As given in ''Jane's Land-Based Air Defence 1996–97''. Site [http://www.designation-systems.net/dusrm/m-23.html designation-systems.net] {{Webarchive|url=https://web.archive.org...
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El Raytheon MIM-23 HAWK ("Homing All the Way Killer") [ 2 ] es un misil tierra-aire estadounidense de alcance medio . Fue diseñado para ser una contraparte mucho más móvil del MIM-14 Nike Hercules , sacrificando alcance y altitud a cambio de un tamaño y peso mucho menores. Su rendimiento a baja altitud mejoró notablemente con respecto al Nike gracias a la adopción de nuevos radares y un sistema de guiado por radar semiactivo de onda continua . Entró en servicio con el Ejército de los Estados Unidos en 1959.
En 1971, se sometió a un importante programa de mejora denominado Improved Hawk , o I-Hawk , que introdujo varias mejoras en el misil y sustituyó todos los sistemas de radar por nuevos modelos. Las mejoras continuaron durante los siguientes veinte años, añadiendo contramedidas electrónicas mejoradas (ECCM) , una posible función de guiado por interferencia y, en 1995, una nueva ojiva que lo hizo capaz de enfrentarse a misiles balísticos tácticos de corto alcance . Jane's informó que la probabilidad de destrucción con un solo disparo del sistema original era de 0,56; el I-Hawk la mejoró a 0,85. [ 3 ]
El Hawk fue reemplazado por el MIM-104 Patriot en el servicio del Ejército de los EE. UU. en 1994. El último usuario estadounidense fue el Cuerpo de Marines de los EE. UU. , que lo utilizó hasta 2002, cuando fue reemplazado por el misil portátil de corto alcance FIM-92 Stinger . El misil también se produjo fuera de los EE. UU. en Europa Occidental , Japón e Irán . [ 4 ] Los EE. UU. nunca utilizaron el Hawk en combate, pero ha sido empleado en numerosas ocasiones por otras naciones. Se produjeron aproximadamente 40 000 de estos misiles.
Desarrollo
La versión original del misil, el MIM-23A, más tarde conocido como Basic Hawk .
En julio de 1957, se completó el desarrollo, momento en el que la designación cambió a XM3 y XM3E1. Los primeros misiles utilizaban el motor Aerojet M22E7, que no era fiable. Los problemas se resolvieron con la adopción del motor M22E8.
El misil fue desplegado inicialmente por el Ejército de los Estados Unidos en 1959 y por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1960.
La gran complejidad del sistema y la calidad de la electrónica basada en tubos de vacío hicieron que los radares de los primeros sistemas Hawk tuvieran un tiempo medio entre fallos (MTBF) de tan solo 43 horas. El sistema Hawk mejorado aumentó este valor a entre 130 y 170 horas. Las versiones posteriores del Hawk lo mejoraron aún más, hasta situarlo entre 300 y 400 horas.
Hawk mejorado o I-Hawk El sistema Hawk original tenía problemas para alcanzar objetivos a baja altitud: el misil tenía dificultades para identificar el objetivo entre el ruido del terreno. El Ejército de los EE. UU. inició un programa para solucionar estos problemas en 1964 mediante el Programa de Mejora del Hawk (Hawk/HIP). Este programa incluyó numerosas mejoras al sistema Hawk:
Un coordinador central de información para el procesamiento de datos digitales, destinado al procesamiento de objetivos, la clasificación de amenazas y la evaluación de interceptaciones.
Un misil mejorado (MIM-23B) con una ojiva más grande, un motor M112 más pequeño y potente, y una sección de guiado mejorada.
Los radares PAR, CWAR, HPIR y ROR fueron reemplazados por variantes mejoradas (ver #Radars ).
El sistema entró en servicio en 1972, y la primera unidad alcanzó su estado operativo en octubre. Todas las unidades estadounidenses se actualizaron al estándar I-Hawk en 1978.
Plan de mejora de productos En 1973, el Ejército de los Estados Unidos inició un extenso Plan de mejora de productos (PIP, por sus siglas en inglés) multifase para el Hawk, destinado principalmente a mejorar y modernizar los numerosos equipos terrestres.
Fase I
La Fase I consistió en la sustitución del CWAR por el AN/MPQ-55 Improved CWAR (ICWAR) y la actualización del AN/MPQ-50 PAR a la configuración Improved PAR (IPAR) mediante la adición de un indicador digital de objetivo móvil (MTI). Los primeros sistemas PIP de la Fase I se desplegaron entre 1979 y 1981.
Fase II
Desarrollado a partir de 1978 y desplegado entre 1983 y 1986, actualizó el sistema de seguimiento de partículas AN/MPQ-46 al estándar AN/MPQ-57, reemplazando parte de la electrónica basada en tubos de vacío con modernos circuitos de estado sólido , y añadió un sistema óptico de seguimiento auxiliar (TAS). El TAS, denominado OD-179/TVY, es un sistema de seguimiento electroóptico (TV) que aumenta la operatividad y la capacidad de supervivencia del Hawk en un entorno con alta interferencia electrónica.
Fase III
El desarrollo de la Fase III del PIP se inició en 1983 y fue desplegado por primera vez por las fuerzas estadounidenses en 1989. La Fase III supuso una importante actualización que mejoró significativamente el hardware y el software informático de la mayoría de los componentes del sistema, incorporó un nuevo radar de guerra electrónica (CWAR), el AN/MPQ-62, añadió la capacidad de detección de objetivos de escaneo único y actualizó el HPI al estándar AN/MPQ-61 mediante la adición del sistema LASHE (Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement). LASHE permite al sistema Hawk contrarrestar ataques de saturación interceptando simultáneamente múltiples objetivos a baja altitud. El radar de apertura (ROR) se eliminó gradualmente en las unidades Hawk de la Fase III.
Restablecimiento de la fiabilidad del misil Hawk (MRR)
Este fue un programa que se desarrolló entre 1982 y 1984 con el objetivo de mejorar la fiabilidad de los misiles.
Hawk ECCM
Paralelamente al programa MMR, se desarrolló un sistema de contramedidas electrónicas (ECCM) para amenazas específicas, probablemente pods ECM soviéticos contemporáneos como el SPS-141 instalado en el Su-22 , que demostró una eficacia moderada durante la guerra Irán-Irak . Los misiles MIM-23C y E incorporan estas correcciones.
Mejoras para reducir el desorden
Las mejoras introducidas en el misil, que lo convierten en el MIM-23G, le permiten atacar objetivos que vuelan a baja altura en entornos con mucha interferencia. Estas mejoras se desplegaron por primera vez en 1990.
Misil Hawk ILM (Modificación de Letalidad Mejorada)
Para mejorar la letalidad de la ojiva del misil contra misiles balísticos , esta fue rediseñada para producir menos fragmentos, pero de mayor tamaño, generalmente de 35 gramos cada uno, y por lo tanto comparables en masa a un proyectil de 12,7 mm .
Mejoras en la movilidad del Hawk y en el sistema TMD
Tras la experiencia adquirida en la Guerra del Golfo de 1990, se desarrolló un programa para mejorar la movilidad y la supervivencia del misil Hawk. El objetivo era reducir el número de vehículos de apoyo por batería y aumentar su capacidad de supervivencia. Las mejoras en el lanzador permiten transportar los misiles en el propio lanzador, además de sustituir los tubos de vacío por un ordenador de placa única . Un sistema de localización del norte agiliza la orientación y la alineación del lanzador. Un cable de campo reemplaza los cables pesados y permite una mayor dispersión entre los vehículos de la batería, desde 110 m hasta 2 km . Estas mejoras fueron desplegadas por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos entre principios de 1995 y septiembre de 1996.
Fase IV
Dado que tanto el Ejército como la Infantería de Marina abandonaron el Hawk, la Fase IV nunca se completó. Estaba previsto que incluyera:
Radar de adquisición de onda continua de alta movilidad para mejorar la detección de pequeños vehículos aéreos no tripulados (UAV).
Un nuevo radar de interacción en CW.
Señuelos antirradiación para misiles.
Un motor de misil mejorado.
Un rastreador electroóptico mejorado.
Mejora del mando y control.
Actualizaciones de ATMB.
Halcón XXI (Halcón 21)
El Hawk XXI o Hawk-21 es una versión más avanzada y compacta de la actualización Hawk PIP-3. El Hawk-XXI básicamente elimina los radares PAR y CWAR con la introducción de radares 3D MPQ-64 Sentinel . La empresa noruega Kongsberg proporciona un Centro de Distribución de Fuego (FDC), similar al utilizado en el sistema NASAMS en Noruega. Los misiles son una versión mejorada del estándar MIM-23K con una ojiva de fragmentación explosiva que crea una zona letal más amplia. El sistema también es eficaz contra misiles balísticos tácticos de corto alcance.
El radar MPQ-61 HIPIR proporciona cobertura de radar a baja altitud y en áreas locales, así como iluminación de radar de onda continua para los misiles MIM-23K Hawk.
Descripción
El lanzamiento de un misil HawkRecarga de un lanzador Hawk con la ayuda del tractor de carga de misiles M501.
El sistema Hawk consta de numerosos componentes. Estos componentes se montaban normalmente sobre remolques con ruedas, lo que le confería al sistema un carácter semimóvil. Durante sus 40 años de vida útil, estos componentes se actualizaron continuamente.
El misil Hawk se transporta y lanza desde el lanzador remolcado de tres misiles M192. En 1969 se desplegó un lanzador Hawk autopropulsado, el SP-Hawk, que simplemente montaba el lanzador sobre un vehículo oruga M727 (una modificación del M548 ); sin embargo, el proyecto se abandonó y toda actividad cesó en agosto de 1971.
El misil es propulsado por un motor de doble empuje, con una fase de impulso y una fase de sostenimiento. Los misiles MIM-23A estaban equipados con un motor M22E8 que funciona entre 25 y 32 segundos. Los misiles MIM-23B y posteriores incorporan un motor M112 con una fase de impulso de 5 segundos y una fase de sostenimiento de aproximadamente 21 segundos. El motor M112 ofrece mayor empuje, lo que amplía su alcance efectivo.
Los misiles MIM-23A originales utilizaban un reflector parabólico, pero el enfoque direccional de la antena era insuficiente; al atacar objetivos que volaban a baja altura, el misil se lanzaba en picado sobre ellos, solo para perderlos entre las interferencias terrestres. Los misiles MIM-23B I-Hawk y posteriores utilizan una antena plana de alta ganancia y lóbulos laterales bajos para reducir la sensibilidad a las interferencias terrestres, además de un receptor invertido desarrollado a finales de la década de 1960 para dotar al misil de una mayor capacidad de contramedidas electrónicas y aumentar la resolución de frecuencia Doppler.
La pantalla de radar integrada en la consola de control de combate y visualización táctica (TDECC).
Una batería típica de Basic Hawk consta de:
1 × PAR : Radar de adquisición de pulsos: un radar de búsqueda con una rotación de 20 rpm, para la detección de objetivos a gran/media altitud.
1 × CWAR : Radar de adquisición de onda continua: un radar Doppler de búsqueda con una rotación de 20 rpm, para la detección de objetivos a baja altitud.
2 × HPIR : Radar Doppler de alta potencia con iluminador: seguimiento de objetivos, iluminación y guiado de misiles.
1 × ROR : Radar de alcance únicamente: radar de pulsos de banda K que proporciona información de alcance cuando los demás sistemas están bloqueados o no disponibles.
1 × ICC : Centro de Coordinación de la Información
1 × BCC : Central de control de la batería
1 × AFCC : Consola de mando de fuego de asalto: centro de control de batería en miniatura para el control remoto de una sección de disparo de la batería. La AFCC controla un misil CWAR, un misil HPI y tres lanzadores con un total de nueve misiles.
1 × PCP : Puesto de mando de pelotón
2 × LCS : Controles de la sección de lanzamiento
6 × M-192 : Lanzadores con 18 misiles.
6 × SEA : Generadores de 56 kVA (400 Hz) cada uno.
12 × M-390 : Palés de transporte de misiles con 36 misiles
3 × M-501 : Tractores de carga de misiles.
1 × cargadora de cangilones
1 × Taller de pruebas de misiles AN/MSM-43.
Una batería típica de Hawk de fase III consta de:
1 × PAR : Radar de adquisición de pulsos: un radar de búsqueda con una rotación de 20 (+/−2) rpm, para la detección de objetivos a gran/media altitud.
1 × CWAR : Radar de adquisición de onda continua: un radar doppler de búsqueda con una rotación de 20 (+/−2) rpm, para la detección de objetivos a baja altitud.
2 × HIPIR : Radar Doppler de Iluminador de Alta Potencia: seguimiento de objetivos, iluminación y guiado de misiles.
1 × FDC : Centro de Dirección de Incendios
1 × IFF : Transceptor de identificación amigo o enemigo
6 × DLN : Lanzadores digitales con 18 misiles.
6 × MEP-816 : Generadores de 60 kW (400 Hz) cada uno.
12 × M-390 : Palés de transporte de misiles con 36 misiles
3 × M-501 : Tractores de carga de misiles.
1 × [cargadora de cangilones]
Misiles
Una batería HAWK holandesa proporciona una protección integral a una columna de tanques.
El misil Hawk tiene un cuerpo cilíndrico estilizado y cuatro alas delta recortadas de cuerda larga, que se extienden desde la parte central del cuerpo hasta la cola ligeramente cónica. Cada ala cuenta con una superficie de control en el borde de fuga.
El MIM-23A mide 5,08 m (16,7 pies ) de largo, tiene un diámetro de cuerpo de 0,37 m (15 pulgadas ) , una envergadura de 1,21 m (48 pulgadas ) y pesa 584 kg (1287 libras) en el momento del lanzamiento con una ojiva de fragmentación/explosión de alto explosivo de 54 kg (119 libras ) . Tiene un alcance mínimo de 2 km (1,2 millas) , un alcance máximo de 25 km (16 millas) , una altitud mínima de 60 m (200 pies ) y una altitud máxima de 11 000 m (36 000 pies ) .
Las versiones MIM-23B a M tienen 5,03 m (16,5 pies ) de largo, un diámetro de cuerpo de 0,37 m (15 pulgadas ) y, con una ojiva más grande de 75 kg (165 libras) , pesan 638 kg (1407 libras) en el lanzamiento. Un motor mejorado, con un peso total de 395 kg (871 libras) incluyendo 295 kg (650 libras) de propelente, aumenta el alcance máximo de las versiones MIM-23B a M a 35 km (22 millas) y la altitud máxima de combate a 18 000 m (59 000 pies ) . El alcance mínimo se reduce a 1,5 km (0,93 millas) . El MIM-23B tiene una velocidad máxima de alrededor de 500 m/s (1100 mph ) . El misil está equipado con espoletas de proximidad y de impacto por radiofrecuencia. El sistema de guiado utiliza un buscador de radar semiactivo monopulso de onda continua en banda X. El misil puede maniobrar a 15 g .
El misil original utilizado con el sistema. La ojiva de 54 kg (119 lb ) produce aproximadamente 4000 fragmentos de 8 gramos (0,28 oz) que se mueven a aproximadamente 2000 m/s (4500 mph ) en un arco de 18 grados. [ 6 ]
I-Hawk: MIM-23B
El MIM-23B cuenta con una ojiva de fragmentación explosiva más grande, de 74 kg (163 lb) , un sistema de guiado más pequeño y mejorado, y un nuevo motor cohete M112. La nueva ojiva produce aproximadamente 14 000 fragmentos de 2 gramos (0,071 oz) que cubren un arco mucho mayor de 70 grados. El motor cohete M112 del misil tiene una fase de impulso de 5 segundos y una fase de sostenimiento de 21 segundos.
El peso total del motor es de 395 kg (871 lb), incluyendo 295 kg (650 lb) de propelente. Este nuevo motor mejora el alcance efectivo a entre 1,5 y 40 km (0,93 a 24,85 millas) a gran altitud, y entre 2,5 y 20 km (1,6 a 12,4 millas) a baja altitud. La altitud mínima de ataque es de 60 m (200 pies ) . El misil entró en servicio en 1971. Todas las unidades estadounidenses se habían adaptado a este estándar para 1978.
Misil de entrenamiento MTM-23B .
XMEM-23B Versión con telemetría completa para fines de prueba y evaluación.
Componentes del sistema
"El ejército pentatómico" (1957).
La estructura del Hawk y del Hawk mejorado se integró en un único sistema: el sistema de control y coordinación de misiles de defensa aérea AN/TSQ-73 , denominado Missile Minder o Hawk-MM . Consta de los siguientes componentes: radar de adquisición de pulsos MPQ-50, radar de adquisición de onda continua mejorado MPQ-48, centro de control de batería TSW-8, centro de coordinación de información ICC, puesto de mando de pelotón MSW-11, iluminador de alta potencia MPQ-46, radar de alcance MPQ-51 y lanzador M192. [ 7 ]
ECCM mejorado
MIM-23C
Introducido alrededor de 1982 con capacidades ECCM mejoradas.
MIM-23D
Actualización desconocida del MIM-23C. Las familias de misiles C y D permanecieron separadas hasta su retirada del servicio. No está clara la diferencia exacta entre ambos misiles; sin embargo, parece probable que los misiles de la familia D representen un sistema de guiado alternativo, posiblemente basado en interferencias, desarrollado en respuesta a las técnicas de contramedidas electrónicas soviéticas utilizadas por Irak durante la guerra Irán-Irak.
Interferencia de bajo nivel/múltiple
MIM-23E/F
Una versión mejorada de los misiles MIM-23C/D mejoró su sistema de guiado para enfrentamientos a baja altitud en entornos con alta interferencia y múltiples obstáculos. Introducidos en 1990.
Nueva sección del cuerpo
MIM-23G/H
Una actualización de 1995 que consistió en un nuevo conjunto de sección del cuerpo para los misiles MIM-23E/F.
Nueva ojiva + espoleta (anti-TBM)
MIM-23K/J
Introducido alrededor de 1994. Ojiva de letalidad mejorada con fragmentos de 35 gramos (540 granos) en lugar de los fragmentos de 2 gramos (30 granos) del misil I-Hawk. Los misiles MIM-23K Hawk son efectivos hasta una altitud de 20 000 metros (66 000 pies ) y un alcance de hasta 45 kilómetros (28 millas) . El misil también incluye una nueva espoleta para hacerlo efectivo contra misiles balísticos.
Nueva espoleta + ojiva antigua
MIM-23L/M
Conserva la ojiva I-Hawks de 30 granos, pero con la nueva espoleta.
Radares
El sistema Hawk original utilizaba 4 o, en algunos modelos, 6 radares : para detectar (PAR y CWAR), para rastrear (CWAR y HPIR) y para atacar (HPIR y ROR) objetivos. Con las actualizaciones del sistema, se fusionaron las funciones de algunos radares. La versión final del sistema consta de solo 2 radares: un radar de búsqueda de matriz de fase mejorada y un radar de ataque (HPIR).
Un radar Hawk PAR
Radar de adquisición de pulsos PAR
El radar de adquisición de pulsos es un radar de búsqueda de largo alcance y gran altitud.
AN/MPQ-35 (Hawk básico)
El radar de búsqueda utilizado con el sistema básico Hawk, con una potencia de pulso de radar de 450 kW y una duración de pulso de 3 μs, y una frecuencia de repetición de pulso de 800 y 667 Hz alternativamente. El radar opera en el rango de 1,25 a 1,35 GHz. La antena es un reflector elíptico de 6,7 m × 1,4 m (22,0 ft × 4,6 ft) de estructura reticular abierta, montado sobre un pequeño remolque de dos ruedas. La velocidad de rotación es de 20 rpm, y el BCC (Battery Control Central) y el CWAR se sincronizan mediante las revoluciones del PAR y el disparador del sistema PAR.
AN/MPQ-50 (Hawk mejorado a la Fase III)
Presentado con el sistema I-Hawk, el PAR mejorado incorpora un indicador digital de objetivos móviles (MTI) que ayuda a diferenciar los objetivos del ruido de fondo. Opera en el rango de frecuencia de 500 a 1000 MHz ( banda C ) con una potencia de pulso de radar de 450 kW.
Gama (fuente: Janes ):
65 millas (104 km) (PRF alto) a 60 millas (96 km) (PRF bajo) frente a un objetivo de 32 pies 2 (3 m 2 ) .
61 millas (98 km) (PRF alto) a 56 millas (90 km) (PRF bajo) frente a un objetivo de 26 pies 2 (2,4 m 2 ) .
49 millas (79 km) (PRF alto) a 45 millas (72 km) (PRF bajo) frente a un objetivo de 11 pies 2 (1 m 2 ) .
Un radar Hawk CWAREl radar de adquisición CW mejorado
Un sistema de radar Doppler 3D de banda X con control de alcance, utilizado con el sistema Hawk XXI. Reemplaza los componentes CWAR y PAR del sistema Hawk. El MPQ-64 Sentinel proporciona cobertura hasta un alcance de 47 millas (75 km) , con una rotación de 30 rpm. El sistema tiene un tiempo medio entre fallos de aproximadamente 600 horas y puede rastrear al menos 60 objetivos simultáneamente. Puede elevarse hasta +55 grados y descender hasta −10 grados. [ 8 ]
Radar de adquisición de onda continua (CWAR)
Este sistema de onda continua en banda X se utiliza para detectar objetivos. La unidad viene montada sobre su propio remolque móvil. Adquiere objetivos en un ángulo de 360 grados, proporcionando datos de velocidad radial y distancia sin procesar.
AN/MPQ-34 (Hawk básico)
Radar de adquisición MPQ-34 Hawk CW con una potencia nominal de 200 W y una frecuencia de 10 GHz ( banda X ). Fabricado por Raytheon. Sustituido por el MPQ-48.
AN/MPQ-48 (Hawk mejorado)
La versión mejorada Hawk del radar de adquisición CW duplicó la potencia de salida y mejoró los rangos de detección:
Gama (fuente: Janes ):
43 millas (69 km) (CW) a 39 millas (63 km) (FM) frente a un objetivo de 32 pies 2 (3 m 2 ) .
40 millas (65 km) (CW) a 37 millas (60 km) (FM) frente a un objetivo de 26 pies 2 (2,4 m 2 ) .
32 millas (52 km) (CW) a 30 millas (48 km) (FM) frente a un objetivo de 11 pies 2 (1 m 2 ) .
AN/MPQ-55 (Fase I – Fase II)
El radar de adquisición de onda continua mejorado Hawk (ICWAR) duplica su potencia de salida a 400 W, lo que aumenta su alcance de detección a unos 70 km (43 millas ) . Opera en la banda J (10-20 GHz ). Otras características incluyen medición de distancia por FM y BITE (equipo de prueba integrado). Se aplica modulación de frecuencia a la señal transmitida en escaneos alternos del ICWAR para obtener información de alcance.
AN/MPQ-62 (Fase III)
Algunas modificaciones en el procesamiento de la señal permiten que el radar determine el alcance y la velocidad de los objetivos en un solo escaneo. Se añade un sistema DSP digital que permite que gran parte del procesamiento se realice directamente en el radar y se transmita directamente a través de un enlace digital serie al PCP/BCP.
Un radar Hawk HPIPanel de control del radar HPIR
Radar de iluminación de alta potencia HPIR
Los primeros radares AN/MPQ-46 High Power Illuminator (HPIR) solo contaban con dos grandes antenas parabólicas dispuestas una al lado de la otra, una para transmitir y otra para recibir. El HPIR adquiere y rastrea automáticamente los objetivos designados en acimut, elevación y alcance. También funciona como una unidad de interfaz que proporciona los ángulos de lanzamiento de acimut y elevación calculados por el Procesador Automático de Datos (ADP) en el Centro de Coordinación de Información (ICC) al IBCC o al Puesto de Mando de Pelotón Mejorado (IPCP) para hasta tres lanzadores. La energía de banda J del HPIR reflejada por el objetivo también es recibida por el misil Hawk.
Estas señales de retorno se comparan con la señal de referencia del misil, transmitida directamente al mismo por el HPIR. El seguimiento del objetivo se mantiene durante todo el vuelo del misil. Tras la interceptación del objetivo, los datos Doppler del HPIR se utilizan para evaluar su impacto. El HPIR recibe las designaciones de los objetivos de uno o ambos radares de vigilancia a través del Centro de Control de Batería (BCC) y busca automáticamente en un sector determinado un objetivo con fijación rápida. El HPIR incorpora contramedidas electrónicas (ECCM) y contramedidas electrónicas de impacto (BITE).
AN/MPQ-33/39 (Basic Hawk)
Este sistema CW de banda X se utiliza para iluminar objetivos en la batería de misiles Hawk. La unidad viene montada sobre su propio remolque móvil. Adquiere y rastrea automáticamente los objetivos designados en acimut, elevación y velocidad de alcance. El sistema tiene una potencia de salida de aproximadamente 125 W y opera en la banda de 10 a 10,25 GHz. El MPQ-39 era una versión mejorada del radar de iluminación de onda continua (CWIR) MPQ-33.
AN/MPQ-46 (Hawk mejorado – Fase I)
El radar opera en la región de 10 a 20 GHz ( banda J ). Muchos de los componentes de tubo electrónico de los radares anteriores se han sustituido por tecnología de estado sólido.
Gama (fuente: Janes ):
62 millas (99 km) (PRF alto) a 58 millas (93 km) (PRF bajo) frente a un objetivo de 32 pies 2 (3 m 2 ) .
58 millas (93 km) (PRF alto) a 55 millas (89 km) (PRF bajo) frente a un objetivo de 26 pies 2 (2,4 m 2 ) .
47 millas (75 km) (PRF alto) a 45 millas (72 km) (PRF bajo) frente a un objetivo de 11 pies 2 (1 m 2 ) .
AN/MPQ-57 (Fase II)
La mayor parte de la electrónica de válvulas restante se actualiza a estado sólido. Además, se añade un sistema de seguimiento electroóptico, el OD-179/TVY TAS (Tracking Adjunct System), de uso diurno, para operar en entornos con alta interferencia electrónica. El TAS fue desarrollado por Northrop a partir del TISEO ( Target Identification System Electro-Optical ) de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Consta de una cámara de vídeo con un objetivo zoom de ×10. El I-TAS, que se probó en campo en 1992, incorporó capacidad infrarroja para operaciones nocturnas, así como detección y seguimiento automáticos de objetivos.
Alemania, Países Bajos y Noruega modificaron sus sistemas Hawk con un sistema alternativo de adquisición y seguimiento de infrarrojos conocido como Sensor Electroóptico Hawk (HEOS) en lugar del TAS. El HEOS opera en la banda de 8 a 11 μm y se utiliza para complementar el HPI en la adquisición y el seguimiento de objetivos antes del lanzamiento del misil.
AN/MPQ-61 (Fase III)
Actualizado con la incorporación del sistema LASHE (Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement), que permite al Hawk atacar múltiples objetivos a baja altitud mediante una antena de haz en abanico que proporciona un patrón de iluminación de gran angular y baja altitud, lo que permite realizar múltiples ataques contra incursiones de saturación. Esta antena es rectangular, lo que permite atacar hasta 12 objetivos simultáneamente. También cuenta con un sistema óptico de TV/IR para la guía pasiva de misiles.
El radar de alcance únicamente de respaldo del sistema Hawk mejorado
Radar de alcance ROR únicamente
El radar de impulsos se activa automáticamente si el radar HPIR no puede determinar el alcance, generalmente debido a interferencias. El radar ROR es difícil de interferir porque opera solo brevemente durante el enfrentamiento y únicamente en presencia de interferencias.
AN/MPQ-37 (Hawk básico)
AN/MPQ-51 (Hawk mejorado – Fase II)
Un radar de impulsos de banda Ku (frecuencia: 15,5–17,5 GHz), con una potencia de salida de 120 kW. Duración del pulso: 0,6 μs a una frecuencia de repetición de pulsos de 1600 Hz. Antena: parabólica de 1,2 m ( 4 pies ) .
Rango
52 millas (83 km) frente a un objetivo de 32 pies 2 (3 m 2 ) .
48 millas (78 km) frente a un objetivo de 26 pies 2 (2,4 m 2 ) .
39 millas (63 km) frente a un objetivo de 11 pies 2 (1 m 2 ) .
FDC (Hawk Fase III y Hawk XXI): Centro de Distribución de Fuego. Unidad C4I que permite el mando, control, comunicaciones y operaciones de fuerza modernos. Las pantallas a color con superposiciones de mapas 3D mejoran el conocimiento de la situación. Permite el intercambio en tiempo real de imágenes aéreas y comandos entre las unidades Hawk. Capacidad de preparación para sistemas SL-AMRAAM y SHORAD/vSHORAD.
Modificaciones específicas de cada país
Un lanzador móvil israelí M727 Hawk
Israel
Los israelíes han mejorado el estándar de la Fase 2 con la adición de un sistema de televisión electroóptica Super Eye para la detección de aeronaves a una distancia de 19 a 25 millas (30 a 40 km) y su identificación a una distancia de 11 a 16 millas (17 a 25 km) . También han modificado su sistema para enfrentamientos a altitudes de hasta 79 000 pies (24 000 m) .
Gavilán
Sistema compuesto que dispara misiles AIM-7 Sparrow desde un lanzador modificado de ocho proyectiles. El sistema fue probado en el campo de pruebas de armas de China Lake en 1985. Actualmente no hay usuarios del sistema.
Halcón AMRAAM
En "Safe Air 95" se realizó una demostración del lanzamiento de misiles AMRAAM desde un lanzador de misiles M192 modificado. Para el ataque se utiliza el radar de la batería estándar, mientras que el radar propio del misil se emplea para la guía terminal. Raytheon y Kongsberg ofrecen este sistema como una actualización del sistema Hawk existente. Esta propuesta está dirigida especialmente a los países que operan el Hawk y que también cuentan con el misil AIM-120 AMRAAM en su inventario. Noruega opera actualmente este tipo de sistema bajo la denominación NASAMS .
Irán
En el marco de lo que se conoció como el caso Irán-Contra , los misiles Hawk fueron parte del armamento vendido a Irán, en violación de un embargo de armas, para financiar a los Contras .
La Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán utilizó varios misiles MIM-23 Hawk para su transporte en cazas F-14 Tomcat en misiones aire-aire, dentro del programa Sedjil (Halcón del Cielo). Irán también modificó sus sistemas Hawk terrestres para su transporte en convoyes de vehículos de ruedas 8×8 y adaptó los lanzadores para transportar misiles Standard RIM-66 o AGM-78 , con dos misiles Standard por lanzador.
La Fuerza Aérea Iraní también utilizó un número limitado de una versión aire-superficie del Hawk llamada Yasser , que consistía en el cuerpo de un misil Hawk con su sección delantera reemplazada por la ojiva de una bomba M117 . [ 9 ] Las aletas de cola también fueron modificadas con carenados en las puntas de las alas. Aún no está claro qué sistema de guiado, si es que se utilizó alguno, se empleó, pero se han sugerido sistemas como el guiado por haz y el comando manual por línea de visión . [ 10 ]
La Fuerza Aérea Iraní posee su propia versión del MIM-23 Hawk. Su copia del sistema completo se denomina Mersad . Irán produce dos misiles para su uso con el sistema Mersad: los misiles Shalamcheh y Shahin . Irán afirma que ambos misiles se encuentran en producción.
En noviembre de 2018, Irán presentó un lanzador de contenedores para su sistema Mersad con los misiles Shahin y Shalamcheh modificados para integrarlos en el cuerpo de un Sayyad-2 . Reapareció en noviembre de 2019, pero con 3 contenedores en lugar de 2. El sistema fue denominado Mersad-16.
Noruega
Noruega ha desarrollado su propio programa de modernización del misil Hawk, conocido como Norwegian Adapted Hawk (NOAH), que consiste en el arrendamiento de lanzadores I-Hawk, radares HPI y cargadores de misiles de Estados Unidos, y su integración con las estaciones de gestión de batalla del sistema de radar y control de adquisición Kongsberg (ARCS) y los radares de vigilancia del espacio aéreo AN/TPQ-36A de Hughes (ahora Raytheon). El sistema NOAH entró en funcionamiento en 1988. Fue reemplazado por el NASAMS entre 1995 y 1998, que conserva el ARCS pero sustituye los misiles Hawk por lanzadores AIM-120 AMRAAM .
Guerra de la AC
Se preveía que los desarrollos futuros incluirían la introducción del radar de adquisición ágil de onda continua (ACWAR), una evolución de la tecnología de radar de onda continua Hawk. Este radar realizaría la adquisición completa de objetivos en 3D en un sector de azimut de 360° y con amplios ángulos de elevación. El programa ACWAR se inició para satisfacer las crecientes exigencias de la defensa aérea táctica, y el equipo se diseñó para operar con el sistema Hawk a finales de la década de 1990 y posteriormente. Sin embargo, el programa ACWAR se canceló en 1993.
Historial de combate
Batería de misiles Hawk transportada en remolque por un camión militar de dos ejes.
Agosto de 1962 : Se alcanzó un acuerdo de principio entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel para la venta de misiles Hawk a Israel.
Octubre-noviembre de 1962 : la crisis de los misiles cubanos hace necesaria la solicitud de un total de 304 misiles que debían entregarse con un plazo medio de tres días por misil.
Marzo de 1965 : el primer batallón Hawk fue desplegado en Israel.
5 de junio de 1967 : en un incidente inusual, un MIM-23A israelí derribó un Dassault MD.450 Ouragan israelí dañado que corría peligro de estrellarse contra el Centro de Investigación Nuclear del Negev cerca de Dimona , siendo este el primer disparo en combate del Hawk y la primera baja en combate atribuida al sistema Hawk. [ 11 ]
21 de marzo de 1969 : una batería Hawk desplegada en Baluza, en la región del Sinaí, detectó un avión egipcio MiG-21 que despegó del aeropuerto de Port Said. El avión fue rastreado por radar y, cuando el MiG-21 viró hacia la batería Hawk, un misil lo derribó. [ 12 ]
Mayo de 1972 : Se despliega por primera vez en Alemania el equipo de apoyo mejorado del Hawk.
1977 : Todas las unidades del Ejército de los Estados Unidos en Europa y Corea completaron la conversión del Hawk básico al Hawk mejorado a finales de año.
Guerra Irán-Irak 1980-1988 : al menos 40 aviones iraquíes fueron destruidos por misiles Hawk iraníes durante la guerra Irán-Irak. El 12 de febrero de 1986, nueve aviones iraquíes fueron derribados por un emplazamiento Hawk cerca de al-Faw en el sur de Irak durante la Operación Amanecer 8. Entre los aviones se encuentran Su-22 y MiG-23 . [ 14 ] Además, los emplazamientos Hawk iraníes derribaron tres F-14 Tomcat amigos y un F-5 Tiger II . [ 15 ] [ 16 ] Kuwait también derribó un F-5 iraní .
Marzo de 1985 : El Departamento del Ejército (DA) y la Oficina del Secretario de Defensa (OSD) aprobaron el desarrollo de una misión de misiles antitácticos (ATM) para el Hawk.
7 de septiembre de 1987 : El 403.er Regimiento de Defensa Aérea del Ejército francés en Chad derribó un Tu-22B libio que realizaba una misión de bombardeo con un MIM-23B durante la guerra chadiano-libia. La particularidad de este suceso radica en su ubicación geográfica, a pocos kilómetros de la frontera. El ataque se inició fuera del territorio chadiano propiamente dicho, lo que dejó a los franceses con una ventana de oportunidad muy reducida para derribar al intruso. La interceptación se produjo casi a la altura de la batería. Restos y bombas sin explotar del Tu-22 cayeron sobre la posición, pero no hubo heridos.
2 de agosto de 1990 : Se afirma que los misiles Hawk que defendían Kuwait de la invasión iraquí en agosto de 1990 derribaron hasta 14 aeronaves iraquíes. Solo se han verificado dos derribos: un MiG-23BN y un Su-22. En respuesta, un Su-22 iraquí del Escuadrón N.° 109 disparó un misil antirradiación Kh-25 MP contra una batería de la isla Failaka . Esto obligó a apagar el radar del Hawk. Posteriormente fue capturado por las fuerzas especiales iraquíes. [ 17 ] Las fuerzas iraquíes capturaron cuatro o cinco baterías Hawk kuwaitíes.
Noviembre de 1990 : La Task Force Scorpion, una unidad electrónica Hawk-Patriot del Ejército de los EE. UU., entra en funcionamiento y asume la misión de defensa aérea para las unidades del Escudo del Desierto que se están formando en Arabia Saudita. [ 18 ]La batería de misiles Hawk permanece lista en las afueras de Al-Salman durante la Operación Tormenta del Desierto.Febrero de 1991 : La batería Bravo, 2-1 ADA, entra en Irak y establece emplazamientos de misiles Hawk cerca de as-Salman. [ 19 ]
Se realizó una demostración de SAFE AIR en WSMR para mostrar la eficacia y versatilidad de varios sistemas de armas, tanto existentes como nuevos, del Ejército de los Estados Unidos en la defensa aérea y terrestre. Se hizo especial hincapié en la neutralización de misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados (VANT). El sistema Hawk logró interceptar con éxito dos misiles de crucero simulados, un VANT y un dron de ala fija.
El Cuerpo de Marines de Estados Unidos probó con éxito sus actualizaciones de software para el sistema de movilidad Hawk y el sistema de defensa antimisiles de teatro (TMD) en el Campo de Pruebas de Misiles de White Sands. El Hawk detectó los tres objetivos LANCE, dos de los cuales fueron interceptados y destruidos con éxito. Esta fue la primera vez que se probó el sistema ATBM completo del Cuerpo de Marines.
A finales de junio de 2020 , Turquía desplegó baterías de misiles HAWK para defender Mitiga, Trípoli y la base aérea de Al-Watiya, recientemente capturada en Libia.
El 4 de julio de 2020 , aviones de guerra no libios no identificados, alineados con el LNA , atacaron la base aérea de Al-Watiya . Un funcionario del GNA en Trípoli reconoció que los ataques aéreos destruyeron las defensas del GNA , incluyendo el MIM-23 Hawk y el sistema de guerra electrónica KORAL estacionados en la base. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] El Ministerio de Defensa de Turquía reconoció que los ataques dañaron algunos de sus sistemas de defensa. [ 24 ] [ 25 ] Funcionarios turcos declararon que nadie murió en el ataque y prometieron represalias, indicando que el ataque podría haber sido perpetrado por aviones Dassault Mirage emiratíes . [ 26 ] Según fuentes rusas, el ataque dejó al menos 3 MIM-23 Hawk destruidos, así como un radar y un sistema de alerta electrónica. [ 27 ] [ 28 ] Otra fuente libia indicó que una batería de defensa MIM-23 y 3 radares fueron destruidos, así como 6 militares turcos muertos. [ 29 ] [ 30 ]
En diciembre de 2022 , Ucrania comenzó a utilizar el sistema para defenderse de la invasión rusa . Ucrania recibió sus primeros sistemas de misiles HAWK de España el 3 de diciembre de 2022. [ 31 ] España prometió un total de seis lanzadores a Ucrania, y Estados Unidos proporcionaría misiles reacondicionados. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] Los analistas occidentales estimaron su precisión en un 85 % de probabilidad de alcanzar un objetivo. [ 31 ] . El 24 de julio de 2025, Estados Unidos aprobó la venta por 172 millones de dólares del sistema de misiles Hawk Phase III y equipos relacionados, junto con la venta por 150 millones de dólares del vehículo de combate de infantería Bradley en dos paquetes separados. [ 35 ]
Operadores
Un misil Hawk SAM siendo remolcado por un camión en el desfile del Día Nacional de Rumania, diciembre de 2008, en el Arco del Triunfo en Bucarest.
Ucrania – 20 baterías (12 lanzadores Hawk proporcionados por España). [ 40 ] [ 41 ] EE. UU. proporcionó a Ucrania un número no especificado de misiles HAWK reacondicionados de su propio inventario. Suecia también donó un número no revelado de lanzadores. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] El 9 de abril de 2024, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de EE. UU. (DSCA) dijo que el Departamento de Estado de EE. UU. había aprobado una posible Venta Militar Extranjera (FMS) a Ucrania del mantenimiento del sistema de misiles tierra-aire (SAM) MIM-23 HAWK Fase III y elementos relacionados de logística y apoyo al programa, [ 42 ] El gobierno de EE. UU. está dispuesto a recomprar efectivamente los sistemas de misiles tierra-aire Hawk recientemente retirados de Taiwán, que luego serán transferidos a las fuerzas armadas ucranianas. [ 43 ] [ 44 ] El 5 de noviembre de 2024, un ex funcionario de Raytheon confirmó la transferencia de los misiles MIM-23 de Taiwán a Ucrania con la aprobación de EE. UU. [ 45 ]
Mersad , un clon iraní de ingeniería inversa del sistema lanzador MIM-23 HAWK. El misil Shahin disparado desde él es un clon directo del misil MIM-23 HAWK.
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Defensa aérea terrestre de Jane 2005–2006 , ISBN0-7106-2697-5
Enlaces externos
MIM-23 Hawk en Designation-Systems.net
Página de FAS.org sobre el sistema Hawk.
Uso israelí del sistema Hawk
Categorías :
Productos de Raytheon Company
Misiles tierra-aire de la Guerra Fría de los Estados Unidos
Misiles tierra-aire de los Estados Unidos
Equipo militar introducido en la década de 1960.
Electrónica militar de los Estados Unidos
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