Application of VR, AR and MR technologies in the training of aircraft maintenance personnel – possibilities and limitations

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.19170976

Keywords:

virtual, augmented, mixed, reality, training process, staff, aircraft maintenance, flight safety

Abstract

Aircraft maintenance is a complex and demanding process that requires precision and specialist knowledge. Due to the high technical complexity and the need to ensure the maximum level of safety, each operation on aviation equipment must be carried out in accordance with specific standards and regulations. Staff training requires a significant amount of time, mainly due to the wide range of topics, and takes place throughout the entire active career in various aircraft servicing units.

The aim of the article is to indicate exemplary applications of virtual, augmented and mixed reality during the training of aircraft maintenance personnel. The main research methods of this material include analysis and synthesis, literature search, generalization and inference.

The article presents technological solutions that increase the realism of training experiences, enabling more effective knowledge acquisition and improvement of practical skills. The use of virtual and mixed reality not only increases the knowledge and skills of staff, but also contributes to raising standards of safety and operational efficiency in aviation. The competencies acquired by aircraft maintenance personnel resulting from training using immersion devices can help them make better decisions and choices.

Author Biography

  • Marcin Sztobryn, Polish Air Force Academy

    ppłk dr Marcin Sztobryn, LAW Dęblin
    ORCID: 0009-0004-4981-7713
    m.sztobryn@law.mil.pl

References

1. Azuma R., Tracking Requirements for Augmented Reality, „Communications of the ACM” 1993, 36(7).

2. Bogusz D., Flight simulators and training devices in the training of military pilots in Poland, Publishing House of Polish Air Force University. Dęblin 2025. https://doi.org/10.55676/68629-00-2

3. Bogusz, D. Flight trainers and simulators – definitional problems, Aviation and Security Issues, 3(1), 2023, pp. 151–166. doi: 10.55676/asi.v3i1.25

4. Bogusz D., Flight training of military pilots in Poland, Publishing House prof. Leszek J. Krzyżanowski, Warsaw Management University. Warsaw 2025. ISBN 978-83-7520-272-4

5. Bogusz D., Initial flight Screening of military pilots in Poland, Publishing House prof. Leszek J. Krzyżanowski, Warsaw Management University. Warsaw 2024. ISBN 978-83-7520-271-7

6. Bogusz D., Selekcja i szkolenie pilotów wojskowych w Australii, LAW, Dęblin 2023. DOI 10.55676/66514-58-4

7. Bogusz D., Spatial Disorientation Simulator. Safety & Defense. 2018, 4(1), (1), s. 10-16. DOI:10.37105/sd.3

8. Boulic R., Mas R., Hierarchical Kinematics Behaviors for Complex Articulated Figures, [w:] Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996.

9. Castillo S.A., Calayag H.E., Effectiveness of Aviation Maintenance Simulators for Aircraft Ground Operations, „Iconic Research And Engineering Journals” 2023, T. 7, nr 1.

10. Paszkiewicz A., Salach M., Wydrzyński D., Woźniak J., Budzik G., Bolanowski M., Ganzha M., Paprzycki M., Cierpicki N., Use of Virtual Reality to Facilitate Engineer Training in the Aerospace Industry, „Machine Graphic & Vision” 32 (2)/2023.

11. Koszela J., Kukiełka M., Wantoch-Rekowski R., Metody integracji symulatorów wirtualnych z rozwiązaniami zwiększającymi immersję, „Symulacja w Badaniach i Rozwoju” 2016, T. 7, nr 3-4.

12. Pinheiro A., Fernandes P., Maia A., Cruz G., Pedrosa D., Fonseca B., Paredes H., Martins P., Morgado L., Rafael J., Development of a mechanical maintenance training simulator in Open Simulator for F-16 aircraft engines, „Entertainment Computing” 2014, DOI: 10.1016/j.entcom.2014.06.002

13. Sztobryn M., Analiza przygotowania personelu SIL do obsługi samolotów M-346. Wybrane aspekty bezpieczeństwa, „Scientific Journal of Safety and Logistics” 1(1) 2023, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10444301

14. Sztobryn M., Borecki P., Full Mission Simulator (FMS) dla samolotów szkolno-treningowych M-346 BIELIK - charakterystyka, przeznaczenie i zastosowanie podczas szkolenia pilotów, [w:] Prakseologia w sztuce wojennej. Wielowymiarowe aspekty kształtowania bezpieczeństwa, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz 2024.

15. Sztobryn M., Borecki P., Pokrycia i powłoki ochronne stosowane w lotnictwie cywilnym i wojskowym - stan obecny i tendencje rozwojowe, [w:] Lotnictwo nowej generacji. Strategie, technologie, rozwiązania, red. A. Radomyski, P. Malinowski, LAW, Dęblin 2019, s. 213-230.

16. Sztobryn M., Competency development of military aircraft maintenance personnel: training phases and effectiveness evaluation, Aviation and Security Issues 5(1) 2024. DOI: 10.55676/asi.v5i1.101.

17. Sztobryn M., Diagnoza zmian związanych z wprowadzeniem do eksploatacji samolotów FA-50 w bazie lotnictwa taktycznego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa, [w:] Porty lotnicze i morskie, red. D. Bogusz, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2023, s. 187-203. DOI 10.55676/66514-68-3

18. Sztobryn M., Etapy procesu szkoleniowego personelu służby inżynieryjno-lotniczej, Studia Kaliskie, Studia Calisiensia, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Tom 12, Kalisz 2024, s. 367-381.

19. Sztobryn M, Funkcje, cele oraz czynniki determinujące szkolenie personelu służby inżynieryjno-lotniczej, [w:] Wielowymiarowość środowiska bezpieczeństwa; red. D. Brążkiewicz, M. Chodyka, T. Grudniewski, S. Żurawski, 313-330, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Biała Podlaska 2025.SBN 978-83-68103-20-5.

20. Sztobryn M., Military Aircraft Operation at a Training Air Base, PAFU Dęblin 2025. DOI: 10.55676/68629-02-6

21. Sztobryn M., Procedury w procesie eksploatacji samolotów wojskowych. Wybrane aspekty bezpieczeństwa lotów, „Scientific Journal of Safety and Logistics” 2024, 2/1 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11371241

22. Sztobryn M., Proces szkolenia specjalistycznego personelu SIL samolotów wojskowych. Zarys problematyki. Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja Dla Bezpieczeństwa 4(65), WSB Poznań 2024, s. 55-65.

23. Sztobryn M., Realizacja procesu eksploatacji samolotów w bazie szkolenia lotniczego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, Dęblin 2024. DOI:10.55676/66514-71-3

24. Sztobryn M., Simulators in the training of aircraft maintenance personnel. Outline of the problem, „Scientific Journal of Safety and Logistics” 1/1, 2025. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15251384

25. Sztobryn M., Szkolenie i kształcenie personelu procesu utrzymania samolotów jako konieczny element bezpiecznej realizacji operacji lotniczych, „Studia Społeczne” 2024, 2(45) 45-59.

26. Sztobryn M., Wpływ wytycznych (procedur, instrukcji, list kontrolnych) na pracę personelu służby inżynieryjno-lotniczej w procesie obsługi samolotów szkolno-treningowych. Wybrane problemy bezpieczeństwa, De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 10 (1) 2024: 206-19. https://doi.org/10.34739/dsd.2024.01.11.

27. Sztobryn M., Zmiany związane z wprowadzeniem do eksploatacji samolotów F-35 w bazie lotnictwa taktycznego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa lotów, „Studia Społeczne” 2024, nr 3(46), s. 107-124.

28. Rajchel J., System szkolenia podstawowego Sił Powietrznych RP, Projekt NEPTUNE, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints, Warszawa 2018.

29. Rejeb A., The Challenges of Augmented Reality in Logistics: A Systematic Literature Review, „WSN” 2019, 134(2).

30. Loze S., Beyond the manual: VR training on aircraft maintenance. Unreal Engine, 15.09.2019. https://www.unrealengine.com/en-US/spotlights/beyond-the-manual-vr-training-on-aircraft-maintenance

31. https://www.l3harris.com/all-capabilities/virtual-maintenance-trainer

32. https://www.hill.af.mil/News/Article-Display/Article/3736890/ogden-alc-uses-virtual-reality-to-enhance-aircraft-maintenance-training/

Published

2026-06-30

How to Cite

Application of VR, AR and MR technologies in the training of aircraft maintenance personnel – possibilities and limitations. (2026). Scientific Journal of Safety and Logistics, 6(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.19170976

Similar Articles

1-10 of 41

You may also start an advanced similarity search for this article.