ZNOWELIZOWANE WYMAGANIA TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE DLA RADAROWYCH URZĄDZEŃ STATKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNOWELIZOWANE WYMAGANIA TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE DLA RADAROWYCH URZĄDZEŃ STATKOWYCH"

Transkrypt

1 PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 21 AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 2008 RYSZARD WAWRUCH Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji ZNOWELIZOWANE WYMAGANIA TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE DLA RADAROWYCH URZĄDZEŃ STATKOWYCH. CZĘŚĆ 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADÓW ŚLEDZĄCYCH, ZASAD PREZENTACJI INFORMACJI Z AIS I MAP ELEKTRONICZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI PRODUCENTA 6 grudnia 2004 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organisation IMO) przyjęła znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne dla statkowych urządzeń radarowych. Odnoszą się one do wszystkich urządzeń, które będą instalowane na statkach morskich po 30 czerwca 2008 roku, niezależnie od częstotliwości ich pracy, rodzaju zastosowanego wskaźnika oraz typu i wielkości statku, na którym mają być umieszczone. Zalecenia te zastąpią aktualnie obowiązujące wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarów nawigacyjnych, urządzeń do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych (ARPA), automatycznych urządzeń śledzenia ech radarowych (ATA) i elektronicznych urządzeń nakresowych (EPA). Artykuł prezentuje znowelizowane wymagania w zakresie dotyczącym układów śledzących, zasad prezentacji informacji z AIS i map elektronicznych oraz dokumentacji producenta. Pozostała część wymagań na temat zasad prezentacji sygnału wizyjnego, układów pomiarowych oraz możliwości wykrywczych i dokładności wskazań, została przedstawiona w pierwszej części artykułu. 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU MANEWRU PRÓBNEGO ORAZ MINIMALNEJ LICZBY ECH ŚLEDZONYCH I PREZENTOWANYCH OBIEKTÓW AIS Wymagania dotyczące układu manewru próbnego oraz minimalnej liczby ech śledzonych i prezentowanych obiektów AIS przedstawia tabela 1 [7]. Z porównania informacji przedstawionej w powyższej tabeli z aktualnymi wymaganiami Konwencji SOLAS i rezolucji dotyczących automatycznych pomocy nakresowych wynika, że rezolucja z 2004 roku nie tylko zmieniła 124

2 rodzaje wymaganych pomocy nakresowych, ale również, częściowo, ich minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne [2,3,6]. W szczególności, w przypadku urządzeń instalowanych na statkach morskich po 30 czerwca 2008 roku: 1. Każde urządzenie radarowe powinno zapewniać możliwość prezentacji odpowiedniej liczby uaktywnionych i nie uaktywnionych obiektów AIS. 2. Elektroniczne urządzenie nakresowe EPA (Electronic Plotting Aid) zostaje uznane za niewystarczającą pomoc nakresową. 3. Urządzenia radarowe umieszczane na wszystkich statkach o pojemności brutto mniejszej niż powinny realizować funkcje przypisane obecnie automatycznym urządzeniom śledzenia ech radarowych ATA (Automatic Tracking Aid) i umożliwiać automatyczne śledzenie, odpowiednio, co najmniej 20 lub 30 ech radarowych (aktualnie tylko 10 ech). 4. Urządzenia radarowe umieszczane na wszystkich statkach o pojemności brutto lub większej powinny realizować zadanie przypisane obecnie urządzeniom do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) i umożliwiać automatyczną akwizycję i śledzenie co najmniej 40 ech radarowych (obecnie ARPA powinna umożliwiać tylko ręczną akwizycję i śledzenie co najmniej 20 ech). Tabela 1 Wymagania dla urządzeń radarowych w zależności od typu i wielkości statku [7]. (A statki o pojemności brutto mniejszej niż 500, B statki o pojemności brutto 500 i większej lecz mniejszej niż oraz HSC o pojemności brutto mniejszej niż 10000, C wszystkie statki i HSC o pojemności brutto i większej, HSC jednostka szybka (High Speed Craft)) Wymagania Typ i wielkość statku 1 B C Automatyczna akwizycja ech radarowych Nie dotyczy Nie dotyczy Tak Minimalna liczba ech radarowych akwizowanych do śledzenia Minimalna liczba uaktywnionych obiektów AIS Minimalna liczba nie uaktywnionych obiektów AIS Funkcja manewru próbnego Nie dotyczy Nie dotyczy Tak 2. AKWIZYCJA I ŚLEDZENIE ECH Akwizycja oznacza proces zainicjowania automatycznego śledzenia ech radarowych. Może być ręczna lub automatyczna. Automatyczne śledzenie (TT Target Tracking) powinno bazować na pomiarach pozycji względnych ech radarowych i parametrach ruchu statku własnego. Inne, dostępne źródła 125

3 informacji mogą być wykorzystywane celem wspierania procesu automatycznego śledzenia. Należy zapewnić możliwość definiowania przez użytkownika obszaru automatycznej akwizycji. Automatyczne śledzenie ech powinno być dostępne co najmniej na zakresach obserwacji 3, 6 i 12 Nm. Urządzenie powinno automatycznie informować o osiągnięciu dopuszczalnej liczby ech śledzonych [1,5,7]. Podobnie jak w przypadku ARPA i ATA, śledzone powinny być echa wyraźnie widoczne w czasie co najmniej pięciu z dziesięciu kolejnych obrotów anteny, lub w okresie równoważnym temu czasowi [1,2,5]. Dla statków płynących z prędkościami rzeczywistymi do 30 węzłów, układ śledzący powinien określać, z wartościami błędów nie większymi niż podano tabeli 2 (z prawdopodobieństwem 95%) [1,5,7]: tendencję ruchu względnego echa w czasie jednej minuty ustalonego procesu śledzenia, parametry ruchu echa w czasie trzech minut ustalonego procesu śledzenia. Proces śledzenia jest ustalony, jeżeli statek własny i obiekt śledzony nie manewrują, a dokładności [7]: pomiarów radarowych mieszczą się w granicach +/-2 o i +/-50m lub +/-1% zakresu obserwacji (decyduje wartość większa błędu), informacji o parametrach ruchu statku własnego są nie niższe niż zalecane przez IMO w stosownych rezolucjach. Czas trwania ustalonego procesu śledzenia Dokładności układów śledzących urządzeń radarowych instalowanych na statkach po 30 czerwca 2008 roku (dla prawdopodobieństwa 95%) [7] Kurs względny Prędkość względna Odległość największego zbliżenia Czas osiągnięcia odległości największego zbliżenia Kurs rzeczywisty Tabela 2 Prędkość rzeczywista Minuty stopnie Węzły mile morskie minuty Stopnie Węzły ,5 lub 10% 1 1, ,8 lub 1% 1 0,3 0,5 5 1 decyduje wartość większa. 0,5 lub 1% 1 Dla porównania, w tabeli 3 przedstawiono aktualne wymagania dokładnościowe dla ARPA i ATA opisane w wymienionych w części pierwszej artykułu Rezolucji A.823(19) Wymagania techniczno eksploatacyjne dla urządzeń do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych (ARPA) i w Dodatku 1 do Załącznika 4 do Rezolucji MSC.64(67), Wymagania 126

4 techniczno-eksploatacyjne dla automatycznego śledzenia. Wymagania te są opisane w [2]. Dokładności wskazań ARPA i ATA instalowanych na statkach przed 1 lipca 2008 roku (dla prawdopodobieństwa 95%) [2] Tabela 3 Czas trwania ustalonego procesu śledzenia Kurs względny Prędkość względna Odległość największego zbliżenia Czas osiągnięcia odległości największego zbliżenia Kurs rzeczywisty Prędkość rzeczywista Minuty Stopnie Węzły mile morskie minuty Stopnie Węzły ,6 2,2 1,6 2,0 3 2,3 4,6 0,3 0,9 0,5 0,7 1,0 2,6 7,4 0,8 1,2 Porównując informacje przedstawione w tabelach 2 i 3, należy podkreślić, że analizowane w tym artykule znowelizowane zalecenia IMO: 1. Uniezależniają dokładności wskazań układu śledzącego od sytuacji spotkaniowej statku własnego i echa śledzonego. Aktualne wymagania techniczno eksploatacyjne dla ARPA i ATA określają wymagane dokładności wskazań tylko dla czterech charakterystycznych sytuacji spotkaniowych opisanych w [2]. 2. Nie skracają okresu czasu, w którym powinny być pokazane z wymaganą dokładnością parametry ruchu i zbliżenia echa śledzonego. 3. Podwyższają wymagane dokładności określenia odległości największego zbliżenia i czasu jej osiągnięcia, nie zmieniając w znaczący sposób wartości błędów obliczenia parametrów ruchu rzeczywistego ech śledzonych. Należy ponadto podkreślić, że podobnie jak dotychczas, dopuszcza się nawet znaczne obniżenie dokładności procesu śledzenia w krótkim okresie czasu bezpośrednio po manewrze statku własnego lub echa śledzonego. Powinna być zapewniona możliwość stabilizacji zobrazowania w stosunku do wskazanego echa śledzonego, tzw. echa odniesienia. Echo odniesienia powinno być oznaczone stosownym symbolem zgodnym z zaleceniami Okólnika IMO SN/Circ.243 [7]. 3. OBIEKTY AIS (RT REPORTED TARGETS) Rezolucja z 2004 roku zawiera po raz pierwszy zalecenia na temat zasad prezentacji przez urządzenia radarowe informacji o obiektach AIS. Dodatkowo do wymagań określonych w rozdziale poprzednim, powinna być zapewniona, zgodnie z informacją przedstawioną w tabeli 1, możliwość prezentacji danych 127

5 o uaktywnionych i nie uaktywnionych obiektach AIS. Radar powinien automatycznie informować o przekraczaniu dopuszczalnej liczby przetwarzanych lub prezentowanych obiektów AIS oraz umożliwiać ich aktywację i dezaktywację. Jeżeli przewidziano obszary automatycznej aktywacji obiektów AIS, to powinny one pokrywać się z obszarami automatycznej akwizycji ech do śledzenia. Dodatkowo, obiekty AIS mogą być automatycznie uaktywniane jeżeli spełniają kryteria zadane przez użytkownika (np. kryterium kolizyjności (odległości największego zbliżenia i czasu jej osiągnięcia) [1,5,7]. Zasady prezentacji informacji AIS przedstawia tabela 4 [7]. Zasady prezentacji informacji AIS [7] Tabela 4 Funkcja AIS włączony/wyłączony Filtracja nie uaktywnionych obiektów AIS Włączone przetwarzanie danych AIS/ wyłączona prezentacja graficzna Przyczyna prezentacji Włączone: przetwarzanie danych AIS i ich prezentacja graficzna Sposób prezentacji Cyfrowo lub graficznie Kryterium filtracji Kryterium filtracji Cyfrowo lub graficznie Aktywacja obiektów AIS Nie dotyczy Kryterium aktywacji Graficznie Alarm kolizyjny Funkcja włączona/ wyłączona, obiekty nie uaktywnione są uwzględniane Funkcja włączona/ wyłączona, obiekty nie uaktywnione są uwzględniane Cyfrowo lub graficznie Alarm zgubienia obiektu AIS Łączenie obiektów AIS z echami radarowymi Funkcja włączona/ wyłączona, kryterium kontroli zgubienia echa Funkcja włączona/ wyłączona, kryterium łączenia, priorytet obiektu nie spełniającego kryterium Funkcja włączona/ wyłączona, kryterium kontroli zgubienia echa Funkcja włączona/ wyłączona, kryterium łączenia, priorytet obiektu nie spełniającego kryterium Cyfrowo lub graficznie Cyfrowo Informacja o obiektach AIS powinna być prezentowana zgodnie z zaleceniami IMO przedstawionymi w Okólniku SN/Circ.243. Należy zapewnić możliwości prezentacji dla uaktywnionych obiektów AIS, pozycji przeszłych i zarysu kadłuba (dotyczy odpowiednio małych zakresów obserwacji) [1,2,7]. 128

6 4. PREZENTACJA INFORMACJI O OBIEKTACH AIS I ŚLEDZONYCH ECHACH RADAROWYCH Należy zapewnić możliwość prezentacji informacji cyfrowej o dowolnym wskazanym obiekcie AIS lub śledzonym echu radarowym. Obiekt lub echo, którego dane cyfrowe są wyświetlane, powinien być wskazany odpowiednim symbolem. Powinno być oczywiste wskazanie, czy dane o obiekcie (echu) pochodzą z AIS, czy z radarowych układów śledzących. Kursy i prędkości śledzonych ech radarowych i obiektów AIS powinny być wskazane za pomocą wektorów o zadanej długości czasowej, takiej samej dla wszystkich ech i obiektów. Należy zapewnić stale widoczną informację o długości czasowej wektorów, ich rodzaju i sposobie stabilizacji oraz stosować uzgodniony wspólny punkt odniesienia (CCRP) celem dopasowania informacji o echach radarowych i obiektach AIS do innych danych prezentowanych przez urządzenie radarowe. Cyfrowo powinny być przedstawiane następujące dane dla każdego wskazanego [1,2,7]: 1. Śledzonego echa radarowego: źródło danych, aktualne wartości odległości i namiaru lub kąta kursowego, obliczone wartości odległości największego zbliżenia i czasu jej osiągnięcia oraz kursu rzeczywistego i prędkości rzeczywistej, 2. Obiektu AIS: źródło danych, dane identyfikacyjne i status nawigacyjny, pozycja geograficzna (jeżeli jest dostępna) i jej dokładność, aktualne wartości odległości i namiaru lub kąta kursowego oraz kąta drogi nad dnem i prędkości nad dnem, obliczone wartości odległości największego zbliżenia i czasu jej osiągnięcia, opcyjnie: kurs i prędkość kątową zwrotu - ROT (Rate of Turn), na żądanie inne dostępne dane. Niedostępne dane AIS powinny być wskazane w sposób oczywisty jako takie. Należy zapewnić zobrazowanie na żądanie danych AIS o statku własnym [7]. Wszystkie dane pokazywane cyfrowo powinny być prezentowane i uaktualniane w sposób ciągły do momentu wywołania danych cyfrowych o innym obiekcie lub echu, względnie do momentu zamknięcia pola (okna) prezentacji tych danych [7]. 129

7 5. ALARMY Analizowana rezolucja powtarza zalecenia dotyczące alarmów obowiązujące aktualnie dla ARPA i opisane w [2], rozszerzając je jednocześnie, w odpowiednim zakresie, na obiekty AIS. Każde urządzenie powinno generować automatycznie następujące alarmy [1,5,7]: kolizyjne echo radarowe lub kolizyjny obiekt AIS, nowe echo radarowe lub nowy obiekt AIS, utrata echa radarowego lub utrata obiektu AIS, uszkodzenie (wadliwe działanie) urządzenia. Należy zapewnić oczywiste wskazanie przyczyny każdego alarmu. Śledzone echa radarowe i obiekty AIS będące przyczyną alarmu powinny być w sposób oczywisty wskazane na ekranie przy pomocy symboli zgodnych z zaleceniami IMO zawartymi w Okólniku SN/Circ.243 [7]. Alarm kolizyjny powinien być generowany jeżeli jakiekolwiek śledzone echo radarowe lub uaktywniony obiekt AIS ma wartości odległości największego zbliżenia i czasu jej osiągnięcia mniejsze od wartości zadanych przez obsługującego, takich samych dla ech śledzonych i obiektów AIS. Na żądanie, alarm może być też generowany w stosunku do nie uaktywnionych obiektów AIS [1,5,7]. Alarm nowe echo (nowy obiekt) powinien być generowany, jeżeli jakiekolwiek nie śledzone echo radowe lub nie uaktywniony obiekt AIS zostanie wykryty wewnątrz zadanego przez użytkownika obszaru automatycznej akwizycji lub aktywacji, względnie przekracza jego granice [1, 5, 7]. Alarm utrata echa powinien być generowany, jeżeli echo radarowe zostanie zgubione ze śledzenia. Ostatnia znana pozycja echa powinna być wskazana na ekranie. Należy zapewnić możliwość włączania i wyłączania funkcji tego alarmu również dla obiektów AIS. Powinna być prezentowana w oczywisty sposób informacja, że alarm utrata obiektu AIS jest wyłączony. Jeżeli są spełnione niżej wymienione warunki [1, 5, 7]: jest dostępny alarm utrata obiektu AIS, obiekt AIS spełnia kryteria generowania alarmu utrata obiektu, informacja o obiekcie nie została odebrana w wymaganym okresie czasu, to: alarm utrata obiektu powinien być wygenerowany, a ostatnia znana pozycja zgubionego obiektu wskazana na ekranie, powinna istnieć możliwość wyświetlenia danych o obiekcie pochodzących z poprzednich jego raportów, 130

8 alarm powinien się wyłączyć, jeżeli łączność z obiektem zostanie ponownie nawiązana lub alarm zostanie potwierdzony. Podobnie jak obecnie, układ alarmu uszkodzenie (wadliwe działanie) urządzenia powinien wykryć każde uszkodzenie i niepoprawne działanie urządzeń podłączonych do radaru oraz sygnałów wejściowych (z mierników kursu oraz prędkości i drogi przebytej, AIS i odbiornika GPS), a także niepoprawne działanie samego urządzenia radarowego (radarowego bloku nadawczo-odbiorczego, sygnałów synchronizujących, itp.) [1, 4, 5, 7]. 6. ŁĄCZENIE OBIEKTU AIS ZE ŚLEDZONYM ECHEM RADAROWYM Realizowana, zgodnie z ustalonymi kryteriami, funkcja automatycznego łączenia, zapobiega prezentacji dwóch symboli (śledzonego echa radarowego i obiektu AIS) dla jednego fizycznie obiektu. Dostępność danych o obiekcie z AIS i z radarowych układów śledzących oraz spełnienie przez te dane kryteriów łączenia obiektów oznacza, że dane te dotyczą jednego fizycznie obiektu. W takiej sytuacji, w podstawowym trybie pracy urządzenia, powinny być automatycznie wyświetlane tylko dane z AIS i symbol uaktywnionego obiektu AIS. Użytkownik powinien mieć możliwość przełączenia podstawowego trybu pracy urządzenia na prezentację danych z radarowego układu śledzącego oraz wyboru prezentacji informacji z AIS lub z radarowego układu śledzącego. Jeżeli dla połączonego obiektu, dane z AIS i z radarowego układu śledzącego są na tyle różne, że przestają spełniać kryteria łączenia, to informacje z AIS i z układu śledzącego są uważane za pochodzącą od dwóch różnych obiektów, a na ekranie zaczynają być prezentowane niezależnie symbole uaktywnionego obiektu AIS i śledzone echa radarowego. Sytuacja taka nie powinna powodować generowania alarmu [1, 5, 7]. 7. MANEWR PRÓBNY (TRIAL MANOEUVRE) Układ manewru próbnego powinien umożliwiać symulację obliczonych przez procesor skutków manewru statku własnego, przeprowadzonego w zadanym czasie i polegającego na zmianie kursu i/lub prędkości, w stosunku do wszystkich śledzonych ech radarowych oraz, co najmniej, w stosunku do wszystkich uaktywnionych obiektów AIS. Układ powinien uwzględniać charakterystyki manewrowe statku własnego. Załączenie układu powinno być wyraźnie wskazane oraz nie może przerywać procesu śledzenia ech i obiektów oraz wyświetlania aktualnych danych cyfrowych o wskazanym echu lub obiekcie. Parametry manewru próbnego (czas rozpoczęcia oraz wielkość 131

9 zmiany kursu i/lub prędkości) powinny być zadawane przez osobę obsługującą urządzenie [1, 5, 7]. Z powyższego opisu wynika, że zalecenia w tym zakresie powielają aktualne wymagania dla układu manewru próbnego w ARPA [2]. 8. ZOBRAZOWANIE MAP, LINII NAWIGACYJNYCH I TRAS PRZEPŁYWU Aktualnie instalowane urządzenia radarowe powinny umożliwiać prezentację obiektów punktowych (pozycji) i linii nawigacyjnych zdefiniowanych (zbudowanych) przez użytkownika. Mogą one prezentować też wybrane elementy systemu elektronicznych map nawigacyjnych oznaczanego skrótem SENC (System Electronic Navigation Chart), obejmujące co najmniej linię brzegową, izobatę bezpieczną statku własnego, niebezpieczeństwa nawigacyjne oraz stałe i pływające oznakowanie nawigacyjne. Pokazywane elementy mapy elektronicznej nie mogą maskować i zaciemniać obraz radarowy lub obniżać jego jakość w inny sposób. Powinna być zapewniona możliwość skorelowania wyświetlanych na ekranie obiektów punktowych, linii nawigacyjnych i mapy elektronicznej z geograficznym układem odniesienia [8]. Podobnie, w urządzeniach instalowanych na statkach morskich po 30 czerwca 2008 roku, użytkownik powinien mieć możliwość ręcznego budowania, w stosunku do pozycji statku własnego lub za pomocą współrzędnych geograficznych, zmieniania, zapisywania w układzie pamięci urządzenia i wyświetlania na ekranie, prostych map oraz linii nawigacyjnych i tras przepływu. Każda mapa, linia nawigacyjna i trasa przepływu może składać się z punktów, linii i tak zwanych punktów odniesienia, a jej prezentacja nie powinna obniżać w sposób znaczący czytelności zobrazowania radarowego. Powinna być możliwość szybkiego wyłączenia prezentacji wymienionych map, linii nawigacyjnych i tras przepływu. Nowością jest konieczność zapewnienia możliwości przeniesienia zapisanych w pamięci map, linii nawigacyjnych i tras przepływu do układu pamięci innego urządzenia radarowego [1, 5, 7]. Rezolucja z 2004 roku określa bardziej precyzyjnie zasady prezentacji SENC. Zgodnie z jej zaleceniami, urządzenie radarowe może umożliwiać prezentację elektronicznej mapy nawigacyjnej - ENC (Electronic Navigation Chart) i innej informacji wchodzącej w skład mapy wektorowej. W takim przypadku [1, 5, 7]: elektroniczna mapa nawigacyjna powinna być pierwotnym źródłem informacji i spełniać stosowne wymagania Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej IHO (International Hydrographic Organisation), należy zapewnić możliwość wyświetlenia danych źródłowych mapy oraz jej aktualizacji, 132

10 powinno być możliwe wyświetlenie poszczególnych kategorii lub warstw informacyjnych co najmniej zobrazowania standardowego ECDIS, informacja pochodząca z ENC powinna być wyświetlana zgodnie z kryteriami przyjętymi dla prezentacji danych radarowych i AIS (skalą zobrazowania, sposobem orientacji i stabilizacji, CCRP), należy zachować pierwszeństwo przedstawienia informacji radarowej; mapa powinna być prezentowana tak, aby w znaczący sposób nie maskowała zobrazowania radarowego i nie obniżała jego czytelności, błędne działanie układu prezentacji mapy nie może wpływać na poprawność pracy systemu radar/ais. 9. WYMAGANIA ERGONOMICZNE Konstrukcja urządzenia radarowego powinna umożliwiać łatwą jego obsługę. Sterowniki regulacyjne i kontrolne powinny być łatwe do identyfikacji i stosowania. Mogą one mieć postać przełączników, pokręteł lub przycisków mechanicznych, być dostępne na ekranie wskaźnika lub stanowić dowolną kombinację wymienionych rozwiązań. Podobnie jak dotychczas, niżej wymienione funkcje zostały określone jako podstawowe i powinny być łatwo i natychmiastowo dostępne [7]: wyłączanie urządzenia oraz jego załączanie w stan pogotowia i pracy, zmiana zakresu obserwacji, regulacja jasności zobrazowania, wzmocnienia ogólnego i strojenia (jeżeli wymaga ono ręcznej regulacji), likwidacja zakłóceń od opadów atmosferycznych i powierzchni morza, obsługa znacznika (kursora) oraz przemieszczanie EBL i VDR. Do funkcji podstawowych zaliczono dodatkowo [7]: włączanie i wyłączanie funkcji AIS, potwierdzanie alarmów, akwizycję ech radarowych do śledzenia. Powinna być zapewniona możliwość włączenia i wyłączenia urządzenia na wskaźniku głównym lub z tak zwanego stanowiska kontrolnego [7]. W znowelizowanych zaleceniach brak jest aktualnie obowiązującego zastrzeżenia, ograniczającego możliwości wprowadzania regulacji automatycznej, jako dodatkowej w stosunku do regulacji ręcznej, tylko w przypadku 133

11 układów wzmocnienia ogólnego, jasności zobrazowania oraz likwidacji zakłóceń od deszczu i powierzchni morza [7, 8]. 10. PRACA W SYTUACJACH AWARYJNYCH Omawiana rezolucja określa po raz pierwszy zasady pracy urządzenia radarowego i korzystania z jego wskazań w sytuacjach awaryjnych, przede wszystkim w przypadku braku części danych wejściowych lub ich niepoprawnych wartości. Zalecenia na ten temat przedstawia tabela 5 [7]. Tabela 5 Zasady pracy urządzenia radarowego i korzystania z jego wskazań w sytuacjach awaryjnych [7] Sytuacja awaryjna Brak informacji o kursie statku własnego lub niepoprawna jej wartość i związany z tym brak stabilizacji kątowej zobrazowania Brak informacji o prędkości po wodzie statku własnego lub niepoprawna jej wartość Brak informacji o kącie drogi nad dnem i prędkości nad dnem statku własnego lub niepoprawne ich wartości Brak informacji o pozycji statku własnego lub niepoprawna jej wartość Brak radarowego sygnału wizyjnego lub niepoprawna jego wartość Brak danych z AIS lub niepoprawna ich wartość Awaria systemu zintegrowanego lub sieciowego Zasada korzystania z urządzenia radarowego Radar powinien przełączyć się automatycznie w czasie 1 minuty na zorientowanie niestabilizowane (względem dziobu). Jeżeli, przy braku stabilizacji kątowej, proces automatycznego tłumienia zakłóceń może pogarszać warunki detekcji ech, to powinien zostać on automatycznie wyłączony (również w czasie 1 minuty po zaniku informacji o kursie lub wykryciu niepoprawnej jego wartości). Powinno pojawić się wskazanie informujące, że są mierzone i pokazywane tylko kąty kursowe. Należy wprowadzić ręcznie informację o prędkości. Korzystanie z funkcji ręcznego wprowadzania wartości prędkości powinno być wyraźnie wskazywane. Urządzenie powinno przełączyć się automatycznie na informację o kącie drogi i prędkości po wodzie statku własnego oraz na stabilizację zobrazowania w stosunku do powierzchni wody. Powinien zostać zablokowany dostęp do map stabilizowanych współrzędnymi geograficznymi, jeżeli: - jest zdefiniowane i stosowane tylko jedno echo odniesienia, lub - współrzędne geograficzne pozycji statku własnego są wprowadzone ręcznie. Urządzenie powinno prezentować informacje z AIS. Nie powinno być prezentowane zawieszone (nie odnawiane) zobrazowanie radarowe. Urządzenie powinno prezentować zobrazowanie radarowe i dane o echach śledzonych przez radarowy układ śledzący. Urządzenie powinno zacząć samodzielną pracę. 134

12 11. INSTRUKCJE I DOKUMENTACJA Rezolucja dotyczącą urządzeń aktualnie umieszczanych na statkach morskich zaleca jedynie, aby do radaru dołączona była dokumentacja producenta zawierająca wskazówki na temat zasad instalacji urządzenia [8]. Użytkownicy urządzeń radarowych podnoszą wielokrotnie na forum międzynarodowym kwestię braku dokumentacji i instrukcji przygotowanych przez producentów, informujących rzetelnie i w zrozumiały sposób o możliwościach i ograniczeniach sprzedanego urządzenia oraz zasadach jego instalacji i obsługi, w tym obsługi w sytuacjach awaryjnych. Dlatego też, rezolucja z 2004 roku poświęca temu zagadnieniu znacznie więcej uwagi. Zgodnie z jej zaleceniami, instrukcje obsługi i dokumentacja producenta powinny być dostępne co najmniej w języku angielskim oraz napisane w zwięzły i prosty sposób [7]. Instrukcje obsługi powinny zawierać informacje niezbędne użytkownikowi do poprawnej obsługi urządzenia, a w szczególności opis [7]: poprawnego załączenia urządzenia i jego regulacji w różnych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych, zasad kontroli parametrów eksploatacyjnych, obsługi w trybach pracy: awaryjnym i przywróconym (fallback), dokładności i ograniczeń procesów śledzenia i zobrazowania informacji oraz ewentualnych opóźnień czasowych przez nie wprowadzanych, kryteriów i ograniczeń procesu łączenia śledzonych ech radarowych z obiektami AIS, kryteriów automatycznej aktywacji i dezaktywacji obiektów AIS, zasady zobrazowania informacji AIS i ograniczeń w tym zakresie, zasady realizacji manewru próbnego, zasady działania alarmów, dokładności pomiarów radarowych i roli CCRP, czynności, które należy ewentualnie dodatkowo wykonać celem uzyskania zobrazowania sygnału transpondera poszukiwawczo-ratowniczego (SART), zasad instalacji urządzenia na statku. Przeznaczona zasadniczo dla serwisu dokumentacja producenta powinna zawierać opis: urządzenia radarowego i czynników, które mogą wpływać na jego możliwości wykrywacze oraz opóźnienia czasowe prezentacji informacji, kryteriów filtracji danych AIS i łączenia danych z AIS i z radarowego układu śledzącego, 135

13 szczegółowy, zasad instalacji urządzenia i jego elementów składowych oraz czynników związanych z instalacją, które mogą obniżać poprawność i jakość pracy urządzenia, czynności wymaganych do przeprowadzania w ramach rutynowych prac serwisowych, ograniczeń czasu pracy elementów składowych (jeżeli występują). 12. ZASADY INSTALACJI URZĄDZENIA NA STATKU Rezolucja MSC.64(67) zaleca, aby [8]: miejsce i sposób instalacji anteny radarowej nie obniżały w znaczący sposób parametrów pracy urządzenia, na statkach, na których wymagana jest instalacja dwóch radarów, urządzenia te były zainstalowane w sposób umożliwiający w pełni niezależną pracę każdego z nich, a układy zasilania spełniały wymagania rozdziału II-1 Konwencji SOLAS, w przypadku połączenia dwóch radarów układem interswitch, awaria lub niepoprawna praca jednego z nich nie wpływała na poprawną pracę drugiego urządzenia. Całkowicie inaczej, kwestie związane z instalacją omawianych urządzeń reguluje rezolucja z 2004 roku. Zgodnie z jej zaleceniami, przy instalacji urządzeń radarowych na statkach morskich należy przestrzegać następujących zasad ogólnych [7]: antena radarowa powinna być zainstalowana z dala od elementów konstrukcyjnych statku i jego urządzeń przeładunkowych, przewożonego ładunku (kontenerów) i innych anten, mogących powodować odbicia w sposób umożliwiający powstanie sektorów martwych dla obserwacji radarowej w płaszczyźnie poziomej, od kierunku dziobu statku własnego do kąta kursowego 112,5 o na prawą i lewą burtę, wskaźnik radarowy należy umieścić tak, aby osoba obserwująca jego wskazania widziała jednoczenie powierzchnię wody przed statkiem własnym. 136

14 13. PODSUMOWANIE Jak już podkreślono w podsumowaniu części pierwszej artykułu, przyjęcie przez IMO opisanych, znowelizowanych wymagań dla urządzeń radarowych wprowadza dość znaczne zmiany w wyposażeniu nawigacyjnym statków morskich. W zakresie tematycznym tej części artykułu, nowością jest przede wszystkim: uznanie elektronicznych pomocy nakresowych za integralną część radaru nawigacyjnego wprowadzenie wymogu prezentacji przez urządzenie radarowe informacji z AIS i określenie zasad łączenia tej informacji z danymi z radarowego układu śledzącego, szczegółowe określenie zasad prezentacji przez urządzenia radarowe elementów elektronicznych map nawigacyjnych. Wymienione zalecenia stwarzają podstawy do integracji wyposażenie nawigacyjnego wykorzystywanego do celów zapobiegania zderzeniom na morzu. LITERATURA 1. Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards new IMO performance standards for ship borne radar equipment. Part II. Target tracking, display functions, cooperation with AIS and SENC, documentation and installation, Microwave & Radar Week, International Radar Symposium IRS 2004, Proceedings, Warszawa 2004, pp Wawruch R., ARPA. Zasada działania i wykorzystania, Dział Wydawnictw WSM w Gdyni, Gdynia Wawruch R., Znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarowych urządzeń statkowych. Część 1 Wymagania dotyczące zasad prezentacji sygnału wizyjnego, układów pomiarowych oraz możliwości wykrywczych i dokładności wskazań, Prace Wydziału Nawigacyjnego Nr., Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2007, s. 4. Wawruch R., Stupak T., Diagnostyka eksploatacyjna zintegrowanych urządzeń radiolokacyjnych morskiego statku handlowego, 3 rd International Congress of Technical Diagnostics DIAGNOSTICS 2004, Diagnostyka, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Vol. 30, tom 2, Warszawa 2004, s Wawruch R., Weintrit A., Towards new performance standards for the presentation of navigation-related information on the computer monitors. Part II. Display of the radar and ECDIS, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej Transport Nr 2(20) 2004, str Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, SOLAS. Tekst jednolity, Jednolity tekst polski Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie 137

15 życia na morzu, 1974 wraz z protokołem 1988, przynależnymi załącznikami i certyfikatami, Polski Rejestr Statków, Gdańsk Rezolucja IMO MSC.192(78) Adoption of the revised performance standards for radar equipment, IMO, Londyn Załącznik 4 do rezolucji IMO MSC.64(67) Recommendation on performance standards for radar equipment, IMO, Londyn NOVELISED PERFORMANCE STANDARDS FOR SHIP S RADAR EQUIPMENT. PART 2 REQUIREMENTS RELATING TRACKING FUNCTIONS, PRESENTATION OF AIS INFORMATION AND ELECTRONIC CHARTS AND MANUFACTURER S DOCUMENTATION (Summary) International Maritime Organization (IMO) adopted novelized performance standards for ship s radar equipment at 6 December They refer to all radar installations which will be placed on bard of sea going vessel on 1 July 2008 or later, independently of the frequency band in use, type of display unit and type and size of ship, superseding all previous standards for navigational radar, automatic radar plotting aid (ARPA), automatic tracking aid (ATA) and electronic plotting aid (EPA). Paper presents novelized standards in the scope relating tracking functions, principle of presentation of information from AIS and electronic charts and required manufacturer s documentation. The rest of requirements relating presentation of video signal, measuring devices, detection possibilities and accuracy of indication was presented in the first part of the article.. 138

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 5 Pomiary radarowe. Szczecin 2007 TEMAT: Pomiary radarowe. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY MONITOROWANIA MORSKICH OBIEKTÓW O MAŁYCH PRĘDKOŚCIACH

ZASADY MONITOROWANIA MORSKICH OBIEKTÓW O MAŁYCH PRĘDKOŚCIACH Tadeusz Stupak Akademia Morska w Gdyni Ryszard Wawruch Akademia Morska w Gdyni ZASADY MONITOROWANIA MORSKICH OBIEKTÓW O MAŁYCH PRĘDKOŚCIACH Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki badań dokładności

Bardziej szczegółowo

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie System AIS Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie - 2 - Treść prezentacji: AIS AIS i ECDIS AIS i VTS AIS i HELCOM Podsumowanie komentarz - 3 - System AIS (system

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Artur KRÓL 1 Tadeusz STUPAK 2 system nawigacji zintegrowanej, radar, system automatycznej identyfikacji elektroniczna

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut InŜynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 2 Parametry techniczno - eksploatacyjne radarów Szczecin 2009 TEMAT: Parametry techniczno - eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Pomiary radarowe Laboratorium 5 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS) System Automatycznej Identyfikacji Automatic Identification System (AIS) - 2 - Systemy GIS wywodzą się z baz danych umożliwiających generację mapy numerycznej i bez względu na zastosowaną skalę mapy wykonują

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Pomiary radarowe Laboratorium 5 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Pomiary radarowe Laboratorium 5 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 2 Parametry techniczno - eksploatacyjne radarów Szczecin 2008 TEMAT: Parametry techniczno - eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Radiolokacja. Wykład 3 Zorientowania, zobrazowania ruchu, interpretacja ruchu ech na ekranie

Radiolokacja. Wykład 3 Zorientowania, zobrazowania ruchu, interpretacja ruchu ech na ekranie Radiolokacja Wykład 3 Zorientowania, zobrazowania ruchu, interpretacja ruchu ech na ekranie Zakres obserwacji Zakres obserwacji (ang.: range) wyrażony jest przez wartość promienia obszaru zobrazowanego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut InŜynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 5 Pomiary radarowe. Szczecin 2007 TEMAT: Pomiary radarowe. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Parametry techniczno - eksploatacyjne radarów Laboratorium

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Parametry techniczno - eksploatacyjne radarów Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA PARAMETRÓW RADARÓW STATKOWYCH

ANALIZA PORÓWNAWCZA PARAMETRÓW RADARÓW STATKOWYCH Tadeusz STUPAK 1 Ryszard WAWRUCH 2 Mariusz WĄś 3 Radar, ARPA Nawigacja morska ANALIZA PORÓWNAWCZA PARAMETRÓW RADARÓW STATKOWYCH Szczegółowe wymagania, jakim mają sprostać radary instalowane na jednostkach

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM METROLOGII

LABORATORIUM METROLOGII AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego LABORATORIUM METROLOGII Ćwiczenie 4 Analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów na przykładzie pomiarów radarowych Szczecin, 2010 Zespół

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Parametry techniczno - eksploatacyjne radarów Laboratorium

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Parametry techniczno - eksploatacyjne radarów Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Badanie zasięgu i metod prezentacji transponderów ratowniczych na wskaźnikach nawigacyjnych

Badanie zasięgu i metod prezentacji transponderów ratowniczych na wskaźnikach nawigacyjnych STUPAK Tadeusz 1 WAWRUCH Ryszard 2 Badanie zasięgu i metod prezentacji transponderów ratowniczych na wskaźnikach nawigacyjnych WSTĘP W 2002 roku w ramach ogólnoświatowego systemu GMDSS wprowadzono do systemu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Zniekształcenia i zakłócenia obrazu radarowego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RADOMSKA im. K. Pułaskiego PRACE NAUKOWE TRANSPORT NR...(...) 2005 WYMAGANIA DOKŁADNOŚCIOWE DLA RADAROWEGO SYSTEMU VTS

POLITECHNIKA RADOMSKA im. K. Pułaskiego PRACE NAUKOWE TRANSPORT NR...(...) 2005 WYMAGANIA DOKŁADNOŚCIOWE DLA RADAROWEGO SYSTEMU VTS POLITECHNIKA RADOMSKA im. K. Pułaskiego PRACE NAUKOWE TRANSPORT NR...(...) 2005 WYMAGANIA DOKŁADNOŚCIOWE DLA RADAROWEGO SYSTEMU VTS Henryk ŚNIEGOCKI Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny ul. Morska

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ALGORYTMU FUZJI DANYCH W RADAROWYM SYSTEMIE KONTROLI RUCHU MORSKIEGO

ZAŁOŻENIA ALGORYTMU FUZJI DANYCH W RADAROWYM SYSTEMIE KONTROLI RUCHU MORSKIEGO Ryszard Wawruch Akademia Morska w Gdyni Tadeusz Stupak Akademia Morska w Gdyni ZAŁOŻENIA ALGORYTMU FUZJI DANYCH W RADAROWYM SYSTEMIE KONTROLI RUCHU MORSKIEGO Streszczenie: Rozwój na początku obecnego wieku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut InŜynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 3 Zniekształcenia i zakłócenia obrazu radarowego Szczecin 2009 TEMAT: Zniekształcenia i zakłócenia

Bardziej szczegółowo

Long-Range Identification and Tracking system

Long-Range Identification and Tracking system Long-Range Identification and Tracking system IMO SOLAS, Chapter V Safety of navigation Regulation 19-1 Long-range identification and tracking of ships.* * Refer to Guidance on the implementation of the

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Zniekształcenia i zakłócenia obrazu radarowego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Wpływ elementów regulacyjnych na obraz radarowy Laboratorium

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Zniekształcenia i zakłócenia obrazu radarowego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza wpływu informacji z logu na dokładność śledzenia obiektów w urządzeniach ARPA

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza wpływu informacji z logu na dokładność śledzenia obiektów w urządzeniach ARPA ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Analiza wpływu informacji z logu na dokładność śledzenia obiektów w urządzeniach ARPA Słowa kluczowe: ARPA, śledzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE K SINSTYTUTINŻYNIERII RUCHUMOR IEGO AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AMSZCZECIN Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Instrukcja nr 00 Opis symboli występujących w radarach. Szczecin

Bardziej szczegółowo

UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ

UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ MIROSŁAW JURDZIŃSKI Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ Podstawową zasadą planowania nawigacji jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Automatyczny Stabilizator Napięcia ver 1.0 AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000 AZO Digital Sp. z o.o. ul. Rewerenda 39A 80-209 Chwaszczyno tel: 58 712 81 79 www.polskieprzetwornice.pl

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 3 zajęcia popołudniowe I. WYGLĄD I FUNKCJE POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

DZIEŃ 3 zajęcia popołudniowe I. WYGLĄD I FUNKCJE POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH DZIEŃ 3 zajęcia popołudniowe I. WYGLĄD I FUNKCJE POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Ćwiczenie:30 minut, Demonstracja: 45 minut. Cel ćwiczenia: Wyjaśnienie wyglądu, możliwych niebezpieczeństw użycia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Weryfikacja dokładności planowania manewru próbnego w urządzeniach ARPA

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Weryfikacja dokładności planowania manewru próbnego w urządzeniach ARPA ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2006 Wiesław Juszkiewicz Weryfikacja dokładności planowania manewru próbnego

Bardziej szczegółowo

HC1 / HC2. Regulator temperatury

HC1 / HC2. Regulator temperatury HC1 / HC2 Regulator temperatury Uwagi dotyczące miejsca użytkowania Opisywany sterownik HC1/HC2 nie powinien być używany: W środowisku gazów łatwopalnych, gazów wywołujących korozję oraz cząsteczek, które

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2014 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 11 Ocena dokładności wskazań odbiornika FURUNO GP-80 systemu GPS z zewnętrznym odbiornikiem FURUNO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Pełnienie wachty morskiej i portowej Oznaczenie kwalifikacji: A.39 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych. Ćwiczenie nr 6

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych. Ćwiczenie nr 6 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 6 Badanie dokładności wskazań odbiornika JRC GPS Opracował: Renata Boć Zatwierdził: Stefan Jankowski

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Wpływ elementów regulacyjnych na obraz radarowy Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Samolotu

Wyposażenie Samolotu P O L I T E C H N I K A R Z E S Z O W S K A im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Awioniki i Sterowania Wyposażenie Samolotu Instrukcja do laboratorium nr 3 Lotniczy odbiornik

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016 Aplikacje Systemów Wbudowanych Nawigacja inercyjna Gdańsk, 2016 Klasyfikacja systemów inercyjnych 2 Nawigacja inercyjna Podstawowymi blokami, wchodzącymi w skład systemów nawigacji inercyjnej (INS ang.

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Identyfikacja ech Laboratorium 4 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2012 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 2 Parametry techniczno - eksploatacyjne radarów. Nazwisko i imię:

KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 2 Parametry techniczno - eksploatacyjne radarów. Nazwisko i imię: Nazwisko i imię: Karta pomiarowa Ćwicznie nr 2 KARTA POMIAROWA - ćwiczenie nr 2 Parametry techniczno - eksploatacyjne radarów Grupa Data i podpis prowadzącego: 4.1. Stanowisko I - Radar Nucleus 5000. Cel:

Bardziej szczegółowo

Opis elementów ekranu OSD by Pitlab&Zbig

Opis elementów ekranu OSD by Pitlab&Zbig Opis elementów ekranu OSD by Pitlab&Zbig Rysunek 1 przykładowy układ ekranu OSD. Rozmieszczenie elementów na ekranie dla dwóch własnych ekranów może być dowolnie modyfikowane, każdy element może być pokazany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Identyfikacja ech Laboratorium 4 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW RADAROWEGO RÓWNANIA ZASIĘGU

ANALIZA PARAMETRÓW RADAROWEGO RÓWNANIA ZASIĘGU PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 22 AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 2008 TADEUSZ STUPAK Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji ANALIZA PARAMETRÓW RADAROWEGO RÓWNANIA ZASIĘGU W artykule przedstawiono analizę

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ (zaprezentowane są na przykładzie Zespołu Regeneracyjnego 80V / 150A) Zespół Regeneracyjny (wersja: Reg 15_x) Stacjonarne urządzenie przeznaczone jest do regeneracji

Bardziej szczegółowo

AX Informacje dotyczące bezpieczeństwa

AX Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-7600 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-7600 jest urządzeniem wyposażonym w laser Klasy II i jest zgodne ze standardem bezpieczeństwa EN60825-1. Nieprzestrzeganie instrukcji znajdujących się

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE SINSTYTUTINŻYNIERII RUCHUMOR KIEGO AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AMSZCZECIN Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Instrukcja nr 00 Opis symboli występujących w radarach. Szczecin

Bardziej szczegółowo

Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ

Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AUTOMATIC IDENTIFICATION

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE K SINSTYTUTINśYNIERII RUCHUMOR IEGO AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AMSZCZECIN Instytut InŜynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 1 Wpływ elementów regulacyjnych na obraz radarowy.

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI DETEKCYJNYCH RADARU PRACUJĄCEGO NA FALI CIĄGŁEJ

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI DETEKCYJNYCH RADARU PRACUJĄCEGO NA FALI CIĄGŁEJ TADEUSZ STUPAK RYSZARD WAWRUCH Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji BADANIE WŁAŚCIWOŚCI DETEKCYJNYCH RADARU PRACUJĄCEGO NA FALI CIĄGŁEJ W artykule przedstawiono zasadę działania radaru pracującego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ RADIOLOKACYJNEGO WYKRYCIA JACHTÓW MORSKICH

MOŻLIWOŚĆ RADIOLOKACYJNEGO WYKRYCIA JACHTÓW MORSKICH Proceedings of the XV-th International Scientific and Technical Conference The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea Gdynia, Poland November15-17, 2006 MOŻLIWOŚĆ RADIOLOKACYJNEGO WYKRYCIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. NAWIGACJA MORSKA, WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE, ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. KIERUNEK NA MORZU.

ROZDZIAŁ 1. NAWIGACJA MORSKA, WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE, ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. KIERUNEK NA MORZU. SPIS TREŚCI Przedmowa ROZDZIAŁ 1. NAWIGACJA MORSKA, WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE, ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. KIERUNEK NA MORZU. 1.1. Szerokość i długość geograficzna. Różnica długości. Różnica szerokości. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA POZIOMIE POMOCNICZYM W DZIALE POKŁADOWYM NA ŚWIADECTWO MARYNARZA WACHTOWEGO

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA POZIOMIE POMOCNICZYM W DZIALE POKŁADOWYM NA ŚWIADECTWO MARYNARZA WACHTOWEGO Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA POZIOMIE POMOCNICZYM W DZIALE POKŁADOWYM NA ŚWIADECTWO MARYNARZA WACHTOWEGO Tabela zbiorcza Przedmiot Liczba godzin I II III IV V VI

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS) System Automatycznej Identyfikacji Automatic Identification System (AIS) - 2 - System AIS (system automatycznej identyfikacji - ang. Automatic Identification System) stanowi jedno ze źródeł pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Wpływ elementów regulacyjnych na obraz radarowy Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych nawigacyjnych w układzie komputerowego wspomagania decyzji manewrowej nawigatora w sytuacji kolizyjnej

Transmisja danych nawigacyjnych w układzie komputerowego wspomagania decyzji manewrowej nawigatora w sytuacji kolizyjnej Józef LISOWSKI Agnieszka PACHCIAREK Akademia Morska w Gdyni e-mail: jlis@am.gdynia.pl Transmisja danych nawigacyjnych w układzie komputerowego wspomagania decyzji manewrowej nawigatora w sytuacji kolizyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW W RADARZE FMCW

WYBRANE ELEMENTY CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW W RADARZE FMCW kpt. dr inż. Mariusz BODJAŃSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WYBRANE ELEMENTY CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW W RADARZE FMCW W artykule przedstawiono zasadę działania radaru FMCW. Na przykładzie

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział nawigacyjny Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych INSTRUKCJA Wpływ elementów regulacyjnych na obraz radarowy Laboratorium

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ

INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 4 (175) 2008 Krzysztof Naus Akademia Marynarki Wojennej INTERNETOWA TRANSMISJA DANYCH AIS DO STANOWISKA AUTOMATYZACJI NAWIGACJI RADAROWEJ STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

I. UAKTUALNIANIE MAP

I. UAKTUALNIANIE MAP I. UAKTUALNIANIE MAP Ćwiczenie:60 minut, Demonstracja: 15 minut. Cel ćwiczenia: Stosowanie poprawek i ocena ich wartości. Postać poprawek do map elektronicznych zależy od typu mapy, której dotyczą. Inaczej

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIAL SAILING DIRECTIONS IN ECDIS e-pilots

MULTIMEDIAL SAILING DIRECTIONS IN ECDIS e-pilots XIV-th International Scientific and Technical Conference THE PART OF NAVIGATION IN SUPPORT OF HUMAN ACTIVITY ON THE SEA Naval University of Gdynia Institute of Navigation and Hydrography Andrzej Banachowicz

Bardziej szczegółowo

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Istnieje możliwość sprawdzenia informacji o stanie połączeń pomiędzy tym urządzeniem a pojazdem. Połączenia te obejmują również te powiązane z danymi GPS oraz

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

RADAR KODEN MDC 2560

RADAR KODEN MDC 2560 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZDERZENIOM NA MORZU: PRAWIDŁO 5 - OBSERWACJA: Każdy statek powinien stale prowadzić właściwą obserwację zarówno wzrokową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu sterowania

Instrukcja obsługi panelu sterowania Instrukcja obsługi panelu sterowania lanc śnieżnych NESSy SnoTek / SnoTek TRACK Wersja V002.009.002 Strona 1 2SNOW-Panel sterowania Lance Część przednia panelu sterowania jakość śniegu temperatura początkowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

Radiolokacja. Wykład 5 Pomiary radarowe, dokładność pomiarów Zniekształcenia i zakłócenia obrazu radarowego

Radiolokacja. Wykład 5 Pomiary radarowe, dokładność pomiarów Zniekształcenia i zakłócenia obrazu radarowego Radiolokacja Wykład 5 Pomiary radarowe, dokładność pomiarów Zniekształcenia i zakłócenia obrazu radarowego Identyfikacja ech Szereg czynników wpływa na poprawność procesu identyfikacji ech od obiektów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo