[go: up one dir, main page]

RU111703U1 - Тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле - Google Patents

Тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле Download PDF

Info

Publication number
RU111703U1
RU111703U1 RU2011104170/11U RU2011104170U RU111703U1 RU 111703 U1 RU111703 U1 RU 111703U1 RU 2011104170/11 U RU2011104170/11 U RU 2011104170/11U RU 2011104170 U RU2011104170 U RU 2011104170U RU 111703 U1 RU111703 U1 RU 111703U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
training
air traffic
virtual reality
helmet
traffic controllers
Prior art date
Application number
RU2011104170/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Леонидович Горбунов
Борис Петрович Елисеев
Евгений Евгеньевич Нечаев
Original Assignee
Федеральное агенство воздушного транспорта Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет гражданской авиации" (МГТУГА)
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 Федеральное агенство воздушного транспорта Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет гражданской авиации" (МГТУГА) filed Critical Федеральное агенство воздушного транспорта Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет гражданской авиации" (МГТУГА)
Priority to RU2011104170/11U priority Critical patent/RU111703U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU111703U1 publication Critical patent/RU111703U1/ru

Links

Landscapes

  • Processing Or Creating Images (AREA)

Abstract

Тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле, содержащий аппаратно-программные средства визуализации, отличающийся тем, что введены шлем виртуальной реальности, снабженный двумя микродисплеями и двумя видеокамерами, система позиционирования, содержащая средство определения трех линейных и трех угловых координат положения шлема виртуальной реальности в пространстве, и компьютер, генерирующий пару стереоизображений для микродисплеев шлема виртуальной реальности, причем измерительный преобразователь системы позиционирования размещен на шлеме виртуальной реальности.

Description

Полезная модель относится к средствам обучения, а именно: к учебно-тренировочным устройствам для авиадиспетчеров.
Можно отметить, что по типу выполняемых технологических задач авиационные диспетчерские пункты делятся на диспетчерские пункты руления, диспетчерские пункты старта и посадки, диспетчерские пункты круга, диспетчерские пункты подхода, диспетчерские пункты районного центра, диспетчерские пункты местных воздушных линий, аэродромные диспетчерские пункты. Авиадиспетчеры диспетчерских пунктов руления контролируют движение воздушных судов по территории аэродрома, выдают разрешения на буксировку, запуск двигателей, руление. Авиадиспетчеры диспетчерских пунктов старта и посадки контролируют движение на взлетно-посадочной полосе и предпосадочной прямой, руководят взлетающими и заходящими на посадку воздушными судами, выдают разрешения на взлет, посадку. Таким образом, в зону ответственности авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки входит конкретный аэродром со всеми его отличительными особенностями, со всеми мелкими визуальными факторами, которые учитываются авиадиспетчером при оценке ситуации. Указанное обстоятельство определяет необходимость проводить обучение авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном рабочем месте, обеспечивающем обзор реального аэродрома. Однако по соображениям безопасности создание на реальном летном поле учебных нештатных, в том числе аварийных, ситуаций полностью исключается.
Известны тренажерные комплексы для обучения авиадиспетчеров, содержащие: систему обработки информации; имитатор радиолокационной информации; систему диспетчерских пультов и отображения; систему голосовой связи (Управление воздушным движением /Т.Г Анодина, С.В.Володин, В.П.Куранов, В.И.Мокшанов. - М.: Транспорт, 1988, с.165-177).
Недостатками известных тренажерных комплексов является отсутствие 3D - и стереопредставления реального летного поля, что снижает эффективность обучения авиадиспетчеров старта, руления и посадки непосредственно на их рабочих местах.
Наиболее близкой к предлагаемой полезной модели по технической сущности и достигаемому техническому результату является известный тренажер для подготовки авиадиспетчеров «Синтез-ТЦ» (http://www.vniira.ru/catalog/simulators/stc.php), включающий универсальные тренажерные модули (УТМ), реализованные на распределенной структуре вычислительных средств, объединенных в комплекс посредством локальной вычислительной сети. Каждый УТМ включает:
- автоматизированное рабочее место обучаемого диспетчера (АРМ-Д)
- автоматизированное рабочее место пилот-оператора/инструктора (АРМ-ПО).
В составе КСТ "Синтез-ТЦ" реализованы три вида УТМ, отличающихся количеством и составом АРМ обучаемых диспетчеров:
- УТМ-1 содержит АРМ диспетчера радиолокационного контроля АРМ-Д1 и АРМ-ПО;
- УТМ-2 содержит АРМ-Д1 диспетчера радиолокационного контроля, АРМ-Д2 диспетчера процедурного контроля и АРМ-ПО;
- УТМ-В1÷5 содержит АРМ-Д1, АРМ-ПО и аппаратно-программные средства визуализации (АПСВ) управляемой аэродромной обстановки на несколько каналов (от одного до пяти).
Известный тренажер не обеспечивает стереоскопичности виртуальных объектов на летном поле, что снижает эффективность обучения авиадиспетчеров старта, руления и посадки непосредственно на их рабочих местах.
Техническая задача предлагаемой полезной модели состоит в создании впервые тренажерного комплекса для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле на базе технологии комбинированной (виртуальной) реальности.
Технический результат предлагаемой полезной модели состоит в реализации ее назначения - обучение авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле.
Указанный технический результат достигается тем, что тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки, содержащий аппаратно-программные средства визуализации, включает шлем виртуальной реальности, снабженный двумя микродисплеями и двумя видеокамерами, систему позиционирования, содержащую средство определения трех линейных и трех угловых координат положения шлема виртуальной реальности в пространстве, и компьютер, генерирующий пару стереоизображений для микродисплеев шлема виртуальной реальности, причем измерительный преобразователь системы позиционирования размещен на шлеме виртуальной реальности.
Для осуществления предлагаемой полезной модели может быть использован любой известный шлем виртуальной реальности, снабженный двумя микродисплеями и двумя видеокамерами (см., например, http://www.nvisinc.com/product2009.php?id=57, http://www.vuzix.com/ar/products_wrap920ar.html).
Для осуществления предлагаемой полезной модели могут быть использованы такие системы позиционирования с комплектами программных приложений, как DASH (Display and Sight Helmet), IHADSS (Integrated Helmet and Display Sighting System), Knighthelm, JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System) и др. (Филатов О.Г. и Солдатенков В.А. «Электромагнитная система позиционирования для нашлемной системы целеуказания и индикации» в ж. «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес», 2003, вып.5 - http://www.electronics.ru/issue/2003/5/16), удовлетворяющие следующим требованиям:
минимальные масса и габаритные размеры составных частей системы, размещенных на шлеме виртуальной реальности;
определение шести координат положения шлема в пространстве: трех линейных и трех угловых;
определение угловых координат в горизонтальной плоскости в диапазоне до ±180°, в вертикальной плоскости - до ±60°;
максимальная погрешность определения угловых координат в конусе с осью, совпадающей с продольной осью объекта, не должна превышать нескольких десятков угловых минут;
максимальная погрешность определения линейных координат не должна превышать 2-3 мм;
частота выдачи информации об угловых координатах должна быть не менее 60 Гц;
постоянство характеристик устройств системы в диапазоне рабочих температур от 15 до 30°С;
отсутствие вредных воздействий работы системы на здоровье пользователя, а также на оборудование и системы, находящиеся поблизости.
Обучаемый авиадиспетчер в шлеме виртуальной реальности, снабженном двумя микродисплеями и двумя видеокамерами, находится в помещении, из которого имеется обзор реального летного поля (например, командный пункт диспетчерской вышки). На шлеме виртуальной реальности размещен измерительный преобразователь системы позиционирования, передающий сигнал о положении шлема виртуальной реальности (головы авиадиспетчера) в систему позиционирования. Аппаратно-программные средства (компьютер), получая данные от системы позиционирования о трех линейных и трех угловых координатах положения головы авиадиспетчера в пространстве, генерирует пару стереоизображений для микродисплеев шлема виртуальной реальности. Компьютер выводит на микродисплеи шлема виртуальной реальности генерируемое видеокамерами шлема изображение реального летного поля с наложением на него изображений виртуальных трехмерных объектов (самолеты, автотранспорт, персонал, птицы на взлетной полосе и др.), управляемых программно или операторами (инструкторами).
На базе технологии комбинированной реальности с помощью виртуальных воздушных судов и иных виртуальных трехмерных объектов на реальном летном поле моделируют учебные нештатные, в том числе аварийные, ситуации, при этом виртуальный характер объектов обеспечивает полную безопасность процесса обучения.
При осуществлении полезной модели могут быть использованы следующие примеры сценариев учебных ситуаций.
Пример 1 (для авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления)
Моделируется ситуация террористической атаки с захватом террористами аэродромного автотранспорта. Создается виртуальный автомобиль, который «террористы» (оператор-инструктор) пытаются направить на самолет, выполняющий маневры на рулежных дорожках, с целью осуществления столкновения автомобиля с самолетом.
Пример 2 (для авиадиспетчеров диспетчерских пунктов посадки)
Моделируется ситуация опасного сближения самолетов. Авиадиспетчер участвует в посадке серии виртуальных самолетов, управляемых летчиками-операторами (инструкторами). При посадке одного из виртуальных самолетов неожиданно на взлетно-посадочной полосе возникает виртуальный объект-препятствие (другое воздушное судно, автотранспорт и т.п.).
Пример 3 (для авиадиспетчеров диспетчерских пунктов старта)
Моделируется ситуация отказа двигателей при взлете самолета вследствие попадания птиц. При взлете виртуального воздушного судна на взлетно-посадочной полосе появляется стая виртуальных птиц.
В процессе обучения авиадиспетчеры коммуницируют с пилотами-операторами виртуальных самолетов (инструкторами) посредством стандартных способов связи (например, голосовой). Инструкторы контролируют действия авиадиспетчеров и оценивают следующее:
- время реакции на возникновение чрезвычайной ситуации;
- точность оценки таких параметров аварийной ситуации, как: расстояние до объектов, высота и скорость объектов, направление их движения, время до столкновения объектов и пр.;
- адекватность оценки возникшей угрозы безопасности полетов;
- точность следования инструкциям соответствующих нормативных документов.
Таким образом, при осуществлении полезной модели реализуется назначение предлагаемого тренажерного комплекса - обучение авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле. При этом, безусловно, обеспечивается: безопасность моделирования учебных ситуаций, возможность оперативного (не более 0,5 часа) развертывания технических средств для осуществления обучения на рабочем месте авиадиспетчеров.

Claims (1)

  1. Тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле, содержащий аппаратно-программные средства визуализации, отличающийся тем, что введены шлем виртуальной реальности, снабженный двумя микродисплеями и двумя видеокамерами, система позиционирования, содержащая средство определения трех линейных и трех угловых координат положения шлема виртуальной реальности в пространстве, и компьютер, генерирующий пару стереоизображений для микродисплеев шлема виртуальной реальности, причем измерительный преобразователь системы позиционирования размещен на шлеме виртуальной реальности.
RU2011104170/11U 2011-02-08 2011-02-08 Тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле RU111703U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104170/11U RU111703U1 (ru) 2011-02-08 2011-02-08 Тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104170/11U RU111703U1 (ru) 2011-02-08 2011-02-08 Тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU111703U1 true RU111703U1 (ru) 2011-12-20

Family

ID=45404837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104170/11U RU111703U1 (ru) 2011-02-08 2011-02-08 Тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU111703U1 (ru)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493606C2 (ru) * 2011-02-08 2013-09-20 Московский государственный технический университет гражданской авиации Способ обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле
RU2524508C1 (ru) * 2013-04-10 2014-07-27 Открытое акционерное общество "Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Полиэргатический тренажерный комплекс предупреждения столкновений летательных аппаратов
RU2528457C2 (ru) * 2012-12-10 2014-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "АВИАРЕАЛ" Способ обучения сотрудников службы авиационной безопасности с применением системы дополненной реальности
RU2626867C1 (ru) * 2016-05-05 2017-08-02 Элдар Али Оглы Разроев Система для организации развлекательных, образовательных и/или рекламных мероприятий
US9986207B2 (en) 2013-03-15 2018-05-29 Sony Interactive Entertainment America Llc Real time virtual reality leveraging web cams and IP cams and web cam and IP cam networks
RU2660063C2 (ru) * 2014-01-25 2018-07-04 СОНИ ИНТЕРЭКТИВ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ АМЕРИКА ЭлЭлСи Прерывание в шлеме виртуальной реальности, обусловленное средой, и использование не находящегося в поле зрения объекта недвижимости
RU2661857C2 (ru) * 2013-09-30 2018-07-19 Сони Компьютер Энтертейнмент Инк. Механизмы обеспечения безопасности на основе камеры для пользователей установленных на голове дисплеев
US10216738B1 (en) 2013-03-15 2019-02-26 Sony Interactive Entertainment America Llc Virtual reality interaction with 3D printing
US10320946B2 (en) 2013-03-15 2019-06-11 Sony Interactive Entertainment America Llc Virtual reality universe representation changes viewing based upon client side parameters
US10356215B1 (en) 2013-03-15 2019-07-16 Sony Interactive Entertainment America Llc Crowd and cloud enabled virtual reality distributed location network
US10474711B1 (en) 2013-03-15 2019-11-12 Sony Interactive Entertainment America Llc System and methods for effective virtual reality visitor interface
US10565249B1 (en) 2013-03-15 2020-02-18 Sony Interactive Entertainment America Llc Real time unified communications interaction of a predefined location in a virtual reality location
US10599707B1 (en) 2013-03-15 2020-03-24 Sony Interactive Entertainment America Llc Virtual reality enhanced through browser connections
US10809798B2 (en) 2014-01-25 2020-10-20 Sony Interactive Entertainment LLC Menu navigation in a head-mounted display

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493606C2 (ru) * 2011-02-08 2013-09-20 Московский государственный технический университет гражданской авиации Способ обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле
RU2528457C2 (ru) * 2012-12-10 2014-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "АВИАРЕАЛ" Способ обучения сотрудников службы авиационной безопасности с применением системы дополненной реальности
US10938958B2 (en) 2013-03-15 2021-03-02 Sony Interactive Entertainment LLC Virtual reality universe representation changes viewing based upon client side parameters
US10949054B1 (en) 2013-03-15 2021-03-16 Sony Interactive Entertainment America Llc Personal digital assistance and virtual reality
US9986207B2 (en) 2013-03-15 2018-05-29 Sony Interactive Entertainment America Llc Real time virtual reality leveraging web cams and IP cams and web cam and IP cam networks
US11809679B2 (en) 2013-03-15 2023-11-07 Sony Interactive Entertainment LLC Personal digital assistance and virtual reality
US11272039B2 (en) 2013-03-15 2022-03-08 Sony Interactive Entertainment LLC Real time unified communications interaction of a predefined location in a virtual reality location
US11064050B2 (en) 2013-03-15 2021-07-13 Sony Interactive Entertainment LLC Crowd and cloud enabled virtual reality distributed location network
US10216738B1 (en) 2013-03-15 2019-02-26 Sony Interactive Entertainment America Llc Virtual reality interaction with 3D printing
US10320946B2 (en) 2013-03-15 2019-06-11 Sony Interactive Entertainment America Llc Virtual reality universe representation changes viewing based upon client side parameters
US10356215B1 (en) 2013-03-15 2019-07-16 Sony Interactive Entertainment America Llc Crowd and cloud enabled virtual reality distributed location network
US10474711B1 (en) 2013-03-15 2019-11-12 Sony Interactive Entertainment America Llc System and methods for effective virtual reality visitor interface
US10565249B1 (en) 2013-03-15 2020-02-18 Sony Interactive Entertainment America Llc Real time unified communications interaction of a predefined location in a virtual reality location
US10599707B1 (en) 2013-03-15 2020-03-24 Sony Interactive Entertainment America Llc Virtual reality enhanced through browser connections
RU2524508C1 (ru) * 2013-04-10 2014-07-27 Открытое акционерное общество "Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Полиэргатический тренажерный комплекс предупреждения столкновений летательных аппаратов
RU2661857C2 (ru) * 2013-09-30 2018-07-19 Сони Компьютер Энтертейнмент Инк. Механизмы обеспечения безопасности на основе камеры для пользователей установленных на голове дисплеев
US10809798B2 (en) 2014-01-25 2020-10-20 Sony Interactive Entertainment LLC Menu navigation in a head-mounted display
US11036292B2 (en) 2014-01-25 2021-06-15 Sony Interactive Entertainment LLC Menu navigation in a head-mounted display
US10096167B2 (en) 2014-01-25 2018-10-09 Sony Interactive Entertainment America Llc Method for executing functions in a VR environment
US11693476B2 (en) 2014-01-25 2023-07-04 Sony Interactive Entertainment LLC Menu navigation in a head-mounted display
RU2660063C2 (ru) * 2014-01-25 2018-07-04 СОНИ ИНТЕРЭКТИВ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ АМЕРИКА ЭлЭлСи Прерывание в шлеме виртуальной реальности, обусловленное средой, и использование не находящегося в поле зрения объекта недвижимости
RU2626867C1 (ru) * 2016-05-05 2017-08-02 Элдар Али Оглы Разроев Система для организации развлекательных, образовательных и/или рекламных мероприятий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU111703U1 (ru) Тренажерный комплекс для обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле
Allerton The impact of flight simulation in aerospace
JP7403206B2 (ja) ターゲットのリアルタイムな飛行中シミュレーション
KR101083128B1 (ko) 영상기반 무인항공기 비행시험 시스템 및 방법
RU2250511C1 (ru) Учебно-тренировочный комплекс авиационный
RU2493606C2 (ru) Способ обучения авиадиспетчеров диспетчерских пунктов руления, старта и посадки на реальном летном поле
KR101717759B1 (ko) 비행장 관제와 비행기 조종 훈련용 통합 시뮬레이터
RU2247430C1 (ru) Авиационный тренажер модульной конструкции
RU2528457C2 (ru) Способ обучения сотрудников службы авиационной безопасности с применением системы дополненной реальности
RU131226U1 (ru) Тренажерный комплекс для обучения сотрудников службы авиационной безопасности с применением системы дополненной реальности
RU89744U1 (ru) ТРЕНАЖЕР ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ТЯЖЕЛОГО ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА Ан-124-100
RU2156501C1 (ru) Способ выполнения тренировочного полета и устройство для его реализации
Gorbunov et al. Augmented reality technologies in air transport control systems
RU116260U1 (ru) Авиационный моделирующий комплекс "стерео св"
Blasch et al. Pilot interface considerations using high level information fusion
RU24583U1 (ru) Комплексная обучающая система для авиационных специалистов
US8360777B2 (en) Observer trainer system
Zazula et al. Flight simulators–from electromechanical analogue computers to modern laboratory of flying
RU2267163C2 (ru) Комплексная обучающая система для авиационных специалистов
RU115116U1 (ru) Комплексный тренажер экипажа тяжелого истребителя
RU111943U1 (ru) Комплексный тренажер экипажа боевого самолета корабельного базирования
Annamalai et al. Assessing the effect of sensor limitations in enhanced flight vision systems on pilot performance
Milam et al. Spatial audio cueing aids pilot navigation during simulated helicopter flight in degraded visual environments
RU141896U1 (ru) Тренажерно-моделирующий комплекс летного состава и специалистов управления авиацией
Brezina Constructive Simulation Tools in the Armed Forces of the Slovak Republic

Legal Events

Date Code Title Description
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 35-2011 FOR TAG: (73)

PD1K Correction of name of utility model owner
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150209