La optimización del ciclo de vida, meta tecnológica para prolongar la vida operativa de las plataformas
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La optimización del ciclo de vida, meta tecnológica para prolongar la vida operativa de las plataformas

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14/10/2010 (Infodefensa.com) Madrid - La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) señala en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) como meta tecnológica el incremento de las capacidades que permitan optimizar el ciclo de vida de las plataformas (mantenimiento, operación, modificaciones) dada la necesidad de prolongar la vida operativa de las plataformas.

Según el documento publicado para la DGAM y dentro de las metas tecnológicas del área de Plataformas, prima el desarrollo de sistemas inteligentes de monitorización del estado de los diferentes componentes y sistemas, a través de sensores y de unidades centrales de recogida y tratamiento de la información y de algoritmos de toma de decisiones en tiempo real, lo que permitiría optimizar la operación y mantenimiento de dichos sistemas.

hspace=7En el área de actuación funcional de Plataformas, una de las seis áreas de actuación establecidas, existen otras líneas de actuación como materiales, energía y plataformas terrestres, navales, aéreas y espaciales.

En materiales es necesario la investigación tecnológica para reducir las firmas (radar, IR, VIS, acústica...) de las plataformas mediante nuevos materiales y estructuras en un amplio espectro de frecuencias; aumentar la resistencia estructural de las plataformas frente a impactos balísticos y explosiones; y reducir el peso de las plataformas mediante materiales más ligeros sin pérdida de prestaciones.

En energía se destaca la mejora de los sistemas de propulsión principal de UXVs y de potencia auxiliar en plataformas tripuladas de gran tamaño mediante sistemas de generación y/o almacenamiento de energía eléctrica más eficiente; incrementar el grado de electrificación de las plataformas (tecnologías de propulsión híbrida y eléctrica); introducir combustibles alternativos a los derivados del petróleo; disminuir dependencia de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica en bases y campamentos.

En materia de Plataformas terrestres, la DGAM señala como prioritario las mejoras en las características físicas mediante el diseño de plataformas terrestres; mejoras en las suspensiones; mejoras de aspectos de movilidad, transporte, baja observabilidad; mejora de la identificación en combate; aumento de la seguridad a través de la integración de sensores; mejora de las comunicaciones; mejoras de apoyo a la misión en red; procesado de información con arquitecturas informáticas abiertas; neutralización del enemigo.

En Plataformas navales se hace referencia a los cascos de última generación, integración de múltiples funcionalidades en superestructuras integradas en la plataforma; mejora de la ergonomía; integración de sistemas no tripulados, integración de tecnologías para misiones en aguas litorales (cazaminas, defensa perimetral).

En Plataformas aéreas hay que implementar la capacidad de diseñar plataforma aéreas incluyendo sistemas aéreos no tripulados de categoría HALE/MALE y UCAV; sistemas de protección de activos y pasivos; sistemas integrados de aviónica; capacidad de diseño de UAVs militares tácticos y Mini/Micro, integración de UAVs en espacios aéreos no segregados, incluyendo los aspectos de certificación y operación.

Finalmente, en Plataformas espaciales se indica el incremento de la capacidad y seguridad de comunicaciones por satélite, mayores prestaciones de los sistemas espaciales de observación, vigilancia y reconocimiento; y desarrollo de micronanoplataformas espaciales para comunicaciones tácticas observación y vigilancia.

Área de actuación funcional de Armamento

Las metas tecnológicas en el área de Armamento abarcan la munición, municiones complejas, espoletas, sensores y dispositivos de activación, señuelos pirotécnicos, sistemas de armas, medios no letales, tecnologías de aplicación general.

En munición se fomentará el incremento de las capacidades tecnológicas que permitan aumentar el alcance/velocidad de las municiones; mejorar los efectos de las municiones, la seguridad y disminuir la carga logística de la munición.

En municiones complejas ha de mejorarse la precisión de munición con sistemas de guiado, el desarrollo de prototipos de minas submarinas para zonas controladas.

En espoletas, sensores y dispositivos de activación se señala la mejora de la seguridad de la munición a través de la espoleta.

En señuelos pirotécnicos, hay que superar la capacidad de discriminación espacial del misil, superar la capacidad del misil para detectar el encendido del señuelo y conseguir la formación de cortinas de emisión IR.

En sistemas de armas únicamente se hace mención a la mejora de la eficacia de fuego de los sistemas de armas.

En medios no letales, las Fuerzas Armadas deben disponer de un sistema de gestión del conocimiento de los medios no letales y de capacidad de experimentación de medios no letales.

En tecnologías de aplicación general se potenciarán las capacidades de ensayo de los sistemas de municiones y armas y se insta a la modelización de los sistemas de municiones y armas.

Área de actuación funcional ISTAR

En el área de actuación funcional ISTAR se persigue la adquisición de datos de sensores, proceso y explotación de datos, análisis de la información y producción de inteligencia; distribución de información e inteligencia, dirección del ciclo de inteligencia y arquitectura ISTAR.

En el ámbito de adquisición de datos de sensores se enumeran las necesidades de extender la utilización de sensores EO (UV-VIS-IR) asequibles (IR no refrigerados, COTS militarizados...) en aplicaciones de seguridad y defensa que permitan operaciones día/noche en cualquier tipo de escenario y ambiente; la capacidad tecnológica en sensores y emisores EO (IR) para su utilización en aplicaciones militares y de seguridad muy específicas y exigentes; el desarrollo de sónares tanto atmosféricos como submarinos; la tecnología para analizar el comportamiento en entorno real de los sistemas sónar embarcados en buques de superficie y submarinos.

En proceso y explotación de datos, análisis de la información y producción de inteligencia debe aumentarse la capacidad de explotación de datos procedentes de diferentes sensores mediante el desarrollo y optimización de los algoritmos de fusión de datos; aumentar las capacidades automáticas de detección, localización, reconocimiento y/o identificación; desarrollar y mejorar las herramientas avanzadas de análisis de información para la obtención de inteligencia a partir de los datos procedentes de sensores; potenciar el desarrollo de herramientas de simulación SW para el análisis y evaluación de los sistemas ISTAR; finalmente, aumentar la capacidad de procesado de información de los sistemas actuales, avanzando en nuevas arquitecturas e introduciendo componentes HW más potentes y capaces.

En distribución de información e inteligencia se menciona la mejora de la interoperabilidad de los sistemas ISTAR tanto a nivel nacional como internacional; aumentar el ancho de banda de los tradicionales canales de distribución electrónicos mediante su sustitución por canales fotónicos; y desarrollar tecnologías clave (HW y SW) que aumenten la capacidad de transmisión de datos de los sistemas SATCOM y TDL.

En dirección del ciclo de inteligencia es necesario mejorar los procesos de análisis y priorización de las necesidades de información e inteligencia y la planificación de misiones ISTAR.

Finalmente, en materia de arquitectura ISTAR se insta al desarrollo de arquitecturas acordes con los requisitos y características técnicas de los sistemas ISR futuros.

hspace=7Área funcional de actuación de Protección de personal

El documento ETID distribuye las necesidades de investigación tecnológica en el área de actuación funcional de Protección de personal entre la lucha contra artefactos explosivos improvisados IEDs, protección NBQ y tecnología del combatiente.

En lucha contra IEDs se necesita mayor capacidad de detección a distancia o remotamente, sistemas propios de explotación de incidentes IED y laboratorios desplegables, neutralización a distancia de sistemas de iniciación.

En protección NBQ, la capacidad de detección, identificación y monitorizacióin NBQ altamente sensible y a tiempo real; capacidad nacional de descontaminación mediante sistemas eficaces y ambientalmente seguros; equipos de protección ligeros; nueva generación de contramedidas médicas.

En tecnología del combatiente, el aumento de la efectividad del personal en entornos asimétricos considerando aspectos ergonómicos y humanos; mejora de la protección balística con nuevos materiales (nanoestructurados, autorreparables, biomiméticos, exoesqueletos, tejidos multifunción...); sistemas con capacidad de uso en red, sensores en todo el espectro electromagnético y difusión de datos; y reducción de carga física actualmente transportada por el combatiente.

Área de actuación de Protección de plataformas e instalaciones

En el área de actuación de Protección de plataformas e instalaciones, las líneas de actuación funcional son sistemas ESM y ECM de guerra electrónica; armas de energía dirigida; sistemas de autoprotección; simulación y adiestramiento sobre sistemas de guerra electrónica; sistemas de protección de instalaciones y despliegues.

En sistemas ESM y ECM de guerra electrónica se insta al desarrollo de sistemas ESM y ECM de comunicaciones y no comunicaciones modulares, multifuncionales, reconfigurables y multiplataforma; desarrollo de sistemas inhibidores (contra RC-IED) y ECM de comunicaciones modulares, multifuncionales, reconfigurables y multiplataforma.

En armas de energía dirigida, establecer los mecanismos necesarios que permitan una capacitación inicial en el ámbito de las armas de energía dirigida de RF.

En sistemas de autoprotección, desarrollo de sensores y actuadores y su integración en el sistema de autoprotección; generar capacidad tecnológica de evaluación de sistemas APS (Active Protection Systems).

En simulación y adiestramiento sobre sistemas de guerra electrónica, realización de sistemas de simulación y adiestramiento de guerra electrónica distribuidos.

En sistemas de protección de instalaciones y despliegues, desarrollo de redes multisensor distribuidas, autónomas y remotas terrestres; capacidad de evaluación de riesgos y diseño y análisis de medidas de protección en infraestructuras e instalaciones.

Área de actuación TICs

En el área de actuación TICs, las líneas de actuación funcional son en sistemas de información para mando y control, comunicaciones, NEC, seguridad CIS, Simulación, CD&E.

En sistemas de información para mando y control se potencia la integración e interoperabilidad de los sistemas de Mando y Control; se necesita la automatización de las capacidades CIS; el incremento de la capacidad tecnológica en al ámbito de ayuda a la toma de decisiones; y facilitar la interacción humana en estos sistemas.

En comunicaciones, desarrollo de sistemas de radiocomunicaciones militares seguras, basados en Radio Software y Radio Cognitiva; interoperatividad de redes y sistemas de comunicaciones militares seguras; sistemas de comunicaciones ópticas no guiadas; sistemas de radio navegación en entornos tácticos; sistemas de comunicaciones acústicas submarinas; interoperatividad en los data-links de la serie J y ampliación de los medios de transmisión soportados; desarrollo de antenas inteligentes capaces de mimetizarse con plataformas.

En NEC, desarrollo de arquitectura NEC nacional, tecnologías de gestión del conocimiento y entornos colaborativos.

En Seguridad CIS, desarrollo de dispositivos criptológicos, tanto software como hardware, con objeto de incrementar la seguridad de las comunicaciones y garantizar la interoperatividad entre diferentes implementaciones de un mismo protocolo; sistemas que permitan trabajar en diferentes niveles de seguridad; identificación y/o autentificación de personas y dispositivos en entornos tácticos; evaluación y desarrollo de tecnologías de ciberdefensa.

En Simulación, mejora de la interoperación entre simuladores y sistemas reales; diseño de entornos de simulación mediante reutilización de componentes; modelado de campo de batalla y entorno.

En CD&E, obtención y definición de las necesidades tecnológicas y requisitos funcionales de las Fuerzas Armadas; capacidad de evaluación de tecnologías, estándares y soluciones derivadas de diferentes entornos de actuación tecnológica; capacidad en el ámbito de la experimentación.

Más información:

http://www.mde.es/Galerias/politica/armamento-material/ficheros/DGM_ETID_v5d.pdf



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