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2024年空管系统项目建设
方案
●项目背景与目标
·建设方案总体规划
●硬件设备及基础设施建设·软件系统开发与集成
·人员培训与组织变革
●项目进度管理与风险控制
●总结与展望
1
U1
项目背景与目标
信息化不足
现有系统信息化程度低,数据处理能力不足,无法实现实时、
准确的空管信息服务。
设备老化
许多空管设备已经接近或超过其设计寿命,维护成本高,性能
不稳定。
技术落后
当前空管系统使用的技术相对陈旧,无法满足日益增长的航空
交通需求。
现有空管系统现状及问题
2024年空管系统建设目标
加强空管系统信息化建设,提高数据处理能力,实现实时、准确的空管信息服
务。
采用先进的空管技术,提高系统性能,满足未来航空交通发展需求。
替换老化的空管设备,降低维护成本,提高设备运行稳定性。
信息化提升
技术升级
设备更新
→
增强空管安全
采用先进的空管技术和设备,提高空管系统的安全性,降低航空
事故风险。
促进航空业发展
提升空管系统性能和服务水平,有助于推动航空业的快速发展,
提高国家整体经济实力。
提高空管效率
通过技术升级和设备更新,提高空管系统的运行效率,减少航班
延误和取消等情况。
#项目实施意义与价值
02
建设方案总体规划
分布式架构
采用微服务架构,实现系统的高可用性、高
扩展性和高性能。
大数据分析
运用大数据技术,对空管数据进行实时分析
和挖掘,提高决策效率和准确性。
云计算技术
利用云计算平台,实现资源的动态管理和弹
性扩展,降低运营成本。
安全性设计
遵循国际航空安全标准,采用多重安全防护
措施,确保系统安全稳定运行。
#总体架构设计思路及特点
关键技术与创新点介绍
提高经济效益
通过降低运营成本和提升服务质量,增加空
管系统的经济效益和社会效益。
促进航空业发展
通过提供高效、安全的空管服务,推动航空
业的快速发展和升级。
增强空管安全性
通过多重安全防护措施和实时监控机制,降
低空管事故风险,保障飞行安全。
提升空管效率
通过自动化和智能化技术的应用,减少人工
干预和操作,提高空管运行效率。
#预期成果及效益分析
03
硬件设备及基础设施建设
通信系统
配置高效、稳定的通信设备,包括甚
高频、高频等无线电通信设备和电话、
网络等有线通信设备,确保空地通信
畅通无阻。
雷达系统
采用高性能、高可靠性的雷达设备,
具备远程探测、高精度定位和气象监
测等功能,确保空域安全和航班正常
运行。
自动化系统
选用先进的空管自动化系统,实现航
班计划管理、飞行数据处理、航行情
报服务等功能的自动化和智能化。
硬件设备选型及配置方案
备用电源及防雷设施
完善备用电源系统,确保在市电中断情况下空管设备能够正常运行;
加强防雷设施建设,提高空管系统抗雷击能力。
航管中心
建设或升级航管中心,提高空管运行效率和服务水平,实现与其他
空管单位的信息共享和协同工作。
机场塔台
对现有机场塔台进行改造升级,提高塔台指挥员的观察和指挥能
力,确保航班起降安全。
基础设施改造与升级计划
网络架构优化
对现有网络架构进行优化升级,提高网络通信的
稳定性和可靠性,确保空管数据传输的准确性和实时性。
网络安全防护
加强网络安全防护措施,包括防火墙、入侵检测、
病毒防范等,确保空管系统网络安全。
通信备份手段
建立多种通信备份手段,如卫星通信、微波通信
等,确保在极端情况下空管通信不中断。
1
网络通信保障措施
04
软件系统开发与集成
●高可用性设计
通过冗余部署、负载均衡等技术手段,确保系统
的高可用性。
●模块化设计
采用模块化设计思想,将系统划分为多个独立的
功能模块,便于开发和维护。
●分布式架构
采用分布式系统架构,提高系统的可扩展性和可
靠性。
软件系统架构设计及功能划分
63%
2%
Loremipsumdolor
基于机器学习的预测模型
利用机器学习技术,构建预测模型,实现对飞行流量、天气等关键
因素的准确预测。
飞行计划处理算法
研究高效、准确的飞行计划处理算法,实现飞行计划的快速生成
和调整。
冲突探测与解脱算法
研究先进的冲突探测与解脱算法,提高空域利用率和飞行安全。
关键算法与模型研究
多源数据融合
整合来自雷达、ADS-B、气象等多个数据源的信息,实现多源数据
的融合处理。
实时数据处理
采用流处理技术,对实时数据进行处理和分析,支持实时决策和监控。
数据挖掘与应用
利用数据挖掘技术,挖掘历史数据中的有价值信息,为空管决策提供
支持。
数据融合、处理及应用策略
05
人员培训与组织变革
培训课程
包括空管基础知识、新
技术应用、设备操作与维护、应急处置等内容。
培训方式
采用线上和线下相结合
的方式,包括课堂教学、模拟演练、实践操作等。
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