El Laboratorio de Defensa de Jodhpur ( DLJ ) es un laboratorio de importancia estratégica de la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa . Fue fundado en mayo de 1959 para abordar cuestiones relacionadas con la guerra en el desierto . Realiza estudios sobre propagación de ondas de radio y fisiología. [ 1 ] Se llevan a cabo investigaciones sobre gestión integrada del agua, camuflaje, electrónica y comunicaciones, sistemas de navegación y transporte, armamento, municiones, espacios de almacenamiento y aplicaciones de radioisótopos. [ 2 ]
El Laboratorio de Defensa de Jodhpur ha desarrollado varios sistemas de monitoreo de radiación nuclear [ 3 ] [ 4 ] , tecnología Chaff [ 5 ] y técnicas de camuflaje [ 6 ] [ 7 ] para las Fuerzas Armadas de la India .
Proyectos
Chaleco genial
DLJ creó un chaleco refrigerante que se probó en Shahgarh Bulge en 2012 junto con una gorra. Los paquetes de material de cambio de fase se almacenan en los doce bolsillos de la parte delantera y trasera del chaleco. Durante aproximadamente 2 a 4 horas, ayuda a mantener el cuerpo fresco. Luego se pueden reutilizar después de almacenarlos en un congelador para recargarlos. La temperatura corporal se puede mantener por debajo de 30 °C usando el chaleco. A medida que la sangre fluye por el sistema circulatorio, el material de cambio de fase enfría los tejidos blandos del cuerpo y captura el exceso de calor. Funciona mediante la absorción de calor latente y puede funcionar durante 1000 ciclos de recarga. El chaleco pesa entre 1,5 y 2 kg (3,3 a 4,4 lb) y cuesta entre 2000 y 4000 rupias . El material de cambio de fase tiene una vida útil de más de seis meses. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
Derald Nuclear
En caso de un accidente nuclear, el sensor nuclear Derald de DLJ puede identificar los niveles de radiación. Se puede instalar en un dron para ayudar a detectar la radiación gamma hasta a 50 metros de altura. El sensor y su circuito eléctrico pesan entre 20 y 22 gramos. El precio del sensor es de aproximadamente 20 000 rupias. [ 11 ]
Paja
Cohete de contrabando
El laboratorio DRDO creó el cohete de chaff de corto alcance (SRCR), el cohete de chaff de alcance medio (MRCR) y el cohete de chaff de largo alcance (LRCR) en 2021 para satisfacer los requisitos de calidad de chaff de la Armada de la India . Los tres tipos fueron probados por la Armada de la India en buques de la Armada en el Mar Arábigo, y los resultados se consideraron aceptables. Los buques de la Armada disparan cohetes de chaff para confundir el sistema de guiado de los misiles de seguimiento por radar entrantes. El chaff está compuesto por varias fibras diminutas recubiertas de zinc o aluminio. [ 12 ] [ 13 ] Para obtener la tecnología, la Armada de la India se asoció con DRDO en 2022. [ 14 ]
Cohete de contrabando opaco de microondas de alcance medio
La Armada India recibió el MR-MOCR el 26 de junio de 2024. Este sistema reduce la detección por radar al bloquear las señales de radar y formar un escudo de microondas alrededor de las plataformas. El MR-MOCR está compuesto por un tipo único de fibra insertada en un cohete de contramedidas de alcance medio. Las fibras tienen un diámetro de unas pocas micras y poseen propiedades de oscurecimiento de microondas. Al ser disparado, el cohete crea una nube oscurecedora de microondas que se extiende sobre una amplia zona y tiene una persistencia lo suficientemente larga como para proteger eficazmente contra amenazas hostiles con buscadores de radiofrecuencia . La expansión y persistencia de la nube MOC en el espacio se demostraron en las pruebas de la Fase I realizadas desde buques de la Armada India. En las pruebas de la Fase II se ha demostrado una reducción de la sección transversal de radar (RCS) de un objetivo aéreo de hasta un 90 %. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
Material de paja y cartucho de paja-118/I
Junto con el Laboratorio de Investigación de Materiales de Alta Energía , el Laboratorio de Defensa creó el material de chaff avanzado y el cartucho de chaff-118/I en 2021 para satisfacer los estándares de calidad de la Fuerza Aérea India . Tras la exitosa finalización de las pruebas de usuario, la IAF comenzó el proceso de introducción de esta tecnología. Para garantizar la seguridad de la aeronave de combate, se necesita utilizar muy poco material de chaff desarrollado por DRDO en el aire como señuelo para desviar los misiles entrantes. Para satisfacer el requerimiento anual continuo de la IAF, la tecnología se ha transferido al sector privado para la producción a gran escala. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] Para obtener la tecnología, la IAF se asoció con DRDO en 2022. [ 14 ]
Purificación del agua
Sistema de purificación de agua CBRN
Para las Fuerzas Armadas de la India , DLJ ha creado un sistema de purificación de agua CBRN desplegable a gran altitud . Existen dos variantes: el CBRN WPS Mk-1 y el CBRN WPS Mk-2. El Mk-1 está diseñado para llanuras y desiertos, y no puede funcionar a temperaturas inferiores a 1 °C. El Mk-2 puede funcionar a temperaturas extremadamente frías y está diseñado para grandes altitudes. El Ejército de la India cuenta con diez sistemas CBRN WPS Mk-1 a fecha de 2022. Para el Mk-2, DLJ ha producido dos prototipos. Uno de ellos está desplegado con el XIV Cuerpo . El Mk-2 puede funcionar a temperaturas entre -20 °C y 55 °C. En Pangong Tso , el CBRN WPS Mk-2 se probó a una altitud superior a los 4,5 km (14 800 pies ) . El Ejército y la Fuerza Aérea de la India han realizado un pedido para adquirir 54 sistemas Mk-2. La capacidad de purificación del CBRN WPS Mk-2 es de entre 2.500 y 6.000 litros por hora. [ 21 ] [ 22 ]
Sistema de monitoreo de la contaminación por radiactividad del agua (beta, gamma)
El Laboratorio de Defensa de Jodhpur desarrolló el WRCMS (β, γ) para su uso con el CBRN WPS Mk-2 para monitorear la radiactividad causada por radioisótopos beta y gamma en el agua. El sistema se creó para medir el grado de contaminación en el agua de alimentación y filtrada en caso de un desastre nuclear o radiactivo. Un exhaustivo procedimiento de diseño, producción y validación condujo al desarrollo del WRCMS (β, γ). Puede utilizarse en desiertos, llanuras y grandes altitudes, y puede almacenar agua a temperaturas bajo cero. El sistema es compatible con vehículos y desmontable. Pesa 35 kg sin embalaje y 65 kg con embalaje. Cuenta con un centelleador γ-Nal (Ti) para la identificación de radioisótopos gamma y un centelleador β-plástico. Con alarmas de ajuste de advertencia de audio y video, cálculo de actividad bruta y generación de informes de contaminación, la actividad mínima detectable es inferior a 100 Bq /L. El sistema cumple con la norma MIL-STD-461E y puede funcionar a temperaturas de entre 50 y 550 °C (± 30 °C). Incluye una unidad de control y visualización, y es compatible con EMI / EMC . Cumple con las directrices JSS 55555. [ 23 ]
Pintura absorbente de radar
El Laboratorio de Defensa creó en 2023 una pintura absorbente de radar (RAP) a base de poliuretano para ayudar a las aeronaves militares a ser más sigilosas frente a radares hostiles, reduciendo su firma de radar. Los resultados del uso de la RAP en plataformas de la Fuerza Aérea India (IAF), como los cazas Mikoyan MiG-29, fueron positivos. [ 24 ] Está diseñada para aplicarse a objetivos estratégicos para la reducción de la sección transversal de radar mediante un material de relleno funcional magnético. La estructura de resina de poliuretano de la RAP ofrece una resistencia excepcional a la intemperie y puede soportar temperaturas extremadamente altas y bajas. Para lograr las mejores capacidades de absorción de radar, se ha añadido un material de relleno funcional magnético de un tamaño y forma determinados a la matriz de resina en la proporción adecuada. La pintura propuesta puede aplicarse tanto a objetivos estratégicos terrestres como aéreos. [ 25 ] En la RAP se utilizan nanotubos de carbono y otros materiales para producir un recubrimiento que tiene un amplio rango de frecuencia de absorción de ondas electromagnéticas. [ 26 ]
El RAP demuestra una absorción de microondas superior al 90 %, secado y curado a temperatura ambiente para su uso en campo, estabilidad térmica tanto a altas como a bajas temperaturas, y resistencia al aceite hidráulico, al agua y al combustible de turbina de aire. Puede aplicarse a superficies de aleación de aluminio/aluminio y compuestos de polímero reforzado con fibra de carbono sin comprometer sus cualidades estructurales, y puede soportar ciclos de choque térmico y vibraciones aerodinámicas. [ 25 ] Se utilizará en el HAL Tejas Mk2 . [ 27 ]
Lámina de caucho flexible, ligera y de alta resistencia para absorción de radar (LHSF-RAbS)
Para reducir la reflexión del radar, DLJ ha creado láminas de caucho que absorben las ondas de radio. La lámina de caucho es ligera, flexible, resistente y presenta una amplia estabilidad térmica. Para lograr las mejores características de absorción en frecuencias de microondas, la matriz de caucho se ha rellenado con un relleno dieléctrico funcional en la proporción adecuada. Tiene una capacidad de absorción de microondas de casi el 90 %. LHSF-RAbS es flexible y fácil de aplicar en superficies curvas, y requiere menos tiempo para cubrir una gran área. Es resistente al agua y al aceite hidráulico, se puede moldear a medida en cualquier forma y se puede adherir a superficies de aleación de aluminio/aluminio y superficies compuestas mediante un adhesivo a base de caucho. LHSF-RAbS se puede utilizar en exteriores sobre objetivos en el mar, en tierra y en el aire. [ 28 ]
Señuelo inflable para aeronaves (InfADec)
El Laboratorio de Defensa ha creado un señuelo de aeronave inflable con capacidad de retención de aire, lo que reduce la necesidad de un soplador de aire constante. En comparación con los señuelos de tela recubierta de caucho, el InfADec, fabricado con tela recubierta de plástico, es más ligero y fácil de manejar por dos o tres personas. Para que el señuelo inflable funcione de forma continua durante varios días, se creó un sistema automatizado de control de presión de aire. InfADec crea patrones de tela ligeros con capacidad de retención de aire mediante estructuras de tela recubierta especialmente diseñadas con baja permeabilidad al aire. Para facilitar su manejo y despliegue, se utilizó una arquitectura modular. Además, los módulos inflables se fabricaron utilizando una tecnología de sellado de tela adecuada. Para lograr el tamaño y la forma necesarios, se suministraron los elementos de sección transversal necesarios. El área de despliegue se equipó con una estructura de soporte de hierro móvil. Se infla o desinfla en 10 a 12 minutos y puede mantener su forma hasta por 8 horas sin necesidad de aire adicional. [ 29 ]
Monitoreo de radiación
La Armada de la India recibió el Sistema de Vigilancia Aérea de Radiación Gamma (GRASS), el Vehículo de Vigilancia Ambiental (ESV), el Sistema de Monitoreo de Contaminación Radiológica Vehicular (VRCMS), el Sistema de Monitoreo de Radiación Gamma Subacuática (UGRMS), el Extractor de Suciedad y Monitor de Contaminación Cruzada (DECCOM) y el Sistema de Detección de Radiactividad de Órganos (ORDS) el 15 de julio de 2025. [ 30 ] GRASS utiliza un módulo ligero de detección de radiación gamma que puede integrarse con UAV para proporcionar vigilancia radiológica aérea de áreas contaminadas con material nuclear. ESV se desarrolla en asociación con Vehicles Research and Development Establishment y está diseñado para identificar, detectar y rastrear rápidamente la contaminación nuclear, biológica y química . Los niveles de radiación gamma subacuática son medidos por UGRMS, que luego envía los resultados a una estación base. Se utiliza para el monitoreo en puertos y áreas costeras, gestión de catástrofes nucleares, respuesta a emergencias radiológicas y garantía de seguridad en las proximidades de instalaciones nucleares o durante operaciones navales. DECCOM está diseñado para su uso en entornos contaminados con NBC . Reduce la posibilidad de transferencia de materiales peligrosos entre zonas, a la vez que facilita la extracción y el análisis de contaminantes NBC del calzado. En situaciones de exposición nuclear o radiactiva, el ORDS se utiliza para detectar y monitorizar los niveles de radiactividad en órganos humanos. [ 31 ] [ 32 ]
Colaboración de la industria
El Laboratorio de Defensa apoyó a Economic Explosives Limited en la creación de una planta de tecnología avanzada que reduciría la dependencia de las importaciones, a la vez que produciría cargas útiles de contramedidas electrónicas (Chaff) de 118 mm, 50 mm y 26 mm para los helicópteros Dassault Mirage 2000 , Mikoyan MiG-29 , SEPECAT Jaguar y todos los helicópteros utilizados por las fuerzas armadas. El 4 de agosto de 2024, el Mariscal del Aire Ashutosh Dixit, Subjefe del Estado Mayor del Aire, inauguró oficialmente la planta de fabricación. [ 33 ]
transferencias de tecnología
En 2024, la DRDO transfirió la tecnología del contramedida de microondas (MOC), desarrollada por el Laboratorio de Defensa, a la Armada de la India . [ 34 ] El MOC oculta las señales de radar y genera un escudo de microondas alrededor de las plataformas y los activos, lo que reduce la detección por radares. [ 34 ]
Referencias
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