martes, 22 de junio de 2010

ADF Y VOR


Historia y teoría del ADF


La parte aérea de este sistema se denomina normalmente Buscador automático de dirección, o ADF por sus siglas en inglés, pero también se le conoce como Radiogoniómetro automático, pero ésa es sólo una parte de la historia. La parte terrestre es un sencillo transmisor de AM que utiliza frecuencias entre los 190 y los 1.790 kilohercios (kHz).
Probablemente sabrá que las frecuencias entre 540 y 1.710 kHz son las emisoras AM comerciales en las que escucha sus programas favoritos de noticias, debates o retransmisiones deportivas. La parte inferior, por debajo de 535 kHz, está reservada a las ayudas a la navegación, las denominadas radiobalizas no direccionales o NDB. Son "no direccionales" porque retransmiten la misma señal de igual forma en todas las direcciones, como las estaciones de radio comerciales. El ADF tiene que averiguar dónde está la baliza o la estación de radio.




Funcionamiento del receptor


Como es de esperar, el ADF se enciende con el interruptor OFF-VOL. Y, al igual que en el VOR y las radios de comunicación, puede ver las frecuencias activas y auxiliares.
Por cierto, la frecuencia auxiliar se sustituye por una función de sincronización si presiona el botón FLT/ET, que significa tiempo de vuelo y tiempo transcurrido (Flight Time/Elapsed Time). Para volver a la pantalla de la frecuencia auxiliar, hay que presionar el botón de doble dirección de la frecuencia del medio.
Entonces, obviamente, las frecuencias auxiliares activas se transfieren de la misma forma que en los equipos de navegación o comunicaciones. Tan sólo hay que presionar el botón de la flecha de doble dirección. Al igual que los sistemas de navegación o comunicaciones, las frecuencias del ADF se sintonizan con los mandos dobles de la derecha. Tire del pequeño mando hacia afuera para fijarlo en "1s" y empújelo hacia dentro para fijarlo en "10s". El mando de gran tamaño se fija en "100s".


Ésa es la solución "de andar por casa" de la navegación ADF. Si quiere ser más preciso, tendrá que proporcionarle a su señalador, ya sea el pasajero o el ADF, una manera más precisa de describir la dirección que "dirígete hacia allí".


VOR



VOR es un acrónimo para la frase en inglés: "VHF Omnidirectional Range", que en castellano significa Radiofaro Omnidireccional de VHF.
Se trata de una radioayuda a la navegación que utilizan las aeronaves para seguir en vuelo una ruta prestablecida. Generalmente se encuentra una estación terrestre VOR en cada aeropuerto. La antena VOR de la estación emite una señal de
radiofrecuencia VHF en todas direcciones, que es recibida por el equipo VOR de cualquier aeronave que se encuentre dentro del rango de alcance (máx. unos 320 km a hasta 37.500 pies de altura sobre la estación) y tenga sintonizada la frecuencia de dicha estación (que puede variar de 108.00 a 117.95 MHz modulada AM.


Principio de funcionamiento


La radiofrecuencia emitida por un VOR contiene o está modulada por tres señales. Una es la identificación de la estación en código Morse, que permite al piloto identificar la estación. Las otras dos son ondas senoidales de 30 Hz cuyas fases varían entre si. Se les llama señal de referencia y señal variable respectivamente. La referencia mantiene siempre su fase constante, mientras que la variable cambia su fase según la dirección en la que sea emitida. Dicha dirección se mide como un azimut, es decir, se divide en 360 grados alrededor de la antena VOR contando en sentido horario a partir del norte magnético terrestre, punto en el cual la señal de referencia y la variable tienen fase idéntica. De esta manera se puede visualizar una antena VOR como el punto desde el cual parten 360 líneas de dirección, a las que se les llama radiales.
El equipo VOR en la aeronave (avionics) recibe la señal VOR y demodula sus tres señales. Compara la señal de referencia con la variable y determina la diferencia de fase entre las dos. De esta manera puede conocerse en qué radial del VOR sintonizado se encuentra la aeronave con respecto al norte magnético terrestre.
Otra manera de verlo es que el radial obtenido por el equipo VOR de la aeronave, es el ángulo de desplazamiento entre el norte magnético y la aeronave, medido desde la antena de la estación terrestre VOR.


OPINION PERSONAL:

en la aviacion podemos observar que a medida que avanza el tiempo la evolucion en los sistemas de navegacion es mayor y mejor.

en el caso del adf y el vor podemos mirar que ambos son unos instrumentos para la radionavegacion.pero, uno es mas eficiente que el otro y por eso hay que tener encuenta que instrumento utilizar y en qu momento utilizarlo.

el adf es una radioayuda muy antigua que la usan los pilotos para sincronizar la estacion emisora ye sta es tan potente que puede sincrinonizar una emisora de tipo comercial. un dato bien antiguo indica que lom bombarderos alemanes durante la segunda guerra mundial, sintonizaban la BBC en sus ADFS para guiarse en sus incursiones hacia londres.

el VOR es una radioayuda mas precisa . esta es mas que todo utilizada para los vuelos IFR..esta suele ir acompañada de otra radioayuda llamada DME.generalmente se encuentra una estacion terrestre VOR en cada aeropuerto.

la antena VOR dela estacion emite una señal de radiofrecuencia VHF en todas las direcciones, que es recibida por el equipo VOR de cualquier aeronave que se encuentre dentro del alcance (max. 320 km hasta 37.500 fts de altura sobre la estacion) y tenga sintonizada la frecuencia de dicha estacion ( que puede variar de 108.00 a 117.95 MHz modulada en AM)







sábado, 20 de marzo de 2010


ALTURAS DE LAS AERONAVES


La altura de vuelo está determinada por la duración de su linea de crucero, viento en altura y del tipo de motor del avión.

Los equipados con turbofanes, que son la mayoría en la actualidad; vuelan a :

Para crucero de hasta 1/2 hora, 29.000 pies.

Para crucero de hasta 1 hora, 33.000 pies

Para crucero de hasta 3 horas,35.000 pies

Para vuelos de mas de 3 horas, los planes de vuelo se programan desde 35.000 hasta 41.000 pies dependiendo del viento a esos niveles.
El Concorde, para vuelo supersónico de travesía lo hacía entre 41 y 60.000 Ft.
El pie es la medida en altura de los vuelos y equivale a 0.345 metros.

¿a que altura vuela en promedio un avion comercial?


Un avión comercial vuela típicamente entre los 33.000 pies y los 40.000 pies (10.000 mts - 12.200 mts aprox), dependiendo del peso con el que despegue. Más que altura en aviación se mide la altitud con referencia al nivel medio del mar (es equivalente a la altura si volamos sobre el mar).

La idea es encontrar el óptimo entre volar lo más alto posible (mientras más alto, menos densidad del aire, menos resistencia y mayor velocidad) y aprovechar los mejores vientos; esto hace que se consuma menos combustible (del tipo jet A1, que es un combustible de alto octanaje). El otro buen motivo para volar alto es que se evitan la mayoría de los fenómenos meteorológicos (estos ocurren bajo la tropopausa) y el vuelo es más tranquilo, sin hacer tanto "slalom" entre las nubes, que quedan en su mayoría abajo.

A veces también ocurre que más alto hay más viento en contra, por lo que conviente un poco más bajo, pero en general se busca la mayor altitud.

Lo otro es que la altitud de vuelo se ve limitada por el peso del avión, y a medida que avanza el vuelo se puede ir subiendo, ya que se va "quemando" combustible. Por ejemplo en un vuelo de un Airbus 340 entre Madrid y Chile, al despegar se sube a unos 29.000 pies, con unos 100.000 kgs de combustible. Ya en la mitad del cruce del océano se sube sobre 31.000 pies, al entrar en brazil ya se puede subir sobre 35.000 pies y casi saliendo de Brazil ya se sube sobre 37.000 pies. Si no se esta muy pesado un par de horas antes de llegar se puede subir incluso más.

TIPOS DE AERONAVES


Existen dos tipos de aeronave:

Los aeróstatos, que son más livianos que el aire, fueron los primeros en ser desarrollados, ya que su principio de elevación los hacía mucho más asequibles al nivel científico y tecnológico de la época -el siglo XIX. Los aeróstatos se elevan de acuerdo con el principio de Arquímedes, y se caracterizan por contener un fluido gaseoso de menor densidad que el aire. En este grupo se encuentran los dirigibles y globos aerostáticos.

Los aerodinos son aeronaves más pesadas que el aire, y son las únicas capaces de generar sustentación. Dicho de otra manera: sólo una aeronave más pesada que el aire es capaz de generar sustentación -un aerodino.

La sustentación puede ser generada por alas fijas aeronaves de alas fijas o rotatorias aeronaves de alas rotatorias.

-Aerostato
-Globo
-aerostático
-Dirigible
-Aerodino


AERONAVE DE ALAS FIJAS

-Avión
-Planeador
-Ala delta
-Parapente
-Paramotor
-Ultraligero
-Cometa

Aeronave de alas giratorias:

-Helicóptero
-Autogiro
-Convertiplano
-Girodino
-Combinado
-Zeppelin
-Aerodeslizador
-Vehículo aéreo no tripulado

ESPACIOS AEREOS

-CONDICIONES METEREOLOGICAS

-REGLAS DE VUELO

-CIRCUITOS

Condiciones meteorológicas.-

Tenemos para efectos de vuelo dos condiciones a saber:

-VCM.............................Visual Metereological conditions

- IMC..............................Instrument metereological conditions

De acuerdo a esto, la OACI estableció dos regulaciones:

1-VFR..............Visual flight Rules (reglas de vuelo visuales)

2-IFR................Instrument flight Rules (reglas de vuelo por instrumentos).

Espacios aéreos (tienen control por radar).- Hay dos tipos de espacios aéreos, Espacio aéreo controlado, que permite vuelos por instrumentos o visual, se le presta información y no es controlado y Espacio aéreo Controlado que restringe a los vuelos por instrumentos y son controlados ósea se les presta control no importando las condiciones metereologicas.

En otros términos, son áreas de dimensiones definidas designadas alfabéticamente desde la letra A, hasta la letra G, dentro de los cuales pueden prestar servicios ATC (Control Trafico Aéreo), y servicio FIS (servicio de información de vuelo).

Ejemplo, en la categoría de espacio aérea tipo A, se permiten únicamente vuelos IFR y aeronaves de alta velocidad o rendimiento TMA (Area Control Terminal), no se permite vuelos de aeronaves pequeñas monomotores, solo bimotores en adelante.

En el tipo B, se permite el ingreso de todo tipo de aeronaves.

En el tipo F y G Unicamente visuales.

Espacio aéreo Atz (Zona de Transito de Aeródromo).- Es un espacio establecido al rededor de un aeródromo para operaciones visuales. Este se indica desde la superficie del terreno (pista), hasta un limite superior especificado en las cartas, el cual no debe ser inferior a 1.000 f t y puede extender a 1,500 F T, además tiene un radio que varia de 3 a 5 millas náuticas y será controlado por la dependencia TWR (Torre de Control), esta medida se toma a través del radio del ARP (Punto de referencia del Aeródromo ubicado en el centro de la pista).

Circuito de tránsito: es una trayectoria especificada dentro del ATZ, en forma de hipódromo al rededor de la pista, la cual debe ser seguida por las aeronaves en VFR antes de aterriza.

Todos los virajes dentro de un circuito de transito estándar se deben realizar por la izquierda, a no ser que se publique lo contrario o lo autorice la TWR.

La altura que debe mantener una aeronave dentro del circuito es de 1.000 f t excepto cuando se este efectuando maniobra para aterrizar.

Todo circuito de transito tiene tres faces a saber:

-TRAMO A FAVOR DEL VIENTO: es aquella parte de la aproximación visual la cual es paralela a la dirección de aterrizaje, pero en sentido contrario, es decir CONTRARRUMBO, una aeronave se considera indicando TRAMO A FAVOR DEL VIENTO, cuando forma un ángulo de 45° con respecto al umbral de aterrizaje

-TRAMO BASE: es aquella parte de la aproximación visual que forma un ángulo recto de 90° con respecto a la dirección de aterrizaje y 45° diagonal a la pista.

-TRAMO FINAL: es aquella parte de la aproximación visual que se indica en él ultimo viraje del circuito en el cual se buscara la alineación de la pista en uso y se termina en el momento que la aeronave tiene contacto con la pista.