
El Centro de Guerra de Superficie Naval División Crane ( NSWC División Crane ) [ 2 ] es el comando principal inquilino ubicado en la Actividad de Apoyo Naval Crane (NSA Crane) en Indiana . [ 3 ]
La Base Naval de Crane es una instalación de la Armada de los Estados Unidos ubicada aproximadamente a 40 km al suroeste de Bloomington , Indiana , principalmente en el condado de Martin , aunque también abarca pequeñas partes de los condados de Greene y Lawrence . Fue establecida originalmente en 1941 bajo la Oficina de Artillería como el Depósito Naval de Municiones para la producción, prueba y almacenamiento de municiones, conforme a la primera Ley de Asignaciones Suplementarias de Defensa. La base lleva el nombre de William M. Crane . Es la tercera instalación naval más grande del mundo por superficie y emplea a aproximadamente 3300 personas. La comunidad más cercana es el pequeño pueblo de Crane , ubicado junto a la esquina noroeste de la instalación.
Operaciones
Ante la creciente demanda por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, durante las décadas de 1990 y 2000, de bases que soportaran múltiples funciones en lugar de instalaciones de un solo propósito, la NSA Crane ha asumido una amplia gama de operaciones de desarrollo y soporte. Estas incluyen sistemas de guerra expedicionaria, mantenimiento y modernización de flotas, radar , sistemas de energía, sistemas estratégicos, armas ligeras, guerra electrónica de superficie y aérea , sistemas de visión nocturna y sistemas de guerra submarina . La NSA Crane también participa en el desarrollo de sistemas para la futura clase de destructores DD(X) de la Armada de los Estados Unidos y el actual buque de combate litoral (LCS).

Las operaciones en NSWC Crane se dividen en tres áreas de enfoque distintas: misiones estratégicas, guerra electrónica y guerra expedicionaria. [ 4 ]
misiones estratégicas
"Disuadir – Defender – Derrotar"
El Área de Enfoque de Misiones Estratégicas abarca toda la gama de actividades del Departamento de Defensa que alteran la voluntad y la capacidad de un adversario para atacar a los Estados Unidos y sus intereses .
- Protección de infraestructuras críticas
NSWC Crane es el agente de ingeniería de adquisiciones y soporte técnico de la Oficina de Programas Estratégicos de la Armada para el despliegue del Sistema Integrado de Seguridad de Armas Nucleares.
- Soporte de ingeniería de radar de espectro completo
NSWC Crane proporciona una amplia gama de conocimientos especializados en ingeniería de sistemas para el mantenimiento y la modernización de los sistemas de alerta temprana de misiles balísticos de las Fuerzas Aéreas.
- Sistemas de vuelo
NSWC Crane presta servicios de ingeniería de sistemas para el diseño, análisis, prueba y evaluación de sistemas de vuelo para plataformas estratégicas.
- Sistemas de lanzamiento
NSWC Crane proporciona servicios de ingeniería y logística de productos y subsistemas a los Programas de Sistemas Estratégicos de la Armada, concretamente al Sistema de Armas Estratégicas y al Sistema de Control de Armas de Ataque.
- Modelado y simulación
La División de Sistemas de Vuelo (Código GXM) modela y simula componentes y subsistemas electrónicos del Sistema de Armas Estratégicas de la Armada, incluyendo el Sistema de Control de Armas de Ataque y el Sistema de Contramedidas. Los análisis incluyen Procesamiento de Señales, Integridad de Señales (IS) y Compatibilidad Electromagnética/Interferencia Electromagnética (CEM/EMI) mediante técnicas de Modelado y Simulación de Señales (M&S), técnicas de M&S de Circuitos y el Método de los Momentos (MdM). Entre las herramientas específicas de M&S de señales se encuentran Matlab/Simulink, y entre las herramientas específicas de M&S de circuitos y MdM se encuentra el Sistema de Diseño Avanzado (ADS) de Agilent Technologies con Agilent Momentum.
La División de Plataformas y Sistemas de Lanzamiento (Código GXP) modela y simula:
- Componentes y subsistemas del submarino, el tubo de lanzamiento y el misil, incluyendo el vehículo de prueba de lanzamiento (LTV), los soportes de transporte de lastre y los hidrófonos. Los análisis incluyen análisis de esfuerzos, térmicos, modales y acústicos mediante el método de elementos finitos (MEF). Entre las herramientas de análisis MEF utilizadas se encuentran ANSYS y ABAQUS.
- Componentes y subsistemas del Compartimento Común de Misiles (CMC), incluyendo el Sistema de Calefacción y Refrigeración de Misiles (MHC) y el Lanzamiento Subacuático (UWL). Los análisis incluyen Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) mediante el Método de Volumen Finito (FVM) y el Método de Elementos Finitos (FEM). Entre las herramientas de CFD utilizadas se encuentran ANSYS Fluent y ABAQUS CFD.
- Sistemas y subsistemas electrónicos de la plataforma y el tubo de lanzamiento. Los análisis incluyen compatibilidad electromagnética/interferencia electromagnética (CEM/EMI) mediante técnicas de modelado y simulación de circuitos (M&S) y el método de elementos de contorno y el método de elementos finitos (BEM/FEM) acoplados. Entre las herramientas específicas de M&S de circuitos y BEM/FEM se incluyen ANSOFT Simplorer y ANSOFT Q3D Extractor.
El código GXQP de la rama de Sistemas Estratégicos de Pruebas y Validación de la División de Protección de Tecnología e Infraestructura modela y simula la coordinación de sistemas de armas estratégicas. Se realizan análisis para la verificación de requisitos utilizando Matlab/Simulink.
La División de Ingeniería de Sistemas de Radar (Código GXR) modela y simula:
- Componentes y subsistemas electrónicos de equipos de microondas y radar. Los análisis incluyen compatibilidad electromagnética/interferencia electromagnética (CEM/EMI) e integridad de la señal (IS) mediante técnicas de modelado y simulación de circuitos (M&S) y el método de los momentos (MdM). Entre las herramientas específicas de M&S y MdM se incluye el Sistema de Diseño Avanzado (ADS) de Agilent Technologies con Agilent Momentum.
- Cañones de electrones dentro de tubos de microondas. Los análisis incluyen el cálculo del potencial eléctrico y el campo eléctrico mediante el método de elementos finitos (MEF). Entre las herramientas de análisis MEF específicas se incluye el solucionador de campos electromagnéticos en estado estacionario y transitorio en 2D y 3D de ANSOFT Maxell.
- Guías de onda y antenas. Los análisis incluyen la determinación de los diagramas de radiación y el rendimiento de las antenas mediante el método de elementos finitos (FEM) y el método de los momentos (MoM). Entre las herramientas de análisis FEM y MoM utilizadas se encuentran ANSOFT HFSS, Agilent EMPro, FEKO y CST Microwave Studio.
guerra electrónica
"Controla el espectro: controla la lucha"
La guerra electrónica respalda cualquier acción militar que utilice energía electromagnética para controlar el espectro electromagnético o atacar a un adversario.
- Desarrollo
NSWC Crane desarrolla y fabrica todas las contramedidas infrarrojas utilizadas en los aviones de la Armada de los Estados Unidos.
- Prueba y evaluación
NSWC Crane desarrolló y opera las únicas instalaciones de prueba certificadas por COMOPTEVFOR para respaldar eventos de pruebas y evaluación de guerra electrónica, tales como pruebas de desarrollo, evaluaciones operativas y pruebas operativas.
- Sostenimiento
NSWC Crane es la única instalación del Departamento de Defensa que alberga capacidades de ingeniería, logística y mantenimiento para sistemas de guerra electrónica aéreos, terrestres, de superficie y submarinos en un mismo lugar.
- Capacitación
El NSWC Crane está ayudando al Ejército a mejorar su capacidad para contrarrestar los artefactos explosivos improvisados (IED).
- Modelado y simulación
La División Expedicionaria de Guerra Electrónica modela y simula: sistemas de guerra electrónica contra artefactos explosivos improvisados controlados por radio (CREW); dispositivos de activación por control remoto para artefactos explosivos improvisados; y las rutas de propagación de radiofrecuencia involucradas en el ataque y la neutralización de estos artefactos, lo que permite realizar pruebas de campo anteriores en un entorno de laboratorio controlado.
El Laboratorio de Eficacia de Contramedidas Infrarrojas de la Armada (NICEL, por sus siglas en inglés), perteneciente a la División de Tecnologías de Sistemas IR/RF, modela y simula enfrentamientos entre misiles infrarrojos y aeronaves para apoyar el desarrollo de contramedidas para aeronaves.
La División de Sistemas de Guerra Electrónica Marítima modela un sistema de mantenimiento de ingeniería de sistemas que automatiza las actividades de mantenimiento de los sistemas de guerra electrónica (EW). El modelo se crea utilizando la herramienta IBM Rational Rhapsody con el lenguaje de modelado SysML y el DoD Application Framework (DoDAF). El modelo de mantenimiento implementa actividades del ciclo de vida, incluyendo retrasos logísticos basados en la fiabilidad, cantidad y ubicación de las piezas de repuesto reales o propuestas, junto con flujos de trabajo y procesos para respaldar una solución de mantenimiento basada en el rendimiento (PBS) para los sistemas de guerra electrónica. Mediante SysML y DoDAF, se simulan las interacciones entre los empleados de Crane, las herramientas automatizadas, los sistemas de guerra electrónica y los datos para lograr el PBS.
La División de Sistemas de Guerra Electrónica Marítima proporciona modelado y simulación para sistemas de guerra electrónica (EW) a bordo de buques. Se han desarrollado escenarios para caracterizar los efectos de diversas amenazas en los sistemas EW y para desarrollar tecnología que mejore su rendimiento. Los diagramas de radiación de las antenas, medidos en un entorno anecoico, se utilizan tanto para perfeccionar los modelos como para validar las simulaciones.
guerra expedicionaria
"Respuesta rápida – Soluciones comprobadas"
La unidad de Misiones Especiales presta apoyo a las fuerzas militares que participan en operaciones especiales, guerra irregular y operaciones fluviales.
- Movilidad y maniobrabilidad
NSWC Crane diseñó, construyó y desplegó el primer recinto antisnipers para los HMMWV de protección de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en seis semanas.
- Municiones y armas especiales
NSWC Crane es el gerente de programa del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. (USSOCOM) para el desarrollo, adquisición, despliegue y mantenimiento del fusil de asalto de combate de las Fuerzas de Operaciones Especiales ( SCAR ).
- Sensores y comunicaciones
SOPMOD ha suministrado más de 60 millones de dólares en material de combate terrestre a las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) en el terreno durante la Operación Libertad Duradera y la Operación Libertad Iraquí.
- Capacitación
NSWC Crane proporcionó capacitación en operaciones y mantenimiento de armas pequeñas a más de 500 personas en el año fiscal 2006.
- Modelado y simulación
La actividad de Integración de Sistemas Humanos para Misiones Especiales utiliza herramientas de modelado conceptual para analizar las tareas de los artilleros y así proporcionar métodos mejorados de entrenamiento y evaluación.
La División de Sistemas de Armas Ligeras utiliza un simulador de impacto de armas para complementar el fuego real en accesorios y otros componentes electrónicos montados en armas, garantizando así su correcta supervivencia. Se utilizan perfiles de impacto medidos de armas reales con el simulador para probar la resistencia de baterías, conexiones eléctricas y componentes ópticos. Esta división también utiliza una plataforma de seis ejes que simula el estado del mar para probar el software de seguimiento automático. La División de Tecnología Electroóptica utiliza herramientas de modelado en diversas aplicaciones. Algunos ejemplos incluyen el uso de diversas herramientas disponibles comercialmente para realizar lo siguiente:
- evaluar el rendimiento de los sistemas infrarrojos para predecir con precisión los efectos atmosféricos en longitudes de onda ópticas/electromagnéticas específicas.
- Predecir los efectos de la turbulencia en la transmisión óptica y la formación de imágenes a diferentes altitudes.
- simular un resultado de prueba de diferencia de temperatura mínima resoluble (MRTD) realista a nivel de sistema
- Modelar la propagación de un haz láser a través de la atmósfera en función de la distancia hasta un objetivo.
- Calcular frecuencias espaciales en función del rango, la escena y el sensor.
- Predicción de sensores electroópticos y tubos I2 Contraste Mínimo Resoluble (MRC)
- Predecir la función umbral de contraste (CTF) de un ser humano que interactúa con un sistema de imágenes para predecir el rendimiento en el rango de la tarea.
- predecir la función de transferencia de modulación (MTF) de un sistema de imágenes
- predecir el rendimiento de los sistemas electroópticos de armas y navegación
- Rendimiento del modelo de generador de imágenes activo basado en láser
- Predecir la efectividad de la misión en función del sistema de sensores y las condiciones ambientales.
- Utilizar herramientas de modelado conceptual para analizar las tareas de los combatientes y así mejorar los sensores, las interfaces, las comunicaciones y los métodos de prueba.
Las capacidades de modelado adicionales dentro del Área de Enfoque de Misiones Especiales utilizan herramientas de modelado comunes (es decir, análisis de elementos finitos, MATLAB, COMSOL, etc.), así como herramientas desarrolladas dentro del gobierno para comprender mejor los fenómenos electroópticos, las aplicaciones de la tecnología para combatientes, los beneficios y las ventajas e inconvenientes de las nuevas tecnologías, etc.
Historia
A finales de la década de 1940, la Oficina de Artillería incorporó una unidad de evaluación de la calidad de la munición para ampliar su sistema de control de calidad. A medida que la complejidad y la sofisticación de las armas aumentaron en las décadas de 1950 y 1960, las actividades, capacidades y experiencia de Crane se ampliaron bajo la recién creada Oficina de Armamento para incluir armas pequeñas, vigilancia con sonoboyas, tubos de microondas, misiles Polaris y otros servicios de apoyo científico y de ingeniería para la Oficina.

En la década de 1960, el NSWC Crane pasó a estar bajo el mando del recién creado Comando de Sistemas de Armamento Naval y comenzó a brindar apoyo técnico para sistemas de armas, incluyendo logística, ingeniería en servicio, reparación, revisión y diseño. En la década de 1970, el apoyo del NSWC Crane comenzó a incluir baterías, componentes rotativos, componentes electrónicos, análisis de fallas y hardware estándar, así como nuevas tecnologías relacionadas con sistemas de visión nocturna.
En 1974, el NSWC Crane pasó a depender del Comando de Sistemas Navales Marítimos , creado a partir de la fusión del Comando de Sistemas de Artillería Naval y el Comando de Sistemas de Buques Navales . Poco después, en 1975, el nombre de Crane se cambió a Centro de Apoyo de Armamento Naval, lo que reflejaba con mayor precisión la verdadera función de la instalación.
En 1977, se produjo un cambio trascendental con la designación del Ejército de los Estados Unidos como único responsable de la gestión de la munición convencional. Esto dio lugar al establecimiento del comando subcontratado, Crane Army Ammunition Activity (CAAA), que se hizo cargo de la carga, el ensamblaje y el almacenamiento de la munición en la instalación. La sólida colaboración entre CAAA y NSWC Crane continúa vigente hasta el día de hoy.
En 1992, el nombre de NSWC Crane cambió a División Crane, Centro de Guerra de Superficie Naval, cuando los centros de guerra se establecieron bajo los comandos de sistemas relacionados. Hoy, habiendo evolucionado desde sus orígenes en la fabricación de armamento, NSWC Crane es reconocido mundialmente como un líder moderno y sofisticado en diversas líneas de productos altamente técnicos.
En 2005, la Comisión de Reestructuración y Cierre de Bases recomendó mantener la mayoría de las operaciones existentes en NSA Crane, incluyendo la investigación, el desarrollo y la adquisición de armas y armamento, así como las pruebas y la evaluación, pero trasladar las operaciones de armas/municiones, seguridad de sistemas de combate y materiales energéticos a la Estación Aeronaval de Armas de China Lake , California. [ 5 ] Este cambio de la BRAC resultó en una pérdida neta de 672 empleos civiles en la base. [ 6 ]
inquilinos de la grúa de la NSA
La Base de Apoyo Naval Crane alberga varios comandos y divisiones diferentes. Estos son:
- División Crane del Centro de Guerra de Superficie Naval
- La Unidad de Municiones del Ejército de Crane proporciona almacenamiento y distribución de municiones y material energético, así como apoyo logístico para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en materia de municiones de primera intervención y de reserva en tiempos de guerra .
- Higiene Industrial de los Grandes Lagos
- Servicio de impresión automatizada de defensa
- Servicio de Investigación Criminal Naval
- Grúa del destacamento de la Agencia de Comisarías de Defensa
- Intercambio de la Marina
- Actividad de servicios de disposición de la Agencia de Logística de Defensa
- Funcionario residente a cargo de la construcción (ROICC)
- Eliminación de artefactos explosivos
- Guardia Costera de los Estados Unidos
- Reserva del Ejército de los Estados Unidos
- Actividad conjunta de pruebas y evaluación
- Centro Conjunto de Innovación y Transición Tecnológica
Geografía
La base es la tercera instalación naval más grande del mundo, con aproximadamente 280 kilómetros cuadrados (110 millas cuadradas ) de territorio. El lago Greenwood , de 320 hectáreas (790 acres) , está completamente rodeado por la base. La madera de roble blanco para la reconstrucción del USS Constitution se obtiene en esta base de una arboleda conocida como "Constitution Grove". [ 7 ] [ 8 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "CAPT Rex Boonyobhas > Comando de Sistemas Navales Marítimos > Vista del artículo" . Archivado del original el 22 de mayo de 2024. Consultado el 30 de agosto de 2025 .
- ↑ "Comando de Sistemas Navales Marítimos > Inicio > Centros de Guerra > NSWC Crane" . www.navsea.navy.mil . Consultado el 26 de marzo de 2022 .
- ↑ "Historia de la División Crane, Centro de Guerra de Superficie Naval" . www.crane.navy.mil . Archivado del original el 1 de enero de 2004. Consultado el 26 de marzo de 2022 .
- ↑ "Sobre nosotros" . www.navsea.navy.mil . Consultado el 26 de marzo de 2022 .
- ↑ "Informe sobre el cierre y realineamiento de bases | Volumen I | Parte 2 de 2: Recomendaciones detalladas" (PDF) . www.defenselink.mil . Mayo de 2005. pág. 379. Archivado del original (PDF) el 19 de mayo de 2005. Consultado el 19 de mayo de 2005 .
- ↑ "Apéndice C | Impactos del cierre y la reorganización de BRAC2005 por estado" (PDF) . www.defenselink.mil . pág. 11. Archivado del original el 15 de febrero de 2008. Consultado el 26 de marzo de 2022 .
- ↑ Otton, Patrick. "Materiales sobre el USS Constitution " . www.maritime.org . Boston, Massachusetts: Destacamento del Centro Histórico Naval de Boston . Consultado el 26 de marzo de 2022 .
- ↑ "Por qué la Marina de los EE. UU. gestiona su propio bosque privado" . 18 de abril de 2022.
Enlaces externos
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- ¿Cómo funcionan las gafas de visión nocturna? (Hay 3 tipos) . YouTube . Veritasium.- grabado dentro de la grúa NSWC
38°52′12″N 86°50′04″W / 38.8701°N 86.8344°W / 38.8701; -86.8344
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