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 Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire

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Delfin



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Fecha de inscripción: 04/06/2010

MensajeTema: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Sáb 5 Jun 2010 - 9:00

Si les parece bien... podríamos empezar a analizar los diversos tipos de misiles aire-aire (AAM) y superficie-aire (SAM)

Python 5



Fuente: www.israeli-weapons.com (el sitio está hecho percha... lo tenía guardado en mi HD)

The Python 5 is the latest generation of RAFAEL's short range air-to-air missiles. It employs the most recent cutting-edge technologies in the field of air-to-air missiles.. The missile is a result of intensive research and long experience, to ensure high levels of air superiority. The work on the Python 5 air-to-air missile began in 1997, although first thoughts had been raised in the early 90's. One of the most significant decisions about the new missile was choosing the Python 4's aero dynamical configuration. The designers had realized that the Python 4's unique configuration had yet to exploit its full potential. Both missiles rely on aero dynamics rather than on vector steering - a technology which suffers from several problems such as relying on the rocket's fuel that can run out and leave the missile ineffective. The Python 5 missile's aero dynamical configuration contributes a lot to its performance even when its rocket stops working. Moreover, using the same configuration saves millions of dollars in the R&D process.



Then what makes the Python 5 so revolutionary?
By definition, the Python 5 is considered to be a short range air-to-air missile, yet its range exceeds regular air-to-air missiles, and is more close to what is technically called BVR (beyond visual range) missiles. Those missiles can be shot upon targets which are not visually seen at the moment of launch, and are acquired by the missile itself during its flight path. New technologies implemented in the Python 5 give it maneuvering and launching skills unimaginable just few years ago. Instead of talking about certain “killing hemisphere” we are talking about an ability to shoot any target at any angle, including backwards launch (!). This ability is possible by applying LOAL (lock on after launch) technology. In oppose to LOBL (lock on before launch), that is used in all short range air-to-air missiles (excluding the Python 5 of course) in LOAL mode the pilot can launch a missile without being locked on the target, by getting the aircraft's estimated location from an array of sensors which are deployed on the launching aircraft. From the moment the Python 5 is launched, its head seeker scans the designated area constantly while it flies in a direct path to the estimated location of the target. Once the missile “sees” the target, it employs its unique, first of its kind, electro-optical head-seeker and locks on the target. Then the missile switches to a close hunt combat which holds no future to the target aircraft.



Eyes
Conventional air-to-air missiles see targets as dots - a fact which makes it hard for the missile to tell between true or false targets .The Python 5's head seeker literally sees a clear image of the target and background, giving it an incredible advantage over other missiles by authenticating the target, thus reducing the chance of being mislead by counter measures. Using this technology allows the luxury of locking on a target after the launch. The transition to this unique technology required a development by RAFAEL, which exists in only several countries in the world. Using an electro-optical head seeker also makes it easier to locate and lock on low-heat signature aircrafts such as UAVs, helicopters or even cruise missiles. These aircrafts can fly very close to the ground and can be very hard to detect using regular head seekers. The Python 5 with the electro-optical head can easily accomplish that, by creating a sharp target image and locking on it. In order to achieve perfect performance and tracking ability, the engineers at RAFAEL tested the Python 5 against all advanced counter measures. Usually this is a tough challenge, as the missile would have to handle counter measures in the future. But that was not an impossible challenge to RAFAEL, which also develops the future counter measures. The unique head-seeker also extends the lethality of the missile by aiming it to the target's most vulnerable areas. Most heat seeking missiles tend to home on the hottest spot of the aircraft which is normally the rear exhaust system. In modern combat history, some aircrafts that were hit by a missile in that area, managed to survive the flight until the landing. The Python 5, which acquires a sharp image of the target can home on the most critical areas of the aircraft, such as the cockpit or the central area, and significantly improve the chances for a shot down.

Brains
Another key element of the super advanced Python 5 is its computer system. In order to support its sophisticated head-seeker, the engineers had to fit a great amount of computing power into the missile. In fact, the computer of the Python 5 requires a hundred times more computing power than the one installed in the Python 4. One of the fears of the designers was systems overheating, which could halt all the development process. In order to maintain the temperatures low, the algorithms were simplified so that the calculations would be easier to perform. The designers took in consideration the fact that in a few years the computers would be more powerful than those existed during the development, and indeed during that period the computers in the missile had been replaced twice. The result was amazing - an on board computer which is more powerful than the aircrafts computers of the Israeli air force altogether.



Track record
When the time came to start conducting test sessions of the missile, the designers were pretty much confident with their missile. Normally, the testing part of a missile is one of the most expensive parts of the development. Each launch costs millions of dollars, and only few superpowers can afford such costs without thinking twice. The Americans conduct dozens of launches when developing a new missile and RAFAEL does not have these amounts of money to perform endless launches. In a regular test session, the missile is tested progressively, thru several phases which start from simple ones and end with the toughest. The Python 5 was ready to deal with a tough challenge – being tested in a complicated scenario right from the beginning. Instead of going thru all the regular test phases, the Python 5 was ready to take a test which seemed to be impossible to several people at the Israeli air force. The target was a low-signature UAV which was flying at low altitude in a hot desert area. Not like the previous test of the Python 4, the UAV was not equipped with a flare to make it easier on the missile. When looking at the video of the head-seeker, it is very hard to see the target in a human eye. The missile was about to be launched from an F-16, flying 15,000 feet above the UAV. According to plan, the Python 5 was launched from the F-16, and started to fly sharply downwards, chasing the target. In the video, the UAV can be identified only few seconds before the missile reaches it, but the Python 5 locked on the target long before that. The test was crowned to be a complete success, and the Python 5 proved itself to be the best air-to-air missile in the world. Until then, no missile in the world could perform such shot down. But that was just the beginning. The second missile was the most amazing one. For security reasons the second test cannot be described, but what can be said is that for the first time in the world, a heat-seeking air-to-air missile managed to lock on a target – after the launch (LOAL). The missile showed its performance in the extreme corners of its flight envelope. There may be more that this missile could do, but what the Python 5 did there, will probably not be done by other missiles in some years.



The Python 5 is a phenomenon in the missile industry. Like a natural born athlete it has all the skills that make it the best. The engineers at RAFAEL never passed him thru conventional tests. They directly sent it to run at the Olympics.



Length ...................... 3096 mm
Span ........................ 640mm
Body ......................... 16 cm
Weight ..................... 103.6 kg (warhead over 11 kg)
Guidance Type ........ Electro-Optical
Model ...................... 1 x spr.
Speed ...................... 4 Mach
Range ..................... More than 20 km



Si bien la imagen corresponde al Python IV, la capacidad sigue vigente en el Python V

Video Python IV - http://www.youtube.com/watch?v=WF17SQ6UJ0g

Video Python V Promo - http://www.youtube.com/watch?v=nWG2PkwKiaQ

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Delfin



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MensajeTema: Modos de Operación LOAL y LOBL   Sáb 5 Jun 2010 - 9:17

Modes of operation - Python 5 and Derby missile launcher

LOBL = Lock on (the target) before launch = Fijarse en el blanco ANTES del lanzamiento = Combate WVR - Dentro del alcance visual

LOAL = Lock on (the target) anfter launch = Fijarse en el blanco DESPUÉS del lanzamiento = Combate BVR - Mas allá del alcance visual

The system can launch missiles in two modes of operation: lock on before launch (LOBL) and lock on after launch (LOAL).

The slant launching method, unlike vertical launch, allows LOBL so the missile's on-board seeker is locked on to the target before launch. The LOBL mode allows the Squadron Commander to confirm the missile is locked on to the designated target prior to launch, gives high kill probability against short-range high-manoeuvring targets and enables the engagement of designated targets by add-on optical sensors.
...
If the target is within acquisition range the missile is launched in LOBL mode. (WVR Air Combat)

If the target is beyond seeker acquisition range the missile is launched in LOAL mode. (BVR Air Combat) The seeker searches for the target and switches to homing phase when the target is acquired.

Both the Derby and the Python 5 missiles can operate in LOBL and LOAL modes. The target is destroyed by the warhead blasting on impact or by proximity fuse.

Fuente: http://www.army-technology.com/projects/spyder/ (con algunos agregados en castellano propios)
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Jet_Jet
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MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Sáb 5 Jun 2010 - 15:07

Muy buen aporte Delfín.
En el campo de los misiles WVR, la familia israelí Python ha sido siempre innovadora y se ha materializado en productos que deben forzosamente ser tomados como parámetro para la producción de nuevos ingenios AA de corto alcance.
El P5 es un misil de quinta generación, que destaca por sobre productos similares (AIM-9X BII, Iris-T, ASRAAM, A-DARTER) porque logra su supermaniobrabilidad sin necesidad de vectorizar el empuje (una moda que había iniciado el R-73 a fines de los setenta) y cuenta con un alcance que es más propio de un misil BVR que de un WVR. Tengo entendido que es capaz de maniobras con un factor de carga de unas 70g y alcances que superan los 30 km.
Un misil de aquellos.
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Delfin



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MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Sáb 5 Jun 2010 - 18:43

Jet_Jet escribió:
Muy buen aporte Delfín.
En el campo de los misiles WVR, la familia israelí Python ha sido siempre innovadora y se ha materializado en productos que deben forzosamente ser tomados como parámetro para la producción de nuevos ingenios AA de corto alcance.
El P5 es un misil de quinta generación, que destaca por sobre productos similares (AIM-9X BII, Iris-T, ASRAAM, A-DARTER) porque logra su supermaniobrabilidad sin necesidad de vectorizar el empuje (una moda que había iniciado el R-73 a fines de los setenta) y cuenta con un alcance que es más propio de un misil BVR que de un WVR. Tengo entendido que es capaz de maniobras con un factor de carga de unas 70g y alcances que superan los 30 km.
Un misil de aquellos.
Gracias Jet Jet!

Muy buena observación! (lo de la forma de control que tienen los Python)

Hablando de Roma... El sistema de CONTROL cmaiba la trayectoria del misil en respuesta a los comandos que le llegan del Sistema de Guiado. La elección del Sistema de Control depende del uso del misil y de la altura de vuelo.

Hay dos formas de controlar la trayectoria de los misiles:
a) En forma AERODINÁMICA
El cambio en la dirección de vuelo se obtiene mediante planos cuya incidencia provocan fuerzas de rotación / giro
1. utilizando aletas rotables
2. utilizando superficies fijas y superficies de control movibles que pueden estar, a su vez, en el frente o en la cola del misil

b) Mediante FUERZAS de PROPULSIÓN (chorro de cohete/s)
El cambio en la dirección de vuelo se logra por fuerzas de propulsión, que pueden ser:
1. Cambiando la dirección del flujo de salida del propulsor principal
1.1. girando toda la tobera
1.2. por dispositivos que deflectan el chorro de salida
2. Mediante pequeños micro-cohetes auxiliares

Fuente: http://www.rafmuseum.org.uk/cosford/collections/missiles/control_types.cfm (traducido a los ponchazos)
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Delfin



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MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Sáb 5 Jun 2010 - 21:02

Algo más que averiguamos...

"Tanto el ASRAAM como el IRIS-T tienen una resolución de 128x128 píxeles. El Python 5 tiene un seeker de 320x240"

"Del buscador del Iris-T tengo esto:
IIR (Imaging IR) FPA (Focal Plane Array) 128x128 píxeles con 90º OBA (Off-Boresight Angle). Trabaja en la banda de 3 a 5 µm."

"Tener un sensor IIR (Imaging IR) en lugar de sólo IR y una gran capacidad de proceso. Lo que es común a todos los misiles off-boresight actuales, aunque a veces sólo se cite como "IR". Lo que implica que el sensor sea IIR (conjunto a la capacidad de proceso) es que el misil tiene una imagen del objetivo, no simplemente detecta una "mancha" de calor. Al tener una imagen del caza a atacar, el misil es capaz de evitar los señuelos (bengalas) que no tienen forma de caza, y además incluso puede "elegir" el punto para hacer más daño (atacar al centro del fuselaje en lugar de a la zona de la salida de gases).

Para fijar el objetivo además esos misiles tienen varias etapas de aceleración. Un ejemplo con el Iris-T apuntando a un blanco fuera de su ángulo de detección (y supongo que será así con los demás). Su motor cohete de combustible sólido tiene 3 etapas de aceleración. Al salir de su raíl tiene un arranque de baja potencia para permitir que las superficies de control y el TVC “apunten” el sensor del misil hacia el blanco que, como dije, estaba muy fuera de su ángulo de búsqueda. Después acelera con gran energía con el blanco situado ya frente al misil y por último pasa a una tercera etapa de sustentación."

Fuente: http://www.portierramaryaire.com/foro/viewtopic.php?f=5&t=1205&st=0&sk=t&sd=a&start=495
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Marcelo R. Cimino
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MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Sáb 5 Jun 2010 - 22:38

Excelente el tópico que abrió y sobre todo el enfoque de análisis.
Personalmente creo que es el espíritu de un foro es abrir mate y educar.
Lo felicito don Delfin
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SUE



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MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Dom 6 Jun 2010 - 23:59

tengo una nota donde habla de las nuevas tecnologías para misiles aa. y habla de que capturan la imagen y después no te los sacas mas de enésima, creo que lo probaron un un UAV de un metro de envergadura y no quedo nada del pobre.
tengo un amigo en la armada que le mostraron como funciona el sensor de temperatura del MAGIC , y con un sensor de prueba le mostraron como seguía la llama de un encendedor, y me dijo que es FANTÁSTICO!!!!

marcelo lo que vos decís del foro es lo que pienso yo, prefiero estas charlas, y no las que divagan hablando de que avión nos conviene mas comprara, como si la ministra nos consultara que comprara para la FAA.
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Growler
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MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Lun 7 Jun 2010 - 13:43

SUE escribió:
tengo un amigo en la armada que le mostraron como funciona el sensor de temperatura del MAGIC , y con un sensor de prueba le mostraron como seguía la llama de un encendedor, y me dijo que es FANTÁSTICO!!!!

Fantástico será como ése sekeer (cabeza de adquisición del misil) se enganchará con cualquier flare.... Shocked

Tal como menciona Delfin, los actuales sistemas IIR generan una imágen muy similar a la de una cámara de video, con lo cual los flare son inútiles, por eso que de a poco toman más importancia los jammers para tratar de "confundir" el sistema electrónico de éstos nuevos misiles. Aún no hay nada en servicio al respecto, pero hay uno o dos proyectos en desarrollo.
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Eagle_Giuli



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MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Jue 10 Jun 2010 - 3:01

SUE, hay un video por youtube de cómo un Piranha brasileño sigue a un cigarrillo, la verdad es increible, pero como dice Claudio, lo que tienen de sensible con objetos que sólo emiten calor, lo tendrán de sensible con flares y no diferenciarán a éstos del verdadero objetivo, la aeronave.
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Marcelo R. Cimino
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Localización: Lomas de Zamora -Pcia Bs.As-Rep.Argentina

MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Dom 25 Jul 2010 - 23:44

Hola Gente!

Alguien puede explicarme como funcionan los dispositivos laser de autodefensa, que incluso le ponen a aviones civiles /comerciales,para evitar ser blanco de manpads de guiado IR.
Desde ya muchas gracias.

Salute
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MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Dom 25 Jul 2010 - 23:58

Muy bueno Delfin, muchas gracias por compartirlo y buena la iniciativa.


Mobius
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Ragooni



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MensajeTema: Re: Misiles Aire-Aire y Superficie-Aire   Lun 26 Jul 2010 - 13:22

Algo para analizar serian los misiles arter 11 (rusos) segun the history channel son mejores que los sidewinder ya que tienen un sistema que le permite esquivar de las contramedidas del avion.

saludos

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