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<blockquote data-quote="Halcon_24" data-source="post: 2863830" data-attributes="member: 8687"><p><strong><span style="font-size: 26px">Todos los programas de I+D+i de las Fuerzas Armadas del Perú en la segunda edición de “<em>Ciencia y Tecnología para la Defensa</em>”</span></strong></p><p></p><p>Alejo Marchessini, 15 de enero de 2021</p><p></p><p><img src="https://www.defensa.com/adjuntos/1(237).jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Fotografía: Portada “Ciencia y Tecnología para la Defensa”, Edicion 2020</em></p><p></p><p>El <strong>Ministerio de Defensa del Perú</strong> publica la segunda edición de “<em>Ciencia y Tecnología para la Defensa</em>”, recopilando los Programas de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica que vienen desarrollando la <strong>Marina de Guerra</strong>, <strong>Ejército</strong> y <strong>Fuerza Aérea del Perú</strong> además de sus capacidades de mantenimiento y reparación. La publicación, que apareció por primera vez a finales de 2018, está promovida por la<strong> Dirección General de Recursos Materiales del MINDEF</strong>, a través de la <strong>Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa</strong>.</p><p></p><p><strong>Ejercito del Perú</strong></p><p></p><p>De acuerdo a la publicación, el <strong>Ejercito del Perú</strong>, vía la <strong>Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército</strong> (<strong>DICITECE</strong>). fabricó el prototipo del denominado Vehículo Motorizado Multiuso “<em>Kallpasapa</em>” (Torito), un minitractor que destinado al ámbito militar puede acoplar una barra de remolque para aeronaves o bien una plataforma para trasladar pertrechos y municiones. En el ámbito civil, dado su diseño, puede ser dotado de un arado para labores agrícolas, de una lampa para limpieza de escombros o de un barreno para realizar perforaciones para obras civiles. Tiene 2.15 m. de largo, 1.05 m. de ancho y 1.10 m. de altura. Utiliza una formula rodante de 4x2 y alcanza una velocidad máxima de 32 km/h, pudiendo rediseñarse para obtener 80 kilómetros por hora. A esto debemos agregar un diseño de vivienda modular para uso en emergencia en base al uso de containers de 20 y 40 pies, y la nueva gama de municiones de 9 x 17 mm. punta blanda – semi blindada (Semi Jacket - Soft Point) y de punta hueca – semi blindada (Semi Jacket - Hollow Point) de 95 grains. de la <strong>Fábrica de Armas y Municiones del Ejército </strong>(<strong>FAME SAC</strong>).</p><p></p><p><strong>Marina de Guerra del Perú</strong></p><p></p><p>En la <strong>Marina de Guerra</strong> se menciona principalmente los Proyectos de la <strong>Dirección Científica y Desarrollo Tecnológico</strong> (<strong>DICITEC</strong>) como el Data Link “<em>Wirakocha</em>” (que permitirá compartir entre las unidades navales y aeronaves información en tiempo real de la situación táctica del teatro de operaciones marítimo, garantizando el empleo del máximo alcance de sus sistemas de armas) y los Sistemas de Control de Tiro “<em>Illapa</em>” que remplazara a los calculadores analógicos <em>2AC4</em> del Sistema de Control de Tiro <em>NA-10</em>, de Sonar “<em>Delfín</em>” del tipo activo-pasivo, y de Guerra Electrónica Mage <em>Qhawax ML-II</em>, destinado a remplazar al <em>Thomson-CSF DR 2000</em> de la corbetas misileras <em>PR-72P</em> (<em>Clase Velarde</em>) y al <em>Lambda F</em> de las fragatas Lupo (<em>Carbajal/Aguirre</em>). Se menciona, además, el Montaje Centinela 40: un <em>Bofors 40/L70</em> de 40 mm. (un MK-V modificado y dotado de nuevo magazine de proyectiles) integrado al Sistema Medusa de <strong>Escribano Mechanical & Engineering </strong>(España) que actualmente dota al Buque Multipropósito BAP <em>Pisco </em>(AMP-156). La lista la cierra el Respirador Artificial Básico (REPISBAS), denominado <em>Samay</em> (Respirar) diseñados para suministrar oxígeno a pacientes afectados por el Covid-19.</p><p></p><p><strong>Fuerza Aérea del Perú</strong></p><p></p><p>En la <strong>Fuerza Aérea del Perú</strong>, la edición 2020 de “<em>Ciencia y Tecnología para la Defensa</em>”, brinda abundante información de los avances y logros los <strong>Servicios de Electrónica</strong> (<strong>SELEC</strong>), <strong>Material de Guerra</strong> (<strong>SEMAG</strong>) y de <strong>Mantenimiento</strong> (<strong>SEMAN</strong>), así como del <strong>Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos</strong> (<strong>CIDEP</strong>).</p><p></p><p>El <strong>Servicio de Electrónica</strong> (<strong>SELEC</strong>) muestra, entre otros, el alto nivel alcanzado por su <strong>Centro de Excelencia para el Diagnóstico Electrónico de Sistemas de Aviónica</strong>, creado gracias al Programa de Compensaciones Industriales y Sociales (Offset) asociado a la adquisición de los 4 Aviones de Transporte Medio <em>Leonardo C-27J Spartan</em>. Dicho centro, diseñado para “<em>lograr en forma progresiva un alto grado de independencia tecnológica que permita prolongar la vida útil y el tiempo de servicio de los sistemas electrónicos de la <strong>Fuerza Aérea</strong></em>”, logro en su fase inicial - periodo comprendido entre agosto de 2015 y octubre de 2019 - realizar unas 50 reparaciones, logrando un ahorro estimado en 99%. Estas capacidades, permitieron al <strong>SELEC</strong> realizar, por ejemplo, la reparación de la EDCU (Engine Data Concentrator Unit ) de uno de <em>L-100-20 Hércules</em> del <strong>Grupo Aéreo N° 8</strong> y de unos unos 100 respiradores artificiales del Ministerio de Salud (MINSA) y de ESsalud.</p><p></p><p>De los Proyecto del <strong>SELEC</strong> merece especial atención, la Modificación del Sistema de Navegación de los <em>Sukhoi Su-25</em> y el remplazo de su Transpondedor de Abordo <em>CO-69</em> de origen ruso por el <em>Garmin GTX-330</em>. Este último, que se ubica en el panel lateral derecho de instrumentos de la cabina y es independiente a los controles de vuelo, permitirá su integración con la Red de Radares Secundarios de la <strong>Corporación de Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial</strong> (<strong>CORPAC</strong>). A estos se suman, los Proyectos de Modernización de los Sistemas de Navegación y Comunicaciones de los Helicópteros de Combate <em>Mi-25</em>, de Comunicación, Navegación y Sistema de Emergencia <em>G5</em> de los Aviones de Instrucción Básica <em>Cessna T-41A/D Mescalero</em> y del Sistema Control de Audio <em>AMS-44</em> y del VHF/AM y VOR asociados al <em>GTN-650</em> del <em>Beechcraft TC-690C Twin Commander.</em></p><p></p><p>El <strong>Servicio de Material de Guerra</strong> (<strong>SEMAG</strong>) pone énfasis en sus capacidades en la inspección, mantenimiento y reparación –a nivel básico, intermedio y mayor– de los asientos de eyección <em>Martin-Baker MK-8</em> (BR-8LC) de los <em>Embraer T-27 Tucano</em>, <em>MK-10Q</em> de los <em>Mirage 2000P/DP</em> y <em>MK-16PE</em> de los <em>KT-1P Torito</em>; así como de los <em>Severin </em>(Zvezda) <em>K-36l</em> y <em>K-36DM</em> Serie 2 que equipan, respectivamente, a los <em>Sukhoi Su-25</em> y a los <em>MiG-29</em>. Los trabajos de reparación incluyen a los diferentes subconjuntos de los asientos, como el mecanismo de disparo, los percutores de los cañones de eyección, la unidad barostática de retardo (<em>BTRU</em>) y las pistolas extractoras (<em>Drogue Gun</em>), los mecanismos de retracción de arneses, motores actuadores y de liberación manual. Además, el <strong>SEMAG</strong> muestra sus capacidades en la fabricación de <em>paracaídas de frenado</em> para los <em>MiG-29</em> y <em>Su-25</em>, mismos que soportan entre 80 y 100 aperturas, y tienen un costo aproximado de 4.000 dólares.</p><p></p><p>El <strong>Servicio de Mantenimiento</strong> (<strong>SEMAN PERU</strong>) destaca por su Programa de Fabricación de Aviones de Instrucción <em>Zenair CH-2000 Alarus</em>. La experiencia de <strong>SEMAN</strong> al respecto, es amplia pues a la fecha ha ensamblado 10 de estas aeronaves: 4 para la Escuela de Aviación “<em>Jorge Chávez Dartnell</em>” – dependiente de la Universidad Alas Peruanas - y 6 para la <strong>Fuerza Aérea del Perú</strong>, que operan a ordenes de la <strong>Escuela de Formación de Oficiales Pilotos</strong> (<strong>EFOPI</strong>), ubicada en la Base FAP “<em>Capitán Renan Elian Olivera</em>” (Pisco). Disponen de la certificación de tipo N° TA5CH emitida por la FAA, así como la N° A-185 de Transport Canadá y la validación de la homologación por más de veinte autoridades de otros países, entre ellas la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) española y la Civil Aviation Administration de China. Tienen una longitud de 7,1 m. y una envergadura de 8,79 m. Su velocidad máxima es de 257 km/h, la autonomía es de 5,5 horas y el alcance de 900 km. Pueden despegar en apenas 472 m. y aterrizar en 520. Su costo de operación es unos 50 dólares por hora. Asimismo, el <strong>SEMAN</strong> muestra sus Cámaras de Aislamiento Intrahospitalaria denominada <em>SEMAN-CAT-1</em>, que son empleadas para el traslado de pacientes con un elevado nivel de bioseguridad en el <strong>Hospital Central de la Fuerza Aérea</strong> y en el <strong>Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas</strong> (<strong>INEN</strong>). Tienen 1.90 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 56 centímetros de alto. Sus filtros de aire son Hepa 14 de 99.997 % de eficiencia para partículas de 0,3 μm, y tiene un peso de 21.5 kilogramos.</p><p></p><p>Finalmente, el <strong>Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos</strong> (<strong>CIDEP</strong>) da cuenta de su Mini UAV “<em>Ricuk</em>” (Observador) y “<em>Pisko</em>” (Ave), así como del Simulador de Vuelo del Helicóptero <em>Mi-17-1B</em>. El Sistema “<em>Ricuk</em>, operacional desde mediados de 2019, está conformado por dos naves para Misiones Operacionales Tácticas y otra para Control de Sistemas. Están propulsados por un motor eléctrico de 890 Kw con empuje de 11,000 rpm, tienen un alcance de 15 km, autonomía de 1.2 horas y un techo de vuelo de 400 a 500 m. Dotados de una cámara electróptica de 10x (que capta fotogramas y videos en alta resolución tanto de día como de noche) pueden gracias a un autopiloto <em>Pikhawk</em> volar de forma semi- autónoma, grabar y transmitir la información en tiempo real a 12 km. de su Estación de Control. Diseñados para ser lanzados a mano y aterrizar en campos no preparados, disponen de un sistema de paracaídas que, ante una emergencia, minimiza los daños colaterales y la reduce la posibilidad de pérdida de la aeronave. Por su parte, el Sistema “<em>Pisko</em>” (Ave) es un cuadricóptero de cuatro rotores que tiene una autonomía de 20 a 30 minutos y un alcance efectivo de 4 km. Vuela a unos 250 m. de altura y está dotado con una cámara electróptica de 10x, y puede transmitir información en tiempo real. Ambos sistemas, operados por la <strong>Dirección de Reconocimiento y Vigilancia Aéreo</strong> (<strong>DIVRA</strong>) fueron desplegados, tras la declaratoria del “<em>Estado de Emergencia Nacional</em>” para enfrentar la pandemia del Covid-19, a la frontera con el Ecuador, a fin monitorear, detectar y evitar cruces ilegales de personas y vehículos.</p><p></p><p>El Simulador de Vuelo del <em>MI-17-1B</em> es básicamente un Entrenador de Procedimientos de Cabina (CPT) que permite a las tripulaciones del <strong>Grupo Aéreo N° 3</strong> familiarizarse con los mandos de control y procedimientos de arranque y apagado de los motores, de taxeo y hover, y de despegue, ascenso, virajes y aterrizaje, así como de vuelo visual e instrumental en diversos escenarios y condiciones meteorológicas. Los controles de vuelo cuentan con un sistema de control de esfuerzos que generan en el bastón de mando y en los pedales las sensaciones que el piloto percibiría ante diferentes condiciones de vuelo, como vibraciones y rigidez ante recuperación de maniobras de varias gravedades de aceleración. (Alejo Marchessini, Corresponsal de Grupo Edefa en Lima)</p><p></p><p><img src="https://i.ibb.co/vwCVQzq/1.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="https://dl.dropbox.com/s/x9dnzc6u16x7f7s/2-1.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p>.https://www.defensa.com/peru/todos-p...a-edicion-para</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Halcon_24, post: 2863830, member: 8687"] [b][size=16]Todos los programas de I+D+i de las Fuerzas Armadas del Perú en la segunda edición de “[i]Ciencia y Tecnología para la Defensa[/i]”[/size][/b] Alejo Marchessini, 15 de enero de 2021 [img]https://www.defensa.com/adjuntos/1(237).jpg[/img] [i]Fotografía: Portada “Ciencia y Tecnología para la Defensa”, Edicion 2020[/i] El [b]Ministerio de Defensa del Perú[/b] publica la segunda edición de “[i]Ciencia y Tecnología para la Defensa[/i]”, recopilando los Programas de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica que vienen desarrollando la [b]Marina de Guerra[/b], [b]Ejército[/b] y [b]Fuerza Aérea del Perú[/b] además de sus capacidades de mantenimiento y reparación. La publicación, que apareció por primera vez a finales de 2018, está promovida por la[b] Dirección General de Recursos Materiales del MINDEF[/b], a través de la [b]Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa[/b]. [b]Ejercito del Perú[/b] De acuerdo a la publicación, el [b]Ejercito del Perú[/b], vía la [b]Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército[/b] ([b]DICITECE[/b]). fabricó el prototipo del denominado Vehículo Motorizado Multiuso “[i]Kallpasapa[/i]” (Torito), un minitractor que destinado al ámbito militar puede acoplar una barra de remolque para aeronaves o bien una plataforma para trasladar pertrechos y municiones. En el ámbito civil, dado su diseño, puede ser dotado de un arado para labores agrícolas, de una lampa para limpieza de escombros o de un barreno para realizar perforaciones para obras civiles. Tiene 2.15 m. de largo, 1.05 m. de ancho y 1.10 m. de altura. Utiliza una formula rodante de 4x2 y alcanza una velocidad máxima de 32 km/h, pudiendo rediseñarse para obtener 80 kilómetros por hora. A esto debemos agregar un diseño de vivienda modular para uso en emergencia en base al uso de containers de 20 y 40 pies, y la nueva gama de municiones de 9 x 17 mm. punta blanda – semi blindada (Semi Jacket - Soft Point) y de punta hueca – semi blindada (Semi Jacket - Hollow Point) de 95 grains. de la [b]Fábrica de Armas y Municiones del Ejército [/b]([b]FAME SAC[/b]). [b]Marina de Guerra del Perú[/b] En la [b]Marina de Guerra[/b] se menciona principalmente los Proyectos de la [b]Dirección Científica y Desarrollo Tecnológico[/b] ([b]DICITEC[/b]) como el Data Link “[i]Wirakocha[/i]” (que permitirá compartir entre las unidades navales y aeronaves información en tiempo real de la situación táctica del teatro de operaciones marítimo, garantizando el empleo del máximo alcance de sus sistemas de armas) y los Sistemas de Control de Tiro “[i]Illapa[/i]” que remplazara a los calculadores analógicos [i]2AC4[/i] del Sistema de Control de Tiro [i]NA-10[/i], de Sonar “[i]Delfín[/i]” del tipo activo-pasivo, y de Guerra Electrónica Mage [i]Qhawax ML-II[/i], destinado a remplazar al [i]Thomson-CSF DR 2000[/i] de la corbetas misileras [i]PR-72P[/i] ([i]Clase Velarde[/i]) y al [i]Lambda F[/i] de las fragatas Lupo ([i]Carbajal/Aguirre[/i]). Se menciona, además, el Montaje Centinela 40: un [i]Bofors 40/L70[/i] de 40 mm. (un MK-V modificado y dotado de nuevo magazine de proyectiles) integrado al Sistema Medusa de [b]Escribano Mechanical & Engineering [/b](España) que actualmente dota al Buque Multipropósito BAP [i]Pisco [/i](AMP-156). La lista la cierra el Respirador Artificial Básico (REPISBAS), denominado [i]Samay[/i] (Respirar) diseñados para suministrar oxígeno a pacientes afectados por el Covid-19. [b]Fuerza Aérea del Perú[/b] En la [b]Fuerza Aérea del Perú[/b], la edición 2020 de “[i]Ciencia y Tecnología para la Defensa[/i]”, brinda abundante información de los avances y logros los [b]Servicios de Electrónica[/b] ([b]SELEC[/b]), [b]Material de Guerra[/b] ([b]SEMAG[/b]) y de [b]Mantenimiento[/b] ([b]SEMAN[/b]), así como del [b]Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos[/b] ([b]CIDEP[/b]). El [b]Servicio de Electrónica[/b] ([b]SELEC[/b]) muestra, entre otros, el alto nivel alcanzado por su [b]Centro de Excelencia para el Diagnóstico Electrónico de Sistemas de Aviónica[/b], creado gracias al Programa de Compensaciones Industriales y Sociales (Offset) asociado a la adquisición de los 4 Aviones de Transporte Medio [i]Leonardo C-27J Spartan[/i]. Dicho centro, diseñado para “[i]lograr en forma progresiva un alto grado de independencia tecnológica que permita prolongar la vida útil y el tiempo de servicio de los sistemas electrónicos de la [b]Fuerza Aérea[/b][/i]”, logro en su fase inicial - periodo comprendido entre agosto de 2015 y octubre de 2019 - realizar unas 50 reparaciones, logrando un ahorro estimado en 99%. Estas capacidades, permitieron al [b]SELEC[/b] realizar, por ejemplo, la reparación de la EDCU (Engine Data Concentrator Unit ) de uno de [i]L-100-20 Hércules[/i] del [b]Grupo Aéreo N° 8[/b] y de unos unos 100 respiradores artificiales del Ministerio de Salud (MINSA) y de ESsalud. De los Proyecto del [b]SELEC[/b] merece especial atención, la Modificación del Sistema de Navegación de los [i]Sukhoi Su-25[/i] y el remplazo de su Transpondedor de Abordo [i]CO-69[/i] de origen ruso por el [i]Garmin GTX-330[/i]. Este último, que se ubica en el panel lateral derecho de instrumentos de la cabina y es independiente a los controles de vuelo, permitirá su integración con la Red de Radares Secundarios de la [b]Corporación de Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial[/b] ([b]CORPAC[/b]). A estos se suman, los Proyectos de Modernización de los Sistemas de Navegación y Comunicaciones de los Helicópteros de Combate [i]Mi-25[/i], de Comunicación, Navegación y Sistema de Emergencia [i]G5[/i] de los Aviones de Instrucción Básica [i]Cessna T-41A/D Mescalero[/i] y del Sistema Control de Audio [i]AMS-44[/i] y del VHF/AM y VOR asociados al [i]GTN-650[/i] del [i]Beechcraft TC-690C Twin Commander.[/i] El [b]Servicio de Material de Guerra[/b] ([b]SEMAG[/b]) pone énfasis en sus capacidades en la inspección, mantenimiento y reparación –a nivel básico, intermedio y mayor– de los asientos de eyección [i]Martin-Baker MK-8[/i] (BR-8LC) de los [i]Embraer T-27 Tucano[/i], [i]MK-10Q[/i] de los [i]Mirage 2000P/DP[/i] y [i]MK-16PE[/i] de los [i]KT-1P Torito[/i]; así como de los [i]Severin [/i](Zvezda) [i]K-36l[/i] y [i]K-36DM[/i] Serie 2 que equipan, respectivamente, a los [i]Sukhoi Su-25[/i] y a los [i]MiG-29[/i]. Los trabajos de reparación incluyen a los diferentes subconjuntos de los asientos, como el mecanismo de disparo, los percutores de los cañones de eyección, la unidad barostática de retardo ([i]BTRU[/i]) y las pistolas extractoras ([i]Drogue Gun[/i]), los mecanismos de retracción de arneses, motores actuadores y de liberación manual. Además, el [b]SEMAG[/b] muestra sus capacidades en la fabricación de [i]paracaídas de frenado[/i] para los [i]MiG-29[/i] y [i]Su-25[/i], mismos que soportan entre 80 y 100 aperturas, y tienen un costo aproximado de 4.000 dólares. El [b]Servicio de Mantenimiento[/b] ([b]SEMAN PERU[/b]) destaca por su Programa de Fabricación de Aviones de Instrucción [i]Zenair CH-2000 Alarus[/i]. La experiencia de [b]SEMAN[/b] al respecto, es amplia pues a la fecha ha ensamblado 10 de estas aeronaves: 4 para la Escuela de Aviación “[i]Jorge Chávez Dartnell[/i]” – dependiente de la Universidad Alas Peruanas - y 6 para la [b]Fuerza Aérea del Perú[/b], que operan a ordenes de la [b]Escuela de Formación de Oficiales Pilotos[/b] ([b]EFOPI[/b]), ubicada en la Base FAP “[i]Capitán Renan Elian Olivera[/i]” (Pisco). Disponen de la certificación de tipo N° TA5CH emitida por la FAA, así como la N° A-185 de Transport Canadá y la validación de la homologación por más de veinte autoridades de otros países, entre ellas la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) española y la Civil Aviation Administration de China. Tienen una longitud de 7,1 m. y una envergadura de 8,79 m. Su velocidad máxima es de 257 km/h, la autonomía es de 5,5 horas y el alcance de 900 km. Pueden despegar en apenas 472 m. y aterrizar en 520. Su costo de operación es unos 50 dólares por hora. Asimismo, el [b]SEMAN[/b] muestra sus Cámaras de Aislamiento Intrahospitalaria denominada [i]SEMAN-CAT-1[/i], que son empleadas para el traslado de pacientes con un elevado nivel de bioseguridad en el [b]Hospital Central de la Fuerza Aérea[/b] y en el [b]Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas[/b] ([b]INEN[/b]). Tienen 1.90 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 56 centímetros de alto. Sus filtros de aire son Hepa 14 de 99.997 % de eficiencia para partículas de 0,3 μm, y tiene un peso de 21.5 kilogramos. Finalmente, el [b]Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos[/b] ([b]CIDEP[/b]) da cuenta de su Mini UAV “[i]Ricuk[/i]” (Observador) y “[i]Pisko[/i]” (Ave), así como del Simulador de Vuelo del Helicóptero [i]Mi-17-1B[/i]. El Sistema “[i]Ricuk[/i], operacional desde mediados de 2019, está conformado por dos naves para Misiones Operacionales Tácticas y otra para Control de Sistemas. Están propulsados por un motor eléctrico de 890 Kw con empuje de 11,000 rpm, tienen un alcance de 15 km, autonomía de 1.2 horas y un techo de vuelo de 400 a 500 m. Dotados de una cámara electróptica de 10x (que capta fotogramas y videos en alta resolución tanto de día como de noche) pueden gracias a un autopiloto [i]Pikhawk[/i] volar de forma semi- autónoma, grabar y transmitir la información en tiempo real a 12 km. de su Estación de Control. Diseñados para ser lanzados a mano y aterrizar en campos no preparados, disponen de un sistema de paracaídas que, ante una emergencia, minimiza los daños colaterales y la reduce la posibilidad de pérdida de la aeronave. Por su parte, el Sistema “[i]Pisko[/i]” (Ave) es un cuadricóptero de cuatro rotores que tiene una autonomía de 20 a 30 minutos y un alcance efectivo de 4 km. Vuela a unos 250 m. de altura y está dotado con una cámara electróptica de 10x, y puede transmitir información en tiempo real. Ambos sistemas, operados por la [b]Dirección de Reconocimiento y Vigilancia Aéreo[/b] ([b]DIVRA[/b]) fueron desplegados, tras la declaratoria del “[i]Estado de Emergencia Nacional[/i]” para enfrentar la pandemia del Covid-19, a la frontera con el Ecuador, a fin monitorear, detectar y evitar cruces ilegales de personas y vehículos. El Simulador de Vuelo del [i]MI-17-1B[/i] es básicamente un Entrenador de Procedimientos de Cabina (CPT) que permite a las tripulaciones del [b]Grupo Aéreo N° 3[/b] familiarizarse con los mandos de control y procedimientos de arranque y apagado de los motores, de taxeo y hover, y de despegue, ascenso, virajes y aterrizaje, así como de vuelo visual e instrumental en diversos escenarios y condiciones meteorológicas. Los controles de vuelo cuentan con un sistema de control de esfuerzos que generan en el bastón de mando y en los pedales las sensaciones que el piloto percibiría ante diferentes condiciones de vuelo, como vibraciones y rigidez ante recuperación de maniobras de varias gravedades de aceleración. (Alejo Marchessini, Corresponsal de Grupo Edefa en Lima) [img]https://i.ibb.co/vwCVQzq/1.jpg[/img] [img]https://dl.dropbox.com/s/x9dnzc6u16x7f7s/2-1.jpg[/img] .https://www.defensa.com/peru/todos-p...a-edicion-para [/QUOTE]
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