无人机系统 (UAS),通常称为无人机,已迅速普及,可供民族国家、非国家行为者和个人使用。这些系统可以为美国的对手提供一种低成本的手段,对美国军队进行情报、监视和侦察任务,或攻击美国军队。。此外,许多较小的 UAS 由于其尺寸、建筑材料和飞行高度而无法被传统防空系统探测到。因此,在 2023 财年,国防部 (DOD) 计划至少花费 6.68 亿美元用于反无人机 (C-UAS) 研发,至少花费 7800 万美元用于 C-UAS 采购。随着国防部继续开发、采购和部署这些系统,国会对其使用的监督可能会增加,国会可能必须就未来的授权、拨款和其他立法行动做出决定。
摘要 本文研究了由于发动机轴功率释放而导致的燃油消耗以及由此导致的飞机燃油消耗增加。本文回顾并比较了此类消耗的已发表和未发表数据。通过观察轴功率释放时发动机内部的现象,深入了解了轴功率释放所造成的影响。本文介绍了 TURBOMATCH 发动机仿真模型的结果,该模型已根据真实发动机数据进行了校准。推导出了用于计算由于轴功率释放而导致的燃油消耗的通用方程,并给出了不同飞行高度和马赫数的数值。主要结果是,对于典型的巡航飞行,轴功率因数 k P 约为 0.002 N/W。这使得涡轮风扇发动机的轴功率释放发电效率高达 70% 以上。
无人自由气球 (UFB)、高空长航时 (HALE) 无人系统和重新引入的超音速客机预计将在 600 飞行高度 (FL600) 以上日益活跃。预计上层 E 级交通管理 (ETM) 系统将支持这些操作。与 60,000 英尺 (ft) 以下的空中交通管理 (ATM) 环境类似,ETM 车辆将采用导航。本文讨论了现有的地面、卫星和机载导航替代方案及其对 ETM 的适用性。这些系统包括甚高频 (VHF) 全向测距 (VOR)、测距设备 (DME)、战术空中导航 (TACAN) 和全球导航卫星系统 (GNSS),包括全球定位系统 (GPS,带增强和不带增强)。此外,本文还讨论了基于飞机的技术,例如惯性导航系统 (INS)。这些导航技术的评估依据包括总体优势、劣势、当前对 ETM 的支持水平以及实现或增强 ETM 支持所需的变更。
最初的《野生动物意识手册》(WAM)是由英国外交和联邦事务部极地地区司发起的。WAM 的设计首先是为了帮助直升机飞行员,因为这些操作极有可能对野生动物造成干扰。在南极洲,直升机的飞行高度通常比固定翼飞机低,而且在着陆地点方面也具有更大的灵活性,这增加了它们与野生动物互动的可能性。因此,该手册以英国皇家空军日常使用的直升机着陆点手册(AIDU 2003)为蓝本,尽管该手册不是围绕野生动物意识设计的。然而,带有适当大小和比例的地图的挂图概念已被证明可用于飞行中,因此被改编为 WAM。此外,在调整 WAM 设计时,还咨询了来自皇家海军航空兵第 815 中队第 212 飞行队、在 HMS Endurance 号上飞行并在南极洲拥有丰富实际飞行经验的飞行员。
海上巡逻机 类型:中型飞机(Il-38;P-8 Poseidon;Lockheed P-3 Orion 等)起降时刻:12 出发机场:符拉迪沃斯托克(UHWW) 出发时间:按起降时刻 任务:前往 FL100 和 FL180 之间的 ZKP-100,通过 414018N1313021E 进入区域 1 号或 2 号(地图上标记为虚线)。进入 ZKP100 后下降至 3000/4000 英尺。飞行高度将由组织者在 HQ-SOD 网站注册后确定。使用扩展方块技术在该区域执行搜索。每次观察潜艇时,应向 HQ-SOD Discord 服务器的中继机组报告,并指定位置坐标。(搜索区域 1 - 中继飞机在区域 3;搜索区域 2 - 中继飞机在区域 4)。搜索完成后返回 415400N1311300E,然后通过 WDT VOR/DME 108.2 返回符拉迪沃斯托克 (UHWW)。
事故发生在从伯明翰飞往西班牙马拉加的定期航班 (BA 5390) 上。飞机载有 81 名乘客、4 名机组人员和 2 名飞行机组人员,于 07:20 从伯明翰国际机场起飞,经 ATC 转至达文特里,然后转至伦敦空中交通管制中心 (LATCC) 的布里斯托尔分区管制员,获准升至飞行高度 (FL) 140。飞机发出了多个雷达航向指令,直到指令飞机保持雷达航向 1950M,并获准继续爬升至 FL 230。副驾驶在起飞期间一直担任操纵飞行员,一旦爬升成功,机长就会按照操作员的正常操作程序操纵飞机。此时,两名飞行员都已使用带扣上的释放杆解开了肩带,机长也松开了腰带。
摘要 2005 年 8 月 1 日,美国西部标准时间大约 17:03,一架波音公司 777-200 飞机(B777)注册号为 9M-MRG,正在执行从珀斯飞往马来西亚吉隆坡的定期国际客运航班。机组人员报告称,在爬升过程中,当飞机爬升至飞行高度 (FL) 380 时,他们在飞机的发动机指示和机组警报系统 (EICAS) 上观察到了低空速警告。同时,飞机的侧滑/滑行指示器在主飞行显示器 (PFD) 上偏转到最右位置。PFD 空速显示器随后显示飞机同时接近超速限制和失速速度限制。飞机俯仰并爬升至大约 FL410,指示空速从 270 节降至 158 节。失速警告和摇杆装置也启动了。飞机返回珀斯,平安着陆。
更好地利用天线塔 OIV 通过克罗地亚的电子通信基础设施代表他人处理广播和电视节目的传输和广播。由于这一角色,该公司拥有自己的传输系统,该系统结合了微波和光纤网络。最初的想法是使用天线塔(通常位于高海拔地区,但同时方便地被网络覆盖)来帮助监测小型飞机飞行走廊的天气状况。大型商用飞机的飞行高度约为 10,000 米(私人飞机的巡航高度甚至更高,约为 12,000 米),而小型飞机的巡航高度要低得多,通常约为 500-600 米。因此,此类飞机的飞行员可以访问 4G 移动网络。这些条件成为与航空信息提供商 Croatia Control 合作的良好基础,以开发一个实时信息、图像和延时视频数据库,并在指定网站上提供给飞行员。
最初的《野生动物意识手册》(WAM)是由英国外交和联邦事务部极地地区部发起的一项倡议。WAM 的设计首先是为了帮助直升机飞行员,因为这些行动极有可能对野生动物造成干扰。在南极洲,直升机的飞行高度通常比固定翼飞机低,而且在着陆地点方面也具有更大的灵活性,这增加了它们与野生动物互动的可能性。因此,该手册以英国皇家空军日常使用的直升机着陆点手册(AIDU 2003)为蓝本,尽管该手册的设计并非围绕野生动物意识。然而,带有适当大小和比例的地图的挂图概念已被证明可用于飞行,因此被改编为 WAM。此外,在改编 WAM 设计时,还咨询了来自皇家海军航空中队 212 飞行队、在 HMS Endurance 上飞行并在南极洲拥有丰富实际飞行经验的飞行员。