnost’ poletov [Flight safety]. Voennoe obozrenie: online edition. 2014. URL: https://topwar.ru (accessed 05.10.2020). (In Russ.)

GOST 26121–84.Radio beacon instrument approach systems. Terms and Definitions. Moscow: Izdatel’stvo standartov; 1984. 7 p. (In Russ.)

Mikoyan S. A., Korbut A. G. Zakhod na posadku po priboram [Instrument approach]. Moscow: Voenizdat; 1979. 71 p. (In Russ.) 5. Doc 9750-AN/963. Global Air Navigation Plan (GANP) 2016–2030. Fifth edition. Monreal (Canada): International Civil Aviation Organization; 2016. 142 p.

Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation. Aeronautical Telecommunications. Vol. I. Radio Navigational Aids. 8th Edition. Montréal, Quebec, Canada: ICAO; 2023. 854 p.

GOST 15827–70 Radio beacon systems of the decimeter range of the second category of instrumental approach for aircraft. General technical requirements. Main parameters. (In Russ.)

Honda J., Tajima H., Yokoyama H. Numerical Simulation of Glide Slope Signal Interferences by Irregular Ground. In: Barolli L., Takizawa M., Xhafa F., Enokido T. (eds) Web, Artificial Intelligence and Network

Applications. Proceedings of the Workshops of the 33rd International Conference on Advanced Information Networking and Applications (WAINA-2019). Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 927. Cham: Springer Nature Switzerland AG; 2019. Pp. 224–233.

Qu C. Brief Introduction of a New Kind of Glide Path Antenna. Open Journal of Antennas and Propagation. 2018; 6(3):60–72.

Ershov G. A., Korol V. M., Krivoruchko Y. T., Maksimenko M. D., Perelomov V. N., Sinitsyn E. A., et al. Radio beacon instrument category II approach system for domestic and international UHF range wave PRMG-

UHF. Novosti navigatsii [Navigation News]. 2017;(1):16–19. (In Russ.)

Iungaitis E. M., Voytovich N. I., Ershov A. V., Zhdanov B. V., Zotov A. V. Antenna arrays of the glide slope for aerodromesin areas with high snow cover. Achievements of Modern Radioelectronics. 2019;(10):46–54. (In Russ.)

Posadochnaya radiomayachnaya gruppa PRMG-76UM [Landing radio beacon group PRMG-76UM]. GK Rostekh. Radioelektronnyi kompleks. Vysokie tekhnologii dlya tsifrovoi ekonomiki [Rostec State Corporation. Radioelectronic complex. High technologies for the digital economy]: website.URL: https://catalog-rek.rf/catalog/228/1156/ (accessed: 09.11.2023). (In Russ.)

Sosnovskii A. A., Khaimovich I. A., Sholupov E. I. Sosnovsky A. A. Radiomayachnye sistemy posadki samoletov [Radio beacon landing systems]. Moscow: Mashinostroenie; 1974. 256 p. (In Russ.)

Khafizov A. V. Radiomayachnye sistemy posadki i sistemy VOR [Beacon landing systems and VOR systems].Kirovograd: GLAU; 2009. 83 p.(In Russ.)

Vladinov V. L., Kovalev V. V., Khmurov N. N. Sredstva i sistemy radionavigatsionnogo obespecheniya letatel’nykh apparatov [Means and systems of radio navigation support for aircraft]. Moscow: Voenizdat, 1990. 472 p. (In Russ.)

Zyryanov Yu.T., Fedyunin P. A., Belousov O. A., Golovchenko E. V., Chernyshov N. G. Radiopriemnye ustroistva radiotekhnicheskikh sistem poletov [Radio receivers of flight systems]. Saint Petersburg: Lan, 2022. 40 p. URL: https://e.lanbook.com/book/187481 (accessed: 15.11.2023). (In Russ.)

Sinitsyn V. A., Sinitsyn E. A., Krivoruchko Yu.T., Muzelin Yu. N. Bortovye ustroistva poiska, obnaruzheniya i izmereniya parametrov radionavigatsionnykh signalov [Onboard devices for searching, detecting and measuring parameters of radio navigation signals].Saint Petersburg: BGTU; 2018. 75 p. (In Russ.)

Pakholkov G. A., Kashinov V. V., Solomonik M. E., Shatrakov Yu. G. Uglomernye radiotekhnicheskie sistemy posadki: Prognozirovanie tochnostnykh kharakteristik [Goniometric radio landing systems: Prediction of accuracy characteristics]. Moscow: Transport; 1982. 159 p. (In Russ.)

Radionavigatsionnaya sistema RSBN-2S. Instruktsiya po ekspluatatsii [Radio navigation system RSBN-2S: Operating instructions]. Compiled by A. M. Mullagaliev, V. G. Venediktov, A. Z. Suleimanov, et al. Moscow: Mashinostroenie; 1964.Part 1. 84 p.(In Russ.)

Federal’nye aviatsionnye pravila radiotekhnicheskogo obespecheniya poletov [Federal aviation rules for radio-technical flight support]. Approved by order of the Ministry of Defense of the Russian Federation. No. 95 of 2008. (In Russ.)

Vasil’eva E.F. (ed.) Metodika letnoi proverki radiomayachnykh sistem posadki i navigatsii s pomoshch’yu apparatury letnogo kontrolya ASLK-75. [Methods of flight testing of radio beacon landing and navigation systems using ASLK-75 flight control equipment].Lyubertsy: 13 GNII Minoborony Rossii, 1995. 212 p. (Air Force; issue 6874). (In Russ.)

Sosnovskii A. A., Khaimovich I. A., Lutin E. A., Maksimov I. B.; Sosnovskii A. A. (ed.) Aviatsionnaya radionavigatsiya [Aviation radio navigation]. Moscow: Transport; 1990. 263 p. (In Russ.)

Benin V. M. Glissadnyi radiomayak nulevoi zony s kommutatsiei diagramm izlucheniya [Glide path radio beacon of the zero zone with commutation of beam patterns]. Questions of radio electronics. General technical series. 1970. Issue 6. (In Russ.)




DOI: https://doi.org/10.15826/urej.2023.7.4.002