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viernes, 10 de julio de 2026

Munición con estatorreactor: Cuando el 155 mm puede llegar a 150 km

Desde el láser Copperhead hasta proyectiles estatorreactores de 150 kilómetros


Anatoly Blinov || Top War


La artillería
es el arma más antigua de las fuerzas terrestres y, durante mucho tiempo, la más imprecisa. El problema no radicaba en los proyectiles en sí: volaban hacia donde los dirigía la dotación. Era la elipse de dispersión: en un alcance de treinta kilómetros, se extendía decenas de metros a lo largo del frente y más de cien metros a distancia. Esto funcionaba contra objetivos de área. Contra objetivos puntuales, casi nada. Durante cuarenta años, los ingenieros resolvieron dos problemas en paralelo: lograr que el proyectil impactara y que volara. Las historias de estas dos soluciones discurren paralelamente, a veces cruzándose, a veces divergiendo.


Copperhead y Krasnopol: Una base láser

La historia del proyectil de artillería guiado comienza en 1982, cuando el Ejército de los Estados Unidos adoptó el M712 Copperhead, el primer proyectil de 155 mm producido en masa con un cabezal de guiado láser semiactivo. El concepto era simple en teoría, pero difícil de ejecutar. Un observador avanzado o un helicóptero iluminaba un objetivo con un láser, y el proyectil, en su trayectoria descendente, captaba la señal reflejada y se guiaba hacia el objetivo. El alcance no superaba los 16 kilómetros y, según datos públicos, solo se dispararon unas 3000 unidades. Cada proyectil costaba decenas de miles de dólares en la década de 1980. A finales de la década de 1990, el Copperhead fue retirado del servicio: era caro, requería línea de visión directa, las condiciones meteorológicas eran cruciales y el artillero con el designador láser era el eslabón más débil de la cadena.


Pruebas del proyectil de artillería guiada M712 Copperhead en el campo de pruebas de White Sands.

Mientras tanto, en Tula, la Oficina de Diseño de Instrumentos Avanzaba en su propio desarrollo. A finales de la década de 1980, entró en servicio el sistema Krasnopol 2K25 de 152 mm . Se trataba de un proyectil guiado por láser, semi-activo, con un alcance de hasta 20 kilómetros, diseñado para ser disparado desde los sistemas Msta-B y Akatsiya. Su principio seguía el diseño estadounidense casi al pie de la letra, incluso en lo referente a la línea de visión y la sensibilidad a las condiciones meteorológicas. Para la década de 2020, el sistema había experimentado varias mejoras (el Krasnopol-M1 y el Krasnopol-M2) y, según publicaciones de la industria rusa, se está desarrollando una versión del Krasnopol-D con mayor alcance y una ojiva mejorada.


Preparativos para el disparo de munición de artillería de alta precisión Krasnopol. TASS/Kirill Kukhmar

El sistema Krasnopol también tiene una curiosa historia de exportación. Según el Informe n.º 17 de la Contraloría General de la India (CAG) correspondiente al periodo 2008-2009, un lote de proyectiles, adquirido por la India a principios de la década de 2000 por aproximadamente 110 millones de dólares, arrojó resultados insatisfactorios durante las pruebas realizadas en el Himalaya: la baja presión atmosférica y las bajas temperaturas afectaron al cabezal láser. En marzo de 2007, el entonces ministro de Defensa indio, A.K. Antony, confirmó oficialmente los problemas en el Parlamento; posteriormente, KBP modificó el proyectil para adaptarlo a los requisitos indios. Para el ejercicio SVO 2022-2024, el sistema estaba en uso por ambas partes: el ejército ruso en su versión estándar y las Fuerzas Armadas ucranianas, según informes no confirmados, incluso mediante reexportaciones desde terceros países; la conexión de la India con estas entregas es la más comentada.

El enfoque ruso basado en láser se ha mantenido en gran medida. Hasta mediados de 2026, no se había identificado en fuentes abiertas ningún misil guiado por GLONASS de producción masiva comparable al Excalibur estadounidense. Se han citado diversas razones, desde las restricciones impuestas por las sanciones a la electrónica hasta el enfoque en la producción masiva de artillería de bajo costo, pero no se ha identificado en fuentes abiertas ninguna solución de producción masiva con un canal de guiado por satélite. También existía el "Santimetr" de 152 mm, conceptualmente similar al "Copperhead", que también contaba con una ojiva láser semiactiva.

Sin embargo, la designación de objetivos láser moderna ha avanzado mucho desde la década de 1980. Hoy en día, el observador avanzado es cada vez menos una persona con un telémetro, sino un UAV con un módulo láser y datos de coordenadas en tiempo real. Esto elimina algunas de las limitaciones del antiguo sistema. Sin embargo, no elimina el problema principal: las nubes y el humo persisten. El precio de la precisión en la designación láser es el clima y el artillero, que debe mantenerse dentro de la línea de visión del objetivo.

Excalibur: Un satélite en lugar de iluminación

A mediados de la década de 1990, en Estados Unidos quedó claro que el desarrollo de receptores GPS y la miniaturización de la electrónica permitieron eliminar por completo la necesidad de iluminación. El objetivo se especifica mediante coordenadas y el proyectil calcula su propia trayectoria de vuelo. Así nació el Excalibur.

El M982 Excalibur , un desarrollo conjunto de Raytheon y BAE Systems Bofors, fue incorporado al servicio del Ejército de los Estados Unidos en 2007. Cuenta con una arquitectura de guiado combinada: un receptor GPS sirve como canal principal y un sistema de navegación inercial como respaldo, que opera basándose en lecturas de acelerómetros y giroscopios internos, sin señales externas. Según el fabricante, el error circular probable no supera los 4 metros en ningún campo de tiro (los resultados de las pruebas muestran menos de 2 metros). El alcance es de 40 a 57 kilómetros, dependiendo de la munición y el cañón. En un campo de pruebas en 2020, el cañón experimental XM907 de calibre 58 demostró un alcance de aproximadamente 70 kilómetros, pero esta no es una configuración de producción. A mediados de la década de 2010, el precio de un solo disparo había bajado a aproximadamente 68 000 dólares, según el catálogo; en los primeros lotes de mediados de la década de 2000, alcanzó el cuarto de millón.


El proyectil de artillería de precisión guiado M982 Excalibur de 155 mm, que está en servicio en Estados Unidos y otros países de la OTAN.

Una diferencia radical con respecto al sistema láser: la munición no necesita ser guiada. Las coordenadas se introducen en el sistema de control de tiro y Excalibur opera automáticamente. Una espoleta programable añade tres modos de detonación (contacto, retardo para penetración y aire), lo que permite que un solo tipo de proyectil destruya tanto vehículos a cubierto como infantería a campo abierto. Se declara compatibilidad con todos los sistemas de 155 mm estándar de la OTAN, desde el ligero remolcado M777 hasta los autopropulsados ​​PzH 2000 y Archer .

La economía es paradójica. 68.000 dólares por disparo parece caro hasta que un tanque o un radar que cuesta dos órdenes de magnitud más está en la mira. En la práctica, sin embargo, se calculan cuatro metros desde el punto especificado, y el punto en sí todavía necesita medirse con la misma precisión. Sin un reconocimiento adecuado, esos cuatro metros solo existen en el catálogo del fabricante.

La familia está evolucionando. La variante Excalibur S añade un canal láser semiactivo al sistema GPS-inercial, reintroduciendo así el concepto Copperhead como opción para objetivos en movimiento. La variante HTK cuenta con una ojiva de carga hueca en tándem para atacar vehículos blindados desde el hemisferio norte.

A pesar de todas las características mencionadas, el canal satelital presenta una debilidad, como lo ha demostrado la experiencia de Ucrania. Según Reuters y el Washington Post, citando fuentes del ejército ucraniano, la precisión del Excalibur disminuyó significativamente entre 2023 y 2024 en zonas con guerra electrónica rusa activa: cuando se interfiere el GPS, el proyectil cambia al sistema inercial y alcanza el objetivo, pero su precisión se reduce considerablemente. El fabricante no se ha pronunciado al respecto, y la incorporación de las variantes S y HTK con canales de guiado alternativos a la familia parece lógica.

Excalibur no es el único misil de su categoría. La empresa china NORINCO está desarrollando la familia de misiles GP1/GP6/GP155 con guiado láser y satelital, mientras que la israelí IAI está desarrollando el kit de guiado TopGun , que convierte un proyectil estándar de 155 mm en uno guiado por GPS. Actualmente, los sistemas occidentales parecen ser líderes en cuanto a alcance, precisión y volumen de producción, pero las estadísticas de combate de código abierto para los sistemas chinos e israelíes son mucho más limitadas, lo que hace que la comparación sea provisional.

SMART 155 y BONIFICACIÓN: un proyectil que busca su propio objetivo.

Los dos primeros sistemas comparten un punto débil común: requieren una señal externa, ya sea un haz de luz o una señal satelital. Alemania y Suecia adoptaron un enfoque diferente a finales de la década de 1980, permitiendo que el proyectil navegara hacia su área objetivo.

En Estados Unidos, se abordó un problema similar en el programa SADARM (Sense and Destroy ARMor). El sistema se adoptó en 1999, tuvo un uso limitado en Irak en 2003 y se retiró casi de inmediato. Según la GAO (Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, la agencia de auditoría del Congreso), el sistema resultó costoso y complejo, y su efectividad contra objetivos reales fue menor de lo esperado. Según los datos disponibles, solo se produjeron entre 1500 y 2000 unidades.


Europa ha llevado el mismo concepto a la producción en serie. El misil alemán SMArt 155 de Diehl BGT se desarrolló en 1989 y está en servicio con la Bundeswehr desde 1998. El proyectil de 47 kilogramos contiene dos submuniciones autónomas. Durante su trayectoria descendente, una carga propulsora las expulsa de la carcasa, desplegando cada una un paracaídas e iniciando una rotación lenta, explorando un círculo con un diámetro de aproximadamente doscientos metros. El sistema de sensores es dual: un canal infrarrojo y un radiómetro de ondas milimétricas, lo que permite operar tanto en nubes como en humo, sin depender de la navegación por satélite. Al detectar un objetivo blindado, la submunición forma una carga explosiva reactiva (EFP) y ataca desde arriba, donde el blindaje es más delgado.


El sistema BONUS, de fabricación sueco-francesa , desarrollado por Bofors y Nexter, resuelve el mismo problema de forma diferente. En lugar de paracaídas, cuenta con alas desplegables que permiten un descenso planeado y la misma rotación. El conjunto de sensores también es dual: un canal infrarrojo y un sensor láser activo (LADAR). El alcance de ambos modelos es comparable: hasta 35 kilómetros con un cañón de calibre 52.

Terminológicamente, el SMArt y el BONUS se asemejan más a un módulo desechable de reconocimiento y ataque alojado en una carcasa de 155 mm que a un proyectil guiado: el proyectil lanza una submunición al área objetivo, tras lo cual el conjunto de sensores autónomo toma el relevo. El SMArt 155 ha sido utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania desde 2022, y fuentes abiertas mencionan casos de destrucción de tanques rusos en 2023. El precio no se ha publicado, pero según datos indirectos, una de estas municiones cuesta tanto como un coche nuevo de tamaño medio. La principal ventaja es evidente: no requiere ninguna señal externa. Sin embargo, esto tiene un precio, tanto en términos del coste del disparo y la complejidad del llenado, como en términos de logística, debido a que dicho proyectil se cuenta individualmente, no en lotes.

Ciento cincuenta kilómetros: propelentes, estatorreactor y XM1155

La precisión fue uno de los ejes del desarrollo. Al mismo tiempo, los diseñadores buscaban maximizar el alcance, y en este caso la lógica era diferente: el cañón transmite energía al proyectil una sola vez, y luego la física del vuelo determina el resto.

La idea básica surgió en Suecia en la década de 1960: el sistema generador de gas en la base. Una pequeña carga pirotécnica se coloca en la parte trasera del proyectil, liberando gas en una zona de baja presión detrás del mismo; la resistencia aerodinámica disminuye, aumentando el alcance entre un 20 y un 35 por ciento. Esta tecnología es económica, está probada y actualmente se utiliza en la mayoría de los proyectiles modernos de 155 mm. Paradójicamente, a menudo se desactiva en proyectiles de alta precisión: la carga base se quema de forma irregular en cada disparo, y la dispersión del empuje añade metros adicionales a la elipse de dispersión a mayor distancia. Para objetivos de área, esto es imperceptible, pero resulta crítico para objetivos puntuales.


Proyectil de artillería de alta precisión de 155 mm con asistencia de cohete XM1113

El siguiente paso consiste en incorporar un propulsor de combustible sólido en el cuerpo del proyectil. El General Dynamics XM1113 estadounidense , con este diseño, alcanza aproximadamente 40 kilómetros con un cañón de calibre 39 y más de 60 kilómetros con uno de calibre 58. El inconveniente de esta solución radica en la menor capacidad de carga útil y un diseño más complejo. Al mismo tiempo, el propulsor está evolucionando: los propulsores modulares de nueva generación, incluidos los basados ​​en el propulsor insensible GuDN (FOX-12, dinitramida de guanilurea), ofrecen una mayor velocidad inicial con una insensibilidad comparable a las influencias externas. Esto incrementa la velocidad inicial y funciona en conjunto con los cañones más largos L52 y L58.


El proyectil de artillería avanzado Ramjet 155, desarrollado conjuntamente por Boeing y Nammo

Sin embargo, el límite fundamental persiste: para superarlo, se requiere empuje en vuelo. La empresa noruega Nammo está explorando esta vía con el programa Ramjet de 155 mm , mientras que la británica Tiberius Aerospace desarrolla el programa Sceptre . Ambos integran un motor ramjet en el cuerpo de un proyectil de 155 mm. El Ramjet opera únicamente a velocidades supersónicas: la compresión del flujo a contracorriente en la entrada de aire reemplaza al compresor, por lo que el diseño carece de turbinas y bombas de combustible, lo que resulta en simplicidad y resistencia a las fuerzas G del proyectil. El alcance declarado por los desarrolladores es de hasta 150 kilómetros.


El XM1155-SC (o Scorpio-XR) está diseñado para el ataque de alta precisión a objetivos fijos y en movimiento a una distancia superior a los 110 km.

La respuesta estadounidense es el XM1155-SC de BAE Systems, parte del programa ERAP (Extended Range Artillery Projectile). Según BAE Systems, en marzo de 2023, un proyectil alcanzó con éxito un objetivo a más de 110 kilómetros de distancia utilizando un cañón XM907E2 de calibre 58. Aún no se han publicado las especificaciones completas, pero la información disponible sugiere un sistema de guiado combinado: satélite, inercial y un canal de guiado terminal adicional.

Las capacidades de estos sistemas solo se aprovechan plenamente al combinarse con las plataformas compatibles: los cañones largos L52 y L58, los cargadores automáticos y los sistemas integrados de control de tiro. El antiguo obús de calibre 39 simplemente no tiene la energía suficiente para un alcance de 150 kilómetros. Los ejércitos están desarrollando nuevos proyectiles más rápido que reentrenando a sus tripulaciones y cambiando sus tácticas.

¿Qué nos depararán los próximos cinco a siete años?

Para mediados de 2026, el panorama es el siguiente: Excalibur es un misil de producción masiva y eficacia probada, pero vulnerable a la guerra electrónica; la respuesta del fabricante son las variantes S y HTK con canales de guiado alternativos. SMArt 155 y BONUS son sistemas especializados, costosos y autónomos, y su uso es limitado. El XM1155 se encuentra en la fase de pruebas de alcance, y su producción aún tardará años. Los programas de estatorreactores Nammo y Tiberius son experimentales, con demostraciones exitosas, pero no hay contratos disponibles públicamente para la entrega en serie.

  • 1982 – M712 Copperhead, primer proyectil guiado de producción: láser, 16 km.
  • 1998 – SMArt 155, munición guiada: radiómetro infrarrojo y milimétrico, hasta 35 km.
  • 2007 – M982 Excalibur, guiado GPS: CEP inferior a 4 m, 40–57 km.
  • 2023 – XM1155-SC, lanzamiento de prueba de más de 110 km.
  • La perspectiva consiste en proyectiles estatorreactores con un alcance de 150 km.

Al mismo tiempo, el ámbito de la defensa se está desarrollando. El C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar – un sistema para contrarrestar cohetes, artillería y morteros) ya funciona contra municiones de artillería y mortero. El Iron Dome es técnicamente capaz de interceptar también proyectiles de artillería, pero su coste —decenas de miles de dólares por misil interceptor— está diseñado para objetivos más caros que los proyectiles de mortero. Los sistemas láser de defensa aérea de corto alcance están en desarrollo . Con un alcance de 150 kilómetros, un proyectil ramjet ya no es el arma "sin respuesta" que la artillería clásica ha sido durante siglos. Dicho proyectil aún difiere de un misil de crucero en su perfil de vuelo, velocidad de crucero, tiempo sobre el objetivo y tipo de ojiva. Pero la línea, que parecía rígida hace apenas diez años, se está difuminando.

Los próximos cinco a siete años dirán cuáles de estos llegarán a la producción. La historia del SADARM nos recuerda: un lanzamiento exitoso a campo de tiro no es lo mismo que entrar en servicio.

jueves, 16 de octubre de 2025

HIMARS, el sistema que gana una guerra

El HIMARS puede ganar guerras, pero solo si llega al campo de batalla

Por: Stavros Atlamazoglou || The National Interest



El HIMARS M142 es una de las armas de fuego de largo alcance más populares del mercado.

Si la artillería es la reina de la batalla, como señaló el genio militar francés Napoleón Bonaparte hace casi 200 años, entonces la artillería de cohetes es la reina.

Los sistemas de artillería de cohetes disparan misiles a largas distancias y con gran precisión. Como ha comprobado el ejército ruso en los últimos tres años en Ucrania, la artillería de cohetes puede ser devastadoramente efectiva. Pero llevar la artillería de cohetes al campo de batalla es un desafío completamente diferente.

Operaciones HIRAIN

El ejército estadounidense tiene compromisos globales. Sistemas de armas como el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad M142 (HIMARS) están diseñados para combatir en cualquier parte del mundo. Para facilitar esta realidad, el ejército estadounidense ha desarrollado las operaciones HIRAIN (Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad de Inserción Rápida).

En un reciente ejercicio HIRAIN, el 36.º Escuadrón de Transporte Aéreo colaboró ​​con el Cuerpo de Marines de EE. UU. y unidades de artillería japonesas para desplazarse alrededor del sistema HIMARS M142 y apoyar sus misiones de fuego.

Como parte del entrenamiento, los aviadores realizaron operaciones de Recarga Directa en el Interior del Avión (HIDRIP) de HIMARS, cargando y descargando el voluminoso sistema de armas de los aviones de transporte C-130J Super Hercules y MC-130J Commando II.

“HIDRIP potencia y fortalece las capacidades del C130 para apoyar las operaciones HIMARS e HIRAIN”, declaró el Sargento Técnico de la Fuerza Aérea Trevor Humes, instructor jefe de carga del 36.º Escuadrón de Transporte Aéreo, en un comunicado de prensa.

“Al practicar operaciones de recarga rápida, mejoramos la letalidad de nuestros aliados y reducimos el período de vulnerabilidad de todos. Poder practicar operaciones austeras demuestra nuestra preparación para entornos difíciles”, añadió el suboficial de la Fuerza Aérea.

Como ocurre con la mayoría de las cosas en el ejército, el trabajo en equipo es esencial para lograr la misión. Es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando participan unidades de diferentes servicios. Eventos de entrenamiento como este son la forma en que el ejército estadounidense se prepara para operaciones reales.

“Esta misión no fue realizada por una sola unidad”, declaró el coronel de la Fuerza Aérea Donavan Laskey, subcomandante del 374.º Ala de Transporte Aéreo. “Fue realizada por varias unidades que se unieron como un solo equipo para demostrar lo que podemos hacer en un entorno conjunto y combinado. Nuestros aliados del Cuerpo de Marines, el 18.º Ala, el 733.º Escuadrón de Movilidad Aérea y el 353.º Ala de Operaciones Especiales desempeñaron un papel clave para que esto sucediera, y es este tipo de trabajo en equipo el que garantiza que estemos listos para responder cuando y donde sea necesario”.
 

HIMARS: Un Sistema de Armas Popular

El HIMARS M142 es una de las armas de fuego de largo alcance más populares del mercado. Al menos 10 países están en proceso de recibir la artillería de cohetes o han mostrado interés. La semana pasada, el Departamento de Estado de EE. UU. autorizó la venta de 48 M142 HIMARS al Ejército australiano por 705 millones de dólares.

A pesar del revuelo mundial en torno al M142 HIMARS, este arma de artillería de cohetes lleva dos décadas en servicio en el ejército estadounidense. Este sistema de armas se concibió como una mejora del Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes (MLRS) M270, una variante con orugas y más lenta del M142 HIMARS, que puede transportar una cápsula de misiles, en comparación con las dos cápsulas de los sistemas de armas más nuevos. Ambos sistemas pueden usar cápsulas de misiles indistintamente, lo que aumenta considerablemente la eficiencia logística y operativa (como han descubierto las fuerzas ucranianas).

Dependiendo de los misiles utilizados, el M142 HIMARS puede alcanzar objetivos a una distancia de entre 70 y 320 kilómetros y atacar con una precisión impresionante. Además, la artillería de cohetes tiene una movilidad impresionante (puede alcanzar casi 88 kilómetros por hora), lo que la hace ideal para evadir el fuego de contraartillería.

En un posible conflicto con China, las operaciones HIRAIN efectivas podrían resultar revolucionarias al permitir al ejército estadounidense mover artillería de cohetes por la vasta área de operaciones del Indopacífico.

miércoles, 3 de septiembre de 2025

MLRS: PULS (lanzacohetes múltiple)

PULS (lanzacohetes múltiple)



PULS ("Sistema de lanzamiento preciso y universal", anteriormente conocido como Lynx MRL) es un lanzacohetes múltiple desarrollado y fabricado por ELBIT Systems (anteriormente Israel Military Industries ) y utilizado por las Fuerzas de Defensa de Israel y otros países. 


PULS (Sistema de lanzamiento preciso y universal)

Historia

Tras la adquisición de Israel Military Industries por Elbit Systems en 2018, se desarrolló una versión mejorada y modernizada del Lynx, denominada PULS (Sistema de Lanzamiento Preciso y Universal). El Instituto de Tecnología de Defensa (DTI) de Tailandia se ha asociado con Elbit Systems para desarrollar una versión tailandesa del PULS denominada D-11A. 

El EURO-PULS se está desarrollando en colaboración entre las empresas alemanas KNDS y ELBIT, con el objetivo de alcanzar el mercado europeo mediante la integración de nuevos tipos de misiles. Como parte del proyecto, se habrían integrado los misiles GMLRS y otros HIMARS de fabricación estadounidense con los lanzadores EURO-PULS; sin embargo, la dirección de Lockheed Martin, fabricante estadounidense de misiles, se negó a hacerlo. 


Tipo Lanzacohetes múltiple// Lanzador
de misiles balísticos tácticos
Lugar de origen Israel
Historial de servicio
Guerras Segunda guerra de Nagorno-Karabaj Guerra de Gaza
Historial de producción
Diseñador Industrias militares de Israel
Fabricante Industrias Militares de Israel (ahora Elbit Systems )
Presupuesto
Calibre 122 mm
160 mm
306 mm
330 mm
370 mm
Alcance máximo de disparo 300 kilómetros


Sistema de guía
GPS e INS



En enero de 2023, Dinamarca anunció que está negociando la adquisición de 8 sistemas PULS para el Ejército Real Danés. 

En marzo de 2023, el Ministerio de Defensa neerlandés anunció la adquisición de 20 sistemas PULS para el Ejército Real de los Países Bajos , y la entrega de los primeros sistemas se produciría ese mismo año. El contrato, por un valor de 305 millones de dólares, se firmó el 18 de mayo. 

El 10 de octubre de 2023, el gobierno de España decidió encargar la versión de fabricación local de los sistemas PULS para el programa SILAM (es:SILAM). 

Israel introdujo el PULS en servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en 2020 bajo el nombre de Lahav. Se trata de un módulo de cohete PULS montado sobre un chasis de camión HEMTT. Su primer uso operativo fue en febrero de 2024 durante la guerra de Gaza. 


Diseño

Puede configurarse para transportar una variedad de cohetes en dos contenedores sellados: 36 (2 cápsulas × 18 cohetes cada una) cohetes Grad de 122 mm; o 26 (2 × 13) cohetes LAR-160 o ACCULAR de 160 mm ; u ocho (2 × 4) cohetes EXTRA de 306 mm; dos (2 × 1) misiles Delilah de 330 mm o cuatro (2 × 2) misiles balísticos tácticos Predator Hawk de 370 mm. 

Lanzador PULS danés con vainas de misiles tipo EXTRA

El PULS también puede transportar y lanzar municiones de merodeo SkyStriker, una característica única entre los sistemas MLRS. Los drones SkyStriker tienen un alcance de más de 100 km y, según un vídeo publicado por Elbit Systems, se transportan 6 drones en un solo contenedor. El dron puede alcanzar objetivos móviles, a diferencia de los demás misiles del sistema PULS, pero también puede regresar y aterrizar tras realizar misiones de reconocimiento y ser relanzado.

Opciones de misiles



Cohete / misil Diámetro Peso Cantidad máxima Guía Alcance máximo Precisión
CEP
Cabeza armada
GRAD 122 milímetros 66 kilogramos 18 piezas / cápsula

36 piezas / vehículo

ninguno 40 kilómetros n / A 20 kilos
LAR160 160 milímetros 110 kilos 13 piezas / cápsula

26 piezas / vehículo

ninguno 45 kilómetros n / A 46 kilogramos
ACCULAR 122 122 milímetros 72 kilos 18 piezas / cápsula

36 piezas / vehículo

GPS/INS 35 kilómetros 10 metros 20 kilos
ACCULAR 160 160 milímetros n / A 13 piezas / cápsula

26 piezas / vehículo

GPS/INS 40 kilómetros 10 metros 35 kilos
UAV SkyStriker n / A n / A 6 piezas / cápsula

12 piezas / vehículo

CCD/IR y GPS/INS más de 100 kilómetros 1 metro 5–10 kilogramos
EXTRA 306 milímetros 570 kilogramos 4 piezas / cápsula

8 piezas / vehículo

GPS/INS 150 kilómetros 10 metros 120 kilos
Dalilah 330 milímetros 187 kilogramos 2 piezas / cápsula

4 piezas / vehículo

CCD/IR y GPS/INS 250 kilómetros 1 metro 30 kilos
Predator Hawk 370 milímetros 800 kilos 2 piezas / cápsula

4 piezas / vehículo

GPS/INS 300 kilómetros 10 metros 160 kilos

También están disponibles para el sistema PULS misiles de práctica con un alcance de entre 7 y 15 km.


Operadores

 Israel
  • Fuerzas Terrestres de Israel – Bajo el nombre "Lahav", montado sobre un chasis HEMTT (imagen), en servicio desde 2020.
 Azerbaiyán
  • Fuerzas Terrestres de Azerbaiyán: se adquirieron 6 misiles Lynx y 50 EXTRA, que luego se utilizaron en la Guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.
 Dinamarca
  • Ejército Real Danés: 8 PULS entregados (contrato firmado el 2 de marzo de 2023) por 133 millones de dólares. El PULS se basa en un Tatra T815 6x6. Todos los lanzadores y misiles se entregaron a finales del primer trimestre de 2024. En noviembre de 2024, medios daneses informaron que un oficial del ejército danés afirmó que los sistemas de cohetes no contaban con GPS militar y, por lo tanto, eran vulnerables a las contramedidas electrónicas. Esto provocó un debate político en Dinamarca. ELBIT Systems negó la afirmación.

 Países Bajos

  • Ejército Real de los Países Bajos: 20 PULS pedidos con chasis Scania Gryphus  [ nl ] y cabinas blindadas. El contrato, por un valor de 305 millones de dólares estadounidenses, se firmó el 18 de mayo de 2023; cuatro vehículos se entregarán en 2023.
  • El primer lanzador PULS basado en un camión TATRA se entregó en febrero de 2024. El resto se construirá localmente en camiones blindados Scania Gryphus 8×8 en 2025 y 2026.
 Kazajistán
  • Fuerzas Terrestres de Kazajistán : 18 cohetes Lynx y 50 EXTRA pedidos en 2007, entregados en 2008-2009. El Naiza (un derivado del Lynx) es un derivado del Lynx desarrollado en colaboración, basado en el chasis KamAZ-6350 8×8.
 Ruanda
  • Ejército de Ruanda : 5 Lynx pedidos en 2007, en servicio desde 2008.

 

Maqueta de un EURO-PULS para el Ejército Alemán 

Futuros operadores

 Serbia
  • Ejército Serbio – Elbit Systems anunció el 18 de noviembre de 2024 la adjudicación de un contrato por un valor aproximado de 335 millones de dólares para suministrar lanzacohetes múltiples PULS y sistemas aéreos no tripulados Hermes 900 a un cliente europeo anónimo, que resultó ser Serbia. El contrato tendrá una duración de 3,5 años.
 Alemania
  • Ejército alemán : El gobierno alemán decidió comprar cinco sistemas PULS en colaboración con los Países Bajos para reemplazar los cinco MARS II (M270 MLRS) enviados a Ucrania. La compra fue aprobada por el parlamento en diciembre de 2024. Es probable que se instale en un blindado Iveco Trakker FSA 8×8 ( GTF ZLK 15t ). 
 Perú
  • Ejército peruano - Seleccionado en julio de 2025 para modernizar las capacidades de artillería del ejército peruano en un acuerdo que incluye transferencia de tecnología y producción local.
 España
  • Ejército de Tierra Español – En octubre de 2023 se encargaron dieciséis PULS para el programa SILAM MLRS  (Sistema Lanzador de Alta Movilidad ) por aproximadamente 576,5 millones de euros. Elbit Systems colabora con un consorcio formado por Expal, Escribano Mechanical & Engineering, GMV e Iveco Defense Vehicle. Detalles del contrato:
    • Camión 8×8, Iveco M320 (ASTRA SM 88.45)
    • Accular 122 : 16 cápsulas, 288 misiles (18 misiles por cápsula)
    • EXTRA : 28 pods, 122 misiles (4 misiles por pod)
    • Predator Hawk : 32 cápsulas de lanzamiento, 64 misiles (2 misiles por cápsula)
    • Cohetes de entrenamiento: 216 cohetes

Operadores potenciales

 Grecia

  • Ejército Helénico – En proceso de selección. Compite con la modernización de varios sistemas de artillería de cohetes griegos M270 MLRS por parte de Lockheed, como parte de un programa de modernización de las fuerzas de artillería de cohetes. En caso de adquisición, el Ejército Helénico adquirirá 36 o 40  unidades de la versión europea, EURO PULS MLRS, en un acuerdo de 600-700 millones de euros, con la construcción de algunos componentes en Grecia, según informes. El plan incluye la adquisición de cohetes Accular, EXTRA y, principalmente, Predator Hawk. La inclusión del UAV SkyStriker / municiones merodeadoras será una solicitud que realizará el Ejército griego, según informes de los medios de comunicación de enero de 2025. Si el Parlamento y KYSEA aprueban su compra , los lanzadores se montarán en vehículos sobre camiones Iveco, similares a los que Alemania utilizó para el sistema.
 Noruega
  • Noruega pretende adquirir capacidades modernas de largo alcance para las fuerzas terrestres (artillería de misiles). Según informes, se prevé introducir 16 sistemas de artillería de misiles Euro-PULS o HIMARS, incluyendo un paquete de municiones y equipo asociado.
 Filipinas
  • Ejército de Filipinas: compite activamente contra los sistemas HIMARS estadounidenses y el K239 Chunmoo surcoreano en el Proyecto de Adquisición de MLRS.
 Tailandia
  • Ejército Real Tailandés: La RTA está probando una versión localizada del PULS.

 Austria

  • Según el plan de reconstrucción 2032+, Austria planea adquirir artillería de cohetes moderna para las Fuerzas Armadas austriacas. Debido a las tensiones políticas con EE. UU. en Europa, se supone que no se adquirirá ningún sistema estadounidense.

 Bulgaria

  • El Ministerio de Defensa búlgaro ha decidido prescindir del M142 HIMARS debido a su mayor precio y la fuerte demanda y en su lugar proceder con el PULS como reemplazo del OTR-21 Tochka.


Avión multipropósito D-11A del Ejército Real Tailandés sobre un chasis Tatra 815-7


Lanzador Lynx de las Fuerzas Terrestres de Azerbaiyán con cápsulas de cohetes EXTRA


miércoles, 26 de febrero de 2025

Invasión a Ucrania: Rusia usa municiones de artillería guiada por láser

Análisis: ¿Cómo utiliza Rusia los nuevos proyectiles de artillería guiados por láser Krasnopol-M2 para ataques de precisión en Ucrania?

Army Recognition




Las fuerzas rusas en Ucrania han desplegado la última generación de proyectiles de artillería guiados con precisión, el ZOF95 "Krasnopol-M2", para atacar objetivos ucranianos con una precisión milimétrica a distancias de hasta 40 kilómetros. Según el experto militar ruso Yevgeny Damantsev, el Krasnopol-M2 se ha utilizado en operaciones de combate con el cañón remolcado estriado 2A36 "Giatsint-B", que tiene un cañón de 47 calibres. Además del 2A36, otros sistemas de artillería capaces de disparar el Krasnopol-M2 incluyen el cañón autopropulsado 2S5 "Giatsint-S" y el obús con ruedas 2S43M "Malva", que ofrecen un alcance de tiro de entre 35 y 40 kilómetros.



El proyectil de artillería guiado por láser Krasnopol-M2 de fabricación rusa, capaz de alcanzar objetivos con alta precisión a distancias de hasta 40 km, lo que mejora la precisión y la eficacia en el campo de batalla. (Fuente de la imagen: Vitaly Kuzmin)

El Krasnopol-M2 es un proyectil de artillería guiado por láser de 152 mm diseñado para ataques de alta precisión sobre posiciones enemigas, puestos de mando y estructuras fortificadas. Utiliza un sistema de localización por láser semiactivo que permite que el proyectil se dirija a objetivos designados por observadores avanzados o drones. Este sistema garantiza un error circular probable (CEP) de 1 a 2 metros, muy superior al de los proyectiles de artillería no guiados tradicionales. El proyectil lleva una ojiva de fragmentación de alto poder explosivo capaz de neutralizar tanto a objetivos personales como blindados con un alto grado de eficiencia.

Si bien los 2A36, 2S5 y 2S43 se encuentran entre los principales sistemas de artillería utilizados para disparar el Krasnopol-M2, otras plataformas del arsenal ruso también son compatibles con el proyectil. Entre ellas se incluyen el autopropulsado 2S19 "Msta-S", que cuenta con un cargador automático capaz de manejar municiones guiadas, y su homólogo remolcado, el 2A65 "Msta-B". Ambos sistemas tienen un alcance de tiro de hasta 25 kilómetros con el Krasnopol-M2. Además, el obús autopropulsado 2S3 "Akatsiya", más antiguo pero aún ampliamente utilizado, con una longitud de cañón más corta, puede disparar el Krasnopol-M2 a distancias de aproximadamente 20 kilómetros. El avanzado 2S35 "Koalitsiya-SV", con su cañón de 152 mm y calibre 52, representa el último avance en la artillería rusa y puede ampliar el alcance del Krasnopol-M2 hasta 60 kilómetros.

La introducción de proyectiles de artillería guiados por láser como el Krasnopol-M2 proporciona a las fuerzas rusas una importante ventaja en el campo de batalla sobre la munición de artillería estándar. Los proyectiles convencionales no guiados, aunque son eficaces para la supresión de área, suelen tener un alcance de 50 a 200 metros, lo que los hace menos fiables para ataques de precisión. Por el contrario, el Krasnopol-M2 permite un menor consumo de munición y un ataque más eficaz a objetivos de alto valor con un daño colateral mínimo. El sistema de guía de precisión también mejora las operaciones de contrabatería, lo que permite a las fuerzas rusas atacar posiciones de artillería enemigas con mayor eficiencia.

Otra ventaja crucial del Krasnopol-M2 reside en su compatibilidad con las tecnologías modernas de reconocimiento y selección de objetivos, incluidos los vehículos aéreos no tripulados (UAV) que pueden designar objetivos con láser en tiempo real. Esta sinergia entre municiones avanzadas y reconocimiento basado en drones mejora la adquisición de objetivos y la velocidad de ataque, lo que lo convierte en un componente esencial de la guerra moderna.

El despliegue en curso del Krasnopol-M2 en Ucrania pone de relieve el cambio estratégico de Rusia hacia la guerra de precisión, reduciendo la dependencia de los bombardeos de artillería en masa y centrándose en la eliminación de objetivos de alto valor. Sin embargo, este desarrollo también plantea desafíos para las fuerzas ucranianas, que ahora deben enfrentarse a un arsenal cada vez mayor de municiones guiadas capaces de atacar con extrema precisión. Las contramedidas, como los sistemas de guerra electrónica, las tácticas de movilidad rápida y el despliegue de objetivos señuelo serán esenciales para mitigar la eficacia de la artillería de precisión rusa.

A medida que continúa el conflicto, el uso cada vez mayor de proyectiles de artillería guiados con precisión como el Krasnopol-M2 subraya la naturaleza evolutiva de la guerra de artillería moderna, donde la precisión, la velocidad y la integración con sistemas de orientación avanzados desempeñan un papel fundamental para lograr la superioridad en el campo de batalla.