Aviyonik (İngilizce Avionics : Aviation Electronics) havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terimdir.
Aviyonik sistemleri arasında iletişim, navigasyon, birden fazla sistemin görüntü ve yönetimi ve bireysel işlevleri gerçekleştirmek için uçaklara takılan yüzlerce sistem sayılabilir. Bu sistemler bir polis helikopterinin arama spotu gibi basit bir sistemden platformları gibi komplike sistemlere kadar çeşitlidir.
Terim İngilizce havacılık anlamına gelen "aviation" ile elektronik anlamına gelen "electronics" kelimelerinden türetilmiştir.
Tarihi
Aviyonik terimi ilk kez gazeteci tarafından "havacılık elektroniği" ifadesinin İngilizce karşılığının birleşik sözcüğü olarak kullanılmıştır. Bugün kullanılan pek çok modern aviyoniklerin geçmişi ve geliştirmesi II. Dünya Savaşı dönemindeki çalışmalara dayanır. Örneğin, günümüzde etkin bir şekilde kullanılan otopilot sistemleri, bombardıman uçaklarının hassas hedefleri vurabilmesi için yüksek irtifalarda sürekli ve istikrarlı oranda uçması için geliştirilmiştir. Bu gelişmelerden en çok bilinen olarak, radarın İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı dönemde geliştirilmesi sayılabilir. Modern aviyonik askerî uçak harcamalarının önemli bir kısmıdır. F‑15E gibi veya şu anda kullanımda olmayan F‑14 uçaklarının maliyetlerinin yüzde 80 civarında oranı aviyonik sistemler için harcanır.
Sivil havacılıkta da benzer şekilde aviyoniklerin uçak maliyetlerindeki payı oldukça fazladır. Uçuş kontrol sistemleri (fly-by-wire) ile artan uçuş sayısı gibi sebeplerden dolayı artan yeni navigasyon gereklilikleri sonucu geliştirme çalışmaları, uçakların maliyetini arttırmaktadır. Ulaşımda havacılığın kullanım oranının artması sonucu, kullanım kapasitesi kısıtlanan hava sahalarında uçakları güvenle kontrol etmek için yeni yöntemler üzerinde çalışmalar yapılmıştır.
Modern aviyonikler
Aviyonikler ABD Sivil Havacılık Kurumu Federal Aviation Administration'in (FAA) projesi ve Avrupa'nın (SESAR) çalışması gibi modernizasyon girişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. ABD'de Ortak Planlama ve Geliştirme Dairesi (Joint Planning and Development Office) aviyonik için altı alanda bir yol haritası ortaya koymaktadır:
- Yayınlanmış rotalar ve prosedürler - Geliştirilmiş navigasyon ve yönlendirme
- Anlaşmalı Yörüngeler - Güncel olarak tercih edilen rotalar oluşturmak için veri iletişimi
- Devredilen ayırma – Havadaki ve yerdeki gelişmiş durumsal farkındalık
- Düşük görüş/Bulut tavanı-Yaklaşma/Kalkış – Daha az yer altyapısı ile hava kısıtlamalarına karşın operasyona devam edebilme
- Surface Operasyonları – Yaklaşma ve kalkış segmentlerinde güvenliğin artması
- ATM verimliliği – ATM işleminin geliştirilmesi
1957 yılında kurulan "Aircraft Electronics Association (AEA)" (Havaaracı Elektronik Birliği) üyesi 1.300'den fazla firma vardır. Bunlar arasında bakım konusunda uzmanlaşmış hükûmet sertifikalı uluslararası tamir istasyonlarından, genel havacılık uçaklarına aviyonik ve elektronik cihazların kurulum ve tamirini yapan firmalara kadar çeşitli kurumlar vardır.
Uçak aviyonikleri
Bir uçakta kokpit; uçağın kontrolü, takibi, komünikasyonu, navigasyonu, meteoroloji kontrolü ve çarpışma önleyici sistemleri gibi pek çok sistemi barındırarak aviyonik ekipmanların en çok bulunduğu yerdir. Genel olarak uçaklarda aviyonikler 14 veya 28 Volt elektrik sistemi kullanırlar. Ancak, büyük ve daha karmaşık elektrik sistemlerine sahip uçakları (örneğin havayolu uçakları veya savaş uçakları) bazı ekipmanlarda 400 Hz, 115 Volt AC elektrik sistemi de kullanır. Dünya çapında pek çok aviyonik ekipman üreticisi mevcuttur. En çok kullanılan ve tanınan firmalar arasında Honeywell Aerospace ('in de sahibi), , Thales Group, Garmin ve sayılabilir.
Aviyonik ekipmanların uluslararası standartları "Airlines Electronic Engineering Committee" (AEEC, Havayolları Elektronik Mühendislik Komitesi) tarafından belirlenir ve ARINC tarafından yayınlanır.
İletişim
Uçaklarda iletişim uçuş ekibinin yer istasyonları ile uçuş ekiplerinin kendi arasında ve yolcular ile iletişimini sağlayan sistemlerdir. Uçak içi iletişim "public address"in kısaltması olan PA sistemleri ve uçuş ekibinin kendi arasında iletişini sağlayan "intercom"lar ile sağlanır.
Havacılıkta VHF iletişim sistemleri 118.000 MHz ile 136.975 MHz frekans aralığında çalışır. Her kanal Avrupa'da 8.33 kHz aralıklarla, diğer bölgelerde 25 kHz aralıklarla dağıtılmıştır. VHF uçaktan uçağa iletişim ve uçaktan ATC ünitesine iletişimde kullanılabilir. Uçaklarda iletişimde amplitude modulation (AM) modülasyon türü de kullanılır. Ayrıca (özellikle okyanus ötesi uçuşlarda) yüksek frekans (HF) veya uydu iletişimi de kullanılır.
Navigasyon
Navigasyon ya da seyrüseferin amacı uçağın yeryüzü üzerindeki konumunu ve yönünü belirlemektir. Aviyonikler; uyduya bağlı sistemler (GPS ve WAAS gibi), yerde kurulu ekipmanlara bağlı sistemler (VOR veya LORAN gibi) veya bunların bir birleşimini kullanabilir. Navigasyon sistemleri uçağın pozisyonunu otomatik olarak hesaplar ve uçuş ekibine harita görünümünde veya çeşitli aletlerde gösterir. Eski aviyonikler ile pilot veya uçağın seyrüsefer görevlisi sinyallerin kesişimini alarak uçağın pozisyonunu belirler. Modern sistemlerde aviyonikler pozisyonu otomatik olarak hesaplar ve uçuş ekibine sistemin öngördüğü şekilde gösterir.
İzleme
Modern uçaklarda kullanılan glass kokpite dönüşün ilk ipuçları 1970'lerde elektromekanik aletler, göstergeler ve enstrümanların uçağa uygun (CRT) ekranlara dönüşümü ile ortaya çıktı. “Glass” kokpit (Cam kokpit) anlamı analog göstergeler ve aletler yerine bilgisayar monitörlerinin kullanımından gelir. Uçakların bu sisteme geçişiyle pilotların uçuşu daha hakim bir şekilde takip etmesi, aynı bilginin daha kompakt akışı ve daha etkin gösterimi sağlandı. 1970'lerde, ortalama bir uçak 100'den fazla kokpit enstrümanı ve kontrolüne sahipti.
Glass kokpitler 1985 yılında Gulfstream G‑IV özel jeti ile ilk kez kullanılmaya başladı. Bu tür kokpit enstrümanlarında en önemli konulardan biri; ne kadar bilginin otomasyona bağlanması ve ne kadarının pilotun manuel kontrolünde olmasının dengelenmesidir. Genel olarak, sistemler geliştikçe uçuş operasyonunu otomasyona bağlarken, pilotu sürekli olarak bilgilendirmeye yönelik şekilde dizayn edilir.
Uçuş kontrol sistemleri
Günümüzde uçaklar pek çok şekilde otomatik olarak kontrollü uçuş yapabilirler. Otomatik uçuş kontrolü özellikle yaklaşma ve iniş gibi kritik safhalarda pilot hatasını ve işgücünü azaltmak için çok büyük önem göstermektedir. Otopilot ilk olarak tarafından II. Dünya Savaşı sırasında bombardıman uçaklarının 25.000 feet yükseklikten hassas bir şekilde hedefleri vurabilmesi için uçakların stabil uçabilmesini sağlamak için keşfedildi. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından ilk kullanıldığı dönemde, bir Honeywell Aerospace şirketi mühendisi arka koltukta acil bir durumda otopilotu devre dışı bırakma amaçlı oturuyordu. Son günlerde hemen hemen tüm ticari uçaklar iniş ve kalkışta pilotun işgücünü azaltma amaçlı uçuş kontrol sistemleri ile donatılmılştır.
İlk basit ticari otopilotlar uçağın uçuş başını ve irtifasını kontrolü için kullanılmış ve diğer kontrollerde limitli kapasiteye sahipti. Helikopterlerde, otomatik stabilizasyon yine bu şekilde kullanılır ve ilk sistemler elektromekaniktir. Fly by wire ve klasik hidrolik kontrollü uçuş yüzeyleri yerine elektronik sistemlere geçiş güvenliği arttırdı.
Çarpışma önleyici sistemler
Hava trafik kontrolunu desteklemek için, büyük nakliye uçakları ve çoğu küçük uçaklar Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem'e (TCAS) sahiptir. Bu sistem ile uçaklar çevredeki aynı sisteme sahip uçakların konumunu belirler ve gerektiği durumda kaçınma sağlayacak manevrayı pilotlara dikte eder.
Uçağın kontrolüne engel herhangi bir arıza yokken yere çarpmayı (CFIT) önlemek için uçaklarda ana elementi radar altimetre olan Ground-Proximity Warning Systems (GPWS) sistemleri monte edilmiştir. GPWS'in en büyük dezavantajlarından biri olan sadece uçağın o anda altındaki yeryüzeyi ile mesafesini göz önünde bulundurması ve önünde bulunan ve birden yükselen yer yüzeylerine karşı bilgi vermemesine karşılık modern uçaklar "arazi farkındalık uyarı sistemi" (terrain awareness warning system - TAWS) ile donatılmıştır.
Kara kutular
Ticari uçaklarda kullanılan kokpit data kaydediciler, bilinen ismi ile "kara kutular", uçuş kayıtlarını ve kokpit ses kayıtlarını saklarlar. Herhangi bir kaza veya önemli olay durumunda uçaktan çıkarılarak kontrol kumandaları ve diğer parametreler incelenir.
Meteoroloji sistemleri
(ticari uçaklarda tipik bir örnek olarak ) ve gibi meteorolojik sistemler özellikle pilotların önündeki hava durumunu belirleyemediği ve gece uçuş şartlarında çok önemlidir. Radar tarafından belirlenen yoğun yağış veya türbulans sahaları uçakta önemli yatay sapmalara sebep olabilir. Bu sistemleri kullanarak pilotlar bu bölgeye girmeden uçuş rotasında değişiklik yapma imkânı bulur.
Modern meteoroloji sistemleri ayrıca wind shear ve türbulans saptama ve uyarı imkânına sahiptir.
Kaynakça
- ^ McGough, Michael (26 Ağustos 2005). "In Memoriam: Philip J. Klass: A UFO (Ufologist Friend's Obituary)". Skeptic. 22 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Şubat 2013.
- ^ Shaffer, Robert. "'Unexplained Cases'–Only If You Ignore All Explanations", Skeptical Inquirer, Mart/Nisan 2011, s. 58
- ^ a b By Jeffrey L. Rodengen. . Published by Write Stuff Syndicate, Inc. 1995. “The Legend of Honeywell.”
- ^ (1998). Most Secret War. ISBN .
- ^ (PDF). Joint Planning and Development Office. 30 Eylül 2011. 15 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2012.
- ^ "400 Hz Electrical Systems". 4 Ekim 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Şubat 2013.
- ^ a b Avionics: Development and Implementation by Cary R. Spitzer (Hardcover - 15 Aralık 2006)
- ^ Ramsey, James (1 Ağustos 2000). "Broadening Weather Radar's Scope". Aviation Today. 18 Ocak 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Şubat 2013.
Kaynakça
- Avionics: Development and Implementation by Cary R. Spitzer (Hardcover - 15 Aralık 2006)
- Principles of Avionics, 4th Edition by Albert Helfrick, Len Buckwalter, and Avionics Communications Inc. (Paperback - 1 Temmuz 2007)
- Avionics Training: Systems, Installation, and Troubleshooting by Len Buckwalter (Paperback - 30 Haziran 2005)
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Avionics ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- Aircraft Electronics Association (AEA)25 Şubat 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Avionics News magazini1 Şubat 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Pilot's Guide to Avionics17 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (İngilizce)
- Uzay Araçları Aviyonikleri15 Kasım 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (İngilizce)
- Aviation Today Avionics magazine21 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (İngilizce)
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Aviyonik Ingilizce Avionics Aviation Electronics havacilikta ucaklar yapay uydular ve uzay araclarinin elektronik sistemleri icin kullanilan terimdir ucaginin radari ve diger aviyonikleriBir F 105 Thunderchief ucaginin aviyonikleri dagilmis halde Aviyonik sistemleri arasinda iletisim navigasyon birden fazla sistemin goruntu ve yonetimi ve bireysel islevleri gerceklestirmek icin ucaklara takilan yuzlerce sistem sayilabilir Bu sistemler bir polis helikopterinin arama spotu gibi basit bir sistemden platformlari gibi komplike sistemlere kadar cesitlidir Terim Ingilizce havacilik anlamina gelen aviation ile elektronik anlamina gelen electronics kelimelerinden turetilmistir TarihiBir F 15E savas ucaginin aviyonikleri kabaca ucagin uretim masraflarinin 80 ine denk gelir Aviyonik terimi ilk kez gazeteci tarafindan havacilik elektronigi ifadesinin Ingilizce karsiliginin birlesik sozcugu olarak kullanilmistir Bugun kullanilan pek cok modern aviyoniklerin gecmisi ve gelistirmesi II Dunya Savasi donemindeki calismalara dayanir Ornegin gunumuzde etkin bir sekilde kullanilan otopilot sistemleri bombardiman ucaklarinin hassas hedefleri vurabilmesi icin yuksek irtifalarda surekli ve istikrarli oranda ucmasi icin gelistirilmistir Bu gelismelerden en cok bilinen olarak radarin Ingiltere Almanya ve Amerika Birlesik Devletleri nde ayni donemde gelistirilmesi sayilabilir Modern aviyonik askeri ucak harcamalarinin onemli bir kismidir F 15E gibi veya su anda kullanimda olmayan F 14 ucaklarinin maliyetlerinin yuzde 80 civarinda orani aviyonik sistemler icin harcanir Sivil havacilikta da benzer sekilde aviyoniklerin ucak maliyetlerindeki payi oldukca fazladir Ucus kontrol sistemleri fly by wire ile artan ucus sayisi gibi sebeplerden dolayi artan yeni navigasyon gereklilikleri sonucu gelistirme calismalari ucaklarin maliyetini arttirmaktadir Ulasimda havaciligin kullanim oraninin artmasi sonucu kullanim kapasitesi kisitlanan hava sahalarinda ucaklari guvenle kontrol etmek icin yeni yontemler uzerinde calismalar yapilmistir Modern aviyonikler Aviyonikler ABD Sivil Havacilik Kurumu Federal Aviation Administration in FAA projesi ve Avrupa nin SESAR calismasi gibi modernizasyon girisimlerinde onemli bir rol oynamaktadir ABD de Ortak Planlama ve Gelistirme Dairesi Joint Planning and Development Office aviyonik icin alti alanda bir yol haritasi ortaya koymaktadir Yayinlanmis rotalar ve prosedurler Gelistirilmis navigasyon ve yonlendirme Anlasmali Yorungeler Guncel olarak tercih edilen rotalar olusturmak icin veri iletisimi Devredilen ayirma Havadaki ve yerdeki gelismis durumsal farkindalik Dusuk gorus Bulut tavani Yaklasma Kalkis Daha az yer altyapisi ile hava kisitlamalarina karsin operasyona devam edebilme Surface Operasyonlari Yaklasma ve kalkis segmentlerinde guvenligin artmasi ATM verimliligi ATM isleminin gelistirilmesi 1957 yilinda kurulan Aircraft Electronics Association AEA Havaaraci Elektronik Birligi uyesi 1 300 den fazla firma vardir Bunlar arasinda bakim konusunda uzmanlasmis hukumet sertifikali uluslararasi tamir istasyonlarindan genel havacilik ucaklarina aviyonik ve elektronik cihazlarin kurulum ve tamirini yapan firmalara kadar cesitli kurumlar vardir Ucak aviyonikleriBir ucakta kokpit ucagin kontrolu takibi komunikasyonu navigasyonu meteoroloji kontrolu ve carpisma onleyici sistemleri gibi pek cok sistemi barindirarak aviyonik ekipmanlarin en cok bulundugu yerdir Genel olarak ucaklarda aviyonikler 14 veya 28 Volt elektrik sistemi kullanirlar Ancak buyuk ve daha karmasik elektrik sistemlerine sahip ucaklari ornegin havayolu ucaklari veya savas ucaklari bazi ekipmanlarda 400 Hz 115 Volt AC elektrik sistemi de kullanir Dunya capinda pek cok aviyonik ekipman ureticisi mevcuttur En cok kullanilan ve taninan firmalar arasinda Honeywell Aerospace in de sahibi Thales Group Garmin ve sayilabilir Aviyonik ekipmanlarin uluslararasi standartlari Airlines Electronic Engineering Committee AEEC Havayollari Elektronik Muhendislik Komitesi tarafindan belirlenir ve ARINC tarafindan yayinlanir Iletisim Ucaklarda iletisim ucus ekibinin yer istasyonlari ile ucus ekiplerinin kendi arasinda ve yolcular ile iletisimini saglayan sistemlerdir Ucak ici iletisim public address in kisaltmasi olan PA sistemleri ve ucus ekibinin kendi arasinda iletisini saglayan intercom lar ile saglanir Havacilikta VHF iletisim sistemleri 118 000 MHz ile 136 975 MHz frekans araliginda calisir Her kanal Avrupa da 8 33 kHz araliklarla diger bolgelerde 25 kHz araliklarla dagitilmistir VHF ucaktan ucaga iletisim ve ucaktan ATC unitesine iletisimde kullanilabilir Ucaklarda iletisimde amplitude modulation AM modulasyon turu de kullanilir Ayrica ozellikle okyanus otesi ucuslarda yuksek frekans HF veya uydu iletisimi de kullanilir Navigasyon Navigasyon ya da seyruseferin amaci ucagin yeryuzu uzerindeki konumunu ve yonunu belirlemektir Aviyonikler uyduya bagli sistemler GPS ve WAAS gibi yerde kurulu ekipmanlara bagli sistemler VOR veya LORAN gibi veya bunlarin bir birlesimini kullanabilir Navigasyon sistemleri ucagin pozisyonunu otomatik olarak hesaplar ve ucus ekibine harita gorunumunde veya cesitli aletlerde gosterir Eski aviyonikler ile pilot veya ucagin seyrusefer gorevlisi sinyallerin kesisimini alarak ucagin pozisyonunu belirler Modern sistemlerde aviyonikler pozisyonu otomatik olarak hesaplar ve ucus ekibine sistemin ongordugu sekilde gosterir Izleme Airbus A380 glass cockpit pilotlar icin modern bir ucusun izlemesini saglar Modern ucaklarda kullanilan glass kokpite donusun ilk ipuclari 1970 lerde elektromekanik aletler gostergeler ve enstrumanlarin ucaga uygun CRT ekranlara donusumu ile ortaya cikti Glass kokpit Cam kokpit anlami analog gostergeler ve aletler yerine bilgisayar monitorlerinin kullanimindan gelir Ucaklarin bu sisteme gecisiyle pilotlarin ucusu daha hakim bir sekilde takip etmesi ayni bilginin daha kompakt akisi ve daha etkin gosterimi saglandi 1970 lerde ortalama bir ucak 100 den fazla kokpit enstrumani ve kontrolune sahipti Glass kokpitler 1985 yilinda Gulfstream G IV ozel jeti ile ilk kez kullanilmaya basladi Bu tur kokpit enstrumanlarinda en onemli konulardan biri ne kadar bilginin otomasyona baglanmasi ve ne kadarinin pilotun manuel kontrolunde olmasinin dengelenmesidir Genel olarak sistemler gelistikce ucus operasyonunu otomasyona baglarken pilotu surekli olarak bilgilendirmeye yonelik sekilde dizayn edilir Ucus kontrol sistemleri Gunumuzde ucaklar pek cok sekilde otomatik olarak kontrollu ucus yapabilirler Otomatik ucus kontrolu ozellikle yaklasma ve inis gibi kritik safhalarda pilot hatasini ve isgucunu azaltmak icin cok buyuk onem gostermektedir Otopilot ilk olarak tarafindan II Dunya Savasi sirasinda bombardiman ucaklarinin 25 000 feet yukseklikten hassas bir sekilde hedefleri vurabilmesi icin ucaklarin stabil ucabilmesini saglamak icin kesfedildi Amerika Birlesik Devletleri Ordusu tarafindan ilk kullanildigi donemde bir Honeywell Aerospace sirketi muhendisi arka koltukta acil bir durumda otopilotu devre disi birakma amacli oturuyordu Son gunlerde hemen hemen tum ticari ucaklar inis ve kalkista pilotun isgucunu azaltma amacli ucus kontrol sistemleri ile donatilmilstir Ilk basit ticari otopilotlar ucagin ucus basini ve irtifasini kontrolu icin kullanilmis ve diger kontrollerde limitli kapasiteye sahipti Helikopterlerde otomatik stabilizasyon yine bu sekilde kullanilir ve ilk sistemler elektromekaniktir Fly by wire ve klasik hidrolik kontrollu ucus yuzeyleri yerine elektronik sistemlere gecis guvenligi arttirdi Carpisma onleyici sistemler Hava trafik kontrolunu desteklemek icin buyuk nakliye ucaklari ve cogu kucuk ucaklar Trafik Uyari ve Carpisma Onleyici Sistem e TCAS sahiptir Bu sistem ile ucaklar cevredeki ayni sisteme sahip ucaklarin konumunu belirler ve gerektigi durumda kacinma saglayacak manevrayi pilotlara dikte eder Ucagin kontrolune engel herhangi bir ariza yokken yere carpmayi CFIT onlemek icin ucaklarda ana elementi radar altimetre olan Ground Proximity Warning Systems GPWS sistemleri monte edilmistir GPWS in en buyuk dezavantajlarindan biri olan sadece ucagin o anda altindaki yeryuzeyi ile mesafesini goz onunde bulundurmasi ve onunde bulunan ve birden yukselen yer yuzeylerine karsi bilgi vermemesine karsilik modern ucaklar arazi farkindalik uyari sistemi terrain awareness warning system TAWS ile donatilmistir Kara kutular Ticari ucaklarda kullanilan kokpit data kaydediciler bilinen ismi ile kara kutular ucus kayitlarini ve kokpit ses kayitlarini saklarlar Herhangi bir kaza veya onemli olay durumunda ucaktan cikarilarak kontrol kumandalari ve diger parametreler incelenir Meteoroloji sistemleri ticari ucaklarda tipik bir ornek olarak ve gibi meteorolojik sistemler ozellikle pilotlarin onundeki hava durumunu belirleyemedigi ve gece ucus sartlarinda cok onemlidir Radar tarafindan belirlenen yogun yagis veya turbulans sahalari ucakta onemli yatay sapmalara sebep olabilir Bu sistemleri kullanarak pilotlar bu bolgeye girmeden ucus rotasinda degisiklik yapma imkani bulur Modern meteoroloji sistemleri ayrica wind shear ve turbulans saptama ve uyari imkanina sahiptir Kaynakca McGough Michael 26 Agustos 2005 In Memoriam Philip J Klass A UFO Ufologist Friend s Obituary Skeptic 22 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Subat 2013 Shaffer Robert Unexplained Cases Only If You Ignore All Explanations Skeptical Inquirer Mart Nisan 2011 s 58 a b By Jeffrey L Rodengen ISBN 0 945903 25 1 Published by Write Stuff Syndicate Inc 1995 The Legend of Honeywell 1998 Most Secret War ISBN 978 1 85326 699 7 PDF Joint Planning and Development Office 30 Eylul 2011 15 Subat 2013 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 25 Ocak 2012 400 Hz Electrical Systems 4 Ekim 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Subat 2013 a b Avionics Development and Implementation by Cary R Spitzer Hardcover 15 Aralik 2006 Ramsey James 1 Agustos 2000 Broadening Weather Radar s Scope Aviation Today 18 Ocak 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Subat 2013 KaynakcaAvionics Development and Implementation by Cary R Spitzer Hardcover 15 Aralik 2006 Principles of Avionics 4th Edition by Albert Helfrick Len Buckwalter and Avionics Communications Inc Paperback 1 Temmuz 2007 Avionics Training Systems Installation and Troubleshooting by Len Buckwalter Paperback 30 Haziran 2005 Dis baglantilarWikimedia Commons ta Avionics ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir Aircraft Electronics Association AEA 25 Subat 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde Avionics News magazini1 Subat 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde Pilot s Guide to Avionics17 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ingilizce Uzay Araclari Aviyonikleri15 Kasim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ingilizce Aviation Today Avionics magazine21 Eylul 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ingilizce