Перспективное бортовое программное обеспечение для предотвращения конфликтов в зоне аэродрома
| Авторы: Сочнева М.А., Попов Ю.С., Шалов С.Ю., Яцков С.В. | Опубликовано: 23.01.2026 |
| Опубликовано в выпуске: #4(153)/2025 | |
| DOI: | |
| Раздел: Информатика, вычислительная техника и управление | Рубрика: Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | |
| Ключевые слова: безопасность на аэродроме, наземные операции, авиационные инциденты, предупреждение конфликтов, бортовое оборудование, движение в зоне аэродрома | |
Аннотация
Проанализированы статистические данные по авиационным инцидентам, возникающим в зоне аэродрома, и исследования современных программных решений, предназначенных для предотвращения конфликтных ситуаций при рулении в зоне аэродрома. Приведен обзор технологий для бортового оборудования, таких как функции "Движущаяся карта аэропорта" (Airport Moving Map, AMM), "Оповещение на поверхности" (Surface Alerting Function, SAF), система предупреждения о положении относительно взлетно-посадочной полосы (Runway Awareness and Advisory System, RAAS), система предотвращения выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы (Runway Overrun Prevention System, ROPS). Определены ключевые функции рассматриваемых технологий, которые направлены на повышение ситуационной осведомленности, снижение рабочей нагрузки и оперативное информирование о возможных угрозах безопасности пилотов (экипажа). В результате проведенного анализа выявлены перспективы разработки нового программного обеспечения, способного уменьшить рабочую нагрузку в условиях интенсивного воздушного и наземного трафиков, а также неблагоприятных погодных условий. Решения ориентированы на снижение рисков, обусловленных воздействием человеческого фактора, таких как несанкционированные выезды на взлетно-посадочную полосу и выкатывание за ее пределы, потеря ориентации на аэродроме
Просьба ссылаться на эту статью следующим образом:
Сочнева М.А., Попов Ю.П., Шалов С.Ю. и др. Перспективное бортовое программное обеспечение для предотвращения конфликтов в зоне аэродрома. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение, 2025, № 4 (153), с. 121--137. EDN: HVABRP
Литература
[1] Liao K., Zhao Y., Zhang X. A simulation platform for airport runway collision warning system. J. Phys.: Conf. Ser., 2021, vol. 1827, art. 012044. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1827/1/012044
[2] Okuniek N., Gerdes I., Jakobi J., et al. A concept of operations for trajectory-based taxi operations. 16th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conf., 2016, paper AIAA 2016-3753. DOI: https://doi.org/10.2514/6.2016-3753
[3] Zaninotto S., Gauci J., Zammit B. An autonomous tow truck algorithm for engineless aircraft taxiing. Aerospace, 2024, vol. 11, no. 4, art. 307. DOI: https://doi.org/10.3390/aerospace11040307
[4] Cheng L. Comparing taxi clearance input layouts for advancements in flight deck automation for surface operations. Master Thesis. San Jose State University, 2015. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4897.4807
[5] Claros B., Carlos S., Praveen E. Airfield incursion modeling of united states hub airports. J. Air Transp., 2017, vol. 25, no. 3, pp. 73--86. DOI: https://doi.org/10.2514/1.D0044
[6] Theunissen E., Tadema J., Kirk K., et al. Use of conflict space depiction for detect and avoid: history, rationale and state-of-the-art. ICNS, 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/ICNS52807.2021.9441556
[7] Omosebi O., Azimi M., Olowokere D., et al. Investigating runway incursion incidents at United States airports. Future Transp., 2023, vol. 3, no. 4, pp. 1209--1222. DOI: https://doi.org/10.3390/futuretransp3040066
[8] Koscak P., Kolesar J., Ferencova J. The runway safety-incursion prevention. Proc. Int. Sc. Conf. New Trends in Aviation Development, 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/327176723_the_runway_safety-incursion_prevention (дата обращения: 15.10.2025).
[9] Саидов А.И., Гафуров Г.Г., Ибрагимов А.Р. и др. Несанкционированный выезд на взлетно-посадочную полосу и система его предотвращения. Мировая наука, 2019, № 5, с. 598--601. EDN: RCJOAC
[10] Orye E., Visky G., Maennel O. Analysing the actual use of controller--pilot data link communications. Eng. Proc., 2022, vol. 28, no. 1, art. 18. DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2022028018
[11] Ison D.C. Empirical analysis of trends in runway incursions in the United States from 2001 to 2017. JATE, 2020, vol. 9, no. 1, art. 1. DOI: https://doi.org/10.7771/2159-6670.1197
[12] Бородкин С.Ф., Волынчук А.И., Киселев М.А. и др. Возможности и недостатки систем предупреждения выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы. Научный вестник МГТУ ГА, 2023, № 3, с. 25--37. DOI: https://doi.org/10.26467/2079-0619-2023-26-3-25-37
[13] Baigang M., Fan Y., Sun Y. NOTAM text analysis and classification based on attention mechanism. J. Phys.: Conf. Ser., 2022, vol. 2171, art. 012042. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2171/1/012042
[14] Прохоров А.В. Влияние NOTAM на безопасность и эффективность выполнения полетов (обзор). Научный вестник МГТУ ГА, 2022, т. 25, № 1, с. 21--34. DOI: https://doi.org/10.26467/2079-0619-2022-25-1-21-34
[15] Teutsch J., Bern S. Virtual stop bars: from block control towards low visibility automation support. 16th ICNS, 2016, pp. 6E2-1--6E2-18. DOI: https://doi.org/10.1109/ICNSURV.2016.7486364
[16] Baimukhametov G., White G. Review and improvement of runway friction and aircraft skid resistance regulation, assessment and management. Appl. Sc., 2025, vol. 15, no. 2, art. 548. DOI: https://doi.org/10.3390/app15020548
[17] Bone R., Mendolia A. Air traffic controller and flight crew conduct of a no-closer-than spacing task utilizing a cockpit display of traffic information. McLean, MITRE Corporation, 2015. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17301.60648
[18] Попов Ю.С., Шалов С.Ю., Яцков С.В. и др. Данные по аэродромам и новые функции бортового комплекса. 4-я Междунар. науч.-практ. конф. "Перспективные направления развития бортового оборудования гражданских воздушных судов". М., ГосНИИАС, 2017, с. 165--170. EDN: ZEDZWZ
[19] Попов Ю.С., Шалов С.Ю., Яцков С.В. и др. Разработка функции движения в зоне аэродрома для бортового оборудования. 6-я Междунар. науч.-практ. конф. "Перспективные направления развития бортового оборудования гражданских воздушных судов". М., ГосНИИАС, 2021, с. 222--231. EDN: IKRARP
[20] Сочнева М.А., Шалов С.Ю., Попов Ю.С. и др. Построение маршрутов руления в зоне аэродрома по данным диспетчерской службы и аэродромной инфраструктуры. Междунар. науч.-техн. конф. "Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники и общества". М., МГТУГА, 2023, с. 499--500. EDN: WXSMDR
| 