El Lockheed S-3 Viking es un avión a reacción subsónico antisubmarino bimotor turbofán con capacidad para cuatro tripulantes, diseñado y fabricado por la empresa aeroespacial estadounidense Lockheed Corporation . Debido a su sonido característico, fue apodado "War Hoover" (Aspiradora de Guerra), en referencia a la marca de aspiradoras .
El S-3 se desarrolló en respuesta al programa VSX llevado a cabo por la Armada de los Estados Unidos (USN) para adquirir un avión de guerra antisubmarina (ASW) sucesor del Grumman S-2 Tracker . Fue diseñado, con la asistencia de Ling-Temco-Vought (LTV), para ser un avión multimisión, subsónico, para todo tipo de clima y con base en portaaviones .
El 21 de enero de 1972, el prototipo YS-3A realizó su primer vuelo . Al entrar en servicio regular en febrero de 1974, demostró ser un avión fiable y robusto. En su función antisubmarina, el S-3 transportaba armamento automatizado y equipo de reabastecimiento en vuelo . Otras variantes, como la plataforma de inteligencia electrónica (ELINT) embarcada ES-3A Shadow y el avión de transporte de carga y utilidad embarcado US-3A , llegaron durante las décadas de 1980 y 1990. A finales de la década de 1990, la misión del S-3B se centró en la guerra de superficie y el reabastecimiento aéreo de un grupo de combate de portaaviones . Participó en combate durante la Guerra del Golfo a principios de la década de 1990, las Guerras Yugoslavas de mediados y finales de la década de 1990 y la Guerra de Afganistán durante la década de 2000.
El S-3 fue retirado del servicio de primera línea en portaaviones en enero de 2009, y sus misiones fueron asumidas por el P-3C Orion , el P-8 Poseidon , el SH-60 Seahawk y el F/A-18E/F Super Hornet . Durante más de una década después, algunos S-3 fueron operados por el Escuadrón Treinta de Pruebas y Evaluación Aérea ( VX-30 ) en la Base Naval del Condado de Ventura / NAS Point Mugu , California, para operaciones de vigilancia y despeje de campos de tiro en el Campo de Tiro NAVAIR Point Mugu. Estos últimos ejemplares en servicio en la Armada de los EE. UU. fueron retirados a principios de 2016. El último S-3 operativo fue utilizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA ) en su Centro de Investigación Glenn hasta que la NASA lo retiró a mediados de 2021. La mayoría de los S-3 retirados fueron puestos en almacenamiento mientras se investigaban opciones para su futuro. Durante la década de 2010, Lockheed Martin propuso reacondicionarlos para su entrega a bordo de portaaviones . La Armada de la República de Corea también tenía previsto operar aviones S-3 reacondicionados para la guerra antisubmarina; estos planes fueron cancelados en 2017.
Desarrollo


A mediados de la década de 1960, la Armada de los Estados Unidos (USN) formuló el requisito VSX (Avión Antisubmarino Experimental, más pesado que el aire), que buscaba un avión antisubmarino específico capaz de despegar desde sus portaaviones como reemplazo de su inventario existente de Grumman S-2 Tracker con motor de pistón . La Armada emitió una solicitud de propuestas a la industria. Durante agosto de 1968, se solicitó a un equipo liderado por Lockheed, así como a un equipo rival compuesto por Convair y Grumman , que desarrollaran aún más sus propuestas para cumplir con este requisito. [ 1 ]
En esta etapa, Lockheed reconoció que tenía poca experiencia en el diseño de aeronaves embarcadas, por lo que la compañía contactó al conglomerado industrial Ling-Temco-Vought (LTV), que se unió al equipo. LTV asumió la responsabilidad del diseño de varios elementos de la estructura del avión, como las alas y la cola plegables, las góndolas de los motores y el tren de aterrizaje, algunos de los cuales se habían derivado de los anteriores LTV A-7 Corsair II y Vought F-8 Crusader . Sperry Univac Federal Systems recibió la tarea de desarrollar las computadoras de a bordo de la aeronave, que integraban la información de los sensores y las sonoboyas . [ 2 ] [ 3 ]
El 4 de agosto de 1969, el diseño de Lockheed fue seleccionado como ganador del concurso VSX; la compañía recibió rápidamente un pedido de ocho prototipos, designados YS-3A . [ 4 ] [ 5 ] El 21 de enero de 1972, el primer prototipo realizó su vuelo inaugural a manos del piloto de pruebas militar John Christiansen . [ 6 ] [ 2 ] Las pruebas de vuelo se desarrollaron rápidamente sin mayores problemas; dos años después, el S-3 entró en servicio operativo con la Armada de los Estados Unidos. Durante el período de producción del tipo, que se extendió de 1974 a 1978, se construyeron un total de 186 S-3A. [ 5 ] La mayoría de los S-3A que sobrevivieron fueron posteriormente actualizados a la variante mejorada S-3B , mientras que 16 aeronaves también fueron convertidas en aeronaves de recopilación de inteligencia electrónica (ELINT) ES-3A Shadow .
Diseño
El Lockheed S-3 Viking es un monoplano convencional con un ala de hombro en voladizo , [ 7 ] ligeramente en flecha con un ángulo de borde de ataque de 15° y un borde de salida casi recto. Sus dos motores turbofán GE TF-34 de alto bypass , montados en góndolas bajo las alas, proporcionan una excelente eficiencia de combustible, lo que le otorga al Viking el largo alcance y la autonomía requeridos, [ 8 ] al tiempo que mantiene características relativamente dóciles en caso de fallo de motor. [ 9 ]

La aeronave puede acomodar a cuatro miembros de la tripulación (tres oficiales y un suboficial) con el piloto y el copiloto/coordinador táctico (COTAC) en la parte delantera de la cabina y el coordinador táctico (TACCO) y el operador de sensores (SENSO) en la parte trasera. [ 5 ] El acceso es a través de una escotilla/escalera plegable hacia abajo desde el lado inferior de estribor del fuselaje detrás de la cabina, entre los asientos traseros y delanteros en el lado de estribor. [ 8 ] Cuando el rol de guerra antisubmarina (ASW) de la aeronave terminó a finales de la década de 1990, los suboficiales SENSO fueron retirados de la tripulación. En la configuración de tripulación de reabastecimiento en vuelo, el S-3B normalmente volaba con un piloto y un copiloto/COTAC. [ 10 ] El ala está equipada con flaps de borde de ataque y Fowler . Se instalan spoilers tanto en las superficies superiores como inferiores de las alas. Todas las superficies de control son accionadas por sistemas irreversibles de doble asistencia hidráulica. En caso de fallas hidráulicas duales, un Sistema de Control de Vuelo de Emergencia (EFCS) permite el control manual con fuerzas en la palanca de mando considerablemente mayores y autoridad de control reducida. [ 11 ]
A diferencia de muchos aviones tácticos que requerían equipo de servicio en tierra, el S-3 estaba equipado con una unidad de potencia auxiliar (APU) y era capaz de arrancar sin asistencia. La APU original de la aeronave solo podía proporcionar una mínima potencia eléctrica y aire comprimido tanto para la refrigeración de la aeronave como para los arrancadores neumáticos de los motores. Una APU más moderna y potente podía proporcionar servicio eléctrico completo a la aeronave. La propia APU se arrancaba desde un acumulador hidráulico tirando de una manivela en la cabina. El acumulador de la APU se alimentaba del sistema hidráulico principal, pero también podía bombearse manualmente (con mucho esfuerzo) desde la cabina. [ 10 ]
Todos los miembros de la tripulación se sientan en asientos eyectables Douglas Escapac de tipo cero-cero, orientados hacia adelante y con disparo hacia arriba . En el modo de "eyección grupal", al iniciar la eyección desde cualquiera de los asientos delanteros, se eyecta a toda la tripulación en secuencia, y los asientos traseros se eyectan 0,5 segundos antes que los delanteros para garantizar una separación segura (esto evitaba que los pilotos, que estaban más al tanto de lo que sucedía fuera de la aeronave, se eyectaran sin el resto de la tripulación, o se vieran obligados a retrasar la eyección para ordenar a la tripulación que se eyectara en caso de emergencia; la eyección desde cualquiera de los asientos traseros no eyectaría a los pilotos, quienes debían iniciar sus propias eyecciones para evitar la pérdida de la aeronave si un miembro de la tripulación trasera se eyectaba prematuramente. Si un piloto se eyectaba prematuramente, el avión se perdía de todos modos, y la eyección automática impedía que la tripulación se estrellara con una aeronave sin piloto antes de que se dieran cuenta de lo que había sucedido). Los asientos traseros son auto-eyectables y la secuencia de eyección incluye una carga pirotécnica que aparta las bandejas del teclado trasero del camino de los ocupantes justo antes de la eyección. Para una eyección segura, los asientos deben estar lastrados en pares, y cuando se vuela con un solo tripulante en la parte trasera, el asiento desocupado se equipa con lastre. [ 10 ]
Cuando se incorporó a la flota, el S-3 introdujo un nivel de integración de sistemas sin precedentes. Los aviones antisubmarinos anteriores, como el Lockheed P-3 Orion y su predecesor, el Grumman S-2 Tracker , contaban con instrumentación y controles independientes para cada sistema de sensores. Los operadores de sensores solían monitorizar trazados en papel, utilizando calibradores mecánicos para realizar mediciones precisas y anotando los datos escribiendo en el papel. A partir del S-3, todos los sistemas de sensores se integraron mediante un único ordenador digital de propósito general (GPDC). Cada puesto de la tripulación disponía de su propia pantalla; las pantallas del copiloto/COTAC, TACCO y SENSO eran pantallas multipropósito (MPD) capaces de mostrar datos de diversos sistemas. Este nuevo nivel de integración permitió a la tripulación consultar entre sí examinando los mismos datos en múltiples puestos simultáneamente, gestionar la carga de trabajo asignando la responsabilidad de un sensor determinado de un puesto a otro y combinar fácilmente las pistas de cada sensor para clasificar objetivos débiles. Como consecuencia de esta integración, el S-3, con una tripulación de cuatro personas, se consideró aproximadamente equivalente en términos de capacidad al mucho más grande P-3, operado por una tripulación de 12 personas.
La aeronave cuenta con dos puntos de anclaje bajo las alas que pueden utilizarse para transportar tanques de combustible, bombas de uso general y de racimo, misiles, cohetes y contenedores de almacenamiento. [ 5 ] También dispone de cuatro estaciones internas en la bodega de bombas que pueden utilizarse para transportar bombas de uso general, torpedos aéreos y cargas especiales (armas nucleares B57 y B61). Transporta cincuenta y nueve sonoboyas , así como un paracaídas dedicado para búsqueda y rescate (SAR). El S-3 está equipado con el sistema de contramedidas ALE-39 y puede transportar hasta 90 rondas de chaff , bengalas y perturbadores desechables (o una combinación de todos) en tres dispensadores. En la cola se encuentra instalado un brazo retráctil para el detector de anomalías magnéticas (MAD). [ 5 ]
A finales de la década de 1990, la función del S-3B cambió de guerra antisubmarina (ASW) a guerra antisuperficie (ASuW). Como consecuencia de este cambio, se retiró el MAD Boom, junto con varios cientos de libras de electrónica de detección de submarinos. Dado que ya no existía capacidad de procesamiento de sonoboyas, la mayoría de los conductos de sonoboyas se cubrieron con una placa ciega.
Historial operativo

El 20 de febrero de 1974, el S-3A entró oficialmente en servicio con el Escuadrón Antisubmarino Aéreo CUARENTA Y UNO (VS-41) , los "Shamrocks", en la Estación Aeronaval de North Island , California, que sirvió como el primer Escuadrón de Reemplazo de Flota (FRS) del S-3 para las Flotas del Atlántico y del Pacífico hasta que se estableció un FRS separado para la Flota del Atlántico, el VS-27, en la década de 1980. El primer crucero operativo del S-3A tuvo lugar en 1975 con el VS-21 "Fighting Redtails" a bordo del USS John F. Kennedy . [ 10 ]
Las operaciones iniciales del Viking tuvieron algunos problemas en el entorno de portaaviones; sus sofisticados sistemas de misión dependían en gran medida del ordenador de misión, que a menudo fallaba durante el estrés de un despegue asistido por catapulta, lo que obligaba a la tripulación a reiniciarlo y recargar el software. [ 5 ] La Armada de los EE. UU. también había adquirido una cantidad insuficiente de repuestos, lo que afectó negativamente la operatividad de la aeronave. El rendimiento mejoró considerablemente una vez que se dispuso de un amplio suministro de repuestos, lo que permitió que el S-3 se convirtiera en un valioso activo antisubmarino, además de una buena plataforma de vigilancia de superficie. [ 5 ]
A partir de 1987, la mayoría de los S-3A fueron progresivamente actualizados al estándar mejorado S-3B ; esto implicó la adición de varios sensores, aviónica y sistemas de armas nuevos, que incluían la capacidad de lanzar el misil antibuque AGM-84 Harpoon . [ 12 ] [ 5 ] El S-3B también podía equiparse con " buddy stores ", tanques de combustible externos que permitían al Viking reabastecer de combustible a otras aeronaves. Durante julio de 1988, el VS-30 se convirtió en el primer escuadrón de la flota en recibir el S-3B equipado con Harpoon/ISAR de capacidad mejorada, con base en NAS Cecil Field en Jacksonville, Florida .
También se produjeron variantes adicionales, a menudo más especializadas. Dieciséis S-3A se convirtieron en ES-3A Shadow para misiones de inteligencia electrónica (ELINT) embarcadas . Seis aeronaves, designadas US-3A , se convirtieron para un requisito especializado de entrega a bordo (COD) de carga limitada y utilidad especializada para portaaviones . [ 12 ] Este modelo desempeñó un papel clave en los esfuerzos militares estadounidenses para aliviar la crisis de rehenes en Irán de 1979-1981. [ 5 ] También se hicieron planes para desarrollar el avión cisterna embarcado KS-3A , pero este programa finalmente se canceló después de la conversión de un solo S-3A de desarrollo inicial. [ 13 ]
Como consecuencia del colapso de la Unión Soviética y la ruptura del Pacto de Varsovia a principios de la década de 1990, la amenaza de los submarinos soviético-rusos se percibió como mucho menor, y a los Viking se les retiró la mayor parte de su equipo de guerra antisubmarina . La misión de la aeronave cambió posteriormente a búsqueda en la superficie del mar, ataque marítimo y terrestre, localización de objetivos más allá del horizonte y reabastecimiento de combustible en vuelo. [ 3 ] [ 12 ] Como resultado, después de 1997, el S-3B solía estar tripulado por un solo piloto junto con un copiloto [NFO]; los asientos adicionales permanecieron en el S-3B y podían ser utilizados por miembros adicionales de la tripulación para ciertas misiones. Para reflejar estas nuevas misiones, los escuadrones Viking fueron redesignados de "Escuadrones de Guerra Antisubmarina Aérea" a "Escuadrones de Control Marítimo". [ 5 ]
Antes de la retirada de la aeronave del servicio de primera línea en los portaaviones estadounidenses, se implementaron varios programas de modernización. Estos incluyen la actualización del Sistema de Navegación Inercial Aerotransportado para Portaaviones II (CAINS II), que reemplazó el hardware de navegación inercial antiguo con giroscopios láser de anillo por un sistema Honeywell EGI ( Sistema de Navegación Inercial GPS Mejorado ) y añadió instrumentos de vuelo electrónicos digitales (EFI). El Sistema Maverick Plus (MPS) añadió la capacidad de emplear el misil aire-superficie AGM-65E guiado por láser o el AGM-65F guiado por infrarrojos, y el misil de ataque terrestre de largo alcance AGM-84H/K de respuesta expandida (SLAM/ER). El SLAM/ER es un misil de crucero guiado por GPS/inercial/infrarrojo derivado del AGM-84 Harpoon que puede ser controlado por la tripulación en la fase terminal del vuelo si la aeronave lleva un pod de enlace de datos AWW-13. [ 3 ]
El S-3B prestó un amplio servicio durante la Guerra del Golfo de 1991 , realizando misiones de ataque, reabastecimiento en vuelo e inteligencia electrónica (ELINT), y lanzando señuelos ADM-141 TALD . Uno de estos aviones, lanzado desde el portaaviones USS Theodore Roosevelt (CVN-71) , fue responsable de la destrucción de una base de misiles antibuque iraquí Silkworm , tras dispararle misiles AGM-84 SLAM. [ 14 ] Se desplegaba comúnmente para buscar lanzadores de misiles Scud . Los Viking también identificaron y atacaron numerosos buques de guerra iraquíes, e incluso destruyeron emplazamientos de cañones antiaéreos y radares costeros. [ 14 ] [ 5 ] La Guerra del Golfo fue el primer evento en el que este tipo de avión se empleó sobre tierra en capacidad de ataque aéreo ofensivo.
El Viking también participó en las guerras yugoslavas en la década de 1990 y en la Operación Libertad Duradera en la década de 2000. Para esta última, la fase inicial de la guerra en Afganistán en octubre de 2001, muchos Vikings fueron desplegados como aviones cisterna para realizar continuamente misiones de reabastecimiento de combustible en apoyo de varios cazas estacionados a bordo de portaaviones estadounidenses, proporcionándoles la autonomía necesaria para volar hacia y desde la zona de conflicto. [ 14 ] [ 5 ]
Vigilancia electrónica
El primer ES-3A se entregó en 1991 y entró en servicio de primera línea tras dos años de pruebas. La Armada de los Estados Unidos estableció dos escuadrones, cada uno equipado con ocho ES-3A, estacionados en las flotas del Atlántico y del Pacífico para proporcionar destacamentos, generalmente de dos aeronaves, diez oficiales y 55 suboficiales y personal de apoyo, mantenimiento y tripulación (que comprendían/apoyaban a cuatro tripulaciones aéreas completas) a las alas aéreas de portaaviones desplegadas. El escuadrón de la Flota del Pacífico, el Escuadrón de Reconocimiento Aéreo de la Flota Cinco (VQ-5) , los "Sea Shadows", tenía su base originalmente en la antigua NAS Agana , Guam, pero posteriormente se trasladó a la NAS North Island en San Diego, California , junto con los escuadrones S-3 Viking de la Flota del Pacífico cuando la NAS Agana cerró en 1995 como resultado de una decisión de Reorganización y Cierre de Bases (BRAC) de 1993 . El escuadrón de la Flota del Atlántico, el VQ-6 "Black Ravens ", tenía su base original junto con todos los S-3 Vikings de la Flota del Atlántico en la antigua NAS Cecil Field en Jacksonville, Florida, pero más tarde se trasladó a la NAS Jacksonville , aproximadamente a 16 km (10 millas ) al este, cuando la NAS Cecil Field se cerró en 1999 como resultado de la misma decisión BRAC de 1993 que cerró la NAS Agana.

El ES-3A operaba principalmente con grupos de batalla de portaaviones , proporcionando apoyo orgánico de "Indicaciones y Alerta" al grupo y a los comandantes del teatro de operaciones conjunto. Además de sus funciones de alerta y reconocimiento, y sus extraordinarias características de manejo estables y alcance, los Shadows eran un avión cisterna de recuperación preferido (aeronave que proporciona reabastecimiento de combustible a aeronaves que regresan). También se desplegaron en zonas de combate activas, utilizándose sobre Yugoslavia para identificar objetivos, así como para hacer cumplir la zona de exclusión aérea sobre Irak. [ 14 ] Según los informes, los Shadows promediaban más de 100 horas de vuelo por mes mientras estaban desplegados. La utilización excesiva provocó un reemplazo de equipo antes de lo previsto cuando los fondos de la aviación naval eran limitados, lo que los convirtió en un blanco fácil para los responsables de la toma de decisiones impulsados por el presupuesto. Algunos funcionarios también consideraron que el tipo era demasiado costoso para continuar operando. [ 5 ] En 1999, ambos escuadrones de ES-3A y las 16 aeronaves fueron desmanteladas y el inventario de ES-3A se colocó en el almacenamiento del Grupo de Mantenimiento y Regeneración Aeroespacial (AMARG) en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan , Arizona.
Guerra de Irak
El S-3 participó activamente en la Operación Libertad Iraquí , la invasión estadounidense de Irak; realizó principalmente misiones de inteligencia y reconocimiento en apoyo de otros recursos de la coalición. [ 5 ] En una ocasión, en marzo de 2003, un único S-3B Viking del Escuadrón de Control Marítimo 38 (Los "Grifos Rojos"), pilotado por Richard McGrath Jr., del portaaviones USS Constellation (CV-64), ejecutó con éxito un ataque de alta prioridad, disparando un misil Maverick guiado por láser que neutralizó un importante objetivo naval y de liderazgo iraquí en la ciudad portuaria de Basora , Irak . [ 14 ] Esta fue la primera vez que un S-3 lanzó un misil Maverick guiado por láser en combate. [ 5 ] A medida que avanzaba el conflicto, los S-3 se utilizaron regularmente como aeronaves de vigilancia, a menudo para identificar artefactos explosivos improvisados (IED) y a los insurgentes que los colocaban. [ 5 ]

El 1 de mayo de 2003, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, voló en el asiento del copiloto de un VS-35 Viking desde la Estación Aeronaval de North Island , California, hasta el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a la costa de California; si bien el portaaviones estaba dentro del alcance de los helicópteros, se cree que el S-3 se utilizó para establecer el tono deseado. [ 14 ] A bordo del portaaviones, pronunció su discurso de " Misión cumplida " anunciando el fin de los principales combates en la invasión de Irak de 2003. [ 14 ] Durante el vuelo, la aeronave utilizó el indicativo presidencial " Navy One ". La aeronave en la que voló el presidente Bush fue retirada poco después y el 15 de julio de 2003 fue aceptada como pieza de exhibición en el Museo Nacional de Aviación Naval en la Estación Aeronaval de Pensacola , Florida.
Entre julio y diciembre de 2008, el VS-22 Checkmates, el último escuadrón de control marítimo, operó un destacamento de cuatro S-3B desde la base aérea de Al Asad en la provincia de Al Anbar , a 290 km al oeste de Bagdad. Los aviones estaban equipados con pods LANTIRN y realizaban misiones no tradicionales de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. [ 14 ] Tras más de 350 misiones, los Checkmates regresaron a la Base Aeronaval de Jacksonville, Florida, el 15 de diciembre de 2008. El escuadrón fue disuelto el 29 de enero de 2009. [ 15 ]
Últimos años y jubilación


Se propuso un fuselaje conocido como Avión de Apoyo Común como sucesor de los S-3, E-2 y C-2 , pero esta iniciativa no llegó a materializarse. En 1998, la Armada de los Estados Unidos adjudicó un contrato de 40 millones de dólares a Lockheed Martin para realizar pruebas de fatiga a gran escala de los S-3 existentes; estas pruebas, que comenzaron en junio de 2001, tenían como objetivo extender la vida útil de cada aeronave restante, que originalmente había sido certificada para una vida estructural de 13 000 horas de vuelo. Se esperaba que esta pudiera extenderse hasta 17 750 horas. [ 16 ]
El último escuadrón de S-3B embarcado, el VS-22, fue dado de baja en la Estación Aeronaval de Jacksonville el 29 de enero de 2009. El Ala de Control Marítimo del Atlántico fue dada de baja al día siguiente, junto con los últimos S-3 en servicio de primera línea en la flota. [ 17 ] [ 5 ]
En junio de 2010, el primero de los tres S-3 que patrullaban las áreas de prueba del Centro de Pruebas de Misiles del Pacífico frente a California fue reactivado y entregado. La mayor velocidad del avión, su autonomía de diez horas, su radar moderno y un pod de puntería LANTIRN le permitieron confirmar rápidamente que el campo de pruebas estuviera libre de barcos y aeronaves extraviadas antes de que comenzaran las pruebas. [ 18 ] Estos S-3B son operados por el Escuadrón Treinta de Pruebas y Evaluación Aérea ( VX-30 ) con base en NAS Point Mugu , California. [ 19 ] [ 20 ] A finales de 2015, la Armada de los EE. UU. operaba un total de tres Vikings en funciones de apoyo. Uno fue reubicado en The Boneyard en noviembre de 2015, mientras que los dos últimos fueron retirados, uno almacenado y el otro transferido a la NASA , el 11 de enero de 2016, retirando oficialmente el S-3 del servicio de la Armada. [ 21 ] [ 22 ]
Durante 2004, la NASA adquirió cuatro de los S-3B retirados para su uso en su Centro de Investigación Glenn . [ 12 ] En 2009, a una de estas aeronaves (USN BuNo 160607) se le asignó la matrícula civil N601NA y participó en numerosas pruebas realizadas por la agencia. Durante más de una década, esta aeronave voló casi a diario en apoyo de varios programas de investigación; [ 12 ] una de estas iniciativas fue la definición de nuevos estándares de comunicación de la Administración Federal de Aviación para vehículos aéreos no tripulados que operan en el espacio aéreo de EE. UU. [ 23 ] Sin embargo, la falta de repuestos y la creciente dificultad para mantener el tipo significaron que su uso no podía continuar a largo plazo. Los últimos S-3B de la NASA, que eran los últimos miembros operativos del tipo existentes con algún operador en ese momento, fueron retirados el 13 de julio de 2021. [ 24 ] [ 12 ]
Analistas navales han sugerido que la Armada de los EE. UU. vuelva a poner en servicio una cantidad indeterminada de los S-3 almacenados para cubrir las deficiencias que quedaron en el ala aérea de los portaaviones tras su retirada. Esta medida se promovió como respuesta a la constatación de que la armada china está produciendo armas cada vez más capaces que pueden amenazar a los portaaviones más allá del alcance de sus aeronaves. Frente al misil balístico antibuque DF-21D , los F/A-18 Super Hornet y F-35C Lightning II embarcados tienen aproximadamente la mitad del alcance de ataque sin reabastecimiento, por lo que volver a utilizar el S-3 como tanque aéreo extendería su alcance contra este misil, además de liberar a los Super Hornet obligados a realizar tareas de reabastecimiento. Frente a submarinos armados con misiles de crucero antibuque como el Klub y el YJ-18 , el S-3 restablecería la cobertura de área para las misiones antisubmarinas. Poner en servicio el S-3 podría ser, al menos, una medida provisional para aumentar la capacidad de supervivencia y las capacidades de los portaaviones hasta que se desarrollen nuevas aeronaves para tales fines. [ 25 ]
Posible reactivación y propuestas
En octubre de 2013, la Armada de la República de Corea expresó su interés en adquirir hasta 18 S-3 ex-USN para reforzar su flota de 16 aeronaves Lockheed P-3 Orion. [ 26 ] En agosto de 2015, un grupo de revisión de programas militares aprobó una propuesta para incorporar 12 S-3 almacenados para realizar tareas ASW; el plan Viking fue enviado a la Administración del Programa de Adquisición de Defensa para una evaluación adicional antes de la decisión de aprobación final por parte del comité del sistema de defensa nacional. Aunque los aviones son relativamente antiguos, el almacenamiento supuestamente los ha mantenido operativos, y su uso es un medio asequible para cumplir con las capacidades ASW aéreas de corto alcance que quedaron vacantes con la retirada del S-2 Tracker. [ 27 ] Los S-3 reacondicionados podrían haber vuelto a utilizarse en 2019. [ 21 ] En 2017, la Armada de la República de Corea canceló los planes para comprar aviones Lockheed S-3 Viking reacondicionados y modernizados para patrulla marítima y tareas antisubmarinas, dejando sobre la mesa las ofertas de Airbus, Boeing, Lockheed Martin y Saab. [ 28 ] [ 29 ]
Durante abril de 2014, Lockheed Martin anunció que ofrecería S-3 reacondicionados y remanufacturados, denominados C-3 , como reemplazo del Northrop Grumman C-2A Greyhound para entrega a bordo de portaaviones . El requisito de 35 aeronaves se cubriría con los 91 S-3 que se encontraban almacenados. [ 30 ] En febrero de 2015, la Armada anunció que el Bell Boeing V-22 Osprey había sido seleccionado para reemplazar al C-2 para la misión COD. [ 31 ] [ 32 ] El SV-22 fue una variante propuesta de guerra antisubmarina que la Armada de los EE. UU. estudió en la década de 1980 para reemplazar los helicópteros ASW S-3 Viking y SH-2 Seasprite de última generación . [ 33 ]
Variantes



- S-3A
- Primera versión de producción, 187 fabricadas. [ 34 ] [ 35 ]
- S-3B
- Aviónica mejorada, radar de apertura sintética inversa AN/APS-137 , sistema conjunto de distribución de información táctica , capacidad de lanzamiento de misiles AGM-84 Harpoon , primer vuelo el 13 de septiembre de 1984, 119 convertidos a partir de S-3A.
- Sombra ES-3A
- Diseñado como un avión de reconocimiento electrónico ( ELINT ) subsónico, de largo alcance y para todo tipo de clima, con base en portaaviones . Se modificaron 16 aeronaves para reemplazar al EA-3B Skywarrior , entrando en servicio en la flota en 1993. El ES-3A llevaba un amplio conjunto de sensores electrónicos y equipos de comunicaciones, reemplazando el equipo de detección de submarinos , armamento y vigilancia marítima del S-3 con bastidores de aviónica que albergaban los sensores del ES-3A. Estas modificaciones tuvieron un impacto menor en la velocidad aerodinámica , reduciendo su velocidad máxima nominal de 450 a 405 nudos (833 a 750 km/h) , pero no tuvieron un impacto notable en el alcance de la aeronave y, de hecho, aumentaron su tiempo de permanencia en el aire. Debido a que estas aeronaves eran plataformas de indicación y advertencia de largo alcance y nunca se pretendió que formaran parte de un paquete de ataque de entrada, esta nueva limitación de velocidad se consideró insignificante.
- KS-3A
- Propuesta de avión cisterna dedicado con capacidad de combustible de 4382 galones estadounidenses (16 600 litros), uno convertido de YS-3A, posteriormente convertido a US-3A. [ 13 ]
- KS-3B
- Se propuso un avión cisterna basado en el S-3B que utilizaba el sistema de reabastecimiento de combustible entre compañeros, pero no se construyó.
- EE. UU.-3A
- El S-3A, modificado para el transporte a bordo de portaaviones , tenía capacidad para seis pasajeros o 2120 kg (4680 libras) de carga y fue retirado del servicio en 1998.
- Aladino Vikingo
- Conversión de seis aeronaves para misiones de vigilancia terrestre e inteligencia electrónica. Es posible que hayan lanzado sensores terrestres durante la guerra de Bosnia .
- Vikingo trampa para osos
- Los S-3B están equipados con modificaciones aún clasificadas.
- Calipso Vikingo
- Variante propuesta para combatir el contrabando , pero no construida.
- Vikingo Lobo Gris
- Un avión equipado con radar AN/APG-76 en una cápsula de carga modificada bajo el ala. También denominado SeaSTARS en referencia al E-8 Joint STARS .
- Orca Viking
- Banco de pruebas de aviónica.
- Vikingo forajido
- Un S-3B equipado con el Sistema de Información de Sensores Aerotransportados de Alcance Transhorizonte (OASIS III) volvió a ser un S-3B estándar en 1998. Este Viking en particular se exhibe actualmente en el Museo USS Midway , ubicado en el USS Midway (CV-41), ya fuera de servicio .

Principales variantes del S-3 Viking. - Vikingo de la NASA
- Una de las aeronaves fue completamente remodelada para convertirla en un avión de investigación de última generación de la NASA. El Centro de Preparación de la Flota del Sureste de la Armada y una planta de Boeing en Florida la modificaron, añadiéndole sistemas comerciales de comunicaciones por satélite, navegación por posicionamiento global y radar meteorológico. También instalaron bastidores para equipos de investigación en lo que antes era la bodega de bombas del avión. El S-3B Viking de la NASA fue equipado para llevar a cabo misiones científicas y aeronáuticas, como monitoreo ambiental, pruebas de comunicaciones por satélite e investigación sobre seguridad aérea. [ 36 ]
Operadores
- Armada de los Estados Unidos (anterior)
- VS-21 Red Tails (1975-2005) [ 37 ]
- VS-22 Checkmates (1976-2009) [ 38 ]
- Exploradores VS-24 (1977-2007) [ 39 ]
- VS-27 Seawolves/Grim Watchdogs (1987-1994) [ 40 ] [ 41 ]
- VS-28 Hukkers/Gamblers (1976-1992) [ 42 ]
- VS-29 Dragonfires (1976-2004) [ 43 ]
- Cortadoras de diamante VS-30 (1977-2007) [ 44 ]
- VS-31 Topcats (1977-2008) [ 44 ]
- VS-32 Maulers (1976-2008) [ 45 ]
- VS-33 Screwbirds (1977-2006) [ 46 ]
- VS-35 Boomerangers / Lobos Azules (1986-88/1991-2005) [ 47 ] [ 48 ]
- VS-37 Sawbucks (1978-1995) [ 49 ]
- VS-38 Grifos Rojos (1978-2004) [ 50 ]
- VS-41 Shamrocks (1974-2006) [ 51 ] [ 52 ]
- VQ-5 Sombras del Mar (1991-1999) [ 53 ]
- VQ-6 Black Ravens (1991-1999) [ 54 ]
- Pioneros VX-1 (Desconocido) [ 55 ]
- NASA (antigua)
Aviones en exhibición

- YS-3A
- 157993 – Parque del Patrimonio Aeronáutico de NAS Jacksonville, NAS Jacksonville , Jacksonville, Florida . [ 56 ]
- S-3A
- 159417 – Fila de celebridades, Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan (lado norte), Tucson, Arizona .
- ES-3A
- 159404 – Fila de Celebridades, Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan (lado norte), Tucson, Arizona.
- S-3B

- 159387 – Museo Nacional de Aviación Naval Navy One , NAS Pensacola , Pensacola, Florida . [ 57 ]
- 159412 – NAS North Island , San Diego, California .
- 159731 – USS Yorktown (CV-10) en el Museo Naval y Marítimo Patriot's Point , Charleston, Carolina del Sur . [ 58 ]
- 159743 – Centro de Historia y Tecnología de la Aviación , Base Aérea Dobbins (anteriormente Estación Aeronaval de Atlanta), Marietta, Georgia . [ 59 ]
- 159755 – NAS Pensacola, Pensacola, Florida.
- 159766 – USS Midway (CV-41) en San Diego, California . [ 60 ]
- 159770 – Museo de Aviación Naval del Río Patuxent , Lexington Park, Maryland .
- 160123 – Zoológico aéreo en Kalamazoo, Michigan .
- 160599 – USS Hornet (CVS-12) en la antigua NAS Alameda , Alameda, California . [ 61 ]
- 160604 – Museo del Aire y el Espacio de Pima (adyacente a la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan), Tucson, Arizona. [ 62 ]
- N601NA (160607) - Museo del Aire y el Espacio Viking de la NASA en San Diego , California . [ 12 ]
Especificaciones (S-3A)

Datos de las Características Estándar de las Aeronaves [ 63 ]
Características generales
- Tripulación: 4 (piloto, copiloto, operador de control táctico , operador de sensores )
- Longitud: 53 pies 4 pulgadas (16,26 m)
- Envergadura: 20,93 m ( 68 pies 8 pulgadas )
- Ancho: 8,99 m ( 29 pies 6 pulgadas ) plegado
- Altura: 22 pies 9 pulgadas (6,93 m) * Altura con la cola plegada: 15 pies 3 pulgadas (5 m)
- Superficie del ala: 598 pies cuadrados (55,6 m² )
- Relación de aspecto : 7,73
- Perfil aerodinámico : raíz: NACA 0016.3-1.03 32.7/100 mod ; punta: NACA 0012-1.10 40/1.00 mod [ 64 ]
- Peso en vacío: 26.581 lb (12.057 kg)
- Peso bruto: 38.192 lb (17.324 kg)
- Peso máximo al despegue: 52.539 lb (23.831 kg)
- Capacidad de combustible: * Capacidad interna de combustible: 1933 galones estadounidenses (1610 galones imperiales ; 7320 litros) de combustible JP-5
- Capacidad de combustible externa: 2 tanques auxiliares de 300 galones estadounidenses (250 galones imperiales ; 1100 litros)
- Planta motriz: 2 motores turbofán General Electric TF34-GE-2 , 9275 lbf (41,26 kN) de empuje cada uno
Actuación
- Velocidad máxima: 429 nudos (494 mph, 795 km/h) a nivel del mar.
- Velocidad máxima: Mach 0,79
- Velocidad de crucero: 350 nudos (400 mph, 650 km/h)
- Velocidad de pérdida: 97 nudos (112 mph, 180 km/h)
- Alcance: 2.765 millas náuticas (3.182 millas, 5.121 km)
- Alcance de combate: 460,5 millas náuticas (529,9 millas, 852,8 km) [ 65 ]
- Alcance del ferry: 3.368 millas náuticas (3.876 millas, 6.238 km)
- Techo de servicio: 40.900 pies (12.500 m)
- Velocidad de ascenso: 5120 pies/min (26,0 m/s)
- Carga alar: 68,5 lb/ pie cuadrado (334 kg/ m² )
- Empuje/peso : 0,353
Armamento
- Hasta 2200 kg (4900 libras ) en 4 puntos de anclaje internos y 2 externos, incluyendo:
- 10 bombas Mark 82 de 500 libras (230 kg) cada una
- 2 bombas Mark 83 de 1000 libras (450 kg)
- 2 bombas Mark 84 de 910 kg (2000 libras) cada una
- 6 bombas de racimo CBU-100
- 2 torpedos Mark 50
- 4 torpedos Mark 46
- 6 minas o cargas de profundidad
- 2 bombas nucleares B57 (cargas de profundidad)
- 2 misiles AGM-65 E/F Maverick
- 2 misiles AGM-84 D Harpoon
- 1 × misil AGM-84H/K SLAM-ER
- Los puntos de anclaje bajo las alas también pueden equiparse con lanzacohetes no guiados o depósitos de combustible de 1136 litros (300 galones estadounidenses ).
aviónica
- CPU-175/A Computadora central de datos de aire acondicionado
- Radar de búsqueda marítima AN/APS-116, alcance máximo 150 millas náuticas (170 millas; 280 km)
- Actualizado el S-3B con radar de apertura sintética inversa (ISAR) AN/APS-137.
- Cámara infrarroja de visión frontal (FLIR) OR-89 con zoom 3×
- Receptor de sonoboyas AN/ARS-2 con antenas de 13 palas en el fuselaje para una localización precisa de la boya (sistema de referencia de sonoboyas).
- Detector de anomalías magnéticas (MAD) AN/ASQ-81
- Sistema de localización de emisores de medidas de apoyo electrónico (ESM) AN/ALR-47, con cápsulas receptoras cuadradas instaladas en las puntas de las alas, para localizar transmisores de radar y comunicaciones del adversario.
- Sistema de navegación inercial (INS) AN/ASN-92 con navegación por radar Doppler y TACAN.
- Hasta 60 sonoboyas (59 tácticas, 1 de búsqueda y rescate)
Véase también
Aeronaves de función, configuración y época comparables
Listas relacionadas
Referencias
Citas
- ^ Francillon 1982, págs. 455–456.
- 1 2 Godfrey 1974, pág. 6.
- 1 2 3 Goebel, Greg. "El Lockheed S-3 Viking." Air Vectors , 1 de mayo de 2005. Recuperado: 21 de abril de 2010.
- ↑ Francillon 1982, pág. 457.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Burgess, Rick (1 de noviembre de 2009). "S-3 Viking: del cazador de submarinos al guerrero del desierto" . Naval Aviation News. Archivado del original el 9 de febrero de 2023. Recuperado el 23 de mayo de 2022 .
- ↑ Francillon 1987, pág. 467.
- ↑ Taylor, John WR: Jane's All The World's Aircraft, 1977–78 . Jane's Yearbooks, Londres 1977, pág. 329.
- 1 2 Elward 1998, págs. 54–55.
- ↑ Elward 1998, pág. 69.
- 1 2 3 4 Petrescu, Dra. Relly Victoria; Petrescu, Dr. Florian Ion (23 de diciembre de 2012). Lockheed Martin . Norderstedt, Alemania: Books on Demand GmbH. pág. 101. ISBN 978-1481826884.
- ↑ Taylor 1976, págs. 315–316.
- 1 2 3 4 5 6 7 Donald, David (14 de julio de 2021). "La NASA retira el último S-3 Viking en vuelo" . AINonline . Archivado del original el 23 de mayo de 2022. Recuperado el 23 de mayo de 2022 .
- 1 2 Air International julio de 1986, págs. 44–45.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Roblin, Sebastien (19 de noviembre de 2020). "Asesino de submarinos: ¿Por qué la Armada de los EE. UU. retiró sus aclamados aviones S-3 Viking?" . nationalinterest.org. Archivado del original el 4 de febrero de 2023. Recuperado el 23 de mayo de 2022 .
- ↑ "El último barco: Fin de los S-3B Viking de la USN" . Defense Industry Daily . 2 de febrero de 2009. Archivado del original el 4 de enero de 2016. Consultado el 3 de febrero de 2009 .
- ↑ "Lockheed Martin Aeronautics inicia las pruebas de fatiga a gran escala del S-3 Viking" . Lockheed Martins. 28 de junio de 2001.
- ↑ "El S-3B Viking vuelve a entrar en servicio en la Armada de los EE. UU. en funciones de vigilancia en un campo de pruebas" . IHS Jane's. 3 de junio de 2010. Archivado del original el 6 de junio de 2010. Consultado el 8 de junio de 2010 .
- ↑ "El último S-3B Viking revisado en FRCSE se dirige al escuadrón de pruebas con base en California" . Comando de Sistemas Aéreos Navales (Armada de los Estados Unidos). 3 de junio de 2011. Archivado del original el 26 de septiembre de 2012. Consultado el 23 de abril de 2013 .
- ↑ "El S-3B Viking vuelve a entrar en servicio en la Armada de los EE. UU. en funciones de vigilancia en un campo de pruebas" . Janes.com. Archivado del original el 6 de junio de 2010. Consultado el 13 de marzo de 2015 .
- 1 2 "La Armada de los EE. UU. retira sus últimos S-3B Viking" . Flightglobal.com. 14 de enero de 2016. Archivado del original el 15 de enero de 2016. Recuperado el 14 de enero de 2016 .
- ↑ Carey, Bill (5 de julio de 2013). "La NASA prueba un prototipo de radio de enlace de datos para UAS" . AINonline. Archivado del original el 23 de mayo de 2022. Recuperado el 23 de mayo de 2022 .
- ↑ "La NASA retira un caballo de batalla de investigación" . NASA. 8 de julio de 2021. Archivado del original el 10 de julio de 2021. Consultado el 12 de julio de 2021 .
- ↑ "Marina de los EE. UU.: ¿Es hora de recuperar el S-3 Viking?" . Thediplomat.com. 9 de noviembre de 2015.
- ↑ Sung-Ki, Jung "Corea del Sur prevé un portaaviones ligero". Enlace obsoleto archivado el 15 de marzo de 2015 en archive.today Defense News , 26 de octubre de 2013. Consultado el 13 de marzo de 2015.
- ↑ "Corea del Sur avanza en la introducción de aviones antisubmarinos Viking en servicio" . Yonhapnews.co.kr. 9 de septiembre de 2015.
- ↑ Perrett, Bradley; Kim, Minseok (16 de marzo de 2017). "Corea del Sur considera los P-8 y Swordfish tras la cancelación de la actualización del S-3" . Aviation Week . Melbourne, Australia y Seúl . Consultado el 19 de octubre de 2017 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ Waldron, Greg (18 de octubre de 2017). "ADEX: Grandes Áreas Marinas Protegidas buscan cumplir con los requisitos marítimos de Seúl" . FlightGlobal . Seúl . Consultado el 19 de octubre de 2017 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ Cavas, Christopher P. (9 de abril de 2014). "Lockheed revive una vieja idea para un nuevo avión de carga para portaaviones" . Defense News.
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ Kreisher, Otto (2 de febrero de 2015). "El presupuesto de la Armada para 2016 financia la compra del V-22 COD y el reabastecimiento de combustible en portaaviones" . Breaking Defense. Archivado del original el 10 de mayo de 2015. Consultado el 8 de febrero de 2015 .
- ↑ "La Armada y la Infantería de Marina firman un memorando de entendimiento para que el Bell-Boeing Osprey sea el próximo avión de entrega a portaaviones" . News.USNI.org. 13 de enero de 2015. Archivado del original el 18 de enero de 2015. Consultado el 23 de mayo de 2022 ."Actualizado: La Armada y la Infantería de Marina firman un memorando de entendimiento para que el Bell-Boeing Osprey sea el próximo avión de entrega a portaaviones" . 13 de enero de 2015. Archivado del original el 18 de enero de 2015. Consultado el 23 de mayo de 2022 .
- ↑ Norton 2004, págs. 28–30, 35, 48.
- ↑ Michell 1994, págs. 334–335.
- ↑ Elward 1998, pág. 53.
- ↑ Wittry, Jan (2 de agosto de 2008). "Aeronaves militares realizarán investigaciones sobre seguridad aérea" . Centro de Investigación Glenn de la NASA. Archivado del original el 24 de noviembre de 2010. Recuperado el 21 de abril de 2010 .
- ↑ "VS-21" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-22(1960-2009)" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022 . Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-24(1960-2007)" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022 . Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-27" . www.wings-aviation.ch . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-27(2)" . gonavy.jp . Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-28 (1960-1992)" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-29" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- 1 2 "VS-30" . gonavy.jp . Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-32" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-33" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-35 (1987-1988)" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-35(1991-2005)" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022 . Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-37" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-38" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-41" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VS-41 Escuadrón de Control Marítimo CUARENTA Y UNO" . www.globalsecurity.org . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VQ-5" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VQ-6" . gonavy.jp . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "VX-1 Escuadrón de Pruebas y Evaluación Aérea UNO [ AIRTEVRON UNO ] " . www.globalsecurity.org . Archivado del original el 2 de septiembre de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022 .
- ↑ "Parque del Patrimonio Aeronáutico" . cnrse.cnic.navy.mil . Archivado del original el 7 de diciembre de 2024. Consultado el 11 de diciembre de 2024 .
- ↑ "S-3 Viking/159387" . Museo Nacional de Aviación Naval. Archivado del original el 9 de julio de 2015. Consultado el 8 de julio de 2015 .
- ↑ "S-3 Viking/159731" (PDF) . Museo USS Yorktown. Archivado del original (PDF) el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 8 de julio de 2015 .
- ↑ "S-3 Viking/159743" . Ala de Aviación del Museo de Historia de Marietta. Archivado del original el 11 de julio de 2015. Consultado el 8 de julio de 2015 .
- ↑ "S-3 Viking/159766" . Museo USS Midway. Archivado del original el 9 de julio de 2015. Consultado el 8 de julio de 2015 ."Colección de aeronaves del museo que abarca la Segunda Guerra Mundial y la Operación Tormenta del Desierto | Museo del Portaaviones USS Midway de San Diego" . Archivado del original el 9 de julio de 2015. Consultado el 8 de julio de 2015 .
- ↑ "S-3 Viking/160599" . Museo del USS Hornet. Archivado del original el 10 de julio de 2015. Consultado el 8 de julio de 2015 .
- ↑ "S-3 Viking/160604" . Museo del Aire y del Espacio de Pima. Archivado del original el 27 de junio de 2015. Consultado el 8 de julio de 2015 .
- ↑ Lednicer, David. "Guía incompleta para el uso de perfiles aerodinámicos" . m-selig.ae.illinois.edu . Archivado del original el 26 de marzo de 2019. Consultado el 16 de abril de 2019 .
- ↑ "Lockheed S-3 Viking - Avión de guerra antisubmarina y litoral embarcado" . Archivado del original el 27 de enero de 2020. Consultado el 13 de enero de 2020 .
Bibliografía
- Elward, Brad E. (Otoño de 1998). «Lockheed S-3 Viking y ES-3A Shadow». World Air Power Journal . Vol. 34. págs. 48-97 . ISBN 1-86184-019-5.
- Francillon, René J. (1982). Lockheed Aircraft Since 1913. Londres, Reino Unido: Putnam. ISBN 0-370-30329-6.
- Francillon, René J. (1987). Lockheed Aircraft Since 1913. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. ISBN 9780870218972.
- Godfrey, David WH (julio de 1974). "Fixer, Finder, Striker: The S‑3A Viking". Air International . Vol. 7, n.º 1, págs. 5–13 .
- Michell, Simon (1994). Actualizaciones civiles y militares de Jane 1994–95 . Coulsdon, Reino Unido: Jane's Information Group. ISBN 0-7106-1208-7.
- Taylor, John WR (1976). Jane's All the World's Aircraft 1976–77 . Londres, Reino Unido: Jane's Yearbooks. ISBN 0-354-00538-3.
- Winchester, Jim (2006). Jim Winchester (ed.). Aviones militares de la Guerra Fría . The Aviation Factfile. Londres, Reino Unido: Grange Books plc. ISBN 1-84013-929-3.
- "Variaciones vikingas". Air International . Vol. 31, n.º 1. Julio de 1986. págs. 41–45 .
- Norton, Bill (2004). Bell Boeing V-22 Osprey: Transporte táctico con rotor basculante . Earl Shilton, Leicester, Reino Unido: Midland Publishing. ISBN 1-85780-165-2.
Enlaces externos
- Ficha técnica del S-3B Viking archivada el 28 de septiembre de 2008 en Wayback Machine y página de historia del S-3 Viking en Navy.mil archivada el 20 de junio de 2009 en Wayback Machine.
- S-3 Viking: War Hoover – Noticias de Aviación Naval (julio-agosto de 2004)
- Avión que realizó su primer vuelo en 1972.
- Aviones Lockheed
- Avión antisubmarino estadounidense de la década de 1970
- Motores a reacción gemelos
- Aviones de ala alta
- Aviones embarcados
- Aeronave con tren de aterrizaje triciclo retráctil
- Avión cisterna militar estadounidense de la década de 1980