可选 Chartview™:通过 Garmin 的 ChartView™ 选项(需要订阅)启用 Jeppesen® 进近图的电子显示。可以在 GMX 200 显示屏上查看仪表进近和机场地面图,同时飞机位置会叠加。根据飞行计划,GMX 200 将自动加载目的地机场的进场图。还提供标准仪表进场和离场程序 (STAR 和 DP)。
为国防部和联邦航空局提供雷达 (DASR)。雷神公司制造终端多普勒气象雷达 (TDWR) 和机场地面探测设备 (ASDE),并提供完整的机场系统支持服务,包括现场勘测、新系统或扩建系统设计、建造、集成和测试、维护和保修、需求分析、融资研究、性能预测、安装、操作员和维护培训以及项目管理。
摘要:降低飞机在机场地面滑行过程中的燃油消耗与排放,对降低航空公司运营成本、建设绿色机场至关重要。目前,相关研究很少考虑机场能见度低、交通冲突等运行环境的影响,降低了燃油消耗与排放评估的准确性。机场地面多种飞机地面推进系统,尤其是电动绿色滑行系统,受到业界的广泛关注。以往的评估很少考虑环境因素,难以评估不同滑行模式下燃油消耗与排放的差异。为此,基于快速记录器实际运行数据和气象数据,进行了创新性研究:(1)将机场地面能见度低和滑行冲突等因素输入燃油消耗计算模型,建立燃油消耗与排放修正模型。(2)基于修正模型,建立全发滑行、单发滑行、飞机外置地面推进系统和电动绿色滑行系统下的燃油消耗与排放模型,可以准确估算不同滑行模式下的燃油消耗与排放。(3)在上海浦东国际机场,通过敏感性分析,得到了三种推力水平下,走走停停和飞机畅通无阻滑行条件下,四种滑行模式下各机型燃油消耗与排放的差异。研究结论为机场管理部门对滑行道优化提供决策支持。
第 3 章 机场地面照明..................................................................................................... 43 3.1 简介…………………………………………………………………………………… .. 43 3.2 一般要求……………………………………………………………………………… 43 3.3 航空灯标………………………………………………………………………… ....... 52 3.4 进近灯光系统……………………………………………………………………........... 54 3.5 目视进近坡度指示器系统…………………………………………………………….. 59 3.6 跑道灯光系统……………………………………………………………. .......................... 64 3.7 滑行道、停机坪和机位灯…………………………………………………………. . 70 3.8 目视助航设备的飞行检查………………………………………………………………….. 83 附录 3A 典型照明配置….……………………………………………… ..... 85 附录 3B PAPI 和 APAPI 特性…………………………………..… ................... 95
目前还部署了许多新的 ATM 自动化技术。远程塔台系统包括增强飞机跟踪和向管制员提供“注意”信息和警告的能力。通过集成高级地面运动引导控制系统、机场照明系统和管制员工作站,现在能够应用所谓的“跟随绿灯”概念实现机场地面管制的自动化。虽然决策自动化程度很低,但当工作量增加并且用户对提供可能的解决方案和建议的系统更加有信心时,自动化可以(也许已经)偷偷地成为代理决策者。
简介和背景 虚拟区块控制 (VBC) 概念描述了低能见度条件下机场地面控制程序,必须将其视为普通区块控制(也称为程序控制)的增强。当应用程序控制时,机场塔台的 ATC 会将飞机放行到机场活动区内可视位置,例如中间等待位置 (IHP)。一系列可视位置形成所谓的控制区块,其中每次只有一架飞机滑行,以防止碰撞并提高低能见度下的运行安全性。飞行员在到达控制区块的净空限制时报告飞机位置。虽然这种操作可以被认为是安全的,但它会降低活动区的机场容量以及滑行吞吐量 [10]。
Powervamp 是英国独一无二的公司,既是软件设计者,又是行业领先固态 GPU 的制造商。其理念是通过大尺寸的电气和电子元件实现无与伦比的可靠性。由于所有功率级组件都位于一个拉出式模块中,可在几分钟内更换,因此停机和故障查找不再是问题。在机场压力巨大的前线运营环境中,PV90-3 是一种不需要经过培训的技术人员支持的转换器。Powervamp 的 PV90-3 旨在成为零停机 GPU,只需最低限度的计划维护。
f. 仪表离场程序 (DP) 图表 - 旨在加快放行速度并促进起飞和航路操作之间的过渡。每个 DP 都以单独的图表形式呈现,可用于给定地理位置的一个或多个机场。g. 标准航站楼到达 (STAR) 图表 - 旨在加快空中交通管制到达程序并促进航路和仪表进近操作之间的过渡。每个 STAR 程序都以单独的图表形式呈现,可用于给定地理位置的一个或多个机场。h. 机场滑行图表 - 旨在加快机场地面交通的高效和安全流动。这些图表以官方机场名称标识;例如,罗纳德·里根华盛顿国家机场。(参见 ICAO 术语航空图表。)
随着航空旅行的预期增长,世界各地的机场都在进行现代化改造,以改善其状况和性能。本文重点介绍机场的“最后一英里”通信(即机场地面上的飞机通信)如何使这种现代化受益。网络和信息技术提供了减少机场地面航班延误和转弯时间的机会。但是,由于新的运营限制和要求,有效管理机场网络是一项新的挑战。此外,随着飞机变得更加智能并与机场紧密结合,它们将依赖于与机场系统的高带宽连接来刷新和检索数字内容。本文提出了一个框架来了解网络管理解决方案设计面临的挑战。此外,还提出了增强机场最后一英里连接链路的带宽、弹性和稳健性的解决方案。