Articulo de referencia

Laboratorio de Investigación de Electrónica de Defensa

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El Laboratorio de Investigación de Electrónica de Defensa ( DLRL ) es un laboratorio de la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa (DRDO). Ubicado en Hyderabad , participa activamente en el diseño y desarrollo de sistemas integrados de guerra electrónica para las Fuerzas Armadas de la India .

Historia

El DLRL se estableció en 1961 bajo la DRDO, con el fin de satisfacer las necesidades y los requisitos de los sistemas de guerra electrónica para las Fuerzas Armadas de la India , incluidos los sistemas de comunicación y radar . Estas funciones se transfirieron posteriormente a laboratorios especializados. [ 1 ] El equipo de cifrado de comunicaciones , desarrollado por el DLRL, se desplegó con éxito en la guerra de 1965 con Pakistán . [ 2 ]

Fue fundada por SP Chakravarti , el padre de la ingeniería electrónica y de telecomunicaciones en la India, quien también fundó LRDE y DRDL. [ 3 ]

DLRL fue incluida en la lista de entidades indias que fueron objeto de sanciones estadounidenses anunciadas después de las pruebas nucleares de mayo de 1998. [ 2 ]

Las pruebas y la evaluación de sistemas de guerra electrónica (EW) requieren una infraestructura e instalaciones de prueba y evaluación enormes. Para satisfacer esta necesidad, ELSEC, una extensión de DLRL, se estableció en 1998 en un campus de 180 acres . Dentro de ELSEC se encuentran las instalaciones de simulación y modelado de sistemas EW para llevar a cabo la simulación de sistemas complejos. [ 1 ]

Áreas de trabajo

El DLRL tiene la responsabilidad principal del diseño y desarrollo de sistemas de guerra electrónica de última generación ( COMINT / ELINT / ESM / ECM ) que abarcan bandas de frecuencia de radar y comunicación. Asimismo, lleva a cabo la integración de sistemas y la evaluación de estas tecnologías en diversas plataformas, como aeronaves, buques, helicópteros, vehículos, etc.

Además, el DLRL también imparte cursos de formación especializada en guerra electrónica y gestión tecnológica para científicos de la DRDO y oficiales de las Fuerzas Armadas de la India .

Actualmente, el DLRL participa en el Programa Integrado de Desarrollo de Misiles Guiados (IGMDP), proporcionando apoyo electrónico terrestre para el IGMDP y experiencia en el diseño y desarrollo de diversos componentes, antenas y subsistemas para frecuencias de HF a microondas y ondas milimétricas.

Instalaciones

DLRL cuenta con diversas instalaciones de diseño, fabricación y pruebas: [ 4 ]

  • Instalaciones de diseño mecánico CAD / CAE / CAM para el diseño, empaquetado y fabricación de sistemas electrónicos y unidades reemplazables en línea (LRU). Este centro también cuenta con instalaciones para la fabricación mecánica y análisis térmico y estructural.
  • Instalación de microelectrónica híbrida : para la fabricación de circuitos integrados de microondas para aplicaciones específicas. También se fabrican circuitos híbridos de película delgada y de película gruesa para uso interno.
  • Estaciones de trabajo para diseño de ASIC
  • Cámara anecoica y campos de prueba abiertos : para probar diferentes tipos de antenas y radomos que cubren frecuencias de microondas y ondas milimétricas .
  • Laboratorio de Pruebas y Mediciones de Automatización : estas instalaciones están destinadas al análisis detallado y la evaluación paramétrica de diversos componentes, dispositivos y subsistemas de radiofrecuencia (RF) de equipos de guerra electrónica (EW) que abarcan un rango de frecuencia de 10  MHz a 40  GHz.
  • Laboratorio de pruebas EMI / EMC : este laboratorio prueba componentes y subsistemas en el rango de frecuencia de 30 Hz a 40 GHz para pruebas de emisión y de 30 Hz a 18 GHz para pruebas de susceptibilidad.
  • Laboratorio de Pruebas Ambientales : estas instalaciones constan de cámaras ambientales, sistemas de prueba de impactos y vibraciones, y se utilizan para realizar pruebas ambientales en diferentes subsistemas y sistemas electrónicos.
  • Instalación de diseño y fabricación de PCB : La instalación satisface las necesidades internas de PCB de doble y multicapa. La planta de fabricación tiene capacidad para procesar hasta 12 capas con software CAE CAD de microondas RF .

Proyectos y productos

En estrecha coordinación con diversas agencias de producción, otros laboratorios nacionales de DRDO e instituciones académicas, DLRL ha diseñado, desarrollado y producido un gran número de sistemas robustos de guerra electrónica (EW). Estos sistemas se han incorporado a las Fuerzas Armadas tras una rigurosa evaluación en campo y pruebas de usuario.

Inhibidor avanzado de autoprotección (ASPJ)

El pod de interferencia de autoprotección avanzada (ASPJ) está diseñado para defenderse de radares multirrol aerotransportados, radares de adquisición de objetivos, radares de control de tiro y artillería antiaérea . Le otorga al HAL Tejas la capacidad de participar en guerra electrónica . Los cazas HAL Tejas Mk1/ Mk1A , [ 5 ] [ 6 ] HAL Tejas Mk2 , [ 7 ] y los aviones Sukhoi Su-30MKI , [ 8 ] contarán con el ASPJ instalado. Es un componente del esfuerzo más amplio de la DRDO para mejorar la preparación operativa del HAL Tejas mediante la integración de radares, sistemas de guerra electrónica y armamento de producción local . [ 9 ]

El pod ASPJ tiene un sistema de refrigeración integrado y está construido sobre una matriz de fase activa, memoria de radiofrecuencia digital de banda ultraancha . El procesador receptor excitador, la unidad de transmisión/recepción activa, la unidad de matriz de antenas Vivaldi y el sistema de refrigeración basado en la máquina de ciclo de aire son algunos de los subsistemas que componen el pod ASPJ. [ 10 ] Las pruebas de vuelo del inhibidor de autoprotección avanzado están en curso desde 2023. Habrá de 16 a 32 unidades activas de transmisión/recepción utilizadas por el pod ASPJ en Tejas. [ 11 ] [ 12 ] Está incluido en el paquete de guerra electrónica mejorado para el proyecto Super Sukhoi . [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

El 5 de diciembre de 2025, la DRDO transfirió la tecnología de suministro de energía de alto voltaje de fabricación nacional para el ASPJ a la industria india. [ 16 ]

Exdirectores

  • V. Narayana Rao
  • E. Bhagiratha Rao
  • K. Swamynathan
  • K. Raghunathan
  • KK Srivasthava
  • N. Diwakar
  • G. Kumaraswamy Rao
  • Dr. R. Srihari Rao
  • G. Boopatía
  • SP Dash
  • Dr. CG Balaji

Ex científicos

  • G. Kanttaiah
  • A. Rama Rao - Primer oficial de DLRL
  • DMSR MURTHY
  • Dra. B. Lakshmi Narayana
  • Dr. KB Srinivasa Chary

Referencias

  1. 1 2 Historia de DLRL
  2. 1 2 Información sobre DLRL en GlobalSecurity.com
  3. ^ "Prof. SP Chakravarti (1904-1981) | Mitra, SN | descargar" .
  4. Instalaciones del DLRL
  5. Sagar, Pradip R. (30 de junio de 2025). "Por qué la decisión de HAL de optar por tecnología extranjera para sus aviones es un desaire a la iniciativa 'Hecho en India'" . India Today . Recuperado el 13 de octubre de 2025 .
  6. Philip, Snehesh Alex (25 de septiembre de 2025). "El gobierno firma un acuerdo con HAL para 97 nuevos Tejas Mk1A; es probable que las entregas del pedido anterior comiencen el próximo año" . ThePrint . Consultado el 25 de septiembre de 2025 .
  7. Sinha (retirado), Mariscal del Aire SBP (9 de julio de 2021). "Autoprotección de aeronaves mediante la autosuficiencia" . Boletín Aeroespacial y de Defensa de la India . Consultado el 13 de octubre de 2025 .
  8. Bergmann, Kym (octubre de 2024). "Proyectos australianos de guerra electrónica" (PDF) . Asia Pacific Defence Reporter . 50 (7): 32.
  9. Shukla, Ajai (2 de octubre de 2015). "Parrikar desata el nudo gordiano para impulsar la línea Tejas" . Business Standard . Archivado del original el 13 de agosto de 2025. Recuperado el 13 de octubre de 2025 .
  10. "Paquete de guerra electrónica para LCA Mk1A" (PDF) . Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa . Archivado del original (PDF) el 19 de mayo de 2024. Consultado el 17 de noviembre de 2025 .
  11. "DRDO exhibirá dos carrozas durante el desfile del Día de la República de 2022" . Oficina de Información de Prensa . Ministerio de Defensa, Gobierno de la India. 22 de enero de 2022. Consultado el 13 de octubre de 2025 .
  12. "El inhibidor avanzado de autoprotección (ASPJ) de DRDO se somete a pruebas de vuelo" . indiandefensenews.in . 25 de febrero de 2023. Consultado el 12 de octubre de 2025 .
  13. "EXCLUSIVA: Cómo un laboratorio secreto de la DRDO está salvando el Su-30MKI de la IAF" . livefistdefence.com . 16 de febrero de 2017. Consultado el 13 de octubre de 2025 .
  14. Kumar, Bhaswar (9 de diciembre de 2024). "Actualización del Super Sukhoi de la IAF: Tras el misil israelí, el 'super' Sukhoi-30 de la IAF recibirá otra importante actualización" . Business Standard . Archivado del original el 19 de septiembre de 2025. Consultado el 13 de octubre de 2025 .
  15. Khan, Sana (9 de octubre de 2025). "La IAF inicia el programa Super Sukhoi para transformar 200 cazas Su-30MKI en plataformas de 4.7ª generación" . Jetline Marvel . Consultado el 13 de octubre de 2025 .
  16. "DRDO entrega siete tecnologías desarrolladas bajo el esquema del Fondo de Desarrollo Tecnológico a las Fuerzas Armadas" . Oficina de Información de Prensa . Ministerio de Defensa, Gobierno de la India. 5 de diciembre de 2025. Consultado el 16 de diciembre de 2025 .
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  • Informe de GlobalSecurity.org sobre DLRL