5 innovative Technologien, die die Zukunft der privaten Luftfahrt prägen
Die Luftfahrt ist eine der ersten Branchen, die innovative Technologien in allen Aspekten des Fliegens einsetzt. Ob es um die Herstellung von Robotern, den Einsatz künstlicher Intelligenz oder autonome Flugzeuge geht – die Luftfahrt hat alles erlebt. Mit dem Wachstum der privaten Luftfahrt hilft die Technologie in Bereichen von der Materialherstellung über die Fertigung bis hin zum Flugbetrieb.
Simple Flying befasst sich eingehender mit den fünf wichtigsten innovativen Technologien, die im vorgestellt werdenThales Aerospace Groupund dieJetHustledie private Luftfahrt hat sich in letzter Zeit zu eigen gemacht, um zu untersuchen, wie diese genutzt werden.
Autonome Flugzeuge
Beispiele: eVTOL-Flugzeuge, autonome Landesysteme usw.
| Top-Player in der Forschung und Entwicklung autonomer Flugzeuge |
| Airbus |
| Boeing |
| Archer Aviation |
| Lilie |
| Textron Inc. |
| Joby Aviation |
Dank Unternehmen wie Airbus, Archer Aviation und Lilium, die kontinuierlich Innovationen in der autonomen Technologie vorantreiben, werden private Luftfahrt und autonome Flugzeuge immer mehr zum Synonym. Autonome Flugzeuge können für wesentliche Dienste eingesetzt werden, darunter den Transport kleinerer Güter, humanitäre Hilfe und Überwachung. Lufttaxis, die auf der von Archer Aviation beabsichtigten Electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL)-Technologie basieren, sollen die Kleinflugzeugindustrie revolutionieren.
Foto: Joby Aviation
Der Cirrus SF50 verfügt über ein autonomes Landesystem, das aktiviert wird, wenn der Pilot handlungsunfähig ist. Um sicherzustellen, dass das in der Luftfahrt geforderte Sicherheitsniveau auch bei autonomen Flugzeugen erhalten bleibt, betreiben die Hersteller umfangreiche Forschungsarbeiten.
Auf künstlicher Intelligenz basierende Lösungen
Beispiele: Flugsimulator, maschinelles Lernen, vorausschauende Wartung, verbesserte Kundenerfahrung
| Künstliche Intelligenz in der Luftfahrt | Marktgröße ($) |
| 2018 | 152 Millionen Dollar |
| 2025 | 2,25 Milliarden US-Dollar |
Künstliche Intelligenz (KI) verbessert die Pilotenausbildung durch Simulatoren und andere interaktive Instrumente erheblich. KI-gesteuerte Simulatoren ermöglichen es Piloten, ihre Fähigkeiten auf der Grundlage spezifischer Szenarien mit mehreren Flugbedingungen und Fehlercodes zu verbessern. Das System bietet Leistungsfeedback und zeigt gleichzeitig unschätzbare Einblicke in die für den Kandidaten spezifischen Verbesserungsbereiche.

Foto: Elroy Air
Während des Trainingsprozesses lernt das System auch und passt sich verschiedenen Situationen an. Ohne für alles explizit programmiert zu werden, lernt das System im Laufe der Zeit Muster und ermöglicht so eine bessere Datenkonvergenz für das Training. Intelligente Systeme liefern außerdem Einblicke in Wartungsprobleme und prognostizieren Probleme, bevor sie auftreten.
Dies geschieht durch die Analyse von Echtzeitdaten und deren Vergleich mit historischen Trends. Daher können vorbeugende Wartungstechniken implementiert werden, um Probleme im Voraus zu beheben.
Additive Fertigung
Beispiele: 3D-Druck von Strukturbauteilen, Turbinenscheiben, Filamentherstellung
| Additive Fertigung (Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt) | Marktgröße ($) | CAGR (%) |
| 2023 | 3,04 Milliarden US-Dollar | Grundlinie |
| 2028 | 7,37 Milliarden US-Dollar | 19.4% |
Die additive Fertigung ermöglicht verschiedene Verfahren, bei denen, wie der Name schon sagt, dem Bauteil Material hinzugefügt und nicht entfernt wird. Eine gängige Art der additiven Fertigung ist der 3D-Druck, bei dem Material hinzugefügt wird, um ein Objekt zu erstellen. Von Strukturelementen der Flugzeugzelle bis hin zu hochtemperaturbeständigen Turbinenscheiben minimieren additive Fertigungstechniken Gewicht, Komplexität und Wartung.

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Angesichts der anhaltenden Lieferkettenprobleme in der Luftfahrt bedeutet der 3D-Druck kritischer Komponenten auch kürzere Vorlaufzeiten und eine größere Flexibilität bei Ersatzteilen. General Electric und Safran Aircraft Engines sind die größten Triebwerksanbieter im Bereich der additiven Fertigungstechnologien.Laut GE,
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„Die Luftfahrtindustrie ist angesichts der strengen Zertifizierungen und anspruchsvollen Sicherheitszulassungen, die sie erfüllen muss, ein hervorragendes Testgelände für 3D-gedruckte Teile. Wenn 3D-gedruckte Komponenten aus Superlegierungen und fortschrittlichen thermoplastischen Verbundwerkstoffen den Luftfahrtstandards des Bundes entsprechen, steigt das Vertrauen in die Relevanz der additiven Fertigung in anderen äußerst anspruchsvollen Umgebungen.“
Virtuelle Realität (VR)
Beispiele: Immersive Pilotenschulung, Human Factors-Schulung, Unterstützung des Bodenpersonals
| Virtual-Reality-Instrumente und -Tools in der Luftfahrt |
| VR-Simulatoren |
| Headsets |
| Handschuhe |
| Bodys |
Virtual Reality (VR) bietet immersive und praktische Erfahrungen für Personen, die in die Branche einsteigen oder bereits in der Branche tätig sind. VR-basiertes Training ermöglicht es Einzelpersonen, räumliche Abstände und Beziehungen zwischen Objekten in einer kontrollierten und simulierten Umgebung wahrzunehmen. Zum Üben können verschiedene Szenarien simuliert werden, von großen Simulatoren bis hin zu tragbaren Headsets und VR-Handschuhen. Fluggesellschaften zwingen ihre Flugbegleiter, ihre Ausbildung in virtuellen Umgebungen zu absolvieren.

Foto: Nadezda Murmakova I Shutterstock
Neben Piloten profitieren auch Ingenieure und Techniker vom Üben kritischer Verfahren und dem Sammeln von Erfahrungen in einer realistischen (virtuellen) Umgebung. Sie können kritische Komponenten eines Flugzeugs, wie beispielsweise das Triebwerk, visualisieren und manipulieren, ohne sie zu demontieren.
Daher sind Inspektions- und Reparaturverfahren vorausschauender und einfacher umzusetzen.Ein Bericht von Mediumweist darauf hin, dass Boeing durch den Einsatz von VR mehr als 75 % der Schulungszeit seiner Piloten und anderen technischen Mitarbeiter verkürzt.
Big Data
Beispiele: Trendüberwachung, Cybersicherheit und Umweltauswirkungen
| Big Data bietet Lösungen für |
| Verbesserung des Passagiererlebnisses |
| Entwicklung der Flugzeugwartung |
| Vorhersage des Flugverkehrs |
| CO2-Fußabdruck |
Big Data kann in der Luftfahrt auf vielfältige Weise genutzt werden. Beispiele für die Nutzung von Big Data sind die Verbesserung des Kundenerlebnisses, die Analyse von Umweltauswirkungen und die Trendüberwachung von Flugzeugen und Triebwerken. Bei der privaten Luftfahrt geht es um Flexibilität, Komfort, Luxus und Kundenerlebnis.
Privatjet-Charterunternehmen erstellen Kundenprofile und erfassen Reisedaten, um hochgradig personalisierte Angebote zu erstellen. Von Angeboten am Boden bis hin zu Dienstleistungen und Annehmlichkeiten an Bord werden Kundenpräferenzen und -auswahlen in Profilen erfasst, um ihnen qualitativ hochwertigen Service und erhöhten Komfort zu bieten.

Foto: Klasjet
Big Data ermöglicht auch die Trendüberwachung von Flugzeugtriebwerken, bei denen die Triebwerksleistung anhand verschiedener kritischer Parameter über die Zeit überwacht wird. Die Daten werden analysiert, um Wartungsbesuche, Arbeitsumfang und Ausfallzeiten vorherzusagen. Darüber hinaus können die Umweltauswirkungen bestimmter Flüge unter bestimmten Bedingungen durch Datenanalyse bewertet werden.
Was denken Sie über die Liste der fünf innovativen Lösungen, die sich in der Luftfahrt immer mehr durchsetzen? Teilen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich mit.
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