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viernes, 28 de octubre de 2022

El Ejército Argentino exhibe sus simuladores desarrollados por Media.lab y el Citedef (II)

 La fuerza presentó, en el Ministerio de Defensa, distintos equipos y tecnologías que emplea para adiestrar a sus efectivos
Simulador de Tiro de Armas Portátiles (Simtap). Foto: Gonzalo Mary
El Ejército Argentino realizó, en el Edificio Libertador, sede del ministerio de Defensa, una muestra de los distintos sistemas de simulación con los que cuenta, desarrollados por la Dirección General de Investigación y Desarrollo (Digid) y la empresa Media.lab, grupo que se constituyó dentro del instituto Pladema de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El Simulador de Tiro de Armas Portátiles (Simtap) es el prototipo de un simulador para FAL 7,62 mm que permite ejecutar la totalidad de las condiciones descriptas en el Método Optimizado de Tiro Escuela (MOTE). Permite evaluar la efectividad y destreza en el tiro estático a blancos múltiples a corta, media y larga distancia; la destreza en el tiro de reacción, tanto estático como en movimiento.

Este desarrollo va a representar una herramienta fundamental en la educación de tiro que va a permitir una progresión natural del tirador: el conocimiento básico del arma, la manipulación segura, simulación de calibres menores, recién ahí pasar al FAL, primero en condiciones estáticas y después dinámicas, ambas se pueden realizar con el simulador. El sistema también genera una ficha del alumno al que se le puede realizar un seguimiento, permite detectar errores, para luego poder trabajar sobre los mismos.

Simulador de Tiro con Pistola (Simtip)

El Simtip es un simulador de pistola, Browning 9mm, que permite realizar todas las condiciones de tiro para este tipo de armamento. El mismo cuenta con dos instancias: una primera instancia de polígono, cerrado y abierto, dentro del polígono abierto se pueden simular condiciones de mañana, medio día, tarde y tarde-noche parar dificultar la visual del alumno, a su vez hay diferentes blancos que pueden ser representados a diferentes distancias. Mientras que la segunda instancia es de simulación en la que se pueden representar situaciones lineales o situaciones que el alumno debe ir resolviendo y en las que el instructor la puede ir modificando la misma. En este caso se evalúa más la capacidad de resolución y los conocimientos de la normativa. Al igual que con el Simtap, este simulador crea un legajo del alumno que permite realizar un seguimiento.

Simulador de Manejo de Camiones Pesados (Simcap)

Este es el desarrollo de un prototipo de simulador de manejo para los camiones de dotación del Ejército Argentino, que facilitan el entrenamiento en distintas pruebas de conducción en un ambiente controlado en entornos tanto urbanos como rurales, pudiendo modificarse las condiciones climáticas, el tránsito, la geografía, la luminosidad y la fase del día. Todo esto permite reducir costos, riesgos, y preservar el material rodante.

Simulador de Manejo de Autoelevadores (Simautel)

Este simulador es un trabajo conjunto del Ejército Argentino, Media.lab, y el sindicato de carga y descarga. Se compone de la clonación de los controles reales, palancas, volante, pedales, la butaca del operario y la visual del entorno mediante lentes de realidad virtual. Le permite al usuario manejar el autoelevador, cargar y descargar distinto tipo de cargas y realizar recorridos en equilibrio. Sus características lo hacen compatible con las normativas de Ministerio de Trabajo y Superintendencia de Riesgos de Trabajo que regulan la actividad. Es utilizado en un centro de formación profesional en La Plata, donde se dan capacitaciones abiertas a la comunidad.

Proyecto de cascos con protección balística

Este proyecto busca desarrollar un casco balístico bajo normas de protección nacional con tecnología internacional. Para este proyecto se hizo un convenio con la empresa ITP, que tiene experiencia en el uso de plásticos en cuestiones de defensa. Con ellos se inicio el desarrollo de cascos de aramida. A su vez se hizo un convenio con la empresa japonesa Teijin que fabrica este material y lo comercializa desde Alemania.

Se comenzó con la importación de muestras para la realización de ensayos balísticos, para comprobar que el casco cumpliera con las expectativas. Actualmente se está elaborando la matriz y para fin de año se espera contar ya con la primera preserie de cascos fabricados en argentina con el material provisto por Teijin, y para el próximo año la producción a gran escala.

Esta sería una primera etapa, ya que una vez que se gane experiencia, se quiere comenzar a fabricar los cascos con un nuevo material de última generación, mucho más liviano, que se fabrica de manera similar a los de aramida.

Estos nuevos cascos si bien son más caros, su mayor durabilidad reduciría los costos de reposición y de logística implicada en el cambio de casco. Estos nuevos cascos posicionarían a la Argentina como único fabricante de cascos de este tipo en la región.

Desarrollos de Citedef

Simra I y II: Simulador destinado al entrenamiento y evaluación del apuntador de tanque 105mm, cañón 20mm, lanzacohetes antitanque y tirador con armas portátiles. La versión II es una versión transportable que se arma en 20 minutos.

Simoa 3.1: Simulador destinado a la capacitación y evaluación del observador adelantado en el tiro de artillería y morteros.

Desarrollos de la DIGID

Batalla Virtual: Sistema de adiestramiento que incorpora la simulación como metodología aplicada al proceso de capacitación en el nivel de conducción táctico inferior, nivel gran unidad de combate y nivel unidad.

Emercat: Software de aplicación para facilitar el adiestramiento de organizaciones con grupos multidisciplinarios complejos, mediante el desarrollo de juegos de simulación para el manejo de crisis.

Sitaran: Simulador de tiro de artillería antiaérea que permite capacitar al personal de apuntadores y jefes de piezas del cañón antiaéreo Oerlikon FLAB KAN 54 de 20 mm BO1.

Simulador de Tanques NeoNahuel: Plataforma para la instrucción y adiestramiento de las tripulaciones del Tanque Argentino Mediano (TAM).(Source/Photo: Infodefensa)

jueves, 27 de octubre de 2022

El Ejército Argentino presentó sistemas de simulación para la capacitación del personal

En el salón San Martín del Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, se realizó la presentación de distintos simuladores para capacitación del personal del Ejercito Argentino. Los sistemas exhibidos son desarrollados en forma conjunta por esa Fuerza y la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), en colaboración con CITEDEF y desarrollos propios de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército.

La muestra contó con la visita del Ministro de Defensa, Jorge Taiana, el jefe de Gabinete, Héctor Mazzei; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; la secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; la subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Fernanda Llobet; el subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa, Roberto Adaro; la subsecretaria de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, Lucía Kersul y los jefes, de la Fuerza Aérea, brigadier General Xavier Julián Isaac y de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia, entre otros invitados especiales.

Seguidamente de recorrer el equipamiento expuesto, el Ministro Taiana se refirió a la misma afirmando que “Estos simuladores son muy importantes. Son desarrollos que deben realizarse y consolidarse, porque tienen que seguir dando resultados positivos. Lo primero es utilizar el desarrollo científico y tecnológico que tiene la Argentina para ponerlo al servicio, en este caso específico, de las Fuerzas Armadas”

Simulador de fusil FAL
En la muestra, denominada “Los Sistemas de Simulación”, se presentaron el simulador de Tiro de Armas Portátiles: el prototipo presentado permite ejecutar las condiciones de tiro del Método Optimizado de Tiro Escuela para fusil FAL cal 7,62 mm; el simulador de Manejo de Camiones Pesados (SIMCAP): este simulador se utiliza para la práctica de manejo, de camiones de dotación de la Fuerza. El sistema facilitará el entrenamiento en pruebas de conducción, reduciendo costos y riesgos, y preservando el material rodante; el Simulador de Tiro con Pistola (SIMTIP): permite realizar todas las condiciones de tiro establecidas para la pistola Browning 9 mm; el simulador de Manejo de Autoelevadores (SIMAUTEL): desarrollado por la UNICEN, permitirá la instrucción en el uso y conducción segura de autoelevadores para distintas operaciones dentro de un depósito.

Los sistemas de simulación significan una herramienta de gran utilidad para la capacitación del personal y el entrenamiento de combate. La tecnología ofrece hoy al soldado medios poderosos, económicos y confiables, que le permiten una instrucción para enfrentar en un futuro la realidad del campo de combate.

Asimismo se hizo la presentación de algunos de los desarrollos financiados por el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). En cuanto respecta al Ejército Argentino se le asignaron recursos para ser aplicados en los siguientes proyectos estratégicos: modernización del TAM en su versión TAM 2C; adquisición de vehículos para transporte de personal y material, así como equipos especiales; adquisición de vestuario y equipo individual; modernización del Subsistema de Comunicaciones de Campaña y Fijo del Ejército; adquisición de helicópteros medianos de transporte de personal; e incorporación de armamento de diferentes tipos. (Source: Zona Militar/Créditos de las fotografías: Ministerio de Defensa.)

miércoles, 26 de octubre de 2022

Citedef entrega a la Armada Argentina el sistema estabilizado de observación y puntería naval

 El desarrollo, denominado SEON, fue instalado en la lancha ARA Indómita y permite mantener estable la línea de mira de las cargas útiles del buque

Ceremonia de entrega del sistema SEON. Foto: ARA
El Instituo de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citidef) entregó a la Armada Argentina su desarrollo SEON (Sistema Estabilizado de Observación y Puntería Naval), tecnología que fue instalada en la lancha rápida ARA Indómita.  

El SEON consiste en una plataforma giroestabilizada de dos ejes. Su función primaria es mantener estable la línea de mira de sus cargas útiles, una cámara térmica, un telémetro láser y una cámara diurna, de modo que el operador pueda, en el monitor de su consola, observar y seguir blancos de interés. La misma puede ser operada tanto en modo manual o automático mediante el sistema de enganche y seguimiento de blancos.

Tiene la capacidad observar objetos a largas distancias, cubriendo una amplia superficie alrededor del buque, lo que permite la detección y seguimiento de embarcaciones, balsas, náufragos y aeronaves. Posee dos referencias para la estabilización: una es la que le provee la Central de Navegación del Buque y la otra es el procesamiento en tiempo real de la información de los sensores inerciales propios instalados en su interior.

Investigación y desarrollo

El comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Juan Carlos Daniel Abbondanza, presidió el acto de entrega y recepción del sistema, al que calificó como un "hito" para la Armada Argentina y el país. "Es importantísimo para la defensa nacional tener independencia tecnológica, ya que nos permitirá avanzar y poder desarrollar y reparar nuestros equipos sin tener condicionamientos", aseguró. 

El jefe del Departamento de Visión Aplicada del Citedef, Víctor Gustavo Nasini, destacó que "luego de mucho tiempo de estudiar, investigar y trabajar" se logró instalar el sistema a bordo de la lancha Indómita y agradeció a la Armada haber puesto a su disposición tanto medios aéreos como terrestres, a su personal y a la tripulación de la embarcación.

"La investigación y desarrollo es una política de estado que debe tener una continuidad: es un motor de la industria y fuente de trabajo", abogó Nasini. 

El Sistema Estabilizado de Observación y Puntería Naval (SEON). Foto: ARA
De la ceremonia también participaron el director de Investigación y Desarrollo de la Armada, capitán de navío Oscar Grasso; el jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, capitán de navío Néstor Darío Peretti; el jefe del Arsenal Naval Puerto Belgrano, capitán de navío Rodrigo Fabián Ataún; el presidente de Citedef, Pablo Guillermo Bolcatto; y el comandante de la unidad, capitán de corbeta Maximiliano Fraire.(Source/Photo: Infodefensa)

jueves, 20 de octubre de 2022

Citedef exhibe las capacidades de su simulador de duelo Sisevaltir al Ejército Argentino

La Escuela de Suboficiales ha mostrado interés en el sistema dado que le permitiría una mejor evaluación de la instrucción de los cadetes

Presentación del Sisevaltir en la ESESC Foto: Citedef
El jefe del Departamento de Sistemas de Guiado y Simulación del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), Marcelo Costanzo, presentó el simulador de duelo Sisevaltir en la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral (ESESC), institución que ha mostrado interés en el sistema de Citedef dado que le permitiría una mejor evaluación operacional de los procesos de instrucción individual de los cadetes.

El Sisevaltir es un simulador de duelo de fracciones cuya finalidad es recrear ambientes de combate realistas. Este sistema, permite realizar prácticas de enfrentamiento directo empleando sistemas de transmisión láser infrarrojo excitadas por munición de fogueo. Actualmente el sistema utiliza como arma principal de combate el Fusil Automático Liviano (FAL) y munición de fogueo común.

Cada individuo que participa de los ejercicios posee un detector de impactos que realiza la valoración del mismo, pudiéndose determinar el tipo de baja y, además, un transmisor láser infrarrojo montado en el arma que replica el rango y frecuencia de disparo.

Análisis detallado del entrenamiento

Al final de la sesión de simulación, se recolecta la información obtenida por cada receptor en un dispositivo electrónico tipo tablet o notebook endurecida, para ser luego transmitida a una computadora que contiene la base de datos del Sisevaltir y de esta manera es posible realizar un análisis de detalle de la evolución del entrenamiento, con información específica, de cada combatiente.

Esta versión del Sisevaltir representa una actualización de su primera versión en la década del 90. Con respecto a su versión original, el sistema incorporó: una computadora tipo toughbook (notebook resistentes a golpes, polvo y salpicaduras), permitiendo su uso a la intemperie y en condiciones climáticas adversas; software de última generación para gestionar eventos del ejercicio y programación del emisor y del arnés receptor; un sistema de memoria para mantener la información cuando se cambian baterías, permitiendo mayor agilidad al entregar equipos; y baterías recargables que permiten una mayor autonomía.(Source/Photo: Infodefensa)

jueves, 5 de diciembre de 2019

Argentina ya tiene listo su Centro Nacional de Ciberdefensa

Predio del Citedef


El minitro Aguad en el momento de la inauguración. Foto: Ministerio de Defensa


El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, encabezó el pasado jueves la inauguración del Centro Nacional de Ciberdefensa, situado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, desde donde se llevará adelante las tareas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que circula por el ciberespacio nacional.
El centro fue emplazado en el predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef) y, a su vez, servirá para entrenar al personal militar para que pueda proteger, monitorear, analizar, detectar y responder a dichas actividades.
El Centro Nacional de Ciberdefensa está compuesto por la Subsecretaría de Ciberdefensa, el Centro de Respuesta ante Emergencias Informáticas del Ministerio de Defensa (Csirt defensa), el Centro Inteligente de Operaciones de Seguridad (iSOC) del Comando Conjunto de Ciberdefensa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas  y el Laboratorio de Análisis Cibernéticos (Cyberlab), entre otras dependencias.

Conferencias en EEUU y Brasil
El Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) desarrolló a mediados de noviembre una intensa actividad participando en conferencias y ejercicios realizados en Estados Unidos y Brasil, relacionados a diversos temas cibernéticos y de ciberseguridad.
Durante el 19 y 20 de noviembre, el jefe del CCCD, general de brigada Tomás Moyano, participó de la Conferencia sobre el Conflicto Cyber-CyCon, que se llevó a cabo en la ciudad estadounidense de Washington DC y fue organizada por el Instituto de Ciberdefensa del Ejército de los Estados Unidos.

Además, entre el 20 y el 22 de noviembre, un grupo de oficiales del CCCD asistió al IIIº Ejercicio de Ciberdefensa desarrollado en el marco del Foro Iberoamericano de Ciberdefensa. La actividad fue organizada por el Comando de Defensa Cibernética de Brasil y tuvo lugar en las instalaciones de dicho Comando en la ciudad de Brasilia.
Cabe destacar que no es la primera vez que Argentina trabaja en conjunto con Estados Unidos y Brasil en materia de ciberdefensa. El ministro Aguad recibió al jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (SouthCom), almirante Craig Faller, con este tema como uno de los principales de la reunión. Mientras que con Brasil, la ciberdefensa fue uno de los temas incluidos en los acuerdo de cooperación firmados por los dos países el pasado mes de junio.(Source/Photo: Infodefensa.com)

jueves, 11 de octubre de 2018

La División Telemetría, perteneciente al departamento de Electrónica Aplicada de CITEDEF, desarrolló el Codificador PCM programable multipropósito.

División Telemetría de CITEDEF
Codificador PCM programable multipropósito


El sistema consiste en un adquisidor de datos de altas prestaciones que concentra información de sensores para ser transmitidos a distancia. Su implementación modular y altamente configurable permite su uso en múltiples escenarios de adquisición de datos, como pueden ser la telemetría de vuelo de una aeronave, el seguimiento de trayectoria y control de parámetros en un sistema de armas o la obtención información exhaustiva en campo, de dispositivos en movimiento o sensores de estaciones fijas.

Los diferentes módulos desarrollados permiten obtener datos de sensores analógicos a través de conversores A/D de alta velocidad, señales digitales de diferentes familias lógicas y la captura de comunicaciones serie sincrónicas y asincrónicas como las utilizadas en la comunicación de sensores digitales. El diseño modular permite además expandir aún más el sistema mediante el desarrollo de módulos de captura específicos para diferentes aplicaciones.

Los datos obtenidos son empaquetados en una trama PCM conforme a la norma de telemetría IRIG-106 y pueden enviarse mediante las salidas del equipo en diferentes formatos, tanto analógicos como digitales, para modular un transmisor de RF adecuado para la transmisión de datos telemétricos.
CITEDEF Oficial

miércoles, 3 de octubre de 2018

Novedades del Proyecto SEON

El SEON, Sistema Estabilizado de Observación y Puntería Naval, desarrollado en CITEDEF se encuentra montado sobre el predio de la Armada Argentina de Vicente López con el objeto de hacer pruebas diurnas y nocturnas, haciendo experiencia por primera vez en exteriores. El Sistema es una plataforma giroestabilizada de dos ejes de observación y puntería naval cuyo primer prototipo será instalado en la Lancha Rápida ARA “Indómita” el año próximo para ser usado en el Canal de Beagle en Ushuaia.

El Sistema Estabilizado de Observación y Puntería Naval (SEON) consiste en una plataforma giroestabilizada, equipada con una carga útil que provee visión diurna, nocturna y telemetría láser. La consola de control de operaciones permite al operador manejar la plataforma en modo manual o automático mediante el sistema de enganche y seguimiento de blancos.

Esta plataforma es capaz de observar objetos a una distancia de hasta 12 km, cubriendo una superficie del orden de los 450 km2 alrededor del buque, lo que permite detectar y realizar el seguimiento de otras embarcaciones durante el día, la noche y aun en medio de nieblas y humos; todo esto en forma pasiva, es decir, indetectable desde otros buques.

El SEON es inédito en América del Sur. Íntegramente desarrollado en Argentina por CITEDEF a solicitud de la Armada Argentina, será instalado inicialmente sobre la lancha rápida ARA Indómita —que está siendo actualmente modernizada para operar en el Atlántico Sur— como parte fundamental de su director de tiro.

Su función primaria es mantener estable la línea de Mira de sus Cargas Útiles (una cámara térmica, un telémetro láser, y una cámara diurna) de modo que el Operador pueda, en el monitor de su Consola, observar y seguir blancos de interés. Posee dos referencias para la estabilización: una, es la que le provee la Central de Navegación del Buque y la otra, es el procesamiento en tiempo real de la información de los sensores inerciales propios instalados en su interior.

El SEON permite, además, el enganche y seguimiento automático de blancos militares designados por un operador función que logra mediante el procesamiento en tiempo real de la señal de video de las cámaras.

“Luego de más de 10 años de trabajo, en el que intervinieron distintos Sectores del Instituto, Mecánica Aplicada, Electrónica Aplicada, Visión Aplicada y Taller de Prototipos, y un grupo de ARA que ayudaron en el armado de la plataforma, estamos en condiciones de decir que tenemos en CITEDEF la capacidad de hacer plataformas giroestabilizadas y no las tenemos que comprar en el exterior. Las podemos hacer y mantener”, afirmaba la Ing. Claudia Cardama perteneciente al Departamento de Visión Aplicada de CITEDEF.

CITEDEF

martes, 15 de mayo de 2018

UNSAM-CITEDEF: Desarrollo de motores espaciales impulsados por láser


Motor espacial

Investigadores de la UNSAM, el CITEDEF y la Fundación Argentina de Nanotecnología trabajan en el desarrollo de diversas tecnologías y combustibles para motores impulsados por láser, que tienen gran potencial para ser utilizados en la propulsión de satélites sin la necesidad de utilizar oxígeno.

Por Matías Alonso 

Agencia TSS – Los motores a combustión se basan en una reacción termoquímica por la cual se oxida un combustible y eso genera calor y expansión que luego se convierte en movimiento. Ese principio vale tanto para el motor de un auto que utiliza combustible como para el de un cohete que pone satélites en órbita en el espacio. En ambos casos necesitan algo esencial para su funcionamiento: oxígeno.

Pero llevar al espacio oxígeno o algún otro elemento oxidante es sumamente costoso y pesado, lo que hace que el costo de lanzamiento de un satélite implique alrededor de la mitad del presupuesto total de un proyecto. De hecho, la vida útil de un satélite suele medirse por la cantidad de combustible que lleva consigo para poder hacer correcciones de su órbita.

Una de las líneas de investigación que tiene como objetivo evitar las limitaciones de la propulsión tradicional es la de los motores impulsados por láser. Esta tecnología se basa en que un láser vaporiza un combustible produciendo un pluma de ablación que impulsa el material a altas velocidades y el vehículo en sentido contrario. Estos motores no necesitan la presencia de oxígeno y, aunque producen impulsos débiles, son muy importantes cuando un satélite se mueve en el vacío, ya que la inercia es significativa. Investigadores de la UNSAM, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) y la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) trabajan en una serie de desarrollos tecnológicos para llegar a este objetivo.

La energía eléctrica para el láser puede obtenerse, por ejemplo, a través de paneles solares en el espacio. Si se trata de pequeños satélites que orbitan la Tierra, existe otra alternativa: apuntar el láser desde el suelo terrestre.

En diálogo con TSS, la física del CITEDEF Laura Azcárate dijo: “Actualmente, hay un nuevo auge del interés por la exploración interplanetaria y, para hacerlo, hay que cambiar la tecnología de los motores y combustibles, porque los que se usan actualmente son muy lentos, se requiere otro tipo de propulsión y por eso es importante lo que estamos haciendo”.

La energía eléctrica para el láser puede obtenerse, por ejemplo, a través de paneles solares en el espacio. Si se trata de pequeños satélites que orbitan la Tierra, existe otra alternativa: apuntar el láser desde el suelo terrestre. Además, esto permitiría poner satélites en órbitas más bajas que lo usual y, cuando resulte necesario, emitir un pulso láser para mantenerlos en su órbita.

Con el objetivo de evaluar la eficiencia de posibles combustibles, actualmente en la FAN se imprimen, en tres dimensiones, pastillas de polímeros con nanopartículas de diferentes materiales, como aluminio y zinc, mezclados con diversas sales. Las mediciones de rendimiento son complejas de realizar por el poco impulso que se genera en un ambiente con gravedad.

“Nuestro trabajo se centra en medir el impulso que da un pulso
 láser cuando genera ablación sobre el combustible”, explica Rinaldi.

“Hay dos cosas que se buscan medir: qué proporción de la energía del láser y del material quemado es convertido en movimiento. Esta segunda medición es compleja debido a que se queman nanogramos de material con cada impulso láser”, explicó a TSS Carlos Rinaldi, director de la División de Sensores del Departamento de Micro y Nanotecnología de la CNEA y docente de la UNSAM, cuyo  equipo diseñó su propio método de medición, que fue publicado en la revista Anales AFA y presentado en el simposio de High Power Ablation Láser , en Estados Unidos.

“Nuestro trabajo se centra en medir el impulso que da un pulso láser cuando genera ablación sobre el combustible. Nosotros usamos un interferómetro –instrumento óptico que emplea la interferencia de las ondas de luz para medir longitudes de onda de la misma luz– de Nomarsky que permite medir de una manera sencilla”, explicó Rinaldi.

Con este método pudieron medir las plumas –que tienen una vida de quince nanosegundos– con exactitud y así pudieron caracterizar los distintos tipos de combustibles. “Ahora estamos haciendo un convenio para hacer las mediciones con nuestro sistema para combustibles que se están desarrollando en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. La idea es patentar el método que estamos usando y estamos orgullosos de lo que hemos logrado”, dijo Rinaldi.

Para Azcárate, de CITEDEF, “el uso de este tipo de propulsión para micro y nano satélites, ya sea para su lanzamiento o para cambiar la órbita u orientación, tiene un gran potencial en satélites que funcionan en constelación”. En la Argentina, el proyecto SARE, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), tiene como objetivo poner en órbita un conjunto de satélites de órbita baja de arquitectura segmentada que eventualmente podrían propulsarse con este tipo de tecnología.

En el caso de la ablación láser de alta potencia, en diversos laboratorios del mundo también se investiga sobre otros usos potenciales, como desviar satélites fuera de control o basura espacial que pueda entrar en conflicto con la órbita de satélites. Según Rinaldi, “permitiría desviar un meteorito cercano a la Tierra en lugar de destruirlo. Con un pulso de alta potencia se lo podría desviar sin romperlo y hacer que no impacte en suelo terrestre”.

martes, 19 de julio de 2016

El Ministerio de Defensa realiza el patentamiento de un radar LIDAR


El Ministerio de Defensa, conducido por Julio Martínez, informa que se realizó el patentamiento de un radar LIDAR, construido en Argentina por científicos e investigadores del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del National Institute for Environmental Studies (NIES), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de Japón.

"Esta es una etapa que comenzamos ahora pero que tiene mucho futuro. Tenemos como objetivo iniciar el camino para realizar diez patentamientos más este año y después vendrán otros", expresó el ministro Martínez durante el anuncio que se realizó en el Edificio Libertador.



Y agregó: "Es un paso hacia adelante. Nosotros contábamos con un área de patentamiento que fue cerrada, lo cual ha sido un error, y necesitamos trabajar en equipo para que los estudios de nuestros científicos sean visibles en el mundo y estén a disposición de la comunidad científica".

Junto a Martínez, participó del acto el embajador de Japón, Noriteru Fukushima, quien manifestó que la intención de su país es intensificar la cooperación con Argentina: "Consideramos que es un país muy desarrollado y queremos profundizar las relaciones en las áreas de ciencia y tecnología", expresó.

El LIDAR es un radar con luz de láser, que permite una detección muy precisa y determinada, lo que resulta de suma utilidad para la aeronavegabilidad, ya que puede identificar cenizas volcánicas con mayor precisión, entre otras cosas.

Su construcción se realizó en el marco de un proyecto conjunto de la Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa (UNIDEF) -conformada por el CONICET y el Ministerio de Defensa- para el que fueron convocados científicos y técnicos del NIES Japón, país que brindó el apoyo financiero de la iniciativa a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Durante el anuncio del patentamiento, Martínez estuvo acompañado por el subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa, Marcelo Serangeli; el presidente de la CITEDEF, Ricardo Buderacky; el presidente del CONICET, Alejandro Ceccatto; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Pablo Tello, y el Jefe de Gabinete de Asesores, Damián Vaudagna, entre otras autoridades de la cartera de Defensa y el resto de los organismos.

Sistema LIDAR


La tecnología LIDAR (acrónimo del inglés Light Detection and Ranging o Láser Imaging Detection and Ranging) es un dispositivo que funciona en base a un láser cuyo pulso es emitido a la atmósfera y que opera con principios similares al radar o al sonar. Mediante este sistema se estudia el contenido de aerosoles troposféricos y estratosféricos, con el propósito de caracterizar los diferentes tipos y tamaños de partículas en relación a las diferentes masas de aire. Si bien este proyecto no fue concebido para detectar aviones, buques u otros objetos de gran porte (aunque bien podría adaptarse para este uso) el LIDAR elaborado por CITEDEF funciona aprovechando las propiedades de la radiación láser para detectar objetos de dimensión molecular, pequeñísimos blancos que adquieren un gran interés científico.

Por lo tanto el LIDAR envía pulsos de fotones a la atmósfera con un rumbo determinado. En la atmósfera estos fotones chocan con moléculas de distintos compuestos allí presentes. Al chocar los fotones desvían su rumbo, parte de la radiación dispersada regresa a la tierra y una fracción de ella llega al receptor LIDAR, donde es registrada por un detector. Sus características hacen del LIDAR una formidable herramienta para hacer observaciones cuantitativas de la atmósfera, por medio de técnicas conocidas como de censado remoto.

Fuente: Mindef

jueves, 9 de junio de 2016

Un descubrimiento argentino permitirá quintuplicar lo que se aprovecha de la energía solar


Cronista

Un equipo del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) descubrió una familia de compuestos que permitirán quintuplicar lo que se aprovecha de la energía solar para transformarla en energía química o eléctrica.

Según explicó un comunicado del Gobierno, hoy sólo se aprovecha la energía solar de los rayos ultravioletas, lo cual significa menos del 10 por ciento de la disponible. En cambio, los nuevos compuestos absorben toda la luz visible y permiten captar el 50 por ciento de la energía solar aprovechable.

El descubrimiento fue realizado por los doctores Manuela Kim, Eugenio Otal e Ismael Fábregas, de la División Materiales Porosos del CITEDEF, tras un año de estudios.

Los compuestos, puntualiza el comunicado, forman parte de polímeros de coordinación (Metal Organic Frameworks) y permiten crear nuevos materiales con las propiedades deseadas simplemente juntando bloques formados por nanopartículas inorgánicas y polímeros orgánicos.

Estas estructuras de metales orgánicos permiten convertir la energía solar en química o eléctrica en un proceso similar al que desarrolla una planta cuando hace fotosíntesis convirtiendo la luz del sol en nutrientes.

El doctor Eugenio Otal, quien dirigió al equipo de investigación, explicó los nuevos compuestos producen un flujo de electrones dentro del material. Luego, conducidos por un cable, esos electrones posibilitan la generación de la energía eléctrica.

"Si los llevamos hacia una molécula de agua, la podremos descomponer en sus compuestos, hidrógeno y oxígeno”, agregó. De esta forma, el hidrógeno obtenido acumula energía química que se puede almacenar para generar fluido eléctrico durante las noches cuando no se dispone de la fuente solar.

Según Otal, generar paneles solares con esta tecnología es factible a mediano plazo y, además, "las materias primas son de bajo costo y la inversión necesaria para la ingeniería es también accesible".

viernes, 6 de mayo de 2016

CITEDEF pone en funcionamiento un nuevo dispositivo para profundizar estudios de la capa de ozono

El Ministerio de Defensa, conducido por Julio Martínez, informa que mediante el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), puso en funciones el Espectrofotómetro Brewer, un dispositivo mediante el cual puede medirse la radiación ultravioleta y profundizar los estudios de la capa de ozono.

La herramienta, única en el país, funciona en el Observatorio Atmosférico de la Patagonia Austral (OAPA) y es el resultado del proyecto SAVER-Net, que la Argentina llevó a cabo junto a Chile y Japón.

La función del Espectrofotómetro Brewer es estudiar la drástica disminución del contenido de ozono sobre la región antártica, comúnmente denominado "agujero de ozono".

El dispositivo es de origen holandés y posee características especiales para monitorear y estudiar la radiación ultravioleta y la capa de ozono, ya que puede obtener perfiles de ozono desde la superficie hasta los 50 kilómetros de altura dos veces al día y permite conocer el Índice UV y la síntesis de Vitamina D, parámetros muy importantes para la salud humana.

Esta nueva adquisición se suma a otros instrumentos de medición atmosférica pertenecientes a CITEDEF y que convierten al OAPA en uno de los sitios más importantes de monitoreo continuo del ozono y de radiación ultravioleta en el hemisferio sur.

martes, 26 de abril de 2016

El Ministerio de Defensa entrega cuatro nuevas antenas para las corbetas de la Armadas Argentina

El Ministerio de Defensa, conducido por Julio Martinez, informa que a través del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) se entregaron cuatro antenas omnidireccionales para las corbetas MEKO 140 de la Armada Argentina.



Se trata de artefactos unidireccionales de 1 a 18 GHz, que serán utilizados en el Sistema de Medidas de Apoyo Electrónico INS 3 (MAE), instalado en esas embarcaciones multipropósito.

La entrega se realiza en el marco del Proyecto Especial de Defensa "Antenas para Guerra Electrónica", cuyo fin es mejorar las prestaciones del sistema MAE mediante el reemplazo de las originales, que estaban desactualizadas y averiadas por el uso.

La División Antenas y Propagación fue la encargada de la producción de los artefactos, que sirven fundamentalmente para mantener activos los sistemas de las unidades de superficie, acrecentar el potencial de los desarrollos propios de la embarcación y sustituir las importaciones por productos de fabricación nacional.


Fuente: MINDEF

martes, 19 de abril de 2016

CITEDEF trabaja en el proyecto Realidad Aumentada para uso militar


Fuente: http://www.mindef.gov.ar/

El Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), informa que trabaja en el proyecto Realidad Aumentada para la Identificación de Objetivos Militares (RAIOM), un software que brinda herramientas para el reconocimiento de campo y de objetivos cercanos.

La aplicación, que se desarrolla en el complejo tecnológico, funciona mediante el sistema operativo Android y utiliza como visor de campo la cámara del teléfono móvil, aunque la investigación apunta a adecuar el programa para que pueda ejecutarse directamente con gafas de realidad aumentada.

Actualmente, el RAIOM cuenta entre sus funciones con la visualización de objetivos tácticos en un radar en 360 grados, posicionamiento y orientación espacial de los objetos y del operador, ayudas visuales mediante iconografía, uso de menús interactivos mediante reconocimiento gestual y uso de cartografía en 3D.

sábado, 16 de enero de 2016

El desarrollo de última generación de CITEDEF para la ARA



El Sistema Estabilizado de Observación y Puntería Naval (SEON) consiste en una plataforma giroestabilizada, equipada con una carga útil que provee visión diurna, nocturna y telemetría láser. La consola de control de operaciones permite al operador manejar la plataforma en modo manual o automático mediante el sistema de enganche y seguimiento de blancos.

Esta plataforma es capaz de observar objetos a una distancia de hasta 12 km, cubriendo una superficie del orden de los 450 km2 alrededor del buque, lo que permite detectar y realizar el seguimiento de otras embarcaciones durante el día, la noche y aun en medio de nieblas y humos; todo esto en forma pasiva, es decir, indetectable desde otros buques.

El SEON es inédito en América del Sur. Íntegramente desarrollado en Argentina por CITEDEF a solicitud de la Armada Argentina, será instalado inicialmente sobre la lancha rápida ARA Indómita —que está siendo actualmente modernizada para operar en el Atlántico Sur— como parte fundamental de su director de tiro.

jueves, 3 de septiembre de 2015

SATÉLITES PROPULSADOS CON LÁSER

Satélites propulsados con láser
Investigadores de la UNSAM y el CITEDEF trabajan en el diseño de propulsores satelitales basados en el principio de ablación láser de plasma. Se apunta a que estos desarrollos puedan impulsar a los microsatélites que transportará el Tronador.

Agencia TSS – Un equipo de investigadores de la Universidad de San Martín (UNSAM) y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) se encuentran desarrollando propulsores para satélites basados en el principio de ablación láser de plasma. En este sistema de propulsión, un haz de láser pulsado golpea una superficie y “quema” material para producir una columna de plasma de partículas cargadas que fluyen fuera de la superficie. Así, la emanación del plasma genera un empuje adicional para propulsar la nave.

Uno de los beneficios de este sistema es que la energía para utilizar el láser proviene de paneles solares, por lo que no es necesario cargar ese combustible cuando el vehículo está en la Tierra, sino que solo se necesita el material que será convertido en plasma. El plasma es un estado de la materia en el cual un material es calentado de manera que se transforma en un gas en el que los átomos se mueven a tal velocidad que al colisionar desprenden sus electrones. Sus ejemplos naturales más conocidos son los rayos durante una tormenta o la aurora boreal.

Actualmente, la principal limitante de la vida útil de un satélite es la cantidad de combustible trasportada para su reubicación, lo que debe hacerse periódicamente para reorientar sus antenas y mantener su órbita, que puede verse afectada por factores como la gravedad terrestre o por la fricción con la tenue atmósfera que hay a esa altura.

En este sistema de propulsión, un haz de láser pulsado golpea una superficie y “quema” material para producir
una columna de plasma que genera un empuje adicional para propulsar la nave.

En tanto, la principal desventaja de este método de propulsión es que no produce una aceleración muy importante y por eso solamente es útil para su uso una vez que el satélite está en órbita, cuando existe una escasa resistencia al avance. Por lo tanto, para que una nave abandone la gravedad de la Tierra todavía es necesario que se usen motores de mayor empuje, como los que usan los vectores actuales.

“Con el CITEDEF estamos usando ablación láser para hacer propulsores de plasma y con eso generamos un diseño de micropropulsores para satélites. Específicamente, para los microsatélites que podrá transportar el Tronador. La idea es utilizar este tipo de propulsión para posicionar satélites y para orientarlos”, dice Carlos Rinaldi, doctor en Química y director de proyectos de Propulsión Láser  y Micromecanizado (PIP-CONICET, UNSAM, CNEA).

El material sobre el cual se produce la ablación es un combustible sólido, aunque no es un combustible de explosión. Es un material que es útil cuando se usa con ablación láser como método para propulsar. “Probamos con materiales que no provocan contaminación ambiental. Es combustible porque se lo usa para eso, pero no en el sentido clásico de que se lo usa para producir una explosión y que eso da un empuje. A eso apuntan los combustibles sólidos de los vehículos espaciales, pero no es ese el caso, sino que es de otro tipo”, explica Rinaldi. El combustible sólido tiene la ventaja de que es menos complicado de manejar en su producción. Además, la cantidad de combustible que se puede cargar es mayor.

Carlos Rinaldi, doctor en Química y director de proyectos de Propulsión Láser y Micromecanizado (PIP-CONICET,
UNSAM, CNEA).
Este equipo de trabajo también está buscando que los principios de este sistema de propulsión sean incorporados como una materia de la carrera de Ingeniería Espacial de la UNSAM. Rinaldi asegura que llevan “diez años en el tema, así que algo aprendimos”. Esta carrera es pionera en América Latina y está relacionada con el peso que representa el Plan Espacial dentro de la política tecnológica actual.

Hasta el momento, el trabajo de los investigadores pasó principalmente por una investigación con fines académicos, pero se apunta a que una vez que haya más especialistas formados en el área pueda lograrse que estos equipos sean finalmente producidos localmente para motorizar a los satélites argentinos.

Matías Alonso