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viernes, 27 de agosto de 2021

Aprueban el diseño final de los drones kamikaze rusos y ponen fecha a las pruebas

Los aparatos se autodestruyen tras impactar contra su objetivo.

Un dron kamikaze Lancet (ZALA AERO GROUP Unmanned systems)

El Ministerio de Defensa ruso ha aprobado el diseño técnico de los drones kamikaze Lancet y espera comenzar las pruebas estatales de los mismos a finales de año, según anunció el miércoles un representante del fabricante. Los drones son producidos por ZALA Aero, que forma parte del consorcio ruso Kaláshnikov.

Se trata de una aeronave con un misil incorporado diseñado para autodestruirse por completo al impactar contra un objetivo. Una de las ventajas del avión no tripulado es que puede permanecer en el aire durante un largo período de tiempo a la espera de que se localice el objetivo. Una vez detectado, el dron puede desplazarse inmediatamente y atacar el blanco como un misil guiado aire-tierra, autodestruyéndose en el proceso.



En su intervención en el foro militar anual Armiya-2021, que se celebra actualmente cerca de Moscú, un representante del consorcio Kaláshnikov reveló que se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso sobre el diseño técnico.

Además, dijo que los drones son capaces de transportar una ojiva de ataque de hasta tres kilogramos y pueden permanecer en el aire hasta 30 minutos. Cuando ataca su objetivo, el dron queda completamente destruido, agregó.


Anteriormente se informó de que las versiones previas de Lancet, presentadas por primera vez en 2019, ya fueron sido probadas en combates reales en Siria.

¿Cuánto costarán los nuevos submarinos de ataque de Australia?


Puedes tener una capacidad submarina barata, o puedes tener una segura y efectiva. No hay una tercera opción. Australia ha elegido la segunda opción; por consiguiente, su capacidad submarina cuesta mucho. ¿Pero cuánto exactamente? 

Todos estamos familiarizados con el precio de 89.000 millones de dólares del futuro submarino, pero es una cifra que se alarga en el tiempo y no cubre todos los aspectos de la capacidad.

Tal vez una forma más útil de responder a la pregunta sea centrarse en el gasto anual de la capacidad submarina de Australia. Algunas partes de la respuesta son fáciles de encontrar, pero como ocurre con todas las áreas de la capacidad de las Fuerzas de Defensa australianas, es difícil elaborar una cifra completa. Es especialmente difícil si intentamos incluir todos los elementos de la capacidad -o las nueve aportaciones fundamentales a la capacidad, por utilizar el término del Departamento de Defensa-, como las instalaciones. 

Es difícil saber qué parte de los 3.188 millones de dólares que se gastan anualmente en el mantenimiento de las instalaciones y el apoyo a las guarniciones debe atribuirse a los submarinos, por ejemplo. O cómo identificar los costes indirectos, como la formación de los futuros oficiales de submarinos en la Academia de las Fuerzas de Defensa de Australia. Así que limitaremos nuestro análisis a los costes directos que pueden atribuirse a los submarinos con una confianza razonable.

El coste de mantenimiento de los seis submarinos de la clase Collins es lo más fácil. Está claramente explicado en las declaraciones presupuestarias y en el informe anual de Defensa. La media de 574 millones de dólares al año en los últimos 10 años ha aumentado. Se prevé que este año sea de 671 millones de dólares.

Sin embargo, esa cifra no incluye algunos elementos clave. Uno es el combustible. Un depósito lleno de gasóleo cuesta varios cientos de miles de dólares. Otro coste que no se incluye es aún mayor: el personal uniformado que opera y mantiene los submarinos. Aunque cada submarino tiene una tripulación de unos 55 miembros, se necesita un número mucho mayor que seis lotes de 55 para tener una fuerza de trabajo robusta y sostenible. La Armada ha conseguido aumentar el número de sus submarinistas en los últimos años y Defensa informó al Senado a principios de este año de que ese total había alcanzado los 881, aunque todavía había algunas carencias. El análisis de ASPI (página 70) concluyó que el coste medio de cada miembro permanente de las ADF era de 160.000 dólares al año hace cinco años, pero los submarinistas reciben complementos especiales y primas de retención, por lo que podríamos estar hablando de 250.000 dólares. En total, el coste de la plantilla de submarinos uniformados es probablemente superior a 225 millones de dólares.

El coste de mantenimiento del Collins incluye los amarres de ciclo completo y medio en los que los submarinos se sacan del agua para su revisión, pero no incluye el coste de las mejoras importantes que se instalan durante esos amarres. Éstos figuran por separado como proyectos de adquisición en la cartera de proyectos SEA 1439. Aquí es donde los números pueden ser complicados. Dado que las declaraciones del presupuesto de Defensa sólo incluyen los 30 proyectos más importantes del departamento según el gasto previsto para el año, no conocemos el gasto de los proyectos si no pasan el corte, que este año fue de 97 millones de dólares (aunque en los últimos años ha sido inferior, en torno a 50-60 millones). Si un proyecto no llega a estar entre los 30 primeros, es difícil saber que existe, y mucho menos lo que gasta.

Entre los proyectos actualmente en marcha se encuentra el SEA 1439 Fase 6, que está mejorando los sonares del Collins. Gastó 133 millones de dólares en 2020-21, pero no está entre los 30 primeros este año. También está el SEA 1439 Fase 5B2, que es una actualización de las suites de comunicaciones y guerra electrónica del Collins. Gastó 64 millones de dólares en 2018-19 y 70 millones en 2019-20. Hay otras fases del SEA 1439, pero no podemos ver lo que gastan. Este año las declaraciones presupuestarias también incluyen el Proyecto Conjunto 9013, que está actualizando el sistema de comunicaciones por satélite de los Collins con un gasto previsto para el año de 101 millones de dólares. Hemos cotejado los datos disponibles en nuestra base de datos sobre el coste de la defensa. Agrupemos todos los proyectos de mejora del Collins y llamémoslos 300 millones de dólares al año.

Con unos 670 millones de dólares para el mantenimiento, 225 millones para la plantilla y 300 millones para los proyectos de mejora, los costes directos de la clase Collins son del orden de 1.200 millones de dólares al año.

 Submarino clase Collins

Pero como estamos analizando el coste de la capacidad submarina de Australia, y no el Collins en sí, también tenemos que incluir el coste del futuro submarino. El gasto anual en el SEA 1000, el proyecto de diseño y construcción del submarino de clase Attack, ha ido creciendo de forma constante. Aunque todavía faltan varios años para que comience la construcción, el gasto alcanzó los 719 millones de dólares el año pasado y está previsto que supere los 1.000 millones este año.

Así que el coste directo de nuestra capacidad submarina es de unos 2.200 millones de dólares este año. Eso es alrededor del 5% del presupuesto de Defensa de 44.600 millones de dólares. Ese es el coste. La cuestión fundamental es si eso presenta valor. Eso es difícil de abordar en un puesto. Según el ciclo de uso y mantenimiento del Collins, ese gasto se traduce en dos barcos desplegables. Pero teniendo en cuenta las largas distancias de tránsito hasta los lugares donde operan nuestros submarinos, ese modelo no puede asegurar un barco en estación. Por otra parte, incluso la perspectiva de encontrarse con un submarino capaz puede generar una importante incertidumbre para cualquier adversario.

El gasto anual va a aumentar considerablemente, y con rapidez. A corto plazo, a medida que el proyecto de los futuros submarinos se vaya acelerando y pasando del diseño a la construcción, es razonable suponer que su flujo de caja anual superará los 2.000 millones de dólares a mediados de esta década. Es importante tener en cuenta que ahora que estamos en la era de la construcción naval continua, esos costes nunca se reducirán; siempre estaremos diseñando y construyendo submarinos, así que estaremos pagando algo así como 2.000 millones de dólares al año (en dólares actuales) hasta que los submarinos pasen de moda.

La actual ronda de proyectos de modernización del Collins terminará, pero será sustituida por el programa de extensión de la vida útil del Collins en la segunda mitad de esta década. Aunque el LOTE se basa en el acoplamiento de ciclo completo, su alcance va a ser mucho mayor, incluyendo nuevos motores principales, generadores diesel y sistemas de distribución eléctrica, por lo que sus costes serán mucho más elevados. No está claro cuánto más, aunque el plan de estructura de la fuerza para 2020 tiene una línea de financiación para el LOTE de 3.500-6.000 millones de dólares (página 45). Es difícil que su coste sea inferior al del programa actual de mejoras, así que es probable que sigamos gastando al menos 300 millones de dólares al año una vez que comience la primera instalación de la LOTE en 2026. El número de submarinos tendrá que seguir creciendo en previsión de la llegada de la clase Attack.

Clase Attack

Para la segunda mitad de la década, es probable que nuestra capacidad submarina cuente con unos 3.500 millones de dólares al año, lo que supondrá lo mismo que ahora. Todavía faltan algunos años para que la primera clase de ataque pueda desplegarse en 2034 según el calendario actual.

A largo plazo, los costes seguirán aumentando a medida que la clase de ataque entre en servicio. Su mayor coste de mantenimiento será uno de los principales factores. Los nuevos submarinos serán entre un 40 y un 50% más grandes que los Collins y la flota será el doble, por lo que el coste de mantenimiento será como mínimo el triple que el de los Collins, es decir, unos 2.000 millones de dólares (en dólares de hoy) para cuando los 12 barcos estén en servicio a mediados de la década de 1950. Las propias cifras de Defensa lo corroboran. Ha informado al Senado de que el coste de mantenimiento de la clase Attack será de 50.000 millones de dólares en dólares actuales; para una vida útil de 25 años, eso supone 2.000 millones de dólares al año.

Por supuesto, la década de 2050 está muy lejos. Pero es probable que haya un periodo de 10 años, desde mediados de la década de 2030 hasta mediados de la década de 2040, en el que operaremos simultáneamente los submarinos Collins y los de la clase Attack, lo que conllevará importantes gastos generales.
 
Submarino clase Attack

La futura flota necesitará probablemente más del doble de submarinistas, ya que la tripulación de cada barco de la clase Attack será mayor. Además, los gastos generales aumentarán, por ejemplo, con la creación de una segunda base de submarinos en la costa este (véase la página 120 del plan de estructura de fuerzas para 2020).

Así que, entre el coste operativo de la futura flota y el coste continuo de la construcción naval, podríamos estar fácilmente ante 5.000 millones de dólares anuales en dólares corrientes una vez que alcancemos la madurez de la flota de clase Attack. Eso es más del doble de lo que pagamos ahora, pero debería dar como resultado al menos el doble de barcos con mayor capacidad disponible para las operaciones, lo que significa que habrá más barcos durante más tiempo.

El Departamento de Estado de EE.UU. aprueba la venta de munición de precisión a Corea del Sur


El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha tomado la decisión de aprobar una posible Venta Militar Extranjera a la República de Corea de Municiones Guiadas de Precisión y equipos relacionados por un coste estimado de 258 millones de dólares. 

La venta propuesta mejorará la capacidad de la República de Corea para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, aumentando los depósitos de municiones disponibles en la Península de Corea en apoyo de los Planes de Operaciones de la Alianza (OPLAN), así como para cumplir las condiciones establecidas en el Plan de Transición del Control Operativo Basado en Condiciones (OPCON). La República de Corea no tendrá dificultades para absorber estos artículos en sus fuerzas armadas. El contratista principal será Boeing Corporation, de San Luis, Missouri.

Munición de ataque directo conjunto de Boeing (JDAM)

La República de Corea ha solicitado la compra de tres mil novecientos cincuenta y tres (3.953) kits de guiado de munición conjunta de ataque directo (JDAM), KMU-556 para GBU-31; mil novecientos ochenta y uno (1.981) kits de guiado JDAM, KMU-557 para GBU-31, GBU-56; mil ciento setenta y nueve (1.179) kits de guiado JDAM, KMU-572 para GBU-38; y mil setecientos cincuenta y cinco (1.755) sistemas de espoletas FMU-139. También se incluyen los detectores DSU-42/B, blanco iluminado por láser para GBU-56; piezas de repuesto para armas, componentes; accesorios; ayudas para el entrenamiento de armas, dispositivos y piezas de repuesto; servicios de ingeniería, asistencia técnica y apoyo logístico del Gobierno de EE.UU. y de los contratistas; y otros elementos relacionados de apoyo logístico y del programa.


Munición de ataque directo conjunto de Boeing (JDAM)

La Munición Conjunta de Ataque Directo (JDAM) es un kit de guiado que convierte las bombas no guiadas, o "bombas mudas", en municiones guiadas de precisión para todo tipo de clima. El JDAM no es un arma independiente, sino un paquete de guiado "atornillado" que convierte las bombas de gravedad no guiadas en municiones guiadas de precisión (PGM). 

Las bombas equipadas con JDAM son guiadas por un sistema de guiado inercial integrado acoplado a un receptor del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), lo que les da un alcance publicado de hasta 15 millas náuticas (28 km). Las bombas equipadas con JDAM pueden pesar entre 500 libras (230 kg) y 2.000 libras (910 kg). El sistema de guiado del JDAM fue desarrollado conjuntamente por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, de ahí el "conjunto" en JDAM. Cuando se instala en una bomba, el kit JDAM recibe la nomenclatura GBU (Guided Bomb Unit), que sustituye a la nomenclatura Mark 80 o BLU (Bomb, Live Unit) de la bomba a la que se acopla.

Munición Láser de Ataque Directo Conjunto de Boeing (JDAM Láser)

El diseño modular del JDAM ha permitido a Boeing hacer estas bombas inteligentes aún más "inteligentes" con la adición del sensor láser DSU-38. 

Los pilotos pueden ahora perseguir objetivos móviles, reubicables y marítimos con un alto grado de precisión y fiabilidad. El sensor láser DSU-38 se ha integrado completamente en el JDAM de 500 libras, GBU-38 para convertirse en el GBU-54. El GBU-54 ha sido ampliamente probado en combate por las Fuerzas Aéreas, la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Las pruebas y la integración del sensor láser del JDAM en el JDAM MK-84 de 2.000 libras, que se convertirá en el GBU-56, están a punto de finalizar.

La integración del sensor láser en el JDAM es asequible, se puede instalar sobre el terreno y prácticamente no entraña riesgos, ya que no es necesario modificar el software del avión. También puede utilizarse con otras mejoras, como el conjunto de alas de alcance ampliado (JDAM ER), que triplica el alcance del JDAM a más de 40 millas.

Fuente:https://militaryleak.com

Rheinmetall colaborará con el Centro de Armamento del Mando de Desarrollo de Capacidades de Combate del Ejército de Estados Unidos


Fase de diseño digital del OMFV Lynx de Rheinmetall (Fuente de la imagen Rheinmetall)

American Rheinmetall Vehicles ha firmado un Acuerdo Maestro de Investigación y Desarrollo Cooperativo (CRADA) con el Centro de Armamento del Mando de Desarrollo de Capacidades de Combate del Ejército de Estados Unidos (DEVCOM AC). Este CRADA permite que el DEVCOM AC y American Rheinmetall Vehicles colaboren regularmente en el desarrollo de tecnologías integradas de armas, control de incendios y municiones para vehículos de combate

Entre otras tareas de investigación y desarrollo, el CRADA proporciona un conducto para que el equipo explore la integración del cañón XM913 de 50 mm del Ejército de Estados Unidos en plataformas que son potenciales candidatas al programa de Vehículos de Combate Opcionalmente Tripulados (OMFV). American Rheinmetall Vehicles ha presentado una propuesta en la Fase II del programa OMFV del Ejército.

American Rheinmetall Vehicles y DEVCOM AC aprovecharán sus respectivos conocimientos para desarrollar soluciones de armamento que también puedan aplicarse a futuros sistemas de armas para otros servicios militares, mercados militares internacionales y otras aplicaciones derivadas. El esfuerzo puede incluir, entre otras cosas, ingeniería digital, modelado y simulación, y creación de prototipos a lo largo del diseño, el desarrollo y las pruebas de sistemas de armamento de tiro directo, montajes de cañones, interconexión de sistemas de vehículos y armamento, sistemas de protección activa/reactiva, letalidad de municiones programables, manejo de municiones, control de incendios, armamento secundario, robótica, logística, gestión de energía y ciencia de fabricación.

"Este Master CRADA crea una enorme oportunidad para investigar, desarrollar e integrar las tecnologías más novedosas en un moderno sistema de control de fuego para vehículo


los de combate", dijo Mike Milner, Director de Desarrollo y Estrategia de Negocios de American Rheinmetall Vehicles. "Específicamente, los esfuerzos en la integración del cañón XM913 de 50 mm proporcionarán una capacidad de transformación y superación para nuestros futuros soldados"

Entre otras tareas de investigación y desarrollo, el CRADA proporciona un conducto para que el equipo explore la integración del cañón XM913 de 50 mm del Ejército de Estados Unidos en plataformas que son potenciales candidatas al programa de Vehículos de Combate Opcionalmente Tripulados (OMFV). American Rheinmetall Vehicles ha presentado una propuesta en la Fase II del programa OMFV del Ejército.

 Cañón XM913 de 50 mm 

American Rheinmetall Vehicles y DEVCOM AC aprovecharán sus respectivos conocimientos para desarrollar soluciones de armamento que también puedan aplicarse a futuros sistemas de armas para otros servicios militares, mercados militares internacionales y otras aplicaciones derivadas. El esfuerzo puede incluir, entre otras cosas, ingeniería digital, modelado y simulación, y creación de prototipos a lo largo del diseño, el desarrollo y las pruebas de sistemas de armamento de tiro directo, montajes de cañones, interconexión de sistemas de vehículos y armamento, sistemas de protección activa/reactiva, letalidad de municiones programables, manejo de municiones, control de incendios, armamento secundario, robótica, logística, gestión de energía y ciencia de fabricación.

"Este Master CRADA crea una enorme oportunidad para investigar, desarrollar e integrar las tecnologías más novedosas en un moderno sistema de control de fuego para vehículos de combate", dijo Mike Milner, Director de Desarrollo y Estrategia de Negocios de American Rheinmetall Vehicles. "Específicamente, los esfuerzos en la integración del cañón XM913 de 50 mm proporcionarán una capacidad de transformación y superación para nuestros futuros soldados".

Fuente:https://www.joint-forces.com

Cohetes Typhoon-1 probados en el sitio de prueba Shiroky Lan (video)


Disparo con el proyectil de cohete BM-21 "Hail" "Typhoon-1" de KB "Southern". Congelar fotograma con video

Como parte de las pruebas, se disparó el lanzacohetes múltiple BM-21 "Hail" con municiones Typhoon-1 en el campo de tiro de Shiroky Lan.

Transmitido por el Portal Industrial Nacional con referencia a las Fuerzas Armadas las pruebas de los cohetes ucranianos duraron dos días: el 17 y el 18 de agosto de 2021.

El desarrollador de los nuevos proyectiles es la empresa estatal CB Pivdenne de la ciudad de Dnipro.

"¡Los lanzamientos son exitosos, las tareas de prueba se completaron en su totalidad!", Escribió en un comunicado de prensa de la empresa estatal.
Vídeo de lanzamiento:
 

Los disparos preliminares tuvieron lugar a finales de julio de 2021 en el polígono de pruebas estatal de Alibey y, junto con los cohetes, se dispararon sistemas de misiles Tochka-U modernizados, que también están siendo mejorados por la Oficina de Diseño del Dniéper.

Cabe recordar que el proyectil del cohete "Tifón-1" de 122 mm tiene un mayor alcance de disparo de hasta 40 kilómetros.


Los trabajos sobre el proyectil "Tifón-1" se llevan a cabo en el marco de la correspondiente labor de investigación y desarrollo, de conformidad con el acuerdo con el Ministerio de Defensa de Ucrania en cooperación con las empresas de la industria nacional de defensa.

Además de SE "CB" Sur "participa en el desarrollo de Pavlograd Planta Mecánica, SE" VO "Planta de Construcción de Maquinaria del Sur", SE "ONG" Pavlograd Planta Química ", SE" NVK "Fotoprilad", SE "Instituto Estatal de Investigación de Productos Químicos "y varios otros participantes.

Fuente:https://uprom.info

AT FED gana su tercer contrato de sistemas de aeronaves de Turquía en lo que va de año, por un valor combinado de más de $ 20 millones


AT FED, Kharkiv, ha firmado su tercer contrato con clientes turcos en lo que va de año, presumiblemente para el diseño / desarrollo y producción de componentes para el futuro helicóptero artillado ATAK-II de Turquía en servicio


El próximo helicóptero artillado de Turquía T929 ATAK-II visto en exhibición en la Feria de la Industria de Defensa IDEF-2021

El tercer contrato se firmó al margen de la Feria Internacional de la Industria de Defensa IDEF-2021

“El diseño / desarrollo y las entregas deben completarse en un plazo de un año. Aquí se habla de los componentes del sistema de control de vuelo de helicópteros y los sistemas hidráulicos ”, dijo Viktor Popov, presidente de la junta directiva de AT FED y presidente de la asociación de Industrias Aeronáuticas de Ucrania (también conocida como Ukraviaprom).

Es la tercera adjudicación de contrato que la compañía obtiene de socios turcos en lo que va de 2021, dijo Popov.

Una maqueta del caza TF-X de 5 generación proyectado de Turquía que se muestra en la exposición IDEF-2021

“Los dos primeros contratos se refieren a helicópteros. Además, nos asociamos en el programa TF-X (Turkish Fighter Experimental) que se ocupa de los aviones de combate de 5a generación. También es una gran cantidad de trabajo por hacer en un plazo muy ajustado. Es importante destacar que esto abarca tanto el diseño / desarrollo como las entregas, lo que significa que proporcionaremos una carga de trabajo completa para nuestros ingenieros, técnicos y personal de producción, dijo.


La maqueta del caza TF-X de 5 generación proyectada de Turquía se muestra en la exposición IDEF-2021

"Esos tres contratos tienen un valor combinado superior a los 20 millones de dólares", ha dicho el director ejecutivo de AT FED.


Motor ucraniano Motor-Sich ТV3-117VMA-SBM1V mostrado junto al caza TF-X de 5 generación proyectado de Turquía en IDEF-2021

Popov dijo que encuentra que la exposición IDEF-2021 había sido productiva para los expositores de la industria aeronáutica de Ucrania.

“Las principales empresas de la industria han firmado buenos contratos”, dijo.


Especificaciones para el motor Motor-Sich 1st Series ТV3-117VMA-SBM1V. Foto de IDEF-2021

Turkish Aerospace Industries (TAI) había solicitado anteriormente a Ucrania que "hiciera un engranaje reductor y todo lo demás necesario para el helicóptero, excepto el fuselaje", para su uso en su helicóptero de combate proyectado ATAK-II, según informó Vyacheslav Bohuslaev, director ejecutivo de Motor-Sich. .


Turkish Aerospace Industries (TAI) anunció a través de Twitter el 29 de junio que había contratado a Motor-Sich de Ucrania para construir y suministrar 14 motores turboeje / Imagen tomada de la página de Twitter de TAI


“Desarrollo y suministro en un año. Estas son unidades del sistema de control de vuelo de helicópteros y sistemas hidráulicos ”, dijo Viktor Popov, presidente de la junta directiva de la FED, presidente de Ukraviaprom.

Motor-Sich, en junio, firmó un acuerdo con Turkish Airspace Industries para suministrar 14 motores turboeje para su uso en helicópteros de carga pesada.

Fuente:https://en.defence-ua.com

jueves, 26 de agosto de 2021

Boeing presenta su nuevo caza F-15QA Ababil para la Fuerza Aérea Emirato de Qatar


Boeing ha presentado formalmente su nuevo caza F-15QA "Ababil" para la Fuerza Aérea Emiratí de Qatar, cuyos vuelos en transbordador comenzarán a finales de este año. Ababil significa bandada de pájaros.

Hace referencia a los pájaros milagrosos en la creencia islámica que protegieron la Kaaba en Makka del ejército de elefantes aksumitas de Abraha. Incluye una carga útil, un alcance y una velocidad inigualables. El F-15QA incorpora controles digitales fly-by-wire, un avanzado sistema de cabina con pantallas de cristal y sistemas electrónicos de armamento de última generación, e incluye casi tres millas de cable de datos de alta velocidad para garantizar que supera cualquier amenaza. El despliegue tuvo lugar en la fábrica de la compañía en San Luis, donde se produce el F-15.


Cazas F-15QA Ababil de la Fuerza Aérea Emiratí de Qatar

La compañía proporcionó una imagen de tres cazas F-15QA "Ababil" en el aire con un esquema de camuflaje gris de superioridad aérea en dos tonos. El F-15QA también constituye la base del F-15EX "Eagle II" en desarrollo, del que la USAF va a obtener hasta 144 ejemplares. Un vídeo de la ceremonia de lanzamiento muestra el avión con una gama ilustrativa de armas, incluyendo los misiles aire-aire AIM-9X Sidewinder y AMRAAM (Advanced Mediume Range Air-to-Air Missile), el misil antibuque AGM-84 Harpoon, JDAM (Joint Direct Attack Munition) y el AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile).

Cazas F-15QA Ababil de la Fuerza Aérea Emiratí de Qatar (Foto del Departamento de Defensa del Gobierno de Australia)

El primer conjunto de cazas F-15QA "Ababil" será transportado a Qatar a finales de este año, tras la finalización de la formación de pilotos previa a la entrega. Boeing ha estado proporcionando apoyo logístico y de mantenimiento a la QEAF durante el entrenamiento de pilotos previo a la entrega, que comenzó a principios de este año. Además, Boeing establecerá y operará un centro de entrenamiento de mantenimiento y tripulación para la Fuerza Aérea Emiratí de Qatar en la Base Aérea de Al Udeid en Qatar hasta 2024, al tiempo que proporcionará repuestos y apoyo logístico en el país una vez que se entreguen los aviones. La primera entrega consistirá en seis F-15QA y toda la flota estará plenamente operativa en 2023.


Cazas F-15QA Ababil de la Fuerza Aérea Emiratí de Qatar

El F-15QA (Qatar Advanced) es una variante para la Fuerza Aérea Emirí de Catar. En noviembre de 2016, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la venta de hasta 72 F-15QA a Qatar en un acuerdo de 21.100 millones de dólares que incluía armas, apoyo, equipamiento y entrenamiento. Durante junio de 2017, Qatar firmó un acuerdo para comprar 36 F-15QA por 6.200 millones de dólares. El 13 de abril de 2020, el primer F-15QA realizó su vuelo inaugural. 

El 22 de junio de 2021, Boeing anunció que integrará en el F-15QA un sistema antiperturbación de Elbit Systems, que permitirá al F-15QA volar en un entorno de fuertes interferencias electromagnéticas sin interrupción.

Fuente:https://militaryleak.com

Russian Helicopters ha firmado el primer contrato para la entrega de helicópteros Ka-52M modernizados


El holding Helicópteros de Rusia (que forma parte de la Corporación Estatal Rostec)
ha firmado en el foro internacional militar y técnico "Army-2021" un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia para el suministro de los primeros helicópteros de ataque modernizados Ka-52M. El primer helicóptero se entregará ya en 2022.

Las entregas programadas de los helicópteros modernizados comenzarán una vez que se hayan completado las pruebas conjuntas estatales, que comienzan en agosto.

"El Ka-52 es uno de los mejores helicópteros de ataque del mundo, pero incluso la mejor aeronave necesita una modernización oportuna, que amplíe sus capacidades de combate", dijo Andrey Boginsky, director general del holding Helicópteros de Rusia. - En el desarrollo de la versión actualizada, nuestros diseñadores se basaron en la experiencia de funcionamiento del Alligator, incluso en situaciones reales de combate. Por lo tanto, todo en el helicóptero de ataque modernizado está destinado a mejorar la eficacia de combate en todas las condiciones meteorológicas.

En virtud de un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, los preparativos para la producción en serie ya han comenzado en las instalaciones de AAC "Progress" en Primorie".

Fotos cortesía  Russian Helicopters

MKEK desarrolla nuevas soluciones en el campo de la artillería naval

Teniendo en cuenta las necesidades actuales de la Armada turca, MKEK (Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu A.Ş

Machinery and Chemical Industry Inc.), la empresa con sede en Ankara que opera en el sector de la artillería, las armas pequeñas y la munición, ha puesto en marcha dos programas destinados a proporcionar a las fuerzas navales nacionales productos turcos, que sustituirán a los importados hasta ahora de empresas extranjeras. Dos de estos sistemas, un sistema de armas de proximidad (CIWS) y un sistema de artillería, fueron expuestos en IDEF 2021, y fueron desarrollados con financiación de la empresa.

Hasta ahora, Turquía ha sido un buen cliente de la empresa italiana Leonardo, ya que muchas de sus unidades navales están equipadas con el cañón de 76/62 mm diseñado en La Spezia, cuyos cañones ya son producidos bajo licencia por MKEK. Como Ankara está intentando reducir al máximo su dependencia de los fabricantes extranjeros, para evitar cualquier posible problema relacionado con los embargos, que ya han causado retrasos en algunos programas que incluían subsistemas extranjeros, el movimiento del MKEK va en esa misma dirección. Mirando la ficha técnica, se trata de un producto muy parecido al italiano. Con un peso de menos de 7.500 kg sin munición, 80 cartuchos listos para ser alojados en el sistema de alimentación, el Cañón de Artillería Naval Nacional, esta la definición del producto MKEK, tiene una cadencia máxima de fuego de 80 cartuchos por minuto. El sistema de refrigeración aprovecha el agua de mar o el agua dulce para mantener la temperatura bajo los límites operativos. Equipado con un anillo de deslizamiento, puede girar continuamente en acimut, siendo la velocidad de entrenamiento declarada de 60-65 °/s, con una aceleración de 72°/s2. El arco de elevación va desde -15° hasta 85°, siendo necesaria una elevación tan alta ya que el cañón puede ser utilizado no sólo en tareas de bombardeo antisuperficie y costero, sino también en defensa aérea; la velocidad de elevación es de 35-40 °/s, con una aceleración de 72°/s2. Con la munición estándar, el cañón de artillería naval nacional puede alcanzar un alcance de 16 km, que aumenta a 20 km cuando se utilizan cartuchos de alcance ampliado. Hay dos opciones para la alimentación eléctrica, 440 V trifásica 60 Hz o 115 V bifásica 60 Hz. Según los responsables del MKEK, el programa se encuentra en una fase avanzada de desarrollo y ya se ha fabricado un prototipo, que se disparará en pruebas "dentro de unos meses".

Además del cañón de 76/62 mm, se expuso por primera vez otro producto destinado a la Marina turca, el sistema de defensa aérea de corto alcance YHSS (Yakin Hava Savunma Sistemi). A primera vista, el sistema es muy similar al CIWS Phalanx de EE.UU., siendo su efector un cañón Gatling de seis cañones producido por el propio MKEK. Todo el sistema, sin el cañón ni la munición, pesa menos de 3.500 kg, divididos entre el sistema de cubierta que contiene el cañón y los sensores, y la unidad de potencia bajo cubierta. El tambor contiene 1.500 cartuchos de 20 mm, siendo la cadencia de fuego del YHSS de hasta 3.000-4.000 cartuchos por minuto. La puntería se lleva a cabo gracias a un sistema optrónico con canales diurnos y térmicos y un telémetro láser para la medición precisa de la distancia; estos sensores están alojados en un módulo instalado en la parte superior del sistema, mientras que el tambor de munición está instalado bajo el cañón. Según fuentes de EDR On-Line, el sistema de alimentación resultó ser el elemento de desarrollo más crítico, teniendo en cuenta la altísima cadencia de fuego del sistema.

El YHSS puede integrarse en los sistemas de sensores de los buques, aprovechando los radares disponibles para la adquisición inicial de objetivos; EDR On-Line entendió que MKEK integrará un radar en el sistema, el Phalanx está equipado con un radar de búsqueda y otro de seguimiento, sin embargo la empresa declinó mencionar el productor del radar, el sensor se fabrica en Turquía. El MKEK YHHS tiene una elevación de -15°/+85°, la velocidad angular de la montura es de 100°/s ±10%, y se alimenta con 400-440 VAC a 50-60 Hz. La empresa tiene previsto iniciar los ensayos de tiro en tierra antes de que acabe el año, y los ensayos navales están previstos para el año que viene, y se espera que el programa se complete en la segunda mitad de 2022.

Los dos sistemas mencionados podrían sustituir a su debido tiempo a sistemas importados como el cañón Oto Melara de 76/62 mm, así como a los sistemas CIWS Phalanx y Sea Zenith. Evidentemente, MKEK no solo tiene en cuenta las necesidades nacionales, sino que, en cuanto sus nuevos sistemas navales estén completamente desarrollados, también los impulsará en el ámbito internacional, ya que IDEF 2021 ha sido la oportunidad de mostrarlos por primera vez.

Fotos cortesía de MKE y P. Valpolini

Fuente:https://www.edrmagazine.eu

¿Realizar lo imposible? El Pentágono podría detener los ataques con misiles hipersónicos


La modernización de los sistemas de defensa con armas hipersónicas es una prioridad urgente para el Pentágono

(Washington, D.C.) En medio de toda la palabrería sobre el peligro y las advertencias ominosas.... espere un segundo. Puede haber varias formas emergentes de rastrear y destruir realmente las armas hipersónicas. ¿Podría ser eso realista, conociendo la velocidad, la maniobrabilidad y la destrucción potencial asociadas a los misiles hipersónicos capaces de viajar a cinco veces la velocidad del sonido?
En respuesta a la gravedad de la actual amenaza hipersónica rusa y china, la Agencia de Defensa de Misiles de EE.UU. ha presentado un desafío a la industria para que desarrolle un concepto defensivo de múltiples capas.

El desafío de la defensa hipersónica

"China sigue buscando sistemas de armas avanzados con atributos y capacidades realmente novedosos, como una capacidad de doble uso de armas hipersónicas que trasciende las delimitaciones formales y normativas entre dominios", dijo recientemente el almirante Charles "Chas" Richard, comandante del Mando Estratégico de Estados Unidos, en el Simposio de Defensa Espacial y de Misiles, celebrado en Huntsville (Alabama).


Misil hipersónico chino

El objetivo es "ver", "encontrar", "rastrear" y, en última instancia, "destruir" una nueva generación de vehículos hipersónicos que se aproximan por aire, tierra y mar, según citó Richard. El reto es tan vanguardista como serio. La esperanza es que surja una defensa hipersónica operativa en un futuro inmediato, dada la naturaleza urgente de la amenaza, y el hecho de que no hay, al menos por el momento, ninguna solución conocida.

"La aparición de numerosas amenazas más maniobrables, como los vehículos hipersónicos de planeo, están eludiendo la capacidad de nuestras redes de radares terrestres. Suponen un reto para nuestras capacidades de defensa antimisiles, y actualmente no hay forma de contrarrestar estas amenazas", declaró Mike Ciffone, director de Estrategia, Captura y Operaciones, OPIR y Sistemas Geoespaciales de Northrop Grumman, en el Simposio SMD.

HBTSS (Programa de sensores espaciales de seguimiento hipersónico y balístico)

Un programa prometedor es el trabajo en curso de la Agencia de Defensa de Misiles con la industria para diseñar nuevos satélites y cargas útiles capaces de establecer y "mantener" un seguimiento del objetivo en ataques hipersónicos aparentemente imparables o escurridizos. 
Se llama HBTSS, por Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor program (programa de sensores espaciales de seguimiento hipersónico y balístico), un programa emergente de satélites destinado a seguir vehículos hipersónicos de maniobra que no siguen la conocida trayectoria curva "parabólica" de los misiles balísticos.

Sensor espacial de seguimiento hipersónico y balístico (HBTSS)

Programa de sensores espaciales de seguimiento hipersónico y balístico
(Foto: Northrop Grumman)

"Cuando se observa esa fase de impulso, normalmente sigue un arco predecible en el que se quema en la parte superior de su trayectoria. Se puede prever y estimar el punto de impacto en el que va a aterrizar y, a continuación, atribuir su origen", dijo Ciffone.

Sin embargo, las amenazas hipersónicas en maniobra siguen una trayectoria diferente y su posición no es determinista, explicó.

"Los lanzamientos de vehículos hipersónicos se suceden. El HBTSS detecta el lanzamiento inicial y las etapas de separación primera, segunda y tercera. Los datos del HBTSS se transmiten continuamente en tiempo real para crear un seguimiento del vehículo de planeo hipersónico", dijo Ciffone.

Ciffone dijo que Northrop Grumman, que fabrica el HBTSS, lanzará una prueba en órbita en 2023 para establecer la capacidad de rastrear amenazas hipersónicas mediante la transmisión de información de seguimiento a la infraestructura de defensa antimisiles. El objetivo en este caso es, por supuesto, poner un interceptor o armas defensivas de algún tipo en posición de eliminar el vehículo hipersónico.


Northrop Grumman

"El HBTSS es un programa prototipo con un calendario progresivo muy rápido. Y esto es importante para garantizar que nuestra capacidad sigue el ritmo de la amenaza. Así que nuestros mandos necesitan estar absolutamente seguros de que los datos que obtienen de estos sistemas de detección y seguimiento son precisos, oportunos y correctos", dijo Ciffone.

La maduración de los HBTSS se basa en un trabajo técnico muy avanzado, ya que los sistemas de radar existentes o heredados funcionan con una "apertura" o "campo de visión" establecida, lo que significa que están limitados a un ámbito de detección determinado. Sin embargo, un vehículo hipersónico en maniobra pasará tan rápidamente de un campo de visión a otro, que puede resultar casi imposible establecer un seguimiento "continuo", algo muy necesario para tener éxito en una interceptación real.

"Hay que pasar por los ojos del radar para obtener una pista, luego hay que hacer el trabajo algorítmico exclusivo para llegar a la discriminación... luego hay que lanzar el interceptor y hay que hablar con ese interceptor y ese es todo el tiempo que tenemos. Tenemos que integrar el misil A en el sistema de combate D", dijo Ciffone.

Modernización de las tecnologías de misiles y armas

El HBTSS y otras áreas de énfasis del Pentágono forman parte de un amplio esfuerzo estratégico para rastrear y destruir mejor los ICBM y los misiles balísticos de largo alcance del enemigo mediante la inversión en nuevas tecnologías. Se necesitan nuevas tecnologías para rastrear un mayor número de armas enemigas más nuevas, más rápidas y mucho más letales que viajan cerca o justo por encima de los límites de la atmósfera terrestre.

Gran parte de esto implica acortar el ritmo de creación y perfeccionamiento de los requisitos de las nuevas tecnologías, estudiando específicamente cómo se integrarán los sistemas de los respectivos servicios en un entorno de lucha "conjunta".

"Hay ciertas capacidades conjuntas que nunca habíamos especificado para la fuerza conjunta y que ahora se denominan batallas funcionales, fuegos conjuntos, mando y control conjuntos, logística y ventaja de la información", dijo el vicejefe del Estado Mayor, el general John Hyten, a una audiencia en el Simposio de Defensa Espacial y de Misiles 2021, celebrado en Huntsville (Alabama).

En cuanto a la consecución de este objetivo, Hyten subrayó la importancia de trabajar con la industria para innovar y ayudar a identificar las principales "lagunas" o áreas de necesidad dentro de los sistemas de alerta de misiles. Gran parte de esto se refiere a una serie de medidas necesarias para encontrar los puntos de énfasis necesarios dentro de la "cadena de muerte".

Algunas de estas medidas fueron expresadas por los desarrolladores de tecnología de defensa antimisiles de Northrop Grumman que actualmente están diseñando nuevas tecnologías de alerta de misiles y cargas útiles de sensores diseñadas para encontrar, rastrear y ayudar a destruir las armas enemigas que transitan por el espacio.

Fuente:https://warriormaven.com