La Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares ( CTBTO, por sus siglas en inglés ) es una organización internacional con sede en Viena, Austria, encargada de establecer el régimen de verificación de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO). Esta organización fue creada por los Estados signatarios del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) en 1996.
Su propósito principal es doble: promover la entrada en vigor del CTBT y establecer un régimen de verificación global en preparación para la entrada en vigor del Tratado. [ 3 ]
Como la Comisión Preparatoria de la CTBTO es una organización provisional, se disolverá una vez que el CTBT entre en vigor y será reemplazada por la CTBTO, transfiriéndole todos sus activos. Este cambio tendrá lugar al término de la primera Conferencia de los Estados Partes del CTBT, que se celebrará cuando el Tratado haya entrado en vigor. Para que el Tratado entre en vigor, los siguientes Estados deben ratificarlo: China , Corea del Norte , Egipto , India , Irán , Israel , Pakistán , Rusia y Estados Unidos . La entrada en vigor se producirá 180 días después de que estos Estados ratifiquen el Tratado. [ 3 ] [ 4 ]
Organización
La comisión está compuesta por dos órganos principales: el Pleno y la Secretaría Técnica Provisional. [ 3 ]
Órgano Plenario
El Órgano Plenario, a veces llamado Comisión Preparatoria, está compuesto por todos los Estados signatarios del CTBT. [ 5 ] La labor del Órgano cuenta con la asistencia de los siguientes grupos de trabajo:
- Grupo de Trabajo A
- Se ocupa de asuntos presupuestarios y administrativos.
- Grupo de trabajo B
- Se ocupa del examen de cuestiones de verificación.
- El Grupo Asesor
- Asesora a la Comisión Preparatoria en asuntos financieros, presupuestarios y administrativos conexos.
Secretaría Técnica Provisional
La Secretaría Técnica Provisional (STP) asiste a la Comisión Preparatoria en el desarrollo de sus actividades, así como en el cumplimiento de su mandato. [ 5 ] El trabajo de la Secretaría se divide en tres divisiones técnicas principales:
- División del Sistema Internacional de Monitoreo
- División de Centros de Datos Internacionales
- División de Inspección In Situ
Además, estas divisiones técnicas cuentan con el apoyo de la División de Asuntos Jurídicos y Relaciones Externas y la División de Administración. [ 3 ]
La Secretaría está dirigida por un Secretario Ejecutivo, cuyo actual titular es Robert Floyd, de Australia. Floyd comenzó su mandato como Secretario Ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCN) el 1 de agosto de 2021. Es el cuarto Secretario Ejecutivo de la OTPCN. [ 3 ]
En enero de 2016, la CTBTO lanzó el Grupo Juvenil de la CTBTO, una iniciativa para involucrar a la próxima generación de formuladores de políticas, tal vez legisladores, así como a los pensadores y académicos de la próxima generación. [ 6 ] El Grupo Juvenil de la CTBTO cuenta con más de 1200 miembros a finales de 2021. [ 7 ]
Afiliación

Todos los Estados signatarios del CTBT son automáticamente miembros de la Comisión Preparatoria de la CTBTO. [ 4 ] [ 5 ]
A julio de 2026, la Comisión Preparatoria de la CTBTO contaba con 188 Estados miembros, siendo Tonga el último en incorporarse, ratificando el tratado el 7 de julio de 2026. De estos, 179 han ratificado el Tratado. [ 1 ]
Anexo 2 Estados
Los Estados del Anexo 2 son aquellos Estados que participaron en las negociaciones del CTBT y que también fueron miembros de la Conferencia de Desarme , y que poseían reactores nucleares o de investigación en ese momento. Para que el CTBT entre en vigor, los 44 Estados deben firmar y ratificar el Tratado. [ 8 ] [ 9 ] Los siguientes son los Estados del Anexo 2: [ 9 ]
Liderazgo
Comisión Preparatoria
Los siguientes conforman la dirección de la Comisión Preparatoria: [ 3 ]
Lista de secretarios ejecutivos
Régimen de verificación



La Comisión Preparatoria ha comenzado a construir los sistemas globales para la detección de ensayos nucleares necesarios para el éxito de la CTBTO. El sistema consta de los siguientes elementos para verificar que se ha realizado un ensayo nuclear: el Sistema Internacional de Vigilancia, el Centro Internacional de Datos, una Infraestructura Global de Comunicaciones, Consulta y aclaración, Inspección in situ y Medidas de fomento de la confianza. [ 14 ]
Sistema Internacional de Vigilancia (IMS)
El Sistema Internacional de Vigilancia consta de 337 instalaciones en todo el mundo para monitorear el planeta en busca de señales de explosiones nucleares. Esto incluirá 321 estaciones de monitoreo, así como 16 laboratorios. [ 14 ] El 19 de noviembre de 2018, la CTBTO anunció que las 21 instalaciones de monitoreo ubicadas en Australia se habían completado y estaban enviando datos confiables y de alta calidad a Viena, Austria, para su análisis. [ 15 ] Se realizan conferencias periódicas para la comunidad científica en general, así como para diplomáticos, medios de comunicación internacionales y la sociedad civil. [ 16 ]
IMS comprende:
- 170 estaciones de monitoreo sísmico (50 primarias + 120 auxiliares) [ 17 ]
- El sistema de monitoreo sísmico detecta explosiones nucleares subterráneas. Estas estaciones miden las ondas generadas por los sismos que se propagan a través de la Tierra. Los datos recopilados ayudan a localizar y distinguir entre sismos de origen natural y sismos provocados por el hombre.
- Las estaciones principales están en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y envían datos sísmicos al Centro Internacional de Datos (IDC) de forma continua y en tiempo real.
- Las estaciones auxiliares proporcionan datos bajo petición.
- 11 estaciones de monitoreo hidroacústico (6 hidrófonos + 5 T-Phase) [ 18 ]
- El sistema de monitoreo hidroacústico detecta explosiones nucleares submarinas. Estas estaciones miden las ondas generadas por eventos sísmicos que se propagan por el océano y ayudan a distinguir entre eventos naturales y provocados por el hombre. Los datos recopilados por estas estaciones se transmiten al IDC las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en tiempo real vía satélite.
- Las estaciones de hidrófonos están ubicadas bajo el agua y utilizan micrófonos para monitorear los cambios en la presión del agua causados por las ondas sonoras, que luego pueden convertirse en señales eléctricas medibles.
- Las estaciones de la fase T están ubicadas en islas y monitorean la energía acústica transmitida por el agua, es decir, las olas, cuando llegan a tierra.
- 60 estaciones de monitoreo de infrasonido [ 19 ]
- El sistema de monitoreo de infrasonidos detecta cambios de micropresión en la atmósfera terrestre, causados por ondas infrasónicas. Estas ondas tienen una frecuencia baja, son inaudibles para el oído humano y pueden ser producidas por explosiones nucleares.
- Los datos recopilados por estas estaciones ayudan a localizar y distinguir entre fenómenos atmosféricos de origen natural y fenómenos provocados por el hombre. Estos datos se transmiten al IDC las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en tiempo real.
- 96 estaciones de monitoreo de radionúclidos (80 estaciones + 16 laboratorios) [ 20 ]
- El sistema de monitoreo de radionúclidos supervisa la atmósfera en busca de elementos radiactivos en suspensión. La presencia de radionúclidos específicos proporciona evidencia inequívoca de una explosión nuclear. El monitoreo de radionúclidos se realiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Las estaciones de monitoreo de radionúclidos utilizan muestreadores de aire para detectar partículas radiactivas liberadas por explosiones atmosféricas o liberadas por explosiones subterráneas o submarinas. Cuarenta de estas estaciones están equipadas con dispositivos de detección de gases nobles .
- Los laboratorios de radionúclidos son independientes del IMS y analizan muestras únicamente cuando se requieren sus servicios. Estos laboratorios analizan muestras recogidas por las estaciones de vigilancia que se sospecha que contienen materiales radionucleidos que podrían haber sido producidos por una explosión nuclear.
En 2022-2023, los datos sísmicos recopilados por IMS detectaron ataques convencionales rusos (cinéticos) contra Ucrania . [ 21 ] Tal es la amplia red que IMS extiende para diversos fenómenos que el análisis de su plétora de datos ha descubierto el canto de cachalotes pigmeos hasta ahora desconocidos (y aún no vistos). Los vulcanólogos también utilizan los datos múltiples y para monitorear el ruido ambiental de los barcos y el infrasonido de la aurora boreal y austral. Incluso ha registrado el infrasonido de un meteorito de 10 cm que rozó la Tierra. [ 22 ] [ 23 ] Se celebran conferencias anuales para la comunidad científica en general, los departamentos nacionales involucrados en el trabajo de CBTO, diplomáticos, instituciones académicas y de investigación independientes, los medios de comunicación y la sociedad civil en general. [ 16 ]
Infraestructura de comunicaciones global
La Infraestructura Global de Comunicaciones (GCI) transmite todos los datos recopilados por las 337 estaciones IMS en tiempo real al IDC en Viena, donde serán procesados. [ 24 ] Estos datos se transmiten a través de una red de seis satélites y más de 250 enlaces VSAT .
Además, el GCI se utiliza para transmitir datos brutos de las estaciones IMS a los Estados miembros, así como boletines de datos del IDC.
Centro Internacional de Datos
El Centro Internacional de Datos (CID) recopila, procesa y analiza datos de las 337 estaciones del IMS. Posteriormente, genera boletines de datos que se envían a los Estados miembros. El CID también archiva todos los datos y boletines de datos en su centro de computación. [ 14 ] [ 25 ]
Los datos recibidos se utilizan para registrar, localizar y analizar eventos, con especial énfasis en la detección de explosiones nucleares. Los analistas revisan estos datos y preparan un boletín con control de calidad para enviarlo a los Estados miembros. El IDC ha enviado datos de estaciones del IMS y boletines de datos del IDC a los Estados miembros desde el 21 de febrero de 2000. [ 14 ]
Inspección in situ
La medida de verificación más intrusiva del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) es la inspección in situ. Esta inspección, que consiste en una búsqueda exhaustiva de una zona designada de hasta 1000 km² , solo puede ser solicitada por los Estados Partes del TPCEN tras la entrada en vigor del Tratado y se lleva a cabo para determinar si se ha producido una explosión nuclear en violación del Tratado. Una vez solicitada la inspección in situ, el Estado Parte que se pretende inspeccionar no puede negarse a que se realice.
El Tratado define actividades y técnicas específicas que pueden aplicarse durante una inspección de seguridad operativa (OSI). Estas actividades y técnicas se vuelven más intrusivas a medida que avanza la inspección y sirven como medio para que el equipo de inspección recopile información que aclare el suceso que motivó la solicitud de la OSI. En la mayoría de los casos, esto requiere el despliegue de equipos técnicos complejos y procedimientos detallados. La CTBTO trabaja para identificar las especificaciones necesarias, desarrollar y probar métodos de detección, y adquirir y mantener equipos que abarquen todas las técnicas de OSI para las pruebas continuas de equipos y la capacitación de los inspectores.
La metodología de inspección es fundamental para una OSI y se basa en un concepto multinivel denominado funcionalidad del equipo de inspección. Este concepto describe la toma de decisiones, la comunicación, las estructuras de informes y los procedimientos necesarios para el funcionamiento de un equipo de inspección durante una OSI. El marco para el trabajo técnico y científico del equipo de inspección es la lógica de búsqueda basada en la información, diseñada para maximizar la eficiencia y la eficacia en la recopilación de datos e información.
En el centro de una OSI estará un equipo de hasta 40 inspectores, incluidos expertos en la aplicación de las técnicas OSI mencionadas anteriormente, así como personal de apoyo en funciones auxiliares como seguridad y salud laboral, operaciones y logística. Tras la conclusión de la inspección, el equipo informará de sus conclusiones al Director General de la CTBTO. En preparación para la EIF, la Comisión desarrolla, prueba y perfecciona continuamente un programa detallado de formación de inspectores.
Los ejercicios desempeñan un papel fundamental en los esfuerzos por fortalecer el componente OSI del régimen de verificación establecido por el Tratado y reforzar su importante función en el marco internacional de la no proliferación y el desarme nuclear. Los ejercicios permiten probar y perfeccionar diversas actividades, técnicas, procesos y procedimientos de inspección en el contexto de un escenario táctico. La organización realiza una variedad de ejercicios, cuya principal diferencia radica en los objetivos, el alcance y el entorno en el que se desarrollan (es decir, en interiores, exteriores o una combinación de ambos). [ 14 ] [ 26 ] [ 27 ]
Consulta y aclaración
Si un Estado miembro considera que un boletín de fechas del IDC implica una explosión nuclear, puede solicitar un proceso de consulta y aclaración. Esto permite a un Estado, a través del Consejo Ejecutivo de la CTBTO, solicitar a otro Estado una aclaración sobre una presunta explosión nuclear. El Estado que recibe dicha solicitud dispone de 48 horas para aclarar el suceso en cuestión. [ 14 ]
Sin embargo, este proceso solo puede iniciarse una vez que el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) entre en vigor.
Medidas para fomentar la confianza
Para perfeccionar la red IMS y generar confianza en el sistema, se recomienda a los Estados Miembros que notifiquen a la Secretaría Técnica de la CTBTO en caso de cualquier explosión química que utilice más de 300 toneladas de material explosivo equivalente a TNT. Esto garantiza que no haya interpretaciones erróneas de los datos de verificación y que no se les acuse de realizar una explosión nuclear. [ 14 ]
Sin embargo, esto se hace de forma voluntaria.
Datos de la Comisión Preparatoria
Si bien los datos recopilados por la Comisión Preparatoria pueden utilizarse para detectar ensayos nucleares, también pueden ser utilizados por la sociedad civil, así como para fines científicos. Esta información es particularmente útil en el ámbito de la mitigación de desastres y la alerta temprana. En 2006, la CTBTO comenzó a proporcionar datos sísmicos e hidroacústicos directamente a los centros de alerta de tsunamis. A partir de 2012, los datos se comparten con centros de alerta de tsunamis en ocho países, principalmente en la región del Indo-Pacífico. [ 28 ]
Durante el desastre nuclear de Fukushima Daiichi en marzo de 2011, las estaciones de radionúclidos de la CTBTO rastrearon la dispersión de la radiactividad a escala global. [ 29 ] Más de 1600 detecciones de isótopos radiactivos del reactor nuclear dañado fueron detectadas por más de 40 estaciones de monitoreo de radionúclidos de la CTBTO. La CTBTO compartió sus datos y análisis con sus 188 Estados Miembros, así como con organizaciones internacionales y unas 1200 instituciones científicas y académicas en 120 países. [ 30 ]
La CTBTO también registró el infrasonido producido en la atmósfera por la explosión del meteorito sobre Cheliábinsk, Rusia, en 2013. Diecisiete estaciones alrededor del mundo, incluida una en la Antártida, registraron el evento mientras el infrasonido reverberaba alrededor del mundo varias veces. [ 31 ]
Se analizaron las grabaciones de los hidrófonos de CTBTO para determinar la ubicación del impacto de los vuelos 447 de Air France y 370 de Malaysia Airlines , ambos desaparecidos sin un lugar de accidente conocido. No se detectaron datos en el caso del vuelo 447, incluso después de que se reevaluara una vez que se conoció la ubicación de los restos. [ 32 ] A julio de 2014, el vuelo 370 seguía desaparecido sin un lugar de accidente conocido ni restos confirmados. Dado que la única evidencia del lugar de descanso final del vuelo 370 proviene de un análisis de sus transmisiones satelitales, lo que ha resultado en un área de búsqueda imprecisa y muy extensa, se analizaron las grabaciones hidroacústicas de CTBTO para determinar y localizar potencialmente su impacto con el Océano Índico. El análisis de las grabaciones hidroacústicas disponibles (incluidas las realizadas por un hidrófono de CTBTO ubicado frente al cabo Leeuwin , Australia Occidental ) identificó un evento que podría estar asociado con el vuelo 370. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
Otras posibles aplicaciones civiles y científicas incluyen el uso de datos y tecnologías de la CTBTO en la aviación civil y el transporte marítimo, así como en la investigación del cambio climático. [ 35 ]
Régimen de verificación en acción
En la mañana del 9 de octubre de 2006, Corea del Norte detonó un dispositivo nuclear en un sitio de pruebas en el noreste del país. La red de monitoreo global de la CTBTO detectó la explosión de baja potencia con 22 de sus estaciones sísmicas. Dos horas después de la explosión, los Estados miembros de la CTBTO recibieron información inicial sobre la hora, el lugar y la magnitud de la explosión.
Dos semanas después de la explosión, una estación de monitoreo en Yellowknife , al norte de Canadá, detectó rastros del gas noble radiactivo xenón en el aire. La presencia de xenón proporciona evidencia de que se produjo una explosión nuclear. Esta detección confirmó que la prueba nuclear norcoreana de 2006 fue una explosión nuclear. Analistas de la CTBTO utilizaron cálculos especiales para rastrear el origen del xenón detectado y determinar su procedencia. El cálculo indicó que el gas noble detectado provenía de Corea del Norte. [ 36 ]
Corea del Norte realizó una segunda prueba nuclear el 25 de mayo de 2009. Los datos sísmicos indicaron una explosión subterránea inusualmente grande. La explosión tuvo lugar a tan solo unos kilómetros del lugar donde se había detonado el primer dispositivo nuclear en 2006.
En 2009, un número considerablemente mayor de estaciones sísmicas registraron la explosión que en 2006. Esto se debió a la mayor magnitud de la explosión y al mayor número de estaciones de monitoreo en funcionamiento. Dos horas después de la prueba, la CTBTO presentó los resultados iniciales a sus Estados miembros. La información disponible también ayudó a los analistas a identificar un área mucho menor como la ubicación de la explosión. En 2009, el área estimada abarcaba 264 km² en comparación con los 880 km² de 2006. [ 37 ] [ 38 ]
En la mañana del 12 de febrero de 2013 (a las 02:57:51 UTC), el sistema de monitoreo de la CTBTO detectó otro evento sísmico inusual en Corea del Norte, con una magnitud de 4,9. Más tarde esa mañana, Corea del Norte anunció que había realizado una tercera prueba nuclear. El evento fue registrado por 94 estaciones sísmicas y dos estaciones de infrasonido en la red de la CTBTO. El primer análisis automático de ubicación, hora y magnitud estuvo disponible para los Estados Miembros en menos de una hora. [ 39 ] Los datos analizados mostraron que la ubicación del evento (con una certeza de aproximadamente +/- 8,1 km) era prácticamente idéntica a la de las dos pruebas nucleares anteriores (Lat.: 41,313 grados norte; long.: 129,101 grados este). Al igual que en las dos pruebas nucleares anteriores, la señal se emitió desde cerca de la superficie. [ 40 ]
La red de radionúclidos de la CTBTO detectó posteriormente isótopos radiactivos de xenón —xenón-131m y xenón-133— que podrían atribuirse a la prueba nuclear. La detección se realizó en la estación de radionúclidos de Takasaki , Japón , situada a unos 1000 kilómetros (620 millas) del sitio de pruebas norcoreano. Se detectaron niveles más bajos en otra estación en Ussuriysk , Rusia . [ 41 ] [ 42 ] Mediante el modelado de transporte atmosférico , que calcula la trayectoria tridimensional de la radiactividad en el aire a partir de datos meteorológicos, se identificó el sitio de pruebas norcoreano como una posible fuente de la emisión. [ 43 ] [ 44 ]
El 22/23 de junio de 2020, las estaciones de radionúclidos en Estocolmo, Suecia, y sus alrededores, detectaron niveles inusualmente altos de cesio-134, cesio-137 y rutenio-103, así como en los alrededores del Mar Báltico. [ 45 ]
Referencias
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Enlaces externos
- organizaciones intergubernamentales
- Organizaciones fundadas en 1996
- Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
- Organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Viena