Innovación en la calibración de luces indicadoras de precisión de pendiente de aproximación mediante UAS: una revisión integral

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.24054/rcta.v1i45.3224

Palabras clave:

aviación, UAS, GNSS, luces P.A.P.I.

Resumen

Este artículo tiene como objetivo proporcionar un contexto general sobre las Luces Indicadoras de Precisión de Pendiente de Aproximación (P.A.P.I) y su relevancia en las operaciones aéreas. El documento se centra en la calibración de las luces P.A.P.I, destacando el uso de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) como una herramienta que ofrece ventajas significativas. Entre estas ventajas se encuentran la reducción de costos, mayor seguridad, rapidez y precisión en la calibración. Equipados con sensores y cámaras, los UAS permiten realizar inspecciones detalladas y precisas, incluso en condiciones difíciles. En este artículo, se evalúan ventajas, desafíos, procedimientos y tecnologías involucradas en la implementación de UAS para esta tarea, comparando métodos tradicionales con enfoques modernos basados en UAS. Los resultados muestran que el uso de UAS mejora de manera considerable la calibración de los sistemas de ayuda a la navegación aérea, representando una alternativa eficiente y segura a los métodos tradicionales. Se identifican tendencias emergentes y áreas de investigación que podrían optimizar aún más este proceso, subrayando el potencial de los UAS en la mejora continua de la seguridad y eficiencia en la aviación.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

O. Skrypnik, Elementos de la teoría general de navegación por radio. Sistemas de navegación por radio para aeropuertos y aerovías, 2019. Disponible: https://doi.org/10.1007/978-981-13-7201-8_1.

N. I. Salsabila, "Optimalisasi Fasilitas Airfield Lighting System Sebagai Penunjang Pelayanan Navigasi Dan Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Tambolaka," en Prosiding Snitp (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan), vol. 4, 2020.

D. F. H. Wijaya, R. R. Bunahri, y M. Kona, "Perencanaan Pemasangan Medium Approach Lighting System (MALS) pada Runway 09 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai—Bali," SKY EAST: Education of Aviation Science and Technology, vol. 1, no. 2, art. 2, 2023. Disponible: https://doi.org/10.61510/skyeast.v1i2.17.

K. Kustori y Z. N. F. Ningrum, "Rancangan Kontrol dan Monitoring Constant Current Regulator (CCR) pada Precision Approach Path Indicator (PAPI) Menggunakan Android Berbasis Arduino di Bandar Udara Internasional Lombok," Jurnal Penelitian, vol. 2, no. 2, pp. 138-147, 2017.

J. E. H. Rubio y S. Parra, "Experimental prototype for visual support in the calibration of the precision indicator lights of approach slope, for a landing track using a UAS," Respuestas, vol. 24, no. 1, pp. 42-49, 2019. Disponible: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7134608. [Accedido: 03-oct-2023].

G. Qingii, L. Jian, y Z. Jinning, "Algoritmo de detección de imágenes de lámpara PAPI de aeropuerto basado en características de configuración y prominencia," en Conferencia de orientación, navegación y control IEEE CSAA de 2018 (CGNCC), pp. 1-5, 2018. Disponible: https://doi.org/10.1109/GNCC42960.2018.9019174.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Informe técnico, OACI. Disponible: http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/normativa/anexos-oaci/anexo-14-vol-i.pdf.

A. J. Smith y D. Johnson, "The Precision Approach Path Indicator PAPI," RAE, 1976. Disponible: https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA038149. [Accedido: 03-oct-2023].

T. B. Celis Estrada, "Ayudas luminosas para la pista de aterrizaje del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco," 2018. Disponible: http://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/5757. [Accedido: 18-nov-2023].

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), State of Global Aviation Safety, 2019.

"Qué son las luces 'PAPI' y 'VASI' en aeronáutica," Aviation Group, 28-jul-2023. Disponible: https://www.aviationgroup.es/actualidad/luces-papi-vasi-aeronautica/.

Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), RAC 14: Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos, 2024. Recuperado de: https://www.aerocivil.gov.co/normatividad.

B. Castle, Evaluation of Precision Approach Path Indicator (PAPI), Federal Aviation Administration, Systems Research and Development Service, 1983. Disponible: https://www.tc.faa.gov/its/worldpac/techrpt/ct82153.pdf.

L. A. Anchatipán Navas, "Modernización, implantación de sistemas de ayudas visuales luminosas para la navegación aérea en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi," B.S. thesis, LATACUNGA/UTC, 2015. Disponible: http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/2962.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Documento ICAO 9157 Parte 4, 5th edition - Aerodrome Design Manual, 2021.

S. I. Barbosa, "P.A.P.I. Precision Approach Path Indicator," Eletromundo, sin fecha. Recuperado de: https://www.icao.int/SAM/eDocuments/ARTICULO%20REV%20ELETROMUNDO.pdf.

"PAPI, VASI y OLS. ¿Por qué son indispensables en los aeropuertos?," Turama, 27-ene-2021. Disponible: https://www.turama.es/papi-vasi-y-ols-por-que-son-indispensables-en-los-aeropuertos.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Manual sobre la inspección de ayudas visuales para la navegación aérea (Doc 8071, AN/879, 2da ed.), Montreal, Canadá, 2006.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Manual sobre la validación en vuelo de los procedimientos de navegación basada en el rendimiento (PBN) (Doc 9906), Montreal, Canadá, 2010.

S. Togola., Kiemde, S. M. A., & Kora, A. D. (2020). Real Time and Post-Processing Flight Inspection by UAS: A Survey. 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), 399-402. https://doi.org/10.1109/TSP49548.2020.9163498

S. R. M. S. Shaher, Design and Development of Automation System for Precision Approach Path Indicator (PAPI) in Airfield Lighting, PhD Thesis, University of Malaya, Malasia, 2018. Disponible: https://studentsrepo.um.edu.my/10026/

Kazda, Antonín y Robert E. Caves. Airport design and operation.Emerald Group Publishing Limited, 2010 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/9780080546438-022/full/h

Fernandez Aliano, A. G. (2020). Aplicación de la técnica fotogramétrica Structure From Motion en un levantamiento topográfico mediante el uso de aeronave pilotada a distancia (RPA´s). Universidad Peruana Unión. http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3116

L. R. Newcome, Unmanned Aviation: A Brief History of Unmanned Aerial Vehicles, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., Reston, VA, USA, 2004.

A. C. Watts, V. G. Ambrosia, y E. A. Hinkley, "Unmanned Aircraft Systems in Remote Sensing and Scientific Research: Classification and Considerations of Use," Remote Sensing, vol. 4, pp. 1671–1692, 2012.

A. Sigala y B. Langhals, "Applications of Unmanned Aerial Systems (UAS): A Delphi Study Projecting Future UAS Missions and Relevant Challenges," UAS, vol. 4, no. 1, art. 1, 2020. Disponible: https://doi.org/10.3390/UAS4010008.

"UAS: The leading companies in aerial inspection UAS revealed," Airport Technology, 08-feb-2024. Disponible: https://www.airport-technology.com/data-insights/innovators-UAS-aerial-inspection-UAS-aerospace-and-defense/.

M. Cerny, T. Tluchor, y M. Hamza, "Methodology for Inspecting the Correctness of the Function of Airport Lighting Systems Using a Commercially Available UAS," pp. 32-36, 2022. doi: 10.1109/NTAD57912.2022.10013542.

P. Kardasz, J. Doskocz, M. Hejduk, P. Wiejkut, y H. Zarzycki, "UAS y posibilidades de su uso," J. Civilización. Reinar. ing, vol. 6, no. 3, pp. 1-7, 2016.

R. Petrescu, "Algunos aspectos de los UAS modernos," vol. 5, pp. 21-40, 2021. doi: 10.3844/JASTSP.2021.21.40.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), UAV Solutions for NavAids Flight Inspection, en Radio Navigation Symposium, 2024. Recuperado de: https://www.icao.int/MID/Documents/2024/EUR-MID%20Radio%20Navigation%20Symposium/9.%20UAV%20Solutions%20for%20NavAids%20Flight%20Inspection_Iran.pdf.

J. Cortes, "Impacto RPAS," presentación en la conferencia de Aerocivil 2030, 2024. Recuperado de: https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/foro2030/Documents/10.%20Conferencia%204_Impacto%20RPAS_Jhon%20Cortes%20AIRSEAIR.pdf.

A. I. P. García, J. G. Valverde, J. F. D. Bejarano, y R. A. Muñoz, Procedure and device for calibration of airport approach systems through the use of unmanned spacecraft (Machine-translation by Google Translate, not legally binding), Patent ES2687869A1, 2018. Disponible: https://patents.google.com/patent/ES2687869A1/en#patentCitations.

"Objetivos estratégicos," sin fecha. Recuperado 07-jun-2024, de: https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/ES/Strategic-Objectives.aspx.

STAC, Measurement of PAPI unit elevation setting angle - UAS_CANARD-RTK-001 system, 2021. Disponible: https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/en/guides/measurement-papi-unit-elevation-setting-angle-UAScanard-rtk-001-system.

"Measurement of PAPI unit elevation setting angle—UAS_CANARD-RTK-001 system," STAC, sin fecha. Recuperado 06-jun-2024, de: https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/en/guides/measurement-papi-unit-elevation-setting-angle-UAScanard-rtk-001-system.

"La española Canard UAS realiza 'en tiempo récord' 50 operaciones en aeropuertos de Grecia," Infodron, sin fecha. Recuperado 12-jun-2024, de: https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/4375905/canard-UAS-realiza-50-operaciones-inspeccion-calibracion-12-aeropuertos-grecia.

H. J. Martin, The UK and Armed UAS: Key Considerations for the Future of the UK’s Programme, British American Security Information Council, 2013.

D. Nowak, G. Kopecki, D. Kordos, y T. Rogalski, "The PAPI Lights-Based Vision System for Aircraft Automatic Control during Approach and Landing," Aerospace, vol. 9, no. 6, art. 6, 2022. doi: 10.3390/aerospace9060285.

Design and Development of Automation System for Precision Approach Path Indicator (PAPI) in Airfield Lighting—ProQuest, sin fecha. Recuperado 20-may-2024, de: https://www.proquest.com/openview/a07fdf4bddb6561ba81137944af22cd1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y.

K. Horapong, D. Chandrucka, N. Montree, y P. Buaon, "Design and use of 'UAS' to support the radio navigation aids flight inspection," en 2017 IEEE/AIAA 36th Digital Avionics Systems Conference (DASC), pp. 1-6, 2017. doi: 10.1109/DASC.2017.8102114.

C. Barrado, J. Ramírez, M. Pérez-Batlle, E. Santamaria, X. Prats, y E. Pastor, "Remote Flight Inspection Using Unmanned Aircraft," Journal of Aircraft, vol. 50, no. 1, pp. 38-46, 2013. doi: 10.2514/1.C031450.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), UAS-based PAPI Inspection Technology in China, 2021. Recuperado de: https://www.icao.int/APAC/Meetings/2021%20CNS%20SG%2025/WP24_CHN%20AI.12%20-%20UAS-based%20PAPI%20Inspection%20Technology%20in%20China.pdf.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), GRP21 IP21: PAPI Calibration Using UAS, 2023. Recuperado de: https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2023/GREPECAS21/GRP21IP21.pdf.

Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), RAC 100: Operación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), 2024.

Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), RACAE 210: Requisitos para la operación de aeronaves pilotadas por control remoto, 2020.

Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), Resolución 4201 del 27 de diciembre de 2018, 2018.

Grand View Research, Vision Positioning System Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Camera, Sensors), By Type (Navigation, Object Detection & Obstacle Avoidance), By End Use (Consumer Electronics, Automotive), By Region, And Segment Forecasts, 2023-2030, 2023. Recuperado el 24-jun-2024, de: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/vision-positioning-system-market/segmentation.

Aeriaa, "Canard UAS – Beyond a disruptive platform for safety," Aeriaa, 2017. Disponible: https://aeriaa.com/canard-UAS-beyond-a-disruptive-platform-for-safety/

F. Reuter y A. Pedenovi, "Los UAS y sus aplicaciones a la ingeniería," Facultad Deficiencias Forestales, vol. 43, 2019.

Publicado

2025-01-01

Cómo citar

[1]
I. A. Alvarado Ortega y Y. Martínez Martínez, «Innovación en la calibración de luces indicadoras de precisión de pendiente de aproximación mediante UAS: una revisión integral», RCTA, vol. 1, n.º 45, pp. 170–182, ene. 2025.

Número

Sección

Artículos