沈爾斌
摘要:ADS-B系統(tǒng)和雷達系統(tǒng)的融合對空管系統(tǒng)性能提升具有重要意義,本文主要針對雷達系統(tǒng)和ADS-B系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理中心目標融合進行研究。首先解析ADS-B數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)和相關新技術(shù),然后分析其和雷達系統(tǒng)融合的具體實時方式,最終解析ADS-B系統(tǒng)和雷達系統(tǒng)融合平臺的構(gòu)建。
關鍵詞:ADS-B;數(shù)據(jù)處理;雷達系統(tǒng);融合
ADS-B(Autornatic DependentSurveillance-Broadcast,廣播式自動相關監(jiān)視)實在航空行業(yè)發(fā)展中逐步發(fā)展起來的新技術(shù),不僅位置精度高,而且具有更新速率快、建設成本低的典型優(yōu)勢。我國航空發(fā)展建設中也不斷加快ADS-B工程建設,目前已經(jīng)有幾百套在用的ADS-B地面站,尤其是其再中西部地區(qū)的應用,很好彌補了傳統(tǒng)雷達覆蓋范圍不足的問題和缺陷。同時,ADS-B系統(tǒng)的應用也進一步體色灰姑娘理論東部地區(qū)冗余設備的利用率。ADS-B在空管系統(tǒng)中的應用及和目前空管系統(tǒng)的融合成為其發(fā)展的瓶頸之一,要想進一步提升ADS-B系統(tǒng)的應用,充分發(fā)揮其應用性能,必須要加強ADS-B數(shù)據(jù)處理中心目標融合能力。
1. ADS-B
1.1 ADS-B簡述
ADS-B(Autornatic DependentSurveillance-Broadcast,廣播式自動相關監(jiān)視)應用中充分借助載體設施,和地面設備以及其他ADS-B載體相互協(xié)同,在自動化系統(tǒng)、信息技術(shù)的協(xié)同下實現(xiàn)新的收集、傳送、獲取等相關工作。通過ADS-B系統(tǒng)能夠獲得飛行器位置、飛行軌跡、飛行速度以及飛行高度等大量相關信息,完成信息之后以電文的形式實現(xiàn)信息的傳遞,完成飛行器、管控系統(tǒng)等相關設備及系統(tǒng)之間的信息交流,以此實現(xiàn)對飛行器的實時管控。ADS-B系統(tǒng)的應用有效提高了管控效率,同時提升了飛行器的安全性,減少了事故發(fā)生率。ADS-B技術(shù)源于ADS系統(tǒng),在實現(xiàn)傳統(tǒng)越洋飛行器實時衛(wèi)星監(jiān)控的基礎上,有效改善了雷達設備監(jiān)管區(qū)域局限性,因其在航空領域的優(yōu)勢該技術(shù)得到迅速發(fā)展,并且應用范圍逐步增加,ADS-B應用優(yōu)勢和功效也逐步凸顯。
1.2 ADS-B運行原理
為實現(xiàn)ADS-B系統(tǒng)中通信功能和監(jiān)視功能的協(xié)同并存,需要從三個方面著手ADS-B建設,首先是完善信息源頭建設,其次是優(yōu)化信息傳遞通道,最后是提升信息設備功能。簡言之即通過ADS-B系統(tǒng)實現(xiàn)對源頭航行器信息的采集,然后通過信息傳遞通道進行獲取到信息的有效、實時傳遞,最后在空管系統(tǒng)等相應設備中完成信息的接收和處理。在信息源頭信息的獲取中要保證信息勘察收集的全面性、完整性,包括飛行器本身位置信息以及環(huán)境、飛行員等相關附加信息。完成信息收集之后進入信息傳輸環(huán)節(jié),ADS-B主要進行信息的發(fā)送和接受,發(fā)送作為ADS-B中的顯著功能,有效實現(xiàn)了傳輸信息設備和需求信息、依附載體之間的高效關聯(lián)。一般ADS-B系統(tǒng)中采用大范圍的傳輸通道,高效傳輸通道和傳輸網(wǎng)絡有效規(guī)避了信息延遲問題,也規(guī)避了傳統(tǒng)系統(tǒng)中信息遺漏問題,實現(xiàn)航空和空管系統(tǒng)中信息的高效傳輸。得到傳輸?shù)男畔?shù)據(jù)之后系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行篩選和識別,并且將最終識別的有效信息在顯示器中進行直觀顯示,將飛行器、飛行員以及環(huán)境信息直觀顯示在雷達系統(tǒng)中。ADS-B系統(tǒng)在空管系統(tǒng)中的應用將相關空中設備、工作人員以及管理人員信息進行有效關聯(lián),保證飛行器實時信息、狀態(tài)的高效獲取,同時有利于下一步工作的安排和部署。
2. ADS-B數(shù)據(jù)處理中心目標融合處理方法
2.1 建設融合模型
為保證雷達和ADS-B系統(tǒng)的有機結(jié)合需要提前進行方案設計,提出設計方案之后利用模型對方案進行一一驗證。模型構(gòu)建中必須保證其真實性和有效性,通過模型的評估確定具有最佳融合效果的方案。
在傳統(tǒng)多雷達空管系統(tǒng)的基礎上引入ADS-B系統(tǒng),并且實現(xiàn)兩者之間的高效聯(lián)合和相融,構(gòu)建習性你的模型和體系,能夠進一步提升空管系統(tǒng)性能,同時還能夠進一步提升空管系統(tǒng)的空中監(jiān)測能力、應急處理能力。以某航空機構(gòu)為例,在引入ADS-B系統(tǒng)之后,和三個雷達系統(tǒng)進行協(xié)同融合輔助空管系統(tǒng)運行,實現(xiàn)了對特定區(qū)域所有數(shù)據(jù)的有效獲取。并且空管系統(tǒng)能夠?qū)⑦@些數(shù)據(jù)進行完整整合,實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的分析和校準,其效果顯著優(yōu)于傳統(tǒng)一個信息收納系統(tǒng)的效果。通過對所有數(shù)據(jù)的識別、校準和驗證之后,保證了最終信息的真實性、有效性。
2.2 數(shù)據(jù)上的融合方式
2.2.1 分布式融合雷達系統(tǒng)應用情況
數(shù)據(jù)融合系統(tǒng)主要包括分布式、集中式以及混合式三種類型,其中在ADS和空管系統(tǒng)數(shù)據(jù)融合中應用效果較好的是分布式,能夠滿足空管系統(tǒng)實際需求。分布式數(shù)據(jù)融合系統(tǒng)基于現(xiàn)有設備的基礎上進行工作部署,在原有雷達空監(jiān)系統(tǒng)的基礎上引入ADS-B系統(tǒng)信息員,從而有效推進空管系統(tǒng)的合理推進,有效規(guī)避了中間斷層問題。為保證雷達系統(tǒng)和ADS-B系統(tǒng)的有效融合,需要對兩大系統(tǒng)獲取的信息進行全面整合和識別校驗,對于錯誤信息等進行剔除,保證獲取信息的有效性和真實性,在整合基礎上最終獲得航跡數(shù)據(jù)。在雷達系統(tǒng)和ADS-B系統(tǒng)中數(shù)據(jù)融合處理的時候,必須及時進行數(shù)據(jù)更新,完成坐標變化,以規(guī)避不準確信息的出現(xiàn)頻率。同時,要加強獲取信息和數(shù)據(jù)的實時關聯(lián),保證雷達和空管系統(tǒng)始終處于良好的融合關聯(lián)狀態(tài)。
2.2.2 前端雷達數(shù)據(jù)處理方式
空管系統(tǒng)中涉及大量的信息,一般這些信息十分復雜,在雷達和ADS-B融合之后這些數(shù)據(jù)也進入數(shù)據(jù)庫。但這些數(shù)據(jù)獲取以及來源具有巨大差異,因此數(shù)據(jù)格式和類型也不同。甚至很多數(shù)據(jù)來源于傳統(tǒng)數(shù)據(jù),存在很多信息錯誤問題。對于這些數(shù)據(jù)問題,需要進行調(diào)節(jié)及優(yōu)化,在數(shù)據(jù)整理的基礎上進行校驗和調(diào)整,剔除無效措施,同時將有效信息進行整合統(tǒng)一處理。
2.2.3 單個雷達和 ADS-B 數(shù)據(jù)融合處理方式
ADS-B系統(tǒng)和雷達系統(tǒng)數(shù)據(jù)融合處理之前,需要保證信息數(shù)據(jù)格式的統(tǒng)一和正確,基于此才能進一步提升目標融合數(shù)據(jù)處理的時效性。保證數(shù)據(jù)準確性的基礎上進行數(shù)據(jù)歸類,然后按照不同數(shù)據(jù)歸類展示。在單個雷達和ADS-B數(shù)據(jù)融合處理的時候,不僅要實現(xiàn)數(shù)據(jù)分類,對于不同格式的數(shù)據(jù)融合還需要進行類型轉(zhuǎn)換分析。
2.2.4 多雷達和 ADS-B 數(shù)據(jù)融合處理方式
多雷達系統(tǒng)和ADS-B系統(tǒng)之間的融合需要充分考慮不同雷達之間的差異,需要選取統(tǒng)一的地理位置作為參考點,得到統(tǒng)一的飛行器運行參數(shù)。在單雷達和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的基礎上能夠得到統(tǒng)一格式的數(shù)據(jù)信息,基于這些信息最終構(gòu)建融合系統(tǒng)結(jié)構(gòu)模型,以此進行跟蹤處理工作、航跡處理工作,實現(xiàn)目標數(shù)據(jù)的有效合并、整合分析。
3. ADS-B數(shù)據(jù)處理中心目標融合平臺研制
3.1 ?ADS-B 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測方案
ADS-B數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測和其作用機理相互配合,即需要結(jié)合數(shù)據(jù)預處理軟件模塊、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測模塊以及監(jiān)控終端模塊來實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的分析和質(zhì)量監(jiān)測。ADS-B數(shù)據(jù)接入之后在系統(tǒng)中進行數(shù)據(jù)分析,本文提出的ADS-B數(shù)據(jù)處理中心目標融合平臺中的數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測綜合利用了航跡野值監(jiān)測、導航完整性監(jiān)測、CRC監(jiān)測以及數(shù)據(jù)必備項監(jiān)測等方法,最終保證ADS-B數(shù)據(jù)質(zhì)量的實時監(jiān)測、評估,對于異常數(shù)據(jù)、錯誤數(shù)據(jù)等進行識別并給出異常告警。同時在該軟件模塊中還引入站點管理功能,以實現(xiàn)對較差質(zhì)量站點的有效屏蔽。
3.2ADS-B 雷達數(shù)據(jù)融合方案
本文提出的ADS-B雷達數(shù)據(jù)處理中心融合方案如圖2所示,通過圖中能夠看出在該數(shù)據(jù)處理中心中引入了并行化處理技術(shù),首先獲取并接入雷達數(shù)據(jù)和ADS-B數(shù)據(jù),然后進行數(shù)據(jù)整合、格式轉(zhuǎn)換、坐標轉(zhuǎn)換等預處理以獲得統(tǒng)一格式的數(shù)據(jù)和信息。在本方案中還引入了不同站點的數(shù)據(jù)源質(zhì)量分析技術(shù)進行數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)測和分析,結(jié)合數(shù)據(jù)源權(quán)重因子實時數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)的回權(quán)融合處理。基于此基礎上分別在顯示終端中將雷達原始數(shù)據(jù)、ADS-B數(shù)以及融合后數(shù)據(jù)實時顯示輸出。顯示端的相關設備本方案采用GIS地理系統(tǒng)平臺,基于此信息平臺進行航跡情報信息和地理信息資料的顯示與加載。
3.3ADS-B 數(shù)據(jù)解析
航空器及飛行器運行中會不斷將各種信息、環(huán)境信息以及附加信息等所有的數(shù)據(jù)和信息傳遞回中控系統(tǒng)以及地面設施。在地面設施以及中控系統(tǒng)得到這些信息和數(shù)據(jù)之后,會對數(shù)據(jù)進行整合和統(tǒng)一最終實現(xiàn)對航空器及飛行器的監(jiān)控。目前雷達系統(tǒng)以及ADS-B系統(tǒng)中數(shù)據(jù)傳輸標準主要是基于DF17(空中數(shù)據(jù)傳輸標準)和ASTERIX CAT021(地面網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸標準)進行的。因此,在數(shù)據(jù)解析過程中,需要結(jié)合綜合這兩種模式開展。
4結(jié)論
在《中國民用航空 ADS-B 實施規(guī)劃》中明確指出我國將在2025年之前實現(xiàn)對終端管制區(qū)域、高空航路航線以及運輸塔臺的全覆蓋、實時、可靠監(jiān)控。這樣就對雷達系統(tǒng)以及ADS-B系統(tǒng)的數(shù)據(jù)融合及處理提出了更高的要求,必須要借助新技術(shù)和新方法建立新一代的空管自動化系統(tǒng),當然在這其中也必須要引入ADS-B系統(tǒng)。完成這項工作,也必須要更多工作人員的努力和付出。
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