航道線性度

儀表著陸系統中,在航道扇區內,描述相對於偏離航道線位置的兩個調製信號調製度差的變化關係。

基本介紹

  • 中文名:航道線性度
  • 外文名:course linearity
  • 領域:導航
  • 性質:調製信號的調製度差的變化關係
  • 適用場合:儀表著陸系統的航道扇區
  • 類似名詞:航道彎曲度
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簡介

儀表著陸系統中,在航道扇區內,描述相對於偏離航道線位置的兩個調製信號調製度差的變化關係,就叫作航道線性度。

儀表著陸系統

儀表著陸系統(Instrument Landing System, ILS) 又譯為儀器降落系統,盲降系統,是套用最為廣泛的飛機精密進近著陸引導系統。它的作用是由地面發射的兩束無線電信號實現航向道和下滑道指引,建立一條由跑道指向空中的虛擬路徑,飛機通過機載接收設備,確定自身與該路徑的相對位置,使飛機沿正確方向飛向跑道並且平穩下降高度,最終實現安全著陸。
盲降是儀表著陸系統ILS的俗稱。因為儀表著陸系統能在低天氣標準或飛行員看不到任何目視參考的天氣下引導飛機進近著陸,所以人們就把儀表著陸系統稱為盲降,即飛行員在肉眼無法看清機場跑道的情況下操控航班降落。

技術參數

航向信標工作頻率是108.10~111.95MHz中小數點後第1位為奇數的頻率,頻率問隔為50kHz,共有40個波道。下滑信標工作頻率為329.15~335MHz的UHF波段,頻率間隔150kHz,共有40個波道。指點信標工作頻率為75MHz(固定)。
航向信標和下滑信標的工作頻率是配對工作的,控制盒上只選擇和顯示航向信標頻率,下滑信標頻率自動配對調諧。

系統分類

一個完整的儀表著陸系統包括方向引導、距離參考和目視參考系統。
(1)方向引導系統
儀表著陸系統的地面設施
航向台(Localizer, LOC/LLZ),位於跑道進近方向的遠端,波束為角度很小的扇形,提供飛機相對與跑道的航向道(水平位置)指引;
下滑台(Glide Slope, GS或Glide Path,GP),位於跑道入口端一側,通過仰角為3度左右的波束,提供飛機相對跑道入口的下滑道(垂直位置)指引;
(2)距離參考系統
指點標,(Marker Beacon),距離跑道從遠到近分別為外指點標(Outer Marker,OM),中指點標(Middle Marker,MM)和內指點標(Inner Marker,IM),提供飛機相對跑道入口的粗略的距離信息,通常表示飛機在依次飛過這些信標台時,分別到達最終進近定位點(Final Approach Fix,FAF)、I類運行的決斷高度、II類運行的決斷高度。
有時測距儀(Distance Measuring Equipment, DME)會和儀表著陸系統同時安裝,使得飛機能夠得到更精確的距離信息,或者在某些場合替代指點標的作用。套用DME進行的ILS進近稱為 ILS-DME 進近。
(3)目視參考系統
精密進近軌跡指示器(Precision Approach Path Indicator, PAPI),提供飛行器相對正確的下滑道的位置的目視參考。
進近燈光系統(Approach Light System, ALS),供夜間或者低能見度進近情況下提供跑道入口位置和方向的醒目的目視參考。

航道扇區

航道扇區是指在儀表著陸系統中,包括航道線由航向信標向外展開的楔形空域。該區域邊界位置對應航道偏差指示器上滿刻度位置,其調製度差為0.155。
通常這兩條射線的夾角為6度。DDM在左、右10度的扇區內應隨角位移線性增加,在左、右10度~35度的扇區內,DDM值應不小於0.155。

航向信標系統

航向信標系統包括航向信標地自設備和航向信標接收機。航向信標系統所在的頻率段為VHF波段的108.00MHz~112.00MHz,使用其中十分位為奇數的頻率,波道間隔為50KHz,共40個頻率。地面設備天線一般採用水平極化天線陣列,輻射功率在5~15W,作用範圍為0~25nmile。
VHF載波發生器產生特定頻率的VHF載波,低頻信號發生器分別產生標準的90Hz和150Hz單音,VHF載波分為兩路,一路直接送給AM調製器,另外一個路經過900移相後,送入另外一路AM調製器,兩路VHF載波分別經過90Hz、150Hz低頻調製,並且周期性地加入莫爾斯碼信號調製後,進行功率放大;放大後的信號送入混合網路,產生左右天線陣所需的CSB信號、SBO信號,再經過相位和幅度的控制以及功率放大,最終分配給左右天線陣的各個天線單元。

調製度差

DDM即調製度差。調製度是用於度量調製信號的幅值占載波信號幅值的比例,調製度差可以比較兩個調製信號的大小。
當飛機機頭方向指向航向信標天線,且在跑道中心線上時,90Hz導航調製信號和150Hz導航調製信號調製幅度相等,因為在跑道中心線上SBO信號為零;而在跑道中心線左側,合成信號的90Hz導航調製信號調製幅度比150Hz導航調製信號調製幅度要大;同理,合成信號的150Hz導航調製信號相比90Hz導航調製信號在跑道中心線右側占優勢。機載導航設備接收到合成信號後,由檢波器得出90Hz跟150Hz的合成信號,再通過濾波器濾出這兩個導航音頻。對導航音頻的幅度值大小進行比較,比較結果就利用DDM來表示。
DDM值用於體現兩個導航調製信號幅度的差異程度,利用這個差異程度就能夠衡量飛機和跑道中心線的偏離程度。DDM值是一個電參數,而飛機偏離跑道的程度是一個幾何參數,無線電導航的巧妙之處就在於這兩種參數之間的相互轉換。儘管DDM值只是一個標量,但它攜帶了飛機的方位信息,所以也可以認為DDM值具有了方向性。

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