SID - Standard instrument departure (Стандартный маршрут вылета по приборам)
STAR - Standard instrument arrival Стандартный маршрут прибытия по приборам
Непрерывный рост авиаперевозок требует увеличения пропускной способности, поэтому особую актуальность приобретает оптимальное использование имеющегося воздушного пространства. В результате применения методов зональной навигации (RNAV) повысилась эксплуатационная эффективность, что позволило разработать для применения в различных регионах мира и для всех этапов полета навигационные прикладные процессы. Системы RNAV развивались таким же образом, как и системы маршрутов и схем, основанные на традиционных наземных средствах. Определялась конкретная система RNAV и посредством анализа и летных испытаний производилась оценка ее характеристик. Первые системы для континентальных полетов использовали для определения своего местоположения всенаправленный ОВЧ-радиомаяк (VOR) и дальномерное оборудование (DME), а для полетов в океанических районах - инерциальные навигационные системы (ИНС). Эти "новые" системы
разрабатывались, оценивались и сертифицировались. На основе характеристик имеющегося оборудования разрабатывались критерии использования воздушного пространства и высоты пролета препятствий. В некоторых случаях требовалось определить конкретные типы оборудования, которые можно было бы эксплуатировать в данном воздушном пространстве. Такие требования предписывающего характера приводили к задержкам внедрения систем RNAV с новыми возможностями и к более высоким расходам на поддержание соответствующей сертификации. Для того чтобы избежать таких предписывающих требований, был предложен альтернативный метод путем установления требований к характеристикам оборудования, получивший название «Навигация, основанная на характеристиках (PBN)».
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13
Рисунок 1 – Концепция воздушного пространства
1.4.1 Боковые характеристики
Концепция PBN в настоящее время ограничивается требованиями к линейным боковым характеристикам, то есть к способности обеспечить нахождение внутри коридора определенной ширины с учетом временных параметров (как правило, 95% времени полета). Требованиями к угловым боковым характеристикам (т. е. заход на посадку и посадка с вертикальным наведением для уровней характеристик GNSS APV-I и APV-II, а также точный заход на посадку и посадка по ILS/MLS/GLS) не рассматриваются.
Рисунок 2 – Боковые характеристики (PBN и APV)
1.4.2 Вертикальные характеристики
В отличие от возможности контроля над боковыми характеристиками, для систем барометрической VNAV не существует ни предупреждения о погрешности вертикального местоположения, ни двойного соотношения между требуемой суммарной точностью системы 95% и пределом характеристики. Вследствие этого барометрические VNAV не считаются вертикальными RNP.
В навигационной спецификации содержится подробное описание требований, предъявляемых к системе зональной навигации при полетах вдоль конкретных маршрутов, по схемам или в пределах воздушного пространства, в котором требуется утверждение по данной навигационной спецификации. Спецификации используются авиационными властями в качестве основы для сертификации и эксплуатационного утверждения.
К требованиям навигационной спецификации относятся:
a) эксплуатационные характеристики системы RNAV (точность, целостность, непрерывность, эксплуатационная готовность);
б) имеющиеся в системе RNAV функции для обеспечения требуемых характеристик;
в) применяемые системой RNAV навигационные датчики, которые могут быть использованы для обеспечения требуемых характеристик;
г) процедуры для летного экипажа и других служб, необходимые для обеспечения характеристик системы RNAV.
Существует два вида навигационных спецификаций – “RNAV” и “RNP”.
Как спецификации RNAV, так и спецификации RNP включают требования в отношении определенных навигационных функциональных возможностей. Эти функциональные требования могут включать:
a) постоянную индикацию местоположения ВС относительно линии пути, которая должна отображаться пилоту на навигационном индикаторе, расположенном в его основном поле зрения;
б) индикацию расстояния и пеленга до активной точки пути;
в) индикацию путевой скорости и времени до активной точки пути;
г) функцию хранения навигационных данных;
д) соответствующую индикацию отказа системы RNAV, включая датчики.
Более усложненные навигационные спецификации могут включать требования к навигационным базам данных.
Полеты в океаническом, удаленном континентальном воздушном пространстве, по маршруту и в районе аэродрома. Как правило, для обозначения спецификаций используются аббревиатуры RNP и RNAV с добавлением цифры, соответствующей требуемой точности (например, RNP 4 или RNAV 1).
Если в двух навигационных спецификациях используется одно и тоже значение X, то для их отличия может использоваться префикс, например, Advanced-RNP 1 (усовершенствованные) и Basic-RNP 1 (базовые).
Навигационные спецификации захода на посадку обозначаются путем использования RNP в качестве префикса и текстуального индекса, например, RNP APCH или RNP AR APCH.
Спецификаций RNAV для захода на посадку не существует.
Рисунок 3 – Навигационные спецификации
В тех случаях, когда в обозначении навигационной спецификации в качестве составного элемента используется навигационная точность, следует иметь в виду, что навигационная точность является только одним из многих требований к характеристикам, включаемых в навигационную спецификацию.
Вследствие того, что конкретные требования к характеристикам определяются для каждой навигационной спецификации, ВС, утвержденное для спецификации RNP, автоматически не утверждается для всех спецификаций RNAV. Аналогичным образом ВС, утвержденное для спецификации RNP или RNAV, в которой содержатся строгие требования к точности (например, спецификация RNP 0.3), автоматически не