
El sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis ( Aegis BMD o ABMD ), [ 1 ] también conocido como Sea-Based Midcourse , es un programa de la Agencia de Defensa Antimisiles del Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrollado para proporcionar defensa antimisiles contra misiles balísticos de corto y medio alcance . El programa forma parte de la estrategia nacional de defensa antimisiles de los Estados Unidos y del sistema europeo de defensa antimisiles de la OTAN . [ 2 ]
Aegis BMD es una ampliación del sistema de combate Aegis desplegado en buques de guerra , diseñado para interceptar misiles balísticos en la fase intermedia de su trayectoria (es decir, después de que se haya completado la combustión del cohete, pero antes de su reentrada en la atmósfera). Los buques equipados con Aegis BMD pueden neutralizar posibles amenazas utilizando los interceptores de trayectoria intermedia Standard Missile 3 y los interceptores de fase terminal Standard Missile 2 y Standard Missile 6. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] A partir de 2025Hay dos emplazamientos Aegis Ashore en Rumania desde 2016 y en Polonia desde 2024, cada uno con capacidad para 24 misiles SM-3. [ 6 ]
En 2008, el Aegis BMD fue probado como arma antisatélite , destruyendo el satélite USA-193 a una altitud de 144 millas náuticas (267 km) , en una operación denominada Operación Burnt Frost . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
Historia y desarrollo técnico
Orígenes

El actual proyecto para desplegar el sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis (ABMD) se inició a mediados de la década de 1980 como parte de la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) del presidente Ronald Reagan . El plan de la IDE contemplaba inicialmente un sistema de cañón electromagnético espacial . Sin embargo, las limitaciones tecnológicas obligaron a transformar el sistema en un sistema terrestre conocido como Proyectil Exoatmosférico Ligero (LEAP). Las pruebas iniciales del LEAP se realizaron como parte del programa LEAP del Ejército.
Posteriormente, SDIO colaboró con la Armada para probar el sistema LEAP en el misil Terrier . El programa de demostración del sistema LEAP en el Terrier se extendió desde 1991 hasta 1995 y consistió en cuatro vuelos de prueba. Dos de ellos fueron pruebas de interceptación a principios de 1995; ambas fracasaron: la primera tuvo un error de software en el propulsor de la segunda etapa, y la segunda tuvo un detonador (interruptor pirotécnico para conectar la energía) en el vehículo de destrucción cinética que estaba montado al revés y no se disparó.
Historia y desarrollo del programa
A finales de la década de 1990, la Armada de los Estados Unidos recibió el encargo de proporcionar un sistema de armas para las pruebas exploratorias del sistema LEAP. Esta fase se denominó programa Aegis LEAP Intercept (ALI). El programa contemplaba dos interceptaciones exitosas en cinco intentos. El 13 de junio de 2002, se produjo la segunda interceptación exitosa del ALI durante la misión de prueba de vuelo del FM-3. El éxito inicial del sistema Aegis BMD pudo haber contribuido a la decisión del presidente George W. Bush de desplegar una capacidad de misiles balísticos de emergencia a finales de 2004.
Tras la finalización del programa ALI, el sistema Aegis BMD pasó a la fase de producción. El primer SM-3 de producción del Bloque I se entregó en octubre de 2004, y la actualización Aegis 3.0 se entregó en 2005.
Este sistema adquirió una nueva importancia gracias al presidente Obama en septiembre de 2009, cuando anunció planes para desechar los planes para un sitio de defensa antimisiles en Polonia , en favor de sistemas de defensa antimisiles ubicados en buques de guerra de la Armada de los EE. UU. [ 11 ] [ 12 ] El 18 de septiembre de 2009, el primer ministro ruso Vladimir Putin acogió con beneplácito los planes de Obama para la defensa antimisiles, que podrían incluir el despliegue de buques de guerra estadounidenses armados con el sistema Aegis en el Mar Negro, ya que es probable que estos sean menos efectivos contra los ataques con misiles de Rusia. [ 13 ] [ 14 ] En 2009, varios buques de la Armada de los EE. UU . fueron equipados con misiles SM-3 para cumplir esta función, lo que complementa los sistemas Patriot ya desplegados por unidades estadounidenses. Buques de guerra de Japón y Australia también han recibido armas y tecnología para que puedan participar. [ 15 ] [ 16 ]
El hardware actual del sistema Aegis BMD incluye el misil SM-3 Block-1a y otras mejoras al sistema de armas Aegis. El desarrollo futuro del sistema Aegis BMD incluye la capacidad de lanzamiento remoto, la actualización de la aviónica y el hardware del SM-3, y una actualización del sistema de armas Aegis. En 2012, el sistema de defensa contra misiles balísticos Aegis se fusionará con la arquitectura abierta Aegis y ofrecerá las ventajas de ambas plataformas. [ 17 ] La capacidad de lanzamiento remoto implica el uso de sensores externos, como el Sistema de Seguimiento y Vigilancia Espacial, para proporcionar una solución de puntería para el lanzamiento de un SM-3. [ 18 ]
A partir de 2022, las variantes del sistema Aegis BMD actualmente en servicio son la 4.x, la 5.x y la 6.x. Las versiones mejoradas están equipadas con procesadores y software avanzados, así como con variantes mejoradas del misil interceptor SM-3. [ 3 ] Los buques con capacidad BMD pueden actualizar sus capacidades BMD de versiones anteriores a versiones posteriores. La versión 6.x del BMD viene con el radar AN/SPY-6 en los destructores Flight III y Flight IIA. [ 19 ]
El programa Sistema Integrado de Comando de Batalla de Defensa Aérea y Antimisiles (IBCS) del Ejército de EE. UU. integrará los radares MIM-104 Patriot , NASAMS , AN/TPY-2 y F-35 Lightning II con los radares Aegis para crear una red de sensores terrestres, marítimos y aéreos listos para usar, y para reforzar las capacidades antimisiles balísticos de los lanzadores Patriot y THAAD tierra-aire.
Interceptores SM-3, SM-2 Bloque IV, SM-6 y GPI

El sistema Aegis BMD utiliza los interceptores de fase intermedia RIM-161 Standard Missile 3 y los interceptores de fase terminal RIM-156 Standard Extended Range Block IV (SM-2ER Block IV), desarrollados por Raytheon. El Standard Missile 3 es una evolución del SM2-ER Block IV, capaz de interceptar misiles balísticos por encima de la atmósfera (es decir, interceptación exoatmosférica) durante la fase intermedia de su vuelo. El misil se lanza desde el sistema de lanzamiento vertical (VLS) Mk 41 de los buques de guerra. Recibe actualizaciones de objetivos en vuelo desde el buque. La ojiva cinética (KW) está diseñada para destruir la ojiva de un misil balístico con más de 130 megajulios de energía cinética mediante colisión. La versión SM-3 Block IA existente se actualizará a SM-3 Block IB, SM-3 Block IIA y SM-3 Block IIB para contrarrestar futuras amenazas de misiles balísticos.
El SM-2ER Block IV puede interceptar misiles balísticos dentro de la atmósfera (es decir, interceptación endoatmosférica) en la fase terminal de la trayectoria de un misil. El misil lleva una ojiva de fragmentación explosiva. El SM-2ER Block IV se desarrolló aún más en un nuevo misil activo de alcance extendido, el RIM-174 Standard ERAM (Standard Missile 6), que añade un buscador de guiado por radar activo . [ 3 ] El SM-6 es un misil de doble capacidad que puede utilizarse para defensa aérea (es decir, contrarrestar aeronaves y misiles de crucero antibuque) o defensa terminal contra misiles balísticos; no está diseñado para reemplazar la serie de misiles SM-2, sino que servirá junto a ella y proporcionará mayor alcance y mayor potencia de fuego. [ 20 ] En enero de 2018, la Armada aprobó planes para desarrollar un motor cohete de doble empuje para el SM-6, con un diámetro mayor de 21 pulgadas para reemplazar el paquete de propulsión actual de 13,5 pulgadas. El nuevo motor de cohete se ubicaría sobre el propulsor actual de 21 pulgadas, produciendo una nueva variante del misil: el SM-6 Block IB. [ 21 ]
En marzo de 2018, la MDA anunció que "está evaluando la viabilidad técnica de la capacidad del misil SM-3 Block IIA, actualmente en desarrollo, contra un objetivo de clase ICBM. Si se demuestra su eficacia contra un ICBM, este misil podría añadir una capa de protección, complementando el sistema GMD actualmente desplegado". La MDA planea realizar una demostración del SM-3 Block IIA contra un objetivo similar a un ICBM para finales de 2020. [ 21 ] El 17 de noviembre de 2020, un misil SM-3 Block IIA interceptó con éxito un objetivo representativo de un misil balístico intercontinental (ICBM) en su fase intermedia de vuelo, reafirmando la capacidad de interceptar misiles balísticos no separables, de separación simple y de separación compleja. [ 22 ]
El interceptor de fase de planeo (GPI) proporcionará defensa contra armas hipersónicas . [ 23 ] El interceptor de fase de planeo se integrará con el sistema de armas Aegis Baseline 9 modificado. [ 24 ]
En 2024, el Patriot PAC-3 fue probado con éxito con el sistema Aegis. [ 25 ]
Égida en tierra


En la cumbre de la OTAN en Gales de 2014, se estaba desarrollando un componente terrestre, Aegis Ashore . [ 26 ] El primer sitio que se declaró operativo fue Deveselu , Rumania, en 2016. [ 27 ] Este consiste en equipos comúnmente utilizados por la Armada que se despliegan en instalaciones terrestres. Esto incluye radares SPY-1 y una batería de misiles Standard Missile-3. El plan de la administración Obama contempla dos sitios: el primero en Rumania, en Deveselu , que se inauguró en mayo de 2015, y el segundo en Redzikowo , Polonia (originalmente planeado para 2018, inaugurado en el verano de 2024 [ 28 ] ). En 2020, ambos recibirán las últimas versiones del software Aegis BMD y la última versión del SM-3. [ 29 ] Algunas instalaciones de radar se ubicarán en Turquía en una fecha futura. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
El 21 de mayo de 2014, el Departamento de Defensa de EE. UU. publicó en primer plano: «El misil Standard completa su primer lanzamiento de prueba desde el sitio de pruebas Aegis Ashore», e informó que: «La Agencia de Defensa contra Misiles, la Armada de EE. UU. y los marineros del Complejo de Pruebas de Defensa contra Misiles Aegis Ashore y la Instalación de Campo de Pruebas de Misiles del Pacífico (PMRF) llevaron a cabo con éxito la primera prueba de vuelo con componentes del sistema Aegis Ashore. Durante la prueba, el Sistema de Armas Aegis adquirió, rastreó y atacó un misil balístico simulado. Aproximadamente a las 19:35, hora estándar de Hawái, del 20 de mayo (1:35, hora del este, del 21 de mayo), el Sistema de Armas Aegis disparó un misil guiado Standard Missile (SM)-3 Block IB desde el Sistema de Lanzamiento Vertical. Se ejercitaron varias funciones de control de fuego y ataque durante la prueba. No se planeó el lanzamiento de un misil contra un objetivo real para esta prueba de vuelo».
El 19 de diciembre de 2017, el Gabinete de Japón aprobó un plan para adquirir dos sistemas Aegis Ashore equipados con el AN/SPY-7(V)1 , basado en el LRDR de Lockheed Martin, para aumentar la capacidad de autodefensa de Japón contra Corea del Norte , utilizando misiles SM-3 Block IIA , y que también podrían funcionar con interceptores SM-6 capaces de derribar misiles de crucero. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] Los sitios de instalación se encuentran en un área de entrenamiento de la Fuerza Terrestre de Autodefensa en el distrito de Araya, prefectura de Akita , y en el área de entrenamiento de Mutsumi en Hagi , prefectura de Yamaguchi . [ 37 ] [ 38 ]
El 15 de junio de 2020, el ministro de Defensa japonés, Taro Kono, anunció que se había suspendido el despliegue del sistema debido a los costos adicionales necesarios para garantizar que los edificios residenciales no fueran alcanzados por los propulsores de los misiles. [ 39 ] Más tarde ese mismo mes, el Consejo de Seguridad Nacional de Japón confirmó la cancelación del plan. [ 40 ] El 23 de septiembre de 2020, Lockheed Martin comentó que sería costoso convertir el sistema AA para uso marítimo, ya que se requiere una modificación en el diseño. [ 41 ]
En julio de 2020, el almirante Philip S. Davidson , jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, informó que buscaba financiación para construir un sistema Aegis Ashore en Guam para 2026, tanto para defender las instalaciones militares estadounidenses existentes en Guam como para proporcionar capacidad ofensiva de ataque de precisión de largo alcance en la Primera Cadena de Islas , dominada por China. [ 42 ] En marzo de 2021, Davidson declaró que el "Sistema de Defensa de Guam" de una instalación Aegis Ashore liberaría tres destructores de la clase Arleigh Burke para su uso en otros lugares. Davidson afirmó que los submarinos y buques de superficie chinos, junto con sus misiles balísticos, representan una amenaza de 360 grados para Guam, que supera las capacidades del sistema de Defensa de Área de Alta Altitud Terminal existente en Guam. [ 43 ]
Desarrolladores y contratistas
Entre los subcontratistas y expertos técnicos más destacados se encuentran Boeing Defense, Space & Security , Alliant Techsystems (ATK), Honeywell , Engility , Naval Surface Warfare Center , SPAWAR Systems Center , Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (JHU/APL) y el Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory (Lincoln Lab).
Despliegue
Égida en tierra
Estados Unidos, Rumania y Polonia han desplegado el sistema terrestre de defensa antimisiles Aegis BMD. La instalación de prueba se construyó en el Centro de Pruebas de Misiles del Pacífico de EE. UU. en Hawái en la década de 2000. Un sitio en Deveselu , Rumania , ha estado operativo desde 2016, mientras que un sitio en Redzikowo , Polonia, ha estado operativo desde el verano de 2024. [ 44 ] [ 45 ] [ 28 ] Cada uno contiene 24 misiles SM-3. [ 6 ] Aunque Japón tenía la intención de desplegar dos sitios que usarían un radar AESA AN/SPY-7 , estos planes se cancelaron en 2020. Los posibles despliegues de Aegis Ashore incluyen la Base Naval de Guam de EE . UU. [ 19 ]
Buques Aegis BMD de la Armada de los Estados Unidos
En octubre de 2017, la Armada de los Estados Unidos contaba con 5 cruceros de la clase Ticonderoga y 28 destructores de la clase Arleigh Burke (DDG 51–78) equipados con BMD. De los 33 buques, 17 estaban asignados a la Flota del Pacífico y 16 a la Flota del Atlántico. [ 46 ] El plan de construcción naval de la Armada para el año fiscal 2015 (2015-2043) prevé que el número total de cruceros y destructores Aegis estará entre 80 y 97 durante dicho período. [ 47 ]
Los buques USS Carney (DDG-64) , USS Ross (DDG-71) y USS Donald Cook (DDG-75) fueron modernizados en el año fiscal 2012, mientras que los buques USS Cole (DDG-67) , USS McFaul (DDG-74) y USS Porter (DDG-78) fueron modernizados en el año fiscal 2013.
buques japoneses Aegis BMD



La JMSDF ha equipado cuatro buques de la clase Kongo destructores para LRST y combate: JS Kongo , JS Chokai , JS Myoko y el JS Kirishima (en 2010) ( véase la tabla a continuación ). [ 48 ] [ 49 ] El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hirofumi Nakasone , y el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Yu Myung-hwan , acordaron que el lanzamiento [ 50 ] del satélite norcoreano Unha-2 a principios del 5 de abril de 2009 violó las resoluciones 1695 y 1718 de julio de 2006 de la ONU. El gabinete de Japón examinó la aprobación de un combate AEGIS BMD de la JMSDF en caso de que fallara el lanzamiento de Taepondong. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] El gobierno japonés también señaló que podía eludir al gabinete para una interceptación bajo el Artículo 82, Sección 2, Párrafo 3 de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa. [ 55 ] En total, cinco destructores AEGIS estaban desplegados en ese momento. [ 56 ] Complementario a la capacidad SM-3, el sistema japonés incorpora un componente aéreo. Juntos, es posible discriminar entre pruebas de plataforma y lanzamientos de satélites analizando el ángulo de ascenso. [ 57 ]
El 31 de agosto de 2022, el Ministerio de Defensa de Japón anunció que la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (JMSDF) operará dos " buques equipados con el sistema Aegis " (イージス・システム搭載艦 en japonés) ( en la imagen ) para reemplazar la cancelación previa del programa Aegis Ashore, con la puesta en servicio de un buque para finales del año fiscal 2027 y del otro para finales del año fiscal 2028. El presupuesto para el diseño y otros gastos relacionados se presentará en forma de "solicitudes de partidas", sin cantidades específicas, y se espera que la adquisición inicial de los elementos principales sea aprobada por la legislación para el año fiscal 2023. La construcción comenzará en el año fiscal 2024. Una vez terminados, con 20 000 toneladas largas (20 000 t) cada uno, los dos buques de guerra serán los buques de combate de superficie más grandes operados por Japón. [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
El 6 de octubre de 2022, cinco buques de guerra de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizaron un ejercicio multilateral de defensa contra misiles balísticos en el Mar de Japón ( en la imagen ) como parte de la respuesta militar a las pruebas de misiles balísticos de alcance intermedio que Corea del Norte estaba llevando a cabo sobre las islas principales de Japón . [ 61 ] [ 62 ]
El 16 de noviembre de 2022, el destructor de misiles guiados Maya disparó un misil SM-3 Block IIA, interceptando con éxito el objetivo fuera de la atmósfera en el primer lanzamiento de este misil desde un buque de guerra japonés. El 18 de noviembre de 2022, el Haguro disparó igualmente un misil SM-3 Block IB, impactando con éxito fuera de la atmósfera ( en la imagen ). Ambos lanzamientos de prueba se realizaron en el Centro de Pruebas de Misiles del Pacífico de EE. UU. en la isla de Kauaʻi , Hawái, en cooperación con la Armada de EE. UU. y la Agencia de Defensa contra Misiles de EE . UU . Esta fue la primera vez que los dos buques realizaron lanzamientos de SM-3 en el mismo período, y las pruebas validaron las capacidades de defensa contra misiles balísticos de los destructores de la clase Maya más nuevos de Japón . [ 63 ]
El 23 de diciembre de 2022, el presupuesto y la guía del programa de 2023 del Ministerio de Defensa japonés ilustraron ejemplos de operación (運用の一例) para las fuerzas navales equipadas con Aegis de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (MSDF). Los dos buques de guerra ASEV se dedicarían exclusivamente a misiones específicas de defensa contra misiles balísticos (BDM) (BMD等) y operarían frente a la península coreana en el Mar de Japón , lo que permitiría a los demás destructores de misiles guiados Aegis hacer frente a otras contingencias (侵攻阻止) mientras operaban de forma independiente para mantener abiertas las líneas marítimas de comunicación (SLOC) en el Mar de China Oriental, al suroeste de las islas principales de Japón. [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
- Lista de buques Aegis Afloat de la JMSDF (buques Aegis BMD)
Patrullas conjuntas de defensa antimisiles
A principios de octubre de 2022, cinco buques de guerra de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizaron un ejercicio de defensa contra misiles balísticos ( en la imagen ) en el Mar de Japón como parte de la respuesta militar en curso a las pruebas de misiles balísticos de alcance intermedio que Corea del Norte lleva a cabo sobre las islas principales de Japón. [ 61 ]
debate político
Tom Laliberty de Raytheon dijo que el presidente Barack Obama se vio obligado a cambiar de un sistema de defensa antimisiles terrestre a uno marítimo debido a las dificultades de coordinación con las naciones aliadas. [ 68 ] Además, el Departamento de Defensa de EE. UU. ha dicho que sería solo un componente de una defensa más amplia que también podría incluir instalaciones terrestres. [ 69 ]
Un panel de la Armada encabezado por el vicealmirante retirado Phillip Balisle afirmó que desde finales de la década de 1990 se ha hecho demasiado hincapié en el ahorro de dinero, incluyendo recortes en las tripulaciones y la simplificación del entrenamiento y el mantenimiento, lo que ha llevado a una drástica disminución de la preparación y ha dejado los sistemas de combate Aegis en un estado de baja preparación. [ 70 ] Y a pesar de una reducción en el objetivo para el número de buques de guerra armados con Aegis que se desplegarán, la Armada de los EE. UU. aún no alcanzará este objetivo reducido según el plan de construcción naval del año fiscal 2012 para los próximos 30 años. [ 71 ]
Reacción internacional
El gobierno ruso ha afirmado que el sistema está "alimentando una nueva carrera armamentística" y que se basa en "pretextos ridículos y fabricados" de protección contra amenazas inexistentes de los llamados estados rebeldes . Dmitry Rogozin , viceprimer ministro del gobierno ruso , declaró en 2012 que el país "reaccionaría con la mayor contundencia" ante cualquier buque estadounidense armado con dicho sistema que se encontrara cerca de sus costas. [ 72 ]
Otras capacidades
En 2008, el Aegis BMD fue probado como arma antisatélite , destruyendo el satélite USA-193 , en la operación denominada Operación Burnt Frost . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] El misil RIM-161 Standard (SM-3) también ha demostrado esta capacidad en la parte inferior de la órbita terrestre baja . El 20 de febrero, el USA 193 fue destruido por un grupo de buques Aegis en el Pacífico; la razón declarada fue la preocupación de que la carga útil de hidracina del satélite pudiera contaminar el área terrestre al reingresar desde una órbita no controlada. El buque lanzador fue el USS Lake Erie , y se utilizó un misil SM-3. La interceptación se produjo a una altitud de 133 millas náuticas (247 kilómetros). Se cree ampliamente que la operación fue una respuesta a la prueba china de misiles antisatélite de 2007. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
Objetivo para simular el vuelo endoatmosférico del misil balístico antibuque DF-21.
Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso con fecha del 31 de julio de 2014, [ 19 ] se destaca la falta de un objetivo de prueba que simule el misil balístico antibuque chino DF-21 .
Un objetivo representativo de misiles balísticos antibuque (ASBM) para pruebas operativas al aire libre se ha convertido en una necesidad inmediata de recursos para pruebas. China está desplegando el ASBM DF-21D, que amenaza a los buques de guerra de superficie de EE. UU. y sus aliados en el Pacífico Occidental. Si bien la Agencia de Defensa contra Misiles (ADA) tiene objetivos exoatmosféricos en desarrollo, actualmente no existe ningún programa para un objetivo endoatmosférico. El objetivo endoatmosférico para ASBM es responsabilidad de la Armada, pero actualmente no está presupuestado. La ADA estima que el gasto no recurrente para desarrollar el objetivo exoatmosférico fue de 30 millones de dólares, con un costo adicional de 30 millones de dólares por cada objetivo; el objetivo endoatmosférico será más costoso de producir según los analistas de defensa antimisiles. Numerosos programas de adquisición de la Armada requerirán un sustituto de ASBM en los próximos años, aunque un número limitado de objetivos (3-5) puede ser suficiente para validar los modelos analíticos.
El informe de diciembre de 2012 del DOT&E (es decir, el informe anual del DOT&E correspondiente al año fiscal 2012) no profundizó en este tema; un comunicado de prensa del 21 de enero de 2013 indicó que esto se debe a que los detalles del asunto son información clasificada.
El arsenal estadounidense cuenta con una variedad de posibles contramedidas, y la cadena de ataque de, por ejemplo, un posible ataque con un misil DF-21D sería tan compleja que ofrecería numerosas oportunidades para neutralizarlo. También afirmó que, a menos que un país integre un sistema integral para lograrlo, el misil en sí sería prácticamente inútil. [ 73 ]
«Algunos países podrían comprarlos simplemente para impresionar a sus vecinos, pero su eficacia en combate sería insignificante a menos que el país también invirtiera en los sistemas necesarios de detección, procesamiento de datos y comunicaciones». [ 73 ] - Roger Cliff
Un informe de prensa del 16 de diciembre de 2016 afirma lo siguiente: [ 19 ]
La Agencia de Defensa contra Misiles (MDA) informó que su nuevo sistema de Terminal Marítima (SBT) logró su segunda interceptación de misil balístico durante una prueba realizada el 14 de diciembre sobre el Océano Pacífico. Durante la prueba, el USS John Paul Jones (DDG-53) disparó una salva de dos interceptores Raytheon [RTN] Standard Missile-6 (SM-6) en sucesión inmediata contra un misil balístico de alcance medio lanzado desde la Instalación de Pruebas de Misiles del Pacífico en Kauaʻi, Hawái. El primer interceptor no estaba armado y fue diseñado para recopilar datos de prueba, según la MDA. El segundo interceptor, que portaba una ojiva explosiva, interceptó el objetivo fabricado por Lockheed Martin.
La MDA calificó el objetivo de "complejo", pero se negó a dar más detalles. Sin embargo, según la Alianza para la Defensa Antimisiles, el objetivo emulaba el Dong-Feng 21 (DF-21) chino, un misil balístico equipado con una ojiva maniobrable y diseñado para destruir portaaviones estadounidenses. El evento, denominado Misil Estándar de Prueba de Vuelo-27 (FTM-27), fue la primera prueba de salva del SBT y su segunda interceptación en dos intentos. [ 21 ]
En marzo de 2020, Mike Griffin, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, reveló que el misil SM-6 estaba siendo considerado para la defensa hipersónica y que existen planes para probarlo contra un vehículo hipersónico real de planeo propulsado en el año fiscal 2023. [ 74 ]
Un informe de prensa del 14 de abril de 2021 declaró: [ 19 ]
La Agencia de Defensa Antimisiles, junto con la Armada de los Estados Unidos, planea probar un misil SM-6 contra una "amenaza de maniobra avanzada", término que se ha utilizado en relación con vehículos hipersónicos de planeo sin propulsión, a finales de este año. El Pentágono afirma que versiones no especificadas del SM-6 ya han demostrado cierto grado de capacidad contra este tipo de armas, ejemplos de las cuales Rusia y China ya han comenzado a utilizar. Una nueva variante del SM-6, el Bloque IB, ya está en desarrollo y podrá alcanzar velocidades hipersónicas. Barbara McQuiston, una alta funcionaria estadounidense que actualmente desempeña las funciones de Subsecretaria de Defensa para Investigación e Ingeniería, mencionó la prueba programada del SM-6 en su testimonio ante el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones del Senado ayer…
Pruebas de vuelo realizadas hasta la fecha
A diciembre de 2024, Aegis BMDS había realizado 46 interceptaciones exitosas en 55 intentos contra objetivos de misiles balísticos. [ 75 ]
Galería
Logotipo de la misión FM-6
Logotipo de la misión FM-8
Lanzamiento del interceptor SM-3 durante FTM-21
Lanzamiento del interceptor SM-3 durante el FTM-18.
Logotipo de la misión FTM-14
Lanzamiento del misil SM-3 Block IIA desde la plataforma Aegis Ashore en Hawái.
Véase también
- Sistema de armas Aegis
- misil antibalístico
- Misil flecha
- Destructor clase Atago
- Organización de Defensa contra Misiles Balísticos
- Programa indio de defensa contra misiles balísticos
- Interceptor de energía cinética
- Misil Patriot MIM-104
- Defensa Nacional de Misiles
- sistema de defensa antimisiles de la OTAN
- Instalación de Pruebas de Misiles del Pacífico
- Misil estándar RIM-161 3
- Iniciativa de Defensa Estratégica
- Sistema de Defensa Terminal de Área de Gran Altitud (THAAD)
- Crucero clase Ticonderoga
- Sistema de lanzamiento vertical
- Láser aerotransportado YAL-1
- sistemas balísticos navales estadounidenses
Referencias
- ↑ Publicación de referencia táctica de la Armada 1-02, Suplemento de la Armada al Diccionario de términos militares y afines del Departamento de Defensa, abril de 2011. Páginas 3-4. Archivado el 29 de noviembre de 2022 en Wayback Machine . Consultado el 4 de abril de 2013.
- ↑ «Hoja informativa sobre la política de defensa antimisiles de EE. UU.: un enfoque gradual y adaptativo para la defensa antimisiles en Europa» . Oficina del Secretario de Prensa . La Casa Blanca. 17 de septiembre de 2009. Consultado el 23 de agosto de 2012 .
- ↑ Página web de Aegis BMD archivada el 25/01/2014 en Wayback Machine ,sitio web oficial de la Agencia de Defensa contra Misiles de EE. UU .
- ↑ Defensa contra misiles balísticos marítimos: antecedentes y cuestiones para el Congreso. Archivado el 11 de agosto de 2014 en Wayback Machine .
- 1 2 "El equilibrio militar 2025" . IISS . Consultado el 31 de marzo de 2026 .
- 1 2 3 Beljac, Marko (31 de marzo de 2008). "Carrera armamentística en el espacio" . Washington, DC: Foreign Policy In Focus.
- 1 2 3 "Fundación Secure World: Hoja informativa sobre las pruebas antisatélite de ascenso directo en EE. UU." . www.swfound.org . Consultado el 31 de marzo de 2026 .
- 1 2 3 Personal, Boletín (28 de febrero de 2008). "El derribo del satélite estadounidense: una acción innecesaria" . Boletín de los científicos atómicos . Consultado el 31 de marzo de 2026 .
- 1 2 3 "Prueba de arma antisatélite de EE. UU.: Carrera armamentística en el espacio exterior | IPCS" . www.ipcs.org . Consultado el 31 de marzo de 2026 .
- ↑ RIM-161 SM-3 (AEGIS Ballistic Missile Defense) , spacewar.com.
- ^ Artículo del NY Times , 18/09/09.
- ↑ Putin de Rusia elogia la decisión de Obama sobre la defensa antimisiles , LA Times, 19/09/09.
- ↑ No hay defensa antimisiles en Europa del Este. Archivado el 3 de noviembre de 2013 en Wayback Machine , foreignpolicy.com, 17/09/09.
- ↑ Artículo sobre el sistema de misiles Sm-3 , strategypage.com, 10/4/09.
- ↑ "Lockheed Martin completa con éxito las pruebas formales de la capacidad de defensa contra misiles balísticos Aegis de segunda generación | Lockheed Martin" . 20 de octubre de 2011. Archivado del original el 20 de octubre de 2011. Consultado el 23 de marzo de 2023 .
- ↑ "Se demuestra la capacidad multiplicadora de fuerza del sistema Aegis." Space Daily , 15 de diciembre de 2010.
- 1 2 3 4 5 "Programa de Defensa contra Misiles Balísticos Aegis de la Armada (BMD): Antecedentes y cuestiones para el Congreso (RL33745)" . Servicio de Investigación del Congreso. 1 de abril de 2022. Archivado del original el 1 de abril de 2022. Recuperado el 8 de mayo de 2022 .URL alternativa
- ↑ Sydney J. Freedberg, Jr., "No estándar: El SM-6 de la Armada destruye misiles de crucero en tierra firme" – Breakingdefense.com, 19 de agosto de 2014
- 1 2 3 4 "Informe al Congreso sobre el sistema de defensa contra misiles balísticos Aegis" . 18 de diciembre de 2018.
- ↑ "El misil SM-3 Block IIA destaca en su primera prueba de interceptación de misiles balísticos intercontinentales" (PDF) . 17 de noviembre de 2020.
- ↑ "Raytheon avanza a la fase de diseño preliminar del interceptor de fase de planeo para defensa hipersónica" . 21 de septiembre de 2022.
- ↑ "La MDA de EE. UU. adjudica contratos para continuar desarrollando el interceptor de fase de planeo" . 27 de junio de 2022.
- ↑ "El sistema PAC-3 MSE integrado con el sistema de armas Aegis derrota al objetivo en una prueba de vuelo" (Comunicado de prensa). Lockheed Martin . Consultado el 27 de agosto de 2024 .
- ↑ Véase el párrafo 57 de la Declaración de la Cumbre de Gales.
- ↑ LaGrone, Sam (12 de mayo de 2016). "Se declara operativa la base Aegis Ashore en Rumania" . USNI News . Instituto Naval de los Estados Unidos . Consultado el 14 de diciembre de 2017 .
- 1 2 "La base de defensa antimisiles de la OTAN en Polonia ya está lista para la misión" . OTAN . 10 de julio de 2024. Consultado el 10 de julio de 2024 .
- ↑ La administración considera la posibilidad de implementar un sistema de espionaje terrestre (SPY , por sus siglas en inglés), por Philip Ewing, 24 de octubre de 2010.
- ↑ Turquía será sede de las pruebas de defensa antimisiles de EE. UU. , PR Newswire, 18 de octubre de 2010.
- ↑ Página web de Aegis Ashore archivada el 31/01/2016 en Wayback Machine ,sitio web oficial de la Agencia de Defensa contra Misiles de EE. UU .
- ↑ Página web de Cooperación Internacional Archivada el 1 de febrero de 2016 en Wayback Machine ,sitio web oficial de la Agencia de Defensa contra Misiles de EE. UU .
- ↑ "Dentro del Aegis Ashore" . Blog de noticias . Instituto Naval de los Estados Unidos . 8 de agosto de 2013. Consultado el 3 de septiembre de 2013 .
- ↑ Japón comprará sistemas de defensa antimisiles Aegis Ashore , Mari Yamaguchi, The Associated Press /DefenseNews.com, 2017-12-20
- ↑ "Japón acelerará el estudio sobre la adopción del sistema Aegis terrestre" . The Japan Times Online . 29 de abril de 2017. Consultado el 15 de enero de 2018 .
- ↑ "El gobierno de EE. UU. designa el radar de última generación de Lockheed Martin: AN/SPY-7(V)1 - 14 de noviembre de 2019" . Medios de comunicación - Lockheed Martin . Consultado el 24 de diciembre de 2019 .
- ↑ "Marie Yamaguchi, AP (31 de agosto de 2018) Japón reforzaría sus defensas antimisiles con un presupuesto militar récord" . ABC News . Archivado del original el 31 de agosto de 2018. Consultado el 31 de agosto de 2018 .
- ↑ "El jefe de defensa de Japón busca apoyo local para desplegar un escudo antimisiles terrestre" . The South China Morning Post . Associated Press. 23 de junio de 2018.
- ↑ "Kono suspende el despliegue del sistema de defensa Aegis Ashore" . The Asahi Shimbun . Consultado el 16 de junio de 2020 .
- ↑ Yamaguchi, Mari (25 de junio de 2020). "Japón confirma que está desmantelando el sistema de defensa antimisiles estadounidense" . DefenseNews . Gannett. Associated Press . Consultado el 26 de junio de 2020 .
- ^ "ミサイル防衛装備の洋上配備「合理的でない」 米側が指摘|イージス・アショア| Nhkニュース" . www3.nhk.or.jp. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2020 . Consultado el 12 de enero de 2022 .
- ↑ Paul McLeary (23 de julio de 2020). "INDOPACOM quiere miles de millones para construir, mientras el Pentágono planea recortes a la presencia en el extranjero" . Breaking Defense . Consultado el 7 de marzo de 2021 .
- ↑ Mallory Shelbourne (4 de marzo de 2021). "Davidson: El sistema Aegis Ashore en Guam 'liberaría' a 3 destructores de la Armada" . USNI News . Consultado el 7 de marzo de 2021 .
- ↑ "MDA - Aegis BMD" . Agencia de Defensa Antimisiles. 4 de noviembre de 2017. Consultado el 4 de noviembre de 2017 .
- ↑ "El sistema de defensa antimisiles Aegis Ashore en la base naval de Redizkowo, Polonia, Trans . " Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África / Sexta Flota de EE . UU . Consultado el 29 de marzo de 2024 .
- ↑ "MDA - Aegis Ballistic Missile Defense" . www.mda.mil . Consultado el 23 de marzo de 2023 .
- ↑ "Programa de Defensa contra Misiles Balísticos Aegis de la Armada (BMD): Antecedentes y cuestiones para el Congreso" (PDF) . Consultado el 23 de marzo de 2023 .
- ↑ Swaine, Michael D. ; Swanger, Rachel M.; Kawakami, Takashi (2001). "Japón y la defensa contra misiles balísticos. Informe RAND" .
- ↑ Shabalin, Maxim (2011). La lógica de la adquisición de BMD en Japón (1994-2007) (Tesis). Universidad de Oxford, Reino Unido.
- ↑ "Cohete norcoreano sobrevoló Japón, según el gobierno (Actualización 1) - Bloomberg" . Noticias de Bloomberg . 26 de octubre de 2012. Archivado del original el 26 de octubre de 2012. Consultado el 26 de mayo de 2023 .
{{cite web}}: CS1 maint: bot: estado de la URL original desconocido ( enlace ) - ↑ "Asia Times Online :: Noticias de Corea y Negocios y Economía de Corea, Noticias de Pyongyang" . 5 de marzo de 2009. Archivado del original el 5 de marzo de 2009. Consultado el 23 de marzo de 2023 .
- ↑ ¡ Derribemos algo! [ enlace eliminado ]
- ↑ "AFP: El parlamento de Corea del Norte se reunirá un día después de la prueba del cohete" .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ "Japón se prepara para defenderse de un cohete norcoreano: Kyodo" . Reuters . 18 de marzo de 2009. Consultado el 23 de marzo de 2023 en www.reuters.com.
- ↑ "Noticias" . Archivado del original el 26 de marzo de 2009. Consultado el 24 de marzo de 2009 .>
- ↑ "Buques de guerra aliados en alerta por lanzamiento de cohete norcoreano" . koreatimes . 26 de marzo de 2009. Archivado del original el 23 de marzo de 2023. Consultado el 23 de marzo de 2023 .
- ↑ Unión de Científicos Preocupados: Análisis de Unha-2, 18 de marzo de 2009
- ↑ Lia Wong (1 de septiembre de 2022). "La expansión del presupuesto de defensa japonés incluye dos cruceros de 20 000 toneladas" . Overt Defense . Consultado el 7 de septiembre de 2022 .
- ↑ Dzirhan Mahadzir (6 de septiembre de 2022). "Japón construirá dos buques de guerra de defensa antimisiles de 20 000 toneladas, la India pone en servicio un portaaviones" . Blog de noticias de USNI . Consultado el 7 de septiembre de 2022 .
- ↑ Yoshihiro Inaba (1 de septiembre de 2022). "Los nuevos buques japoneses equipados con el sistema Aegis: lo que sabemos hasta ahora" . NavalNews . Consultado el 7 de septiembre de 2022 .
- 1 2 LaGrone, Sam (6 de octubre de 2022). "ACTUALIZADO: Buques de guerra de EE. UU., Japón y Corea del Sur realizan ejercicios de defensa contra misiles balísticos tras los disparos de misiles norcoreanos" . Blog de noticias . Instituto Naval de los Estados Unidos . Consultado el 11 de octubre de 2022 .
- ↑ "La Armada de EE. UU., la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón y la Armada de la República de Corea realizan ejercicios de defensa antimisiles" . NavalNews.com . 6 de octubre de 2022. Consultado el 25 de octubre de 2022 .
- ↑ Mahadzir, Dzirhan (21 de noviembre de 2022). "Dos destructores japoneses obtienen buenos resultados en una prueba de defensa contra misiles balísticos frente a las costas de Hawái" . Blog de noticias . Instituto Naval de los Estados Unidos . Consultado el 22 de noviembre de 2022 .
- ↑ LaGrone, Sam (27 de diciembre de 2022). "El Ministerio de Defensa japonés publica nuevos detalles sobre los buques de defensa contra misiles balísticos" . Blog de noticias . Instituto Naval de los Estados Unidos . Consultado el 3 de enero de 2023 .
- ↑ Emma, Helfrich (29 de diciembre de 2022). "Se publica la primera representación del concepto de buque de defensa antimisiles balísticos de Japón" . The Drive . Consultado el 3 de enero de 2023 .
- ↑ "Programas de Defensa y Presupuesto de Japón Año Fiscal Reiwa 5 (2023) Resumen Presupuestario" (PDF) . Resumen presupuestario . Ministerio de Defensa de Japón . 23 de diciembre de 2022. pág. 15. Consultado el 9 de enero de 2023.
Japonés
- ↑ Daniel Terdiman, "Dentro del destructor de próxima generación de la Armada" , CNET, 4 de agosto de 2010
- ↑ Nuevas defensas antimisiles en Europa: Un plan desbaratado , The Economist , 24 de septiembre de 2009. Archivado el 28 de septiembre de 2009 en Wayback Machine .
- ↑ Un estudio afirma que los sistemas de radar Aegis están en declive . Por Philip Ewing, Navy Times , miércoles 7 de julio de 2010.
- ↑ O'Rourke, Ronald. " CRS RL32109 - Programas de destructores DDG-51 y DDG-1000 de la Armada: Antecedentes y cuestiones para el Congreso. " [ enlace eliminado ] Servicio de Investigación del Congreso, 18 de octubre de 2012.
- ↑ "Rusia 'reaccionará con firmeza' ante los buques Aegis de EE. UU." – Viceprimer Ministro. Ria Novosti , 12 de noviembre de 2012.
- 1 2 "Detrás de la exageración sobre los misiles chinos" . The Diplomat . 20 de enero de 2012. Consultado el 29 de julio de 2012 .
- ↑ Joseph Trevithick. El misil SM-6 de la Armada intentará derribar un arma hipersónica simulada . The Drive. 14 de abril de 2021.
- 1 2 3 4 5 6 7 "Registro de prueba" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 27 de septiembre de 2017. Recuperado el 5 de enero de 2017 .
- ↑ "Vuelos de prueba integrados de defensa antimisiles" (PDF) . Centro de Información de Defensa. 18 de junio de 2007. Archivado del original (PDF) el 14 de abril de 2012.
- ↑ "Defensa terrestre de fase intermedia (GMD)" (PDF) . Oficina del Director de Pruebas y Evaluación Operativas de EE. UU. 2012. pág. 288. Archivado del original (PDF) el 4 de marzo de 2016. Recuperado el 7 de julio de 2013 .
- ↑ "Registro de pruebas de vuelo de interceptación de defensa contra misiles balísticos" (PDF) . Agencia de Defensa contra Misiles. 8 de julio de 2013. Archivado del original (PDF) el 11 de septiembre de 2013. Consultado el 8 de julio de 2013 .
- ↑ "Misil supera otra prueba | The Honolulu Advertiser | Periódico de Hawái" . the.honoluluadvertiser.com . Consultado el 23 de marzo de 2023 .
- ↑ Chris Taylor, (7 de diciembre de 2006), "Para su información", Agencia de Defensa contra Misiles. Archivado el 7 de febrero de 2007 en Wayback Machine .
- ↑ Chris Taylor (26 de abril de 2007). "Intercepción exitosa de un misil de defensa marítima con capacidad de 'impacto directo'". Agencia de Defensa Antimisiles. Archivado el 14 de julio de 2009 en Wayback Machine .
- 1 2 Pruebas del sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis Archivado el 28/07/2014 en Wayback Machine
- ↑ Chris Taylor (22 de junio de 2007). "Se logra una interceptación 'impactante para destruir' de un misil de defensa marítima". 'Comunicado de prensa de la Agencia de Defensa Antimisiles'. Archivado el 11 de julio de 2007 en Wayback Machine .
- ↑ "Intercepción exitosa de un sistema de defensa antimisiles marítimo" . Consultado el 23 de marzo de 2023 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ Resultados de la prueba de vuelo de defensa antimisiles marítima: interceptación exitosa. Archivado el 30/03/2012 en Wayback Machine.
- ↑ Capacidades futuras de Aegis Archivado el 1 de octubre de 2014 en Wayback Machine
- ↑ Prueba de defensa antimisiles marítima realizada. Archivado el 4 de agosto de 2014 en Wayback Machine.
- ↑ El sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis de segunda generación completa con éxito una prueba de vuelo de interceptación. Archivado el 17/10/2014 en Wayback Machine.
- ↑ El sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis de segunda generación completa con éxito su segundo vuelo de interceptación. Archivado el 17 de octubre de 2014 en Wayback Machine.
- ↑ El sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis de segunda generación completa con éxito su segundo vuelo de interceptación. Archivado el 20 de febrero de 2013 en Wayback Machine.
- ↑ El sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis de Lockheed Martin intercepta con éxito un segundo objetivo este año.
- ↑ El sistema de defensa contra misiles balísticos Aegis completa con éxito una prueba de vuelo de interceptación. Archivado el 28/07/2014 en Wayback Machine.
- ↑ El sistema de defensa antimisiles balísticos Aegis intercepta un objetivo utilizando los demostradores del sistema de seguimiento y vigilancia espacial (STSS-D). Datos archivados el 17 de octubre de 2014 en Wayback Machine.
- 1 2 "El sistema de defensa contra misiles balísticos demuestra una defensa por capas al realizar múltiples enfrentamientos en una prueba operativa" . Departamento de Defensa de EE. UU. 1 de noviembre de 2015. Recuperado el 16 de septiembre de 2016 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ El sistema de defensa contra misiles balísticos Aegis completa con éxito una prueba de vuelo de interceptación. Archivado el 15 de agosto de 2014 en Wayback Machine.
- ↑ Mark Wright, Oficina de Asuntos Públicos de la Agencia de Defensa Antimisiles (31 de marzo de 2023) Prueba de la MDA intercepta con éxito un misil balístico.
- ↑ "La Armada completa ejercicios aéreos y de misiles balísticos" . www.news.navy.mil . Archivado del original el 10 de abril de 2009.
- ↑ Prueba de vuelo exitosa del sistema de defensa antimisiles Japón/EE. UU. Archivado el 3 de marzo de 2016 en Wayback Machine
- ↑ Finalizada la prueba de vuelo del sistema de defensa antimisiles Japón/EE. UU. Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine
- ↑ Prueba de vuelo exitosa del sistema de defensa antimisiles Japón/EE. UU. Archivado el 17/10/2014 en Wayback Machine
- ↑ Prueba de vuelo conjunta de defensa antimisiles entre Japón y EE. UU. exitosa. Archivado el 17/10/2014 en Wayback Machine.
- ↑ El sistema de defensa antimisiles balísticos ataca cinco objetivos simultáneamente durante la mayor prueba de vuelo de defensa antimisiles de la historia. Archivado el 16 de febrero de 2013 en Wayback Machine.
- ↑ Combatiente de defensa contra misiles balísticos Aegis Archivado el 22/10/2012 en Wayback Machine
- ↑ La prueba de defensa antimisiles de la Armada de EE. UU. acierta uno de dos.
- ↑ "MDA - Comunicados de prensa de la MDA" (Comunicado de prensa). Mda.mil. 14 de diciembre de 2016. Consultado el 28 de agosto de 2022 .
- ↑ "Janes | Últimas noticias sobre defensa y seguridad" .
- ↑ "MDA - Comunicados de prensa de la MDA" (Comunicado de prensa). Mda.mil. 21 de junio de 2017. Consultado el 28 de agosto de 2022 .
- ↑ "MDA - Comunicados de prensa de la MDA" (Comunicado de prensa). Mda.mil. 29 de agosto de 2017. Consultado el 28 de agosto de 2022 .
- ↑ "MDA - Comunicados de prensa de la MDA" (Comunicado de prensa). Mda.mil . Consultado el 28 de agosto de 2022 .
- ↑ "MDA - Comunicados de prensa de la MDA" (Comunicado de prensa). Mda.mil. 31 de enero de 2018. Consultado el 28 de agosto de 2022 .
- ↑ "MDA - Comunicados de prensa de la MDA" (Comunicado de prensa). Mda.mil . Consultado el 28 de agosto de 2022 .
- ↑ "MDA - Comunicados de prensa de la MDA" (Comunicado de prensa). Mda.mil. 26 de octubre de 2018. Consultado el 28 de agosto de 2022 .
- ↑ "MDA - Comunicados de prensa de la MDA" (Comunicado de prensa). Mda.mil. 11 de diciembre de 2018. Consultado el 28 de agosto de 2022 .
- ↑ "MDA - Comunicados de prensa de la MDA" (Comunicado de prensa). Mda.mil. 16 de noviembre de 2020. Consultado el 28 de agosto de 2022 .
- ↑ "La Agencia de Defensa Antimisiles y la Armada de los EE. UU. demuestran con éxito las capacidades del sistema de armas Aegis contra un misil de contramedidas avanzadas" . Agencia de Defensa Antimisiles . 8 de febrero de 2024. Consultado el 11 de febrero de 2024 .
- ↑ "MDA y la Armada realizan una interceptación exitosa con SM-6; avanzan en la colaboración con Australia" . Agencia de Defensa contra Misiles . 28 de marzo de 2024. Consultado el 31 de marzo de 2024 .
- ↑ "Por primera vez, se intercepta con éxito un misil balístico desde Guam" . Agencia de Defensa Antimisiles . 10 de diciembre de 2024. Consultado el 9 de junio de 2026 .
- ↑"MDA and Navy accomplish next step in Hypersonic Missile Defense". Missile Defense Agency. March 25, 2025. Retrieved June 9, 2026.
- ↑"Long Range Discrimination Radar successfully tracks ballistic missile during test". Missile Defense Agency. June 24, 2025. Retrieved July 6, 2026.
External links
- Aegis BMD web page, U.S. Missile Defense Agency official website.
- CSIS Missile Threat - Aegis BMD
- U.S. Navy Juggles Ships To Fill BMD Demands, By Christopher P. Cavas, defensenews.com, January 4, 2010.
- How Many Aegis Ships To Defend NATO?, By Jeffrey Lewis, June 12, 2007.
- U.S. nears key step in European defense shield against Iranian missiles, By Craig Whitlock, Washington Post, August 1, 2010.
- Under the New Missile Defense Plan There Are Still Options for Assurance, John Warden, csis.org.
- RPubs - US Missile defense credibility, US Missile defense credibility, North Korea case.
- Missile Defense Agency
- Naval weapons of the United States
- Naval guided missile launch systems of the United States