RU2100820C1 - Прецизионная система посадки для наведения самолета вдоль заданной посадочной траектории в пределах радиуса действия наземного запросчика (варианты) - Google Patents

Прецизионная система посадки для наведения самолета вдоль заданной посадочной траектории в пределах радиуса действия наземного запросчика (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2100820C1
RU2100820C1 SU925052922A SU5052922A RU2100820C1 RU 2100820 C1 RU2100820 C1 RU 2100820C1 SU 925052922 A SU925052922 A SU 925052922A SU 5052922 A SU5052922 A SU 5052922A RU 2100820 C1 RU2100820 C1 RU 2100820C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
signal
circuit
interrogator
receiver
Prior art date
Application number
SU925052922A
Other languages
English (en)
Inventor
Риан Штольц Джон
Вилльям Клосан Карл
Original Assignee
Риан Штольц Джон
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Риан Штольц Джон filed Critical Риан Штольц Джон
Application granted granted Critical
Publication of RU2100820C1 publication Critical patent/RU2100820C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S1/00Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith
    • G01S1/02Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith using radio waves
    • G01S1/08Systems for determining direction or position line
    • G01S1/14Systems for determining direction or position line using amplitude comparison of signals transmitted simultaneously from antennas or antenna systems having differently oriented overlapping directivity-characteristics
    • G01S1/16Azimuthal guidance systems, e.g. system for defining aircraft approach path, localiser system
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/0009Transmission of position information to remote stations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/14Determining absolute distances from a plurality of spaced points of known location

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Servomotors (AREA)
  • Forklifts And Lifting Vehicles (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)
  • Container, Conveyance, Adherence, Positioning, Of Wafer (AREA)

Abstract

Изобретение содержит радиоответчик, не менее четырех наземных отдельно расположенных приемоиндикаторов, причем каждый содержит устройство для приема сигнала от запросчика, устройство для приема сигнала от радиоответчика, таймер, компьютер, выходное устройство для передачи сигнала на самолет. 3 с. и 12 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к прецизионным системам посадки самолетов. В более узком смысле оно относится к системе посадки, которая вычисляет положение самолета с использованием дистанционных измерений, базирующихся на сигналах от расположенного на борту самолета радиоответчика.
Некоторые системы, такие как используемая в настоящее время система посадки по приборам (ILS), определяют конический или пирамидальный пространственный посадочный профиль с вершиной в конце посадочной полосы. В этих системах самолет сохраняет правильную посадочную траекторию, оставаясь в центре такого объемного профиля вдоль его оси. Такие посадочные системы эффективны для управления прямолинейными посадочными траекториями, однако они приемлемы для аэропортов, в которых в силу естественных помех требуется использование криволинейных, ступенчатых или сегментных траекторий.
Прецизионная посадочная система другого типа определяет положение самолета, сравнивает его с делаемой посадочной траекторией и передает любую требуемую коррекцию на борт самолета. Такая система точно так же, как и другие системы, которые используют симметрию и упрощенные математические расчеты для определения пирамидальной посадочной траектории, описана в патенте США N 3564543.
Эта система реагирует на время, требующееся для прохождения сигнала между приземляющимся самолетом и тремя известными точками на земле для определения трех соответствующих расстояний. В ней используются запросчик и три приемоиндикатора. Во время работы запросчик передает сигнал запроса на бортовой самолетный радиоответчик. Радиоответчик в ответ на сигнал запроса передает ответный сигнал, который принимается тремя приемоиндикаторами. Каждый приемоиндикатор замеряет временной интервал между моментом детектирования сигнала запроса и моментом детектирования ответного сигнала. По этим трем интервалам времени рассчитываются соответствующие расстояния между самолетом и тремя приемоиндикаторами.
Проходит короткий временной интервал порядка нескольких микросекунд между приемом радиоответчиком сигнала запроса и последующей передачей им ответного сигнала. Этот неучитываемый интервал или "время реакции ответчика" может вызывать ошибки в определенном расчетом положении самолета порядка 100 м. В качестве побочного эффекта такое расположение требует применения высоких антенных вышек вблизи аэропорта, так как, если бы все приемоиндикаторы находились на уровне земли, т.е. в горизонтальном плане, расчетная высота самолета определялась бы со значительными погрешностями, что недопустимо для прецизионной посадочной системы.
Известна система, описанная в патенте США N 3665464. В ней замеряются интервалы времени между детектированием сигнала запроса и ответным сигналом бортового радиоответчика. В ней время реакции ответчика учитывается путем вычитания его заданного значения из замеренных интервалов времени. Однако даже задание времени реакции ответчика не исключает флуктуации замеров, т.е. вариации среднего значения времени реакции ответчика. В результате это опять ведет к значительной неточности в определении положения приземляющегося самолета.
Изобретение обеспечивает средства для повторяемого определения положения совершающего посадку самолета в реальном масштабе времени посредством применения не менее четырех приемоиндикаторов. Данное количество приемоиндикаторов дает возможность исключить ошибки, связанные с временем реакций ответчика в определении положения самолета относительно ВПН.
Согласно настоящему изобретению, по крайней мере, четыре приемоиндикатора располагаются в различных предварительно определенных точках вокруг аэропорта. Каждый приемоиндикатор настроен на детектирование сигналов радиоответчика и включает таймер, синхронизированный с другими таймерами. В ответ на детектирование сигнала радиоответчика каждый приемоиндикатор записывает время детектирования.
Прецизионная система посадки по настоящему изобретению включает центральный процессор (ЦП) 19 на базовой станции, который получает замеры времени со всех приемоиндикаторов и производит расчеты для определения положения самолета. Обычно базовая станция ЦП располагается на вышке управления полетами 14 для облегчения диспетчерского контроля, но может располагаться и в любом другом месте. Постольку используются не менее четырех независимых замеров, базовая станция ЦП может рассчитывать не только трехмерные координаты самолета, но также время реакции ответчика.
Координаты самолета сравниваются затем с математическим описанием заданной посадочной траектории. Можно использовать любую посадочную траекторию, которая поддается математическому описанию, включая траектории с криволинейными, ступенчатыми и сегментными участками. Дополнительным преимуществом является возможность использования различных предварительно заданных посадочных траекторий или одной и той же ВПП, позволяя выбрать траекторию, оптимально соответствующую посадочным характеристикам конкретного самолета.
На фиг. 1 представлен общий вид, показывающий элементы прецизионной посадочной системы согласно изобретению, расположенной вблизи аэропорта; на фиг. 2 упрощенная схема, показывающая местоположение и расстояния между элементами прецизионной посадочной системы согласно настоящему изобретению в идеальном воплощении.
Система работает следующим образом.
Обратимся теперь к фиг. 1, на котором изображен аэропорт 10 с ВПП 12 и диспетчерской вышкой 14. Система прецизионной посадки самолетов согласно настоящему изобретению направляет самолет 16 вдоль предварительно заданной траекторий 18, ведущей к ВПП. Система прецизионной посадки включает в себя множество приемоиндикаторов Rx (не менее четырех), расположенных в известных предварительно заданных местах внутри и вокруг аэропорта. Приемоиндикаторы, которые могут находиться на уровне земли (не обязательно на одном и том же), показаны в виде Т-образной конфигурации, протянувшейся под траекторией снижения 18. В идеальном исполнении приемоиндикаторы Rx1 и Rx3 удалены друг от друга на четыре километра, а приемоиндикатор Rxn располагается в двух километрах от конца ВПП. Обычно точность посадочной системы возрастает с увеличением этих расстояний до некоторого неопределенного предела. Это T-образное расположение приемоиндикаторов хотя и удобно, однако не является обязательным для правильной работы посадочной системы. Необходимым является лишь расположение приемоиндикаторов в различных местах, не лежащих на одной прямой.
Для работы посадочной системы требуются радиоответчик B, расположенный на борту самолета, и наземный запросчик Tx, расположенный в известном предварительно заданном месте. Они могут быть независимы от других приборов в аэропорту и на борту самолета или могут быть того же типа, который используется в Радиомаячной системе управления воздушным движением (ATCRBS) и радиомаячной системе с дискретной адресацией (DABS). Запросчик и ответчик работают в совместном режиме: запросчик передает сигнал запроса, который детектируется ответчиком, а ответчик, в свою очередь, передает ответный сигнал.
Приемоиндикаторы Rx1 настроены на детектирование сигналов запроса и ответных сигналов радиоответчика. Прецизионный таймер внутри каждого ответчика замеряет временной интервал между моментами детектирования этих соответствующих сигналов.
Обратимся теперь и фиг. 2. Запросчик Tx, приемоиндикатора Rx1 и радиоответчик B показаны в общем схематичном виде с указанием местоположений и расстояний, ссылки на которые делаются в следующем ниже описании. Запросчик Tx находится в месте с координатами x0, y0 и z0. Приемоиндикаторы Rx1 находятся в соответствующих позициях с координатами Xi, Yi, Zi с количеством приемоиндикаторов n. Радиоответчик на борту самолета находится в позиции с координатами X, Y, Z. Расстояния от соответствующих приемоиндикаторов Rx1 до передатчика запросчика Tx обозначены Li, расстояния от соответствующих приемоиндикаторов Rx1 до радиоответчика B обозначены di и расстояние от запросчика Tx до радиоответчика B обозначено d0.
Во время работы прецизионной посадочной системы запросчик Tx передает сигнал запроса, состоящий из модулированных на несущей частоте импульсов. Сигнал запроса принимается как приемоиндикаторами Rx1, так и радиоответчиком B. Радиоответчик B в ответ на полученный сигнал запроса передает ответный сигнал, также состоящий из импульсов, модулированных на несущей частоте. Временной интервал между приемом сигнала запроса радиоответчиком и последующей передачей им ответного сигнала принимается здесь в качестве времени реакции ответчика τ.
В идеальном исполнении каждый из приемоиндикаторов демодулирует сигнал запроса и детектирует переднюю кромку его первого импульса. Каждый приемоиндикатор также демодулирует ответный сигнал и детектирует переднюю кромку его первого импульса. Таймеры, которые имеются в каждом приемоиндикаторе, замеряют, используя передние кромки соответствующих сигналов в качестве маркеров, временной интервал, в котором каждый соответственный приемоиндикатор детектирует сигналы запроса и ответа. Результирующий временной интервал, замеренный каждым соответствующим приемоиндикатором Rxi, обозначен ti. Эти соответственно определенные интервалы времени передаются на ЦП базовой станции 19.
Функцией детектирования сигнала запроса является синхронизация таймеров приемоиндикаторов. Добавление отношения Li/c являющегося временем, необходимым для прохождения сигнала запроса до приемоиндикаторов Rx1, где c является скоростью распространения радиоволн, к соответствующим замерам времени ti эффективно включает каждый таймер в один и тот же момент, т.е. в момент передачи запросчиком Tx сигнала запроса. Другие способы передачи синхронизирующих сигналов таймерам, например, через посредство передатчика, работающего на частоте, отличной от частот запросчика или ответчика, либо по волоконно-оптической связи, дадут тот же конечный результат.
Если бы таймеры были совершенными, свободными от девиации измерителями времени, то потребовалась бы лишь одна единственная синхронизация. Однако, поскольку экономически приемлемые таймеры имеют девиацию, синхронизация по импульсу запроса имеет преимущество, поскольку она выполняется непосредственно перед приемом ответного сигнала самолетного радиоответчика, сводя к минимуму время, в течение которого таймеры должны оставаться синхронизированными.
В альтернативных исполнениях данной системы посадки приемоиндикаторы могут использовать различные методы для детектирования сигналов и замера интервалов времени. В одной из таких систем детектируются задние кромки импульсов либо вместо, либо в дополнение к передним кромкам. В другой системе для повышения точности замера времени поступления сигнала может быть использован приемоиндикатор с "согласованным фильтром" (хорошо известным в радиолокации). Еще в одной системе можно было бы использовать фазокогерентные методы для замера интервала времени между запросом и ответом.
В другом альтернативном исполнении системы приемоиндикаторы могли замерять многочисленные периоды времени внутри каждого цикла запроса-ответа. Каждый интервал начинался подобно тому, как описано выше, и различные интервалы заканчивались в момент детектирования соответствующих различных импульсов ответного сигнала. Эффект применения ответных импульсов, следующих за первым будет в этом случае аналогичным увеличению времени реакции ответчика. Эти замеры времени можно осреднить или обработать как отдельные группы замеров.
Используя эти группы интервалов времени, базовая станция ЦП рассчитывает местоположение радиоответчика B и, следовательно, самолета. Определенное расчетным путем положение самолета затем сравнивается с желаемой посадочной траекторией. Поскольку выполненное сравнение носит общий характер, оно может быть использовано для определения любой посадочной траектории, поддающейся математическому описанию. Следовательно, применение изобретенной системы не ограничивается одной единственной посадочной траекторией для каждой ВПП.
В результате сравнения положения самолета с желаемой посадочной траекторией может быть определено любое отклонение от нее. Информация о такой ошибке может быть передана на борт самолета самыми различными способами. В простейшем случае ошибка передается на дисплей воздушного диспетчера, который затем устно сообщает эту информацию пилоту.
По второму способу передачи информации пилоту об ошибке может использоваться навигационное оборудование ILS (системы посадки по приборам), которое обычно устанавливается на борту самолета. В нормальном режиме работы приборы ILS детектируют две пары сигналов. По относительной силе этих двух сигналов оборудование ILS показывает отклонение самолета от заданной посадочной траектории. Базовая станция может управлять передатчиком, передающим эти две пары сигналов различной силы таким образом, что самолетное оборудование ILS визуально воспроизводят на дисплее необходимую коррекцию.
Третий способ коммуникации может потребовать применения специального приборного оборудования на борту самолета для приема информации с базовой станции. Такое специальное приборное оборудование может визуально представить не только горизонтальные и вертикальные отклонения от посадочной траектории в аналоговом или цифровом виде, во также вывести на дисплей другие расчетные данные, такие как расстояние до ВПП, высоту, вертикальную и горизонтальную скорости.
И, наконец, базовая станция может передать команды бортовому автопилоту, который затем поведет самолет на посадку в автоматическом режиме.
Время, которое необходимо для прохождения сигнала передатчика на борт самолета, плюс время реакции ответчика и время прохождения сигнала ответчика до приемоиндикатора Rxi равняется времени, которое необходимо для прохождения сигнала передатчика до приемоиндикатора Rxi плюс интервал времени ti, замеренный приемоиндикатором. Используя переменные величины, показанные на фиг.2, можно представить сказанное выше в виде равенства:
Figure 00000002

Поскольку известны расстояния Li от запросчика Tx до соответствующих приемоиндикаторов Rxi введением новой переменной t', равной ti + Li/c, равенство (1) может быть переписано в следующем виде:
Figure 00000003

Расширение равенства (2) путем использования координат положений Tx, Rxi и B, представленных на фиг. 2:
Figure 00000004

Поскольку в ti присутствуют четыре неизвестных величины x, y, z и τ то для их определения требуется как минимум четыре приемоиндикатора в различных определенных положениях. Рассмотрим группу из четырех замеров ti для i 1, 2, 3, 4. Она образует систему из четырех нелинейных уравнений с четырьмя неизвестными, которые могут быть решены с применением техники цифрового анализа, пригодной для одновременного решения нелинейных равенств. В результате можно определить координаты самолета (x, y, z), также как и время реакции ответчика t
Поскольку время реакция ответчика t не представляет интереса, равенства могут быть упрощены применением разностей, устраняющих t. Это определит три новых величины li и систему из трех равенств, которые являются функциями трех неизвестных x, y и z. Переменная λi представляет собой разность расстояний до самолета между Rx i+1 и Rx1
Figure 00000005

Figure 00000006

Figure 00000007

Следует иметь в виду, что каждое из равенств (4 а), (4 b) и (4 c) описывает гиперболоид, более точно одну из двух поверхностей гиперболоида. Решение, определяющее местоположение самолета, находится в точке пересечения этих трех гиперболоидов. Как правило, если три выпуклых поверхности пересекаются, то они имеют две точки пересечения, поэтому будет два решения. На практике недействительное решение должно быть отброшено либо по своему физическому смыслу (например, одно из решений может быть в точке, находящейся под землей), либо другими способами.
Прецизионная система согласно настоящему изобретению в оптимальном исполнении предусматривает использование фильтрации Кальмана для повышения точности определения положения самолета. Фильтрация повышает точность не только за счет использования самых последних замеров, выполненных приемоиндикаторами, но также вследствие использования координат предыдущего положения самолета, статической надежности этого положения и статической вариации текущих измерений.
Фильтрация Кальмана в комбинации с более, чем четырьмя приемоиндикаторами обеспечивает дополнительное детектирование ошибки и устойчивость системы к неисправностям. Фильтрация Кальмана может надежно функционировать при потере данных, вызванной, например, повреждением приемоиндикатора, и обнаружить ошибки в данных с другого исправного приемоиндикатора. В любом случае фильтрация Кальмана позволяет отбросить ненадежные данные и обеспечить статистически оптимальное определение местоположения самолета на базе данных от остающихся в рабочем состоянии приемоиндикаторов. Кроме того, фильтрация Кальмана оценивает ошибку в реальном масштабе времени, что полезно для принятия решения либо приемлемости заверенной траектории, либо о выдаче команды "траектория потеряна".
Математические величины, используемые в расчетах с применением фильтрации Кальмана, приведены в таблице, где m означает размер вектора состояния, а n размер вектора измерения.
Эти матрицы используются для расчета положения самолета с использованием приведенных ниже равенств:
X(K + 1/K) Ф(K + 1,K)X(K/K) (5)
P(K + 1/K) Ф(K + 1,K)P(K/K)ФТ(K + 1/K) + Q(K) (6)
Figure 00000008

V(K + 1) Z(K + 1)- h[K + 1, X(K + 1/K)] (8)
S(K + 1) H(K + 1)P(K + 1/K)HT(K + 1) + R(K + 1) (9)
K(K + 1) P(K + 1/K)HT(K + 1)S-1(K + 1) (10)
X(K + 1/K + 1) X(K + 1/K) + K(K + 1)V(K + 1) (11)
P(K + 1/K + 1) [I K(K + 1)H(K + 1)]P(K + 1/K) (12)
В приведенных выше равенствах нотация аргумента K/j означает оценочное значение заданного параметра в промежуток времени от tk до ti. В координатах X и Z нотации аргумента (k) означают истинное значение в момент времени tk, тогда как K/j относятся к оценочному значению. Равенства (5) и (6) относятся к равенствам "уточненного времени"; равенства (11) и (12) относятся к равенствам "уточненных измерений". Матрица переходного состояния Ф. Функция измерения h и матрица измерения H обычно кодируются в фильтре Кальмана, а начальные значения вектора состояния X(0/0) и ковариационная матрица ошибки состояния P(0/0) либо рассчитываются по начальному контакту детектора, либо оцениваются эвристически. Ковариационная матрица шумов процесса Q обычно устанавливается эвристически для соответствия ожидаемым маневрам цели, но она может быть установлена применительно к наиболее современным редакциям фильтра Кальмана. Матрица R определяется по шумовым характеристикам детектора.
Основной вариант этой системы равенства является так называемой UD-формой или формой фильтра Бирмана, которая использует иной способ формирования усиления и обработки поправок ковариационной матрицы ошибки состояния P.
Вектор состояния X самолета включает положение самолета, компоненты скорости самолета и время реакции ответчика τ Вектор состояния X в матричной форме выглядит следующим образом:
Figure 00000009

Матрица переходного состояния используется в равенствах (5) и (6) для прогнозирования следующего местоположения самолета. Поскольку принимается, что идущий на посадку самолет летит без ускорения, то новые координаты это всего лишь старые величины плюс приращение времени λt при полете с прежней скоростью. Элементы скорости и время реакции ответчика не меняются.
x(k+1/k)=x(k/k)+Vx(k/k)Δt (14a)
y(k+1/k)=y(k/k)+Vy(k/k)Δt (14b)
z(k+1/k)=z(k/k)+Vz(k/k)Δt (14c)
Vx(K + 1/K) Vx(K/K) (14d)
Vy(K + 1/K) Vy(K/K) (14e)
Vz(K + 1/K) Vz(K/K) (14f)
T(K + 1/K) T(K/K) (14g)
Матрица переходного состояния, представленная в матричной форме, будет выглядеть следующим образом:
Figure 00000010

Ковариационная матрица шумов процесса Q.
Матрица переходного состояния, представленная в равенстве (15), не производит каких-либо ускорений, так же как и не позволяет отклоняться времени реакции ответчика τ Ковариационная матрица шумов процесса Q это "стареющая" матрица, которая дает возможность идти этим процессом. Обычно выбирают приблизительное значение Q и затем подстраивают его путем компьютерного моделирования или посредством полетных испытаний. Первая оценка Q обычно рассчитывается, исходя из вероятности максимального ускорения самолета. Если обозначить это ускорение а, а интервал между замерами Dt то элементы Q могут быть представлены в следующем виде:
Figure 00000011

Q44= Q55= Q66= a(Δt)2 (16b)
Qi,j 0 при i ≠ j (16с)
Остающийся элемент Q11, не определенный в равенствах (16 a) и (16 b), характеризует кратковременные изменения τ также допускает продолжительное отклонение посредством аккумулирования мелких краткосрочных изменений. Он может быть определен экспериментально или, исходя из технических характеристик ответчика.
Функция измерения h.
Каждый приемоиндикатор измеряет временной интервал (do+ di- Li)/c + τ Поскольку величины Li известны по наблюдениям для каждого варианта расположения, то интервал может быть скорректирован как показано в равенстве (2), чтобы получить функцию измерения h. При наличии n приемоиндикаторов (i 1, 2, 3, n) матрицу функции измерения h можно представить в следующем виде:
Figure 00000012

Матрица измерения H.
Матрица измерения выглядит следующим образом
Figure 00000013

где xj является элементом состояния самолета x с индексом j, а не x-положением приемоиндикатора j. Следовательно,
Figure 00000014

Figure 00000015

Figure 00000016

Figure 00000017

Figure 00000018

Figure 00000019

Figure 00000020

Figure 00000021

Figure 00000022

Ковариационная матрица ошибки измерения.
Поскольку не предполагается корреляция между приемоиндикаторами, то ковариационная матрица ошибки измерения R является диагональю Rij= δ 2 i т.е. вариацией замеров времени приемоиндикатора Rxi Вариация δ 2 i является функцией коэффициента шума приемоиндикатора i и любых дополнительных ошибок системы измерения времени. Все эти параметры могут быть охарактеризованы таким образом, что δ 2 i подсчитывается в зависимости от силы замеренного сигнала на приемоиндикаторе i. Вариация δ 2 i в качестве функции уровня сигнала может быть экспериментально измерена для каждого приемоиндикатора в оптимальном исполнении. Эта калибровка может по мере необходимости периодически проверяться. Вариация δ 2 i является также функцией времени нарастания передаваемого ответчиком импульса. Это нарастание времени может быть замерено с соответствующей для каждого случая точностью, даже если радиоответчики различных самолетов дают различные величины нарастания времени импульса.
Функция измерения h, матрица измерения H и ковариационная матрица ошибки измерения R были определены, исходя из их применения в фильтре Кальмана с параллельной обработкой данных. Однако для специалистов в данной области конвертация этих параметров для использования в фильтре с последовательной обработкой не представит затруднений.
Фильтр приводится в исходное положение начальным радиоконтактом с самолетом. Используя замеры интервалов времени от четырех приемоиндикаторов, таких как R1, R2, R3 и Rn, можно рассчитать как положение самолета, так и время реакции ответчика также, как это описано выше в случае расчетов для четырех приемоиндикаторов. Элементы скорости вектора состояния приводятся к нулю. Если курс и скорость приближающегося самолета известны, то они могут быть использованы для инициализации элементов скорости вектора состояния X.
Субматрица P(0/0) четыре-на-четыре, соответствующая параметрам x, y, z и τ рассчитывается из матрицы R по стандартному рассеиванию ошибок:
[P(0/0)субм] H-1R(H-1)T
где H это H-матрица четыре-на-четыре, соответствующая четырем замерам, используемым для инициализации состояния.
Элементы ковариационной матрицы ошибки состояния P инициализируются заданием диагоналей с большими величинами:
P44= P55= V 2 max,h (29a)
P66= V 2 max,v (29b)
где параметры Vmax представляют собой максимальные значения, соответствующие скоростям самолета, которые выбираются на основе анализа результатов компьютерного моделирования. Вертикальная составляющая Vmax,v будет меньше горизонтальной составляющей Vmax,h.
Если для приведения скорости к начальному состоянию были использованы известные значения курса и скорости, то тогда P44, P55 и P66 следует подбирать таким образом, чтобы они отражали вариации этих цифр, которые будут зависеть от точности приборов, замеряющих данные величины, например, от точности бортовых приборов самолета.
Результирующая ковариационная матрица ошибки состояния P выглядит следующим образом:
Figure 00000023

Вектор состояния x и ковариация ошибки состояния могут быть инициализированы двумя начальными измерениями. Элементы скорости затем инициализируются в привязке к разностям позиционных элементов, деленным на Δt P(0/0) может быть получен теми же методами рассеивания ошибки.
Когда результаты многочисленных наблюдений будут обработаны фильтром Кальмана, оцениваемое значение времени реакции ответчика τ будет приближаться к константе. Если t точно известно, что соблюдаются расстояния от каждого приемоиндикатора до самолета, что предпочтительнее по сравнению с учетом просто разностей в расстояниях между приемоиндикаторами. В этом случае будет достаточно трех приемоиндикаторов для пеленгования самолета на их плоскости отражения, а наличие четвертого не копланарного приемоиндикатора устранит неоднозначность решения. Вследствие этого, как только фильтр Кальмана инициализирован близко к правильному решению, вероятность следования по ложному решению будет сведена к минимуму.

Claims (15)

1. Прецизионная система посадки для наведения самолета вдоль заданной посадочной траектории в пределах радиуса действия наземного запросчика, содержащая радиоответчик, расположенный на борту самолета, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены по меньшей мере четыре наземных приемоиндикатора, каждый из которых расположен в определенном месте относительно запросчика и содержит устройство для приема сигналов от запросчика, устройство для приема сигнала от радиоответчика и таймер, соединенный с устройствами приема сигналов от запросчика и радиоответчика, компьютер, соединенный с наземным приемоиндикатором и содержащий интерфейсную схему приема выходных сигналов от приемоиндикаторов, вычислительную схему, соединенную с интерфейсной схемой, выполненную с возможностью определения положения самолета по выходным сигналам приемоиндикаторов и схему сравнения с заданной траекторией посадки, соединенную с вычислительной схемой, причем, выходной сигнал схемы сравнения является функцией ошибки положения, выходное устройство, соединенное с компьютером для передачи на самолет сигнала, который является функцией ошибки положения.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что все приемоиндикаторы расположены в горизонтальной плоскости.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что вычислительная схема содержит оценочный фильтр.
4. Система по п.3, отличающаяся тем, что оценочный фильтр является фильтром Каллмана.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что вычислительная схема выполнена с возможностью определения времени задержки сигнала радиоответчика и его компенсации.
6. Прецизионная система посадки для наведения самолета вдоль заданной посадочной траектории, содержащая радиоответчик, расположенный на самолете, и наземный запросчик, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены по меньшей мере четыре наземных приемоиндикатора, каждый из которых расположен в определенном месте относительно запросчика и содержит устройство для приема сигнала от радиоответчика, таймер, соединенный с устройством для приема сигналов от радиоответчика и блок приема сигнала синхронизации, соединенный с таймером, схема синхронизации таймеров, соединенная со всеми приемоиндикаторами, наземный компьютер, соединенный с приемоиндикаторами и содержащий интерфейсную схему для приема выходных сигналов от приемоиндикаторов, вычислительную схему, соединенную с интерфейсной схемой и выполненную с возможностью определения положения самолета по выходным сигналам приемоиндикаторов, и схему сравнения с заданной траекторией посадки, причем выходной сигнал схемы сравнения является функцией ошибки положения самолета, выходное устройство, соединенное с компьютером для передачи на самолет сигнала, который является функцией ошибки положения.
7. Система по п.6, отличающаяся тем, что схема синхронизации таймеров содержит схему приема сигнала от запросчика.
8. Система по п.6, отличающаяся тем, что все приемоиндикаторы расположены в горизонтальной плоскости.
9. Система по п.6, отличающаяся тем, что вычислительная схема содержит оценочный фильтр.
10. Система по п.9, отличающаяся тем, что оценочный фильтр является фильтром Каллмана.
11. Система по п.6, отличающаяся тем, что на самолете расположено приборное оборудование системы посадки ILS и выходное устройство передает сигнал в форме, которая может быть принята приборным оборудованием системы посадки ILS, расположенной на самолете.
12. Система по п.6, отличающаяся тем, что вычислительная схема выполнена с возможностью определения времени задержки сигнала радиоответчика и его компенсации.
13. Прецизионная система посадки для наведения самолета вдоль заданной посадочной траектории, содержащая радиоответчик, расположенный на самолете, и наземный запросчик, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены по меньшей мере три наземных приемоиндикатора, каждый из которых расположен в определенном месте относительно запросчика и не все они находятся на одной линии, при этом каждый приемоиндикатор содержит устройство для приема ответного сигнала от радиоответчика, таймер, соединенный с устройством для приема ответного сигнала от радиоответчика и определяющий время его приема, и блок приема сигнала синхронизации, соединенный с таймером, схема синхронизации таймеров, соединенная со всеми приемоиндикаторами и запросчиком, наземный компьютер, соединенный с приемоиндикаторами и содержащий интерфейсную схему для приема выходных сигналов от приемоиндикаторов, вычислительную схему, соединенную с интерфейсной схемой, включающую оценочный фильтр и выполненную с возможностью определения положения самолета по выходным сигналам приемоиндикаторов, и схему сравнения с заданной траекторией полета, причем выходной сигнал схемы сравнения является функцией ошибки положения самолета, выходное устройство, соединенное с компьютером для передачи на самолет сигнала, который является функцией ошибки положения.
14. Система по п.13, отличающаяся тем, что схема синхронизации таймеров содержит схему приема сигналов от запросчика.
15. Система по п.13, отличающаяся тем, что вычислительная схема содержит задатчик времени задержки сигнала радиоответчика.
SU925052922A 1990-01-25 1991-01-25 Прецизионная система посадки для наведения самолета вдоль заданной посадочной траектории в пределах радиуса действия наземного запросчика (варианты) RU2100820C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/470,643 US5017930A (en) 1990-01-25 1990-01-25 Precision landing system
US07/470,643 1990-01-25
PCT/US1991/000556 WO1991011730A1 (en) 1990-01-25 1991-01-25 Precision landing system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2100820C1 true RU2100820C1 (ru) 1997-12-27

Family

ID=23868418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925052922A RU2100820C1 (ru) 1990-01-25 1991-01-25 Прецизионная система посадки для наведения самолета вдоль заданной посадочной траектории в пределах радиуса действия наземного запросчика (варианты)

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5017930A (ru)
EP (1) EP0512078B1 (ru)
JP (1) JP2588662B2 (ru)
KR (1) KR0171428B1 (ru)
AT (1) ATE152248T1 (ru)
AU (1) AU645551B2 (ru)
BR (1) BR9105951A (ru)
CA (1) CA2072121C (ru)
DE (1) DE69125822T2 (ru)
DK (1) DK0512078T3 (ru)
ES (1) ES2102395T3 (ru)
FI (1) FI923376A0 (ru)
GR (1) GR3024056T3 (ru)
HU (1) HUT62094A (ru)
NO (1) NO302323B1 (ru)
RU (1) RU2100820C1 (ru)
WO (1) WO1991011730A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558412C1 (ru) * 2014-06-05 2015-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Новые Информационные Технологии в Авиации" Многопозиционная система посадки воздушных судов
RU2608183C1 (ru) * 2015-11-17 2017-01-17 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" Многопозиционная система посадки воздушных судов
RU2666479C1 (ru) * 2015-07-16 2018-09-07 Сафран Электроникс Энд Дифенс Способ обеспечения автоматической посадки летательного аппарата
RU2703412C2 (ru) * 2015-03-16 2019-10-16 Сафран Электроникс Энд Дифенс Способ обеспечения автоматической посадки летательного аппарата

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5296860A (en) * 1991-11-04 1994-03-22 Li Ming Chiang Optical fiber based bistatic radar
WO1995028650A1 (en) * 1994-04-19 1995-10-26 Northrop Grumman Corporation Aircraft location and identification system
US5742635A (en) * 1994-05-05 1998-04-21 Sanconix, Inc. Enhanced time of arrival method
US5523949A (en) * 1994-08-05 1996-06-04 The Boeing Company Method and apparatus for an improved autopilot system providing for late runway change
US5786773A (en) * 1996-10-02 1998-07-28 The Boeing Company Local-area augmentation system for satellite navigation precision-approach system
US5926790A (en) * 1997-09-05 1999-07-20 Rockwell International Pilot/controller/vehicle or platform correlation system
IT1306761B1 (it) * 1999-01-21 2001-10-02 Associazione Vito Volterra Sistema di ausilio all'atterraggio.
US7777675B2 (en) 1999-03-05 2010-08-17 Era Systems Corporation Deployable passive broadband aircraft tracking
US7576695B2 (en) * 1999-03-05 2009-08-18 Era Systems Corporation Multilateration enhancements for noise and operations management
US7782256B2 (en) 1999-03-05 2010-08-24 Era Systems Corporation Enhanced passive coherent location techniques to track and identify UAVs, UCAVs, MAVs, and other objects
US7667647B2 (en) 1999-03-05 2010-02-23 Era Systems Corporation Extension of aircraft tracking and positive identification from movement areas into non-movement areas
US7570214B2 (en) * 1999-03-05 2009-08-04 Era Systems, Inc. Method and apparatus for ADS-B validation, active and passive multilateration, and elliptical surviellance
US7739167B2 (en) * 1999-03-05 2010-06-15 Era Systems Corporation Automated management of airport revenues
US8446321B2 (en) 1999-03-05 2013-05-21 Omnipol A.S. Deployable intelligence and tracking system for homeland security and search and rescue
US7889133B2 (en) 1999-03-05 2011-02-15 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Multilateration enhancements for noise and operations management
US8203486B1 (en) 1999-03-05 2012-06-19 Omnipol A.S. Transmitter independent techniques to extend the performance of passive coherent location
US7908077B2 (en) 2003-06-10 2011-03-15 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Land use compatibility planning software
US7612716B2 (en) * 1999-03-05 2009-11-03 Era Systems Corporation Correlation of flight track data with other data sources
CA2392627A1 (en) * 1999-11-25 2001-05-31 Nigel Corrigan Aircraft location system for airports
US7535404B2 (en) * 1999-11-25 2009-05-19 Nigel Corrigan Airport safety system
US6469654B1 (en) * 2000-05-09 2002-10-22 Advanced Navigation & Positioning Corp. Transponder landing system
JP2002296349A (ja) * 2001-04-03 2002-10-09 Fujitsu Ltd 超音波位置評定システム
US6684176B2 (en) 2001-09-25 2004-01-27 Symbol Technologies, Inc. Three dimensional (3-D) object locator system for items or sites using an intuitive sound beacon: system and method of operation
FR2836554A1 (fr) * 2002-02-22 2003-08-29 Salaberry Bernard Lucien Ch De Dispositif de localisation pour systeme d'aeronef sans pilote
US7419096B2 (en) * 2004-06-04 2008-09-02 Impinj, Inc. RFID joint acquisition of time sync and timebase
US8794970B2 (en) 2005-03-14 2014-08-05 Steven G. Testrake Control systems to emulate jet aircraft in reciprocating engine-powered trainers
US9099012B2 (en) * 2005-03-14 2015-08-04 Cubic Corporation Adjustment of altitude measurements
US8784107B2 (en) * 2005-03-14 2014-07-22 Cubic Corporation Flight training system
WO2007086899A2 (en) * 2005-03-29 2007-08-02 Advanced Navigation And Positioning Corporation Transponder landing system augmentation of the global positioning system
US7965227B2 (en) 2006-05-08 2011-06-21 Era Systems, Inc. Aircraft tracking using low cost tagging as a discriminator
JP2009210407A (ja) * 2008-03-04 2009-09-17 Mitsubishi Electric Corp 測位装置および測位推定方法
DE102008033235A1 (de) * 2008-07-15 2010-03-11 Astrium Gmbh Verfahren zum automatischen Ermitteln einer Landebahn
JP5315825B2 (ja) * 2008-07-16 2013-10-16 日本電気株式会社 航空機進入滑走路監視システムおよび航空機進入滑走路監視方法
JP5634054B2 (ja) * 2009-04-28 2014-12-03 パナソニック株式会社 無線端末装置、及び、無線基地局装置
KR101007396B1 (ko) * 2009-10-12 2011-01-13 삼성탈레스 주식회사 기지국 항공기의 상황 인식 장치 및 방법
EP2548041B1 (en) * 2010-03-17 2016-07-27 Honeywell International Inc. Systems and methods for short baseline, low cost determination of airborne aircraft location
DE102010052475B4 (de) 2010-11-26 2014-05-08 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Ortungssystem
DE102010052474B4 (de) 2010-11-26 2017-07-27 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Flugführungssystem
RU2489325C2 (ru) * 2011-08-30 2013-08-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Объединение "Лианозовский Электромеханический Завод" (Оао Нпо "Лэмз") Многопозиционная система посадки воздушных судов
GB2527536A (en) * 2014-06-25 2015-12-30 Bae Systems Plc Glide path indicator
RU2584689C1 (ru) * 2014-11-11 2016-05-20 Геннадий Николаевич Майков Многопозиционная система определения местоположения воздушных судов
RU2598111C9 (ru) * 2014-12-30 2016-10-20 Акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" (АО "РПКБ") Способ управления летательным аппаратом при заходе на посадку
KR102064850B1 (ko) * 2015-05-15 2020-01-13 전자부품연구원 다변측정 감시시스템을 구성하는 컴포넌트의 동작상황 시뮬레이션 장치 및 방법
EP3330732A1 (de) * 2016-12-02 2018-06-06 Thales Deutschland GmbH Verfahren und verarbeitungseinheit einer anordnung zur flugsicherung und/oder flugleitung von luftfahrzeugen
KR101827351B1 (ko) * 2017-06-16 2018-02-12 주식회사 씨엔테크 드론을 이용한 계기착륙 신호 분석 시스템

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1287937B (ru) *
US3564543A (en) * 1968-09-05 1971-02-16 Air Land Systems Co Aircraft landing control system
US3665464A (en) * 1969-05-01 1972-05-23 Goodyear Aerospace Corp Method and apparatus for high speed vehicle position acquisition
DE2648101C2 (de) * 1976-10-23 1986-04-17 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Bodenstation für ein Zweiweg- Entfernungsmeßsystem
US4210930A (en) * 1977-11-18 1980-07-01 Henry Richard D Approach system with simulated display of runway lights and glide slope indicator
JPS63253278A (ja) * 1987-04-10 1988-10-20 Sony Corp 衛星を用いた測位方法
GB2207787B (en) * 1987-08-06 1991-10-30 James Terence Barker Retrieval of lost road vehicles and other articles

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 3665464, кл. G 01 S 1/16, 1971. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558412C1 (ru) * 2014-06-05 2015-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Новые Информационные Технологии в Авиации" Многопозиционная система посадки воздушных судов
RU2703412C2 (ru) * 2015-03-16 2019-10-16 Сафран Электроникс Энд Дифенс Способ обеспечения автоматической посадки летательного аппарата
RU2666479C1 (ru) * 2015-07-16 2018-09-07 Сафран Электроникс Энд Дифенс Способ обеспечения автоматической посадки летательного аппарата
RU2608183C1 (ru) * 2015-11-17 2017-01-17 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" Многопозиционная система посадки воздушных судов

Also Published As

Publication number Publication date
DE69125822D1 (de) 1997-05-28
EP0512078B1 (en) 1997-04-23
JPH05506951A (ja) 1993-10-07
NO922930L (no) 1992-09-15
AU645551B2 (en) 1994-01-20
FI923376A (fi) 1992-07-24
GR3024056T3 (en) 1997-10-31
EP0512078A4 (en) 1993-08-04
NO922930D0 (no) 1992-07-23
US5017930A (en) 1991-05-21
NO302323B1 (no) 1998-02-16
KR920704151A (ko) 1992-12-19
FI923376A0 (fi) 1992-07-24
DK0512078T3 (da) 1997-10-20
CA2072121A1 (en) 1991-07-26
ES2102395T3 (es) 1997-08-01
EP0512078A1 (en) 1992-11-11
KR0171428B1 (ko) 1999-05-01
CA2072121C (en) 1999-09-28
ATE152248T1 (de) 1997-05-15
BR9105951A (pt) 1992-10-13
AU7441991A (en) 1991-08-21
HUT62094A (en) 1993-03-29
JP2588662B2 (ja) 1997-03-05
WO1991011730A1 (en) 1991-08-08
DE69125822T2 (de) 1997-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2100820C1 (ru) Прецизионная система посадки для наведения самолета вдоль заданной посадочной траектории в пределах радиуса действия наземного запросчика (варианты)
US10429513B2 (en) Detecting and localization method of unknown signal using aircraft with ADS-B system
US6816105B2 (en) Vehicle surveillance system
CA1156339A (en) Satellite-based vehicle position determining system
JP3751021B2 (ja) 航空機位置探索及び識別システム
RU2303796C1 (ru) Способ автономного формирования посадочной информации для летательного аппарата и бортовой радиолокатор для его осуществления (варианты)
US5475393A (en) Precision landing system
EP0574139B1 (en) Passive aircraft monitoring system
RU2489325C2 (ru) Многопозиционная система посадки воздушных судов
RU2584689C1 (ru) Многопозиционная система определения местоположения воздушных судов
US4445120A (en) Radiosonde
RU2348981C1 (ru) Способ автономного формирования посадочной информации для летательного аппарата и система для его осуществления (варианты)
US8416100B2 (en) Method and device for monitoring a horizontal position of an aircraft rolling on the ground
US4162495A (en) Updating an en-route Tacan navigation system to a precision landing aid
RU113242U1 (ru) Многопозиционная система посадки воздушных судов "лэмз"
JP3638582B2 (ja) 民間航空機の位置認識システム
EP3438695B1 (en) Device for checking the consistency of a positioning
Lorge Loran-C Nonprecision Approaches in the Northeast Corridor
Bojda Air traffic surveillance method using an existing network of DME navigation system
GB2165415A (en) Checking of radio navigation aids for aircraft
EP0211971A2 (en) Passive ranging of an airborne emitter by a single non-maneuvering or stationary sensor
Hollister et al. Flight Evaluation of Loran‐C for General Aviation Area Navigation
FEASURENT NW. J. Irwin The Boeing Company Seattle, Washington USA