
La tecnología militar es la aplicación de la tecnología para su uso en la guerra . Comprende los tipos de tecnología que son claramente de naturaleza militar y no de aplicación civil, generalmente porque carecen de aplicaciones civiles útiles o legales, o porque son peligrosas de usar sin el entrenamiento militar adecuado .
La línea divisoria es permeable; a lo largo de la historia, los inventos militares se han incorporado al uso civil, a veces con modificaciones menores, si es que las hubo, y de manera similar, las innovaciones civiles se han utilizado con fines militares. [ 1 ]
Análisis cuantitativos recientes a gran escala han examinado patrones a largo plazo en la evolución de las tecnologías militares en sociedades preindustriales , identificando el crecimiento demográfico , la conectividad interregional y tecnologías facilitadoras como el hierro y la caballería como principales impulsores de la innovación. [ 2 ]
La tecnología militar suele ser investigada y desarrollada por científicos e ingenieros específicamente para su uso en combate por las fuerzas armadas. Muchas tecnologías nuevas surgieron gracias a la financiación militar de la ciencia . Por otro lado, las teorías, estrategias, conceptos y doctrinas de la guerra se estudian dentro de la disciplina académica de la ciencia militar .
La ingeniería de armamento abarca el diseño, desarrollo, ensayo y gestión del ciclo de vida de armas y sistemas militares . Se basa en el conocimiento de varias disciplinas de ingeniería tradicionales, como la ingeniería mecánica , la ingeniería eléctrica , la mecatrónica , la electroóptica , la ingeniería aeroespacial , la ingeniería de materiales y la ingeniería química .
Historia
Esta sección se divide en los grandes desarrollos culturales que afectaron a la tecnología militar.
Tecnología antigua
El primer uso de herramientas de hierba pudo haber comenzado durante el Paleolítico . Las herramientas de hierba más antiguas provienen del yacimiento de Lomekwi, Turkana, y datan de hace 3,3 millones de años. Estas herramientas se diversificaron durante el Pleistoceno , que finalizó hace aproximadamente 12 000 años. [ 3 ] La evidencia más antigua de guerra entre dos grupos se registra en el yacimiento de Nataruk , en Turkana, Kenia, donde esqueletos humanos con graves lesiones traumáticas en la cabeza, el cuello, las costillas, las rodillas y las manos, incluyendo una pequeña hoja de obsidiana incrustada en un cráneo, son evidencia de un conflicto entre grupos de cazadores-recolectores nómadas hace 10 000 años. [ 4 ]
Los humanos entraron en la Edad de Bronce cuando aprendieron a fundir cobre para formar una aleación con estaño y fabricar armas. En Asia, donde los minerales de cobre y estaño son escasos, este desarrollo se retrasó hasta que comenzó el comercio de bronce en el tercer milenio a. C. En Oriente Medio y el sur de Europa, la Edad de Bronce sigue al Neolítico , pero en otras partes del mundo, la Edad de Cobre marca la transición del Neolítico a la Edad de Bronce. Si bien la Edad de Hierro generalmente sigue a la Edad de Bronce, en algunas zonas la Edad de Hierro se introduce directamente en el Neolítico desde fuera de la región, con la excepción del África subsahariana, donde se desarrolló de forma independiente. [ 5 ]
El primer uso a gran escala de armas de hierro comenzó en Asia Menor alrededor del siglo XIV a. C. y en Europa Central alrededor del siglo XI a. C., seguido por Oriente Medio (alrededor del 1000 a. C.) e India y China. [ 6 ]
Se atribuye a los asirios la introducción de la caballería a caballo en la guerra y el uso generalizado de armas de hierro hacia el año 1100 a. C. Los asirios también fueron los primeros en usar flechas con punta de hierro. [ 6 ]
Tecnología posclásica

El Wujing Zongyao ( Fundamentos de las Artes Militares ), escrito por Zeng Gongliang, Ding Du y otros por orden del emperador Renzong alrededor del año 1043 durante la dinastía Song, ilustra el enfoque de la época en el avance de cuestiones intelectuales y tecnología militar debido a la importancia de la guerra entre los Song y los Liao, Jin y Yuan, situados al norte. El libro abarca temas de estrategia militar, entrenamiento y la producción y empleo de armamento avanzado. [ 7 ]
Los avances en la tecnología militar ayudaron a la dinastía Song en su defensa contra los vecinos hostiles del norte. El lanzallamas tuvo su origen en la Grecia de la época bizantina , empleando fuego griego (un fluido de gasolina químicamente complejo y altamente inflamable ) en un dispositivo con una manguera de sifón hacia el siglo VII. [ 8 ] : 77 La referencia más antigua al fuego griego en China se hizo en 917, escrita por Wu Renchen en sus Anales de primavera y otoño de los Diez Reinos . [ 8 ] : 80 En 919, el proyector-bomba de sifón se usó para esparcir el "aceite de fuego feroz" que no se podía apagar con agua, como registró Lin Yu en su Wuyue Beishi , de ahí la primera referencia china creíble al lanzallamas que empleaba la solución química del fuego griego (véase también Pen Huo Qi ). [ 8 ] : 81 Lin Yu mencionó también que el "aceite de fuego feroz" se derivó en última instancia de uno de los contactos marítimos de China en los "mares del sur", Arabia Dashiguo . [ 8 ] : 82 En la batalla de Langshan Jiang en 919, la flota naval del rey Wenmu de Wuyue derrotó a un ejército de Huainan del estado de Wu ; el éxito de Wenmu fue facilitado por el uso de "aceite de fuego" ("huoyou") para quemar su flota, lo que significa el primer uso chino de pólvora en una batalla. [ 8 ] : 81–83 Los chinos aplicaron el uso de fuelles de doble pistón para bombear gasolina fuera de un solo cilindro (con una carrera ascendente y descendente), encendido al final por una cerilla de pólvora de combustión lenta para disparar un flujo continuo de llama. [ 8 ] : 82 Este dispositivo fue descrito e ilustrado en el manuscrito militar Wujing Zongyao de 1044. [ 8 ] : 82 En la supresión del estado Tang del Sur hacia 976, las fuerzas navales Song tempranas los enfrentaron en el río Yangtze en 975. Las fuerzas Tang del Sur intentaron usar lanzallamas contra la armada Song, pero fueron consumidas accidentalmente por su propio fuego cuando fuertes vientos soplaron en su dirección. [ 8 ] :89
Aunque los efectos destructivos de la pólvora fueron descritos en la dinastía Tang temprana por un alquimista taoísta , los primeros desarrollos del cañón de arma y el cañón de proyectiles se encontraron en la China Song tardía. La primera representación artística de la " lanza de fuego " china (una combinación de un lanzallamas de fuego temporal y un arma) fue de una pintura mural budista de Dunhuang , fechada alrededor del 950. Estas "lanzas de fuego" se usaban ampliamente a principios del siglo XII, con postes de bambú huecos como tubos para disparar partículas de arena (para cegar y asfixiar), perdigones de plomo, trozos de metal afilado y fragmentos de cerámica, y finalmente grandes flechas propulsadas por pólvora y armas de cohete . [ 8 ] : 220–221 Con el tiempo, el bambú perecedero fue reemplazado por tubos huecos de hierro fundido, y también cambió la terminología de esta nueva arma, de " lanza de fuego " huo qiang a "tubo de fuego" huo tong . [ 8 ] : 221 Este antecesor del fusil fue complementado por el antecesor del cañón, al que los chinos se referían desde el siglo XIII como el "eruptor de cargador de balas múltiples" bai zu lian zhu pao , un tubo de bronce o hierro fundido que se llenaba con unas 100 balas de plomo. [ 8 ] : 263–264
La representación más antigua conocida de un arma de fuego es una escultura de una cueva en Sichuan , que data de 1128, y que representa una figura que porta un bombarda con forma de jarrón , disparando llamas y una bala de cañón. [ 9 ] Sin embargo, el descubrimiento arqueológico más antiguo existente de una pistola de cañón metálico proviene de la excavación china de Heilongjiang , que data de 1288. [ 8 ] : 293 Los chinos también descubrieron el potencial explosivo de rellenar proyectiles de cañón huecos con pólvora. Escrito posteriormente por Jiao Yu en su Huolongjing (mediados del siglo XIV), este manuscrito registró un cañón de hierro fundido anterior de la era Song conocido como el "eruptor de trueno de nube voladora" (fei yun pi-li pao). El manuscrito afirmaba que:
Como se mencionó anteriormente, el cambio en la terminología de estas nuevas armas durante el período Song fue gradual. Los primeros cañones Song se denominaron inicialmente de la misma manera que la catapulta trabuquete china . Un erudito posterior de la dinastía Ming, conocido como Mao Yuanyi, explicaría este uso de la terminología y los verdaderos orígenes del cañón en su texto Wubei Zhi , escrito en 1628.
El Huolongjing del siglo XIV fue también uno de los primeros textos chinos en describir cuidadosamente el uso de minas terrestres explosivas , que habían sido utilizadas por los chinos de finales de la dinastía Song contra los mongoles en 1277, y empleadas por la dinastía Yuan posteriormente. La innovación de la mina terrestre detonada se atribuyó a un tal Luo Qianxia en la campaña de defensa contra la invasión mongola de Kublai Khan , [ 8 ] : 192 Textos chinos posteriores revelaron que la mina terrestre china empleaba una cuerda de apertura o una trampa explosiva de movimiento de un pasador que liberaba pesos que caían y hacían girar una rueda de pedernal de acero , que a su vez creaba chispas que encendían la cadena de mechas de las minas terrestres. [ 8 ] : 199 Además, los Song emplearon los primeros cohetes propulsados por pólvora conocidos en la guerra durante finales del siglo XIII, [ 8 ] : 477 su forma más antigua era la arcaica Flecha de Fuego . Cuando la capital de Kaifeng, perteneciente a la dinastía Song del Norte, cayó en manos de los yurchen en 1126, Xia Shaozeng escribió que se entregaron 20 000 flechas incendiarias a los yurchen en su conquista. Un texto chino aún anterior, el Wujing Zongyao («Colección de las técnicas militares más importantes»), escrito en 1044 por los eruditos Song Zeng Kongliang y Yang Weide, describió el uso de un arco triple o de tres resortes que disparaba proyectiles de flecha con paquetes de pólvora cerca de la punta. [ 8 ] : 154 Remontándonos aún más atrás, el Wu Li Xiao Shi (1630, segunda edición 1664) de Fang Yizhi afirma que se presentaron flechas incendiarias al emperador Taizu de Song (r. 960–976) en 960. [ 10 ]
Tecnología moderna
ejércitos


Los imperios islámicos de la pólvora introdujeron numerosas armas de fuego, cañones y armas pequeñas de gran desarrollo. Durante el período de protoindustrialización , se observó el uso de armas de nueva invención en la India mogol .
El rápido desarrollo de la tecnología militar tuvo un impacto dramático en los ejércitos y las armadas del mundo industrializado entre 1740 y 1914. [ 12 ] En la guerra terrestre, la caballería perdió importancia, mientras que la infantería se transformó gracias al uso de fusiles de alta precisión y carga más rápida, y al uso de pólvora sin humo. Las ametralladoras se desarrollaron en Europa en la década de 1860. La artillería de cohetes y los cohetes de Mysore fueron pioneros del gobernante musulmán indio Tipu Sultan , y los franceses introdujeron artillería de campaña de tiro rápido mucho más precisa. El apoyo logístico y de comunicaciones para la guerra terrestre mejoró drásticamente con el uso de ferrocarriles y telégrafos. La industrialización proporcionó una base de fábricas que podían convertirse para producir municiones, así como uniformes, tiendas de campaña, carros y suministros esenciales. Las instalaciones médicas se ampliaron y reorganizaron gracias a la mejora de los hospitales y la creación de la enfermería moderna, ejemplificada por Florence Nightingale en Gran Bretaña durante la Guerra de Crimea de 1854-1856. [ 13 ]
Naval
La guerra naval se transformó gracias a numerosas innovaciones, [ 14 ] entre las que destacan la máquina de vapor alimentada con carbón, los cañones navales de largo alcance de alta precisión, el pesado blindaje de acero para los acorazados, las minas y la introducción del torpedo, seguido por el torpedero y el destructor. Tras 1900, el carbón fue finalmente sustituido por el petróleo, más eficiente, pero mientras tanto, las armadas con alcance internacional dependían de una red de estaciones de abastecimiento de carbón. El Imperio Británico las proporcionaba en abundancia, al igual que el Imperio Francés en menor medida. Se desarrollaron las escuelas de guerra, a medida que la teoría militar se convertía en una especialidad; a los cadetes y altos mandos se les enseñaban las teorías de Jomini, Clausewitz y Mahan, y participaban en juegos de guerra de mesa. Alrededor de 1900, surgieron innovaciones completamente nuevas, como los submarinos y los aviones, que se adaptaron rápidamente a la guerra en 1914. El HMS Dreadnought británico (1906) incorporó tanta tecnología de vanguardia en armamento, propulsión y blindaje que, de un plumazo, dejó obsoletos a todos los demás acorazados. [ 15 ]
Organización y finanzas
Se desarrollaron nuevas herramientas financieras para financiar los costos de la guerra, que aumentaban rápidamente, como la venta de bonos populares y los impuestos sobre la renta, así como la financiación de centros de investigación permanentes. [ 16 ] Muchas innovaciones del siglo XIX fueron inventadas y promovidas en gran medida por individuos solitarios con pequeños equipos de asistentes, como David Bushnell y el submarino, John Ericsson y el acorazado, Hiram Maxim y la ametralladora, y Alfred Nobel y los explosivos de alta potencia. Hacia 1900, los militares comenzaron a darse cuenta de que necesitaban depender mucho más de centros de investigación a gran escala, que requerían financiación gubernamental. [ 17 ] Incorporaron a líderes de la innovación organizada como Thomas Edison en Estados Unidos y el químico Fritz Haber del Instituto Kaiser Wilhelm en Alemania. [ 18 ]
Tecnología posmoderna
La etapa posmoderna de la tecnología militar surgió en la década de 1940, y obtuvo reconocimiento gracias a la alta prioridad otorgada durante la guerra a la investigación y el desarrollo científico y de ingeniería en materia de armas nucleares, radar, motores a reacción, espoletas de proximidad, submarinos avanzados, portaaviones y otras armas. Esta alta prioridad se mantiene en el siglo XXI. [ 19 ] Implica la aplicación militar de la investigación científica avanzada en materia de armas nucleares, motores a reacción, misiles balísticos y guiados, radar, guerra biológica y el uso de electrónica, computadoras y software. [ 20 ] [ 21 ]
Espacio
Durante la Guerra Fría, las dos grandes superpotencias mundiales —la Unión Soviética y los Estados Unidos de América— destinaron una gran parte de su PIB al desarrollo de tecnologías militares. El afán por colocar objetos en órbita impulsó la investigación espacial y dio inicio a la carrera espacial . En 1957, la URSS lanzó el primer satélite artificial , el Sputnik 1 .
A finales de la década de 1960, ambos países desplegaban satélites con regularidad. Los ejércitos utilizaban satélites espía para obtener imágenes precisas de las instalaciones militares de sus rivales. Con el tiempo, la resolución y precisión del reconocimiento orbital alarmaron a ambos lados del Telón de Acero . Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comenzaron a desarrollar armas antisatélite para cegar o destruir los satélites del otro. Se investigaron armas láser , satélites kamikaze y cañones orbitales con resultados diversos. Los satélites espía se utilizaban, y se siguen utilizando, para supervisar el desmantelamiento de activos militares de conformidad con los tratados de control de armas firmados entre las dos superpotencias. El uso de satélites espía de esta manera se denomina a menudo en los tratados "medios técnicos nacionales de verificación".

Las superpotencias desarrollaron misiles balísticos para poder utilizar armamento nuclear a grandes distancias. Con el avance de la tecnología de cohetes, el alcance de los misiles aumentó y se crearon los misiles balísticos intercontinentales (ICBM), capaces de alcanzar prácticamente cualquier objetivo en la Tierra en cuestión de minutos, en lugar de horas o días. Para cubrir grandes distancias, los misiles balísticos suelen lanzarse en órbita suborbital .
En cuanto se desarrollaron los misiles intercontinentales, los planificadores militares comenzaron a desarrollar programas y estrategias para contrarrestar su eficacia.
Movilización
Una parte importante de la tecnología militar se centra en el transporte, que permite trasladar tropas y armamento desde su origen hasta el frente. Históricamente, el transporte terrestre se ha realizado principalmente a pie, aunque también se han utilizado vehículos terrestres, desde carros de guerra hasta tanques.
Cuando se libra una batalla sobre una masa de agua, se utilizan barcos. Históricamente, existen dos categorías principales de barcos: los que se utilizan para transportar tropas y los que se utilizan para atacar a otros barcos.
Poco después de la invención de los aviones, la aviación militar se convirtió en un componente importante de la guerra, aunque generalmente como elemento complementario. Los dos tipos principales de aeronaves militares son los bombarderos, que atacan objetivos terrestres o marítimos, y los cazas, que atacan a otras aeronaves.
Los vehículos militares son vehículos terrestres de combate o transporte, excluidos los que se basan en el ferrocarril, que están diseñados para las fuerzas militares o que son utilizados de forma significativa por ellas.
El término "aeronave militar" abarca cualquier uso de aeronaves por parte de las fuerzas armadas de un país, incluyendo áreas como el transporte, el entrenamiento, el socorro en casos de desastre, la patrulla fronteriza, la búsqueda y el rescate, la vigilancia, el reconocimiento, el mantenimiento de la paz y (muy raramente) la guerra aérea.
Los buques de guerra son embarcaciones destinadas al combate y al transporte en mares y océanos.
- Submarinos
- Sistemas complejos de mástiles y velas que se encuentran en los buques de guerra durante la Era de la Vela.
- Lista de tipos de barcos y embarcaciones históricas
- Lista de portaaviones
- Lista de clases de submarinos
Defensa
Las fortificaciones son construcciones y edificios militares diseñados para la defensa en tiempos de guerra. Varían en tamaño y antigüedad, desde la Gran Muralla China hasta un Sangar.
Sensores y comunicación
Los sensores y los sistemas de comunicación se utilizan para detectar enemigos, coordinar los movimientos de las fuerzas armadas y guiar el armamento. Los primeros sistemas incluían señales con banderas, telégrafos y heliógrafos.
Tecnología del futuro

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) es una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar. DARPA lidera el desarrollo de tecnología militar en los Estados Unidos y actualmente cuenta con docenas de proyectos en curso, desde robots humanoides hasta balas que pueden cambiar de trayectoria antes de alcanzar su objetivo. China tiene una agencia similar.
Territorio emergente
Las fuerzas armadas actuales siguen invirtiendo en nuevas tecnologías para el futuro. [ 22 ] Dichas tecnologías incluyen radar cognitivo, redes celulares 5G, [ 22 ] microchips, semiconductores y motores analíticos a gran escala. [ 23 ]
Además, muchos ejércitos buscan mejorar la tecnología láser actual. Por ejemplo, las Fuerzas de Defensa de Israel utilizan tecnología láser para inutilizar maquinaria enemiga de pequeño tamaño, pero buscan avanzar hacia capacidades a mayor escala en los próximos años. [ 24 ]
Los ejércitos de todo el mundo siguen investigando tecnologías autónomas que permiten una mayor movilidad de las tropas o la sustitución de soldados. [ 25 ] Se prevé que los vehículos autónomos y los robots desempeñen un papel en futuros conflictos; [ 25 ] esto tiene el potencial de reducir la pérdida de vidas en futuras guerras. Los observadores del transhumanismo señalan altas tasas de términos tecnológicos en la literatura militar, pero bajas tasas de términos explícitamente relacionados con el transhumanismo. [ 26 ]
El estilo de guerra híbrido actual también exige inversiones en tecnologías de la información . La creciente dependencia de los sistemas informáticos ha incentivado a las naciones a redoblar sus esfuerzos para gestionar redes a gran escala y acceder a grandes volúmenes de datos. [ 27 ]
Las nuevas estrategias de guerra cibernética e híbrida incluyen la guerra de información , los ataques a redes, el análisis de medios y las campañas mediáticas/de base en medios como las publicaciones de blogs. [ 28 ]
ciberespacio
En 2011, el Departamento de Defensa de EE. UU. declaró el ciberespacio como un nuevo dominio de guerra; desde entonces, DARPA ha iniciado un proyecto de investigación conocido como "Proyecto X" con el objetivo de crear nuevas tecnologías que permitan al gobierno comprender y mapear mejor el territorio cibernético. En última instancia, esto le dará al Departamento de Defensa la capacidad de planificar y gestionar misiones cibernéticas a gran escala en entornos de red dinámicos. [ 29 ]
Inteligencia artificial
A principios de la década de 2020, la inteligencia artificial está cambiando el enfoque de la estrategia lenta y manual a la toma de decisiones rápida basada en algoritmos. Las fuerzas armadas de todo el mundo están integrando IA comercial y especializada para obtener una ventaja operativa en combate, inteligencia y defensa. [ 30 ]
Véase también
- Lista de inventos militares
- Lista de tecnologías militares emergentes
- Bellifortis , tratado de finales de la Edad Media sobre tecnología militar.
- Material bélico
- Categoría: Tecnología militar
Lecturas adicionales
- Datos sobre tecnología armamentística de COW : la adopción de 31 tecnologías armamentísticas importantes en todos los estados desde 1816 hasta 2023.
Referencias
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- Tecnología militar
- Equipo militar