“我们的目标是为学生提供最先进的设施,帮助他们完成飞行员培训,并准备好自信地进入航空公司工作。我们花了一年多的时间研究不同的公司来帮助我们制定解决方案,但只有 Pacific Simulators 能够以我们愿意支付的价格满足我们的要求。” BYRON LEGUISAMO ADF Airways 首席飞行员,美国迈阿密 “这是我们为我们的航空公司合作伙伴和学生群体提供 MCC 培训的不二之选。该设备非常适合这种类型的培训,与我们研究过的同类产品相比,它提供了最高级别的功能和保真度。” BRIAN HORTON 新南威尔士大学澳大利亚分部飞行运营总监 “我们认为我们需要一款高品质的设备,具有出色的可靠性、强大的售后服务和支持,并且价格合理。虽然一些制造商能够满足我们的部分要求,但只有 Pacific Simulators 满足了我们寻找的确切标准。” ALLAN BROOKS Aviation Australia 总经理,澳大利亚昆士兰州
“我们的目标是为学生提供最先进的设施,帮助他们完成飞行员培训,并准备好自信地向航空公司寻求工作职位。我们花了一年多的时间研究不同的公司来帮助我们制定解决方案,但只有 Pacific Simulators 能够以我们愿意支付的价格满足我们的要求。” BYRON LEGUISAMO ADF Airways 首席飞行员,美国迈阿密 “这是我们为我们的航空公司合作伙伴和学生群体提供 MCC 培训的不二之选。该设备非常适合这种类型的培训,与我们研究过的同类产品相比,它提供了最高级别的功能和保真度。” BRIAN HORTON 新南威尔士大学澳大利亚分部飞行运营总监 “我们认为我们需要一款高品质的设备,具有出色的可靠性、强大的售后服务和支持,并且价格合理。虽然一些制造商能够满足我们的部分要求,但只有 Pacific Simulators 满足了我们寻找的确切标准。” ALLAN BROOKS Aviation Australia 总经理,澳大利亚昆士兰州
cornell.edu › 论文 PDF 2017 年 11 月 24 日 — 2017 年 11 月 24 日 接受过培训、社交或获准驾驶某些飞机?这些问题的解决方案......人体工程学和人体测量学的概念(McCormick 和 Sanders。
摘要 — 基于轨迹的运营 (TBO) 将需要新的程序和系统来实现空中交通运营的适当自动化。自动化运营的程序和系统密切相关,因此通常需要以组合方式对它们进行建模。我们的团队目前正在采用最新的面向代理的方法来获取有关 TBO 场景的概念模型。概念模型定义了空中交通实体的角色及其相互作用,并详细描述了实体的架构和动态行为。在本文中,我们提出了一种基于方法分析和设计 TBO 场景的多代理系统的驾驶舱功能架构。所提出的设计具有映射到可执行模型以对 TBO 概念进行分析模拟的优势,其模块化架构允许逐步集成具有特定功能的其他底层模型。
摘要:飞机驾驶舱基本上由模拟仪表组成,在过去,驾驶舱里到处都是模拟指示器。由于时代在发展,一切都是数字化的,因此出现了将模拟仪表数字化的新想法。因此,不再放置基本的六个仪表,而只固定一个 LCD,它可以准确显示所有六个基本仪表的值。现代飞机主要用于减轻飞行员的工作负担。迄今为止,对先进飞行仪表的研究主要集中在模式混淆或飞行员对系统信息的误解上。一些研究还发现,由于自动模式下的常规操作,飞行员的工作量随着手动飞行技能的降低而减少。在本研究中,为轻型航空器设计和实施了简单的航空电子仪器。目前,有少数商业产品提供数据和车辆状态,如高度、温度、空速等。然而,由于现代技术的应用,这种仪器的复杂性无法承受。本研究提出了一种新方法,利用最新的硬件和传感器准确地向用户提供关键数据。仪器中使用的商业硬件可能很容易从电子市场获得。此类设备可用于航空、汽车以及海上和陆地车辆,为用户提供重要数据。本研究详细解释了该设备的设计,可以使用 Arduino 和处理 IDE 构建基本电子电路。使用本研究中的方法,可以将具有安全性的仪器安装到任何飞行器上。I.简介 现代客机引入数字化有助于提高飞机的航程、整体性能和安全性。这种数字化减少了飞行员的体力负荷,并提高了飞行员对工作负荷的认识,其中包括显示系统及其编程工具的演变。美国联邦航空管理局打算引入数字数据通信作为飞机、地面设施和空中设施之间交换信息的一种手段。
本文件的目的 本文件规定了 HAL Do-228 飞机所需的玻璃驾驶舱系统的技术规格。 背景 HAL Do-228 是一种双涡轮螺旋桨、非增压、高翼飞机,配有可伸缩三轮起落架。它是一种多用途、多任务飞机,能够执行各种任务,例如乘客运输、部队运输、货物运输、VIP(行政运输)、污染控制和预防以及飞行员培训等。Do-228 采用飞行员和副驾驶员并排配置。HAL 制造的 Do-228 飞机在印度和外国运营商中运营。计划为该飞机采用新的玻璃驾驶舱配置,以提高可靠性、态势感知和安全性,同时减少机组人员工作量并避免过时问题。
在 1980 年以后制造的飞机中,所有电子飞行仪表系统 (EFIS) 都更为先进,取代了单独的 ADI 和 HSI。当今的飞机(2009 年)仅使用一台 AMLCD 彩色显示器,供飞行员和副驾驶员使用,位于他们正前方。第三个共享彩色显示器显示所有发动机指示器和机组警报系统 (EICAS)。这些显示器取代了大量的仪表组,这使得飞行员投入大量精力和眼球扫描来查看、理解、分析并采取相应步骤,以确保飞机安全飞行。所有计算机生成的刻度盘仪表都遵循“基本 T”配置。机载计算机根据飞行阶段自动决定和选择需要向飞行员展示哪些仪表,以“需要知道”为基础。飞行有各种明确定义的阶段,例如从出发点的地面滑行、起飞、爬升、巡航、下降和地面滑行到到达航站楼。
空客最新的宽体客机 A330neo 的开发充分利用了 A350 的技术。此外,在设计 A350 时,空客的目标之一是在原始 A330 的通用性和 A380 的创新性之间取得平衡。例如,A350 和 A380 采用了相同的侧杆和带包线保护的数字电传飞行控制理念 - 该理念首次应用于 A320 和 A330 客机,现在已成为空客产品系列的标准配置。空客的另一项标准功能是“暗驾驶舱”概念,即灯光仅在顶置系统管理面板上亮起,以指示需要采取行动的位置。总体而言,A330neo 和 A350 的驾驶舱布局相似。最明显的区别是 A350 拥有更大的屏幕和机载信息系统 (OIS) 显示屏。在 A330neo 上,大部分内容都可以在电子飞行包 (EFB) 笔记本电脑或平板电脑上使用。