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文檔簡介
《無人機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求》
編制說明
團體標準項目名稱:無人機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求
團體標準項目編號:202303
送審標準名稱:
送審標準名稱:
(此欄送審時填寫)
報批標準名稱:
(此欄報批時填寫)
承擔(dān)單位:北京云恒科技研究院有限公司
當前階段:征求意見□送審稿審查□報批稿報批
編制時間:2023年12月
一、工作簡況
1任務(wù)來源
2023年8月25日,北京測繪學(xué)會發(fā)布京測學(xué)字第47號文“關(guān)于團體標準
《無人機機載機場導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求》立項的通知”,正式批準“無人
機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求”團體標準項目立項,編號為202303。
本標準由北京云恒科技研究院有限公司負責(zé)起草,中測新圖(北京)遙感技
術(shù)有限公司、中國人民解放軍91001部隊、中國人民解放軍91395部隊、中國人
民解放軍92228部隊、北京市計算中心有限公司、海軍航空大學(xué)和清華大學(xué)參
與標準的編寫。
2制定背景
飛機的起降、進近和航路飛行需要利用地面導(dǎo)航臺站提供準確的引導(dǎo)信息。
新架設(shè)的地面導(dǎo)航臺站在投入使用前需要進行飛行校驗;對于已投入使用的地
面導(dǎo)航臺站,由于場地環(huán)境變化、電磁環(huán)境變化、導(dǎo)航設(shè)備器件性能變化,地面
導(dǎo)航臺站的性能會下降,導(dǎo)致不能保證正常的引導(dǎo)功能,影響飛行安全,需要進
行定期飛行校驗。導(dǎo)航檢測是按照相關(guān)規(guī)定對機場各類導(dǎo)航設(shè)施進行空中飛行
檢驗并出具報告的過程。
隨著國家經(jīng)濟和國防實力的發(fā)展,軍用、民用有人導(dǎo)航校驗機數(shù)量不足,機
場導(dǎo)航臺站飛行校驗缺口大大增加;有人導(dǎo)航校驗機單架次飛行校驗成本高。近
年來,無人機技術(shù)的快速發(fā)展和大量成熟應(yīng)用,使在無人機上搭載導(dǎo)航檢測設(shè)備
用于對機場導(dǎo)航臺站進行飛行檢測成為可能,作為有人機導(dǎo)航檢測的補充,即可
彌補有人導(dǎo)航校驗機數(shù)量不足,也可降低飛行校驗成本;在一些不適合有人機檢
測的特殊場合,如應(yīng)急檢測場合,無人導(dǎo)航校驗將發(fā)揮越來越重要的作用,也是
未來導(dǎo)航檢測的發(fā)展趨勢。
導(dǎo)航檢測一體機是構(gòu)成無人導(dǎo)航檢測系統(tǒng)的重要設(shè)備。除本標準涉及的導(dǎo)
航一體機設(shè)備外,還未發(fā)現(xiàn)國內(nèi)外有其它用于無人機檢測的導(dǎo)航一體機設(shè)備。從
整個行業(yè)發(fā)展來看,導(dǎo)航一體機的小型化、模塊化是支撐導(dǎo)航檢測行業(yè)無人化、
智能化的必然發(fā)展,其背后邏輯是支撐導(dǎo)航檢測效率的進一步提高和成本的進
一步降低。
為了進一步規(guī)范無人檢測用導(dǎo)航一體機的標準化工作,以便于進一步推廣
相關(guān)產(chǎn)品和夯實供應(yīng)鏈。因此,特制訂標準以規(guī)范無人機載導(dǎo)航檢測一體機設(shè)計
和研制。
3起草單位及主要起草人
1)承擔(dān)單位和協(xié)作單位
承擔(dān)單位(主編單位):北京云恒科技研究院有限公司。
協(xié)作單位(參編單位):中測新圖(北京)遙感技術(shù)有限公司、中國人民解
放軍91001部隊、中國人民解放軍91395部隊、中國人民解放軍92228部隊、
北京市計算中心有限公司、海軍航空大學(xué)和清華大學(xué)。
2)主要起草人及其所做工作
序號姓名工作單位所做主要工作
項目負責(zé)人。組織分工、進度控
北京云恒科技研究院有限
1.韋博制、指標審核,對各階段標準稿
公司
進行補充、修改與審核。
中測新圖(北京)遙感技術(shù)
2.李英成整體框架、編寫指導(dǎo)。
有限公司
中測新圖(北京)遙感技術(shù)整體框架、編寫指導(dǎo)。準備各階
3.李西林
有限公司段標準報批材料。
4.雷建安北京云恒科技研究院有限標準起草人。起草各階段的標準
2
公司稿、標準編制說明、標準意見匯
總與處理;編寫測試指標,測試
報告、指導(dǎo)內(nèi)外場測試、分析測
試結(jié)果,解決測試故障問題。
標準起草人。起草各階段的標準
北京云恒科技研究院有限
5.馬曉波稿、標準編制說明、標準意見匯
公司
總與處理。
北京云恒科技研究院有限標準起草人。編寫內(nèi)外場測試測
6.劉斌
公司試報告、分析測試結(jié)果。
中測新圖(北京)遙感技術(shù)
7.肖金成文字修改、流程指導(dǎo)
有限責(zé)任公司
中測新圖(北京)遙感技術(shù)
8.李旭光項目管理
有限責(zé)任公司
中測新圖(北京)遙感技術(shù)
9.李昌柯
有限公司
中國人民解放軍91001部飛行試驗工作組織,參與飛行試
10.舒軼昊
隊驗的編寫。
飛行試驗機場資源協(xié)調(diào),參與飛
11.劉云飛海軍航空大學(xué)青島校區(qū)
行試驗報告的編寫。
參與各階段的標準稿、標準編制
中國人民解放軍91395部說明、標準意見匯總與處理;飛
12.李輝
隊行試驗技術(shù)保障;參與飛行試驗
報告的編寫。
參與各階段的標準稿、標準編制
中國人民解放軍91395部說明、標準意見匯總與處理;飛
13.王哲
隊行試驗技術(shù)保障;參與飛行試驗
報告的編寫。
參與各階段的標準稿、標準編制
中國人民解放軍91395部說明、標準意見匯總與處理;飛
14.陳鵬
隊行試驗技術(shù)保障;參與飛行試驗
報告的編寫。
參與各階段的標準稿、標準編制
中國人民解放軍91395部說明、標準意見匯總與處理;飛
15.郭奇
隊行試驗技術(shù)保障;參與飛行試驗
報告的編寫。
參與各階段的標準稿、標準編制
中國人民解放軍92228部
16.林積微說明、標準意見匯總與處理;飛
隊
行試驗技術(shù)保障;參與飛行試驗
3
報告的編寫。
參與各階段的標準稿、標準編制
17.劉彤北京市計算中心有限公司
說明、標準意見匯總與處理。
參與各階段的標準稿、標準編制
18.蔣圓清華大學(xué)電子工程系
說明、標準意見匯總與處理。
4主要工作過程
1)立項啟動
北京云恒科技研究院有限公司致力于應(yīng)用通信導(dǎo)航、模擬仿真、機器學(xué)習(xí)、
數(shù)據(jù)挖掘、人工智能、大數(shù)據(jù)及云計算等技術(shù),為政府部門、軍隊和國防工業(yè)單
位,提供信息系統(tǒng)設(shè)計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運維管理等體系解決方案和綜合
服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在航空、航天、艦舶等領(lǐng)域。主營業(yè)務(wù)包括全國產(chǎn)化導(dǎo)航校
驗系統(tǒng)、數(shù)字化智能導(dǎo)航圖、軍隊/政府信息化系統(tǒng)、航空導(dǎo)航智能裝備等板塊。
北京云恒科技研究院有限公司是軍用導(dǎo)航校驗任務(wù)系統(tǒng)唯一技術(shù)總體單位,承
擔(dān)某型自主可控全國產(chǎn)化航空導(dǎo)航校驗型號裝備研制任務(wù)。
在承擔(dān)軍方新型有人導(dǎo)航校驗機的研制過程中,經(jīng)歷了新型有人導(dǎo)航校驗
機立項論證、工程研制、性能試飛、調(diào)整試飛、鑒定試飛等過程,即將進入驗收
移交、批量生產(chǎn)階段,積累了豐富的機載導(dǎo)航檢測設(shè)備研制和飛行校驗飛行試驗
經(jīng)驗。
根據(jù)軍方現(xiàn)役有人導(dǎo)航校驗機的數(shù)量不足、機場導(dǎo)航臺飛行校驗缺口大、有
人機飛行校驗成本高等現(xiàn)狀,在充分調(diào)研軍方對無人導(dǎo)航校驗機需求的基礎(chǔ)上,
在無人機平臺選型、機載導(dǎo)航檢測設(shè)備小型化方面,開展了無人導(dǎo)航校驗機技術(shù)
方案論證工作,于2020年初啟動無人導(dǎo)航校驗機研制項目,歷時近3年,至2023
年11月,完成了無人導(dǎo)航校驗機的工程研制,其中包括系統(tǒng)核心設(shè)備-無人機
載導(dǎo)航檢測一體機的工程研制,并進行了單機測試、系統(tǒng)聯(lián)試、外場性能試飛及
4
外場飛行試驗等工作,無人導(dǎo)航校驗機已初步具備了執(zhí)行飛行校驗任務(wù)的能力。
在新型有人導(dǎo)航校驗機和無人導(dǎo)航校驗機的研制過程中,北京云恒科技研
究院有限公司,收集、分析了國內(nèi)有關(guān)機載導(dǎo)航檢測設(shè)備、飛行校驗標準7項,
國外標準2項,并將研制過程中對機載設(shè)備的技術(shù)要求、積累的實際飛行校驗
數(shù)據(jù),進行了歸納、總結(jié),逐步形成了《無人機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求》初
稿。
2023年8月11日,編寫組向北京測繪學(xué)會提交《無人機載導(dǎo)航檢測一體機
技術(shù)要求》團體標準立項申請報告,經(jīng)立項評審獲得批準。
2)起草階段
2023年8月,北京云恒科技研究院有限公司完成《無人機載導(dǎo)航檢測一體
機技術(shù)要求》初稿。
2023年8月25日,編寫組組織有關(guān)單位和人員,以視頻會議的形式,《無
人機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求》初稿進行了第1次交流討論,形成《無人機載
導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求第一次會議記錄》。
2023年8月31日,編寫組組織有關(guān)單位和人員,以視頻會議的形式,《無
人機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求》初稿(修改稿)進行了第2次交流討論,形成
《無人機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求第二次會議記錄》。
2023年12月5日,編寫組組織有關(guān)單位和人員,以視頻會議的形式,《無
人機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求》初稿(修改稿)進行了第3次交流討論,形成
《無人機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求第三次會議記錄》。
在三次交流討論的基礎(chǔ)上,形成《無人機載導(dǎo)航檢測一體機技術(shù)要求》征求
意見稿。
3)征求意見
尚無。
5
4)送審階段
尚無。
5)報批階段
尚無。
二、標準編制原則、主要內(nèi)容及其確定依據(jù)
1編制原則
(1)采用國內(nèi)標準和國外標準;
(2)以“科學(xué)、合理、實用、先進”為原則,滿足用戶需求,尤其是軍方用
戶的需求;
(3)產(chǎn)品標準化、系列化的原則;
(4)與國家標準體系、行業(yè)標準體系協(xié)調(diào)一致的原則。
2標準主要內(nèi)容及其確定依據(jù)
本標準正文共分為16章,各標準條文說明如下:
第1章范圍
確定本標準規(guī)定的無人機載導(dǎo)航檢測一體機適用范圍為固定翼、多旋翼、
垂直起降復(fù)合翼等無人機平臺。
第2章規(guī)范性引用文件
本標準主要引用:
(1)GJB151B軍用設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求與測量
(2)GJB2598微波著陸系統(tǒng)機載設(shè)備通用規(guī)范
(3)KJB13A航空無線電導(dǎo)航臺站飛行校驗規(guī)程
(4)AC-86-TM-2016-01民用航空陸基導(dǎo)航飛行校驗規(guī)范
6
(5)IB-TM-2020-005基于固定翼/混合翼無人機的民用航空飛行校驗
系統(tǒng)技術(shù)要求
(6)GJB2739A-2009《裝備計量保障中量值的溯源與傳遞》
第3章術(shù)語和定義
本標準除遵照GJB4882-2003定義的導(dǎo)航術(shù)語外,還定義了以下術(shù)語:
(1)無人導(dǎo)航檢測unmannedflightinspection
以無人機搭載導(dǎo)航信號檢測設(shè)備,對機場無線電導(dǎo)航臺站的飛行檢查與評
定。
(2)導(dǎo)航檢測一體機MLSradionavigationsignalinspection
equipment
可在無人機上搭載且具有對機場微波著陸系統(tǒng)的導(dǎo)航信號進行檢測的設(shè)備。
(3)內(nèi)場測試labtest
內(nèi)場測試是指在實驗室內(nèi)對導(dǎo)航檢測一體機進行的測試。
(4)外場測試flighttest
外場測試是指在機場對導(dǎo)航檢測一體機進行的飛行測試。
第4章縮略語
本標準使用了下列縮略語:
(1)CMN:控制運動噪聲(ControlMotionNoise)
(2)DME:測距器(DistanceMeasuringEquipment)
(3)DMEP:精密測距器(PrecisionDistanceMeasuringEquipment)
(4)FA:最終進近(FinalApproach);
(5)IA:初始進近(InitialApproach);
(6)MLS:微波著陸系統(tǒng)(MicrowaveLandingSystem)
7
(7)OCI:覆蓋區(qū)外指示(Out-of-coverageindication)
(8)PFE:路徑跟蹤誤差(PathFollowingError)
第5章無人機平臺要求
根據(jù)KJB13A航空無線電導(dǎo)航臺站飛行校驗規(guī)程對搭載導(dǎo)航檢測一體機的
無人機平臺提出了技術(shù)性能要求。
序號要求理由
1抗風(fēng)等級≥5級。無人機起飛、著陸抗風(fēng)等級一般要
求。
2續(xù)航≥2h。根據(jù)KJB13A規(guī)定的飛行校驗科目與
飛行方法,完成一個最長飛行航程的
校驗科目及保證無人機正常返航的續(xù)
航時間。
3起飛高度≥海拔500m、升限根據(jù)KJB13A規(guī)定的飛行校驗科目與
高度≥海拔(升限是指相對飛行方法中所規(guī)定的飛行高度,無人
距離,不能用海拔)3km。機具備的最小升限應(yīng)不低于3km。
4飛控距離≥50km。根據(jù)KJB13A規(guī)定的飛行校驗科目與
飛行方法,導(dǎo)航一體機檢測科目飛行
距離在50km以內(nèi)。
5巡航速度:60-120km/h。根據(jù)KJB13A規(guī)定的飛行校驗科目、
無人機續(xù)航時間確定的無人機巡航速
度范圍。
6額定載荷≥7kg。完成KJB13A規(guī)定的飛行校驗科目,
除導(dǎo)航檢測一體機外,無人機平臺還
需搭載有關(guān)機載任務(wù)設(shè)備和電池,無
人機額定載荷大于7kg,可滿足機載
任務(wù)設(shè)備和電池的總重量要求。
7著陸定位精度優(yōu)于1m。無人機在艦載環(huán)境使用時,著陸定位
精度將可保證安全著艦。
8
8具備按照航路規(guī)劃自動飛行無人機一般要求。
能力。
9具備緊急情況自動返航、迫無人機一般要求。
降功能。
10按照IB-TM-2020-005規(guī)定
的無人駕駛航空器平臺的無
人機飛行校驗系統(tǒng),裝載小
型化、輕量化飛行校驗系統(tǒng),
完成機場及航路設(shè)備的飛行
校驗。
第6章導(dǎo)航檢測一體機組成
對導(dǎo)航檢測一體機的基本組成進行了說明。
第7章功能要求
根據(jù)無人導(dǎo)航校驗飛行試驗的使用情況,對導(dǎo)航檢測一體機的基本功能提
出了要求。
序號要求理由
1對地面微波著陸/精密測距KJB13A規(guī)定的微波著陸/精密測距臺
臺的無線電信號(含OCI、導(dǎo)的檢驗項目包括角精度、距離精度、
航臺識別碼、識別音、微波水平、垂直和OCI覆蓋以及臺站識別
著陸數(shù)據(jù)字)的采集、解調(diào)、和數(shù)據(jù)字等,導(dǎo)航檢測一體機必須具
解碼以及對外數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙湎鄳?yīng)的微波著陸/精密測距臺導(dǎo)航
能;信號的采集、解調(diào)、解碼功能。
2具備數(shù)據(jù)傳輸速率調(diào)整和周導(dǎo)航檢測一體機可調(diào)整其數(shù)據(jù)傳輸速
期數(shù)據(jù)發(fā)送頻率調(diào)整功能;率和周期數(shù)據(jù)發(fā)送頻率來適應(yīng)機載任
務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)鏈電臺的通信容量,以保
證數(shù)據(jù)傳輸?shù)馁|(zhì)量。
3具備供電異常告警、斷電保導(dǎo)航檢測一體機對機載電池供電異常
護功能;具有告警功能,以便及時掌握機載設(shè)
9
備工作情況;當發(fā)生斷電時,應(yīng)具有
保護功能。
4具備參數(shù)配置的功能,可對在無人機起飛前或飛行試驗過程中,
其工作波道、數(shù)據(jù)傳輸速率、需要根據(jù)機場導(dǎo)航臺的具體工作參
周期數(shù)據(jù)發(fā)送頻率等參數(shù)進數(shù),對其工作波道進行設(shè)置;如機載
行實時配置;數(shù)據(jù)鏈電臺因受到地形或干擾信號影
響,導(dǎo)致信號質(zhì)量下降時,可對其數(shù)
據(jù)傳輸速率、周期數(shù)據(jù)發(fā)送頻率進行
實時配置,以適應(yīng)電臺信道質(zhì)量。
5參數(shù)配置自動保存功能,上無人機執(zhí)行飛行試驗任務(wù)著陸后,需
電啟動時按上次保存的配置要經(jīng)油料補充、更換機載電池后,再
工作;次起飛,因此,導(dǎo)航檢測一體機應(yīng)具
備參數(shù)配置自動保存功能,以便再次
加電后保持斷電前的工作參數(shù),無需
再次進行配置。
6具有可擴展性,在軟件升級導(dǎo)航檢測一體機的一般性要求。
的情況下,在對機場微波著
陸系統(tǒng)導(dǎo)航信號進行檢測的
基礎(chǔ)上,增加對機場其他導(dǎo)
航信號的檢測功能。
第8章性能要求
本標準根據(jù)某型國產(chǎn)化新一代導(dǎo)航檢測系統(tǒng)中的具有相同功能的設(shè)備性能
指標,對無人機載導(dǎo)航檢測一體機提出了技術(shù)指標要求。
根據(jù)GJB2598微波著陸系統(tǒng)機載設(shè)備通用規(guī)范、KJB13A航空無線電導(dǎo)航
臺站飛行校驗規(guī)程所規(guī)定的機載設(shè)備技術(shù)指標和飛行校驗評估精度指標要求,
確定校驗型機載導(dǎo)航檢測一體機的各項性能技術(shù)指標。
10
第9章通信接口與協(xié)議
本標準定義了無人機載導(dǎo)航檢測一體機的對外通信接口與協(xié)議的基本框架。
第10章結(jié)構(gòu)與重量
結(jié)合現(xiàn)有主流無人機平臺的性能,對無人機載導(dǎo)航檢測一體機的結(jié)構(gòu)尺寸
與重量進行約束。
第11章供電與功耗
結(jié)合現(xiàn)有主流無人機平臺的性能,對無人機載導(dǎo)航檢測一體機的供電與功
耗進行約束。
第12章電磁兼容性
按照GJB151B軍用設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求與測量,對無人機
載導(dǎo)航檢測一體機的電磁兼容性提出要求。
第13章環(huán)境適應(yīng)性
針對無人機的使用環(huán)境,對無人機載導(dǎo)航檢測一體機在溫度、振動提出要求。
第14章平均無故障時間
常規(guī)要求。
第15章出廠測試要求
規(guī)定無人機載導(dǎo)航檢測一體機在出廠測試時的測試項目與方法。
第16章校準周期與方法
規(guī)定無人機載導(dǎo)航檢測一體機的定期校準周期與方法。
三、試驗驗證的分析、綜述報告,技術(shù)經(jīng)濟論證,預(yù)期的經(jīng)濟效益、
社會效益和生態(tài)效益
技術(shù)指標結(jié)合外場導(dǎo)航臺站的指標要求,并根據(jù)內(nèi)場測試、外場測試綜合考
11
慮后擬定。根據(jù)GJB2739A-2009《裝備計量保障中量值的溯源與傳遞》,原則上,
根據(jù)計量和檢測相關(guān)規(guī)范,機載導(dǎo)航檢測一體機的測角、測距精度與地面導(dǎo)航臺
站精度比一般要優(yōu)于1:4,至少為1:1。通過2次內(nèi)場試驗和1次外場試驗驗
證,所列指標滿足實際檢測需要。
1試驗驗證
北京云恒科技研究院承擔(dān)的某型國產(chǎn)化新一代導(dǎo)航檢測系統(tǒng),在大型有人
導(dǎo)航校驗機上安裝使用,其中包括兩套相同功能的設(shè)備,針對無人機平臺的應(yīng)用
環(huán)境,對無人機載導(dǎo)航檢測一體機,在結(jié)構(gòu)小型化、重量輕量化及對機載發(fā)射機
功率指標進行了優(yōu)化,以降低電源功耗,盡量減輕機載電源供電容量和重量,滿
足無人機最大載荷和飛行校驗續(xù)航時間的需要。自2020年開始啟動無人導(dǎo)航校
驗機及相關(guān)配套設(shè)備的研制工作,至2023年12月,無人導(dǎo)航校驗機經(jīng)過單機
測試、內(nèi)場測試、系統(tǒng)聯(lián)試、外場性能試飛、外場飛行試驗等,已初步具備按照
KJB13A航空無線電導(dǎo)航臺站飛行校驗規(guī)程對軍用機場微波著陸系統(tǒng)(含微波臺、
DMEP臺)進行飛行校驗的能力。
(1)內(nèi)場測試驗證
北京云恒科技研究院有限公司在完成無人導(dǎo)航檢測一體機的研制生產(chǎn)后,
在2023年7月27日至2023年8月9日期間,分別使用內(nèi)場導(dǎo)航信號模擬器和
(外場)多模導(dǎo)航綜合模擬器對無人導(dǎo)航檢測一體機進行了室內(nèi)測試。
?使用內(nèi)場模擬器測試
使用內(nèi)場模擬器測試時,設(shè)備連接關(guān)系如圖1所示。
12
圖1無人導(dǎo)航檢測一體機內(nèi)場測試設(shè)備連接關(guān)系
無人導(dǎo)航檢測一體機使用內(nèi)場導(dǎo)航信號模擬器測試記錄見下表。
無人導(dǎo)航檢測一體機內(nèi)場測試記錄表
測試項目無人導(dǎo)航檢測一體機內(nèi)場測試(內(nèi)場導(dǎo)航信號模擬器)
測試時間2023-07-27~2023-08-09
測試地點北京云恒研究院信息中心
測試人員雷建安馬曉波李輝
陪試設(shè)備內(nèi)場導(dǎo)航信號模擬器、直流穩(wěn)壓電源、USB轉(zhuǎn)RS422接口轉(zhuǎn)換器、
導(dǎo)航一體機顯控軟件、串口調(diào)試軟件、導(dǎo)航校驗軟件等
傳感器RS422,波特率115200bps
1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位奇校驗,1位停止位
接口參數(shù)
模擬器-50dBm
發(fā)射電平
序號參數(shù)名稱模擬器設(shè)置值軟件顯示值
1MLS波道號500/
2MLS方位值(°)3.753.75
3MLS仰角值(°)2.122.12
4DMEP波道號18X/
5DMEP距離值(m)50005090
6MLS識別碼字母MLCMLC
13
1MLS波道號530
2MLS方位值(°)0.000.01
3MLS仰角值(°)3.003.00
4DMEP波道號48X
5DMEP距離值(m)30003056
6MLS識別碼字母MFCMFC
1MLS波道號560/
2MLS方位值(°)1.501.51
3MLS仰角值(°)2.502.49
4DMEP波道號27Y/
5DMEP距離值(m)30003043
6MLS識別碼字母MABMAB
1MLS波道號600/
2MLS方位值(°)0.500.50
3MLS仰角值(°)3.503.51
4DMEP波道號47Y/
5DMEP距離值(m)1000010150
6MLS識別碼字母MLCMLC
1MLS波道號640/
2MLS方位值(°)-1.50-1.51
3MLS仰角值(°)4.004.00
4DMEP波道號90Y/
14
5DMEP距離值(m)1000010160
6MLS識別碼字母MLCMLC
1MLS波道號670/
2MLS方位值(°)0.000.01
3MLS仰角值(°)3.003.00
4DMEP波道號105Y/
5DMEP距離值(m)60006062
6MLS識別碼字母MLCMLC
1MLS波道號699/
2MLS方位值(°)0.000.01
3MLS仰角值(°)3.003.00
4DMEP波道號119Z/
5DMEP距離值(m)60006045
6MLS識別碼字母MLCMLC
?使用外場模擬器測試
使用外場模擬器(多模導(dǎo)航綜合模擬器)測試時,設(shè)備連接關(guān)系如圖2所
示。
15
圖2無人導(dǎo)航檢測一體機內(nèi)場測試設(shè)備連接關(guān)系
無人導(dǎo)航檢測一體機使用外場多模導(dǎo)航綜合模擬器測試記錄見下表。
無人導(dǎo)航檢測一體機內(nèi)場測試記錄表
測試項目無人導(dǎo)航檢測一體機內(nèi)場測試(外場多模導(dǎo)航綜合模擬器)
測試時間2023-07-27~2023-08-09
測試地點北京云恒研究院信息中心
測試人員雷建安馬曉波李輝
陪試設(shè)備多模導(dǎo)航綜合模擬器、直流穩(wěn)壓電源、USB轉(zhuǎn)RS422接口轉(zhuǎn)換器、
導(dǎo)航一體機顯控軟件、串口調(diào)試軟件、導(dǎo)航校驗軟件等
傳感器RS422,波特率115200bps
1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位奇校驗,1位停止位
接口參數(shù)
模擬器0dBm
發(fā)射電平
序號參數(shù)名稱模擬器設(shè)置值軟件顯示值
1MLS波道號500/
2MLS方位值(°)3.753.76
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3MLS仰角值(°)2.122.14
4DMEP波道號18X/
5DMEP距離值(m)50005100
6MLS識別碼字母MLCMLC
1MLS波道號530/
2MLS方位值(°)0.000.02
3MLS仰角值(°)3.003.01
4DMEP波道號48X/
5DMEP距離值(m)30003085
6MLS識別碼字母MFCMFC
1MLS波道號560/
2MLS方位值(°)1.501.48
3MLS仰角值(°)2.502.51
4DMEP波道號27Y/
5DMEP距離值(m)30003055
6MLS識別碼字母MABMAB
1MLS波道號600/
2MLS方位值(°)0.500.51
3MLS仰角值(°)3.503.52
4DMEP波道號47Y/
5DMEP距離值(m)1000010190
6MLS識別碼字母MLCMLC
17
1MLS波道號640/
2MLS方位值(°)-1.50-1.50
3MLS仰角值(°)4.004.02
4DMEP波道號90Y/
5DMEP距離值(m)1000010190
6MLS識別碼字母MLCMLC
1MLS波道號670/
2MLS方位值(°)0.000.01
3MLS仰角值(°)3.003.02
4DMEP波道號105Y/
5DMEP距離值(m)60006050
6MLS識別碼字母MLCMLC
1MLS波道號699/
2MLS方位值(°)0.000.01
3MLS仰角值(°)3.003.01
4DMEP波道號119Z/
5DMEP距離值(m)60006066
6MLS識別碼字母MLCMLC
(2)外場飛行試驗測試
北京云恒科技研究院有限公司在完成無人導(dǎo)航檢測一體機的內(nèi)場測試后,
2023年11月19日~25日,將該設(shè)備搭載在某型無人機上,在軍方的大力支持
和配合下,在北部某機場進行了多型地面導(dǎo)航臺站的外場測試(飛行校驗試驗),
18
根據(jù)飛行校驗數(shù)據(jù),對機場微波著陸系統(tǒng)進行飛行校驗評估,其評估結(jié)果表明無
人導(dǎo)航檢測一體機的技術(shù)指標符合設(shè)計指標要求,無人導(dǎo)航校驗機基本具備飛
行校驗評估能力。
外場飛行試驗時,無人導(dǎo)航校驗機系統(tǒng)組成如圖3所示。
圖3無人導(dǎo)航檢測一體機外場飛行試驗設(shè)備連接關(guān)系
無人導(dǎo)航校驗機在北部某機場對微波著陸系統(tǒng)進行微波角精度與距離精度
科目飛行校驗時,飛行航路如圖4所示。
19
圖4微波角精度與距離精度科目飛行航路
無人導(dǎo)航校驗機在北部某機場對微波著陸系統(tǒng)進行微波角精度與距離精度
科目飛行校驗時,微波角精度與距離精度科目飛行校驗評估結(jié)果如圖5所示。
圖5微波角精度與距離精度科目飛行校驗評估結(jié)果
20
無人導(dǎo)航校驗機在北部某機場對微波著陸系統(tǒng)進行水平覆蓋科目飛行校驗
時,飛行航路如圖6所示。
圖6微波水平覆蓋科目飛行航路
無人導(dǎo)航校驗機在北部某機場對微波著陸系統(tǒng)進行微波水平覆蓋科目飛行
校驗時,微波水平覆蓋科目飛行校驗評估結(jié)果如圖7所示。
21
圖7微波水平覆蓋科目飛行校驗評估結(jié)果
無人導(dǎo)航校驗機在北部某機場對微波著陸系統(tǒng)進行垂直覆蓋科目飛行校驗
時,飛行航路如圖8所示。
圖8微波垂直覆蓋科目飛行航路
22
無人導(dǎo)航校驗機在北部某機場對微波著陸系統(tǒng)進行微波垂直覆蓋科目飛行
校驗時,微波垂直覆蓋科目飛行校驗評估結(jié)果如圖9所示。
圖9微波垂直覆蓋科目飛行校驗評估結(jié)果
2預(yù)期社會和經(jīng)濟效益
與有人導(dǎo)航校驗相比,無人導(dǎo)航校驗有明顯的社會和經(jīng)濟效益:
(1)載機平臺成本低
一架中型垂直起降復(fù)合翼無人機的成本遠遠低于一架有人機的成本。
(2)運行費用低
有人導(dǎo)航校驗機在執(zhí)行機場導(dǎo)航臺的飛行任務(wù)時,需要轉(zhuǎn)場,距離較遠時,
需要多次轉(zhuǎn)場,其一次起降的運行費用,包括飛行保障、油料消耗、飛行機組、
空勤和地勤人員的配備等,其運行費用遠遠大于無人導(dǎo)航校驗機的運行費用。
(3)維護成本低
無人機在使用過程中,日常維護需求小,發(fā)動機的維護保養(yǎng)費用也不高。
23
(4)適合一些特殊場合應(yīng)用
由于無人導(dǎo)航校驗機運輸方便,可快速部署,特別適合于一些特殊場合的應(yīng)
用,如應(yīng)急校驗、臨時機場的校驗、遠洋艦船導(dǎo)航臺的校驗,這些場合往往不適
合使用有人導(dǎo)航校驗機進行飛行校驗。
無人機載導(dǎo)航檢測一體機在無人導(dǎo)航校驗領(lǐng)域的應(yīng)用,將產(chǎn)生較大的社會
和經(jīng)濟效益。
四、與國際、國外同類標準技術(shù)內(nèi)容的對比情況,或者與測試的國外
樣品、樣機的有關(guān)數(shù)據(jù)對比情況
1與國際、國外同類標準技術(shù)內(nèi)容的對比情況
?國內(nèi)標準
近年來無人機技術(shù)的快速發(fā)展,為基于無人機的導(dǎo)航校驗技術(shù)提供了良好
的支撐條件,但由于當前無人機技術(shù)在續(xù)航和載重指標上的不可兩全,將基于有
人機的導(dǎo)航檢測業(yè)務(wù)遷移至無人機平臺至少需要兩方面的工作。一是空地數(shù)據(jù)
鏈的使用,將決策平臺從空中移到地面,需要穩(wěn)健可靠的空地數(shù)據(jù)聯(lián)及異常處理
機制;二是各個機載導(dǎo)航檢測設(shè)備的小型化和輕量化。目前業(yè)界還在進行工程研
究,沒有發(fā)現(xiàn)關(guān)于針對無人平臺的機載檢測設(shè)備相關(guān)技術(shù)要求。因此,本標準基
于北京云恒科技研究院有限公司在該領(lǐng)域的技術(shù)和實踐積累,對導(dǎo)航檢測設(shè)備
中的導(dǎo)航一體機(小型化設(shè)備)相關(guān)技術(shù)要求進行規(guī)范。
當前基于有人機的導(dǎo)航檢測標準主要有以下:
(1)《微波著陸系統(tǒng)性能要求和測試方法》(GJB2275-1995)規(guī)定微波著
陸系統(tǒng)的性能要求和測試方法。這個標準主要適用于需要進行無線電通信的著
陸系統(tǒng),以確保其性能達到規(guī)定的標準。目的是確保微波著陸系統(tǒng)能夠正常、可
24
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