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飛行路徑計算機英文解釋翻譯、飛行路徑計算機的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【電】 flight-path computer

分詞翻譯:

飛行路徑的英語翻譯:

【電】 flight path

計算機的英語翻譯:

adding machine; calculating machine; calculator
【計】 brain unit; computer; computing machinery; computor; FONTAC; ILLIAC IV
【經】 calculating machine

專業解析

在航空電子系統中,"飛行路徑計算機"(英文:Flight Path Computer,縮寫FPC)是一個關鍵子系統,其核心功能是計算、優化和引導飛機沿預定或動态生成的航路飛行。它綜合處理導航、性能及飛行計劃數據,為自動駕駛儀或飛行指引儀提供精确的指令。

以下從漢英詞典角度并結合航空工程實踐解釋其詳細含義:

  1. 核心功能與計算内容

    • 航路計算與跟蹤: 根據輸入的飛行計劃(包含一系列航路點、高度、速度限制等),實時計算飛機應遵循的三維軌迹(經度、緯度、高度)。這包括計算轉彎半徑、爬升/下降剖面、過點時間預測等。其目标是确保飛機高效、安全地沿計劃路徑飛行。來源:國際民航組織(ICAO)文件Doc 8168《航空器運行》中關于飛行管理系統(FMS)功能的描述。
    • 性能優化計算: 結合飛機當前重量、性能模型(爬升率、巡航速度、燃油消耗率)、氣象條件(風向、風速、溫度)和空域限制,計算最優的飛行剖面(如成本指數優化航速、最佳巡航高度),以節省燃油或縮短飛行時間。來源:美國聯邦航空管理局(FAA)咨詢通告AC 20-130A《空中航行服務程式 - 飛行計劃》中關于性能管理的要求。
    • 四維軌迹預測: 不僅計算空間路徑,還預測飛機到達各航路點的精确時間(第四維),這對于空中交通流量管理(ATFM)和連續下降運行(CDO)等先進運行概念至關重要。來源:歐洲航空安全局(EASA)CS-25《大型飛機適航标準》附錄K中關于飛行管理系統性能的規定。
  2. 技術實現與輸入輸出

    • 輸入: 接收來自慣性導航系統(INS)、全球定位系統(GPS)、大氣數據計算機(ADC)、無線電導航設備(如VOR/DME)、飛行計劃數據庫、飛行員輸入以及來自飛機其他系統(如燃油系統)的數據。
    • 處理: 運行複雜的導航算法(如卡爾曼濾波進行數據融合)、性能模型計算和軌迹生成算法。
    • 輸出: 向自動駕駛儀/飛行指引儀發送橫向導航(LNAV)和垂直導航(VNAV)指令(如航向、俯仰角、油門指令);在駕駛艙顯示器(如導航顯示器ND、主飛行顯示器PFD)上顯示預測飛行路徑、航路點信息、性能參數等;為空中交通管制(ATC)數據鍊通信提供四維軌迹信息。來源:航空無線電技術委員會(RTCA)DO-178C《機載系統軟件適航考量》及DO-236B《最低航空系統性能标準:增強型飛行視景系統》中關于航迹計算精度的标準。
  3. 系統定位與應用

    • 飛行管理系統的核心: 飛行路徑計算機通常是現代飛行管理系統的核心處理單元。FMS則是一個更廣泛的系統,包含FPC、導航數據庫、性能數據庫、控制顯示單元(CDU)等組件。來源:《航空電子系統導論》(Avionics Navigation Systems)等航空工程專業教材。
    • 應用場景: 廣泛應用于現代民航客機、公務機及部分軍用飛機,支持從起飛、爬升、巡航、下降、進近直至着陸的全階段自動化導航和性能管理,是實現區域導航(RNAV)、所需導航性能(RNP)和基于性能的導航(PBN)的關鍵設備。來源:國際民航組織(ICAO)PBN手冊(Doc 9613)中關于導航規範實施的技術要求。

總結定義: 飛行路徑計算機(Flight Path Computer)是航空電子系統中的一種專用計算機,它通過綜合處理導航傳感器數據、飛機性能參數、飛行計劃信息和外部環境信息,實時計算并優化飛機在三維空間(及時間維度)的飛行軌迹,生成導航和性能指令以引導飛機沿預定或動态路徑安全、高效飛行。它是現代飛行管理系統(FMS)實現自動化導航與性能管理的核心組件。

網絡擴展解釋

“飛行路徑計算機”是航空領域中的專業術語,結合搜索結果可作如下解釋:

一、基本定義

指專門用于計算、規劃或優化飛行器(如飛機、無人機)空中航行路徑的計算機系統或設備。其核心功能是根據任務需求(起點、終點、高度等參數)和環境數據(地圖、障礙物等)生成最佳航線。

二、核心功能

  1. 路徑規劃
    結合三維地圖數據(如提到的三維地圖存儲功能)和航空導航數據庫,計算規避障礙物的航線,適用于無人機任務規劃和載人航空導航。

  2. 動态調整
    可實時處理風速、氣壓等變量,優化飛行軌迹。例如無人機編程中采用遺傳算法、貝塞爾曲線()實現路徑平滑。

三、技術組成

四、應用場景

主要用于無人機自動飛行(如的編程路徑控制)、航空器自動駕駛系統、航天器軌道計算等領域。

注:該設備不同于通用計算機,需符合航空電子設備的可靠性和實時性标準。如需具體技術參數,可參考專利文獻(如的CN2飛行路徑計算系統)。

分類

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