1.1.03. Упражнение 1.1ТП: полёт по схеме — круг и прямоугольный маршрут в районе площадки #
Полёт по схеме — составная процедура, которая собирает элементы статей 1.1.01 и 1.1.02 в единое целое: замкнутый маршрут в районе площадки с заданной геометрией, постоянной высотой и определёнными точками разворота. В этой статье схема выполняется дважды: вручную в тренажёре Liftoff и в ArduPilot SITL с Mission Planner — сначала в ручном и направляемом режимах, затем по автоматическому полётному заданию. Сравнение ручной и автоматической траекторий по журналу полёта — обязательная часть упражнения: оно показывает цену ошибки пилота и формирует представление о точности автоматики, необходимое для статей 1.1.06 и 1.1.07. Нормативная основа: Упражнение 1.1ТП этапа тренажёрной подготовки типовой программы Минтранса России.
Содержание
- 1. Цели упражнения и место в программе
- 2. Обозначения и глоссарий
- 3. Теория полёта по схеме
- 4. Ограничения и предельные значения
- 5. Настройка тренажёров
- 6. Порядок выполнения упражнения
- 7. Типовые ошибки и их разбор
- 8. Практика: расчётные задачи (с решениями)
- 9. Критерии зачёта и чек-лист самопроверки
- 10. Источники
1. Цели упражнения и место в программе
Упражнение формирует навык полёта по замкнутому маршруту в районе площадки: прямоугольная схема с четырьмя разворотами на 90° и круговая схема вокруг наземного ориентира. Дополнительно пилот впервые выполняет ту же схему в ArduPilot SITL — в ручном режиме, в режиме Guided (перелёт к точкам по команде с наземной станции) и по автоматическому полётному заданию, после чего сравнивает фактическую траекторию с заданной по журналу полёта.
Место в программе: элемент входит в Упражнение 1.1ТП «Взлёт, посадка, полёты по схемам в автоматическом и ручном режимах» Задачи 1 этапа тренажёрной подготовки. Рекомендуемое время на элементы настоящей статьи — ориентировочно 1 астрономический час из норматива 4 часа при условии, что прямолинейный полёт и развороты (статья 1.1.02) уже зачтены. Полноценный заход на посадку по схеме разбирается в статьях 1.1.04 и 1.1.08; контроль и вмешательство в автоматические режимы — в статьях 1.1.06 и 1.1.07; полёт по схеме при боковом ветре — в статье 1.1.05.
2. Обозначения и глоссарий
| Обозначение | Наименование | Единица |
|---|---|---|
| Hсх | высота схемы — постоянная высота полёта на всех сторонах | м |
| V | путевая скорость на сторонах схемы (в штиль равна воздушной) | м/с |
| R | радиус разворота (прямоугольная схема) или радиус круга (круговая схема) | м |
| ω | угловая скорость разворота | градус/с |
| tобх | время одного обхода схемы | с |
| ПТ | поворотная точка — расчётная точка разворота на схеме | — |
| ТВ | точка взлёта — место старта и финиша, направление на неё удерживается в поле зрения | — |
| WP | путевая точка полётного задания (waypoint) | — |
| τ | суммарная задержка контура «пилот — аппарат» (статья 0.5) | с |
Схема полёта — замкнутый маршрут установленной геометрии в районе площадки. Сторона схемы — прямолинейный участок между двумя поворотными точками. Вход в схему — переход от набора высоты после взлёта к первой стороне. Выход из схемы — переход от последней стороны к точке взлёта для снижения и посадки. Полётное задание (миссия) — последовательность путевых точек и команд, загруженная в полётный контроллер; в SITL формируется в Mission Planner. Режим Guided — режим, в котором аппарат летит к точке, указанной пилотом на карте наземной станции, удерживая заданную высоту. Режим Auto — выполнение загруженного полётного задания от первой точки до последней.
↑ К оглавлению3. Теория полёта по схеме
3.1. Прямоугольная схема: стороны, высота, вход и выход
Прямоугольная схема — аналог стандартного маршрута полёта по коробочке в пилотируемой авиации, упрощённый для беспилотного воздушного судна: взлёт и набор высоты схемы выполняются в точке взлёта, затем аппарат выходит на первую сторону и обходит прямоугольник, выполняя четыре разворота на 90°. Высота схемы Hсх постоянна на всех сторонах; направление облёта задаётся заданием на тренировку (по часовой стрелке или против) и на протяжении занятия не меняется произвольно.
Геометрия схемы связывается с радиусом разворота: радиус должен помещаться внутри короткой стороны, иначе схема вырождается в непрерывный разворот. Условие: \( R \lt \dfrac{b}{2} \), где b — короткая сторона. Для схемы 150 × 80 м при скорости 10 м/с и угловой скорости 20°/с радиус составляет 28,6 м (расчёт — статья 1.1.02, задача 3), короткая сторона допускает радиус до 40 м, условие выполняется. Прямолинейные участки между дугами разворотов: \( l_{дл} = a - 2R \) и \( l_{кор} = b - 2R \), где a — длинная сторона.
Вход в схему выполняется после набора высоты и стабилизации: аппарат разгоняется до скорости стороны и только затем доворачивает на линию первого участка. Выход из схемы — после четвёртого разворота, по прямой к точке взлёта, с потерей скорости до зависания над ней. Ошибки входа и выхода разбираются в разделе 7.
3.2. Круговая схема: удержание радиуса и наземная скорость
Круговая схема выполняется вокруг наземного ориентира — объекта осмотра или съёмки. Параметры связаны соотношениями раздела 3.2 статьи 1.1.02: угловая скорость \( \omega_{рад} = V / R \), время витка \( t_{вит} = 2\pi R / V \), потребный крен \( \tan(\varphi) = V \omega_{рад} / g \). Для наблюдения и съёмки выбирается малая путевая скорость (5–8 м/с): объект дольше остаётся в кадре, а перегрузка и расход энергии минимальны.
Направление облёта выбирается до взлёта с учётом положения солнца и препятствий: аппарат не должен проходить между объектом и солнцем, если ведётся съёмка, и разворот в сторону препятствий не выполняется. Удержание радиуса контролируется по промежуточным ориентирам на окружности, а не только по центральному: взгляд, зафиксированный только на центре, пропускает снос по радиусу.
3.3. Схема по полётному заданию: как автоматика проходит углы
В режиме Auto полётный контроллер ведёт аппарат от точки к точке. Угол схемы проходится не по дуге, как в ручном полёте, а по алгоритму перехвата следующей точки: в пределах радиуса принятия точки (параметр WPNAV_RADIUS) контроллер переключается на следующий участок, а скорость в угловой зоне ограничивается ускорением (параметр WPNAV_ACCEL). Поэтому автоматическая траектория в углах «срезает» дугу и проходит медленнее крейсерской скорости, а на сторонах держит скорость точно — полётом управляет контур, лишённый задержки реакции пилота.
Практическое следствие, которое пилот обязан понимать: отклонение ручной траектории от линии стороны определяется в основном задержкой контура «пилот — аппарат» и составляет порядка \( V \cdot \tau \), тогда как отклонение автоматической траектории определяется настройкой контроллеров и на порядок меньше. Сравнение — в задаче 3 настоящего раздела. Именно поэтому отказ спутниковой навигации, переводящий аппарат из автоматических режимов в ручные, требует от пилота заранее отработанного навыка (статьи 1.1.06, 1.1.07 и Модуль 2).
4. Ограничения и предельные значения
Значения ниже — учебные ориентиры для тренажёрного занятия на учебном мультироторе массой до 1,5 кг. Перед лётным этапом они заменяются значениями из руководства по лётной эксплуатации конкретного типа беспилотного воздушного судна (статья 0.4).
| Параметр | Учебное ограничение | Пояснение |
|---|---|---|
| высота схемы Hсх | 10–20 м | постоянна на всех сторонах; изменение высоты внутри схемы не допускается |
| размеры прямоугольной схемы | 150 × 80 м | вся схема — в пределах видимости пилота и свободной зоны |
| радиус круговой схемы | 20–30 м | меньше — высокий темп разворота, больше — ухудшается контроль ориентира |
| скорость на сторонах | не более 10 м/с | круговая схема наблюдения — 5–8 м/с |
| отклонение от стороны схемы | не более 5 м | критерий зачёта ручного полёта |
| отклонение по высоте | не более 1 м | на сторонах и в разворотах |
| удаление от точки взлёта | в пределах прямой видимости | в SITL дополнительно — граница геозоны (параметры GF_*) |
| ветер | в настоящем упражнении — штиль | ветер включается в занятии по статье 1.1.05 |
5. Настройка тренажёров
5.1. Liftoff: схема по воротам
- Использовать карту из занятия по статье 1.1.02 (открытая местность, ветер отключён, режим Angle). Расставить ворота трассы по углам прямоугольника 150 × 80 м; при нехватке ворот допускается обозначить углы наземными объектами карты и записать их в задание на тренировку.
- Для круговой схемы выбрать центральный ориентир (здание, башня, группа деревьев) и, при возможности, четыре промежуточных маркера на окружности радиусом 25 м.
- Включить запись сессии: после каждого обхода просматривать траекторию в плане и графики высоты и скорости.
5.2. ArduPilot SITL с Mission Planner: ручной, Guided, Auto
- Запустить модель ArduCopter: через Mission Planner (вкладка CONFIG, раздел Simulation) либо командой sim_vehicle.py из состава ArduPilot. Подробный порядок запуска — урок курса «Mission Planner» на настоящем сайте и статья 0.2 настоящего курса.
- Подключить аппаратуру управления как joystick либо использовать виртуальный пульт MAVProxy; проверить отклик по каналам (вкладка CONFIG, раздел Radio).
- Ручной полёт по схеме: режимы Stabilize и AltHold. Схема та же — прямоугольник 150 × 80 м на высоте 10 м; ориентиром служат объекты карты SITL и сетка карты Mission Planner.
- Полёт в режиме Guided: на карте Mission Planner щелчком правой кнопки задать первую угловую точку (команда Fly to here), после прибытия — следующую. Высота удерживается автоматом; пилот контролирует траекторию и готов перехватить управление.
- Автоматическая схема: на вкладке MISSION составить полётное задание — четыре путевые точки по углам прямоугольника с высотой 10 м и команда RTL в конце; для круговой схемы — точку с командой LOITER_TURNS (число витков и радиус). Загрузить задание в контроллер (кнопка Write Mission), проверить список точек и отображение маршрута на карте.
- Проверить параметры: WPNAV_SPEED = 1000 (см/с, то есть 10 м/с), WPNAV_ACCEL = 250 (см/с²), WPNAV_RADIUS = 100 (см). Значения задать на вкладке CONFIG, раздел Parameters.
- После полёта открыть журнал (вкладка DATA, раздел Log) и наложить фактическую траекторию на полётное задание: оценка отклонений — часть элемента 4.
- Дополнительно задать геозону (параметры GF_ACTION, GF_MAX_HOR_DIST) так, чтобы граница проходила в 15–20 м за пределами схемы: срабатывание геозоны в упражнении не планируется, но она страхует от грубой ошибки.
6. Порядок выполнения упражнения
Элементы выполняются последовательно. Переход к следующему элементу допускается после трёх устойчивых выполнений предыдущего подряд. Под устойчивым выполнением понимается выполнение в пределах допусков без подсказок инструктора и без вмешательства в управление.
Элемент 1. Прямоугольная схема вручную в Liftoff
- Задание: схема 150 × 80 м, высота 10 м, скорость 10 м/с, развороты с угловой скоростью 20°/с, направление облёта — по часовой стрелке.
- До взлёта назвать вслух четыре угловых ориентира, направление облёта и порядок выхода из схемы.
- Выполнить взлёт, набор высоты схемы, вход на первую сторону и два полных обхода.
- Выполнить выход из схемы: после четвёртого разворота — прямая к точке взлёта, остановка и зависание над ней.
- Повторить с облётом против часовой стрелки.
- По журналу сессии определить максимальное отклонение от каждой стороны и от высоты схемы; сравнить с собственной оценкой.
Критерий: отклонение от сторон схемы не более 5 м; высота выдержана с отклонением не более 1 м на всей схеме; развороты выполнены в угловом коридоре 15°; вход и выход — без превышения скорости 10 м/с; точка взлёта не терялась из вида ни на одном участке.
Элемент 2. Круговая схема вокруг ориентира
- Задание: круг радиусом 25 м вокруг центрального ориентира, высота 10 м, скорость 5 м/с. Расчётные параметры: угловая скорость 11,5°/с, время витка 31,4 с (проверяются расчётом до полёта — задача 2).
- Выполнить два витка по часовой стрелке и два — против, удерживая радиус по промежуточным маркерам.
- Вести отсчёт времени витка вслух: расхождение фактического времени с расчётным более 3 с означает ошибку радиуса или скорости.
- Выполнить разворот на 180° на окружности и продолжить облёт в противоположном направлении — без потери ориентира и высоты.
Критерий: отклонение радиуса не более 5 м; высота выдержана с отклонением не более 1 м; время витка в пределах 31 ± 3 с; разворот на обратное направление выполнен в пределах окружности схемы.
Элемент 3. Схема в SITL: ручной и направляемый режимы
- Выполнить взлёт в SITL и обход прямоугольной схемы 150 × 80 м в режиме AltHold по показаниям карты и визуально — по объектам сцены SITL.
- Переключиться в режим Guided и пройти схему точками: щелчок по угловой точке на карте Mission Planner, контроль прибытия, следующая точка. Пилот держит руку на органе управления газом и тангажом и готов перехватить управление.
- Сравнить ощущения: в Guided пилот задаёт цель, а не траекторию; ошибки по курсу автомат устраняет сам, но высота и скорость зависят от правильности указания точки.
- Сохранить журнал полёта SITL для элемента 4.
Критерий: ручной обход в SITL — те же допуски, что в элементе 1; обход в Guided — прибытие в каждую угловую точку с отклонением не более 2 м; пилот ни разу не допустил неконтролируемого смещения при переключении режимов.
Элемент 4. Автоматическая схема по полётному заданию
- Составить полётное задание: взлёт (команда TAKEOFF) на 10 м, четыре путевые точки по углам схемы с высотой 10 м, команда RTL. Для круговой схемы — отдельное задание с командой LOITER_TURNS: два витка, радиус 25 м.
- Загрузить задание в контроллер и выполнить трёхступенчатую проверку: список точек, маршрут на карте, профиль высот.
- Выполнить задание в режиме Auto. Пилот следит за траекторией, скоростью и высотой, не вмешиваясь без отклонения от допусков.
- После посадки открыть журнал полёта в Mission Planner и оценить отклонение фактической траектории от заданной на сторонах и в углах.
- Сравнить с журналом ручного полёта элемента 3 и записать результаты в форме таблицы: среднее и максимальное отклонение, ручной полёт и полёт по заданию.
Критерий: задание выполнено без вмешательства; отклонение автоматической траектории от сторон схемы не более 1 м; пилот способен назвать по журналу максимальное отклонение ручного полёта и объяснить разницу задержкой контура управления (задача 3).
7. Типовые ошибки и их разбор
Ошибки сгруппированы по механизму возникновения. Инструктор фиксирует в протоколе не саму ошибку, а её тип: техника пилотирования, процедура, распределение внимания или знание ограничений.
| Ошибка | Как выглядит | Механизм | Устранение |
|---|---|---|---|
| срезание углов | траектория в плане выглядит как скруглённый ромб внутри заданного прямоугольника | разворот начат раньше поворотной точки, пилот «целится» в следующую сторону, а не в угол | разворачиваться строго в момент пролёта углового ориентира; упреждение вводить только на вывод из разворота, не на его начало |
| расширение схемы | траектория выходит за линии сторон на 5–10 м | разворот начат с опозданием или угловая скорость меньше расчётной | проверить расчёт радиуса (задача 1); начинать разворот на угловом ориентире; удерживать крен постоянным |
| «плавающая» высота схемы | высота меняется от 8 до 13 м по сторонам | внимание полностью на курсе, высота контролируется урывками; в развороте тяга не компенсирует крен | распределение внимания по цепочке «курс — высота — точка взлёта»; перед разворотом добавить тягу (статья 1.1.02, раздел 7) |
| потеря точки взлёта на удалённой стороне | после облёта пилот разворачивает аппарат в поисках точки взлёта | на дальней стороне схема уводит взгляд за аппарат, ориентир точки взлёта не удерживается | правило элемента 1: называть ориентир точки взлёта до каждого разворота; тренировать полёт «от ориентира», а не «за аппаратом» |
| вход в схему без стабилизации | первая сторона проходится с разгоном до 12–14 м/с и рысканием | пилот начинает обход сразу после набора высоты, не выровняв скорость и курс | после набора высоты — 5–10 с висения для стабилизации, затем разгон до скорости стороны и только потом доворот на первую сторону |
| полёт по непроверенному заданию | аппарат уходит на высоту 50 м или пропускает угол схемы | загруженная миссия не проверена: неверная высота точки, пропущенная или переставленная точка | трёхступенчатая проверка до взлёта: список точек, маршрут на карте, профиль высот; первый полёт по новому заданию — на малой скорости |
| полёт в Auto без контроля | пилот убирает руки с пульта и наблюдает за экраном, не готов к вмешательству | ложное доверие автоматике; критерии вмешательства не установлены | в автоматическом полёте пилот ведёт контроль так же, как в ручном: траектория, скорость, высота, обстановка; критерии вмешательства — статья 1.1.06 |
8. Практика: расчётные задачи (с решениями)
Задачи построены по единому шаблону: Задача — что происходит и что нужно найти; Заданные параметры — таблица известных величин; Искомые параметры — что вычислить; Решение — по шагам; Ответ и Вывод — результат и его практический смысл.
Задача 1. Вписывание схемы в площадку и время занятия
Задача. Занятие проводится на свободной площадке 200 × 120 м. Схема — прямоугольник 150 × 80 м, скорость 10 м/с, угловая скорость разворотов 20°/с (радиус 28,6 м, время обхода 41,1 с — по задаче 3 статьи 1.1.02). Требуется проверить, вписывается ли схема в площадку с запасом 15 м от границ, определить суммарное время занятия из четырёх обходов (два по часовой стрелке и два против) с взлётом и посадкой и оценить потребное число аккумуляторных батарей.
Заданные параметры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| размер площадки | 200 × 120 м |
| размер схемы | 150 × 80 м |
| запас от границы площадки | 15 м |
| время одного обхода | 41,1 с |
| взлёт, набор высоты, вход в схему | 25 с |
| смена направления облёта (выход, разворот, вход) | 15 с |
| выход из схемы, снижение, посадка | 25 с |
| время полёта на одной батарее с учётом резерва 20 % | 208 с (задача 3 статьи 1.1.02) |
Искомые параметры: потребный размер зоны (м); вывод о вписывании; суммарное время занятия (с); потребное число батарей.
Решение.
- Проверка радиуса: короткая сторона допускает \( R \lt 80 / 2 = 40\ \text{м} \); фактический радиус 28,6 м — условие выполняется, траектория не выходит за линии схемы.
- Потребная зона с запасом: \( (150 + 2 \cdot 15) \times (80 + 2 \cdot 15) = 180 \times 110\ \text{м} \).
- Сравнение с площадкой: \( 180 \lt 200 \) и \( 110 \lt 120 \) — схема вписывается, остаток запаса 20 м по длинной оси и 10 м по короткой.
- Время обходов: \( 4 \cdot 41{,}1 = 164{,}4\ \text{с} \).
- Суммарное время занятия: \( 164{,}4 + 25 + 15 + 25 = 229{,}4 \approx 230\ \text{с} \) (3 минуты 50 секунд).
- Число батарей: \( 230 / 208 = 1{,}1 \), то есть одна батарея не обеспечивает задание — требуются две батареи либо сокращение до трёх обходов: \( 3 \cdot 41{,}1 + 65 = 188\ \text{с} \lt 208\ \text{с} \).
Ответ: потребная зона 180 × 110 м — вписывается в площадку 200 × 120 м; время занятия из четырёх обходов около 230 с; план занятия — две батареи либо три обхода на одной.
Вывод. Проверка вписывания схемы и расчёт времени выполняются до занятия и включаются в задание на тренировку (статья 0.1). Расхождение расчётного и фактического времени более чем на 20 % — признак того, что скорость или угловая скорость в полёте не выдерживаются.
Задача 2. Круговая схема наблюдения: параметры и ресурс батареи
Задача. Аппарат ведёт круговое наблюдение объекта на радиусе 25 м со скоростью 5 м/с. Требуется определить угловую скорость, время витка, потребный крен и перегрузку, число витков для трёх минут непрерывного наблюдения и проверить, укладывается ли задание в ресурс батареи с учётом резерва.
Заданные параметры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| радиус круга, R | 25 м |
| путевая скорость, V | 5 м/с |
| продолжительность наблюдения | 180 с |
| ток в режиме кругового наблюдения | 13,5 А |
| время выхода на круг и возвращения к точке взлёта | 30 с |
| аккумуляторная батарея | 6S, 1300 мА·ч |
| доступный заряд с учётом глубины разряда 80 % и резерва 20 % | 832 мА·ч (задача 3 статьи 1.1.02) |
Искомые параметры: угловая скорость ω (градус/с); время витка tвит (с); потребный крен φ (градус) и перегрузка n; число витков; суммарное время задания (с); время полёта до резерва (с); вывод о ресурсе.
Решение.
- Угловая скорость в радианах: \( \omega_{рад} = V / R = 5 / 25 = 0{,}2\ \text{рад/с} \).
- Угловая скорость в градусах: \( \omega = 0{,}2 \cdot \dfrac{180}{\pi} = 0{,}2 \cdot 57{,}3 = 11{,}5\ \text{°/с} \).
- Время витка: \( t_{вит} = \dfrac{2\pi R}{V} = \dfrac{2 \cdot 3{,}1416 \cdot 25}{5} = \dfrac{157{,}1}{5} = 31{,}4\ \text{с} \). Контроль: \( 360 / 11{,}5 = 31{,}3\ \text{с} \) — сходится.
- Потребный крен: \( \tan(\varphi) = \dfrac{V \cdot \omega_{рад}}{g} = \dfrac{5 \cdot 0{,}2}{9{,}81} = 0{,}102 \), откуда \( \varphi = 5{,}8° \).
- Перегрузка: \( n = \dfrac{1}{\cos(5{,}8°)} = 1{,}005 \) — прирост тяги 0,5 %, практически не ощущается.
- Число витков на 180 с наблюдения: \( 180 / 31{,}4 = 5{,}7 \), то есть 6 витков (188,4 с).
- Суммарное время задания: \( 188{,}4 + 30 = 218{,}4\ \text{с} \).
- Время полёта до резерва: \( \dfrac{0{,}832\ \text{А·ч}}{13{,}5\ \text{А}} = 0{,}0616\ \text{ч} = 222\ \text{с} \).
- Сравнение: \( 218{,}4 \lt 222 \) — задание укладывается в ресурс батареи, остаток около 4 с.
Ответ: угловая скорость 11,5°/с; время витка 31,4 с; крен 5,8°; перегрузка 1,005; для трёх минут наблюдения — 6 витков; суммарное время 218 с против доступных 222 с.
Вывод. Задание выполнимо на одной батарее, но запас составляет единицы секунд — в реальном полёте такое планирование недопустимо: запас по остатку ёмкости на момент завершения задания должен составлять не менее 20–30 % сверх резерва на посадку. Правильное решение — сократить наблюдение до четырёх витков или предусмотреть вторую батарею.
Задача 3. Сравнение точности ручной и автоматической траектории
Задача. По журналам двух полётов по одной схеме получены отклонения траектории от линии стороны: ручной полёт в SITL — среднее 1,8 м, максимальное 4,2 м; полёт по заданию в режиме Auto — среднее 0,4 м, максимальное 0,9 м. Задержка контура «пилот — аппарат» по измерениям статьи 0.5 составляет 0,25 с, скорость 10 м/с, допуск зачёта 5 м. Требуется оценить смещение за время задержки, объяснить разницу точности и сделать вывод о зачёте.
Заданные параметры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| скорость полёта, V | 10 м/с |
| задержка контура «пилот — аппарат», τ | 0,25 с |
| ручной полёт: среднее / максимальное отклонение | 1,8 м / 4,2 м |
| полёт по заданию: среднее / максимальное отклонение | 0,4 м / 0,9 м |
| допуск зачёта (максимальное отклонение) | 5 м |
Искомые параметры: смещение за время задержки (м); отношение средней точности; отношение максимальной точности; вывод о зачёте ручного полёта; объяснение разницы.
Решение.
- Смещение за время задержки: \( \Delta S = V \cdot \tau = 10 \cdot 0{,}25 = 2{,}5\ \text{м} \).
- Сопоставление: среднее отклонение ручного полёта 1,8 м того же порядка, что и смещение за задержку 2,5 м — основная составляющая ошибки ручного полёта объясняется временем реакции и задержкой контура.
- Отношение средней точности: \( 1{,}8 / 0{,}4 = 4{,}5 \) — автоматический полёт точнее примерно в 4,5 раза.
- Отношение максимальной точности: \( 4{,}2 / 0{,}9 = 4{,}7 \).
- Зачёт ручного полёта: максимальное отклонение \( 4{,}2 \lt 5 \) — допуск выполнен.
Ответ: смещение за время задержки 2,5 м; автоматический полёт точнее ручного в 4,5 раза по среднему и в 4,7 раза по максимальному отклонению; ручной полёт укладывается в допуск 5 м.
Вывод. Точность автоматического полёта обеспечивается контуром без задержки реакции; точность ручного полёта упирается в физиологию пилота и задержку тракта управления, поэтому уменьшение ручной ошибки достигается упреждающими действиями (статья 1.1.01) и снижением скорости. Обратная сторона: при отказе спутниковой навигации автоматическое удержание линии пути прекращается и пилот возвращается к точности порядка единиц метров — запас зоны и удалённость от препятствий должны это учитывать (Модуль 2).
9. Критерии зачёта и чек-лист самопроверки
Нормативы приведены для тренажёрного этапа; перед этапом лётной подготовки они ужесточаются. Отметьте только то, что выполняется устойчиво, без подсказок инструктора и без вмешательства в управление.
| ✓ | Навык | Критерий зачёта |
|---|---|---|
| Расчёт вписывания схемы | без подсказки проверяю радиус против короткой стороны и зону схемы с запасом против размера площадки | |
| Прямоугольная схема в Liftoff | два обхода в каждом направлении: отклонение от сторон не более 5 м, высота ±1 м, развороты в коридоре 15° | |
| Вход и выход из схемы | вход после стабилизации скорости и высоты; выход — по прямой к точке взлёта с остановкой над ней | |
| Круговая схема R = 25 м | два витка в каждом направлении: отклонение радиуса не более 5 м, время витка 31 ± 3 с | |
| Ориентирование | точка взлёта не терялась ни на одном участке; до каждого разворота называю её ориентир | |
| Схема в SITL вручную | обход в AltHold с отклонением не более 5 м от сторон | |
| Полёт в режиме Guided | прохожу схему точками с карты: прибытие в каждую точку с отклонением не более 2 м, контроль готовности к вмешательству | |
| Составление полётного задания | загружаю миссию из четырёх путевых точек и RTL; выполняю трёхступенчатую проверку до взлёта | |
| Полёт по заданию | миссия выполнена без вмешательства; отклонение от сторон не более 1 м | |
| Разбор журнала полёта | нахожу фактическую траекторию, сравниваю с заданием и с ручным полётом, объясняю разницу задержкой контура |
10. Источники
- Типовая программа «Подготовка специалистов авиационного персонала гражданской авиации для подтверждения уровня, соответствующего требованиям, предъявляемым к обладателю свидетельства внешнего пилота» (Минтранс России). Этап тренажёрной подготовки: Задача 1, Упражнение 1.1ТП. garant.ru/products/ipo/prime/doc/56899532
- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации Российской Федерации» (приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128).
- ICAO Doc 10019 «Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)» — разделы о подготовке внешних пилотов.
- ArduPilot Copter Documentation, «Guided Mode» — управление перелётом к указанной точке, ограничения и особенности режима. ardupilot.org/copter/docs
- ArduPilot Copter Documentation, «Auto Mode» и «Common Mission Commands» — выполнение полётного задания, команды NAV_WAYPOINT, LOITER_TURNS, RTL. ardupilot.org/copter/docs
- ArduPilot Parameter Reference — WPNAV_SPEED, WPNAV_ACCEL, WPNAV_RADIUS, GF_ACTION, GF_MAX_HOR_DIST. autotest.ardupilot.org
- Mission Planner Documentation — вкладки MISSION и DATA (Log), редактирование и загрузка полётного задания, анализ журнала. ardupilot.org/planner
- Liftoff: FPV Drone Racing — официальная страница Steam (LuGus Studios): карты, ворота, настройка физики. store.steampowered.com/app/410340
- Курс «Mission Planner» на настоящем сайте — уроки планирования полётного задания и работы с журналом; статья 0.2 настоящего курса — запуск SITL.
- Статьи настоящего курса: 0.1 (задание на тренировку), 0.4 (настройка модели), 0.5 (задержка контура управления), 1.1.01 (удержание позиции), 1.1.02 (прямолинейный полёт и развороты), 1.1.06 (автоматические режимы), 1.1.07 (переключение режимов).
Проверено: 15.09.2026. Значения допусков являются учебными ориентирами тренажёрного этапа и уточняются по руководству по лётной эксплуатации конкретного типа беспилотного воздушного судна.
- мод. : Вторник, 15 сентября 2026