Дослідження операцій прогнозуючого контролю засобів зв’язку, навігації та спостереження

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.75.18015

Ключові слова:

система експлуатації, прогнозуючий контроль, достовірність, засоби зв’язку, навігації та спостереження

Анотація

Засоби зв’язку, навігації та спостереження відіграють значну роль у процесі забезпеченні безпеки польотів цивільної авіації. Для підтримки надійності та ефективності використання цих засобів за призначенням застосовують системи експлуатації. Система експлуатації містить у своєму складі власне засоби зв’язку, навігації та спостереження, виконавців, документації, ресурсне забезпечення. Основними функціями системи експлуатації є: організація, координація, контроль технічної експлуатації об’єктів і засобів зв’язку, навігації та спостереження; проведення організаційно-технічних заходів щодо модернізації, підтримки експлуатаційної готовності й продовженню терміну служби цих засобів; планування, організація, координація й контроль робіт із сертифікації служб і об’єктів авіаційних засобів; планування, координація й контроль за проведенням льотних перевірок засобів; удосконалення й впровадження нових методів організації роботи, у тому числі на основі використання сучасних інформаційних технологій. Важливим процесом експлуатації є прогнозування технічного стану. У результаті прогнозування технічного стану засобів зв’язку, навігації та спостереження здійснюється оцінка значення сукупності визначальних параметрів. Практичне застосування алгоритмів прогнозуючого контролю  передбачає зменшення похибок прийняття рішень про стан об‘єкта за наявністю апріорної невизначеності. Кількісною мірою об’єктивності прийнятих у результаті прогнозування рішень є достовірність прогнозуючого контролю. Достовірність загалом характеризує ступінь довіри до прийнятих у результаті прогнозування рішень. Від достовірності контролю залежить не тільки об’єктивність власне прогнозування, але й ефективність функціонування систем експлуатації засобів зв’язку, навігації та спостереження. Ця стаття присвячена дослідженню питань щодо особливостей застосування прогнозуючого контролю та оцінки достовірності прийняття рішень у результаті прогнозування. При цьому наведені математичні співвідношення, що характеризують процес класифікації технічного стану під час прогнозування та подальшої оцінки достовірності прийняття рішень. Результати дослідження можуть бути використані під час розробки та модернізації систем експлуатації засобів зв’язку, навігації та спостереження.

Посилання

Зуєв О.В. Ситуативний аналіз прийняття рішень та реалізації керуючих впливів в процесах технічного обслуговування радіотехнічних систем. Вісник Державного ун-ту інформаційно-комунікаційних технологій. 2009. Т. 7. № 2. С. 183–187.

Zuiev O.V. Questions of Communication, Navigation and Surveillance Modern Means Exploitation Systems Improvement. Proceedings of the IEEE First International Scientific-Practical Conference on Infocommunications Science and Technology. P.99–101.

Zuiev O.V. Questions of Communication, Navigation and Surveillance Systems Adaptive Operation. Proceedings of the IEEE Second International Scientific-Practical Conference on Infocommunications Science and Technology. P.99–103.

Zuiev O.V., Demydko V.G., Gerasymenko T.S. Analysis of Control Procecces Influence on UAV Equipment Classification Veracity. Proceedings of the IEEE International Conference on Actual Problems of UAV Development. P.102–105.

Solomentsev O., Zaliskyi M., Zuiev O. Estimation of quality parameters in the radio flight support operational system. Aviation. 2016. Vol. 20, Iss. 3. P. 123–128.

Zuiev O.V. Problems of Radio Navigation Systems Adaptive Operation. Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control. P.193–198.

Zuiev O.V. Ground Radio Navigation Systems Maintenance Processes Improvement. Electronics and Control Systems. № 4(50). 2016. P.78–83.

Zuiev O.V. Instrument Landing Systems’ Control Processes Investigation. Proceedings of Signal Processing Symposium 2017 (SPS 2017). P.1–4.

Zuiev O, Solomentsev O., Zaliskyi M. Intelligence-Based Operation of Aviation Radioelectronic Equipment. Handbook of Research on Artificial Intelligence Applications in the Aviation and Aerospace Industries: Chapter in the book, IGI Global, Pennsylvania, USA, 2020. P. 148–179.

Zuiev O., Solomentsev O., Petrova, Y. Multiple-choice Classification of Radio Navigation Systems Technical State. Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Advanced Computer Information Technologies. P. 246–249.

Rausand M. System Reliability Theory: Models, Statistical Methods and Applications. New York: Wiley, Inc., 2004. 458 p.

Nakagawa T. Maintenance theory of reliability. London: Springer-Verlag, 2005. 270 p.

Tartakovsky A., Nikiforov I., Basseville M. Sequential analysis. Hypothesis testing and changepoint detection. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2015. 580 p.

Ulansky V., Terentyeva I. Availability assessment of a telecommunications system with permanent and intermittent faults. Proceedings of 2017 IEEE Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). P. 908–911.

Dhillon B.S. Maintainability, Maintenance, and Reliability for Engineers. New York, Taylor & Francis Group, 2006, 214 p.

Smith D.J. Reliability, Maintainability and Risk. Practical Methods for Engineers. 10th edition, London, Elsevier, 2021, 516 p.

Stark J. Product Lifecycle Management, Volume 1: 21st Century Paradigm for Product Realisation. Third Edition. London, Springer, 2019, 1032 p.

Jardine A. K. S., Tsang A. H. C. Maintenance, Replacement, and Reliability: Theory and Applications. Second Edition. Boca Raton: CRC Press, 2017,364 p.

Ren H., Chen X., Chen Y. Reliability Based Aircraft Maintenance Optimization and Applications. Academic Press, 2017, 260 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-01

Номер

Розділ

Статті