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Sistema de lanzamiento múltiple de cohetes M270

El sistema de lanzamiento múltiple de cohetes M270 ( M270 MLRS ) es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes autopropulsado blindado estadounidense .

La variante del M270 del Ejército de EE. UU . se basa en el chasis del vehículo de combate Bradley . Los primeros M270 se entregaron en 1983 y posteriormente fueron adoptados por varios ejércitos de la OTAN y no pertenecientes a la OTAN. La plataforma entró en servicio por primera vez con los Estados Unidos en la Guerra del Golfo de 1991 . Ha recibido múltiples mejoras desde sus inicios, incluida la capacidad de disparar misiles guiados . Los M270 proporcionados por el Reino Unido se han utilizado en la invasión rusa de Ucrania en 2022 . [7]

Descripción

Fondo

A principios de la década de 1970, la Unión Soviética tenía una clara ventaja sobre las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en términos de artillería de cohetes. La doctrina soviética dictaba el bombardeo a gran escala de un área objetivo con un gran número de lanzadores múltiples de cohetes (MRL) montados en camiones , como el BM-21 "Grad" . [8] Por el contrario, los artilleros estadounidenses favorecieron la artillería convencional de gran calibre por su relativa precisión y eficiencia logística. Como resultado, la artillería de cohetes estadounidense se limitó al stock restante de sistemas de la era de la Segunda Guerra Mundial . [9]

Esta mentalidad comenzó a cambiar después de la Guerra de Yom Kippur de 1973 , en la que se produjeron numerosas bajas, especialmente por armas de retaguardia como los misiles tierra-aire (SAM). Israel empleó efectivamente artillería con cohetes contra estos objetivos. Estados Unidos predijo que este requisito persistiría en caso de una guerra en Europa. Por lo tanto, había surgido la necesidad de un sistema que pudiera atacar las defensas aéreas enemigas y proporcionar fuego de contrabatería , liberando unidades de artillería de gran calibre para proporcionar apoyo de artillería mediante llamado de fuego a las fuerzas terrestres. [9]

Prototipos de Boeing y Vought

El MLRS se concibió inicialmente como el Sistema de cohetes de apoyo general (GSRS). En diciembre de 1975, el Comando de Misiles del Ejército de EE. UU . emitió una solicitud de propuesta a la industria para ayudar a determinar el mejor enfoque técnico para el GSRS. [10] En marzo de 1976, el Ejército otorgó contratos a Boeing , Emerson Electric , Martin Marietta , Northrop y Vought para explorar la definición del concepto del GSRS. [1] En septiembre de 1977, Boeing Aerospace y Vought obtuvieron contratos para desarrollar prototipos del GSRS. En 1978, el Comando de Misiles y Aviación del Ejército de EE. UU. realizó cambios en el programa para que el GSRS pudiera fabricarse en Europa. [1] Esto fue para permitir que las naciones europeas, que habían estado aplicando de forma independiente sus propios programas MLRS, aceptaran el programa. [9] En julio de 1979, Estados Unidos, Alemania Occidental , Francia y el Reino Unido firmaron un memorando de entendimiento para el desarrollo y la producción conjuntos de GSRS. En noviembre de 1979, GSRS fue redesignado como Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes. [10] Ambos competidores entregaron tres prototipos de MLRS al Ejército. [1] El Ejército evaluó los prototipos MLRS desde diciembre de 1979 hasta febrero de 1980. El Ejército seleccionó el sistema Vought en mayo de 1980. Vought comenzó la producción inicial a bajo ritmo a principios de 1982. [11] Los primeros modelos de producción se entregaron en agosto de 1982. [9] Las primeras unidades se entregaron a la 1.ª División de Infantería a principios de 1983. [11] La primera batería operativa M270 se formó en marzo de 1983, y la primera unidad se envió a Alemania Occidental en septiembre. [9]

Las naciones europeas produjeron 287 sistemas MLRS, y el primero se entregó en 1989. [11] Se han fabricado unos 1.300 sistemas M270 en los Estados Unidos y en Europa occidental, [ vago ] junto con más de 700.000 cohetes . [ cita necesaria ]

Descripción general

El sistema de armas M270 MLRS se conoce colectivamente como cargador/lanzador autopropulsado M270 MLRS (SPLL). El SPLL se compone de tres subsistemas principales, a saber, el módulo de lanzamiento de cargador (LLM) M269, que también alberga el sistema electrónico de control de incendios, y está acoplado al vehículo de transporte M993. [12] [13]

Vehículo Blindado de Tratamiento y Transporte del Grupo de Trabajo XXI (ATTP)

El M993 es la designación del operador M987 cuando se utiliza en el MLRS. El M987/M993 es un derivado alargado del chasis del Bradley Fighting Vehicle . [11] La longitud de contacto con el suelo aumenta de 154 pulgadas (390 cm) a 170,5 pulgadas (433 cm). [14] Originalmente llamado Sistema de vehículos de combate, el chasis M987 fue diseñado para servir como base para muchos otros vehículos. Estos incluían el vehículo de combate electrónico XM1070, el vehículo de comando y control M4, el vehículo blindado de tratamiento y transporte y el sistema logístico blindado de área avanzada, este último que abarca tres vehículos, incluido el vehículo de rearme XM1007 AFARV. [11] [15]

El plan original del GSRS requería cohetes de 210 mm de diámetro. Después de que los aliados europeos se involucraran en el proyecto, estos fueron reemplazados por cohetes de 227 mm para dar cabida a la mina AT2 . [11]

La doctrina de la Guerra Fría para el M270 era que los vehículos se dispersaran individualmente y se escondieran hasta que fuera necesario, luego se movieran a una posición de disparo y lanzaran sus cohetes, se alejaran inmediatamente a un punto de recarga y luego se movieran a una posición de escondite completamente nueva cerca de un punto de disparo diferente. punto. Estas tácticas de disparar y deslizarse se planearon para evitar la susceptibilidad al fuego de la contrabatería soviética. Un M270 que disparara 12 cohetes M26 arrojaría 7.728 minibombas, y una batería MLRS de nueve lanzadores que disparara 108 cohetes tendría la potencia de fuego equivalente a 33 batallones de artillería de cañón. [9]

El sistema puede disparar cohetes o misiles MGM-140 ATACMS , que están contenidos en cápsulas intercambiables. Cada cápsula contiene seis cohetes estándar o un misil ATACMS guiado; Los dos tipos no se pueden mezclar. El LLM puede contener dos cápsulas a la vez, que se cargan manualmente mediante un sistema de cabrestante integrado. Los doce cohetes o dos misiles ATACMS se pueden disparar en menos de un minuto. Un lanzador que dispara doce cohetes puede cubrir completamente un kilómetro cuadrado con municiones en racimo . Una salva de racimo típica de MLRS constaba de tres vehículos M270, cada uno de los cuales disparaba los 12 cohetes. Con cada cohete conteniendo 644 submuniciones M77 , la salva completa arrojaría 23.184 submuniciones en el área objetivo. Sin embargo, con una tasa de fracaso del dos por ciento, eso dejaría aproximadamente 400 bombas sin detonar esparcidas por el área, lo que podría poner en peligro a las tropas amigas y a los civiles. [dieciséis]

La producción del M270 finalizó en 2003, cuando se entregó un último lote al ejército egipcio . [ cita necesaria ] En 2003, el ejército de EE. UU. comenzó la producción a baja velocidad del M142 HIMARS . El HIMARS dispara todas las municiones del MLRS, pero se basa en el chasis de la Familia de Vehículos Tácticos Medianos . [17] A partir de 2012, BAE Systems todavía tenía la capacidad de reiniciar la producción del MLRS. [1]

En 2006, MLRS se actualizó para disparar rondas guiadas. Las pruebas de fase I de una bala unitaria guiada (XM31) se completaron según un cronograma acelerado en marzo de 2006. Debido a una declaración de necesidad urgente, la bala unitaria guiada se desplegó rápidamente y se utilizó en acción en Irak . [18] Lockheed Martin también recibió un contrato para convertir los cohetes GMLRS M30 existentes con munición convencional mejorada de doble propósito (DPICM) a la variante unitaria XM31. [19]

El cohete unitario M31 GMLRS transformó el M270 en un sistema de artillería de objetivo puntual por primera vez. Gracias a la guía del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y a una única ojiva altamente explosiva de 200 lb (91 kg), el M31 podía alcanzar objetivos con precisión con menos posibilidades de daños colaterales y al mismo tiempo necesitaba disparar menos cohetes, lo que reduce los requisitos logísticos. La ojiva unitaria también hizo que el MLRS pudiera usarse en entornos urbanos. El M31 tenía una mecha de modo dual con detonación puntual y opciones de retardo para derrotar objetivos blandos y búnkeres ligeramente fortificados respectivamente, con el M31A1 mejorado equipado con una mecha multimodo que agrega un modo de explosión de proximidad para usar contra personal en campo abierto; El modo de proximidad se puede configurar para una altura de ráfaga (HOB) de 3 o 10 metros (9,8 o 32,8 pies). El GMLRS tiene un alcance mínimo de ataque de 15 km (9,3 millas) y puede alcanzar un objetivo hasta 70 km (43 millas), impactando a una velocidad de Mach 2,5. [20] [21] [22] En 2009, Lockheed Martin anunció que un GMLRS había sido probado con éxito a 92 km (57 millas). [23]

En abril de 2011, los primeros cohetes MLRS II y M31 GMLRS modernizados fueron entregados a la Escuela de Artillería del ejército alemán en Idar Oberstein. El ejército alemán opera el cohete M31 con un alcance de hasta 90 kilómetros (56 millas). [24] Un sistema de artillería de desarrollo alemán, llamado Módulo de Cañón de Artillería , ha utilizado el chasis MLRS en sus vehículos de desarrollo. [25]

En 2012, se emitió un contrato para mejorar el blindaje de los M270 y mejorar el control de fuego según los estándares del M142 HIMARS. [26] En junio de 2015, el M270A1 realizó pruebas de disparo de cohetes después de las actualizaciones del proyecto de cabina blindada mejorada, que proporciona al vehículo una cabina blindada y ventanas mejoradas. [27]

A principios de marzo de 2021, Lockheed anunció que había disparado con éxito una versión de alcance extendido del GMLRS a 80 km (50 millas), como parte de un esfuerzo para aumentar el alcance del cohete a 150 km (93 millas). [28] Más tarde, en marzo, el ER GMLRS fue disparado a 135 km (84 millas). [29] En septiembre de 2023, Lockheed anunció que una prueba ER GMLRS alcanzó su alcance máximo de 150 km (93 millas). [30]

Historial de servicio

El M270 MLRS realiza un lanzamiento de cohete.

Cuando se desplegó por primera vez en el ejército de EE. UU., el MLRS se utilizó en un batallón compuesto que constaba de dos baterías de artillería tradicional ( obuses ) y una batería de MLRS SPLL (cargadores/lanzadores autopropulsados). La primera batería operativa fue la Batería C, 3.º Batallón, 6.º Artillería de Campaña, 1.ª División de Infantería (Ft. Riley, Kansas) en 1982. La primera unidad operativa orgánica o "totalmente MLRS" fue el 6.º Batallón, 27.º Artillería de Campaña . [31]

Originalmente, una batería constaba de tres pelotones con tres lanzadores cada uno (nueve lanzadores por batería); en 1987, había 25 baterías MLRS en servicio. En la década de 1990, una batería se redujo a seis lanzadores. [9]

El 6.º Batallón, 27.º de Artillería de Campaña fue reactivado como el primer batallón del Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes (MLRS) del Ejército en octubre de 1984, y pasó a ser conocido como "Rocket Busters". En marzo de 1990, la unidad se desplegó en el campo de misiles White Sands , Nuevo México, para realizar la prueba operativa inicial y la evaluación del sistema de misiles tácticos del ejército. El éxito de la prueba proporcionó al Ejército un recurso de apoyo de fuego de largo alcance y alta precisión. [ cita necesaria ]

Un M270 asignado a la 41.ª Brigada de Artillería de Campaña .

guerra del Golfo

El primer uso en combate del MLRS se produjo en la Guerra del Golfo. [15] Estados Unidos desplegó más de 230 MLRS durante la Operación Tormenta del Desierto, y el Reino Unido otros 16. [11]

En septiembre de 1990, el 6.º Batallón, 27.º de Artillería de Campaña se desplegó en Arabia Saudita en apoyo de la Operación Escudo del Desierto . Asignada al XVIII Cuerpo de Artillería Aerotransportada, la unidad jugó un papel fundamental en las primeras defensas de Arabia Saudita. Cuando Escudo del Desierto se convirtió en Tormenta del Desierto , el Batallón fue la primera unidad de Artillería de Campaña estadounidense en disparar contra Irak. En el transcurso de la guerra, el 6.º Batallón, 27.º de Artillería de Campaña proporcionó disparos oportunos y precisos de cohetes y misiles para ambos cuerpos estadounidenses en el teatro, la 82.ª División Aerotransportada, la 6.ª División Acorazada Ligera francesa, la 1.ª División Blindada, la 1.ª División de Infantería, la 101.a División Aerotransportada y la 24.a División de Infantería (Mecanizada).

Una batería de artillería de campaña 92 (MLRS) se desplegó en la Guerra del Golfo en 1990 desde Ft. Campana Texas. 3/27.º FA (MLRS) de Fort Bragg desplegado en apoyo de la Operación Escudo del Desierto en agosto de 1990. A/ 21.º Artillería de Campaña (MLRS) - Artillería de la 1.ª División de Caballería desplegada en apoyo de la Operación Escudo del Desierto en septiembre de 1990. En diciembre de 1990, A- 40.a Artillería de Campaña (MLRS): Artillería de la 3.a División Blindada (Hanau), 1/27.a FA (MLRS) parte de la 41.a Brigada de Artillería de Campaña (Babenhausen) y 4/27.a FA (MLRS) (Wertheim) desplegadas en apoyo de la Operación Desert Shield desde sus bases en Alemania y 1/ 158.º de Artillería de Campaña de la Guardia Nacional del Ejército de Oklahoma desplegados en enero de 1991.

Sistema MLRS con vehículo de lanzamiento, cargador y centro de mando dentro de un vehículo de mando M577.

Se desplegaron lanzadores MLRS durante la Operación Tormenta del Desierto. Su primer uso fue el 18 de enero de 1991, cuando la Batería A del 6.º Batallón, 27.º de Artillería de Campaña disparó ocho misiles ATACMS contra sitios SAM iraquíes. En un enfrentamiento, tres baterías MLRS dispararon 287 cohetes contra 24 objetivos distintos en menos de cinco minutos, una cantidad que a un batallón de cañones le habría tomado más de una hora disparar. [9] A principios de febrero de 1991, el 4-27 FA lanzó la mayor misión de fuego nocturno MLRS de la historia, [32] disparando 312 cohetes en una sola misión. [33] Cuando comenzaron las operaciones terrestres el 24 de febrero de 1991, se dispararon 414 cohetes mientras avanzaba el VII Cuerpo de Estados Unidos. De los 57.000 proyectiles de artillería disparados al final de la guerra, 6.000 eran cohetes MLRS más 32 ATACMS. [9]

Oriente Medio

Desde entonces, el MLRS se ha utilizado en numerosos enfrentamientos militares, incluida la invasión de Irak en 2003 . En marzo de 2007, el Ministerio de Defensa británico decidió enviar una tropa de MLRS para apoyar las operaciones en curso en la provincia de Helmand , en el sur de Afganistán ; utilizarían municiones guiadas recientemente desarrolladas.

El primer uso del GMLRS fue en septiembre de 2005 en Irak, cuando se dispararon dos cohetes en Tal Afar a más de 50 kilómetros (31 millas) y alcanzaron bastiones insurgentes, matando a 48 combatientes iraquíes. [9]

Durante la guerra entre Israel y Hamás de 2023 , Israel utilizó el M270 para disparar contra objetivos de Hamás en la Franja de Gaza , que fue la primera vez que utilizaron el sistema desde 2006. [34]

Ucrania

Durante la invasión rusa de Ucrania en 2022 , Estados Unidos consideró enviar el MLRS como parte de la ayuda militar a Ucrania. Surgieron preocupaciones de que este sistema pudiera usarse para atacar objetivos dentro de Rusia. [35] El presidente estadounidense, Joe Biden, inicialmente se negó a enviarlo a Ucrania, [36] pero el 31 de mayo anunció que se suministraría el M142 HIMARS , otro vehículo capaz de disparar cohetes GMLRS. [37]

El 7 de junio de 2022, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, anunció que el Reino Unido enviaría tres MLRS (luego aumentados a seis) para ayudar a las fuerzas ucranianas. [38] [39] El 15 de junio, Alemania anunció que enviaría tres de sus vehículos MARS desde las existencias del ejército alemán . [40] Ucrania anunció que había recibido los primeros M270 el 15 de julio. [41] La secretaria de Defensa alemana, Christine Lambrecht , anunció la llegada de los vehículos que aportaron el 26 de julio de 2022, [42] y el 15 de septiembre Lambrecht anunció que Alemania transferiría dos más. [43] [44]

Durante la guerra ruso-ucraniana , las fuerzas rusas han recurrido a la guerra electrónica para interferir las señales de GPS. El sistema de navegación inercial es inmune a las interferencias, pero es menos preciso que cuando se combina con coordenadas GPS y puede perder el objetivo. [45]

Variantes

Un M270 MLRS británico en 2008 en Camp Bastion , Afganistán (vehículo derecho)
M270 británico disparando en el área de entrenamiento de Otterburn en 2015
Un MARS II del ejército alemán

Cohetes y misiles

"Steel Rain": submunición M77 DPICM del tipo utilizado por el cohete M26 . El M77 se desarrolló a partir del M483A1, que se desarrolló para proyectiles de artillería.

El sistema M270 puede disparar cohetes de la familia de municiones (MFOM) y misiles de artillería MLRS, que son fabricados y utilizados por varias plataformas y países. Éstas incluyen:

MLRS

La producción de cohetes M26 y M28 comenzó en 1980. Hasta 2005 fueron los únicos cohetes disponibles para el sistema M270. Cuando cesó la producción de la serie M26 en 2001, se habían producido un total de 506.718 cohetes. [53] Cada cápsula de cohete contiene 6 cohetes idénticos. El cohete M26 y sus derivados fueron retirados del inventario activo del ejército estadounidense en junio de 2009, ya que no cumplían una directiva política del Departamento de Defensa de julio de 2008, emitida durante la presidencia de George W. Bush, de que las municiones de racimo estadounidenses que dejan más del 1% de submuniciones como municiones sin detonar deben destruirse para finales de 2018 [54] (Estados Unidos no es parte de la Convención sobre Municiones en Racimo , que las prohíbe). El último uso del cohete M26 antes de su uso con el GLSDB ocurrió durante la Operación Libertad Iraquí en 2003. [54]

GMLRS

Los cohetes del Sistema de lanzamiento múltiple guiado de cohetes (GMLRS) tienen un sistema de navegación inercial asistido por GPS y un alcance extendido. El control de vuelo se logra mediante cuatro canards montados en la parte delantera impulsados ​​por actuadores electromecánicos. Los cohetes GMLRS se introdujeron en 2005 y pueden dispararse desde el M270A1 y el M270A2, las variantes europeas del M270A1 ( M270B1 del ejército británico , MARS II del ejército alemán , Lance Roquette Unitaire (LRU) del ejército francés , MLRS mejorado del ejército italiano (MLRS-I), finlandés. Army M270D1), y los lanzadores más ligeros M142 HIMARS .

Los cohetes M30 tienen una ojiva de efecto de área, mientras que los cohetes M31 tienen una ojiva unitaria, pero por lo demás los cohetes son idénticos. [62] Hasta diciembre de 2021, se habían producido 50.000 cohetes GMLRS, [63] y la producción anual superaba los 9.000 cohetes. Cada cápsula de cohete contiene 6 cohetes idénticos. El coste de un misil M31 se estima en 500.000 dólares, [64] aunque este puede ser el "precio de exportación", siempre superior a la cantidad cobrada al ejército estadounidense. [65] Según el presupuesto del ejército de EE. UU., pagará alrededor de 168.000 dólares por cada GMLRS en 2023. [66] [67] [68]

Tanto Lockheed Martin como el ejército de EE. UU. informan que el GMLRS tiene un alcance máximo de más de 70 km (43+ millas). [69] [70] Según un documento del Departamento de Defensa de EE. UU., el rendimiento máximo demostrado de un GMLRS es de 84 km (52 ​​millas), [71] una cifra que también se informó en otros lugares. [53] [62] Otra fuente informa un alcance máximo de aproximadamente 90 km (56 millas). [72] En 2009, Lockheed Martin anunció que un GMLRS había sido probado con éxito a 92 km (57 millas). [73]

Durante la guerra ruso-ucraniana , las fuerzas rusas han recurrido a la guerra electrónica para interferir las señales de GPS. El sistema de navegación inercial es inmune a las interferencias, pero es menos preciso que cuando se combina con coordenadas GPS y puede perder el objetivo. Ucrania intentó mitigar la interferencia mediante cambios en el software y atacando los sistemas de interferencia rusos con artillería. [45]

GLSDB

La bomba de diámetro pequeño lanzada desde tierra es un arma fabricada por Boeing y el Grupo Saab , quienes modificaron la bomba de diámetro pequeño (SDB) GBU-39 de Boeing con la adición de un motor de cohete. Tiene un alcance de hasta 150 km (93 millas).

ATACMS

El Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) es una serie de misiles tierra-superficie (SSM) de 610 mm con un alcance de hasta 300 kilómetros (190 millas). Cada cápsula de cohete contiene un misil ATACMS. A partir de 2022, solo el M48, el M57 y el M57E1 permanecen en el inventario activo del ejército estadounidense.

PrSM

El misil de ataque de precisión (PrSM) es una nueva serie de misiles guiados por GPS, que comenzará a reemplazar a los misiles ATACMS a partir de 2024. El PrSM lleva una ojiva de efectos de área de nuevo diseño y tiene un alcance de 60 a 499 kilómetros (37 a 310 millas). ). Los misiles PrSM se pueden lanzar desde el M270A2 y el M142, con cápsulas de cohetes que contienen 2 misiles. A partir de 2022, el PrSM se encuentra en una producción inicial de bajo ritmo y se entregaron 110 misiles al ejército estadounidense durante el año. PrSM entrará en servicio operativo en 2023. [89] [62] [90]

Ingeniería inversa

En el proyecto turco SAGE-227, el cohete de artillería de combustible compuesto de mediano alcance A/B/C/D y el cohete guiado experimental SAGE-227 F se desarrollaron a partir de misiles HIMARS de ingeniería inversa debido a problemas de confianza [ se necesita aclaración ] en 2019.

cohetes israelíes

Israel desarrolló sus propios cohetes para ser utilizados en el "Menatetz", una versión mejorada del M270 MLRS.

misiles británicos

Como parte del Programa de Incendios Profundos Terrestres (LDFP, por sus siglas en inglés), de alrededor de £2 mil millones, el ejército británico pretende realizar un esfuerzo de modernización a gran escala de su capacidad GMLRS que implique tanto un aumento en el número de lanzadores como una expansión en la variedad de efectores disponibles. [92] Los lanzadores del ejército británico se actualizarán al estándar M270A2 y se comprarán y actualizarán lanzadores adicionales a partir de reservas probablemente de los EE. UU. para un total de 75 lanzadores y 10 vehículos de recuperación. [92] [93] El M270A2 incluirá una serie de mejoras específicas británicas, como nuevas orugas de caucho compuesto, sensores de radar y vídeo, así como el nuevo sistema de control de incendios desarrollado conjuntamente por el Reino Unido , EE. UU ., Italia y Finlandia . [93]

Además de la adquisición de GMLRS-ER y la posible adquisición del PrSM , el Reino Unido también está desarrollando dos efectores adicionales bajo su concepto de "un lanzador, muchas cargas útiles":

Programa de ojivas alternativas

En abril de 2012, Lockheed Martin recibió un contrato de 79,4 millones de dólares para desarrollar un GMLRS que incorporara una ojiva alternativa diseñada por Alliant Techsystems para reemplazar las ojivas de racimo DPICM . La versión AW está diseñada como un reemplazo directo con pocas modificaciones necesarias para los cohetes existentes. Un programa de Desarrollo de Ingeniería y Fabricación (EMD) iba a durar 36 meses, y se esperaba que la ojiva alternativa GMLRS entrara en servicio a finales de 2016. [98] La ojiva AW es una gran ojiva de fragmentación por explosión en el aire que explota a 30 pies (9,1 m) sobre una área objetivo para dispersar proyectiles penetrantes. Se causan daños considerables en una gran área, dejando atrás solo penetradores de metal sólido y fragmentos de cohete inertes [99] de una ojiva de 90 kilogramos (200 libras) que contiene aproximadamente 182.000 fragmentos de tungsteno preformados. [100] El GMLRS unitario también tiene una opción de explosión en el aire, pero si bien produce una gran explosión y trozos de metralla, los pequeños perdigones de la ronda AW cubren un área más grande. [101]

El 22 de mayo de 2013, Lockheed y ATK dispararon de prueba un cohete GMLRS con una nueva ojiva de munición en racimo desarrollada en el marco del Programa de ojivas alternativas (AWP), con el objetivo de producir un reemplazo directo para las minibombas DPICM en los cohetes guiados M30. Fue disparado por un M142 HIMARS y viajó 35 km (22 millas) antes de detonar. La ojiva AWP tendrá un efecto igual o mayor contra objetivos de material y personal, sin dejar artefactos explosivos sin detonar. [102]

En octubre de 2013, Lockheed realizó el tercer y último vuelo de prueba de desarrollo de ingeniería de la ojiva alternativa GMLRS. Se dispararon tres cohetes desde 17 kilómetros (11 millas) de distancia y destruyeron sus objetivos terrestres. El Programa de Ojivas Alternativas pasó luego a las pruebas de calificación de producción. [103] La quinta y última prueba de calificación de producción (PQT) para el AW GMLRS se llevó a cabo en abril de 2014, disparando cuatro cohetes desde un HIMARS a objetivos a 65 kilómetros (40 millas) de distancia. [104]

En julio de 2014, Lockheed completó con éxito todas las pruebas de vuelo de prueba de desarrollo/prueba operativa (DT/OT) para el AW GMLRS. Fueron las primeras pruebas realizadas con soldados operando el sistema de control de fuego, disparando cohetes a media y larga distancia desde un HIMARS. El ejercicio de prueba y evaluación operativa inicial (IOT&E) debía realizarse en el otoño de 2014. [105]

En septiembre de 2015, Lockheed recibió un contrato para la producción del Lote 10 del cohete unitario GMLRS, que incluye el primer pedido para la producción de AW. [106]

Especificaciones

"Menatetz" (מנתץ), una versión israelí mejorada del M270 MLRS utilizado por el Cuerpo de Artillería de las Fuerzas de Defensa de Israel

Operadores

Mapa de operadores de M270
  Actual
  Anterior
Fuerzas de Defensa de Israel M270 MLRS "Menatetz" en exhibición
Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón M270

Operadores actuales

M270

M270A1

M270A2

Antiguos operadores

M270

Ver también

Referencias

  1. ^ abcdef Foss, Christopher F. , ed. (2011). "Múltiples lanzadores de cohetes". Armadura y artillería de Jane 2011-2012 (32ª ed.). Londres: Janes Information Group. págs. 1122-1127. ISBN 978-0710629609.
  2. ^ Johnston, Luis; Williamson, Samuel H. (2023). "¿Cuál era entonces el PIB de Estados Unidos?". Medición del valor . Consultado el 30 de noviembre de 2023 .Las cifras del deflactor del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos siguen la serie Medición del valor .
  3. ^ Parsons, Dan (31 de mayo de 2022). "Ucrania obtendrá cohetes guiados, pero no capaces de llegar muy lejos en Rusia (actualizado)". La unidad .
  4. ^ "El aumento de precio de HIMARS no cuadra". 22 de agosto de 2023.
  5. ^ abcdefghijk Hunnicutt 2015, pag. 453.
  6. ^ "Lockheed prueba el cohete GMLRS mejorado". Tecnología del ejército . 8 de noviembre de 2009.
  7. ^ "Guerra de Ucrania: el Reino Unido enviará a Ucrania sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M270". 2022-06-06 . Consultado el 26 de enero de 2024 .
  8. ^ "Viva el rey (de la batalla): el regreso a la centralidad de la artillería en la guerra y sus consecuencias sobre el equilibrio militar en Europa - Finabel". finabel.org . 2019-10-29 . Consultado el 26 de enero de 2024 .
  9. ^ abcdefghij Miskimon, Christopher (30 de octubre de 2018). "El sistema de lanzamiento múltiple de cohetes". Red de historia de la guerra . Archivado desde el original el 31 de octubre de 2018.
  10. ^ ab Comando de gestión del ciclo de vida de los misiles y la aviación del ejército de EE. UU. "MLRS". Ejercítio EE.UU . Consultado el 5 de septiembre de 2022 .Dominio publicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  11. ^ abcdefg Hunnicutt 2015, pag. 308–318.
  12. ^ ab Pike, John. "Sistema de lanzamiento múltiple de cohetes M270 - MLRS". Seguridad mundial . Archivado desde el original el 5 de octubre de 2013 . Consultado el 23 de octubre de 2013 .
  13. ^ Pike, John. "Sistema de lanzamiento múltiple de cohetes M270 - MLRS". FAS. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2013 . Consultado el 23 de octubre de 2013 .
  14. ^ Hunnicutt 2015, págs.448, 453.
  15. ^ ab Zaloga, Steven J. (1995). "Variantes". M2/M3 Bradley . Londres: Reed Consumer Books. págs. 43–45. ISBN 1-85532-538-1.
  16. ^ Hambling, David (30 de mayo de 2008). "Después de las bombas de racimo: lloviendo clavos". Cableado . ISSN  1059-1028. Archivado desde el original el 11 de febrero de 2017.
  17. ^ Foss, Christopher F. , ed. (2011). "Múltiples lanzadores de cohetes". Armadura y artillería de Jane 2011-2012 (32ª ed.). Londres: Janes Information Group. págs. 1128-1130. ISBN 978-0710629609.
  18. ^ "Cohete unitario MLRS guiado probado con éxito" Archivado el 15 de noviembre de 2006 en Wayback Machine , Microwave Journal , vol. 49, núm. 3 (marzo de 2006), pág. 39.
  19. ^ ab "Lockheed obtiene 16,6 millones de dólares para convertir cohetes MLRS y se le pide que acelere la producción de GMLRS". Diario de la industria de defensa . 2 de agosto de 2006 . Consultado el 23 de octubre de 2013 .
  20. ^ "Unitario M31 GMLRS". Seguridad Global . Archivado desde el original el 27 de junio de 2015.
  21. ^ "Sistemas de misiles y cohetes de disparos de precisión". msl.army.mil . Archivado desde el original el 27 de junio de 2015.
  22. ^ "Manual de sistemas de armas 2020-2021" (PDF) . Ejercítio EE.UU . Consultado el 7 de mayo de 2023 .
  23. ^ "Lockheed prueba el cohete GMLRS mejorado". Tecnología del ejército . 08/11/2009 . Consultado el 7 de mayo de 2023 .
  24. ^ "Rollout MARS II und GMLRS Unitary" (en alemán). Bwb.org. 2012-07-26. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2012 . Consultado el 6 de agosto de 2012 .
  25. ^ "Módulo de cañón de artillería Krauss Maffei Wegmann 155 mm calibre 52 AGM Alemania". Inteligencia y análisis de defensa y seguridad IHS . La de Jane . Consultado el 23 de octubre de 2013 .
  26. ^ "Estados Unidos avanza para actualizar sus lanzadores de cohetes M270". Diario de la industria de defensa . 2012-07-01. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2013 . Consultado el 23 de octubre de 2013 .
  27. ^ Hamilton, Sr. John Andrew (3 de agosto de 2015). "Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple mejorado probado en el campo de misiles White Sands". Ejército.mil . Archivado desde el original el 16 de abril de 2016.
  28. ^ Judson, Jen (5 de marzo de 2021). "El cohete guiado de alcance extendido del ejército de EE. UU. realiza con éxito un disparo de prueba de 80 kilómetros". Noticias de defensa . Consultado el 19 de agosto de 2022 .
  29. ^ ab Judson, Jen (30 de marzo de 2021). "Lockheed obtiene un contrato de 1.100 millones de dólares para construir el cohete guiado del ejército de EE. UU. tras una prueba de alcance extendido". Noticias de defensa . Consultado el 19 de agosto de 2022 .
  30. ^ Bisht, Inder Singh (4 de septiembre de 2023). "Lockheed demuestra la duplicación del alcance de municiones de HIMARS". El Puesto de Defensa .
  31. ^ "Historia del 6.º Batallón, 27.º Artillería de Campaña (década de 1960 hasta el presente)". Militar.com. Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2013 . Consultado el 23 de octubre de 2013 .
  32. ^ "C-1/27th FA MLRS". YouTube. 2009-11-26. Archivado desde el original el 29 de junio de 2014 . Consultado el 23 de octubre de 2013 .
  33. ^ Lucio, John. "4º Batallón, 27º Regimiento de Artillería de Campaña". Archivado desde el original el 9 de octubre de 2017 . Consultado el 8 de octubre de 2017 .
  34. ^ Fabián, Emanuel (11 de octubre de 2023). "FDI: Se utilizó un lanzacohetes múltiple contra Hamás en Gaza por primera vez desde 2006". Los tiempos de Israel .
  35. ^ ab Marquardt, Alex; Bertrand, Natasha; Sciutto, Jim (26 de mayo de 2022). "Estados Unidos se prepara para aprobar un sistema avanzado de cohetes de largo alcance para Ucrania". CNN . Consultado el 27 de mayo de 2022 .
  36. ^ Sabbagh, Dan (31 de mayo de 2022). "Biden no suministrará a Ucrania cohetes de largo alcance que puedan alcanzar a Rusia". El guardián .
  37. ^ Basak, Saptarshi (2 de junio de 2022). "¿Qué son los Himars M142 que Estados Unidos está suministrando a Ucrania para luchar contra Rusia?". La Quinta .
  38. ^ Durbin, Adam (6 de junio de 2022). "Guerra de Ucrania: el Reino Unido enviará a Ucrania sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M270". Noticias de la BBC .
  39. ^ Ahmedzade, Tural; Brown, David (11 de agosto de 2022). "¿Qué armas le está dando el Reino Unido a Ucrania?". Noticias de la BBC .
  40. ^ Fiorenza, Nicholas (19 de septiembre de 2022). "Conflicto de Ucrania: Alemania suministra vehículos blindados Dingo y dos LMR más a Kiev". Janes .
  41. ^ Altman, Howard (15 de julio de 2022). "Ucrania obtiene los primeros sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M270". El disco/La zona de guerra .
  42. ^ "Mehrfachraketenwerfer en Ucrania eingetroffen". tagesschau.de (en alemán). 26 de julio de 2022.
  43. ^ Sprenger, Sebastián (15 de septiembre de 2022). "Bajo presión, Alemania promete más ayuda militar a Ucrania". Noticias de defensa .
  44. ^ Alkousaa, Riham; Siebold, Sabine (15 de septiembre de 2022). "Alemania dice que entregará dos lanzacohetes múltiples más a Ucrania". Reuters .
  45. ^ ab Alex Marquardt; Natasha Bertrand; Zachary Cohen (6 de mayo de 2023). "La interferencia por parte de Rusia de los sistemas de cohetes proporcionados por Estados Unidos complica el esfuerzo bélico de Ucrania". CNN . Consultado el 6 de mayo de 2023 .
  46. ^ "Bahrein encarga una actualización de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) M270 por valor de 176 millones de dólares". Semana de la Defensa . 29 de marzo de 2022 . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  47. ^ Allison, George (16 de septiembre de 2022). "Gran Bretaña 'recapitaliza' el sistema de lanzamiento de misiles M270". Diario de defensa del Reino Unido . Consultado el 3 de enero de 2024 .
  48. ^ "Lockheed Martin recibe un contrato de 45,3 millones de dólares para mejorar la capacidad de incendios de precisión de Finlandia". Cable de noticias de relaciones públicas . Lockheed Martin. 18 de mayo de 2011. Archivado desde el original el 8 de enero de 2016 . Consultado el 2 de junio de 2015 .
  49. ^ abc "MLRS mejorado". Krauss-Maffei Wegmann. Archivado desde el original el 23 de abril de 2015 . Consultado el 2 de junio de 2015 .
  50. ^ ab "MARS II / MLRS-E - KMW" (en alemán). Krauss-Maffei Wegmann . Consultado el 25 de julio de 2022 .
  51. ^ abc "El sistema de señalización y navegación Sigma 30 de Sagem elegido para modernizar los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M270 para tres ejércitos europeos". Safran . Sagema. 18 de enero de 2012. Archivado desde el original el 8 de enero de 2016 . Consultado el 2 de junio de 2015 .
  52. ^ "Lockheed Martin recibe un contrato de 362 millones de dólares para la recapitalización del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (M270A2)". Lockheed Martin. 23 de abril de 2019 . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  53. ^ abcdefghijk Coronel Joe Russo, CO 14 Marines (mayo de 2018). "Fuegos de precisión de largo alcance" (PDF) . Gaceta del Cuerpo de Marines : 40 . Consultado el 22 de junio de 2022 .{{cite journal}}: Mantenimiento CS1: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  54. ^ abcd "Política de prohibición de municiones en racimo de los Estados Unidos". Monitor de minas terrestres y municiones en racimo . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  55. ^ "Manual del sistema de armas" (PDF) . Oficina Ejecutiva del Programa Misiles y Espacio. págs. 105-106. Archivado desde el original (PDF) el 14 de agosto de 2022 . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  56. ^ ab Burdell, Clester. "ANMC abre una nueva instalación de reciclaje de cohetes". Ejercítio EE.UU . Consultado el 22 de junio de 2022 .
  57. ^ D'Ambrosio, Palma. "Destrucción de existencias de municiones en racimo: la experiencia italiana" (PDF) . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  58. ^ Dewitz, Christian (26 de noviembre de 2015). "Letzte Streubomben der Bundeswehr vernichtet". Diario de la Bundeswehr . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  59. ^ "Streubomben der Bundeswehr werden in der Uckermark zerstört". Lausitzer Rundschau. 12 de julio de 2012 . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  60. ^ "Encuesta sobre armas pequeñas 2013" (PDF) . pag. 195 . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  61. ^ "Manual del sistema de armas" (PDF) . Oficina Ejecutiva del Programa Misiles y Espacio. págs. 107-108. Archivado desde el original (PDF) el 14 de agosto de 2022 . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  62. ^ abcdefghij Turner, Paul E. "Sistemas de misiles y cohetes de disparos de precisión" (PDF) . Oficina de proyectos de sistemas de misiles y cohetes de disparos de precisión del ejército de EE. UU . Consultado el 6 de diciembre de 2023 .
  63. ^ Lindstrom, Kinsey. "El ejército celebra la producción del cohete GMLRS número 50.000 y su continua evolución". Oficina Ejecutiva del Programa Misiles y Espacio . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  64. ^ Korshak, Stefan (4 de febrero de 2023). "EXPLICADO: Ucrania recibirá nuevos misiles GLSDB de largo alcance: ¿qué pasará después?". Obtenga las últimas noticias de Ucrania hoy: KyivPost . Consultado el 4 de abril de 2023 .
  65. ^ "Cuánto cuestan los misiles GMLRS para HIMARS: lo dice un nuevo contrato masivo con Finlandia". Expreso de Defensa . 2022-11-03 . Consultado el 5 de abril de 2023 .
  66. ^ Altman, Howard (27 de julio de 2022). "¿Hay suficientes cohetes guiados para que HIMARS pueda satisfacer la demanda de la guerra de Ucrania?". La unidad . Consultado el 4 de abril de 2023 .
  67. ^ Parsons, Dan (31 de mayo de 2022). "Ucrania obtendrá cohetes guiados, pero no capaces de llegar muy lejos en Rusia (actualizado)". La unidad . Consultado el 5 de abril de 2023 .
  68. ^ Judson, Jen (28 de abril de 2023). "Lockheed gana un contrato de cohetes guiados por valor de 4.800 millones de dólares". Noticias de defensa .
  69. ^ "Manual de sistemas de armas 2020-2021" (PDF) . Ejercítio EE.UU . Consultado el 7 de mayo de 2023 .
  70. ^ "GMLRS: La ronda de inicio de disparos de precisión". Lockheed Martin . 2023-03-29 . Consultado el 7 de mayo de 2023 .
  71. ^ "Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple guiado/Ojiva alternativa del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple guiado (GMLRS/GMLRS AW)" (PDF) . Recuperación de información de gestión de adquisiciones de defensa. pag. 15 . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  72. ^ "El ejército ucraniano presenta el nuevo proyectil GMLRS M31A1 de alcance de 90 km para HIMARS". Corporación de Defensa Global . 2022-09-26 . Consultado el 7 de mayo de 2023 .
  73. ^ "Lockheed prueba el cohete GMLRS mejorado". Tecnología del ejército . 8 de noviembre de 2009.
  74. ^ "Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple guiado - Ojiva alternativa (GMLRS-AW)" (PDF) . La Oficina del Director, Prueba y Evaluación Operativa . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  75. ^ "Registro Federal :: Solicitar acceso". desbloquear.federalregister.gov . Consultado el 26 de septiembre de 2023 .
  76. ^ ab "Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple guiado/Ojiva alternativa del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple guiado (GMLRS/GMLRS AW)" (PDF) . Recuperación de información de gestión de adquisiciones de defensa. pag. 7 . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  77. ^ "Ojiva unitaria GMLRS". Dinámica General . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  78. ^ "Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple M142 HIMARS". Military-Today.com . Consultado el 14 de mayo de 2023 .
  79. ^ "Manual del sistema de armas" (PDF) . Oficina Ejecutiva del Programa Misiles y Espacio. págs. 111-112. Archivado desde el original (PDF) el 14 de agosto de 2022 . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  80. ^ Muczyński, Rafał (30 de noviembre de 2019). "Europejski pocisk dla M270 MLRS". MILMAG (en polaco) . Consultado el 9 de agosto de 2022 .
  81. ^ Freedberg Jr, Sydney J. (11 de octubre de 2018). "El ejército construye un supercañón de 1.000 millas". Rompiendo la defensa . Archivado desde el original el 15 de octubre de 2018.
  82. ^ Judson, Jen (13 de octubre de 2020). "El ejército y Lockheed se preparan para el primer lanzamiento de prueba de cohetes guiados de alcance extendido". Noticias de defensa . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  83. ^ "Éxito de la misión: el sistema de lanzamiento múltiple guiado de alcance extendido de Lockheed Martin se eleva en prueba de vuelo". Lockheed Martin . Consultado el 25 de junio de 2022 .
  84. ^ "Finlandia se convierte en el primer cliente de cohetes GMLRS de alcance extendido". Breve de Defensa . 12 de febrero de 2022 . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  85. ^ abc "Modificación (MOD) del sistema de misiles tácticos del ejército (ATACMS)" (PDF) . La Oficina del Director, Prueba y Evaluación Operativa . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  86. ^ ab Keller, John (30 de julio de 2021). "Lockheed Martin mejorará la carga útil de las armas, la navegación y la orientación sobre las municiones del campo de batalla ATACMS". Electrónica militar+aeroespacial . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  87. ^ "Manual del sistema de armas" (PDF) . Oficina Ejecutiva del Programa Misiles y Espacio. págs. 115-116. Archivado desde el original (PDF) el 14 de agosto de 2022 . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  88. ^ "Manual del sistema de armas" (PDF) . Oficina Ejecutiva del Programa Misiles y Espacio. págs. 117-118. Archivado desde el original (PDF) el 14 de agosto de 2022 . Consultado el 24 de junio de 2022 .
  89. ^ "Municiones guiadas de precisión: antecedentes y cuestiones para el Congreso" (PDF) . Servicio de Investigación del Congreso. pag. 22 . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  90. ^ "Misil de ataque de precisión (PrSM)". Lockheed Martin. 22 de diciembre de 2021 . Consultado el 23 de junio de 2022 .
  91. ^ "El nuevo sistema de misiles guiados de Israel, Romah, pronto estará operativo". Reconocimiento del Ejército . 15 de enero de 2016. Archivado desde el original el 17 de enero de 2016.
  92. ^ ab "Artillería y Defensa Aérea". Armada británica . 12 de octubre de 2023 . Consultado el 12 de octubre de 2023 .
  93. ^ abc "Las actualizaciones de los sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples fortalecen la capacidad de incendios profundos". Armada británica . 12 de octubre de 2023 . Consultado el 12 de octubre de 2023 .
  94. ^ "Gabriel Mollinelli". X (anteriormente Twitter) . 14 de septiembre de 2023 . Consultado el 30 de septiembre de 2023 .
  95. ^ ab "Ataque terrestre de precisión: piense en defensa". www.thinkdefence.co.uk . 2022-12-31 . Consultado el 12 de octubre de 2023 .
  96. ^ ab "Golpe terrestre de precisión | Innovación". Mbda . Consultado el 12 de octubre de 2023 .
  97. ^ "La ciencia interior 2022". GOBIERNO DEL REINO UNIDO . Consultado el 12 de octubre de 2023 .
  98. ^ Eshel, Tamir (24 de abril de 2012). "GMLRS conseguirá una nueva ojiva". Actualización de defensa . Archivado desde el original el 2 de mayo de 2014.
  99. ^ Hamilton, John Andrew (2 de septiembre de 2014). "El ejército prueba una ojiva más segura". Armytechnology.armylive.dodlive.mil . Archivado desde el original el 12 de septiembre de 2014.
  100. ^ "Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple guiado - Ojiva alternativa (GMLRS-AW) M30E1" (PDF) . dote.osd.mil . Archivado desde el original (PDF) el 14 de mayo de 2017.
  101. ^ "La nueva ojiva alternativa M30A1 GMLRS para reemplazar las bombas de racimo para la Central del Ejército de EE. UU.". Reconocimiento del Ejército . 16 de enero de 2017.
  102. ^ "El ejército estadounidense busca alternativas a las municiones en racimo". Dmilt.com. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014 . Consultado el 23 de octubre de 2013 .
  103. ^ "La ojiva GMLRS alternativa completa la tercera prueba de combate exitosa". deagel.com . 23 de octubre de 2013. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013.
  104. ^ "Lockheed Martin GMLRS Alternative Warhead registra una serie de pruebas de vuelo exitosas y pasa a la siguiente fase de pruebas". Lockheed Martin . 16 de abril de 2014. Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2022.
  105. ^ "Lockheed Martin completa con éxito las pruebas de vuelo operativas de la ojiva alternativa GMLRS". Deagel.com . 28 de julio de 2014. Archivado desde el original el 29 de julio de 2014.
  106. ^ "La ojiva alternativa Lockheed Martin GMLRS obtiene el primer pedido". Reloj de mercado . 15 de septiembre de 2015. Archivado desde el original el 19 de noviembre de 2015.
  107. ^ "ESPECIFICACIONES - SISTEMA DE LANZAMIENTO MÚLTIPLE MLRS, EE. UU.". ejército-tecnología.com . Archivado desde el original el 9 de marzo de 2008.[ fuente poco confiable? ]
  108. ^ "Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS) de 227 mm". Armada británica . Archivado desde el original el 23 de agosto de 2004.
  109. ^ Parsons, Dan (31 de mayo de 2022). "Ucrania obtendrá cohetes guiados, pero no capaces de llegar muy lejos en Rusia (actualizado)".
  110. ^ abcdef "ATACMS". Deagel. Archivado desde el original el 8 de enero de 2016 . Consultado el 2 de junio de 2015 .
  111. ^ "Actualización de la flota MLRS para garantizar la capacidad de incendios de largo alcance" (Presione soltar). Maavoimat.fi. 2023-12-22 . Consultado el 22 de diciembre de 2023 .
  112. ^ ab "La DGA comando 13 Lance-roquettes unitaires (LRU)". Defensa . Dirección general de armamento. 7 de octubre de 2011. Archivado desde el original el 18 de mayo de 2015 . Consultado el 2 de junio de 2015 .
  113. ^ "Registros Mercantiles". Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Archivado desde el original el 13 de mayo de 2011 . Consultado el 13 de agosto de 2016 .
  114. ^ "Informe MLRS M270 entre 1993 y 2014". Deagel. Archivado desde el original el 3 de junio de 2016 . Consultado el 29 de agosto de 2016 .
  115. ^ "MLRS (sistema de lanzamiento múltiple de cohetes), Estados Unidos de América". Tecnología del ejército . Archivado desde el original el 27 de agosto de 2016 . Consultado el 29 de agosto de 2016 .
  116. ^ abc "Lanzadores de la serie MLRS® M270" (PDF) . Lockheed Martin. Archivado desde el original (PDF) el 19 de julio de 2015 . Consultado el 2 de junio de 2015 .
  117. ^ Thomas, Richard (22 de septiembre de 2022). "Reino Unido busca duplicar la flota de M270 MLRS". Reconocimiento del Ejército . Archivado desde el original el 22 de marzo de 2023 . Consultado el 22 de septiembre de 2022 .
  118. ^ Thomas, Richard (12 de octubre de 2022). "El Reino Unido se sumerge en el floreciente mercado mundial de la artillería con la actualización del M270A2". Tecnología del ejército . Consultado el 22 de diciembre de 2023 .
  119. ^ "La France annonce de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine". Le Monde.fr . 21 de noviembre de 2022.
  120. ^ Biloslavo, Fausto (3 de enero de 2023). "Quei super lanciarazzi sono (anche) italiani. Precisissimi e letali, fanno tremare il Cremlino". Il Giornale (en italiano).
  121. ^ "[imagen] Deutschland will angeblich Mehrfachraketenwerfer in die Ukraine Liefern" [Según se informa, Alemania quiere suministrar múltiples lanzacohetes a Ucrania] (en alemán). Der Spiegel - vía postimg.[ se necesita una mejor fuente ]
  122. ^ "Великобритания вслед за Штатами объявила о поставках реактивных систем в Ucrania". El Reino Unido .
  123. ^ "Ministro de Defensa de Ucrania". Gorjeo . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  124. ^ "Los ATACMS suministrados por Estados Unidos entran en la guerra de Ucrania". Reuters . 2023-10-19 . Consultado el 21 de octubre de 2023 .
  125. ^ "Lockheed Martin entrega el primer M270A2 modernizado al ejército de EE. UU.". Lockheed Martin . 12 de julio de 2022.
  126. ^ "Hærens storslegge i hvilestilling". NRK (en noruego). Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2016 . Consultado el 10 de febrero de 2017 .
  127. ^ "Noruega y el Reino Unido donan artillería para cohetes de largo alcance a Ucrania". Regjeringen . Gobierno noruego. 29 de junio de 2022.
  128. ^ "Noreg støttar Ucrania con langtrekkjande artilleri y radarar". regjeringen.no (Gobierno de Noruega) . 18 de mayo de 2023.

Fuentes

enlaces externos