Введение

Процедурный контроль – это способ организации обслуживания воздушного движения без использования радиолокации. Он применяется в регионах мира, в особенности в малонаселённых наземных районах и над океанами, где радиолокационное покрытие либо непомерно дорого, либо технически невозможно. Также он может использоваться в аэропортах с очень низкой интенсивностью движения, или в других аэропортах в ночное время, когда объём трафика может не требовать постоянного дежурства радиолокационных диспетчеров, или как резервная система в случае отказа радиолокационного оборудования.

Разделение

В управлении воздушным движением риск столкновения воздушных судов обеспечивается за счет применения правил разделения. Эти правила требуют, чтобы воздушные суда были разделены минимальным вертикальным расстоянием, а если вертикальное разделение невозможно, то минимальным горизонтальным расстоянием, определяемым различными методами. Один из методов определения горизонтального разделения заключается в наблюдении контроллером за радиолокационными сигналами воздушных судов, чтобы убедиться, что они находятся на достаточном минимальном горизонтальном расстоянии друг от друга. Это суть радиолокационного управления, и, вероятно, именно эта форма управления воздушным движением наиболее известна широкой публике. Однако в прошлом радиолокация не была широко распространена, и в некоторых регионах мира она до сих пор не распространена из-за стоимости или технической целесообразности. Процедурное управление – это форма управления воздушным движением, которая может быть предоставлена воздушным судам в районах, где отсутствует радиолокация, путем обеспечения горизонтального разделения на основе времени, географии заданных маршрутов или докладов об определении местоположения воздушного судна, основанных на наземных средствах навигации, для воздушных судов, которые не разделены по высоте.

Техника

Основное правило процедурного контроля заключается в том, что каждому воздушному судну выдается разрешение на заранее определенный маршрут (воздушную трассу), и ни одно воздушное судно, летящее по одному и тому же маршруту или пересекающимся маршрутам на одном эшелоне, не должно находиться в пределах 10 минут летного времени от другого (или иногда 15 минут, в зависимости от точности доступных радионавигационных средств). При использовании процедурного контроля диспетчер должен поддерживать в уме представление о местоположении воздушных судов на основе ленты прогресса полета каждого воздушного судна, которая содержит его маршрут, высоту и расчетное время прохождения контрольных точек. Эта информация сопоставляется со всеми другими воздушными судами в секторе для выявления возможных конфликтов. В случае возникновения конфликта диспетчер выдает указание об изменении высоты, скорости или маршрута, которое обеспечивает разделение конфликтующих воздушных судов друг от друга, сохраняя при этом их разделение от всех остальных. После разрешения всех конфликтов сектор считается "разделенным", и диспетчеру необходимо повторно проверять наличие конфликтов только при добавлении новых воздушных судов, изменении высоты каким-либо воздушным судном или при значительном отклонении фактического времени прохождения воздушным судном контрольной точки от расчетного. Существует два основных метода, используемых диспетчерами для организации лент прогресса полета с целью оптимального выявления конфликтов: группировка по высоте или группировка по точкам пересечения маршрутов (зона размещения на стойке). Группировка по высоте – самый простой и распространенный метод, особенно когда большинство воздушных судов в секторе поддерживают крейсерскую высоту, например, в трансокеанских секторах. Лента каждого воздушного судна размещается в "отсеке" (обозначенном разделе стойки для лент) в зависимости от его высоты. Поскольку воздушные суда, летящие на разных высотах, не могут конфликтовать независимо от маршрута и расчетного времени, их не требуется сравнивать друг с другом. Дополнительной оценке подлежат только воздушные суда на одном эшелоне (т.е. в одном отсеке). Если воздушному судну необходимо перейти на новый эшелон (изменить крейсерскую высоту, снижаться или набирать высоту до/из аэропорта), его необходимо проверить только относительно других воздушных судов в отсеках между текущей и целевой высотой. Метод зоны размещения на стойке более удобен, когда наблюдается большое количество изменений высоты из-за многочисленных вылетов и посадок в секторе. В настоящее время этот метод используется реже, поскольку большинство аэропортов мира с достаточно интенсивным трафиком располагают радиолокационным покрытием зоны набора высоты и захода на посадку и нуждаются в процедурном контроле только для точек между ними (в этом случае группировка по высоте, вероятно, более эффективна). Тем не менее, метод зоны размещения на стойке был основным методом, используемым в маршрутной системе США до 1960-х годов, когда маршрутные радиолокаторы стали более распространенными. Этот метод развился из аналогичных техник, используемых в железнодорожной диспетчерской службе. Он упрощает выявление конфликтов, поскольку воздушные суда на разных маршрутах могут конфликтовать только в точках пересечения маршрутов или с воздушными судами, летящими по тому же маршруту. Каждая точка пересечения ("зона размещения на стойке") в секторе становится отдельным отсеком на стойке для лент, и для каждого воздушного судна печатается несколько лент, по одной на каждый отсек. Затем диспетчер сортирует ленты в каждом отсеке по расчетному времени прохождения воздушным судном этой точки. Только воздушные суда, расчетное время прохождения которых отличается не более чем на 10 минут, рассматриваются как потенциальные конфликты, после чего сравниваются высоты для определения наличия реального конфликта. Однако воздушные суда, летящие по одному и тому же маршруту (в любом направлении), должны проверяться на наличие конфликта независимо от времени прохождения точки пересечения. При выдаче новых указаний по высоте все ленты для этого воздушного судна должны быть обновлены соответствующими данными, и разделение должно быть повторно проверено для всех точек пересечения, через которые оно проходит. Этот метод более трудоемкий, чем метод группировки по высоте, где требуется только одна лента, но он позволяет легче выявлять и исключать потенциальные конфликты между несколькими воздушными судами, набирающими и снижающими высоту, поскольку все точки пересечения и расчетное время прохождения предварительно рассчитаны и четко отображены. При использовании метода группировки по высоте, если два воздушных судна определены как конфликтующие на основе высоты, диспетчер должен вручную определить точки пересечения и расчетное время прохождения для дальнейшего подтверждения или исключения конфликта.

Процедурные подходы

Каждая взлетно-посадочная полоса, используемая воздушными судами, выполняющими полеты по приборным правилам (ППП), обычно имеет определенную и опубликованную процедуру захода на посадку. Как правило, это включает в себя полет воздушного судна над фиксированной точкой (средством навигации или "маяком") на аэродроме или вблизи него (где воздушное судно может занять круг, если это необходимо), уход от аэродрома по заданной траектории с одновременным снижением (выполнение "маяк в сторону"), а затем, в определенный момент (например, в десяти милях) от аэродрома – разворот обратно к аэродрому, выравнивание с направлением взлетно-посадочной полосы для выполнения захода на посадку (выход на "установленную входящую траекторию" или просто "установленную"). При процедурном управлении заходами на посадку разделение обеспечивается путем допуска к заходу на посадку только одного воздушного судна в любой момент времени; следующее воздушное судно должно либо находиться в визуальном контакте с диспетчерской вышкой аэродрома, либо доложить о посадке, прежде чем следующему воздушному судну будет разрешено покинуть круг и начать заход на посадку. В аэропортах, оснащенных радиолокационным оборудованием, процедурные заходы на посадку обычно используются только в случае отказа радиосвязи воздушного судна или в учебных целях. В аэропортах, не оборудованных радиолокацией, или при ее недоступности, это единственный способ выполнения захода на посадку воздушными судами, выполняющими полеты по ППП. В некоторых аэропортах без радиолокационного контроля процедурный заход на посадку может быть объединен с управлением аэродромом, обеспечивая тем самым диспетчерское обслуживание всех воздушных судов в аэропорту и всех входящих и выходящих рейсов в пределах его терминальной зоны воздушного пространства. Поскольку большинство воздушных судов прибывают и/или вылетают в одно и то же место (то есть на взлетно-посадочную полосу аэродрома) в пределах этого воздушного пространства, процедурные диспетчеры используют различные стандарты разделения для обеспечения безопасного и эффективного потока воздушного движения в аэропорт и/или из аэропорта. Одним из часто используемых стандартов разделения в таких местах является разделение по траектории, которое предусматривает, что два воздушных судна, летящих по разным траекториям к/от средства навигации, должны быть разнесены друг от друга при условии, что по крайней мере одно из них находится на минимальном расстоянии от средства навигации. Требуемое расстояние зависит от разницы между траекториями. Например, двум воздушным судам, летящим по траекториям, расходящимся на 60°, не требуется большое расстояние от средства навигации, чтобы избежать сближения, в отличие от двух воздушных судов, траектории которых расходятся на 13°.

Пропускная способность воздушного пространства

На маршруте реактивные самолеты обычно летят со скоростью около 8 морских миль в минуту: следовательно, разделение во времени полета на 10–15 минут при использовании процедурного управления соответствует примерно расстоянию между самолетами на одной высоте. Стандартное боковое разделение при полете по приборам с использованием радиолокации составляет всего 5 морских миль. Аналогично, типичный процедурный заход на посадку может позволить одному самолету приземляться каждые 5–10 минут, в то время как с использованием радиолокации можно обеспечить посадку каждые 90 секунд. Обеспечение радиолокационного управления воздушным движением значительно увеличивает пропускную способность воздушного пространства.