
- •15. В комплексе «Планета» используется многооконный интерфейс. Он имеет следующие страницы: «Рейс», «вс», «Аэропорты», «Адреса», « Тексты телеграмм» и др.
- •23.Для автоматизации принятия решений в современных ас увд реализованы следующие функции:
- •24. Проблема предотвращения столкновений вс в воздухе имеет три фазы своего решения:
- •28. Отсюда следует, что существует принципиальная возможность формулировки задачи выбора оптимального маневра по критерию минимума интегрального выражения вида:
- •29.Исходными данными в задаче выявления пкс являются:
- •33. Причины возникновения ложных тревог при определении кс могут быть следующие:
- •39. Арм диспетчера адп позволяет:
- •54,55 Тактико-Эксплуатационными требованиями и характеристиками типовой арас являются следующие:
- •60. Подсистема обеспечения метеорологической информацией выполняет следующие задачи:
- •72. Перечислим основные требования, которые предъявляются к тренажерам, согласно стандартам рф:
60. Подсистема обеспечения метеорологической информацией выполняет следующие задачи:
взаимодействует с соответствующими метеослужбами по протоколу функционального взаимодействия;
получает метеорологические сообщения о фактической и прогнозируемой погоде, штормовые предупреждения по аэродромам зоны ответственности АС УВД, трассам, маршрутам и площадям, преобразует формат и передает метеорологаческую информацию в объеме, предусмотренном протоколом информационного обмена в АС УВД;
получает сообщения от автоматизированных метеорологических радиолокационных комплексах и данные о контурах зон, опасных для выполнения полетов (грозовой фронт, сильный боковой ветер, пылевая буря и т.д.);
принимает сообщения о прогнозируемой силе ветра и температуре на эшелонах полета;
принимает информацию о планируемых запусках радиозондов и данные по расчетным траекториям их перемещения.
Датчиками метеоинформации являются:
приборное оборудование метеостанций, замеряющее метеорологические элементы (температуру, атмосферное давление, влажность, направление и скорость ветра и т.д.);
метеорологические радиозонды;
метеорологические ИСЗ;
метеорологические радиолокаторы.
В частности, метеорологические радиолокаторы позволяют решать такие задачи, как обнаружение атмосферных образований, оценивание их границ и проведение классификации; оценивание высоты и толщины слоя облачности и распределение облачности по высотам; оценка количественных характеристик атмосферных образований, в том числе градовых очагов и интенсивности осадков; определение направления и скорости перемещения облачности. Это позволяет оценить состояние атмосферы в ВП и сделать прогноз его развития.
Информация от метеорадиолокаторов и других источников метеоинформации поступает в систему УВД по цифровым каналам передачи данных
61.Оперативное УВД является задачей, которая решается в масштабе реального времени. Практически все процедуры УВД фиксированы во времени и требование синхронизации действий смежных центров УВД, служб одного центра УВД и отдельных диспетчеров приводит к необходимости привязки всех средств и участников процессов УВД к единой шкале времени. Все АРМ современной АС УВД должны быть синхронизированы как между собой, так и с системами планирования, регистрации, связи с другими комплексами аэродромного оборудования, а также с АС других центров УВД,
Обычно задача синхронизации системного времени (любой системы) с общемировым решается с помощью специально выделенного отдельного компьютера, называемого временным сервером. По нему, в свою очередь, синхронизируются все другие компьютеры системы. Как правило, каналом такой синхронизации служит определенная ЛВС, однако возможна связь и по другим интерфейсам. Для повышения надежности временной сервер и каналы связи с ним потребителей его сигналов дублируются.
Таким образом, основной проблемой для построения СЕВ в АС УВД является синхронизация временного сервера с мировым временем. Ранее для решения этой задачи выделялись специальные радиоканалы, по которым постоянно транслировались сигналы точного времени. Для синхронизации времени по сигналам точного времени выпускалась специальная аппаратура подстройки местного времени под мировое время. Такая подстройка производилась автоматически. Однако с введением в эксплуатацию спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС появился альтернативный канал синхронизации времени по радиосигналам.
Это связано с тем, что принцип действия дальномерной спутниковой навигационной системы предполагает рассылку сигналов точного времени, по задержкам которых определяется псевдодальность от потребителя до навигационных спутников. Затем процессор приемника спутниковой навигационной системы вычисляет по псевдодальностям координаты и, получив истинные дальности, учитывает задержку при распространении сигнала от спутника до приемника, получая, таким образом, привязку по времени с очень высокой точностью (сг = 200нс). Этот процесс значительно упрощается, а точность повышается, если временной сервер установлен стационарно, когда его координаты считаются точно известными и неизменными. Тогда задержка сигнала вычисляется сразу же по получении сигнала от спутника и немедленно учитывается без внесения погрешности из-за неточного определения координат приемника. Именно этот принцип обеспечения синхронизации реализован в системе «Метроном», входящей в состав АС УВД «Альфа».
62. Комплекс «Мегафон» является системой коммутации речевой связи, используемой в АС УВД «Альфа». Прежде чем описать основные принципы построения комплекса «Мегафон», рассмотрим общие подходы для реализации речевой связи в АС УВД.
Для осуществления УВД диспетчеру необходимо поддерживать связь с экипажем ВС и другими участниками движения (например, с аэродромным спецавтотранспортом), а также со смежными диспетчерскими пунктами.
С этой целью в состав средств УВД включается система речевой связи (СРС), которая обеспечивает:
связь с экипажем ВС;
связь с наземными подвижными объектами;
внутрицентровую оперативную связь с диспетчерскими пунктами и техническими персоналом;
оперативную телефонную связь с удаленными диспетчерскими пунктами;
внешнюю оперативную связь с прочими абонентами.
Речевая связь подразделяется на радиосвязь (с подвижными наземными и воздушными объектами и с неподвижными наземными объектами, между которыми нет проводных линий) и на телефонную связь (с неподвижными наземными объектами).
Для организации речевой связи требуется: во-первых, ввести и вывести речевую информацию, во-вторых, инициировать установление соединения и указать абонента, с которым требуется установить связь, и, в-третьих, передать вызываемому абоненту и получить от него речевую информацию.
Очевидно, что первые две задачи должны решаться устройствами, находящимися непосредственно у пользователей СРС. Эти устройства, применительно к диспетчерской связи, получили название - оборудование рабочего места (ОРМ).
63.стр сх Мегафон
На рис. 13 приняты следующие обозначения: БУ ОРМ - блок управления ОРМ; СТКУ - система телекоммуникационного управления ЛВС; АТС - учрежденская автоматическая телефонная станция; PC - радиостанции; ТСОП - телефонная сеть общего пользования; ВТО - внешнее телефонное оборудование; ВЛС - выделенные линии связи
64. Различаются два способа коммутации: канальная и пакетная.
При канальной коммутации все абоненты соединены линиями связи с центральным устройством - коммутатором, где точка подсоединения линии к коммутатору называется портом. Тогда для организации двустороннего соединения между двумя абонентами А и Б требуется передача речевой информации от порта А на порт Б коммутатора и соответственно от порта Б на порт А. Такая схема называется СРС с центральными коммутатором.
Абонентский комплект должен выдать запрос на установление соединения, получить ответ о принятии запроса к исполнению или об отказе в исполнении запроса, а также о том, что запрос реализован (соединение установлено). В данном случае распознавание сигнальной информации и соответствующая реакция на нее является функцией коммутатора.
Схема с центральным коммутатором обладает следующими преимуществами:
простота построения системы: к каждому абоненту подводится одна соединительная линия;
простота абонентского комплекта: вся работа по установлению соединения выполняется коммутатором;
простота реконфигурирования: для добавления абонента в систему требуется прокладка только одной соединительной линии.
В то же время схема с центральным коммутатором обладает и рядом недостатков:
наличие критического элемента: отказ коммутатора приводит к невозможности установления соединения между всеми абонентами, что ограничивает применение данной схемы в системах оперативной связи;
блокируемость: в случае, если коммутатор на N портов обладает возможностью организации М внутренних соединений, где M<N-1, возможна ситуация, при которой будет отказано в установлении соединения, так как пропускная способность коммутатора окажется исчерпанной.
Если перенести функции по обработке сигнальной информации на ОРМ, то за коммутатором останется только соединение с абонентскими комплектами (портами коммутатора). При этом коммутатор состоит из отдельных модулей, объединенных внутренней магистралью и обслуживающих одно или несколько рабочих мест. Такая схема организации СРС с распределенной канальной коммутацией обладает всеми достоинствами схемы с центральным коммутатором и при этом лишена ее недостатков - наличия, как критических элементов, так и блокируемости - за счет применения полностью не-блокируемых коммутаторов.
Переход от централизованной к распределенной коммутации каналов, обеспечивая неблокируемость и отказоустойчивость, не избавляет от еще одного недостатка систем данного класса - сложности самого коммутатора. Поэтому рассмотрим следующий вариант построения СРС, а именно, с пакетной коммутацией.
Допустим, все абонентские комплексы подключены к общей среде передачи данных. При этом речевая информация от ОРМ передается не непрерывно, а отдельными фрагментами (назовем их пакетами). Пакет, помимо речевой, содержит служебную информацию - заголовок, в котором указан адресат и отправитель. В каждый момент времени только один абонент передает пакет, а остальные работают на приеме. Получив пакет, ОРМ определяет по заголовку, кому тот адресован, и либо продолжает разбор пакета, либо игнорирует его. В этом случае для организации двустороннего соединения между двумя абонентами А и Б требуется передача пакетов от абонента А с адресатом назначения Б и от абонента Б с адресатом назначения А. Именно этот способ организации СРС называют вариантом с пакетной коммутацией.
Применение пакетной коммутации упрощает СРС, так как функции установления соединения по-прежнему выполняются ОРМ, а сложное оборудования коммутатора заменяется простым оборудованием, образующим среду передачи данных. По этому принципу организации СРС работает комплекс «Мегафон» в АС УВД, где в качестве среды передачи данных используется ЛВС Ethernet
65.стр-ра ОРМ в Мегафон
МН - микрофон настольный; ТЛФ - телефон; СЭ - сенсорный экран; Гр - головная гарнитура; Д - динамики (громкоговорители).
Из рис. 14 следует, что, как при канальной, так и при пакетной коммутации, ОРМ включает следующие подсистемы:
устройства типа «речь-сигнал» и «сигнал-речь» (настольный микрофон, телефон, гарнитура);
устройство ввода команд и индикации состояния системы (сенсорный экран);
управляющий блок (БУ ОРМ).
Настольный микрофон обычно используется в сочетании с одни или несколькими громкоговорителями
Пользователь СРС в процессе работы реализует следующие управляющие воздействия:
инициализация соединения и указание адресата;
ответ на входящее соединение;
активизация различных функций и режимов работы (например, переключение между настольным микрофоном и микрофоном головной гарнитурой, организация конференц-связи между несколькими абонентами и т.д.).
В свою очередь СРС должна информировать пользователя о своем текущем состоянии, включая:
выбранный режим работы;
состояние абонентов (доступен/недоступен, свободен/занят);
состояние специальных функций (активна/неактивна, доступна/недоступна).
Традиционно для организации человеко-машинного интерфейса в СРС применялись клавишно-ламповые панели, где управляющие воздействия производились путем нажатия соответствующих механических клавиш, а состояние системы показывалось либо миганием ламп, либо светодиодов. В современных СРС в качестве устройства управления и индикации применяются (сенсорные экраны. Сенсорный экран представляет собой жидкокристаллический цветной монитор, по периметру лицевой поверхности которого установлены датчики, реагирующие на прикосновение к экрану и определяющие координаты точки прикосновения. При этом управляющие элемента изображения на мониторе и прикосновение к его поверхности интерпретируется как нажатие на соответствующую клавишу. Информация о нажатии транслируется по последовательному интерфейсу в БУ ОРМ. К основным достоинст-вам сенсорных экранов можно отнести следующее:
полное отсутствие механических элементов и, как следствие, высокий уровень надежности;
реконфигурируемость: легко можно задать произвольное число управляющих элементов и менять их расположение;
универсальность: на сенсорном экране можно отображать не только кнопки управления, но и любую дополнительную информацию (видеоизображение, диагностику, данные о конфигурации и т.д.).
Сенсорный экран реализует следующие управляющие элементы:
клавиши, предназначенные для установления соединения с абонентами и и вызова различных функций и режимов работы;
панели, группы, объединяющие клавиши со сходной функциональностью (например, панель радиосвязи, панель функциональных клавиш);
дисплеи, предназначенные для отображения информационных сообщений и вводимых данных (например, набираемого номера);
регулировка уровня громкости.
Отметим, что регулировка громкости обеспечивается отдельно для громкоговорителей, головной гарнитуры и микрофонной трубки.
Клавиши различаются на:
адресные - для непосредственного вызова абонентов;
функциональные - для переключения режимов работы и активизации различных функций
клавиши тастатуры - для набора номера абонента.
БУ ОРМ выполняет следующие функции:
принимает от сенсорной панели команды пользователя и выдает сигнализацию о состоянии системы;
реализует сигнальные процедуры по установлению исходящих и входящих соединений;
обеспечивает интерфейс с соединительными линиями на коммутатор или со средой передачи данных при пакетной коммутации.
В современных СРС основным узлом БУ ОРМ является микропроцессор, поэтому этот узел также называют процессорным блоком.
Для обеспечения неоперативной связи с различными внешними абонентами СРС может снабжаться интерфейсами с учрежденческой АТС или АТС телефонной сети общего пользования. При этом используются как стандартные двухпроводные абонентские линии, так и межстанционные соединительные линии
66. Важнейшим элементом СРС является обеспечение радиосвязи, так как она осуществляет взаимодействие между диспетчером и экипажем ВС, между диспетчером и наземными участниками движения. Как известно, потеря радиосвязи определяется в качестве особого случая в полете и требуется прекращения полета при невозможности ее восстановления. Кроме перечисленных выше функций радиосвязи возможны еще дополнительные функции:
связь с диспетчерскими пунктами, к которым нет проводных каналов;
резервная связь с диспетчерскими пунктами, к которым есть проводные каналы на случай выхода их из строя.
В отличие от телефонной связи, рассмотренной выше, в радиосвязи отсутствует понятие соединения: передатчик, работающий на определенной частоте, будет услышан всеми приемниками, настроенными на ту же частоту.
За каждым диспетчерским пунктом закрепляется своя радиочастота и, как правило, для каждой частоты выделяются два приемника и два передатчика (основной и резервный). При этом приемник работает постоянно, а передатчик включается на излучение по команде диспетчера.
Группа приемников и передатчиков, расположенных в одном месте, образуют приемопередающий центр (ППЦ). Возможны варианты, когда приемники и передатчики располагаются независимо друг от друга, т.е. пространственно разнесены, образуя передающий радиоцентр (ПРЦ) и приемный радиоцентр (ПРМЦ). Отметим, что использование ПРМ и ПРМЦ более предпочтительно, чем применение ППЦ в силу особенностей распространения радиоволн.
По расположению ППЦ, относительно центра УВД, они разделяются на локальные и удаленные. Локальные ППЦ связаны с центром УВД физическими линиями, удаленные - арендованными каналами связи
Ввиду того, что радиосвязь является основным средством связи ВС, в ней применяются повышенные меры обеспечения отказоустойчивости:
дублирование радиоинтерфейсов: каждая PC имеет две (и более) точки подключения к системе
организация дополнительной резервной подсистемы связи, автономной от основной. Обычно такая резервная подсистема обеспечивает сокращенный набор пользовательских функций.
Современные СРС предоставляют пользователю следующие функции по управлению радиосвязью:
выбор радиоканала и режима его использования;
тображение текущего состояния радиоканала с нескольких рабочих мест;
функции по обеспечению радиочастот.
В рассматриваемой СРС возможен доступ к любому радиоканалу с любого РМ. Как правило, для конкретного РМ такой широкий выбор не требуется, поэтому доступ к PC ограничен списком, задаваемым при конфигурировании системы. Здесь под доступом понимается возможность назначения (выбора) радиоканала на одну из клавиш на панели радиосвязи сенсорного экрана. Эти клавиши используются как информационные - отображающие состояние радиоканала - или как информационно-адресные - отображающие состояние радиоканала и служащие для активизации сигнала «Тангента» соответствующей PC.
Каждый радиоканал может быть:
включен на прослушивание: речевой сигнал с приемника прослушивается через устройства типа «сигнал-речь» РМ, активизация сигнала «Тангента» недоступна;
включен на управление: речевой сигнал с приемника прослушивается через устройства типа «сигнал-речь» РМ, активизация сигнала «Тангента» доступна, т.е. возможна работа на передачу;
отключен: радиоканал выбран на РМ, но не включен ни на управление, ни на прослушивание.
При доступе к радиоканалу рабочему месту могут быть доступны или недоступны следующие управляющие функции:
включение на управление, при недоступности этой функции радиоканал может использоваться только в режиме прослушивания;
переключение основного/резервного средства
Для включения передатчика на излучение (активизация сигнала «Тангента») могут быть использованы:
клавиша «Тангента» на сенсорном экране;
ножная педаль;
клавиша «Тангента» на шнуре головной гарнитуры или на микротелефонной трубке.
Каждое из этих устройств активирует передатчики всех PC, находящиеся в режиме «управление». При наличии нескольких PC в режиме «управление» для передачи по одной из них можно использовать информационно-адресную клавишу на сенсорном экране (напомним, что здесь слово «клавиша» понимается не в буквальном смысле, когда речь идет о сенсорном экране). При передаче трансляция принимаемого сигнала, например, через громкоговорители, блокируется.
В свою очередь, информационные клавиши радиосвязи отображают:
название и частоту радиоканала;
режим использования радиоканала: управление, прослушивание, отключен; основной или резервный приемник/передатчик задействован в данный момент времени;
через какое средство (громкоговоритель или головную гарнитуру) прослушивается приемник PC;
наличие сигнала «Обнаружение несущей».
Один и тот же радиоканал может одновременно использоваться несколькими РМ (например, аварийная частота 121,5 МГц или радиосвязь со смежным диспетчерским пунктом). В этом случае СРС обеспечивает:
при активизации сигнала «Тангента» с одного РМ блокируется передача со всех остальных РМ;
индикацию занятости радиоканала всем другим РМ;
систему приоритетов: РМ, обладающие приоритетным правом на использование данного радиоканала могут получить к нему доступ, если по каналу идет передача с РМ, не обладающего таким правом.
67. Справочно-информационная подсистема (СИП) предназначена для ввода, ранения, корректировки, поиска и отображения на автономных (или совмещенных) дисплеях справочной и вспомогательной информации, необходимой для диспетчерского и обслуживающего персонала.
Причем предоставляемая информация должна обладать высокой читабельностью, простотой и доступностью интерфейса, а также оперативностью.
Основные задачи, которые решает СИП, следующие:
ввод, хранение и корректировка справочной и вспомогательной информации;
предоставление справочной информации на рабочих местах;
сопряжение с другими системами и комплексами по оговоренным протоколам взаимодействия для обмена информацией.
В общем виде структурная схема СИП представлена на рис. 15
Из
рис. 15 видно, что СИП состоит из двух
основных частей: серверная часть и
рабочие места. Серверы СИП предназначены
для ввода, хранения и выдачи на РМ
справочной и вспомогательной информации.
РМ СИП предназначены для отображения
информации, размещенной в информационной
базе.
Ввод и коррекция данных информационной базы СИП осуществляется с серверов, а также с РМ, где предусмотрен ввод данных (рис.15). Изменения в информационной базе СИП могут производиться либо вручную - путем ввода текстовой, графической и табличной информации, либо автоматически -по оговоренным протоколам взаимодействия с другими комплексами и средствами.
Оба сервера СИП используются для ввода данных в информационную базу таким образом, что при вводе данных на любом из серверов информация автоматически заносится в информационную базу другого. Соответственно в любой момент времени имеются два независимых источника получения информационной базы - от первого сервера и от второго.
Серверы СИП имеют следующие функциональные возможности: обеспечение горячего резервирования информационной базы; создание резервных копий информационной базы; ввод, изменение и удаление данных информационной базы; корректировка структуры информационной базы;
импорт данных в информационную базу от других независимых источников в оговоренном формате;
распечатка данных информационной базы; ведение, просмотр и распечатка журнала работ; диагностика работоспособности всех РМ
обмен информацией с внешними источниками/реципиентами по оговоренным протоколам взаимодействия.
В свою очередь, РМ СИП обладают следующими функциональными возможностями:
отображение информационной базы;
сигнализация об изменении информации в информационной базе.
Рабочие места СИП с возможностью ввода данных обладают дополнительными функциональными возможностями, а именно, проводить коррекцию данных в разрешенных разделах информационной базы.
Информация, предоставляемая СИП, должна полностью удовлетворять разнообразным потребностям пользователей в информационном обеспечении. Некоторые разделы информационной базы являются общими для всех служб УВД (например, основные документы по УВД - наставление по производству полетов (НПП) ГА, табель сообщений и т.д.), другие разделы относятся к специальным и полежат заполнению по месту установки (например, инструкция по производству полетов в районе аэродрома, различные навигационные карты и т.д.).
Сама информационная база СИП построена по иерархическому принципу и может содержать следующие типы данных:
текстовые данные;
графические данные;
табличные данные.
68.1 Раздел «УВД» предназначен для хранения справочной информации, необходимой для работы диспетчерского персонала РЦ ЕС ОрВД. В этом разделе хранится такая информация, как НИИ ГА, карты, схемы и т.д.
2.Раздел «Навигация» предназначен для хранения справочной информации, относящейся к выполнению стандартных навигационных расчетов.
3.Раздел «Справочники» служит для хранения информации в виде структурных электронных справочников. В данном разделе хранится следующая информация: справочник по типам ВС; по аэропортам; телефонный справочник; справочник по авиакомпаниям и т.д.
4.Раздел «Внутренние документы» предназначен для хранения документов, инструкций и актов местного характера.
5.Раздел «РТС» предназначен для хранения справочной информации службы эксплуатации радиотехнических средств.
6.Раздел «Руководство пользователя» предназначен для хранения справочной информации, касающейся инструкций по применению различных средств
7. Раздел «Метеоинформация» предназначен для хранения текстовой и графической метеорологической информации. В разделе хранятся данные о фактический погоде (фактическая погода на аэродромах), прогнозы (прогнозы на аэродромах), штормовые предупреждения, данные о ветре (ветровые режимы), о погоде на аэродромах (метеорологические данные, сгруппированные по аэродромам).
8.Раздел «Режимы и ограничения» предназначен для хранения информации о режимах и ограничениях, действующих на текущий момент времени в соответствующих зонах УВД.
9.Раздел «Доска объявлений» предназначен для хранения произвольной текстовой информации.
69. Под документированием информации понимают ее запись и сохранение в течение некоторого определенного интервала времени, дающие возможность ее последующего воспроизведения в первоначальном виде, а также для проведения необходимой обработки.
Подобную задачу выполняют бортовые многоканальные регистраторы параметров полета ВС (например, типа МСРП), которые известны под названием «черных ящиков». Системы документирования, используемые при УВД, значительно превосходят по своим характеристикам бортовые самописцы. Они позволяют воспроизвести динамическую картину ВО в том виде, в котором ее наблюдал диспетчер, его действия, команды и переговоры с экипажем ВС, а также параметры, характеризующие работу систем наблюдения, связи, управления и другого оборудования.
Многократное воспроизведение и обработка документированной информации позволяют производить подробный анализ процесса УВД. Особенностью аппаратуры документирования является необходимость записи одновременно большого числа источников (от 16 до 64, в некоторых случаях от 100 до 250). При этом необходимо обеспечить привязку каждого источника к единой временной шкале и синхронность между различными видами записываемой информации д.
(речевой, радиолокационной и т.д.)
70. -по способу записи: магнитные, магнитооптические, оптические;
- по способу доступа к данным: с последовательным доступом, с произвольным доступом;
-по конструкции носителя информации: со сменным носителем, с постоянным носителем
В настоящее время наиболее часто применяются следующие устройства:
- жесткие диски (магнитные с произвольным доступом, с постоянным носителем.
- накопители на магнитной ленте - стриммеры (магнитные с последовательным доступом, со сменным носителем);
- накопители на магнитооптических дисках (магнитооптические с произвольным доступом, со сменным носителем);
- накопители на CD и DVD (оптические с произвольным доступом, со сменным носителем).
71. Диспетчерские тренажеры предназначены для профессиональной подготовки диспетчерского состава на всех пунктах УВД. Тренажеры обеспечивают индивидуальную и комплексную тренировку диспетчеров службы движения, позволяют отрабатывать действия в аварийных ситуациях, повторять тренировку необходимое количество раз, гибко изменять интенсивность тренировок, создавая максимальную нагрузку для испытуемого.
Диспетчерский тренажер - эффективное средство выработки практических навыков контроля ВО и принятия решений при УВД. Единообразие аппаратных и программных вычислительных средств современных АС УВД и тренажеров позволяет с максимальными подробностями воспроизвести РМ диспетчера и имитировать обстановку в ВП. К существенным достоинствам тренажеров относится возможность воспроизведения особых случаев в полете, аварийных, конфликтных и иных опасных ситуаций, а также их многократный повтор. Анализируя эти результаты, многократно повторенные, можно сформировать представительную статистику, которую невозможно получить в реальных условиях по соображениям безопасности полетов. В результате можно рассчитывать характеристики загрузки диспетчера и оценить уровень безопасности полетов в конкретных условиях, задавая эти условия.
Конструкция и интерфейс тренажера соответствуют действующим системам отображения ВО и АС УВД в целом. Ядро тренажеров базируется на технологиях УВД, отвечающих российским стандартам, а также стандартам ИКАО, и соответствует федеральным требованиям к тренажерам, используемым в центрах УВД для обучения диспетчеров