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Misil de fuselaje rodante RIM-116

El misil de fuselaje rodante ( RAM ) RIM-116 es un misil tierra-aire guiado por infrarrojos , pequeño y liviano, utilizado por Alemania , Japón , Grecia , Turquía , Corea del Sur , Arabia Saudita , Egipto , México , Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Armadas de los estados . Originalmente fue pensado y utilizado principalmente como arma de defensa puntual contra misiles antibuque . Como su nombre indica, la RAM rueda sobre la marcha. El misil debe rodar durante el vuelo porque el sistema de seguimiento por RF utiliza un interferómetro de dos antenas que puede medir la interferencia de fase de la onda electromagnética en un solo plano. El interferómetro rodante permite que las antenas observen todos los planos de energía entrante. Además, debido a que el misil rueda, sólo se requiere un par de bujías de dirección. [2] A partir de 2005 , es el único misil de la Armada de EE. UU. que opera de esta manera. [3]

Los misiles Rolling Airframe, junto con el sistema de lanzamiento de misiles guiados (GMLS) Mk 49 y el equipo de apoyo, conforman el sistema de armas de misiles guiados RAM Mk 31 (GMWS). La unidad de lanzador de misiles guiados (GML) Mk-144 pesa 5.777 kilogramos (12.736 libras) y almacena 21 misiles. El arma original no puede emplear sus propios sensores antes de disparar, por lo que debe integrarse con el sistema de combate de un barco, que dirige el lanzador hacia los objetivos. En los barcos estadounidenses, está integrado con los sistemas de combate basados ​​en el Sistema de misiles de superficie de defensa de barcos (SDSMS) AN/SWY-2 y el Sistema de autodefensa de barcos (SSDS) Mk 1 o Mk 2. SeaRAM, una variante de lanzador equipada con sensores independientes derivados del Vulcan Phalanx CIWS , se está instalando en Littoral Combat Ships y ciertos destructores de clase Arleigh Burke .

Desarrollo

El RIM-116 fue desarrollado por las divisiones General Dynamics Pomona y Valley Systems en virtud de un acuerdo de julio de 1976 con Dinamarca y Alemania Occidental (el negocio de misiles de General Dynamics fue adquirido más tarde por Hughes Aircraft y hoy forma parte de Raytheon ). Dinamarca abandonó el programa, pero la Marina de los Estados Unidos se unió como socio principal. El lanzador Mk 49 fue evaluado a bordo del destructor USS  David R. Ray a finales de los años 1980. [3] Los primeros 30 misiles se construyeron en el año fiscal 85 y entraron en funcionamiento el 14 de noviembre de 1992, a bordo del USS  Peleliu .

SeaRAM se desarrolló en respuesta a las preocupaciones sobre el rendimiento de los sistemas basados ​​en armas contra los modernos misiles antibuque supersónicos que rozan el mar. Fue diseñado como un sistema de autodefensa complementario de Phalanx. [4]

Servicio

El RIM-116 está en servicio en varios buques de guerra estadounidenses y 30 alemanes. Todos los nuevos buques de guerra de la Armada alemana estarán equipados con RAM, como las modernas corbetas de la clase Braunschweig , que montan dos lanzadores RAM por barco. La Armada griega ha equipado la nueva nave de ataque rápido clase Super Vita con RAM. Corea del Sur ha firmado contratos de licencia de producción para los buques de asalto anfibios de clase KDX-II , KDX-III y Dokdo de su armada. [5]

Nosotros marina de guerra

La Marina de los EE.UU. tiene previsto adquirir un total de unos 1.600 RAM y 115 lanzadores para equipar 74 barcos. El misil está actualmente activo a bordo de portaaviones clase Gerald R. Ford , portaaviones clase Nimitz , buques de asalto anfibio clase Wasp , buques de asalto anfibio clase América , buques portuarios de transporte anfibio clase San Antonio y muelles de aterrizaje clase Whidbey Island . barcos, barcos de desembarco clase Harpers Ferry y barcos de combate litorales (LCS) . [6]

Variantes

Los marineros manejan el sistema de misiles de fuselaje rodante a bordo del portaaviones clase Nimitz USS  Harry S. Truman .
El portaaviones USS  Theodore Roosevelt lanza un misil rodante (RAM)

Bloque 0

La versión original del misil, denominada Bloque 0 , se basa en el misil aire-aire AIM-9 Sidewinder , en cuyo motor de cohete se utiliza, espoleta y ojiva . Los misiles del bloque 0 fueron diseñados inicialmente para centrarse en la radiación emitida por un objetivo (como el radar activo de un misil antibuque entrante ), cambiando a un buscador infrarrojo derivado del del misil FIM-92 Stinger para guía terminal. En los disparos de prueba, los misiles del Bloque 0 lograron tasas de acierto superiores al 95%.

Bloque 1

El Bloque 1 (RIM-116B) es una versión mejorada del misil RAM que agrega un sistema de guía general solo por infrarrojos que le permite interceptar misiles que no emiten ninguna señal de radar . Se han conservado las capacidades de localización por radar del Bloque 0 .

Bloque 2

El Bloque 2 (RIM-116C) es una versión mejorada del misil RAM destinada a contrarrestar de manera más efectiva misiles antibuque más maniobrables a través de un sistema de actuador de control independiente de cuatro ejes, mayor capacidad del motor del cohete, un buscador de radiofrecuencia pasivo mejorado y un sistema mejorado. componentes del buscador de infrarrojos y cinemática avanzada. [7] [8] El 8 de mayo de 2007, la Marina de los EE. UU. otorgó a Raytheon Missile Systems un contrato de desarrollo de 105 millones de dólares. Se esperaba que el desarrollo estuviera terminado en diciembre de 2010. LRIP comenzó en 2012. [9]

Inicialmente se encargaron 51 misiles. El 22 de octubre de 2012, el RAM Block 2 completó su tercer vuelo de vehículo de prueba guiado, disparando dos misiles en una salva y alcanzando directamente el objetivo, para verificar las capacidades de comando y control del sistema, el rendimiento cinemático, el sistema de guía y las capacidades del fuselaje. Estaba previsto que Raytheon entregara 25 misiles del Bloque 2 durante la fase de prueba integrada del programa. [10] [11] El RAM del Bloque 2 se entregó a la Marina de los EE. UU. en agosto de 2014, [12] con 502 misiles que se adquirirán entre 2015 y 2019. [13] Se logró la capacidad operativa inicial (COI) para el RAM del Bloque 2 el 15 de mayo de 2015. [14]

A principios de 2018, el Departamento de Estado de EE. UU. aprobó la venta del RIM-116 Bloque II a la Armada de México para su uso en sus futuras fragatas de diseño clase Sigma , la primera de las cuales fue construida conjuntamente por Damen Schelde Naval Shipbuilding y botada en noviembre de 2018 . 15] [16]

tiene modo

En 1998, los departamentos de defensa de Alemania y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para mejorar el sistema de modo que también pudiera atacar los llamados "HAS", helicópteros , aviones y objetivos de superficie . Tal como se desarrolló, la actualización HAS solo requirió modificaciones de software que se pueden aplicar a todos los misiles RAM del Bloque 1.

Sistema de armas SeaRAM

MarRAM

SeaRAM combina el radar y el sistema electroóptico [3] del Phalanx CIWS Mk-15 Block 1B (CRDC) con un lanzador de RAM de 11 celdas para producir un sistema autónomo, uno que no necesita ninguna información externa para enfrentar amenazas. Al igual que el Phalanx, SeaRAM se puede instalar en cualquier clase de barco. Debido al montaje común, SeaRAM hereda las características de instalación relativamente fácil de su hermano basado en armas, y Raytheon afirma que SeaRAM "se ajusta exactamente al espacio de instalación a bordo del Phalanx, utiliza la misma potencia y requiere una modificación mínima a bordo". En 2008, se entregó el primer sistema SeaRAM para instalarlo en el USS  Independence . [17]

A partir de diciembre de 2013 , se instala un SeaRAM en cada embarcación de clase Independence . [18] A finales de 2014, la Armada reveló que había elegido instalar el SeaRAM en sus barcos de seguimiento Small Surface Combatant LCS. [19] A partir de noviembre de 2015, la Armada completará la instalación de un SeaRAM en el primero de los cuatro destructores de clase Arleigh Burke que patrullan dentro de la 6.ª Flota de EE. UU . [20] El SeaRAM equipará el combate de superficie multimisión (MMSC) de la Marina Real Saudita basado en los buques de combate litoral clase Freedom . [21]

Características generales

Función principal: Misiles tierra-aire
Contratista: Raytheon , Diehl BGT Defense

Block 1


Bloque 1A [7]


Bloque 2 [7]

Operadores

Operadores actuales

Mapa con operadores de RIM-116 en azul

Operadores futuros

El Ministerio de Defensa holandés anunció el 14 de enero de 2021 que quiere comprar el Rolling Airframe Missile para mejorar varios de sus barcos, incluidos los muelles de plataforma de aterrizaje HNLMS Rotterdam y HNLMS Johan de Witt , el barco de apoyo HNLMS Karel Doorman y su nuevo anti- fragatas de guerra submarina. [25]

Galería

Ver también

Referencias

Notas
  1. ^ "Costo de adquisición del programa de solicitud de presupuesto del año fiscal 2015 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos por sistema de armas" (pdf) . Oficina del Subsecretario de Defensa. Marzo de 2014. p. 63. Archivado (PDF) desde el original el 15 de marzo de 2023.
  2. ^ Elko, Emily C.; Howard, James W.; Kochansk, Richard C.; Nguyen, Thu-Phuong T.; Sanders, William M. "Misil de fuselaje rodante: desarrollo, prueba, evaluación e integración" (PDF) . Resumen técnico de Johns Hopkins APL, volumen 22, número 4 (2001) . Archivado (PDF) desde el original el 15 de enero de 2024 . Consultado el 9 de marzo de 2021 .
  3. ^ a B C Norman Polmar (2005). Buques y Aeronaves de la Flota de EE.UU. El Instituto Naval. pag. 519.
  4. ^ Raytheon. Hoja de datos de SeaRAM.
  5. ^ "PGM: municiones guiadas de precisión". LigNex1.com. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2015 . Consultado el 31 de octubre de 2014 .
  6. ^ "Enterprise Sailors cargan un lanzador de RAM" (vídeo) . YouTube . Nosotros marina de guerra. 17 de marzo de 2012. Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2021.
  7. ^ abc "Misil de fuselaje rodante RIM-116 (RAM)". Nosotros marina de guerra . 31 de agosto de 2021. Archivado desde el original el 9 de octubre de 2023 . Consultado el 13 de octubre de 2022 .
  8. ^ Eckstein, Megan (11 de junio de 2015). "La Marina declara al COI sobre el bloque 2 de misiles de fuselaje rodante". Instituto Naval de EE. UU . Archivado desde el original el 4 de enero de 2024.
  9. ^ "La RAM de Raytheon se activa dos veces durante las pruebas consecutivas". Cable de noticias de relaciones públicas . 30 de enero de 2012. Archivado desde el original el 22 de septiembre de 2018.
  10. ^ "Misil RAM Block 2 exitoso en prueba de doble disparo". deagel.com . 22 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 18 de agosto de 2017.
  11. ^ "El bloque 2 de misiles de estructura de avión rodante completa el disparo inicial de la flota". Charla de defensa . 12 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 21 de junio de 2023.
  12. ^ "Raytheon entrega los primeros misiles rodantes del bloque 2 a la Marina de los EE. UU.". Raytheon . 27 de agosto de 2014. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2022.
  13. ^ "La Marina aceptará un nuevo misil de fuselaje rodante". militar.com . 19 de mayo de 2014. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2019.
  14. ^ "La Marina de los EE. UU. declara la capacidad operativa inicial para el nuevo bloque 2 de RAM de misiles de fuselaje rodante". Reconocimiento de la Marina . 16 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 22 de junio de 2023.
  15. ^ Kelly, Fergus (8 de enero de 2018). "Estados Unidos aprueba la venta de misiles, torpedos y municiones a México para un nuevo buque de guerra construido en Holanda". El Puesto de Defensa . Archivado desde el original el 21 de junio de 2023.
  16. ^ "SEMAR Conmemora el Día de la Armada de México con la Botadura y Abanderamiento del Primer Patrullero Oceánico de Largo Alcance". Defensa-Aeroespacial . 26 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 16 de enero de 2024.
  17. ^ "Raytheon entrega SeaRAM al USS Independence". Raytheon . 18 de marzo de 2008. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2022 . Consultado el 15 de septiembre de 2010 .
  18. ^ "Buque de superficie de alta velocidad del buque de combate litoral (LCS)". Tecnología Naval . Archivado desde el original el 23 de noviembre de 2023 . Consultado el 14 de diciembre de 2013 .
  19. ^ Osborn, Kris (11 de diciembre de 2014). "Hagel aprueba la propuesta de la Marina para construir una variante LCS más letal". militar.com . Archivado desde el original el 7 de enero de 2023.
  20. ^ Eckstein, Megan (15 de septiembre de 2015). "Navy integra SeaRAM en DDG basados ​​en Rota; la primera instalación se completó en noviembre". Instituto Naval de EE. UU . Archivado desde el original el 13 de octubre de 2023.
  21. ^ Cavas, Christopher P. (20 de octubre de 2015). "Estados Unidos aprueba un posible acuerdo saudí por 11.250 millones de dólares para la variante LCS". Noticias de defensa . Archivado desde el original el 18 de octubre de 2021.
  22. ^ "SeaRAM, sistema de armas cercanas: barco de ejemplo japonés". militar-today.com . Consultado el 13 de agosto de 2013 .
  23. ^ "Raytheon entrega lanzador RAM para POLA OPV de la Armada de México". navaltoday.com. 23 de octubre de 2018 . Consultado el 23 de octubre de 2018 .
  24. ^ Chin, Jeremy (28 de enero de 2019). "Alemania aprueba la venta de RAM a Qatar". "Amenaza de misiles del CSIS ". Archivado desde el original el 2 de febrero de 2019 . Consultado el 2 de febrero de 2019 .
  25. ^ "La Armada holandesa reemplaza al Goalkeeper CIWS con un misil RAM y una combinación de proyectiles DART". Breve de Defensa . 15 de enero de 2021. Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2023 . Consultado el 6 de octubre de 2023 .
Bibliografía

enlaces externos