Articulo de referencia

Radar de localización de armas Swathi

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El radar de localización de armas Swathi (lit. Muy Benéfico ) [ 4 ] es un radar móvil de matriz de fase para contrabatería desarrollado conjuntamente por el Electronics and Radar Development Establishment y Bharat Electronics . [ 5 ] Está diseñado para detectar y rastrear fuego de artillería y cohetes entrantes, para determinar el punto de origen para el fuego de contrabatería .

Los subsistemas han sido fabricados por BEL basándose en los diseños de la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa y entregados a LRDE para su integración. [ 6 ] Está conectado en red con el Sistema de Mando y Control de Combate de Artillería . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

Desarrollo

Fondo

El ejército indio proyectó la necesidad de radares de localización de fuego en la década de 1980. [ 10 ] Ya en 1989, el ejército indio evaluó los radares estadounidenses AN/TPQ-36 y AN/TPQ-37 Firefinder . Sin embargo, no se permitió la venta de estos radares y el gobierno indio detuvo el proceso de adquisición . [ 11 ] En febrero de 1995, se emitió una solicitud de propuestas (RFP) a cinco empresas para la adquisición de 4 WLR. Solo Hughes (ahora Raytheon ) respondió a la RFP. Después de las pruebas, se determinó que el radar no cumplía con los Requisitos de Calidad del Estado Mayor General (GSQR) del ejército indio, que se consideraron demasiado estrictos, por lo que se flexibilizaron los GSQR. Al mismo tiempo, se decidió considerar el desarrollo de un WLR nacional por parte del principal contratista de defensa de la India, DRDO . [ 12 ]

En septiembre de 1998, se emitió una solicitud de propuestas (RFP) para la compra urgente de radares de alcance extendido (WLR) AN/TPQ-36/37 a Hughes (EE. UU.), Thomson-CSF (Francia) e ISKARA (Ucrania). Sin embargo, los radares estadounidenses y franceses fueron retenidos debido a las sanciones impuestas tras las pruebas nucleares de Pokhran-II de la India, y las negociaciones con los fabricantes ucranianos no llegaron a buen término. [ 13 ] Además, la DRDO no fue autorizada a iniciar el desarrollo de un WLR. Estos esfuerzos poco efectivos para obtener un sistema WLR fueron duramente criticados por el Comité Permanente de Defensa del Parlamento. [ 12 ]

Los esfuerzos por adquirir un sistema de este tipo se intensificaron tras la guerra de Kargil en 1999, donde el ejército indio se vio gravemente perjudicado por la falta de un radar capaz de detectar fuego de artillería. Mientras que las fuerzas pakistaníes estaban equipadas con radares estadounidenses AN/TPQ-36 Firefinder, India solo disponía de radares británicos Cymbeline para la detección de morteros , que no eran adecuados. [ 14 ] Casi el 80 % de las bajas indias durante la guerra fueron consecuencia del fuego de artillería enemigo, lo que hizo que dicho radar resultara fundamental. [ 11 ] [ 13 ]

Desarrollo

En 2002, el Ministerio de Defensa emitió una RFP a cinco fabricantes. Con el levantamiento de las sanciones a finales de 2001, el Gobierno de EE. UU. ofreció vender el radar AN/TPQ-37 a la India bajo su programa de Ventas Militares Extranjeras (FMS) por 680  millones cada uno. [ 15 ] En julio de 2002, la India hizo un pedido de US$ 200 millones por 12 radares AN/TPQ-37 Firefinder. [ 16 ] [ 17 ] Inicialmente, solo se pidieron 8 por US$ 140 millones, pero el pedido se aumentó posteriormente a 12. [ 10 ] Los radares se integraron en plataformas de camiones Tatra fabricadas por BEML Limited . [ 11 ] La entrega de los 12 radares se completó en mayo de 2007. [ 10 ] El trabajo de diseño conceptual en el WLR también se aceleró después de la Guerra de Kargil.

El proyecto WLR fue aprobado oficialmente en abril de 2002, con un monto aprobado de 200  millones y un tiempo estimado de finalización de 40 meses. [ 18 ] El primer prototipo funcional debía estar listo para abril de 2004. El costo final del proyecto fue de US$ 49 millones. En enero de 2003, se presentó una intención de adquisición de 28 WLR a BEL . [ 16 ]

Un prototipo básico del WLR se presentó por primera vez en Aero India -2003. [ 19 ] El WLR se exhibió en el Desfile del Día de la República en 2007. [ 20 ] Las pruebas de usuario del WLR comenzaron en 2005. El Ejército también utilizó WLR para promover su doctrina de " disparar y huir " utilizando cañones autopropulsados ​​y artillería para debilitar la defensa antes de un ataque ofensivo en territorio hostil. [ 21 ] A mediados de 2006, el WLR estaba en pruebas avanzadas de aceptación de usuario y se declaró que el radar estaba listo para la producción. [ 22 ] [ 23 ]

Después de las pruebas de usuario realizadas por el Ejército Indio en un entorno de interferencia electrónica severa y "fuego de alta densidad", en junio de 2008, el WLR fue aceptado por el Ejército Indio . [ 11 ] Se han encargado 28 unidades, que están siendo fabricadas por BEL. Un gran número de componentes se obtendrán del sector privado, incluyendo algunos componentes comerciales estándar (COTS) del mercado internacional. [ 11 ] El WLR eventualmente dará servicio al requerimiento del Ejército de 40 a 50 sistemas. [ 24 ] Se están planificando y diseñando versiones mejoradas del WLR, [ 11 ] incluyendo versiones de mayor alcance, así como variantes más compactas para una mejor operación y navegación en terrenos montañosos. [ 25 ]

Diseño

El WLR es similar al radar AN/TPQ-37 en diseño y rendimiento [ 26 ] , pero, según se informa, es más fácil de usar. [ 27 ] Es un radar de matriz de exploración electrónica pasiva , derivado del radar Rajendra (que es el radar de control de tiro para el sistema de misiles Akash ). [ 1 ] Durante las pruebas del misil Akash en Chandipur, los ingenieros notaron que el radar Rajendra era capaz de detectar y rastrear proyectiles de artillería que se disparaban en una galería cercana. [ 11 ] [ 21 ] Basándose en esta observación, los científicos del LRDE pudieron adaptar la matriz Rajendra al WLR.

El radar WLR Array es un radar de dirección electrónica, lo que significa que la antena no se mueve durante su funcionamiento. El radar puede escanear electrónicamente un rango de azimut de +/-45° para detectar fuego de cohetes, artillería y morteros. La antena puede girar hasta +/-135° en 30 segundos, lo que permite al WLR cambiar rápidamente su sector de escaneo y le proporciona una capacidad de escaneo de 360°. El transmisor del WLR, basado en un tubo de onda progresiva  coherente (TWT), emite 40 kilovatios de potencia. [ 1 ]

El seguimiento del objetivo se realiza con señales monopulso con compresión de pulso , lo que mejora la precisión del alcance del radar. Los procesadores del radar procesan las señales recibidas en tiempo real . El algoritmo de localización de armas es un algoritmo adaptativo basado en una versión modificada del método Runge-Kutta y utiliza técnicas de tasa constante de falsa alarma (CFAR) para detectar el objetivo con precisión. El operador puede elegir la técnica CFAR que se utilizará para maximizar la precisión de la información. Los datos se procesan en un procesador de señales digitales programable mediante un filtro de Kalman extendido modificado , con dos filtros: uno con 6 estados y otro con 7 estados. El rechazo de interferencias se logra mediante un indicador de objetivo móvil (MTI), un MTI aerotransportado (AMTI) y la transformada rápida de Fourier (FFT). [ 1 ]

La información se muestra en PC de alta potencia reforzadas en una pantalla a color multimodo de alta resolución. Los datos se muestran en tiempo real y se pueden superponer en un mapa digital 3D. El WLR puede almacenar un mapa digital de 100  km x 100  km para su visualización en cualquier momento. Otros modos incluyen la visualización del indicador de posición en planta (PPI), las visualizaciones RHI, etc. [ 3 ] Se pueden almacenar y rastrear hasta 99  ubicaciones de armas en cualquier momento y se pueden transmitir al centro de mando. [ 1 ]

Operación

El WLR está diseñado para detectar y rastrear proyectiles de artillería, morteros y cohetes entrantes, y localizar sus lanzadores. En su función secundaria, también puede rastrear y observar la caída de los proyectiles de las armas amigas y proporcionar correcciones de fuego al fuego de contrabatería. [ 1 ]

El alcance de detección para proyectiles de artillería de gran calibre es de hasta 30  km, y aumenta a 40  km para cohetes no guiados. El diseño robusto del conjunto de radar y los algoritmos permiten que el WLR opere eficazmente incluso en un entorno de fuego de alta densidad, en condiciones de interferencia y ruido de radar severos . Se pueden rastrear hasta 7 objetivos simultáneamente. El radar puede rastrear proyectiles disparados tanto en ángulos bajos como altos, y en todos los ángulos de visión: desde detrás o hacia el radar, o en un ángulo oblicuo al conjunto. El WLR cuenta con programación adaptativa de recursos de radar para aumentar la eficiencia y la fiabilidad. [ 1 ]

En una posición determinada, el radar puede escanear objetivos en un cuadrante, abarcando un sector de 90°. El conjunto puede escanear electrónicamente hasta +/-45° desde su rumbo medio. Además, para una cobertura de 360° desde una posición determinada, todo el conjunto puede girar 135° a cada lado en 30 segundos para cambiar rápidamente el sector de escaneo en respuesta a amenazas. [ 1 ]

Al detectar un proyectil entrante, el sistema adquiere y clasifica automáticamente la amenaza e inicia una secuencia de seguimiento, mientras continúa buscando nuevos objetivos. Se rastrea la trayectoria del proyectil entrante y un programa informático analiza los datos de seguimiento para extrapolar su punto de origen. Este punto de origen calculado se comunica al operador del radar y puede almacenarse para hasta 99 ubicaciones de objetivos con amplias visualizaciones de mapas digitales, lo que permite a la artillería amiga dirigir fuego de contrabatería hacia la artillería enemiga. [ 1 ] [ 28 ]

El WLR también permite la operación remota y el enlace de datos para una mejor comprensión de la situación en los niveles superiores de la jerarquía de mando. Los datos se pueden transmitir automáticamente a un centro de mando y comunicarse con los niveles superiores. Los datos del radar también se pueden visualizar en una pantalla remota para proteger a los operadores de posibles ataques dirigidos al radar. Los operadores también pueden cambiar el sector de escaneo de forma remota. [ 1 ] Se pueden conectar en red varios radares para que trabajen en conjunto, aumenten la precisión y proporcionen más información.

El radar está diseñado para operar en entornos hostiles con temperaturas comprendidas entre -20 y +55  °C, en condiciones cálidas y húmedas, y puede almacenarse de forma segura entre -40 y +70  °C. Puede operar a grandes altitudes de hasta 4900 m (16 000 pies ) . [ 1 ] [ 3 ] Su rendimiento ante golpes y vibraciones, así como su resistencia a la interferencia electromagnética (EMI) y la compatibilidad electromagnética (EMC), cumplen con los estándares militares internacionales. El WLR está diseñado para un despliegue y desmontaje rápidos, y puede estar listo para la acción en 30 minutos. En caso de amenazas, el radar puede trasladarse rápidamente fuera de la zona de peligro. [ 1 ] 

Plataforma

El WLR está configurado sobre una plataforma de camión Tatra con ruedas . Los camiones son fabricados por BEML en India bajo licencia. [ 11 ] El WLR está diseñado para operar en un entorno de incendio de alta densidad y tiene capacidad para operar en cualquier condición climática, alta movilidad y tiempo de reacción rápido. [ 19 ] El sistema es una configuración de dos vehículos, con el sensor principal, los procesadores, las pantallas y la unidad de control en un solo vehículo, y un vehículo de potencia separado para alimentar el radar. Los datos del radar también se pueden visualizar de forma remota. [ 1 ]

Variantes

  • Swathi Mk1 (Plains): basado en la plataforma de camión Tatra 8x8 .
  • Swathi Mk2 (Montañas) - basado en la plataforma del camión Tatra 6x6 . [ 29 ] [ 25 ] Para ser utilizado en terrenos montañosos con facilidad de movilidad. [ 30 ]

Órdenes

  • El 29 de marzo de 2015, el Consejo de Adquisiciones de Defensa (DAC) aprobó la adquisición de 30 WLR Swathi. El contrato con Bharat Electronics fue por un valor de 1605 crore (equivalente a 24 mil millones o US$ 250 millones en 2023) . [ 31 ] La DRDO entregó oficialmente el WLR Swathi al Ejército Indio el 2 de marzo de 2017 para su incorporación al servicio. [ 32 ] Todas las unidades se entregaron para 2022 y se desplegaron a lo largo de la Línea de Control . [ 30 ]  
  • Armenia había realizado pruebas de sistemas similares ofrecidos por Rusia y Polonia, pero finalmente se decantó por el sistema indio. El acuerdo contempla el suministro a Armenia de cuatro radares de localización de armas SWATHI fabricados por BEL a un costo de 40 millones de dólares. Según el acuerdo, India suministrará cuatro radares de localización de armas SWATHI. [ 33 ] [ 34 ] En febrero de 2023, se informó que Armenia había arrestado recientemente a un capitán del ejército armenio que proporcionaba información confidencial sobre el radar a agencias extranjeras no reveladas a cambio de dinero. [ 35 ] [ 36 ]
  • En diciembre de 2021, se encargaron seis variantes de Swathi Mountain, todas las cuales fueron entregadas en marzo de 2023. [ 29 ] [ 30 ]
  • El 30 de marzo de 2023, el Ministerio de Defensa firmó un contrato para el radar de alcance extendido (WLR) Swathi (Plains) con BEL por un costo superior a 990 millones de rupias (100 millones de dólares estadounidenses ) . Se planeó que la puesta en servicio se completara en 24 meses. [ 37 ] La propuesta para el contrato se inició en mayo de 2022. [ 38 ] El último radar se entregó el 5 de marzo de 2025. [ 39 ] [ 40 ] 

Historial operativo

El radar de localización de armas Swathi fue utilizado por el ejército indio durante la Operación Sindoor en el conflicto indo-pakistaní de 2025. [ 41 ]

Operadores

Mapa de operadores de Swathi WLR en azul
Swathi WLR de las Fuerzas Terrestres Armenias
 India
 Armenia

Presupuesto

[ 1 ] [ 3 ]

Actuación

  • Rango:
    • >  Morteros de 81 mm: 2–20  km
    • >  Cañones de 105 mm: 2–30  km
    • Cohetes no guiados: 4–48  km [ 2 ]
  • Cobertura de elevación: −5 a 75°
  • Cobertura de acimut: ±45° de rumbo medio ajustable
  • Capacidad de giro: ±135° en 30 segundos.
  • Seguimiento de objetivos: 7 simultáneamente (máximo)
  • Ángulos de disparo: Alto y bajo
  • Ángulos de aspecto: 0–180°

Especificaciones técnicas

  • Alcance instrumentado: 50  km
  • Banda de frecuencia: banda C
  • Probabilidad de:
    • Detección: 0,9
    • Falsa alarma: 10 −6
  • Ubicaciones de armas: 99 almacenadas (máximo)
  • Almacenamiento de mapas digitales: 100 × 100  km

Especificaciones ambientales

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 WLR Infoboard Archivado el 6 de enero de 2009 en Wayback Machine de DRDO, en Aero India -2007. Imagen de Bharat Rakshak .
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  3. 1 2 3 4 WLR Infoboard #2 Archivado el 6 de enero de 2009 en Wayback Machine de DRDO, en Aero India -2007. Imagen de Bharat Rakshak .
  4. "Lista BUR" .
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  6. Página de WLR en el sitio web de DRDO.
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  15. Decimosexto Informe del Comité Permanente Parlamentario de Defensa, archivado el 18 de mayo de 2011 en Wayback Machine de la 13.ª Lok Sabha para el año 2002-03 (PDF). págs. 23-24. El Comité comentó: «El Comité no está satisfecho con la respuesta del Ministerio de Defensa de que la adquisición del radar de localización de armas (WLR) tardará tres años. Tres años es un período prolongado. En vista de la grave amenaza a la seguridad que emana del otro lado de las fronteras, deben adoptarse medidas inmediatas para adquirir el WLR».
  16. 1 2 "Radar de localización de armas" (Comunicado de prensa). Oficina de Información de Prensa, Gobierno de la India . 30 de julio de 2003. Archivado del original el 5 de junio de 2011. Consultado el 25 de julio de 2008 .
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  19. 1 2 Imagen del WLR de Aero India -2003.
  20. "Día de la República 2007 - Un preludio" (Comunicado de prensa). Oficina de Información de Prensa, Gobierno de la India . 25 de enero de 2007. Archivado del original el 5 de junio de 2011. Consultado el 25 de julio de 2008 .
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  • Póster de WLR de DRDO
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