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martes, 7 de mayo de 2024

UUV: Manta Ray

Fotos recientemente publicadas muestran un dron submarino Manta Ray sometido a pruebas en el agua

Clare Fitzgerald, War History Online




Crédito de la foto: Northrop Grumman / DARPA / Comunicado de prensa Crédito de la foto: Northrop Grumman / DARPA / Comunicado de prensa

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) ha publicado las primeras imágenes del dron Manta Ray desarrollado por Northrop Grumman, un vehículo submarino no tripulado (UUV) actualmente en fase de prototipo. Las fotografías provienen de pruebas realizadas frente a la costa del sur de California en febrero y marzo de 2024.


Manta Ray UUV remolcada hacia el Océano Pacífico, frente a la costa del sur de California, 2024. (Crédito de la foto: Northrop Grumman / DARPA / Comunicado de prensa )

Las pruebas que se llevaron a cabo buscaban examinar el rendimiento hidronámico del Manta Ray, en particular, las facetas que involucran los distintos modos de propulsión del dron. Para enviar el vehículo de Maryland a California, Northrop Gumman tuvo que enviarlo en piezas, lo que significó que tuvo que volver a ensamblarse al llegar a la costa oeste.

Según el Dr. Kyle Woerner, director del programa del proyecto Manta Ray, la facilidad con la que se puede desmontar, enviar y volver a montar el dron Manta Ray pone de relieve lo valioso que será para la Marina de los EE. UU.

Como explica en un comunicado de prensa , “Enviar el vehículo directamente a su área de operación prevista conserva energía que de otro modo gastaría durante el tránsito. Una vez desplegado, el vehículo utiliza un deslizamiento eficiente impulsado por la flotabilidad para moverse a través del agua. La nave está diseñada con varios compartimentos de carga útil de múltiples tamaños y tipos para permitir una amplia variedad de conjuntos de misiones navales”.


Dr. Kyle Woerner y un empleado de Northrop Grumman con el Manta Ray UUV, 2024. (Crédito de la foto: DARPA/ Comunicado de prensa )

El Manta Ray, que lleva el nombre de la criatura anfibia, es el primero de una “nueva clase de vehículos submarinos no tripulados de larga duración, largo alcance y con capacidad de carga útil” que pueden desplegarse en entornos marítimos donde los seres humanos no pueden.

Las obras llevan aproximadamente cinco años en marcha . Northrop Grumman explica que el vehículo no sólo tiene capacidades de ahorro de energía de última generación, sino que también está equipado con capacidades avanzadas de comando, control y comunicaciones (C3).

"Nuestra exitosa prueba de Manta Ray a gran escala valida la preparación del vehículo para avanzar hacia operaciones del mundo real después de ser ensamblado rápidamente en el campo a partir de subsecciones modulares", detalla Woerner. "La combinación de transporte a través del país, ensamblaje en el campo y posterior despliegue demuestra una capacidad única para un UUV extragrande".


Prototipo de tamaño real del Manta Ray UUV. (Crédito de la foto: Northrop Grumman/ Comunicado de prensa )

Más de nosotros: El Kremlin exhibe tanques estadounidenses capturados y otros equipos militares occidentales

Según DARPA, una segunda empresa involucrada en el proyecto, PacMar Technologies, continúa probando el sistema de recolección de energía a gran escala del dron.

jueves, 19 de octubre de 2023

Tecnología naval: Drones cazasubmarinos y comunicación entre buques de superficie y submarinos

Finalmente: los drones pueden cazar submarinos, los barcos pueden comunicarse con submarinos sumergidos

Autor: Jaime Karremann || Navies Worldwide

Sin agua no habría vida y, peor aún, no habría barcos. Pero el agua no siempre es nuestra amiga: incluso los submarinos gigantes son muy difíciles de encontrar y la comunicación con los submarinos es casi imposible. La empresa canadiense Geospectrum Technologies ha dado con una solución a estos problemas.

HNLMS Zeeleeuw, foto de archivo. (Foto: Ministerio de Defensa holandés)

Se ordena a una fragata de guerra antisubmarina de la OTAN en el Océano Atlántico que busque un submarino nuclear que, según las observaciones de varios sensores, se sospecha que se está acercando rápidamente a una posición dentro del alcance de la fragata. La fragata está diseñada para combatir submarinos: el último sonar (sonar montado en el casco) está montado debajo de la proa y el sonar de baja frecuencia que se puede remolcar detrás del barco permite detectar submarinos desde una gran distancia. Además, el buque cuenta con un helicóptero de guerra antisubmarina y dos vehículos de superficie no tripulados (USV). Estos USV están equipados con el sonar activo / pasivo remolcable remolcado (TRAPS): un sistema que utiliza un sonar pasivo y activo.

“Es poco probable que un solo barco sobreviva a una confrontación con un submarino”, dice Sean Kelly, un ex oficial de guerra antisubmarina en la Marina canadiense que ahora trabaja en Geospectrum. “Pero si un grupo de barcos se enfrenta a un submarino, el submarino está en desventaja”.

“Al hacer que un helicóptero y USV busquen ese submarino específico, complementando así las capacidades a bordo de la fragata, en realidad estamos creando nuestro propio grupo de tareas. Una gran ventaja táctica y útil en tiempos en que las armadas occidentales se enfrentan a una flota cada vez más pequeña”.

Tanto los USV como el helicóptero están desplegados a gran distancia del buque. “Los sonares propios de una fragata en realidad deberían permanecer fuera del alcance del submarino”, dice Kelly.

Un Seagull USV con TRAPS. (Foto: Elbit)

Nuestra fragata avanza hacia la posición donde puede comenzar la búsqueda del submarino hostil. Los USV y el helicóptero están preparados para el despliegue. “Digamos que el alcance del sonar ese día es de 30 millas náuticas”, continúa Kelly. Por lo tanto, el barco puede detectar submarinos hasta un alcance máximo de 30 millas con su propio sonar, pero también lo puede hacer el USV. “Entonces, si envía su USV 30 millas hacia adelante y el helicóptero también, puede buscar desde una distancia mayor. Ahora puede aumentar el alcance de su sonda a 60 millas náuticas o más de una sola vez.

Operando como un piquete ASW, la embarcación no tripulada baja el sonar activo de baja frecuencia al agua y comienza a hacer ping con fuerza. La señal de sonido se propaga a través del frío Océano Atlántico y rebota en los objetos, pero no solo de vuelta al USV. Kelly: "Haces ping en una ubicación, recibes en otra ubicación". En este caso, los ecos llegan al sonar remolcado detrás de la fragata y las señales recibidas son procesadas por el software a bordo de la fragata.

“En aguas como el Atlántico, el Pacífico o el Mar de China Meridional, quiero un sonar con la frecuencia más baja posible”, dice Kelly, “porque te da un rango enorme. Pero no todas las operaciones ASW tienen lugar en aguas tan profundas.

La posición del submarino enemigo en nuestra historia resulta ser más hacia las aguas costeras. Nuestra fragata recupera los USV y el helicóptero y navega hacia la nueva posición especificada. A bordo se hace un plan de cómo se puede ubicar el submarino en aguas poco profundas. “Los sonares de baja frecuencia son menos efectivos en las aguas costeras”, dice Kelly. “Aquí necesitamos un sonar de frecuencia media”.

Casi todos los sonares navales operan en una sola frecuencia. Sin embargo, este no es el caso con TRAPS. Kelly: “Los USV se han recuperado y solo necesitamos reemplazar una pequeña parte para poder desplegar un sonar de frecuencia media. Media hora más tarde, el USV está de vuelta en el mar y el USV puede buscar el submarino nuevamente. Si no puede cambiar esa frecuencia, perderá el submarino en poco tiempo. Si puedes adaptarte rápidamente, tienes una gran ventaja táctica.

TRAPS con sonares pasivos y activos visibles. La parte negra del transmisor debe cambiarse si se necesita otra frecuencia. (Foto: Geospectrum)

TRAMPAS

El nombre del sistema TRAPS se mencionó anteriormente en artículos en Marineschepen.nl y Naviesworldwide.com. Concretamente en el artículo sobre el buque de superficie no tripulado Seagull, que fue desarrollado por Elbit Systems y está siendo construido en Holanda por De Haas Maassluis.

Como acabamos de ver en el ejemplo, una adición importante a ese USV específico es TRAPS: un conjunto de sonar que consiste en una matriz larga equipada con hidrófonos para escuchar, y la parte activa está formada por un transmisor.

TRAPS es el producto estrella de Geospectrum, que se centra en la acústica submarina para aplicaciones navales y civiles. El sistema ha estado en desarrollo durante algún tiempo y recientemente se ha instalado en varios barcos de la Armada canadiense. TRAPS también se puede utilizar como un complemento de sonda para patrulleras, por ejemplo. Sin embargo, en este artículo nos centraremos en la versión destinada a los USV. Esta última versión es extraordinaria, ya que actualmente, según Geospectrum, no hay ningún sonar para barcos no tripulados que esté operativo en este nivel.

El aspecto exacto de TRAPS en la práctica depende completamente de los requisitos del cliente. “Tenemos cientos de opciones”, dice Kelly. “Cada marina opera en circunstancias ligeramente diferentes, por lo que no hay un sonar que funcione para todas ellas. Y durante las operaciones, las condiciones a menudo también cambian para los buques de guerra. Por lo tanto, TRAPS también es altamente modular y, por lo tanto, puede adaptarse a la situación en curso”.

Otra ventaja de que el sistema sea modular es el hecho de que no tiene que regresar a puerto cuando hay un mal funcionamiento, sino que puede reemplazar fácilmente la pieza rota.

El sonar activo puede hacer ping en frecuencias entre 2 kHz y 10 kHz, simplemente cambiando la parte de transmisión. Por lo tanto, TRAPS es adecuado para operaciones biestáticas (transmisión y recepción en diferentes ubicaciones). También se pueden acomodar formas de onda complejas, asegura Kelly. Con el sonar pasivo, es la longitud del conjunto de sonar lo que determina la frecuencia más baja (y cuanto más baja es la frecuencia, mayor es el alcance que se puede lograr).

Los cambios en el diseño de las fragatas ASW belgas y holandesas han afectado los tamaños de los USV .

Integración de TRAPS con pequeños USV

Esto es bueno y todo, pero ¿también es útil para las armadas de los Países Bajos y Bélgica? Después de todo, hace aproximadamente un año, se aprobó un cambio de diseño que condujo a una reducción del espacio para acomodar embarcaciones no tripuladas a bordo de las futuras fragatas ASW holandesas y belgas. En lugar de USV de 12 m, estos futuros buques tendrán una longitud máxima de 7 metros.

Esto significa que la versión estándar del Seagull ya no se puede facilitar en estos barcos. Una versión más pequeña tendrá un alcance reducido y no se puede usar en ciertos estados del mar. ¿Cómo afecta esto a las TRAMPAS?

TRAPS no está hecho para un tamaño de USV específico. “Cuando nos enfrentemos a menos espacio, haremos que la parte pasiva de TRAPS sea más pequeña. Esto significa que si la embarcación se vuelve más pequeña, las capacidades pasivas se reducirán”, explica Kelly. Sin embargo, “consideramos que la parte activa es la más importante, nunca cambiaremos eso”.

¿Significa todo esto que podemos respirar aliviados? No. “Un USV de 7 metros será muy difícil”, señala Kelly. “Definitivamente lo investigaremos, pero el peso es el problema. No tanto la eslora del barco. Coincidentemente, otra marina decidió recientemente extender la longitud de sus USV en relación con TRAPS”, agrega Kelly con esperanza.

El buque de defensa costera canadiense HMCS Shawinigan (clase Kingston) opera con una versión TRAPS en contenedores. (Foto: Geospectrum)

Ventas

TRAPS ya ha sido vendido a la Marina Canadiense. Y recientemente, una armada en "Asia" adquirió varios sistemas TRAPS. “Desafortunadamente, no podemos decir qué armada es”, dice Kelly. “También estamos negociando con una armada en el Medio Oriente y esperamos más ventas en el futuro cercano”.

Comunicación con submarinos

Si bien TRAPS está destinado a detectar submarinos, Geospectrum ha desarrollado LRAM para comunicarse con submarinos sumergidos.

La comunicación submarina es extremadamente difícil debido a las difíciles propiedades del agua de mar. ¿Cómo puede un submarino recibir mensajes de su cuartel general cuando está realizando una operación encubierta a miles de kilómetros de distancia? Imposible si el barco está navegando en aguas muy profundas. Cada vez más submarinos tienen comunicación por satélite. Sin embargo, para usar esto, el barco tiene que ir a la profundidad del periscopio, y en ese momento hay una mayor probabilidad de detección.

En el pasado, los submarinos usaban el llamado procedimiento de buzón: un avión de patrulla marítima volaba desde, por ejemplo, Keflavik (Islandia) a una posición predeterminada en el Mar de Noruega con el submarino de la OTAN instalando su antena, después de lo cual ambos podían transmitir mensajes. a corto alcance. Sin embargo, como resultado, las unidades rusas pudieron rastrear el avión y detectar el submarino.

Otra opción más eran las comunicaciones de frecuencia extremadamente baja (ELF). Durante la Guerra Fría, varias torres de telefonía móvil gigantes en los EE. UU., Gran Bretaña y Noruega emitían frecuencias extremadamente bajas con una potencia tremenda. Por lo tanto, los mensajes podrían enviarse a submarinos sumergidos que operaban lejos del puerto, pero el costo de mantener una estación de transmisión tan grande era enorme. Por lo tanto, ya no están en uso.

Geospectrum ahora ha desarrollado una solución: el módem acústico de largo alcance o LRAM. Cualquier transmisor se puede vincular a LRAM, por ejemplo, TRAPS para rangos más cortos, o el sistema C-BASS de muy baja frecuencia, otro producto de Geospectrum, para lograr comunicaciones de largo alcance.

Con LRAM y C-BASS, un barco puede enviar un mensaje a un submarino sumergido que opera a 1000 millas náuticas (1852 km) de distancia. (Foto: Google Maps, texto agregado por Naviesworldwide.com)

De largo alcance

Hablando de largo alcance nos referimos a un alcance realmente largo: 1000 millas náuticas. “Pero también se puede hacer a una distancia extremadamente corta: 10 yardas”, dice Sean Kelly. “LRAM permite la comunicación con buzos, vehículos submarinos no tripulados y submarinos”.

Gracias a LRAM es posible enviar mensajes a submarinos desde tierra, pero también desde barcos. Esto significa que un comandante de un grupo de trabajo que incluye un submarino también puede enviar mensajes. “Si un submarino es parte de un grupo de trabajo, ese submarino específico todavía opera principalmente por sí solo y recibe mensajes tal vez una vez al día o cada pocos días”, dice Kelly. “Sin embargo, puede haber un cambio significativo en un día o en unas pocas horas”.

Se destacará una transmisión LRAM usando C-BASS, sin embargo, las grandes distancias que se cubren en todas las direcciones tienen la ventaja de que esto es de poca utilidad para un oponente: el área con un radio de 1000 millas náuticas es simplemente demasiado grande para buscar un submarino.

Familia C-BASS. (Foto: Geospectrum)

C-BASS

Para poder comunicarse a tan grandes distancias se necesita un transductor submarino que trabaje a muy baja frecuencia y tenga mucha potencia. “Cuando comenzamos el proyecto, había un sistema similar”, recuerda Sean Kelly. “Sin embargo, ese sistema tenía el tamaño de una camioneta de reparto grande y pesaba 3 toneladas. Totalmente inadecuado para buques de guerra.

“Prometimos construir un pequeño sistema que pudiera transmitir a 40 Hz, que es extremadamente bajo, con una potencia de 200 dB. Algunos expertos dijeron que no podíamos hacerlo y dijeron que podríamos traer el sistema una vez que estuviera terminado y ellos explicarían por qué no funcionó”, dice Kelly.

“Entonces comenzamos a desarrollarlo y se convirtió en un dispositivo con un diámetro de un metro, un peso de 300 kg que transmite a 40 Hz. La potencia era de más de 200 dB. Se lo mostramos a los expertos mencionados anteriormente e inmediatamente compraron dos. Es un gran avance en la acústica submarina.

Luego estaban las pruebas en el mar. Fueron un éxito, el pequeño dispositivo podía enviar y recibir mensajes a una distancia de 1.000 millas náuticas.

Transmisor C-BASS en sistema LRAM puesto en el agua por un barco. (Foto: Geospectrum)

Mensajes de texto

Sin embargo, los submarinos aún no pueden transmitir videos; solo son posibles mensajes de texto muy cortos. “Es más como código Morse codificado”, explica Kelly. “Tenemos 16.000 mensajes preprogramados en el sistema, entre los cuales el remitente puede elegir. También hay un método para crear tus propios mensajes, pero en realidad no está diseñado para eso.

Por lo tanto, el ancho de banda es limitado, pero aún mucho más que el utilizado durante la transmisión submarina de la Guerra Fría, dice Kelly. “Una estación de transmisión ELF cuesta miles de millones de dólares, sus antenas de radiofrecuencia deben tener millas de largo. LRAM cuesta solo una fracción, se puede poner en un barco, es altamente móvil y tiene mucho más ancho de banda”.

Además, el sistema está diseñado para ser confiable, porque normalmente el remitente no recibe un mensaje de respuesta del submarino.

A menos que el submarino esté en peligro. Kelly: “Algunas armadas también están interesadas en LRAM desde una perspectiva de seguridad. Un submarino en peligro o tirado en el fondo del mar puede enviar un mensaje sobre su estado y su posición.

El mar seguirá siendo un entorno desafiante durante mucho tiempo. Sin embargo, debido a los últimos avances en la guerra antisubmarina utilizando embarcaciones no tripuladas y comunicaciones submarinas, las cosas realmente cambiarán bajo el agua.



lunes, 22 de agosto de 2022

Rusia: La nueva doctrina naval y la incapacidad de producción

La doctrina naval de Rusia puede llamar a desafiar a Occidente, pero ¿tiene los astilleros?

Es posible que Moscú necesite construir un nuevo astillero para cumplir con sus aspiraciones, incluido el propio "pivote del Pacífico" de Rusia, y las sanciones solo están dificultando las cosas, dijeron los analistas a Breaking Defense.
Por Justin Katz || Breaking Defense

 



Partidarios prorrusos ondean banderas mientras dan la bienvenida al crucero de misiles Moskva, un buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, que ingresa a la bahía de Sebastopol el 10 de septiembre de 2008. Ucrania sorprendió a los observadores militares en abril cuando logró hundir el buque de guerra. (Foto de VASILY BATANOV/AFP vía Getty Images)

WASHINGTON — La nueva doctrina marítima de Rusia señala su intención de desafiar a Estados Unidos y sus aliados en los mares, pero existe escepticismo sobre la capacidad del país para construir una flota capaz de hacerlo dadas sus opciones limitadas para astilleros y cadenas de suministro debilitadas, según analistas. .

El frente y el centro del nuevo documento, publicado el 31 de julio, es la declaración del Kremlin de que EE. UU. y la OTAN se encuentran entre los “principales desafíos y amenazas para la seguridad nacional y el desarrollo sostenible de la Federación Rusa” con respecto a los mares. También indica que Rusia reenfocará sus prioridades de la Flota del Norte y el Atlántico Norte a su Flota del Pacífico, dijo Troy Bouffard , director del Centro para la Seguridad y Resiliencia del Ártico en la Universidad de Alaska Fairbanks.

“Ahora, de las cuatro [flotas], la Flota del Pacífico está destinada a convertirse en la principal fuerza naval de Rusia”, dijo. “Con este pivote propuesto en el Pacífico, Rusia está comunicando estratégicamente su intención de desafiar y competir con las fuerzas navales occidentales y asiáticas, incluida China”.

Con eso en mente, la doctrina considera que las capacidades de construcción naval del país son una prioridad máxima.

“La disponibilidad de un complejo de construcción naval moderno e independiente de conjeturas externas es una de las condiciones más importantes para garantizar la seguridad nacional de la Federación Rusa y su desarrollo socioeconómico sostenible”, dice el documento, según una traducción al inglés publicada en línea por Bouffard.

Pero Bouffard y dos analistas del Centro de Análisis Naval le dijeron a Breaking Defense que las ambiciones de construcción naval de Rusia, en particular el lenguaje relacionado con los planes del país para construir portaaviones, llamaron la atención de inmediato.

“Los astilleros más grandes, los que podían construir ese tipo de barcos, estaban ubicados en Ucrania en la época soviética”, dijo Dmitry Gorenburg , investigador principal de CNA, un centro de investigación y desarrollo con fondos federales con sede en EE. UU. "Dependiendo de cómo vaya la guerra, suponiendo que en realidad no tomen el control de Nikolaev, lo que parece poco probable en este momento, tendrían que construir un nuevo astillero en alguna parte".

El puerto de Nikolaev, ubicado al noreste de Odesa, es donde se construyó el Moskva , un buque de guerra ruso de primer nivel que lleva el nombre de la capital del país y que fue hundido por el ejército de Ucrania en abril. La ciudad portuaria también es donde se hundió el barco insignia de Ucrania, la fragata Hetman Sahaidachny, para evitar que los rusos se apoderaran de él.

Gorenburg especuló que el Lejano Oriente de Rusia puede ser un área de interés para un nuevo astillero dada la gran cantidad de espacio y el potencial de "sinergias con China", pero agregó que, según la nueva doctrina, no estaba claro cuáles eran las intenciones del Kremlin. quizás.

“Pero de nuevo, antes de que puedas construir un barco, necesitas construir un dique seco más grande. Eso va a llevar mucho tiempo”, agregó.

Gorenburg también dijo que incluso antes de que los países occidentales comenzaran a imponer fuertes sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, Rusia había tenido problemas para construir barcos de superficie. Citó los retrasos en la producción de las fragatas de la clase Almirante Gorshkov como un ejemplo.

Las sanciones, que limitan muchos de los componentes avanzados necesarios para construir buques de guerra, “solo empeorarán las cosas”, dijo.

Bouffard, el analista de la Universidad de Alaska, se hizo eco del sentimiento de Gorenburg y agregó que la nueva doctrina de Moscú es "demasiado ambiciosa" y que las inversiones marítimas de Rusia durante más de una década se han concentrado en sus submarinos, potencialmente a expensas de su flota de superficie.

“Con las sanciones, es muy difícil imaginar cómo Rusia puede lograr los nuevos objetivos, especialmente con respecto a los portaaviones y los buques no tripulados”, dijo.

El interés de Rusia en la tecnología naval no tripulada

Sin embargo, al igual que Estados Unidos, China y otros países, los buques de guerra tradicionales son solo una parte de la futura flota que Rusia quiere construir. Otro El elemento que el país considera crítico son los vehículos submarinos y de superficie no tripulados para mejorar su “conciencia situacional”, dijo Samuel Bendett , también investigador de la CNA que se enfoca en Rusia y sus tecnologías militares.

“Los rusos ven el desarrollo de sistemas no tripulados como clave para aumentar su conciencia situacional [e] informativa en el océano mundial más grande en un momento en que una confrontación puede ser una posibilidad con los Estados Unidos y la OTAN”, dijo.

La nueva doctrina de Rusia cita las tecnologías robóticas y no tripuladas como importantes tanto para su armada como para realizar investigaciones marinas y salvaguardar sus instalaciones marítimas.

A diferencia de los portaaviones, los barcos no tripulados no requieren una gran infraestructura para construirse, y eso significa que a los rusos les resultará más fácil construirlos. Antes de la guerra en Ucrania, el ejército ruso afirmó tener al menos 17 proyectos marítimos no tripulados en marcha, lo que sugiere que las empresas rusas también están enfocadas en la tecnología.




La fortaleza histórica del país en la construcción de submarinos lo ha llevado a tener más éxito en el desarrollo de vehículos submarinos no tripulados en lugar de embarcaciones de superficie, pero no ha sido capaz de implementarlos en una “escala masiva”, como Bendett dijo que Moscú esperaba anteriormente. Bendett caracterizó los esfuerzos rusos que producen USV como todavía "agitándose".

La armada rusa importó previamente un USV francés, pero finalmente abandonó la tecnología debido a las quejas de los marineros, dijo Bendett.

Dado el estado de las sanciones internacionales, si el abastecimiento interno del país para vehículos no tripulados resulta inadecuado, la importación de tecnologías de Francia u otras naciones europeas en este momento probablemente no sea una opción para Rusia.

“Las capacidades navales contemporáneas dependen en gran medida de tecnología sofisticada, el tipo de tecnología especializada de la que Rusia carece y no puede acceder debido a sanciones específicas”, dijo Bouffard. “Como mínimo, el progreso se retrasará significativamente ya que es probable que Rusia no acepte nada más que desarrollos legítimamente avanzados”.

Bendett también dijo que no está claro cuántos de esos 17 proyectos están avanzando con éxito o simplemente fracasaron, pero lo que sí está claro es que Rusia considera que la tecnología es necesaria para avanzar en su posición como actor marítimo mundial.

“Ahora, en realidad hay declaraciones sobre [tecnología no tripulada] en la doctrina marítima. Entonces, para las empresas que trabajan en "vehículos no tripulados", dijo, "esa es la señal de que deberían prestar atención a lo que dice el gobierno, o deberían invertir más, o finalmente deberían estar produciendo resultados".

sábado, 6 de agosto de 2022

UUV: AN/BLQ-11 (USA)

Vehículo submarino autónomo no tripulado AN/BLQ-11

Weapons and Warfare
 



El AN/BLQ-11 era un vehículo submarino no tripulado autónomo pesado (anteriormente conocido como Sistema de reconocimiento de minas a largo plazo (LMRS)) fabricado por Boeing. El vehículo de 20 pies de largo fue diseñado para ser lanzado y recuperado desde un submarino de ataque (SSN) para contramedidas encubiertas contra minas.

Características

El AN/BLQ-11 consta de varios elementos además del propio UUV. El sistema construido por Boeing para la Marina de los EE. UU. comprende dos UUV en forma de torpedo de 20 pies de largo y 21 pulgadas de diámetro, un brazo de recuperación robótico de 60 pies, equipo de manejo a bordo, electrónica de apoyo, un depósito en tierra y una furgoneta especializada para el transporte de vehículos.

El AN/BLQ-11 es totalmente autónomo y sin ataduras, lo que significa que puede enviarse en misiones durante varias horas mientras el submarino anfitrión realiza otras misiones propias. También está diseñado para el lanzamiento, la recuperación y el mantenimiento completos de los submarinos de clase Los Ángeles y Virginia, utilizando los tubos de torpedos existentes como técnica de lanzamiento. Cuatro miembros del personal de apoyo instalan, mantienen y utilizan el sistema durante las operaciones. Una misión típica es de 40 horas, con cada UUV alternado tres veces para un total de seis salidas separadas. Durante este tiempo, el AN/BLQ-11 puede cubrir un área de búsqueda de 400 millas náuticas cuadradas en su búsqueda de minas enemigas.

Los componentes del UUV AN/BLQ-11 incluyen una sección de propulsión, una sección de lastre y compensación, electrónica delantera y trasera, una sección de sonda lateral (SLS) y una sonda delantera en la parte delantera del UUV.

Las actualizaciones planificadas para el AN/BLQ-11 incluyen la incorporación de sonar de apertura sintética (SAS), mapeo submarino de precisión y comunicaciones acústicas mejoradas.

Antecedentes

El AN/BLQ-11 es un programa de cinco años y más de $100 millones que se inició en noviembre de 1999. El programa anterior, el Sistema de reconocimiento de minas a corto plazo (NMRS), completó las pruebas en mayo de 1999. Ambos programas formaban parte del Plan maestro de UUV de la Marina.

Boeing ha sido el contratista principal del programa AN/BLQ-11 y entregó el primer sistema para pruebas a la Marina de los EE. UU. en noviembre de 2002. En octubre de 2002, la Oficina de Investigación Naval anunció que el SAS se había convertido rápidamente en el AN/ Sistema BLQ-11. El SAS demostró cuatro veces el alcance y 36 veces la resolución del sonar lateral y, por lo tanto, se hizo la transición antes de lo previsto.

El LMRS se probó por primera vez en septiembre de 2005 desde el USS Oklahoma City (SSN-723), cuando el vehículo se lanzó con éxito. En enero de 2006, el USS Scranton (SSN-756) demostró veinticuatro pruebas, incluidos lanzamientos de tubos de torpedos, recuperación repetitiva de helicópteros y la búsqueda y acoplamiento de dos vehículos AN/BLQ-11. En octubre de 2007, se lanzaron dos vehículos desde el USS Hartford (SSN-768) y luego se recuperaron en un tubo de torpedos con un brazo de recuperación.

El AN/BLQ-11 era parte del programa del Sistema UUV Reconfigurable de Misión (MRUUVS) de la Marina de los EE. UU., que finalizó en diciembre de 2008. Las limitaciones técnicas y de ingeniería del sistema resultaron en una capacidad operativa inadecuada.

lunes, 6 de junio de 2022

La carrera armamentística por los navíos no tripulados

Submarinos: la carrera armamentística naval robótica

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Zhu Hai Yun

Las armadas de los Estados Unidos y China están en una carrera armamentista naval, ya que cada una produce más barcos de superficie y subterráneos no tripulados. En lo que va de 2022, China ha producido el Zhu Hai Yun, un barco de 2.000 toneladas que transporta hasta cincuenta vehículos submarinos, de superficie y aéreos no tripulados. Zhu Hai Yun se opera de forma remota para llevarlo a alta mar, donde el barco opera de forma autónoma para llevar a cabo una variedad de misiones de las que es capaz. China depende de su software AI (Inteligencia Artificial) para llevar a cabo su misión de manera efectiva y luego señalar que está regresando. La Marina de los EE. UU. tiene barcos de superficie no tripulados similares pero más pequeños (145 toneladas) que no transportan ni operan otros vehículos autónomos, pero pueden permanecer en el mar hasta sesenta días realizando misiones ASW (guerra antisubmarina). La marina también ha desarrollado buques de carga autónomos más grandes para transportar suministros a largas distancias. Las embarcaciones autónomas armadas y desarmadas más pequeñas han estado en servicio durante décadas para patrullar puertos y áreas costeras. China cree que tiene una ventaja en el software de control de IA y Zhu Hai Yun es un esfuerzo para probar eso. Los estadounidenses dependen de tecnologías menos ambiciosas que han producido resultados impresionantes hasta ahora y un nuevo submarino autónomo Orca lleva esos conceptos probados más lejos que nunca.

Un mes antes de que China presentara el Zhu Hai Yun, los estadounidenses recibieron el primero de 24 Orca XLUUV (UUV extragrandes) de 80 toneladas que pueden transportar y desplegar una variedad de minas navales y evadir la detección del enemigo debido a su pequeño tamaño.



XLUUV Boeing Orca

Orca fue la solución de la Marina de los EE. UU. a las dificultades con el despliegue de minas navales móviles ofensivas y un submarino robótico en aguas controladas por el enemigo, como el Mar de China Meridional. Orca podría incluso operar como un arma ofensiva contra los submarinos chinos que buscan bloquear el acceso al Mar de China Meridional y Taiwán. China se considera la principal amenaza submarina en el Pacífico y el Mar de China Meridional se considera un importante campo de batalla en el futuro.

Actualmente, China tiene alrededor de 55 submarinos diésel-eléctricos de diseño reciente en servicio frente a los 42 operados por Japón y Corea del Sur, cada uno con 21. Malasia e Indonesia tienen cada uno dos y Australia tiene seis. Estados Unidos tiene unos 30 submarinos de ataque nuclear en el Pacífico. La coalición contra China también tiene una gran variedad de fuerzas ASW aéreas y de superficie.

Para igualar las probabilidades, China ha construido una red de sensores submarinos en el Mar de China Meridional que se complementa con aviones ASW y barcos de superficie. Corea del Sur y Japón tienen tecnología similar para monitorear sus aguas costeras. La única nación capaz de impedir que los submarinos chinos salgan del Mar de China Meridional es Estados Unidos, que tiene sensores submarinos y una gran flota de aviones ASW. El problema es derrotar a la fuerza de submarinos diesel-eléctricos chinos. China ha estado tratando de construir SSN efectivos durante décadas y eso todavía es un trabajo en progreso. Los submarinos no nucleares chinos son otro asunto y se han convertido en de clase mundial.

La Marina de los EE. UU. cree que los submarinos robóticos que transportan minas móviles serían un nuevo activo ASW eficaz porque los EE. UU. ya están desarrollando parte de la nueva tecnología ASW necesaria para esto. Esto incluye UUV (buques submarinos no tripulados) y minas móviles. Hace más de una década, la armada adoptó UUV submarinos civiles que se utilizan para monitorear los océanos y los ha estado utilizando para hacerlo, así como para recopilar datos útiles para las operaciones submarinas en tiempos de guerra. Con un número creciente de clientes civiles y militares, los desarrolladores y fabricantes estadounidenses de UUV han estado presentando nuevos UUV de investigación oceánica que también tienen aplicaciones militares. El último ejemplo de esto es la nueva clase de XLUUV con la capacidad de profundizar más, llevar una bahía de carga para almacenar y desplegar otros equipos de investigación y operar de forma autónoma hasta por seis meses. El primero de estos XLUUV fue el Echo Voyager, que Boeing desarrolló a partir de un proyecto de investigación y tuvo el primero listo para probar en 2016. Las pruebas fueron exitosas y han involucrado operaciones más complejas y completamente autónomas. En 2019, la marina ordenó cuatro versiones militarizadas "Orca" del Echo Voyager por $ 11 millones cada una. Ambos modelos son submarinos autónomos de propulsión diésel-eléctrica de 16 metros (51 pies) de largo con un compartimento de carga útil de 9,1 metros de largo y 2,6 metros (8,5 pies) de diámetro y dentro del casco presurizado. La propulsión se realiza mediante motores eléctricos alimentados por baterías y generadores diésel para recargar las baterías cuando se encuentran en la superficie o cerca de ella. Este XLUUV no tiene vela superior y puede permanecer bajo el agua durante días seguidos porque no hay tripulación a bordo para sostener. Mientras están sumergidos, estos UUV pueden moverse a 14 kilómetros por hora y tienen suficiente combustible para el generador para viajar 12,000 kilómetros. La principal diferencia entre la Echo Voyager y la Orca es que la Echo Voyager está diseñada para sumergirse a profundidades extremas (3400 metros/11 000 pies). Orca prescinde de eso, pero agrega sensores pasivos adicionales y computadoras de procesamiento de señales para detectar otros submarinos o barcos de superficie. También hay un sistema de comunicaciones submarinas para armar la docena de minas móviles Hammerhead que Orca está diseñada para transportar y colocar en el fondo del océano en áreas como el Mar de China Meridional. Estas minas de fondo Hammerhead llevan un torpedo ligero Mk 54, que normalmente es transportado por helicópteros y aviones ASW. Mk 54 tiene un alcance de diez kilómetros y un sistema de guía que se actualiza periódicamente. Hammerhead se está utilizando de manera similar a una versión más grande de este utilizada durante la Guerra Fría que desplegó un torpedo Mk 48 más grande. Hammerhead es un sistema encapsulado equipado con sensores pasivos para detectar e identificar submarinos y barcos de superficie y atacar tipos específicos de objetivos, como submarinos diesel-eléctricos más grandes que Orca.

La primera Orca se entregó a tiempo en 2022 y si el sistema funciona, un gran problema para la marina en estos días, el plan es comprar hasta 24 Orcas y usarlas para una variedad de tareas mientras intenta evitar los esfuerzos chinos para “ accidentalmente” capturar uno.

domingo, 15 de mayo de 2022

UUV Sea Wolf: Australia va por su Loyal Wingman submarino

TAS y RAN presentan el proyecto Submarino Loyal Wingman Australia







Sea Wolf Underwater Loyal Wingman (imágenes: TAS)

El director general de la rama Warfare Innovation Navy (WIN), el comodoro Darron John Kavanagh, informó sobre el proyecto 'Underwater Loyal Wingman' que involucra Trusted Autonomous Systems (TAS) y Cellula Robotics .

Este programa es uno de los tres programas en curso para el desarrollo de capacidades de AUV Australia.

Iniciado y supervisado por Trusted Autonomous Systems, y financiado por Warfare Innovation Navy (WIN) Branch de RAN, con experiencia, hardware y fabricación de Cellula Robotics, el proyecto piloto SeaWolf desarrollará el demostrador de buque submarino autónomo (AUV) de 12 m y la tecnología existente. 2023.

Este proyecto ha sido discutido con RAN por 12 meses y bajo contrato por 6 meses.

Según los informes, Cellula Robotics se encuentra en las etapas finales de la creación de una entidad con sede en Australia para continuar con las etapas posteriores del proyecto, incluida la fabricación con sede en Australia.

 

El proyecto SeaWolf involucró a expertos con sede en Australia para entregar un prototipo de AUV y aprovechó la experiencia tecnológica, de fabricación y regulatoria para desarrollar futuras capacidades de AUV para la RAN.

TAS ha contratado a Cellula Robotics, Mission Systems, Ocean Wave Consulting, East Consulting Services y Cellula Robotics también ha contratado a varios subcontratistas expertos en este emocionante proyecto, incluido el mundialmente famoso Ron Allum Deepsea Services.

"TAS está emocionado de ver el progreso del proyecto SeaWolf en ingeniería, fabricación, regulación, control, propulsión y otras tecnologías y conceptos de apoyo", dijo el profesor Jason Scholz. "La nueva tecnología y las capacidades demostradas en Cellula Robotics los convierten en el socio de elección; y los planes en curso para establecer la entidad Cellula Australia los acercarán a las empresas líderes en Australia que han trabajado para ofrecer nuestro concepto de un wingman leal submarino a nuestros clientes Marina australiana".

ADM

viernes, 7 de mayo de 2021

Indonesia: El KRI Nanggala 402 será reemplazado por submarinos no tripulados

PT PAL prepara submarino no tripulado para reemplazar Nanggala 402

Warta Kota



Cargando Torpedo SUT en KRI Cakra 401 (foto: Hiu Kencana)

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - El director presidente de PT Penataran Navy o PT PAL Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang está preparando un submarino no tripulado.

Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang es el nuevo presidente que fue designado hace aproximadamente una semana para reemplazar a Budiman Saleh.

El reemplazo de la junta directiva de PT PAL se llevó a cabo algún tiempo antes de la tragedia del Submarino Nanggala 402 o KRI Nanggala-402 la noche del miércoles (21/4/2021).

Kaharuddin Djenod fue nombrado Director Gerente de PT PAL el miércoles (21/4/2021) en base al Decreto del Ministro de BUMN Erick Thohir No Número: SK-123 / MBU / 04/2021 de fecha 21 de abril de 2021.

Aunque acaba de ser nombrado para dirigir PT PAL, Kaharuddin Djenod ha diseñado un submarino no tripulado que tiene capacidades operativas más sofisticadas que los submarinos tripulados / convencionales.

Este hijo de ascendencia Makassar-Surabaya que nació en Surabaya, el 14 de marzo de 1971, admitió que rechazó dos veces la oferta para liderar la industria naviera más grande de Indonesia.

"¿Cómo es que quieres ser el director presidente de PAL? ¿No te sentirás miserable y arriesgado más tarde?" Dahlan Iskan le dijo a Kaharuddi Djenod.


Prototipo de Proteus equipado con armas, EE. UU. (Foto: UKDJ)

Reconoció que el riesgo definitivamente estaba ahí. Sin embargo, la oportunidad de hacer cambios para la gloria marítima de Indonesia es mucho mayor.

"Al principio me negué cuando me ofrecieron. Dos veces me negué. Es bastante difícil de aceptar para mí", dijo Kaharuddin.

Cuando se le preguntó quién se obligó a aceptar la oferta, Kaharuddin Djenon mencionó de inmediato el nombre del ministro de Defensa, Prabowo Subianto.

El teniente general TNI (ret) Prabowo Subianto fue capaz de derretir su corazón con el lenguaje del nacionalismo.

"Cuando Pak Prabowo lo transmitió en el lenguaje del nacionalismo. ¿Cuándo más se puede cambiar el poder marítimo de Indonesia si no se tiene el poder para cambiarlo?", Dijo Kaharuddin imitando las palabras de Prabowo.

Preparando al submarino sin tripulación

Según Kaharuddin Djenod, experto en submarinos y doctor en transporte marítimo de Japón, el futuro de los submarinos ya no es como el submarino Nanggala 402.

Los futuros submarinos son submarinos no tripulados equipados con tecnología avanzada e Inteligencia Artificial (IA).


Boeing Orca XLUUV equipado con armamento, EE. UU. (Imagen: HI Sutton)

"Cuál es el futuro de los submarinos, qué se está hundiendo (lo siento)", dijo Dahlan Iskan.

Kaharuddin Djenod dijo: "En realidad, este submarino sumergido, hablo en general y científicos, los diseñadores de submarinos de todo el mundo, el período es como el de 20 años. En el proceso, cuando el mantenimiento es bueno, se puede utilizar hasta por 30 años. "

A excepción de los barcos comerciales, puede ser más de 30 años, especialmente en Indonesia.

Entonces, dijo Kaharuddin, debería haber un límite de edad para los submarinos.

"Después de 30 años, solo operaciones limitadas. Eso se debe a la fatiga del material. Las primeras grietas eran difíciles de detectar, se almacenaban en casi todo el cuerpo", dijo.

Para el futuro, dijo Kaharuddin, aunque los submarinos convencionales con tripulación todavía están operando durante décadas, los barcos siempre que sean autónomos, no tripulados, serán lo principal.

"Eso es lo que construiremos en PT PAL. El submarino no tripulado está equipado con el armamento principal, de menor tamaño. Lo diseñé con un tamaño de 20 metros (Nanggala 62 metros)", dijo Kaharuddin.


Prototipo HSU 001 equipado con puntos de anclaje en ambos lados, China (foto: Seguridad global)

El submarino no tripulado diseñado por Kaharuddin podrá transportar 4 torpedos, podrá detectar barcos enemigos, estará equipado con IA y las órdenes de fuego seguirán llegando desde la sede de TNI.

"Entonces, la forma en que funciona en las operaciones es la misma que la de un submarino tripulado", dijo.

Los submarinos no tripulados podrán detectar barcos enemigos o barcos amigos, tendrán la capacidad de sobrevivir en el mar y el precio es mucho más económico.

Lo que está claro, dijo Kaharuddin, es que los barcos de este tipo son más seguros porque no hay nadie.

Pero en términos de función es mucho mejor y su capacidad de disparo también es buena.

"Al disparar, todavía hay pasos antes de lanzar un terpedo como un submarino tripulado, incluida la toma de confirmación del cuartel general, si disparar o no", dijo.


Concepto de cefalópodo equipado con armamento, Rusia (imagen: HI Sutton)

Vista de la figura de Kaharuddin Djenod


Como está escrito en la cuenta de YouTube de DI's Way, el ministro de BUMN, Erick Thohir, nombró al nuevo presidente y director de PT PAL Indonesia.

Su nombre es Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang.

Arek Suroboyo es un experto en tecnología de diseño de barcos.

También dominó la tecnología submarina. Durante décadas en Japón, Kaharuddin ha estado en una zona de súper comodidad.

Sin embargo, como persona que recibió una beca de B.J Habibie, fue llamado a regresar a casa.

Su camino para arreglar los asuntos marítimos de Indonesia se abrió cuando conoció al ministro de Defensa, Prabowo Subianto.

Djenod transmitió muchas cosas a Dahlan Iskan en Energi Disway Este podcast de eps 35.

Incluido el futuro de la tecnología submarina de Indonesia tras el hundimiento del KRI Nanggala 402.

Para obtener más información, vea el podcast completo el viernes 30 de abril de 2021.

miércoles, 16 de septiembre de 2020

Vietnam añade UUV a sus dragaminas

El buscaminas más grande de Vietnam actualizado con robot

KienThuc



Buscaminas mejorado HQ 851 o HQ 852 de la Armada vietnamita (todas las fotos: KienThuc)

Después de un largo tiempo de uso, recientemente los dragaminas 851 y 852 de la Armada Popular de Vietnam se han modernizado, equipados con modernos sistemas robóticos, aumentando la capacidad de limpieza de minas y protección de puertos marítimos.

En el artículo "Capitán adjunto apasionado por la investigación científica", el Periódico de Información de la Armada, barco 852, Escuadrón 314, Brigada 161, Región de la Armada 3 se ha actualizado con la integración de tecnología moderna en el año 2016.

El barco 852 fue uno de los dos dragaminas (barco torpedo si se usa la palabra chino-vietnamita) que fue apoyado por la Unión Soviética en 1980 y 1981. En el cual el 852 fue transferido en junio de 1981, que tenía el antiguo nombre MT-221, entró en la Armada Soviética el 31 de agosto de 1970. El otro, con la versión 851, fue entregado en 1980 y antes conocido como Mina, al servicio de la Armada Soviética el 31 de diciembre de 1970.

Los dos barcos fueron construidos bajo el proyecto del dragaminas 266 Rubin con el casco de acero con muy bajo magnetismo. El barco tiene un desplazamiento estándar de 519 toneladas, carga completa 560 toneladas, 52,1 m de largo, 9,4 m de ancho, 2,65 m de calado y una velocidad de desplazamiento de 16 nudos / h.



El barco estaba equipado con los sistemas de autorización más modernos de la época, como TEM-2, BKT, PAUT, AT-3, ShZ-1M. Por supuesto, después de más de 40 años de servicio, está claro que los equipos de los 851 y 852 se degradaron inevitablemente, obsoletos en comparación con las minas modernas. Esa es la razón por la que el barco 852 se moderniza y equipa con nuevas tecnologías para garantizar la capacidad de combate en la nueva situación.

Una de las mejoras notables aplicadas al 852 es la incorporación del sistema de robot Pluto Plus UUV, fabricado por Gaymarine Electronics Group de Italia. El robot está diseñado para la limpieza de minas con un tiempo de hasta 2 a 6 horas bajo el agua y una velocidad de desplazamiento de 6 nudos.

Pluto Plus está fabricado con materiales con baja interferencia magnética y emite muy poco ruido de funcionamiento para evitar la activación de minas magnéticas o acústicas, se puede controlar mediante un cable de fibra óptica o una conexión inalámbrica en servicio.



El equipo dedicado de Pluto Plus incluye una cámara digital junto con tres dispositivos de sonar para identificar y detectar objetos por debajo de los 300 metros, una variante mejorada de Pluto Plus llamada Pluto Gigas se expande y obtiene una profundidad de trabajo de 600 m.

En particular, en términos de armamento, el barco 852, antes de la transferencia, pudo reemplazar una de las dos torretas AK-230 CIWS con un cañón de doble cañón 2M-3M de 25 mm, mientras que el 851 aún conservaba dos AK-230 CIWS. Además, de acuerdo con la configuración del equipo del fabricante, el barco también tiene dos plataformas de misiles antiaéreos MTU-4 con misiles 9K34 Strela-3 (16 resultados), rieles de bombas sumergibles con 36 BGD, se pueden rociar, arrastrar con 10 resultados para llevar.

Además de los barcos del Proyecto 266, Vietnam tiene actualmente otros dos dragaminas, incluidos los barcos 86x del Proyecto 1265 Yakhont y el Proyecto 1258 Korund. Según la red Russianships, la Unión Soviética transfirió a Vietnam 4 barcos del Proyecto 1265 en el período 1985-1990. Los barcos tienen un desplazamiento de carga completa de 460 toneladas, 49 m de eslora, velocidad de 14 nudos / h, equipados con una variedad de minas y armas ERW como GTK-2, AT-6, PEMT-4.

Al igual que los barcos 851 y 852, la serie de proyectos 1265 ha sido auto modernizada por Vietnam desde 2019. En la foto, el barco 861 durante la ceremonia de lanzamiento después de una reparación importante en la fábrica X51 de Hai Minh. El barco ha sido reemplazado con casi todo el esqueleto y el casco de madera, el casco exterior del barco está pegado con material compuesto de varias capas.



Además de la función de torpedo, los barcos del Proyecto 1265 también están equipados con armas para la autodefensa que incluyen: cañón CIWS AK-230M, cañón 2M-3M de 25 mm y lanzadores de misiles antiaéreos MTU-4.

En la foto hay un proyecto de dragaminas costero 1285 Korund de la Armada de Vietnam. Según la red de Rusia, la Unión Soviética suministró a Vietnam estos 3 barcos en octubre de 1979 (barco 816) y 2 barcos en diciembre de 1986 (barcos 871 y 872). La embarcación tiene un desplazamiento de 91 toneladas, tiene 26 m de eslora, funciona bien en la zona de la costa y ríos con la principal tarea de desminado.

domingo, 9 de agosto de 2020

Nuevas tecnologías ASW para la RAN

Australia invierte en nueva capacidad de entrenamiento antisubmarino

Ministerio de defensa australiano



AUV62-AT, objetivo modular para entrenamiento ASW (todas las imágenes: SAAB)

El Gobierno de Morrison invertirá alrededor de $ 11 millones para adquirir una capacidad avanzada de guerra antisubmarina para Defensa.

La ministra de Defensa, la senadora Hon. Linda Reynolds CSC dijo que el nuevo AUV62-AT, objetivo de entrenamiento de guerra antisubmarina intermedia mejorará las capacidades de combate de guerra de Australia.



"Este objetivo de entrenamiento de tecnología avanzada simulará submarinos y torpedos, proporcionando escenarios de entrenamiento en vivo altamente realistas para submarinos, aviadores y equipos de combate de buques de superficie", dijo el ministro Reynolds.

"Además de ser una capacidad rentable, ofrece oportunidades de entrega emocionantes para aumentar las habilidades de combate de Defence ahora, y a medida que se desarrolla la tecnología de combate antisubmarino.



“En el Plan de Estructura de Fuerza 2020 anunciado por el Primer Ministro y yo el 1 de julio, hemos establecido planes para mejorar nuestras capacidades regionales de guerra antisubmarina, incluida la provisión de subsistemas de entrenamiento.

"Esta capacidad mejorará las competencias de Anti Submarine Warfare del ADF para operaciones y entornos más complejos".



La Real Armada Australiana se asociará con Saab Australia para poner en servicio la nueva capacidad, brindando oportunidades para que la industria local contribuya al proyecto.

Las empresas australianas, incluida la empresa local BlueZone Group, que tiene instalaciones en Newcastle, Perth y Melbourne, tendrán la oportunidad de apoyar y administrar la operación, reparación y mantenimiento del AUV62-AT for Defense.

domingo, 21 de abril de 2019

Reino Unido planea un submarino no tripulado extra grande (XLUUV)

El sistema XLUUV como una posible respuesta británica a "Loshariku"

Revista Militar - original en ruso

El Ministerio de Defensa británico está explorando opciones para desarrollar un submarino no tripulado extra grande (XLUUV), diseñado para llevar a cabo misiones secretas a distancias de hasta 3000 millas náuticas. La autonomía de nadar un nuevo producto debe ser de tres meses. Dado el propósito funcional del XLUUV, se puede suponer que el nuevo sistema será una posible respuesta a la versión rusa del submarino AS-12 "Losharik".





Como paso preliminar, el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa, similar al DARPA estadounidense, anunció esta semana una competencia para crear un sistema de control autónomo capaz de realizar con éxito las operaciones más complejas.

El producto ganador se integrará en el vehículo submarino existente, ofreciendo 70 pies cúbicos. Pies (2 metros cúbicos) de espacio interno para acomodar una carga útil de hasta dos toneladas. Después de eso, comenzarán las pruebas del sistema, que tomará dos años. Este programa está diseñado para ayudar a la Royal Navy a comprender el valor potencial de XLUUV y desarrollar un concepto para su uso.

Aunque es posible simplemente mejorar la presencia en el espacio submarino con la ayuda de sistemas autónomos más pequeños, no pueden completar muchas de las operaciones que actualmente realizan los vehículos tripulados más grandes.

- Informes del departamento especificado.

Principales misiones del sistema.


La lista de equipos destinados a la instalación en el XLUUV incluye un sistema electrónico-óptico, instalaciones EW y soporte de comunicaciones electrónicas, así como sistemas de vigilancia acústicos o no acústicos para llevar a cabo un "combate antisubmarino confiable a largas distancias". Gracias a este equipo, XLUUV podrá realizar tres misiones principales: recopilar datos de inteligencia, crear una barrera antisubmarina y desplegar y devolver equipos.

Como se espera, XLUUV, después de dejar el muelle en modo autónomo, se moverá al destino, permanecerá a la profundidad del periscopio o por debajo de ella y controlará los buques que pasan durante hasta tres meses. El sistema se puede ubicar en el fondo marino, utilizando equipo retráctil para la observación. Cuando se detecta un objeto de interés, XLUUV informa el incidente y continúa el monitoreo.

Para crear una barrera antisubmarina, XLUU pasa al punto de control y patrulla un área predeterminada durante tres meses. XLUUV reconoce la firma acústica del objetivo de interés, la identifica como hostil, informa el incidente y continúa patrullando.

Para acomodar el equipo, el XLUUV se hunde a la profundidad de trabajo, se mueve a la zona requerida y deja caer la carga útil, para lo que posteriormente regresa.

viernes, 26 de octubre de 2018

ASW: OTAN planea usar UUV contra submarinos de Putin

El submarino sueco HMS Gotland, a la izquierda, HNLMS Tromp, centro y HMS Portland durante el ejercicio Dynamic Mongoose, 4 de mayo de 2015

La OTAN planea detectar a los submarinos rusos con vehículos no tripulados

El Snorkel



La amenaza renovada de los submarinos rusos ha desencadenado lo que el comandante de la Marina de los EE. UU., El almirante James Foggo, ha denominado "La Cuarta Batalla del Atlántico"

Los Estados Unidos y aliados de la OTAN se están uniendo para cooperar más estrechamente en el desarrollo y despliegue de sistemas marítimos no tripulados, según un acuerdo firmado por los jefes de defensa de 13 aliados de la OTAN.
Durante la cumbre de julio, las potencias firmaron un plan para buscar conjuntamente tecnologías destinadas a la caza de minas y submarinos. Según un comunicado de prensa de octubre que hace público el acuerdo.
Los países involucrados en el acuerdo son Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos.
"Los miembros de la OTAN están alarmados por la creciente amenaza de los submarinos rusos, y están invirtiendo más recursos para lidiar con eso", dijo Jorge Benítez, miembro principal del Consejo del Atlántico que anteriormente se desempeñó como líder en asuntos de la OTAN para la Oficina del Secretario. de la defensa. "Bajo el mandato del [presidente Vladimir] Putin, Rusia ha desplegado submarinos nuevos y sigilosos en el Atlántico norte, que son mucho más difíciles de rastrear por parte de la OTAN.


Un helicóptero holandés participa en el ejercicio antisubmarino Dynamic Mongoose de la OTAN en el Mar del Norte frente a la costa de Noruega, 4 de mayo de 2015

"Esta nueva cooperación multinacional en drones submarinos es el ejemplo de que la OTAN está tomando la amenaza rusa en el Atlántico norte mucho más en serio que en el último cuarto de siglo"


Carga de torpedo de entrenamiento inerte MK 48 a bordo del submarino USS California clase Virginia, 13 de enero de 2017.

Rol creciente

El acuerdo también refleja el papel cada vez más amplio de los sistemas no tripulados en el dominio submarino, que los países están apostando para compensar los submarinos cada vez más silenciosos y más avanzados.
A medida que la flota submarina de los Estados Unidos ha descendido a 56 y proyecta que el número se reducirá a 42 en 2028 y se mantendrá por debajo de 48 botes hasta 2032, según un informe reciente del Servicio de Investigación del Congreso.


Vista desde el puente del Tender A515 mientras navega durante el ejercicio de rescate de submarinos de la OTAN Dynamic Monarch en la Bahía de Gdansk, 22 de mayo de 2014

El plan de construcción naval de 30 años de la Marina para 2019 muestra la cantidad de submarinos de ataque que caen precipitadamente a mediados de la década de 2020, algo que han advertido durante años a medida que los barcos de la clase de Los Ángeles comienzan a retirarse.


Ese déficit está provocando un impulso total en el desarrollo de sistemas no tripulados que pueden realizar algunas funciones para liberar a los submarinos de ataque para misiones donde son más necesarios.

La batalla del Atlántico

La amenaza renovada de los submarinos rusos ha desencadenado lo que el comandante de la Marina de los EE. UU., El almirante James Foggo, ha denominado "La Cuarta Batalla del Atlántico", evocando la lucha con submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y El enfrentamiento con Rusia en la Guerra Fría.
Pero con la expansión de la OTAN a los antiguos estados satélites soviéticos, la Batalla del Atlántico se extenderá desde la costa este hasta los mares Báltico y Negro, áreas que Rusia ha fortalecido con armas de negación de áreas y otras capacidades en años recientes.
Sin embargo, ese espacio de batalla se extiende no solo al dominio submarino sino hasta el fondo del océano, que alberga todo, desde minas emergentes hasta cables submarinos de Internet que transmiten la gran mayoría de los datos del mundo.
Eso significa que la alianza necesitará saber más que nunca lo que hay en el fondo del mar, un trabajo que simplemente no se puede hacer con el número decreciente de submarinos de ataque, necesarios para hacer sombra a los submarinos de misiles nucleares y realizar inteligencia, vigilancia y reconocimiento de alto riesgo en misiones en todo el mundo.


A bordo del USS Viksburg en el ejercicio antisubmarino Dynamic Mongoose de la OTAN en el Mar del Norte frente a las costas de Noruega, 4 de mayo de 2015

En ese campo, los expertos dicen que los sistemas subacuáticos, ya sean drones o sistemas estacionarios, serán necesarios para monitorear los puntos críticos.

Los Peones

Desarrollar y utilizar vehículos no tripulados autónomos subacuáticos ha demostrado ser un desafío. Los problemas son múltiples, pero se reducen a tres problemas centrales: comunicaciones, navegación y resistencia.
Comunicarse bajo el agua es un desafío en las mejores circunstancias, y los drones de vigilancia no valen mucho si no pueden decirles a los demás lo que encuentran. Para ese fin, deben tener una base en la cual puedan navegar y cargar datos, o necesitan emerger y transmitir, dijo Clark, el analista de CSBA.


US Navy prueba un UUV

Un segundo desafío es navegar alrededor de obstáculos. Los peces, que saben bastante sobre la navegación submarina, tienen problemas para evitar las redes de pesca comerciales que son comunes en las rutas marítimas. Del mismo modo, los drones tienen problemas para detectarlos y evitarlos, y ese es solo un ejemplo.
La resistencia es otro desafío. Algunos de los mejores drones submarinos en el inventario de la Marina de los Estados Unidos, en condiciones ideales de uso, duran un día bajo el agua, dijo Clark.
"Los UUV solo pueden hacer unos cuantos nudos, y eso tiene una duración limitada", dijo.
Los drones submarinos se muestran prometedores en las áreas de caza y barrido de minas, pero quizás incluso más prometedores, en términos de convertirse en un sustituto adecuado para un buque de ataque, son algunos de los drones de superficie en desarrollo. Clark dijo que los programas como el Sea Hunter, un buque de superficie no tripulado de desplazamiento mediano, podría ser un gran avance para monitorear los puntos de estrangulamiento.
Desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa, el buque no tripulado de seguimiento continuo de guerra antisubmarina, o ACTUV, fue diseñado para rastrear submarinos enemigos mientras evita las colisiones y cumple las reglas de la carretera. El primer Sea Hunter fue bautizado en 2016, y en enero, el proyecto se trasladó a la Oficina de Investigación Naval para un mayor desarrollo.


El Sistema Remoto de Caza Mina (RMS) y un sonar de caza de minas AN / AQS-20 se llevan a bordo del buque USS Independence durante las pruebas , el 7 de enero de 2012

La idea detrás de Sea Hunter es que uno puede desplegar varios para cubrir una gran área a una fracción del costo de una fragata de destructor.


Fuente: https://www.defensenews.com/