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martes, 18 de febrero de 2020

La alemana Hensoldt está trabajando con la empresa danesa My Defence en un sistema de defensa contra drones


La empresa alemana Hensoldt está trabajando con la empresa danesa MyDefence en un sistema de defensa contra drones para un cliente del sudeste asiático.

Este sistema consiste en un radar Hensoldt Spexer 360 y un detector de radiofrecuencia de vehículos aéreos no tripulados (WD200) y un sistema de alarma de mando y control. Integrado en un vehículo antirradar, está diseñado para vigilar el difícil espacio aéreo de las zonas urbanas.

El Counter-UAS Suite desarrollado por Hensoldt y MyDefence permite al usuario ver una amenaza detectada por el sistema en un mapa con una superposición de zonas seleccionadas. Una alarma se muestra inmediatamente en la pantalla del servidor.

El sistema modular Xpeller de Hensoldt ha demostrado su capacidad de rendimiento en varias ocasiones en 2019: en el seguimiento de la cumbre del G7 en Biarritz, la protección del Salón Aeronáutico de París en Le Bourget y la seguridad del Desfile Nacional Francés en París el 14 de julio. Los sensores de radiofrecuencia MyDefence han estado en servicio con clientes militares y civiles desde 2015 y han protegido al mayor número de soldados del ejército de EE.UU. en zonas de conflicto rurales y urbanas.

Gerhard Heiming

https://euro-sd.com

viernes, 1 de diciembre de 2017

Aertec desarrollará un emisor láser para drones de la Agencia de Defensa Europea

La ingeniería malagueña ha competido con empresas de toda Europa por ganar este contrato de I+D

Aertec Solutions acaba de conseguir un contrato con la Agencia Europea de Defensa (European Defence Agency, EDA), para desarrollar un prototipo de emisor láser destinado a vehículos aéreos no tripulados. La ingeniería malagueña especializada en tecnologías aplicadas a la aeronáutica y la defensa ha competido con empresas de toda Europa para hacerse con este proyecto de investigación, que tiene un importe de 150.000 euros y para el que contará con la colaboración con el Centro de Láseres Pulsados Ultraintensos (CLPU), un organismo público español dedicado a la investigación y al desarrollo de esta tecnología, aún incipiente y poco desarrollada en Europa.

El proyecto que ha sido adjudicado a Aertec se denomina concretamente "Estudio de componentes críticos para láseres militares, y ventajas y uso de tecnologías de sensores en áreas amplias aplicables a UAV” y tendrá una duración de 12 meses. La compañía malagueña desarrollará en miniatura un prototipo de sistema de contramedidas que incluirá un emisor láser de longitud de onda infrarrojo cercano, similar a las de las cámaras térmicas, y cuya viabilidad será estudiada por la Agencia Europea de Defensa para ser aplicado en un futuro a los aviones aéreos no tripulados con el objeto de incrementar las capacidades de este tipo de aeronaves. Para este desarrollo conceptual, la ingeniería internacional española aplicará sus conocimientos en óptica, potencia eléctrica, generación de la señal láser y electrónica embarcada.

La reunión de lanzamiento del proyecto tuvo lugar el pasado 21 de noviembre. Antes de que termine el plazo dado por la EDA, el prototipo deberá superar unas pruebas en vuelo. Para ello, Aertec Solutions cuenta con una aeronave de control remoto (RPA) de diseño propio, Tarsis 75, un aparato “versátil y de altas prestaciones diseñado por la compañía para aplicaciones de observación y vigilancia”, según explican desde la compañía. Además, la firma cuenta con un centro propio de 1.500 metros cuadrados plenamente equipado con entornos de desarrollo de tiempo real ubicado en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, en Sevilla, para la realización del diseño, implementación y validación tanto de prototipos como de productos de serie limitada.

Este contrato con la Agencia Europea de Defensa supone un nuevo impulso al área de sistemas aeroespaciales y de defensa de Aertec Solutions, una de las líneas de negocio que más espera impulsar la compañía en los próximos meses.


martes, 22 de agosto de 2017

Cómo fue la búsqueda con drones del avión caído en el delta del Paraná




Por Fernando Morales

Martín Rubén Martín y Alejandro Tarsia son los fundadores de la primera escuela de pilotos de drones del país. Si bien en su momento trabajaron junto a la Administración Nacional de Aviación Civil con la confección de permisos y habilitaciones para volar, seguramente no imaginaron que formarían parte de la búsqueda del avión Mitsubishi matrícula LV-MCV.



La nave, tripulada por los pilotos Matías Ronzano, Emanuel Vega y por su dueño, el empresario Matías Aristi, fue hallada en Entre Ríos, a orillas del río Paraná, después de 27 días de una búsqueda frenética y gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías.



¿Cuál era la misión de los pilotos de los drones? Una de las autoridades de ANAC consultadas por Infobae lo resumió: "Los aviones y helicópteros son como brochas de pintor: dan grandes pinceladas cubriendo el terreno. El drone es como un pincel fino, puede meterse en los rincones y en los bordes donde la vista del piloto de aeronaves convencionales no llega"

Dispuestos a cumplir con lo solicitado, Martín y Tarsia convocaron a ex alumnos (todos debían tener su habilitación de vuelo vigente) a los que les requirieron además que aporten sus propios equipos. Y en poco más de dos días consiguieron montar un sistema de patrullado integrado por binomios (un operador y un observador/asistente) que estuvieron a las órdenes de la autoridad aeronáutica hasta prácticamente el desenlace ocurrido en la tarde del pasado sábado.



En tanto las condiciones meteorológicas lo permitieron, cada mañana a las 9, un puñado de "droneros" se presentó en la oficina del comité de búsqueda ubicada en una pequeña sala del aeropuerto internacional de San Fernando para recibir órdenes.

El coordinador de turno de ANAC les asignó a cada binomio una zona de búsqueda sobre la cual se debería filmar cada milímetro de terreno a una altura promedio de 100 mts. Los pilotos y sus ayudantes eran embarcados en helicópteros de alguna de las fuerzas federales puestas a disposición de la búsqueda o en unidades navales de la Prefectura y se los transportaba hasta el terreno de operaciones. Las misiones tuvieron una duración de 2 a 3 horas en promedio, al término de las cuales los binomios eran recogidos y devueltos a la base de operaciones.

En cada regreso, un coordinador de ANAC recolectaba las tarjetas de memoria de los distintos drones y las imágenes obtenidas se iban acumulando en un server de la autoridad aeronáutica para su análisis posterior.


Martín Rubén Martín y Alejandro Tarsia son los fundadores de la primera escuela de pilotos de drones del país. Si bien en su momento trabajaron junto a la Administración Nacional de Aviación Civil con la confección de permisos y habilitaciones para volar, seguramente no imaginaron que formarían parte de la búsqueda del avión Mitsubishi matrícula LV-MCV.

La nave, tripulada por los pilotos Matías Ronzano, Emanuel Vega y por su dueño, el empresario Matías Aristi, fue hallada en Entre Ríos, a orillas del río Paraná, después de 27 días de una búsqueda frenética y gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías.

¿Cuál era la misión de los pilotos de los drones? Una de las autoridades de ANAC consultadas por Infobae lo resumió: "Los aviones y helicópteros son como brochas de pintor: dan grandes pinceladas cubriendo el terreno. El drone es como un pincel fino, puede meterse en los rincones y en los bordes donde la vista del piloto de aeronaves convencionales no llega".

Dispuestos a cumplir con lo solicitado, Martín y Tarsia convocaron a ex alumnos (todos debían tener su habilitación de vuelo vigente) a los que les requirieron además que aporten sus propios equipos. Y en poco más de dos días consiguieron montar un sistema de patrullado integrado por binomios (un operador y un observador/asistente) que estuvieron a las órdenes de la autoridad aeronáutica hasta prácticamente el desenlace ocurrido en la tarde del pasado sábado.

Con el pasar de los días, los pilotos de drones se ganaron el respeto del resto de los especialistas de la búsqueda. También hubo que aprender a conciliar las responsabilidades laborales con los factores emocionales de una búsqueda tan dramática.

Uno de los pilotos de drone consultados detalló al borde de las lágrimas que no podía evitar al término de cada jornada acercarse al bar de la estación aérea para llevar una palabra de aliento a las familias de los tripulantes del avión siniestrado, quienes siempre esperaban alguna noticia que mitigara la profunda incertidumbre en la que estaban sumergidos.

Sin antecedentes

El propio Tarsía detalló la creciente diversificación en el uso de drones más allá de la ya tradicional tarea de obtener imágenes de eventos sociales o noticias de interés general desde el aire. "Estos aparatos lejos de ser juguetes son herramientas de gran utilidad para actividades tan disimiles como la agrimensura, la ingeniería, la agricultura y otras a las que ahora se suma la participación en siniestros como el que nos ocupa", dijo.


Los drones en la Argentina

La popularización del uso de artefactos voladores no tripulados llevó a la propia ANAC a redactar un reglamento provisorio para la operación de estas naves. Obtener la licencia habilitante, superar una minuciosa revisación médica (equivalente a la de jefe de aeródromo), matricular cada aparato que se use y contar con seguro obligatorio son hoy por hoy los requisitos mínimos para despegar un drone.

En la actualidad la Cámara de Senadores de la Nación tiene en tratamiento una ley nacional para regular de forma definitiva esta actividad que tiene un crecimiento exponencial.

El Administrador Nacional de Aviación Civil, Juan Pedro Irigoin, sostuvo que la experiencia de búsqueda con drones sería tomada muy en cuenta por la ANAC a partir de esta experiencia. Hoy por hoy no cuenta entre sus activos con este tipo de aparatos.

Las autoridades aeronáuticas evalúan otorgar un reconocimiento honorario a todos los particulares civiles que de una u otra forma colaboraron durante las intensas jornadas de búsqueda de la infortunada aeronave.

http://www.infobae.com

lunes, 28 de noviembre de 2016

Presentación de VANT de la FAA

(FAA) La Fuerza Aérea Argentina  presentó oficialmente el pasado 24 de octubre los dos modelos de vehículos aéreos no tripulados (VANT), también conocidos como UAV, RPAS o drones, desarrollados por su Dirección General de Investigación y Desarrollo.

La presentación, realizada en la base aérea de Chamical, en la provincia de La Rioja, correspondió a los modelos Aucan y Vigía 2A, pertenecientes a las categorías clase 1 y clase 2A respectivamente, y quedó establecida la referida base como lugar donde se realizarán los desarrollos y pruebas de todos los VANT que opere la FAA.

En ese sentido, desde el Ministerio de Defensa, se informó que la infraestructura de la base deberá ser recuperada, pues tanto su pista como hangares presentan altos niveles de deterioración debido a la falta de uso y mantenimiento.



La idea de la FAA es operar el Aucan como aeronave de instrucción de pilotos/operadores, siendo este una réplica a menor escala del Vigía 2A para luego proceder a la transición a este último modelo de mayores prestaciones y capacidades.

El Vigía 2A servirá como plataforma de vigilancia, inteligencia y control de fronteras y se estaría trabajando en una tercera versión, con aun más capacidad de carga y prestaciones.

Ambas aeronaves aún se encuentran en fase experimental, pero se espera que su construcción se consolide en los próximos meses.

Foto: Fuerza Aérea Argentina

sábado, 22 de octubre de 2016

DCNS y Airbus Helicopters juntos en el desarrollo del futuro helicóptero no tripulado VTOL de la Marina francesa

DCNS y Airbus Helicopters se han asociado para diseñar el futuro componente táctico del programa de aeronave tripulada remotamente naval francés SDAM (Système de Drones Aériens de la Marine). Uniendo sus conocimientos y experiencia navales y aeronáuticas, afrontarán los retos que exige la integración en buques y la creación de una arquitectura del sistema robusta, que pueda evolucionar y adaptarse a cualquier necesidad. Los RPAS(Remotely Piloted Aircraft System) son los ojos en un sistema de batalla y aseguran un aumento de la efectividad en tiempo real en soporte de las operaciones navales.

Será una aeronave de despegue y aterrizaje vertical, o VTOL (Vertical Take Off and Landing), llamado a ser un componente orgánico en buques de Guerra, incrementando su potencial operacional. El papel de DCNS será el de diseñar y suministrar el sistema VTOL completo integrado en los buques, incluyendo la especificación y validación de las cargas útiles y de los enlaces de datos y el de misión. Se podrá gestionar en tiempo real, permitiendo que su carga útil sea controlada por el sistema de gestión de combate. La versátil plataforma VSR700, sobre la que se basará, está siendo desarrollada por Airbus Helicopters, que asegura ofrece el mejor balance entre prestaciones, flexibilidad operacional, fiabilidad y costes operativos. Está derivado del Guimbal Cabri G2, siendo la división de helicópteros de Airbus Group responsable de la puesta a punto de la aeronave de cara a sus misiones, como enlace de datos, carga útil e integración en el espacio aérea. Tiene mayor autonomía y carga de pago que cualquier sistema comparable existente. Pese a su pequeño tamaño, ofrecerá gran capacidad y menos necesidades de mantenimiento en una amplia gama de buques de superficie.

Fotografía: VSR700 ( Airbus Helicopters)

http://www.hispaviacion.es

lunes, 30 de mayo de 2016

Defensa considera fundamental el nuevo CEUS


El ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, ha asegurado que el Centro de Excelencia de Sistemas no Tripulados (CEUS), que se prevé ubicar en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en Moguer (Huelva), es “clave y fundamental”, por lo que el Gobierno central buscará recursos para su puesta en marcha junto a la Junta de Andalucía y la Unión Europea (UE)
.



Morenés hizo estas declaraciones durante su visita al Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA) donde conoció de primera mano sus capacidades, entre las que destaca un amplio espacio aéreo segregado, el mayor de Europa, y que supone un valor añadido para los ensayos en vuelo y para certificar, calificar y hacer desarrollos de aeronaves tanto tripuladas como no tripuladas

Sede del ceus

CEUS, Centro de Excelencia de Sistemas No Tripulados
c/ Wilbur y Orville Wright 1741309 La Rinconada , Sevilla
Spain


http://www.homsec.es

lunes, 23 de mayo de 2016

Vigia 2A, el nuevo MALE de la Fuerza Aerea Argentina

El MinDef a tomado la decicion de convertir a la base de la Fuerza Aerea Argentina en Chamical, Provincia de La Rioja como primera base exclusivamente de UAV’s en la Republica Argentina, les acercamos en detalle el mas reciente proyecto de Vehiculos aereos no tripulados, Vigia 2A


Originalmente como Proyecto PAE-22365, el Vigia 2A, fue ideado por el Centro de Investigaciones Aplicadas (CIA) dependiente del Instituto Universitario Aeronautico (IUA) bajo financiacion del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Este desarrollo militar, es la demostracion de la intencion de la FAA en desarrollar un aparato tactico medio de diseño nacional, a diferencia del Proyecto SARA, encarado por el INVAP y el Ministerio de Seguridad, del cual se desprenden aplicaciones duales y no especificamente militares. Entonces encarado por la FAA, como proyecto FAS-0091.

Mockup del entonces PAE-22365 junto a su modelo a escala 1:2 de pruebas de concepto en el SINPRODE 2011 – Foto: Fuerza Aerea Argentina

El Vigia 2A es un aparato MALE (Medium Altitude, Long Endurance /Altitud media, Larga autonomia) Clase II, con capacidad de navegacion autonoma y mediante enlace satelital. Encuadrado bajo la norma USAR (STANAG 4671 Annex IX) su desarrollo ha evolucionado desde un modelo a escala 1:2 (Clase I) en el cual se ha probado el concepto de vuelo, comando y control. Su navegacion esta controlada desde un piloto automatico Cloud Cap Technology Piccolo II+ GPS/INS con capacidad para despegue y aterrizaje automatico, el mismo cuenta con capacidad de enlace radial y satelital, ante la interrupcion del mismo convencionalmente para asi poder regresar de manera segura a su base. Puede ingresar y procesar un maximo de 1000 waypoints, su computadora de abordo verifica condiciones de vuelo y funcionamiento de cada uno de sus sistemas, con la capacidad de detector anomalias y definir situaciones de emergencia. Este equipamiento esta regulado por controles de exportacion de los Estados Unidos. 

Para situaciones de emergencia, el Vigia 2A cuenta con un paracaidas balistico como equipamiento estandar. 

Como carga util, el mismo dispone de un espacio utilizable de 400x400x800 y hasta 50kg. En el prototipo, el mismo se encuentra lastrado como para mantener el centro de gravedad del aparato. 
Su planta motriz es un motor japones HK 700E de dos cilindros, cuatro tiempos con 60hp de potencia maxima. El mismo instalado en configuracion pusher con una helice cuatripala de paso fijo regulable en tierra. 

En resumen, sus caracteristicas tecnicas son

Vigia 2A, el nuevo MALE de la Fuerza Aerea Argentina

Dimensiones: 

  • Superficie Alar: 8 m2 
  • Envergadura: 0 m 
  • Largo Total: 1 m 
  • Altura Total: 92 m 
  • Ancho del Fuselaje: 45 m 
  • Peso Máximo al Despegue: 330 kg 

Planta Propulsora: 

  • Motor HKS 700E, cuatro tiempos dos cilindros, encendido electrónico. 
  • Potencia Máxima: 60 HP @ 6200 rpm 
  • Reductor: 2.58:1 
  • Helice Powerfin 4 palas pala tipo BT 
  • TBO: 1000 hs 

Navegación: 
  • GPS/INS (Autopiloto Píccolo 2+) con capacidad de despegue y aterrizaje automático y enlace SAT
Emergencia: 

  • Paracaídas balístico de recuperación BRS 600 (opcional) 
Performances 

  • Autonomia: 11 hs (4 hs en el 1er. prototipo) 
  • Velocidad Maxima: 115 Kcas 
  • Altitud máxima de misión: 15000 ft 
  • Tiempo ascenso hasta 15000ft 20 min 
  • Carga Util: 60 kg 
  • Peso máximo al despegue 330 kg 
  • Potencia disponible: 1500 W (opcional) 

El Vigia 2A es de una configuracion pusher de ala alta y cola en V, con el proposito de maximizar la visibilidad hacia adelante y debajo sin interferencias de su propulsor. Está equipado con un Split flap y alerones, que ocupan el 20% de la cuerda. 

Los flaps están vinculados mediante la cinemática de mando, con barra de comando que se acciona por medio de un único actuador. Se puede fijar en dos posiciones, de 30 y 60 grados. 

Los alerones en cambio son comandados individualmente por un servo dirigido eléctricamente por la central de comando. 

El grupo de cola cuenta con empenajes de espesor relativo 9% perfil NACA 0009 dispuestos en V con un diedro de 47°. El elevador ocupa el 20% de la cuerda y permite un movimiento de +25/-25. Son comandados por un servo electromecánico al igual que los alerones y cuenta con dos modos de funcionamiento: para dirección, movimientos antimétricos y cabeceo con movimientos simétricos. 

El tren de aterrizaje es de tipo triciclo con rueda de nariz retráctil, fija en el primer prototipo. El tren principal es del tipo ballesta flexible y el delantero. fijo con resorte y amortiguador, con rueda dirigible desde el puesto de comando. 

La disposición del conjunto ala fuselaje grupo de cola se ha hecho de modo de optimizar el balance masico aerodinámico y con una estabilidad estática y dinámica similar a la de aviación general de modo de facilitar su pilotaje. 

Dada la naturaleza del proyecto y de la versatilidad necesaria para la puesta a punto de sistemas y componentes, se pensó al fuselaje como una caja que debe permitir accesos y cambios en forma de acuerdo al avance y estado del desarrollo del prototipo. Lo que hicieron inclinar la balanza sobre tecnología convencional de chapa y remachado, por encima de las nuevas tecnologías en compuestos.


Vigia 2A, el nuevo MALE de la Fuerza Aerea Argentina

La estructura del fuselaje es una estructura convencional metálica semimonocasco de chapa remachada en AL 2024-T3 y recubrimiento resistente. El recubrimiento se compone de paneles de curvatura simple de una sola generatriz en su mayoría, a excepción de los dos paneles superiores delanteros, que cuentan con dos generatrices y son las piezas más complejas del conjunto. 

La zona fuerte es la zona central donde se toma el ala y el tren de aterrizaje y consta de 3 cuadernas mecanizadas que soportan las cargas y las distribuyen al resto de la estructura a través de los 6 largueros y del recubrimiento. Los 2 largueros superiores, internos en la mayor parte del fuselaje, pasan por fuera para no interrumpir las cuadernas fuertes quedando a la vista. 

En el diseño de las mismas se tuvo en cuenta la necesidad de disponer un espacio interior libre para alojamiento de sistemas y del tanque de combustible. 

La zona delantera (desde la cuaderna de toma delantera del ala hacia adelante) presenta el alojamiento del tren delantero retráctil (no implementado en el primer prototipo) y la estructura de soporte de CU, de forma de ménsula que se cubre con la cofia de carenado quita y pon de materiales compuestos. En esta zona se ubica toda la electrónica de guiado, control, mando y comunicaciones juntamente con la batería y la carga útil, en principio reemplazado con contrapesos en el primer prototipo. 

El fuselaje presenta además en la zona posterior, tapas de inspección y acceso a la caja de sistema de mando motor y combustible. 
El sistema de combustible consta de un reservorio (tanque de 40 lts), mangueras de conexión, dos bombas de combustible dispuestas en paralelo, valvula de control y sensores varios (caudalimetro, medidor capacitivo de combustible en el tanque e indicadores de presión). Está ubicado en la parte posterior del fuselaje, en una bandeja dispuesta a tal fin y el tanque bajo el ala, de modo de no alterar la posición del cg conforme se vacíe. 

El tanque de combustible fue diseñado ex profeso y construido en aluminio serie 5000 doblado y soldado usando TIG con un volumen total teorico de 43 lts y de forma de cilindro achatado. Incorpora la novedad de eliminar el rompeolas tradicional rellenando el interior cambiándolo por foam embedido compatible con NAFTA 95 octanos sin plomo, el combustible que usa el motor. 
Los otros componentes del sistema fueron seleccionados entre lo de uso común y lo sugerido por el fabricante del motor (mangueras, conectores, valvula, sensores, etc). 

Los empenajes, tanto derecho como izquierdo estan construidos en compuestos, de fibra de carbono y resina epoxy. A diferencia del ala, de construcción un tanto mas tradicional, los empenajes cuentan con lo último de concepto de construcción en compuestos, con cascaras resistentes y largueros monolíticos. Cuenta con cascara izquierda y derecha, larguero resistente, falso larguero o larguero posterior y larguero de cierre para los elevadores
Todo el conjunto se construyó en una sola pieza, recortando a posteriori el elevador. 
Las tomas son metálicas, de dural 7075 T6. 

El tren de aterrizaje es de tipo triciclo con rueda de nariz retráctil (fijo en el primer prototipo) y tren principal tipo ballesta. El mismo fue diseñado por el equipo de trabajo y construido a pedido por Grove Aircraft Landing Gear Systems bajo requerimientos locales. Tanto las ruedas de tipo III 4.00×4 como el sistema de frenos (calliper y discos) fueron adquiridos en la misma fuente. 
El tren delantero en cambio, fue diseñado y construido localmente. 

Equipamiento 

Aeronave: 

  • Paracaídas Balístico BRS 600 
  • Frenos a disco Grove 
  • Balizas / luces de posición reglamentarias 
  • GPS/Autopiloto Piccolo II+ 
  • Camara Go Pro con enlace video transmitido en tiempo real 
  • Sensores de parametros de motor y de datos de vuelo transmitidos en tiempo real 

Estación terrena: 

  • 6 Pantalla Led con visión de cámaras externas y datos de vuelo integrales 
  • Instrumentos de motor: CHT, EGT, RPM, Presion Aceite, Presion Combustible, Flujo de combustible 
  • Comandos de vuelo en configuración monoplaza.

Vigia 2A, el nuevo MALE de la Fuerza Aerea Argentina


Todas las tareas se realizaron en Córdoba, en las instalaciones del Centro de Investigaciones Aplicadas, Dirección de Investigación y Desarrollo de la FAA, Pabellón 77. Tareas tales como fabricación de partes y piezas en general son tercerizadas mediante órdenes de compra y los componentes menores se adquieren mediante compra directa y los mayores via concurso de precio. Durante el año 2015, realizo ensayos de aceleracion y aborto de despegue, salto de pulga, vuelo en circuito primario en modo manual, simulacion de vuelo automatico y la preparacion para su certificacion STANAG 4671. 


Esperemos en todo caso que este desarrollo, conforme al apoyo politico con el que hoy dia cuenta, pueda continuar adelante dentro del concepto de la familia de aeronaves no tripuladas clase I, II y III con las que pretende equiparse en los proximos años la Fuerza Aerea Argentina, no solo dentro de la matriz productiva ociosa existente, sino como para no engrosar la lista de prototipos que nunca se entregaron en serie para nuestro pais, cuando la demanda existente es incluso cada vez mayor tanto dentro como fuera de la Argentina. 

http://noticiasenvuelo.faa.mil.ar

viernes, 18 de marzo de 2016

Pila de combustible miniaturizada para UAVs

Los aviones no tripulados de pequeño tamaño se utilizan para diversas aplicaciones, cada vez más variadas y cada vez más. Pero su principal hándicap sigue siendo la falta de capacidad de su pila de combustible y, como consecuencia, la falta de autonomía, que no llega normalmente a la hora de vuelo.

Una pila de combustible desarrollada en Korea por el profesor Gyeong Man Choi (Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería) y su equipo de investigación en la POSTECH (Pohan University of Science and Technology) puede resolver este problema. Han desarrollado una célula miniaturizada de óxido de fuel (SOFC) para sustituir a las baterías de litio-ion en los teléfonos móviles, laptops, drones y otros pequeños ingenios electrónicos. Sus resultados se han publicado en la edición de marzo de Scientifics Report.

Su logro ha sido evaluado muy positivamente, ya que puede ser utilizado no sólo como una pequeña pila de combustible, sino también para una de gran capacidad que puede servir para mover un vehículo.

La SOFC, concebida como celda de combustible de tercera generación, ha sido intensamente estudiada desde que era una simple estructura y no tiene problemas con la corrosión o la pérdida de electrolito.

Esta célula convierte hidrógeno en electricidad por la migración de iones de oxígeno al electrodo de fuel, a través de un electrolito de óxido.

Típicamente, el silicio se ha usado como componente de soporte de las células de combustible de óxido pequeñas. Este diseño, sin embargo, ha demostrado una rápida degradación o pobre durabilidad, debido a la falta de coincidencia de la expansión térmica con el electrolito, y por lo tanto, no puede ser utilizado en dispositivos reales que requieren rápido encendido y apagado.

Para contrarrestar este efecto, el equipo de investigación desarrolló, por primera vez en el mundo, una nueva tecnología que combina acero inoxidable poroso, que es termal y mecánicamente fuerte y muy estable a las reacciones de oxidación/reducción, con electrolito de película delgada y electrodos de mínima capacidad térmica, por lo que el rendimiento y la durabilidad se incrementaron de forma simultánea. Además, las células de combustible se hacen por una combinación de técnicas que son comercialmente viables para la SOFC de gran tamaño.

Las pilas de combustible mostraron una alta densidad de potencia de ~ 560 mW cm2 a 550º C. El equipo de investigación espera que esta célula de combustible pueda ser adecuada para dispositivos electrónicos portátiles, tales como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y aviones no tripulados que requieren alta densidad de potencia y rápido encendido/apagado. También esperan desarrollar pilas de combustible de gran tamaño y de bajo coste como fuente de alimentación para la próxima generación de automóviles.

Con esta pila de combustible, los drones pueden volar más de una hora y el equipo espera que los teléfonos inteligentes tengan que cargarse solamente una vez a la semana.

Esta investigación fue apoyada por el Basic Science Research Program a través de la National Research Foundation of Korea (NRF)), financiada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

http://www.spacewar.com

viernes, 4 de marzo de 2016

El drone DJI Phantom 4 suma 5 cámaras para evitar los choques


El fabricante DJI presentó el nuevo modelo Phantom 4, que está equipado con cinco lentes que le permiten efectuar un vuelo sin colisiones y, a su vez, realizar el seguimiento de una persona



El fabricante de drones DJI presentó el Phantom 4, un nuevo modelo en su línea de vehículos aéreos controlados a distancia que puede evitar obstáculos de forma autónoma gracias a sus cuatro cámaras, adicionales al lente principal de 12 megapixeles que le permite grabar video en 4K.


La compañía destacó las mejoras de software de su equipo, que procesa la información provista por las cámaras ubicadas en la parte delantera y posterior del Phantom 4. De esta forma, el drone de DJI puede crear un modelo 3D que le permite identificar su entorno para realizar un vuelo sin colisiones ni inconvenientes.

Otra de las funciones de software que suma el DJI PHantom 4 es el Activity tracker, una característica que le permite m

arcar un objeto o persona para realizar un seguimiento. Puede alcanzar una velocidad de 58 kilómetros por hora. Y los controles fueron mejorados por la compañía mediante la aplicación móvil TapFly, disponible para iOS y Android.

Tiene una autonomía de vuelo de 28 minutos gracias a una batería más grande, de 5350 mAh, y saldrá al mercado estadounidense con un precio de 1400 dólares.

La función para evitar obstáculos ya había sido puesta a prueba por Intel en la última feria CES de Las Vegas, donde mostró el Typhoon H, un drone de la firma Yuneec equipado con una cámara RealSense que le permite evitar colisiones y realizar un seguimiento de personas o vehículos.