domingo, 12 de abril de 2015

Tácticas de blindados: ¿Ruedas o Orugas?

¿Ruedas u Orugas? 
Por Delfin 

 

Básicamente las cuestiones que más debates ocasionan en la discusión ¿Orugas o Ruedas?, son las económicas y la movilidad estratégica versus la movilidad táctica. Obviamente la movilidad táctica es mucho más importante en el campo de batalla y la movilidad estratégica lo es fuera del Teatro de Operaciones. En este aspecto hay que analizar las enormes distancias que tienen países como el nuestro(entre los lugares de asiento de paz y los posibles lugares de empleo operacional)y las cantidades de vehículos blindados y mecanizados, factor relacionado también con razones de índole económica. 

1. Consideraciones técnicas: 

Hay varios aspectos técnicos a considerar cuando se comparan los dos tipos de vehículos blindados: 

a) Movilidad: estratégica, de área y táctica. 
b) Factor RAM: Confiabilidad + Disponibilidad + Mantenimiento. 
c) Vulnerabilidad: relacionada con la posibilidad de quedar inmovilizado en el campo de combate. 
d) Potencia de fuego: dado por las armas y la capacidad de transportar su respectiva munición. 
e) Protección: dado por el blindaje, las dimensiones y la silueta del vehículo. 

A) La movilidad 
Es bien sabido que la movilidad es uno de los tres puntos fundamentales del combate de blindados y cada vez más la movilidad se posiciona como un factor esencial en el campo de combate por la calidad y cantidad de sensores y armas antitanques disponibles por los ejércitos. La movilidad también es un factor clave para tomar y conservar la iniciativa. 

Movilidad estratégica: se refiere a los desplazamientos por fuera del campo de batalla. Principalmente se desarrolla sobre rutas o caminos pavimentados e implica carretear largas distancias para llegar a los lugares de empleo operacionales. En esta movilidad influye la velocidad máxima del vehículo por carretera y en estos casos los vehículos blindados son los que mejores prestaciones tienen. Los mismos logran velocidades en ruta próximas a los 100km/h y los vehículos a oruga logran velocidades próximas a los 60km/h. La familia TAM, sin embargo, tienen una velocidad máxima de 75km/h en condiciones ideales de ruta y logra unos 40km/h en todo terreno. 

Movilidad táctica: se refiere al propio campo de combate y casi todos los desplazamientos se efectúan “campo a traviesa”. Aquí la capacidad delas orugas es notoriamente superior por su mayor aptitud para avanzar por terrenos blandos, por su capacidad para superar zanjas o trincheras. 

Es importante considerar con qué frecuencia un elemento blindado/mecanizado va a desplazarse por rutas, por caminos rurales o atravesando campos. Se ha mencionado que en Europa Central los despliegues de las unidades blindadas/mecanizadas serían de un 50% sobre rutas pavimentadas (en nuestro país ese porcentaje resultaría muy superior), un 40% sobre rutas o caminos secundarios, un 5% sobre caminos sin pavimentar y tan solo un 5% “campo a traviesa”. 

Las prestaciones de un vehículo blindado que aseguran una movilidad táctica adecuada, son: 



Capacidad para desplazarse en terrenos blandos: esto está relacionado con la presión específica (peso total del vehículo dividido por la superficie de contacto con el suelo). Cuanto mayor sea este valor más se hundirá el vehículo, incrementándose el rozamiento y disminuyendo la velocidad de desplazamiento hasta poder llegar a quedar atascado. 
En los vehículos sobre ruedas esto depende de la carga por cada rueda, del tamaño del neumático y de su presión. Los valores aceptables son de unos 3,5 a 3toneladas por rueda (7 a 7,5 tm por eje). Esto da un peso máximo de unos 28 a 30 toneladas por vehículo 8 x 8. Por otro lado los neumáticos no pueden ser muy grandes porque eso origina un vehículo muy alto. 

Los neumáticos para VC son todos radiales y casi todos ellos poseen una estructura tal que pueden continuar desplazándose durante al menos unos 50km incluso con uno o varios neumáticos dañados o destruidos. También se cuenta con sistemas modernos de control centralizado de inflado. 

En los desplazamientos por ruta (movilidad estratégica) la presión específica se sitúa alrededor de los 3 a 4,5kg/cm2. En los desplazamientos todo terreno la presión específica debe bajarse hasta valores alrededor de 1,5kg/cm2. Esto se logra bajando la presión de los neumáticos con lo cual aumenta la superficie de contacto con el suelo. 

Es necesario comparar estos valores con los 0,788kg/cm2 del TAM, los 0,690kg/cm2 del VCTP o los 0,670kg/cm2 del VCTM con los pesos en orden de combate. Obviamente los vehículos de la familia TAM tienen mucha mayor movilidad táctica que los Vehículos sobre Ruedas. 

Diseño de la suspensión y los amortiguadores: Las suspensiones, en cierto sentido, influyen más en la movilidad que la potencia que ofrezca el motor. Si un VC no dispone de una suspensión adecuada que absorba las oscilaciones, de nada vale poseer una potencia enorme porque la tripulaciónno podría utilizar los dispositivos electroópticos de visión diurna y nocturna. 

En los vehículos sobre ruedas se impone la suspensión independiente (antes que los ejes rígidos) porque, además de dar un andar más suave, otorga dos ventajas extras: Menor riesgo de daño de la suspensión, dirección y transmisión y menor altura del casco. 

Potencia específica: Las exigencias en cuanto a potencia específica de los Vehículos Blindados sobre orugas anda por los 30 CV/Tn. El TAM tiene una relación de 24 CV/Tn (720 CV / 30 Tn). Los Vehículos Blindados sobre ruedas no necesitan tener tanta potencia porque las ruedas ofrecen menor resistencia al avance que las orugas. Este valor ronda los 20 CV/Tn (contra los 30 CV/Tn de las rugas). 

Capacidad de franquear obstáculos verticales y horizontales: En general las orugas tienen más posibilidades de superar obstáculos verticales (el TAM puede superar obstáculos de 1 metro de altura) y horizontales (el TAM puede superar fosas de 2,50 metros de ancho) 

Capacidad de vadeo con y sin preparación: Esto está relacionado con el “piso” del espejo de agua a superar. Si el “piso” es de piedras, la profundidad pasa a ser lo importante. El TAM vadea 1,50 metros sin preparación alguna y 4 metros con un tubo snorkel que requiere una preparación de 45 minutos. 

Capacidad para subir pendientes: Este factor puede ser muy importante en zonas baja y media montaña y carece de sentido en zona llanas. De cualquier modo, el TAM tiene un ángulo máximo de trepada de 60% (30 grados) 

Maniobrabilidad: Esto es la capacidad que tiene un VC para cambiar fácilmente de dirección para evitar obstáculos o eludir el fuego enemigo, y está directamente relacionada con el radio de giro, con la adherencia al suelo y con la distancia del chasis al suelo. En general la maniobrabilidad de un VC sobre orugas es algo menor que el de un VC sobre ruedas. 

Agilidad: Esto es la propiedad de acelerar y frenar rápidamente para llegar a una posición adecuada o para evitar la detección enemiga. Esto depende de la potencia específica (relación potencia/peso). 

B) FACTOR RAM. CONFIABILIDAD + DISPONIBILIDAD + MANTENIMIENTO 
Este factor es sumamente importante y es la sumatoria de la confiabilidad, más la disponibilidad, más la facilidad de mantenimiento. No hay que olvidar que un simple tramo de oruga que se corte o dañe puede originar la detención del VC y….. Vehículo detenido = Vehículo destruido. El mantenimiento es otro de los aspectos sensibles en países como el nuestro (con enormes distancias a recorrer) y las ruedas corren con gran ventaja en comparación con las orugas. 

C) LA VULNERABILIDAD 
Considerando Vehículos del mismo peso en orden de combate (y asumiendo que tienen similares características en cuanto a potencia de fuego y a protección) un aspecto importante para el análisis comparativo es el de la vulnerabilidad de los trenes de rodaje. 
Un tren de orugas tiene la desventaja que el deterioro producido por un impacto recibido por una mina que afecte a un solo tramo de las orugas, puede ser suficiente para detener al VC. Por el contrario, las ruedas (en un 8x8) el daño o destrucción de una o más ruedas afectan la movilidad pero no ocasionan la detención del vehículo, que puede romper el contacto y retirarse a retaguardia para su reparación. 

D) LA POTENCIA DE FUEGO Y E) LA PROTECCIÓN 
Se pueden desestimar estos aspectos para el análisis, dado que los modernos vehículos de combate sobre ruedas (Mowag Piraña, Centauro, etc) pueden portar el mismo armamento y tipo de blindaje que tanques medianos como el TAM. 


2. Consideraciones económicas: 

Hay varias razones económicas a la hora de comparar los dos tipos de vehículos blindados. 

a) Costos de adquisición 
Este no es un aspecto decisivo si se optar por una familia de vehículos con sistemas comunes (Familia MOWAG PIRAÑA 8X8: Trasporte de tropas, Recuperador, Puesto comando, Ambulancia, Portamortero) Similar a lo hecho recientemente por el Ejército Norteamericano al equipar (Mecanizar) a la Primera Brigada de la 25ta División de Infantería. 

b) Costos de mantenimiento 
Aquí se debe considerar las diferencias entre uno y otro tren de rodaje. Los vehículos blindados sobre ruedas tienen un costo de mantenimiento bastante menor que las orugas. Además, durante los ejercicios y maniobras en tiempos de paz, se pueden utilizar neumáticos de tipo comercial que son mucho más baratos que aquellos que se utilizarían en combate. 

3. Relación costo/eficacia: 
En cuanto a movilidad estratégica no caben dudas que las ruedas se llevan las palmas. Y ello, sumado a los menores costos de mantenimiento, son determinantes en un país de grandes dimensiones como el nuestro. 

En lo que a movilidad táctica se refiere, las orugas son y serán difícilmente reemplazables. 

4. Consideraciones finales: 
Nadie puede negar que la movilidad táctica del vehículo blindado clásico sobre orugas, es difícil superar por más avances que se vayan produciendo en cuanto al tren de rodaje, suspensiones, amortiguación y dirección. Especialmente en cuanto se refiera a aquellos vehículos de más de 30 tn. Pero en países como la Argentina con enormes distancias a recorrer, despobladas, que obligarían a largos desplazamientos desde los asientos de paz hasta la zona de operaciones, las ruedas, como tren de rodaje, hacen que se cumpla esa premisa que dice “mejor un vehículo de combate a ruedas a tiempo…que mil vehículos de combate sobre orugas que no llegan nunca!!!” 

A pesar de todo considero que las orugas son complementarias. Grandes Unidades de combate con vehículos sobre ruedas, servirían para ganar espacio y tiempo, demorando y encauzando el avance del enemigo, y creando así las condiciones favorables para que los vehículos sobre orugas lo destruyan. Los vehículos sobre ruedas se trasladarían por sus propios medios a largas distancias a los efectos de llegar pronto para evitar avances enemigos. Los vehículos sobre orugas se trasladarían sobre carretones hasta las zonas de espera. Ambos sistemas de rodamientos serían ser complementarios. Ninguno debería prevalecer.

sábado, 11 de abril de 2015

MRLS: Type 75 (Japón)

Sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Type 75 (Japón) 

 

El desarrollo del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Type 75 comenzó a finales de los años 60. Los primeros prototipos fueron probados en 1973. Este sistema múltiple de lanzamiento de cohete se incorporó al servicio en 1975. El número de vehículos producidos varía dependiendo de la fuente. Entre 66 y 140 del Type 75's fueron construidos. Está siendo sacado de servicio actualmente por los MLRS americanos M270. 

El sistema del lanzamiento múltiple de cohetes japonés Type 75 tiene 30 tubos lanzan cohetes de 131.5 milímetros. El cohete estándar es 1.86 m de largo y pesos 43 kilogramos. Tiene cabeza de combate de 15 kilogramos. El Type 75 dispara cohetes HE-FRAG y de racimo. El alcance máximo del fuego es 15 kilómetros. 

 

Los cohetes se recargan manualmente. Las recargas se llevan adentro que escoltan el carro de ejército 6x6. Los cohetes son recargados por una dotación entrenada en 15 minutos. 

Hay también una ametralladora de 12.7 milímetros montada encima del techo. 

 

El MLRS Type 75 se basa en el chasis modificado del vehículo blindado de transporte de personal Type 73 . El vehículo se ajusta con un motor diesel Mitsubishi 4ZF, desarrollando 300 caballos de fuerza. 

Cada batería del vehículos lanzacohetes Type 75 es apoyada por un vehículo de mando/control de artillería, un vehículo de meteorología y vehículos de recarga. 

Incorporado al servicio 1975 
Dotación 3 Hombres 
Dimensiones y peso 
Peso 16.5 t 
Longitud 5.78 m 
Anchura 2.8 m 
Altura 2.67 m 
Armamento 
Calibre 131.5 milímetros 
Número de los tubos 30 
Peso de cohete 43 kilogramos 
Peso de la cabeza de combate 15 kilogramos 
Alcance de disparo 7 - 15 kilómetros 
Duración completa 12 s de la descarga 
Tiempo de recarga 15 minutos 
Movilidad 
-Motor diesel de Mitsubishi 4ZF 
Poder del motor 300 caballos de fuerza 
Velocidad máxima del camino 60 kilómetros por hora 
Alcance 300 kilómetros 
Maniobrabilidad 
Gradiente 60% 
Paso vertical 0.65 m 
Trinchera 1.6 m 

 



Military-Today

viernes, 10 de abril de 2015

Pruebas de un sistema MLRS tailandés

Disparos de prueba de DTI de sus MLRS DTI-1G 




Prueba disparó DTI-1G (todas las fotos: DTI)


La Página del Instituto de Tecnología de Defensa (ITD) publicó una prueba de cohetes multi-cañón DTI-1G, que es un proyecto de desarrollo de cohetes multi-cañón de DTI-1 por Página dijo que el éxito de un disparo.



Los disparos que comprende de 1 a 4 tiros y disparos con datos del blanco indican que los ataques con misiles por parte de todos calculados. Por un cohete se dispararon a 150 kilómetros de las imágenes publicadas con el aviso de que es diferente del coche dispararon un tiro del DTI-1 y están equipadas tecnologías armadura durante la filmación.



Para los cohetes DTI-1G que DTI será entregado al Ejército en 3 sistemas para el año 2017 por la acción de varios cohetes calibre DTI-1G se divide en dos fases: Fase 1 es la transferencia de tecnología de los países amigos. capacitado en tecnologías clave, tales como sistemas de misiles tecnología de diseño. La construcción de un modelo de coche y camión del lanzamiento del cohete. Las aplicaciones de entrenamiento conjunto son para todas las fuerzas armadas.




El mantenimiento de las pruebas de fuego y los certificados de inspección técnica diversos Fase 2 es un suministro de Chasis y diseño crear cabina blindada (Amour Cabin) para desarrollar un prototipo de vehículo de lanzamiento de cohetes y misiles. El desarrollo de la planta de montaje de cohetes, incluyendo plantillas (GAT) para proporcionar las herramientas necesarias para prepararse para la ingeniería inversa. Para continuar con la entrega de cohete de múltiples cañones DTI-1G al Ejército en el año 2017 el siguiente sistema 3.

TAF

jueves, 9 de abril de 2015

APC: EE-3 Jararaca (Brasil)

EE-3 Jararaca 
En las fotos, uno de los dos prototipos del EE-3 4x4 Jararaca recibidos por el Ejército brasileño de la herencia de Engesa, capturadas en agosto de 2008 en un evento de la AFA (Academia de la Fuerza Aérea en Pirassununga, misma ciudad del Regimiento 13 Mecanizado de Caballería, que tiene dos copias). 

 

En las fotos, uno de los dos prototipos del EE-3 Jararaca 4×4 recibidos por el Ejército brasileño de la herencia de Engesa, fotografiados en agosto de 2008 en un evento de la AFA (Academia de la Fuerza Aérea en Pirassununga, misma ciudad del 13ro. Regimiento de Caballería Mecanizada, que tiene dos copias). El modelo, a diferencia de otros "serpientes creadas" empleadas por el EB, como la serpiente de cascabel Urutu no fue adquirida por la fuerza, recibiendo pedidos de exportación de algunos países en el mundo, especialmente en América Latina, Ecuador y Uruguay (este último emplea el Jararaca en Haití). En total, 63 unidades fueron exportados. 

 

Con 4,16 m de largo, 2,23 m de ancho y altura (hasta la ametralladora) de 1,97 m, el EE-3 Jararaca pesa 5.800 kilos y está equipado con un turbo diesel Mercedes Benz OM-314A de 110 caballos. Con 140 galones de combustible, se puede recorrer 700 km, y como armas se puede conseguir una ametralladora de 7.62 o 12.7 mm, y cuatro lanzadores de granadas de humo. La tripulación se compone de un conductor, un comandante y un artillero. 

 

En el artículo "Jararaca EE-3 4 × 4: un concepto olvidado" el investigador militar, de la Universidad Federal de Juiz de Fora, el prof. expedito Carlos Stephani Bastos, se examina la historia del proyecto y la validez del concepto ahora, especialmente para la operación en las zonas urbanas - haga clic aquí para acceder al artículo, en formato pdf. Y tú, ¿qué piensa usted del concepto de Jararaca blindado de 4 × 4 del ajuste con tres hombres y una ametralladora? 

Fotos: Nunao 

Forças Terrestres

miércoles, 8 de abril de 2015

UGV: Prototipo Black Knight (USA)

Prototipo de vehículo de combate no tripulado Black Knight (USA) 

 
El vehículo de combate no tripulados de tierra Black Knight es un demostrador avanzado de tecnología robótica 
 
 
 

Entró en servicio ? 
Tripulación: No tripulado 
Dimensiones y peso 
-Peso 9,5 t 
-Longitud 4,98 m 
-Eslora de casco? 
-Ancho 2.44 m 
-Altura 2 m 
Armamento 
-Arma principal de 25 mm de cañón 
-Ametralladoras: 1 x 7,62 mm 
-Rango de travesía 360 ​​grados 
Movilidad 
-Motor diesel Caterpillar 
-Motor de 300 CV de potencia 
-Velocidad máxima por carretera 77 kmh 

El prototipo de vehículo de combate Black Knight fue desarrollado por BAE Systems. Se trata de un prototipo, demostrador avanzado tecnologías robóticas. El vehículo está siendo probado y evaluado por el Ejército de los EE.UU..
El Black Knight se pueden utilizar para las misiones que son demasiado arriesgadas para un vehículo tripulado. Estas incluir proyecciones de exploración, recolección de inteligencia e investigación de las áreas peligrosas. El Black Knight se puede integrar con los sistemas existentes. 
El Black Knight se controla desde el puesto del comandante ubicado dentro del Bradley. El vehículo también puede ser operado por el dispositivo de control portátil, cuando los operadores de desmontar el Bradley. El operador puede ver en pantalla el arma y la posición de la torreta del Black Knight, así como la información del sistema de adquisición y el espectador independiente del comandante. Permite al operador del vehículo adquirir datos de la situación de las posiciones a plazo de otros vehículos no tripulados. 
El Black Knight utiliza tecnología robótica avanzada para la movilidad autónoma. percepción del vehículo y el módulo de control incluye cámaras de vídeo de alta sensibilidad, de radar láser (LADAR), cámara de imagen térmica y GPS. El conjunto de sensores permite la conducción totalmente autónoma. El vehículo puede maniobrar y planificar rutas sin la intervención del operador. El sistema de navegación autónoma del Black Knight permite detectar obstáculos y evitar dichas prácticas negativas. Tiene capacidad de operación nocturna y diurna. 
El Black Knight está equipado con cañones de 25 mm y ametralladora coaxial de 7,62 mm, derivados del Bradley. 
El vehículo está equipado con el motor diesel Caterpillar, el desarrollo de 300 caballos de fuerza. El Black Knight utiliza muchos componentes de automoción del Black Knight para reducir costos y simplificar el mantenimiento. Es la máxima velocidad alta permite seguir el ritmo de los tanques de batalla principal. El Black Knight puede ser transportado por vía aérea por las aeronaves de transporte C-130. 

 

Military-Today

martes, 7 de abril de 2015

Vehículo de ingenieros: SLUFAE (USA)

Prototipo de sistema de apertura de campos de minas SLUFAE (USA) 

 
El SLUFAE se desarrolló en la década de 1970 principalmente para la ingeniería de combate 

Entró en servicio - 
Tripulación de 4 hombres ~ 
Dimensiones y peso 
-Peso ~ 12 t 
-Longitud ~ 6 m 
-Ancho 2.68 m 
-Altura ~ 3 m 
Armamento 
-Calibre 345 mm 
-Número de tubos 30 
-Peso- del cohete 86 kg 
-Peso de la ojiva de 45 kg 
-Campo de tiro ~ 150 m 
Movilidad 
-Motor diesel de General Motors 6V53T 
-Potencia del motor 275 hp 
-Velocidad máxima por carretera 60 kmh 
-Alcance 410 kilometros 
Maniobrabilidad 
-Gradiente 60% 
-Pendiente lateral 30% 
-Paso vertical 0.61 m 
-Fosa de 1,7 m 
-Vadeo Anfibio 

El SLUFAE (Surface-Launched Unit, Fuel-Air Explosive) es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes autopropulsados ​​diseñado principalmente para la demolición por enfrentamiento de campos minados. El proyecto se inició a mediados de la década de 1970 por el Ejército de los EE.UU. y la Marina. El cliente principal fue el Cuerpo de Marines de los EE.UU. 
Se ha probado ampliamente en 1976 hasta 1978. A pesar de que los resultados se consideraron satisfactorios, nunca fue aceptado en servicio, y el CATFAE (CATapult-Launched Fuel-Air Explosive) finalmente tomó su lugar en el desarrollo. 
El vehículo SLUFAE se deriva del portamisiles Lance M752, y tiene unos 6 m de largo, 2,68 m de ancho, aproximadamente 3 m de altura, y pesa 12 toneladas en peso de combate. 
El chasis es básicamente el mismo que el de la M752, pero el lanzador gigante en la parte superior hace que el SLUFAE imposible de confundir con ningún otro vehículo. Este lanzador es en forma de nido de abeja, voluminosos, y cuadrado. Cuenta con 30 tubos de lanzamiento visible que sobresale, pero por lo demás casi sin rasgos distintivos. La gira de lanzamiento por medio de dos brazos mecánicos, pero no parece tener la capacidad de atravesar. No hay información disponible en lo alto de la SLUFAE, lanzador de AOs puede elevar, pero, el diseño de los AOs sugiere que no se puede bajar por debajo de 0 grados. 
El cohete disparado por XM130 SLUFAE consiste en un proyectil tipo barril de combustible aéreo de ojiva explosiva, impulsada por un motor cohete de 5 pulgadas Zuni, y se estabiliza por una aleta de cola circular. Estas bombas son de 345 mm de ancho, 2.38 m de largo, y pesaba 45 kg. A una altitud de conjunto después de su lanzamiento, una espoleta de proximidad explosiones en el aire la cabeza nuclear, la dispersión de un vapor de alta volatilidad, que arden de inmediato en contacto con el aire. La explosión resultante crea una sobrepresión masiva, la sobrepresión, es suficiente para detonar muchos tipos de minas terrestres. Un XM130 con una ojiva inerte a efectos de formación también se desarrolló. 
El XM130 fue también muy eficaz como arma de artillería, debido a la velocidad, el alcance y la trayectoria de la misma, los cohetes de AOS. Sin embargo, después de haber sido concebido para la lucha con propósitos de ingeniería, que, el rango del cohete resultó extremadamente corto (sólo unos 150 metros, requiriendo que el vehículo de lanzamiento SLUFAE para aventurarse peligrosamente cerca de ella, a metros del destino). 
No hay información disponible sobre el XM130, la precisión, ni el tiempo SLUFAE, la recarga, el método de recarga o la duración de salva completa. 
La propulsión es proporcionada por un motor diesel de General Motors 6V53T V6 con 275 CV, acoplado a un Allison X-200-4 con transmisión automática de 4 marchas adelante y 2 marchas atrás. El vehículo SLUFAE lleva 420 litros de combustible, lo que permite un alcance máximo de 410 kilometros, y tiene una velocidad máxima en carretera de 60km/h. La X-200-4 tiene transmisión diferencial, permitiendo que el SLUFAE pivote su dirección, esencialmente le da un radio de giro sobre si misma, la mitad de su propia longitud. Puede flotar sin preparación (aunque con poco desbalanceado y con falta de equilibrio --- SLUFAE natación en aguas agitadas o en movimiento no es aconsejable). 
El coste unitario de la SLUFAE se desconoce, pero ya no se comercializan todos modos. 
Cabe señalar que la Unión Soviética desarrolló y envió un sistema muy similar pesada arma lanzallamas, el TOS-1. 

 
 

Military-Today