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Sistema integrado de mando de batalla de defensa aérea y de misiles

Lanzamiento de un misil MIM-104 Patriot

El Sistema de Comando de Batalla (IBCS) de Defensa Aérea y de Misiles Integrada del Ejército de los Estados Unidos [IAMD] es una red plug-and-fight diseñada para permitir que un radar o cualquier otro sensor defensivo envíe sus datos a cualquier arma disponible; coloquialmente, "conectar cualquier sensor a cualquier tirador". [1] : p.42  El IBCS está diseñado para conectar radares a lo largo de miles de millas y derribar misiles balísticos de corto, medio e intermedio alcance en su fase terminal . [2] [3] [4]

El IBCS fue diseñado para reemplazar ocho sistemas de comando de defensa antimisiles balísticos, incluida la estación de control de ataque de misiles Patriot de Raytheon . [5] [6] [7] [8] El desarrollo comenzó en 2004; 18 años después, el IBCS completó la prueba y evaluación operativa inicial (IOT&E). [9] Fue aprobado para producción a plena capacidad en 2023. [10]

Requisitos

Como parte del esfuerzo de Defensa Aérea y de Misiles Integrada (IAMD) del Ejército , [11] [12] [13] IBCS tiene como objetivo crear una red integrada de sensores de defensa aérea que puedan interoperar con las estaciones de control de combate de IBCS. Dichos sensores incluyen AN/MPQ-64 Sentinel ; AN/TPS-80 G/ATOR ; [14] AN/MPQ-53, AN/MPQ-65A y GhostEye (LTAMDS) en el sistema de misiles Patriot ; [15] GhostEye MR en NASAMS ; AN/TPY-2 en la Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD) [16] y la Defensa de Medio Camino Basada en Tierra (GMD); [15] AN/SPY-1 y AN/SPY-6 en Aegis BMD ; [17] y AN/APG-81 en Lockheed Martin F-35 Lightning II [18] . [19]

Las estaciones de intervención del IBCS podrán controlar los sistemas de defensa aérea del Ejército, como Patriot y THAAD, dirigir la posición del radar y sugerir los lanzadores recomendados. Los sistemas de la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines sólo podrán compartir pistas de radar o datos de radar en bruto. [15] El Ejército exige que todos los nuevos misiles y sistemas de defensa aérea sean compatibles con el IBCS. [20]

Historia

En 2010, el Ejército eligió a Northrop Grumman como contratista principal.

En mayo de 2015, el Ejército conectó en red un centro de operaciones de combate S-280 con sensores de radar y lanzadores de interceptores para una prueba. [21] Siguiendo la doctrina del Ejército, se lanzaron dos interceptores contra un misil objetivo, que fue destruido.

En abril de 2016, [22] IBCS demostró la fusión de sensores a partir de flujos de datos dispares, [2] : minuto 2:28  la identificación y el seguimiento de objetivos, la selección de vehículos de ataque apropiados y la interceptación de los objetivos, [2] : minuto 3:29  pero el "software de IBCS no era 'ni maduro ni estable'". [22]

En 2018, se proyectó que el IBCS alcanzaría su capacidad operativa inicial en el año fiscal 2022. [1] : 42  En enero de 2018, el teniente general James H. Dickinson y Richard Formica sugirieron que una sola unidad podría operar fuegos estratégicos y defensa aérea/antimisiles. [23] [24] : min 37:00  [25]

El 1 de mayo de 2019, se entregó un Centro de Operaciones de Compromiso (EOC) del IBCS al Ejército en Huntsville, Alabama. [26]

En julio de 2019, el administrador de capacidades TRADOC (TCM) para la Defensa Estratégica de Misiles (SMD) aceptó la carta del DOTMLPF para el Comando de Defensa Espacial y de Misiles (SMDC/ARSTRAT). [27] [28]

El 30 de agosto de 2019, en el sitio de pruebas Reagan en el atolón de Kwajalein , la batería E-62 del THAAD interceptó un misil balístico de alcance medio utilizando un radar que estaba bien separado de los interceptores y sin saber exactamente cuándo se había lanzado. [29] [30] En la siguiente prueba, los interceptores Patriot fueron guiados por radares THAAD, que tienen rangos de detección más largos que los radares Patriot. [12] [29] [31] [32]

2020

Desde julio (retrasado desde mayo por la pandemia de COVID-19 [32] ) hasta septiembre de 2020, White Sands Missile Range realizó una prueba de usuario limitada de IBCS. [33] En agosto de 2020, [34] un batallón de defensa aérea integró datos de dos sensores (radares Sentinel y Patriot) para superar las interferencias y derribar dos drones (sustitutos de misiles de crucero) con dos misiles Patriot. [34] Para el 20 de agosto de 2020, IBCS se utilizó para derribar dos amenazas dispares en una prueba: un misil de crucero y un misil balístico. [35] [36] Luego, el batallón realizó cientos de simulacros simulando cientos de amenazas, [37] proporcionando datos del mundo real para verificar las simulaciones de Monte Carlo de una variedad de escenarios físicos que ascienden a cientos de miles de casos. [38] [39] El IBCS creó una "única pista compuesta ininterrumpida de cada amenaza" y entregó cada amenaza para su disposición por separado por parte de la red integrada de control de fuego (IFCN) de defensa aérea y de misiles. [40] El batallón utilizó el IBCS para detectar, rastrear e interceptar objetivos de baja altitud casi simultáneos, así como un misil balístico táctico. [41] [38] [42] [43] Las pruebas permitieron actualizar la doctrina del Ejército para permitir el lanzamiento de un solo Patriot contra un solo objetivo. [41] [38] Además, el batallón fue elegido para ejecutar la Prueba y Evaluación Operacional Inicial (IOTE) en 2021 [33] [44] y 2022. [39]

En septiembre de 2020, un ejercicio conjunto de defensa contra misiles de crucero demostró cadenas de destrucción basadas en IA formuladas en segundos. Una de las destrucciones se produjo mediante un proyectil cinético disparado por un obús con orugas basado en el M109 . [45] [46] [47]

Entre 2009 y 2020, el Ejército gastó 2.700 millones de dólares en el programa. [43] [48]

2021

En 2021, el Ejército adjudicó un contrato de 1.400 millones de dólares a Northrop Grumman para IBCS. [49]

En el evento de demostración y experimentación tecnológica del Proyecto Convergencia 2021 del Ejército, se utilizó el IBCS para pasar información de sensores terrestres, aéreos y espaciales a un sistema de control de fuego. [50] El IBCS pasó datos de sensores de un F-35 a AFATDS (Sistema de datos tácticos de artillería de campaña del ejército), utilizando la aeronave como observador del fuego de artillería. [51] [52] : minuto 34:00 

2022

El 24 de febrero de 2022, los evaluadores utilizaron el IBCS para atacar objetivos utilizando varias combinaciones de radares, interceptores y sistemas de control de fuego de los sistemas THAAD y Patriot. [53] Por ejemplo, en un escenario en el que un sistema THAAD tiene que conservar sus municiones All-Up, el IBCS puede calcular qué objetivos están dentro del alcance de sus interceptores Patriot PAC-3 MSE y dispararlos en su lugar según sea necesario. [53]

2023

El IBCS fue aprobado para producción a plena capacidad en abril de 2023, después de años de demoras. [10]

Raytheon GhostEye (sensor de defensa aérea y de misiles de nivel inferior)

El nuevo radar GhostEye de Raytheon (anteriormente Lower Tier Air and Missiles Defense Sensor , LTAMDS) [31] reemplaza al radar Patriot AN/SPY-65A. GhostEye podrá enviar datos brutos de los sensores a IBCS y se instalará en un C-17 Globemaster. [16] [54] [55] GhostEye está diseñado para funcionar con mucha mayor sensibilidad, alcance mejorado y capacidad para rastrear objetivos más pequeños y de movimiento más rápido. Utiliza tres conjuntos fijos de 120 grados para encontrar, discriminar y rastrear sin problemas las amenazas que se acercan rápidamente utilizando una envoltura de protección de 360 ​​grados. Los conjuntos se superponen para cerrar los "puntos ciegos" y mantener un seguimiento si un misil atacante cambia de curso en vuelo. GhostEye puede detectar la forma, el tamaño, la distancia y la velocidad precisos de una amenaza que se acerca con "pings" de sensor de alta fidelidad; sus emisores semiconductores de nitruro de galio (GaN) permiten una mayor resolución, precisión y eficiencia energética. [56] [57] [58] [54] [55] [59] [60] [61] [62] Se espera que en 2023 se desplieguen cuatro radares LTAMDS en un batallón. [63] [64] El 2 de agosto de 2024, el Ejército adjudicó a Raytheon un contrato de producción inicial de bajo costo de 2 mil millones de dólares para el radar LTAMDS hasta noviembre de 2028. [65]

La capacidad de protección indirecta contra incendios (IFPC)

La capacidad de protección contra fuego indirecto (IFPC) [66] del lanzador multimisión (MML) desplegará láseres de 50 kW en Strykers [67] [68] en 2021 y 2022 en dos batallones por año. [69] A fines del año fiscal 2024, está prevista una prueba integrada de LTAMDS, IFPC e IBCS. [70] [71]

Aunque el 21 de agosto de 2019 la Agencia de Defensa de Misiles (MDA) canceló el contrato de $ 5.8 mil millones para el vehículo de muerte rediseñado (RKV), [72] [73] [74] [19] la 100.a Brigada de Defensa de Misiles del Ejército continuará utilizando el Vehículo de Muerte Exo-Atmosférica (EKV). Los actuales programas de Defensa de Medio Curso Basada en Tierra (GMD) continúan según lo planeado, con 64 interceptores basados ​​en tierra (GBI) en los campos de misiles planificados para 2019. Command and Control Battle Management and Communications (C2BMC), fue desarrollado por la agencia de defensa de misiles (como una organización de desarrollo) y está integrado con GMD, como lo demostró FTG-11 el 25 de marzo de 2019. [75] : 15:00  Para marzo de 2021, la decisión de aprobar un mayor desarrollo del Interceptor de Próxima Generación está en la agenda de la 35.a Subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks. Hicks tiene una amplia experiencia en modernización de defensa; el 28º Secretario de Defensa, Lloyd Austin, se ha abstenido de participar en asuntos de adquisiciones. [76] [77]

Referencias

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