我们的专家 Michael Sfyroeras 将介绍下一版网络管理器流量应用程序的新功能,FMP/ATC 操作人员可以免费访问该应用程序。该版本将于 4 月 25 日发布,并将提供新的扇区配置视图/负载监控;新的计数接口,包括预测飞行数据和相关流量功能的复杂性,以及新的强制性挑选法规能力,以响应 CP1 立法对 NM 和 ANSP 的强制性要求。
我们的专家 Michael Sfyroeras 将介绍下一版网络管理器流量应用程序的新功能,FMP/ATC 操作人员可以免费访问该应用程序。该版本将于 4 月 25 日发布,并将提供新的扇区配置视图/负载监控;新的计数界面,包括预测飞行数据和相关流量的复杂性功能,以及新的强制性挑选法规能力,以响应 CP1 立法对 NM 和 ANSP 的强制性要求。
6 第 1 阶段:超音速飞行的障碍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 可调式“全动式”稳定器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 20 第 2 阶段:地面设施数据和飞行数据的关联—集成 . . . . . . 20 超音速风洞模型与飞行阻力关联 . . . . . . . . . . . . 20 壁面干扰和柔韧性效应 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 “冷壁”实验:风洞与飞行的直接相关性....................................................................................................................27 飞行与风洞流动质量的相关性....................................................................................................................................................29 气动热结构研究....................................................................................................................................................................................29 ........................................................................................................................................................................30 34 参数估计:飞行与风洞模型数据关联的有力工具。。
Honeywell Laseref V 微惯性参考系统 (IRS) 使用数字环形激光陀螺仪来计算姿态、航向、角速率、线性加速度、垂直速度和当前位置信息。IRS 与以下飞机系统接口:• 电子飞行仪表系统 (EFIS);• 气象雷达;• 自动飞行控制系统 (AFCS);• 飞行数据记录器 (FDR);• 地形感知警告系统 (TAWS);• 交通警报和防撞系统 (TCAS);• 失速保护系统 (SPS);• 飞机燃油系统;以及 • 飞行管理系统 (FMS)。
在飞行计划中寻求超越仅仅使用平板设备来提供更多可用的界面。在使用综合资源从各种来源挖掘信息以简化飞行计划的复杂性方面正在取得进一步进展。如今的信息可以包括实时天气、飞机性能数据、原始设备制造商信息以及飞机特定的重量和平衡。专业飞行数据专家和持牌调度员在数字计划之外提供额外支持。
Teledyne 的 DFDAU-9X6 是最新的采集单元系列,旨在满足新型飞机的大量数据管理要求,支持更快的数据处理、更高的性能和更高的可靠性。DFDAU-9X6 系列还配备了可选的以太网功能,可将数据高速传输到基于以太网的设备,例如无线数据通信系统。DFDAU 的 ACMS 软件具有广泛的灵活性,允许用户定义飞行数据监控、维护和运营效率所需的参数和报告,而不受其他软件系统通常施加的人为限制。
Universal Avionics 制造并销售一系列先进的航空电子设备。产品线包括 UNS-1 SBAS 启用 (WAAS) 飞行管理系统;EFI-890R/890H 平板显示器;一系列集成驾驶舱显示器;Vision-1® 合成视觉系统;地形感知和警告系统;UniLink® 通信管理单元;无线电控制单元;驾驶舱语音和飞行数据记录器;姿态航向参考系统 (AHRS);以及将图表、电子文档和清单与显示系统集成在一起的应用服务器单元。有关 Universal Avionics 的更多信息,请访问 www.uasc.com。
作为对 AF447 航班事故进行安全调查的一部分,由 BEA 牵头的一个由官方服务和行业代表组成的国际工作组 (4) 此后研究了触发传输飞行数据和在飞行中激活 ELT 的可行性。其概念是实时分析飞机的飞行参数以检测紧急情况。在这种情况下,会自动触发飞行数据传输以方便定位飞机。工作组的研究结果 (5) 表明,根据飞行参数定义可靠的标准来检测紧急情况在技术上是可行的,同时最大限度地降低误报率(未建立遇险情况)。
摘要 — 飞机的起飞重量 (TOW) 是飞机性能的一个重要方面,会影响从飞行轨迹到燃油消耗的大量特性。由于其依赖于乘客和货物载重因素以及运营策略等因素,特定航班的 TOW 通常不提供给运营航空公司以外的实体。上述观察结果促使开发准确的 TOW 估计值,可用于燃油消耗估计或轨迹预测。本文提出了一种基于高斯过程回归 (GPR) 的统计方法,使用从起飞地面滑行观测到的数据来确定 TOW 的平均估计值和相关的置信区间。选择预测变量时要同时考虑它们的易用性和底层飞机动力学。模型开发和验证是使用飞行数据记录器档案进行的,该档案还提供地面真实数据。发现所提出的模型的平均 TOW 误差为 3%,平均适用于八种不同类型的飞机,比飞机噪声和性能 (ANP) 数据库中的模型误差小近 50%。与仅提供 TOW 点估计的 ANP 数据库相比,GPR 模型通过提供概率分布来量化估计中的不确定性。最后,开发的模型用于估计飞机上升过程中的燃油流量。GPR 模型估计的 TOW 用作燃油流量估计的输入。与确定性 ANP 模型或不使用 TOW 作为明确输入的模型相比,所提出的 TOW 统计模型能够更好地量化燃油流量的不确定性。索引术语 — 统计建模;起飞重量 (TOW);燃油流量;飞行数据记录器 (FDR);起飞地面滑行