通信。联邦航空管理局将从模拟语音和商业服务提供商数据链路通信过渡到集成数字通信能力。第一阶段的数据链路通信将随着新应用的测试而发展。数据链路的实施将减少语音信道拥塞并增加每个甚高频 (VHF) 频率的容量。在第二阶段,联邦航空管理局将开始用数字无线电(下一代空地通信系统 (NEXCOM))取代其模拟空地无线电基础设施。NEXCOM 无线电提供数字语音和数据通信的能力将在第二阶段和第三阶段逐步实现。地地操作和管理通信系统将合并为一个集成的地面数字电信系统。
通信。美国联邦航空管理局将从模拟语音和商业服务提供商数据链路通信过渡到集成数字通信能力。第 1 阶段的数据链路通信将随着新应用程序的测试而发展。数据链路的实施将减少语音信道拥塞并增加每个甚高频 (VHF) 频率的容量。在第 2 阶段,美国联邦航空管理局将开始用数字无线电(下一代空地通信系统 (NEXCOM))取代其模拟空地无线电基础设施。NEXCOM 无线电提供数字语音和数据通信的能力将在第 2 和第 3 阶段逐步实现。地地运营和管理通信系统将合并为一个集成的地面数字电信系统。
通信。联邦航空管理局将从模拟语音和商业服务提供商数据链路通信过渡到集成数字通信能力。第一阶段的数据链路通信将随着新应用的测试而发展。数据链路的实施将减少语音信道拥塞并增加每个甚高频 (VHF) 频率的容量。在第二阶段,联邦航空管理局将开始用数字无线电(下一代空地通信系统 (NEXCOM))取代其模拟空地无线电基础设施。NEXCOM 无线电提供数字语音和数据通信的能力将在第二阶段和第三阶段逐步实现。地地操作和管理通信系统将合并为一个集成的地面数字电信系统。
通信。联邦航空管理局将从模拟语音和商业服务提供商数据链路通信过渡到集成数字通信能力。第一阶段的数据链路通信将随着新应用的测试而发展。数据链路的实施将减少语音信道拥塞并增加每个甚高频 (VHF) 频率的容量。在第二阶段,联邦航空管理局将开始用数字无线电(下一代空地通信系统 (NEXCOM))取代其模拟空地无线电基础设施。NEXCOM 无线电提供数字语音和数据通信的能力将在第二阶段和第三阶段逐步实现。地地操作和管理通信系统将合并为一个集成的地面数字电信系统。
本作战概念 (ConOps) 是对 2014 年太空飞行器作战 (SVO) ConOps 1.1 版的更新。它发展了该文件中提出的在商业发射和再入飞行器作业期间管理国家空域系统 (NAS) 的概念。NAS 定义如下:美国空域的共同网络;空中导航设施、设备和服务、机场或着陆区;航空图、信息和服务;规则、法规和程序、技术信息以及人力和物力。包括与军方 1 共同共享的系统组件。美国的空中交通服务 (ATS) 在美国国内和境内提供。在美国本土上空和距美国海岸 12 海里 (NM) 以内的空域,实行国内空中交通管制 (ATC) 分离(有一定限制),并提供其他服务(例如交通咨询、鸟类活动信息、天气和箔条信息等)。国际民用航空组织 (ICAO) 还将部分公海空域委托给美国 (U.S.) 提供 ATS。美国授权的“海洋”(北大西洋西半部、墨西哥湾、加勒比海和北太平洋的某些地区)空域的 ATS 按照 (IAW) FAA 命令提供,与 ICAO PANS ATM doc 4444 一致。根据可用的 CNS 功能,在海洋空域提供的 ATS 与在国内(大陆)空域提供的服务不同。2 本概念中的讨论不涉及国防部 (DoD)、美国国家航空航天局 (NASA) 或其他政府机构的发射。由于 NAS 是由联邦航空管理局 (FAA) 管理的共享公共资源,因此必须制定公平分配 NAS 资源(特别是空域)的方法。由于其速度和飞行剖面,发射/再入飞行器可以相对较快地穿越 NAS。美国联邦航空管理局传统上采用空域隔离,其特点是空域体积相对较大,时间窗口较大,以保护其他 NAS 用户免受潜在异常事件相关的危害。即使发射/再入操作的频率有所增加,由于当前规划和实时不足,这种方法仍然存在。因此,当今的方法导致其他 NAS 用户的效率低下,包括改道、延误、更长的飞行时间和额外的燃料消耗,从而导致运营成本增加。实施该 ConOps 的好处包括通过减少延误、减少路线偏差、减少燃料消耗和减少排放来提高 NAS 效率。对于发射/再入运营商而言,好处包括从更多站点提高运营可用性。实施该 ConOps 还将通过改进利益相关者之间的规划和态势感知,为所有空域用户提供更高效、更可预测的运营策略。
通信。联邦航空管理局将从模拟语音和商业服务提供商数据链路通信过渡到集成数字通信能力。第一阶段的数据链路通信将随着新应用的测试而发展。数据链路的实施将减少语音信道拥塞并增加每个甚高频 (VHF) 频率的容量。在第二阶段,联邦航空管理局将开始用数字无线电(下一代空地通信系统 (NEXCOM))取代其模拟空地无线电基础设施。NEXCOM 无线电提供数字语音和数据通信的能力将在第二阶段和第三阶段逐步实现。地地操作和管理通信系统将合并为一个集成的地面数字电信系统。
为配合国际努力,新西兰制定了国家空域和空中导航计划,旨在为未来十年新西兰空域和空中导航系统的安全、统一、高效和协作管理提供明确方向。该计划列出了新西兰航空系统所有参与者需要采取的实际步骤,以过渡到新技术,并在需求增加和技术进步的情况下有效管理空域。该计划是新西兰国家空域政策 (2012) 和国家基础设施计划 (2011) 下的重要文件。该计划还被列为智能交通系统行动计划中的一项重要举措,概述了未来四年智能交通系统的拟议工作计划。该计划将定期审查。
根据国际努力,制定了国家空域和空中导航计划,为未来十年新西兰空域和空中导航系统的安全、统一、高效和协作管理提供明确方向。它列出了新西兰航空系统所有参与者需要采取的实际步骤,以过渡到新技术,并在需求增加和技术进步的情况下有效管理空域。它是根据《新西兰国家空域政策》(2012 年)和《国家基础设施计划》(2011 年)制定的一份重要文件。它也被列为《智能交通系统行动计划》中的一项重要举措,该计划概述了未来四年智能交通系统的拟议工作计划。它将定期接受审查。
满足日益增长的交通需求是林肯实验室自 20 世纪 70 年代初以来一直在应对的重要挑战。实验室最近的成就包括开发交通警报和防撞系统 (TCAS) [3],该系统在飞行员面临空中相撞危险时向他们发出警告,以及跑道状态灯系统 [4],并定义支持飞机分离标准所需的监视性能要求 [5]。此外,联邦航空管理局的下一代航空运输计划 (NextGen) 正在开发新技术和程序,以提高空中交通流量效率和安全性。国防部和国土安全部也越来越有兴趣将无人机安全引入 NAS。在每种情况下,都需要新的传感器和自动化系统概念来防止空中相撞,同时不干扰空中交通运营的快节奏。
一种重要的材料正在改变光学芯片的工作方式,使其更小,更快,更高效:薄膜硅锂(TFLN)。它为光和电信号如何相互作用提供了出色的属性。这可以使关键组件(例如电气调节器和信号处理器)的无缝集成一个单一的芯片。因此,光学设备可以实现前所未有的紧凑性,效率和性能。