Matching Pairs atilleria naval 2 (segundo parcial)Online version hola, esperom todos puedan resolverlo, try yir by Mauricio Gonzalez Flores 1 LAS ONDAS RADIO 2 DETECCIÓN SEMIACTIVA 3 DETECCIÓN PASIVA 4 BANDA S 5 BANDA X 6 que se requiere para sentir un blanco 7 RADAR 8 RADARES DE BANDA L 9 El requisito fundamental de un sistema de armas 10 La detección radar 11 Radares de pulso Doppler 12 TIPOS DE RADAR 13 DETECCIÓN ACTIVA Determinan la distancia a un objetivo y su velocidad. Tiene un mayor alcance que los radares de banda X, pudiendo alcanzar blancos hasta 400 kilómetros de distancia.radares meteorológicos, requiere que una forma de energía procedente del mismo llegue al sensor del sistema de armas La detección activa se aplica cuando el mismo sistema de detección es la fuente del agente sensor. que tenga la habilidad de sentir o detectar la existencia de un blanco. Se utilizan para detectar y seguir aeronaves y misiles a largas distancias. BANDA S, BANDA X, RADARES DE BANDA L Y RADARES DE CURSO DOPLER depende de la reflexión de las ondas radio desde un objeto Los métodos de detección pasiva se usan cuando el mismo blanco es la fuente de las señal de energía. están en el extremo de baja frecuencia del espectro, son utilizadas como acarreadoras de información, como ayudas en la navegación La detección semiactiva se refiera a aquellos sistemas donde la radiación del agente sensor es transmitida desde una fuente independiente del sistema detección por radio y distancia, significa un método en el empleo de la propiedad que tiene un blanco en reflejar y devolver a un receptor Tiene una antena más pequeña y una resolución de objetivo más alta. Esto le permite detectar objetos más pequeños 1 REFRACCIÓN 2 REFLEXIÓN 3 CONTRA-CONTRAMEDIDAS (CCM 4 CONTRAMEDIDAS (CM) 5 DIFRACCIÓN 6 El transmisor de radar 7 SONAR 8 ENGAÑO 9 JAMMING 10 CONFUSIÓN Implica el uso de señuelo, señales falsas y modificación de las señales transmitidas para crear una falsa pista Cuando una onda electromagnética radiada encuentra una superficie conductora tiene lugar la reflexión de energía desde dicha superficie. Este término se aplica a los sistemas en los que se utiliza la energía acústica bajo el agua para la observación, detección o comunicación. Implica la transmisión de ruido en una determinada banda de frecuencia para ocultar los blancos. generalmente implican circuitos electrónicos y técnicas de detección que contrarrestan o se opondrán a los efectos de las tácticas de contramedidas Son cualquier medio empleado por un enemigo para reducir la eficacia de un sistema de detección. produce la energía y la antena la radia al espacio, normalmente en la forma de un haz. cuando una onda cruza una apertura limtada y se propga según un diagrma determinado porla relación entre lalongitud onda y el diámetro de la apertura. es la curvatura de un haz radiado mientras viaja par el espacio. La ley de refracción, normalmente Llamada ley de Snell implica la generación de blancos aparentes para enmascarar u ocultar el blanco real. 1 SENSORES INCERCIALES 2 Sensores mecánicos y magnéticos 3 PROBLEMAS AMBIENTALES. 4 SONAR FIJO 5 Los sensores mecánicos 6 RUIDO DE LA VIDA MARINA 7 Si las características no se imparten deliberadamente a estos sonidos con el propósito de establecer comunicación son referidos como 8 TIPOS DE SONAR 9 RUIDO PRODUCIDO POR EL HOMBRE 10 SONAR DE PROFUNDIDAD VARIABLE (VDS): 11 FENOMENOS NATURALES 12 . Los torpedos y las cargas de profundidad Las instalaciones de sonar fijo, tanto activo como pasivo, se utilizan para la defensa del puerto y de costa son otros tipos de aparatos utilizados para recopilar datos de la situación del blanco. sonido presente en las aguas del océano es un resultado de fenómenos naturales, de las actividades de la vida marina y de las actividades del hombre han sido equipados con sonar activo y pasivo para evitar su detección los organismos contribuyen al ruido del océano existen pequeños peces llamados alarmistas que contribuyen al ruido marino las gambas producen ruido VARIABLE Y FIJO RUIDO incluyen sensores de inercia y presión que generalmente son empleados como elementos de recopilación de datos en los sistemas de detección de armas. se utiliza para soslayar la dificultad de perseguir y buscar submarinos que tienen las ventajas de las termoclinas para la ocultación son utilizados principalmente en los sistemas de guía por inercia o en los sistemas de derrota auto contenidos en varios misiles y aviones. la mayoría del ruido presente en el mar es producido por las actividades del hombre; el más común y pertinente es el de los barcos las olas superficiales son una mayor fuente de ruido la intensidad del ruido de la onda superficial varía con el estado del mar 1 SENSORES MAGNÉTICOS 2 Características Tácticas DE los misiles 3 SISTEMA DE PROPULSIÓN 4 el detector de anomalías magnéticas (MAD). 5 ESTRUCTURA DEL MISIL 6 sensor de presión 7 Características Físicas DE LOS MISILES 8 Los sensores de presión 9 El elemento sensor del MAD 10 MISIL 11 aparatos hidrostáticos sensores por presión funcionan midiendo un cambio físico que ocurre como reacción a las diferencias de presión. Velocidad, Alcance, Maniobrabilidad, Precisión, Capacidad de Destrucción, etc se utilizan principalmente para la detección de submarinos o barcos Contiene, soporta y protege la cabeza de combate y el resto de componentes asociados, durante el lanzamiento y el recorrido hasta el blanco. es un proyectil autopropulsado por un cohete o motor de reacción, que puede ser guiado durante toda o parte de su trayectoria. el único aparato no acústico ampliamente usado para la detección de submarinos Tamaño, Peso, Robustez, Resistencia a las condiciones ambientales. es un magnetómetro que esencialmente consiste en una bobina de muchas vueltas sobre un núcleo saturable. se utilizan para medir la profundidad del océano y la velocidad del barco, y para detectar las firmas de presión producidas por el barco o el submarin es un dispositivo que detecta y mide la presión. Toda arma requiere algún tipo de propulsión para transportar su cabeza de combate al blanco deseado. 1 ojiva de barra continua 2 TIPOS DE PROPULSIÓN 3 ojiva convencional 4 CABEZA DE COMBATE 5 PROPULSIÓN POR IMPULSO 6 REACCIÓN 7 ojivas biologicas 8 Propelente 9 partes de la cabeza de combate 10 ojivas de fragmentacion 11 ojivas explosivas 12 ojivas quimicas 13 PROPULSIÓN Incluyen todos los sistemas de armar en los que se eyecta un proyectil de un contenedor (usualmente un tubo largo) por medio de un impulso inicial. La potencia requerida para propulsar una cabeza de combate hacia su blanco se obtiene mediante la liberación controlada de energía acumulada. PROPULSIÓN POR IMPULSO,Propelente,REACCIÓN Dispersan un gas tóxico, como el gas nervioso, y están diseñadas para matar o inutilizar a seres humanos. Todos los cañones y la mayoría de las armas propulsadas por cohetes usan propelentes sólidos para proveer su propulsión. Dispersan un agente infeccioso, tal como el agente causante del ántrax (carbunco); están diseñadas para matar o enfermar seres humanos. compactadas en zigzag en forma de cilindro que se expanden violentamente en un anillo al detonarse, creando un "efecto guillotina Los medios en que los motores de reacción funcionan y los tipos que han sido empleados en los sistemas de armas son, aire, vacio y agua La función básica de cualquier arma es depositar una fuerza destructora sobre un blanco enemigo con una carga explosiva, se usa para destruir el objetivo y producir daños en las zonas colindantes con la onda de choque. Se eyectan fragmentos metálicos a alta velocidad para causar daños materiales o heridas Espoleta (incluyendo los dispositivos de seguridad y arme) Relleno explosivo. Carcaza. con explosivos químicos, como la pólvora, originan gran cantidad de energía. Esta energía se puede liberar rápidamente usando un disparador, 1 fases de guiado 2 Hay habitualmente tres acelerómetros 3 Funciones básicas de una espoleta 4 DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBJETIVOS 5 SISTEMAS DE CONTROL 6 fase de impulso 7 ESPOLETA 8 TREN DE ALTO EXPLOSIVO 9 Impacto o contacto 10 fase terminal 11 ACELEROMETRO 12 fase de trayectoria media categoría de los explosivos químicos. Se compone generalmente de un detonador, amplificador o multiplicador y una carga principal La operación de un sistema de guiado y control se basa en el principio de la realimentación. En general, la aerodinámica de los misiles es la misma Este dispositivo de detección detecta el primer impacto del arma con un objeto. ES LA MÁS LARGA TANTO EN DISTANCIA COMO EN TIEMPO. PUEDEN REQUERISE CAMBIOS PARA LLEVAR AL MISIL AL CURSO DESEADO dispositivo que mide la aceleracion distancia, altura y acimut. fase de impulso, fase de trayectoria media y fase terminal Mantener el arma segura Armar el arma Reconocer o detectar el objetivo Iniciar la detonación de la ojiva Determinar la dirección de la detonación DEBE TENER ALTA PRECISIÓN COMO TAMBIÉN UNA RAPIDA RESPUESTA. EL MISISL DEBE SER CAPAZ DE EJECUTAR LAS MANIOBRAS REQUERIDAS PARA LA INTERCEPCIÓN. DURA DESDE EL MOMENTO EN QUE EL MISIL ABANDONA EL LANZADOR HASTA QUE EL IMPULSOR QUEMA SU COMBUSTIBLE. un subsistema de armas que activa el mecanismo de la ojiva en las proximidades del objetivo deben producirse cuando el objetivo está lo suficientemente cerca como para estar dentro del volumen de daño de la ojiva 1 TRAYECTORIA DE LINEA DE MIRA 2 los sistemas de guiado se dividen en dos categorias 3 HAZ CABALGADO 4 trayectoria 5 sistema de guiado 6 FACTORES QUE AFECTAN LA TRAYECTORIA DE LOS MISILES 7 TRAYECTORIA DE PISO 8 CURVA DE PERSECUCIÓN 9 CURSO DE ANGULO DE DIRECCION 10 SISTEMA HIPERBÓLICO 11 FUERZAS EXTERNAS QUE AFECTEN A LA TRAYECTORIA. escalar lo más rápido posible a la altitud a la que su planta de propulsión opera de manera más eficiente. primero subirá a la altitud deseada, luego seguirá un arco de una hipérbola antes de sumergirse en su objetivo Se caracteriza en que el misil recorre siempre la línea de mira desde la unidad de lanzamiento hasta el blanco. Algunos misiles con sistema de guiado por homing y de haz cabalgado siguen una curva de persecución (LEAD ANGLE COURSE) Algunos misiles de rastreo siguen un curso de persecución modificado. Las trayectorias de los misiles incluyen muchos tipos de curvas. el viento, la gravedad, las fuerzas magnéticas y el efecto Coriolis. puede seguir una curva de persecución o un curso de ángulo de dirección, grupo de componentes que mide la posición del misil con respecto al blanco y corrige la trayectoria lo necesario el diseño del misil y su sistema de guía los que usan dispositivos electromagnéticos hechos por el hombre y los que usan algún otro medio