ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА И ОБРАЗ ПОЛЕТА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ПИЛОТОВ
https://doi.org/10.51955/2312-1327_2024_4_78
Аннотация
Статья рассматривает ключевые аспекты, обеспечивающие эффективное пилотирование, такие как пространственная ориентация и образ полета. Описаны современные методы подготовки пилотов, включая технологические решения и когнитивные тренировки. Акцентируется внимание на важности комплексного подхода к развитию навыков, чтобы повысить безопасность и эффективность полетов. Практическая значимость работы заключается в необходимости постоянного обновления и адаптации программ подготовки пилотов с учетом технологического прогресса и изменений в авиационной индустрии, которые будут способствовать созданию более безопасной и надежной системы управления воздушным движением будущего.
Об авторе
А. А. ФедоровРоссия
Артем Андреевич Федоров, аспирант
ул. Пилотов, д. 38 Санкт-Петербург, 196210
Список литературы
1. Aleshechkin A. M. Trajectory optimization of dynamically controlled objects in INS. GNSS integrated navigation system / A. M. Aleshechkin, V. V. Erokhin // Gyroscopy and Navigation. 2017. №8 (1). P. 15-23. DOI 10.1134/S2075108716040027. EDN YVIROP.
2. Aviation History: Early Training // Aviation Journal. 2003. P. 45-52.
3. Benson T. F. A pilot's guide to understanding and mitigating disorientation in flight // FAA Publication. 1996. P. 12-36.
4. Boyd S. Convex Optimization / S. Boyd, L. Vandenberghe // Cambridge University Press. 2004. P. 113-130.
5. Butcher J. C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations // Wiley. 2008. P. 215-240.
6. Carpenter B. Functional Training for Aviation Professionals // Aviation Supplies & Academics. 2001. P. 54-78.
7. Carroll J. B. Human Cognitive Abilities: A Survey of Factor-Analytic Studies // Cambridge University Press. 1993. P. 50-79.
8. Dixon J. C. Dynamics of rigid-body motion and control in aerospace and robotics // Wiley. 2009. P. 48-76.
9. Endsley M. R. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems // Human Factors. 1995. №37(1). P. 32–64.
10. Erokhin V. Bi-criteria Aircraft Trajectory Optimization in Implementing the Area Navigation Concept / V. Erokhin, B. Lezhankin, T. Portnova // International Journal of Aeronautical and Space Sciences. 2021. №22(4). P. 948-962. DOI 10.1007/s42405-021-00353-3. EDN UQNHOD.
11. Eysenck M. W. Cognitive Psychology: A Student's Handbook / M. W. Eysenck, M. T. Keane // Psychology Press. 2015. P. 305-340.
12. Gazzaniga M. S. Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind / M. S. Gazzaniga, R. B. Ivry, G. R. Mangun // W. W. Norton & Company. 2018. P. 191-214.
13. Hastie T. The Elements of Statistical Learning / T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedmanet // Springer. 2009. P. 211-235.
14. Izard C.E. Emotion, Cognition, and Behavior // Springer. 1993. P. 201-225.
15. Katsuhiko O. Modern Control Engineering // Prentice Hall. 2010. P. 343-367.
16. Kraiger K. Simulation-Based Training in Aviation and Aerospace // Taylor & Francis. 2008. P. 134-157.
17. Luecken L. J. Handbook of Physiological Research Methods in Health Psychology / L. J. Luecken, L. Gallo // Sage Publications. 2008. P. 73-98.
18. Luecken L. J. The Psychophysiology of Stress / L. J. Luecken, K. A. Orchowski // Springer. 2010. P. 165-190.
19. McEwen B. S. Stress and the Brain: Nervous System Reactions to Stress and Their Modulation // Neuropsychopharmacology Journal. 2007. №22(2). P. 108-124.
20. Purves D. Principles of Cognitive Neuroscience // Sinauer Associates. 2013. P. 132-160.
21. Rudy J. W. Neurobiology of Learning and Memory // Sinauer Associates. 2008. P. 95-115.
22. Selye H. The Stress of Life. New York: McGraw-Hill, 1976. P. 234-259.
23. Shannon R. E. Systems Simulation: The Art and Science // Prentice Hall. 2005. P. 142-166.
24. Stevens B.L. Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems / B. L. Stevens, F. L. Lewis, E. N. Johnson // John Wiley & Sons. 2015. P. 67-89.
25. Styles E. The Psychology of Attention // Psychology Press. 2006. P. 92-110.
26. Sutton R. S. Reinforcement Learning: An Introduction / R. S. Sutton, A. G. Barto // MIT Press. 2018. P. 88-112.
27. Taylor P. The Evolution of Control Theory in Aerospace Engineering // Journal of Aerospace Innovations. 2021. P. 100-115.
28. The use of immersive virtual reality in the learning sciences: Digital transformations of teachers, students, and social context / J. N. Bailenson, N. Yee, J. Blascovich, A. C. Beall, N. Lundblad, M. Jin // Journal of the Learning Sciences. 2008. №17(1). P. 102-141.
29. Theoretical foundations of radar location and radio navigation / D. A. Akmaykin, E. A. Bolelov, A. I. Kozlov [et al.] // Springer Aerospace Technology. 2021. P. 1-325.
30. Wickens C. D. Applied Attention Theory / C. D. Wickens, J. S. McCarley // CRC Press. 2008. P. 315-340.
31. Wie B. Space Vehicle Dynamics and Control // Aircraft Engineering and Aerospace Technology. Education Series. 1998. №70(5). P. 23-45.
32. Wiegmann D. A. A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis: The Human Factors Analysis and Classification System / D. A. Wiegmann, S. A. Shappell // Ashgate Publishing. 2017. P. 243-268.
33. Young L. R. Spatial orientation and motion sickness / L. R. Young, C. M. Oman, D. M. Merfeld // Springer. 2007. P. 152-176.
Рецензия
Для цитирования:
Федоров А.А. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА И ОБРАЗ ПОЛЕТА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ПИЛОТОВ. Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2024;(4):78-92. https://doi.org/10.51955/2312-1327_2024_4_78
For citation:
Fedorov A.A. SPATIAL ORIENTATION AND FLIGHT IMAGE: MODERN APPROACHES TO PILOT TRAINING. Crede Experto: transport, society, education, language. 2024;(4):78-92. (In Russ.) https://doi.org/10.51955/2312-1327_2024_4_78
JATS XML
