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lunes, 6 de diciembre de 2021
Thales Australia intensifica los preparativos para la producción local de proyectiles de artillería
miércoles, 13 de octubre de 2021
EXCALIBUR: Objetivos de precisión en el campo de batalla
Imagen de cortesía: YouTube
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán y Libia han sido testigos del efecto letal de las armas guiadas de precisión, verdaderos multiplicadores de fuerza en el campo de batalla moderno, donde la OTAN ha utilizado estos proyectiles para devastar. La creciente presión de la opinión mundial contra los daños colaterales injustificados en los conflictos, independientemente de su escala en todo el mundo, ha catalizado el desarrollo y el empleo de las municiones guiadas de precisión (MGP). Tal es la mejora en la proporción de muertes y la reducción de los efectos colaterales con el uso de las MGP que las operaciones en todo el mundo han logrado una economía sin precedentes en el uso de estos activos: La operación Deliberate Force en el conflicto de Bosnia-Herzegovina fue testigo de unas estadísticas de impacto extremadamente altas (alrededor de 700 MGP disparadas contra aproximadamente 400 objetivos serbobosnios destruidos).
Como miembro ampliado de la familia de las MGP, la bomba guiada por láser (LGB) precedió a la historia de la MGP arquetípica, ya que la Paveway II LGB fue la principal MGP utilizada en la Guerra del Golfo. Como dato estadístico, sólo el 48º Ala de Combate Táctico de la USAF destruyó 920 Vehículos Blindados de Combate (AFV) utilizando estas municiones.
Fuente:defencecapital.in
¿Qué es una PGM?
Cualquiera o todas las definiciones de fuente abierta que se mencionan a continuación definen adecuadamente una PGM
Arma inteligente, munición inteligente o bomba inteligente (munición guiada) destinada a alcanzar con precisión un objetivo específico, para minimizar los daños colaterales y aumentar la letalidad contra los objetivos previstos.
Un arma que utiliza un buscador para detectar la energía electromagnética reflejada por un objetivo y, mediante su procesamiento, proporciona órdenes de guiado a un sistema de control que guía el arma hacia el objetivo.
Un misil, bomba o proyectil de artillería equipado con un sistema de guiado terminal. La unidad de guiado terminal está diseñada para detectar la radiación electromagnética emitida o reflejada y guiar la munición hacia su objetivo.
La secuencia sistémica de adquisición de objetivos y de enfrentamiento por parte de una plataforma habilitada con MGP sería, a grandes rasgos, la siguiente
Una típica PGM con guiado activo (refiriéndose a las municiones que emiten energía que se refleja en el objetivo para un guiado de precisión; a diferencia de las municiones con guiado semiactivo en las que esta energía podría tomar la forma de un rayo láser emitido desde otra fuente, es decir, un designador de objetivos láser) consistiría en lo siguiente
- Unidad de búsqueda y guiado láser. El emisor láser de a bordo emite energía que se refleja en el objetivo y es detectada por los sensores de a bordo. Los sensores tienen un umbral de contraste para activar la munición - la energía reflejada por debajo de este nivel de contraste recibida de las interferencias del suelo y otros reflectores no activa la unidad.
- Rastreador/unidad de control. El rastreador controla el vuelo de la PGM hacia el objetivo. "Lock-on" se refiere a la activación de la unidad de rastreo.
- Canards/ Aletas. Son superficies de control que se despliegan normalmente después de la liberación del arma y controlan la trayectoria de planeo de la PGM hacia el objetivo.
- Ojiva y espoleta. La ojiva contiene el contenido explosivo de la munición. La espoleta se encarga de activar la ojiva y puede ser una espoleta de acción directa, de retardo o activada por proximidad.
- Unidad de cola. La unidad de cola puede proporcionar la propulsión necesaria para la PGM en su trayectoria de planeo hacia el objetivo.
- Ojiva Unitaria de Alto Explosivo (Incremento 1).
- Inteligente (incremento 2).
- Discriminante (incremento 3).
Excalibur PGM- HOB(Height of Burst), GNU (Guidance & Navigation Unit), CAS (Canard Actuation System),
- Excalibur-EST. En agosto de 2018, el OEM hizo una demostración de la variante "Excalibur Shaped Trajectory (EST)" que permitirá atacar objetivos en posiciones desfiladas/ocultas con la ayuda de un ángulo de ataque superior variable que puede ser seleccionado por el operador. Esta variante ha entrado en producción y actualmente está desplegada operativamente en el ejército estadounidense.
- Excalibur-S. El desarrollo de la variante "S" se inició en junio de 2013 como una mejora de la variante Ib. La variante incorpora un buscador láser digital semiactivo (SAL) además de un GPS en su sistema de guiado de modo dual, lo que le permite alcanzar objetivos en movimiento o redesplegados sin información de localización precisa. También reduce los fallos provocados por las interferencias del GPS. La variante fue probada con éxito por el OEM en junio de 2014. En febrero de 2020, RMD anunció que la variante había sido probada con éxito contra un objetivo en movimiento utilizando el SAL. La variante está a la espera de la producción en serie.
- Excalibur-N5. Representa la variante de "5 pulgadas" (127 mm), reducida para uso marítimo. Esta variante tiene un software casi idéntico y el mismo GNU que la variante Ib. Está previsto que se utilice contra objetivos costeros en apoyo de operaciones terrestres y también contra buques de superficie. La variante fue disparada por primera vez por el OEM en septiembre de 2015. El N5 aún no ha entrado en servicio operativo.
Proyectil Incrementado II (Inteligente). Esta variante se está desarrollando para objetivos móviles y sensibles al tiempo. La variante sería una munición portadora y podría llevar 65 submuniciones de doble propósito (antipersonal y antiblindaje) o dos municiones de Búsqueda (Sense) y Destrucción de Blindaje (SADARM).
Conclusión
Los entornos modernos de conflicto en todo el mundo rara vez son testigos del empleo de una potencia de fuego masiva a gran escala como esfuerzo nacional. En cambio, estos entornos de conflicto se caracterizan por la necesidad de obtener dividendos desproporcionados gracias a la vigilancia persistente y a la precisión de los objetivos. El Programa Excalibur es el pionero mundial en poner esta capacidad al alcance de los comandantes de campo para lograr resultados tácticos, que a su vez podrían cosechar dividendos estratégicos.
Fuente:https://chanakyaforum.com
viernes, 2 de octubre de 2020
Japón anuncia una solicitud de presupuesto récord para la tecnología hipersónica, para los F-35 y más.
La última solicitud de presupuesto emitida por el Ministerio de Defensa de Japón busca 55 mil millones de dólares para el próximo año fiscal, que comienza en abril de 2021. La cantidad es un aumento del 8 por ciento desde el año anterior, y es el octavo año consecutivo que la solicitud de presupuesto de defensa al Ministerio de Finanzas ha establecido un nuevo récord.
Este es el primer presupuesto de defensa para el gobierno del Primer Ministro Yoshihide Suga, que parece que continuará el impulso de su predecesor Shinzo Abe para que Japón refuerce su participación internacional en asuntos de seguridad.
No es de extrañar que la última solicitud de presupuesto incluya la posible financiación de más cazas de ataque conjunto Lockheed Martin F-35. El ministerio busca 308,5 millones de dólares para cuatro F-35A más variantes de despegue y aterrizaje convencionales, y 249,8 millones de dólares para dos F-35B de despegue corto y aterrizaje vertical.
Japón tiene un requerimiento eventual de 105 F-35A y 42 F-35B, lo que lo convierte potencialmente en el mayor operador de F-35 fuera de los Estados Unidos. Los F-35B serán operados a bordo del destructor de helicópteros japonés Izumo, que está siendo modernizado a nivel nacional para operar los sigilosos aviones de combate de quinta generación.
La solicitud de presupuesto busca 218,6 millones de dólares para este año fiscal para el proyecto, que incluirá la protección térmica de la cubierta de vuelo del Izumo de los gases de escape de los jets y la remodelación de la cubierta de vuelo delantera de la nave para operar los reactores.
Los aviones F-35A de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón se preparan para aterrizar en la Base Aérea de Misawa en Misawa, al norte de Japón, el 1 de agosto de 2019. (Noticias de Kyodo vía AP)
Como de costumbre, la solicitud de presupuesto también incluye partidas relacionadas con la capacidad de defensa aérea y de misiles balísticos de Japón. El país busca 370 millones de dólares para adquirir más misiles Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement. Recientemente Japón dio marcha atrás en sus planes de adquirir el sistema terrestre Aegis Ashore, tras las dificultades técnicas con el desarrollo de los interceptores SM-3 Block IIA, y actualmente está buscando alternativas.
La industria de defensa local de Japón también obtendrá fondos para varios proyectos de adquisición e investigación de defensa bajo la solicitud de presupuesto, con el Ministerio de Defensa buscando 643,7 millones de dólares para tres aviones antisubmarinos Kawasaki P-1 más y 487,5 millones de dólares para dos aviones de transporte aéreo C-2 más del mismo fabricante.
Las fuerzas terrestres del Japón solicitan 180,7 millones de dólares para otros 25 vehículos de combate de maniobras sobre ruedas de tipo 16, mientras que la Fuerza de Autodefensa Marítima del Japón ha solicitado 937,2 millones de dólares y 654,1 millones de dólares, respectivamente, para adquirir dos fragatas más y el primer barco de una nueva clase de submarino de ataque.
También se está intensificando la financiación de las investigaciones para el avión de combate furtivo de nueva generación del Japón, que sustituirá a los aproximadamente 90 Mitsubishi F-2 actualmente en servicio, para lo cual se solicitan 555,8 millones de dólares y otros 113,6 millones de dólares para la investigación y el desarrollo de subsistemas de combate, como los radares y la integración de sistemas de misiones.
Otros 218,6 millones de dólares se destinarán a la investigación y el desarrollo del programa de armas hipersónicas del Japón, mientras que el desarrollo de un avión de guerra electrónica de largo alcance basado en el avión de transporte aéreo C-2 requerirá 144,9 millones de dólares y otros 67,2 millones de dólares solicitados para la adquisición de sistemas de a bordo para equiparlo.
Este gráfico en japonés muestra las dos armas hipersónicas planeadas del país: 1) el misil de crucero hipersónico y 2) el proyectil de hiper-velocidad. (Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística de Japón)
La solicitud de presupuesto también incluye fondos para la defensa menos tradicional, como la investigación y el funcionamiento de unidades espaciales y cibernéticas, así como para nuevas unidades de guerra electromagnética.
La unidad electromagnética tendría su base en la base de Asaka de la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón, al norte de Tokio, y para marzo de 2022 se desplegaría un número indeterminado de personal en varias bases del ejército en todo el país, principalmente en las islas del sur de Japón, incluida Okinawa, zonas de mayor actividad marítima y aérea de China.
La misión de tal unidad sería bloquear los ataques electromagnéticos que pudieran perturbar cosas como las funciones de radio y GPS. El ministerio solicita 66 millones de dólares para comprar aviones de reconocimiento RC-2, y unos 218 millones de dólares para la investigación de sistemas de vigilancia para contrarrestar los ataques electromagnéticos de los aviones no tripulados y otras armas.
Japón lanzó en mayo el Escuadrón de Operaciones Espaciales como parte de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón, con 20 miembros iniciales. Se espera que aumente a unos 100 miembros una vez que la unidad esté plenamente operativa en 2023.
La unidad tiene la tarea de vigilar y proteger los satélites japoneses de los ataques enemigos o de los desechos espaciales. También llevará a cabo la navegación y las comunicaciones por satélite para otras tropas sobre el terreno. El ministerio lanzará una unidad de mando en el oeste de Tokio y el personal se incrementará a 70 personas el próximo año. Está buscando más de 680 millones de dólares para diseñar y lanzar un satélite de vigilancia, y desarrollar y comprar equipo compatible con su aliado los Estados Unidos.
La solicitud de presupuesto será revisada ahora por el Ministerio de Finanzas de Japón, que decidirá entonces la asignación de fondos para los distintos ministerios y anunciará el próximo presupuesto de Japón, que se espera para finales de este año.
Mari Yamaguchi de The Associated Press contribuyó a este informe.
Fuente:https://www.defensenews.com
miércoles, 1 de marzo de 2017
Made in Russia: crean un lanzacohetes con un dron inserto en el proyectil
El dron será capaz de separarse del cohete y luego volar durante unos 30 minutos, transmitiendo la información al panel de control. Esta función permitirá a los militares rusos evaluar la situación en el campo de batalla en tiempo real, así como corregir las tácticas de fuego.
Зашитый в ракету РСЗО «Смерч» беспилотник создан в РФhttps://t.co/e7pZXqtEMG— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 28 de febrero de 2017
Фото: Минобороны РФ#рсзо #смерч #беспилотник #опк pic.twitter.com/JigU51hCzC
Makárovets agregó que la empresa Splav espera que los compradores extranjeros aparezcan en un futuro próximo.
El Smerch es un lanzacohetes múltiple. Está diseñado para destruir objetivos blandos, como infantería, realizar fuego de contrabatería, así como destruir sistemas antiaéreos a una distancia de entre 40 y 120 kilómetros.





