Relier Pairs ArtillerosVersion en ligne 12 paginas de pollo, bro? par gafe 1 Requisito fundamental del sistema de armas 2 DETECCION ACTIVA 3 Radares de Banda L 4 DETECCIÓN SEMIACTIVA 5 Banda S 6 LAS ONDAS RADIO 7 FORMAS DE ENERGÍA MÁS IMPORTANTES PARA LOS AGENTES SENSORES 8 TIPOS DE RADAR: 9 METODOS DE DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO 10 Radares de pulso Doppler 11 DETECCIÓN PASIVA 12 Banda X 13 RADAR Utilización de un sistema de detección capaz de sentir una característica del blanco que lo diferencia o identifica como tal. DETECCIÓN ACTIVA DETECCIÓN SEMIACTIVA DETECCIÓN PASIVA 1) El espectro electromagnético 2) La energía acústica 3) Los campos magnéticos 4) Los campos electrostáticos 5) La presión hidrostática. Se utilizan para detectar y seguir aeronaves y misiles a largas distancias. Alcanza blancos hasta a 400 kilómetros de distancia. Se utiliza en radares meteorológicos, radares de buques de superficie y en algunos satélites de comunicaciones. Detecta objetivos con mayor precisión en condiciones climáticas adversas, como lluvia o niebla Se usan cuando el mismo blanco es la fuente de la señal de energía. El sistema de detección solamente necesita recibir y detectar las señales propagadas desde el blanco. Se aplica cuando el mismo sistema de detección es la fuente del agente sensor Se refiere a aquellos sistemas donde la radiación del agente sensor es transmitida desde una fuente independiente del sistema detector Método por el que son empleadas las ondas de radio para detectar la presencia y situación de objetos en el espacio. Tiene una antena más pequeña y una resolución de objetivo más alta. Detecta objetos más pequeños y realiza operaciones de orientación específicas. Opera en una frecuencia de 10 GHz. Determinan la distancia a un objetivo y su velocidad. están en el extremo de baja frecuencia del espectro, son utilizadas como acarreadoras de información, como ayudas en la navegación Banda S Banda X Radares de Banda L Radares de pulso Doppler 1 DE PROFUNDIDAD VARIABLE (VDS 2 Engaño 3 Jamming 4 TIPOS DE SONAR 5 FIJO 6 Confusión 7 SONAR 8 CONTRAMEDIDAS (CM) 9 REFRACCIÓN 10 REFLEXIÓN 11 CONTRA-CONTRAMEDIDAS (CCM) 12 Tipos de contramedidas 13 DIFRACCIÓN Son cualquier medio empleado por un enemigo para reducir la eficacia de un sistema de detección. Para operar con eficacia en caso de contramedidas, el sistema de detección debe de emplear estas técnicas (CCM) que generalmente implican circuitos electrónicos y técnicas de detección que contrarrestan o se opondrán a los efectos de las tácticas de contramedidas del enemigo. Se utilizan para la defensa del puerto y de costa. Están conectadas por cable a los equipos instalados en Tierra o abollas de radio para la transmisión de datos. Cambio de dirección que sufre una onda (como la luz o el sonido) cuando choca contra una superficie que separa dos medios diferentes Cambio de dirección y de velocidad que sufre una onda cuando pasa de un medio material a otro diferente DE PROFUNDIDAD VARIABLE (VDS) FIJO Implica la transmisión de ruido en una determinada banda de frecuencia para ocultar los blancos. se utiliza para soslayar la dificultad de perseguir y buscar submarinos que tienen las ventajas de las termoclinas para la ocultación Jamming Engaño Confusión Implica el uso de señuelo, señales falsas y modificación de las señales transmitidas para crear una falsa pista. Se deriva de las palabras: SOUND NAVIGATION RANGING. Energía acústica bajo el agua para la observación, detección o comunicación Desviación y esparcimiento de las ondas cuando encuentran un obstáculo o pasan a través de una abertura cuyo tamaño es similar a su longitud de onda Implica la generación de blancos aparentes para enmascarar u ocultar el blanco real. 1 RUIDO DE LA VIDA MARINA 2 Características Físicas del misil: 3 APARATOS SENSORES POR PRESIÓN 4 SISTEMAS DE PROPULSIÓN 5 Caracteristicas Tácticas del misil: 6 PARTES DEL MISIL 7 ESTRUCTURA 8 SENSORES MECÁNICOS Y MAGNÉTICOS 9 MISIL 10 RUIDO PRODUCIDO POR EL HOMBRE 11 SENSORES INCERCIALES 12 SENSORES MAGNETICOS 13 FENOMENOS NATURALES -Velocidad, Alcance, -Maniobrabilidad, Precisión, -Capacidad de Destrucción, etc. -Tamaño, Peso, Robustez, - Resistencia a las condiciones ambientales. Se utilizan principalmente para la detección de submarinos o barcos de hecho, el único aparato no acústico ampliamente usado para la detección de submarinos es un sensor magnético llamado el detector de anomalías magnéticas (MAD) Otros tipos de aparatos utilizados para recopilar datos de la situación del blanco. los organismos contribuyen al ruido del océano, existen pequeños peces llamados alarmistas que contribuyen al ruido marino es un dispositivo que detecta y mide la presión. Responden al principio básico de que cualquier presión del medio es el resultado del impacto de las moléculas del medio sobre el mecanismo Son utilizados principalmente en los sistemas de guía por inercia o en los sistemas de derrota auto contenidos en varios misiles y aviones. Contiene, soporta y protege la cabeza de combate y el resto de componentes asociados, durante el lanzamiento y el recorrido hasta el blanco proyectil autopropulsado por un cohete o motor de reacción, que puede ser guiado durante toda o parte de su trayectoria. Estructura. Cabeza de combate. Sistema de propulsión Sistema de guía. Sistema de control Toda arma requiere algún tipo de propulsión para transportar su cabeza de combate al blanco deseado la mayoría del ruido presente en el mar es producido por las actividades del hombre; el más común y pertinente es el de los barcos Las olas superficiales son una mayor fuente de ruido. La intensidad del ruido de la onda superficial varía con el estado del mar las más pequeñas fuentes naturales de ruido 1 Biológicas 2 CABEZA DE COMBATE 3 PROPELENTE 4 Químicas 5 Barra continua 6 Convenciona 7 Fragmentación 8 Explosivas 9 PARTES DE LA CABEZA DE COMBATE 10 LOS TIPOS DE OJIVAS SON: 11 TREN DE ALTO EXPLOSIVO 12 ESPOLETA 13 PROPULSIÓN POR IMPULSO La función básica de cualquier arma es depositar una fuerza destructora sobre un blanco enemigo. Como cada tipo de blanco presenta un problema de destrucción física diferente, se requiere una variedad con propósitos generales y especiales. Dispersan un gas tóxico, como el gas nervioso, y están diseñadas para matar o inutilizar a seres humanos. con explosivos químicos, como la pólvora, originan gran cantidad de energía. Esta energía se puede liberar rápidamente usando un disparador, tal como una chispa eléctrica. Las armas termo báricas son un caso especial. Se compone generalmente de un detonador, amplificador o multiplicador y una carga principal 1. espoleta 2. relleno explosivo 3. carcaza Dispersan un agente infeccioso, tal como el agente causante del ántrax (carbunco); están diseñadas para matar o enfermar seres humanos. Se unen barras de metal por sus extremos y, compactadas en zigzag en forma de cilindro que se expanden violentamente en un anillo al detonarse, creando un "efecto guillotina", que es particularmente devastador contra aeronaves de combate Se eyectan fragmentos metálicos a alta velocidad para causar daños materiales o heridas. Explosivas Convencional Fragmentación Barra continua Biológicas Químicas Incluyen todos los sistemas de armar en los que se eyecta un proyectil de un contenedor (usualmente un tubo largo) por medio de un impulso inicial. con una carga explosiva, se usa para destruir el objetivo y producir daños en las zonas colindantes con la onda de choque subsistema de armas que activa el mecanismo de la ojiva en las proximidades del objetivo y también mantiene la ojiva en condiciones seguras Todos los cañones y la mayoría de las armas propulsadas por cohetes usan propelentes sólidos para proveer su propulsión 1 Funciones básicas de una espoleta 2 TRAYECTORIA DE LINEA DE MIRA 3 CURSO DE ANGULO DE DIRECCION 4 SISTEMA HIPERBÓLICO 5 TRAYECTORIA 6 TRAYECTORIA DE PISO 7 DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBJETIVOS 8 ACELEROMETRO 9 FACTORES QUE AFECTAN LA TRAYECTORIA DE LOS MISILES 10 FASE DE TRAYECTORIA MEDIA 11 FUERZAS EXTERNAS QUE AFECTEN A LA TRAYECTORIA 12 FASE TERMINAL 13 FASE DE IMPULSO 14 CURVA DE PERSECUCIÓN 15 SISTEMA DE GUÍA 16 HAZ CABALGADO Un acelerómetro es un dispositivo que mide aceleración. Hay habitualmente tres acelerómetros de doble integración que miden continuamente la distancia viajada por el misil en tres direcciones: distancia, altura y acimut. -DEBE TENER ALTA PRECISIÓN COMO TAMBIÉN UNA RAPIDA RESPUESTA. -EL MISISL DEBE SER CAPAZ DE EJECUTAR LAS MANIOBRAS REQUERIDAS PARA LA INTERCEPCIÓN. - ES LA MÁS LARGA TANTO EN DISTANCIA COMO EN TIEMPO. -PUEDEN REQUERISE CAMBIOS PARA LLEVAR AL MISIL AL CURSO DESEADO. -SE LE PUEDE SUMISTRARSE INFORMACIÓN AL MISIL POR VARIOS MEDIOS. 1. Mantener el arma segura 2. Armar el arma 3. Reconocer o detectar el objetivo 4. Iniciar la detonación de la ojiva 5. Determinar la dirección de la detonación (sólo en espoletas especiales) Se define como un grupo de componentes que mide la posición del misil con respecto al blanco y corrige la trayectoria lo necesario, pudiendo algunos de sus elementos no estar incluidos dentro del propio misil Se caracteriza en que el misil recorre siempre la línea de mira desde la unidad de lanzamiento hasta el blanco La naturaleza exacta de la curva viene determinada por el tipo de guía y la naturaleza del sistema de control utilizado. deben producirse cuando el objetivo está lo suficientemente cerca como para estar dentro del volumen de daño de la ojiva, o de modo que la espoleta de proximidad pueda predecir cuándo se producirá esta conexión. Son los factores incluyen: el viento, la gravedad, las fuerzas magnéticas y el efecto Coriolis. Algunos misiles con sistema de guiado por homing y de haz cabalgado siguen una curva de persecución Algunos misiles de rastreo siguen un curso de persecución modificado. Un misil de aspiración aérea de alcance intermedio o de largo alcance generalmente se hace para escalar lo más rápido posible a la altitud a la que su planta de propulsión opera de manera más eficiente. DURA DESDE EL MOMENTO EN QUE EL MISIL ABANDONA EL LANZADOR HASTA QUE EL IMPULSOR QUEMA SU COMBUSTIBLE. Un misil de haz cabalgado puede seguir una curva de persecución o un curso de ángulo de dirección, dependiendo del tipo de sistema utilizado El factor principal que afecta a la trayectoria de un misil es, por supuesto, el diseño del misil y su sistema de guía Un misil usando un sistema de guía hiperbólico primero subirá a la altitud deseada, luego seguirá un arco de una hipérbola antes de sumergirse en su objetivo