Dron

Compartir Imprimir Citar

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV por sus siglas en inglés unmanned aerial vehicle), comúnmente conocido como dron, es una aeronave sin piloto humano, tripulación o pasajeros a bordo. Los UAV son un componente de un sistema de aeronaves no tripuladas (UAS), que incluye agregar un controlador basado en tierra y un sistema de comunicaciones con el UAV. El vuelo de los UAV puede operar bajo control remoto por un operador humano, como aeronaves pilotadas a distancia (RPA), o con varios grados de autonomía, como asistencia de piloto automático, hasta aeronaves totalmente autónomas que no tienen prevista la intervención humana.

Los UAV se desarrollaron originalmente durante el siglo XX para misiones militares demasiado "aburridas, sucias o peligrosas" para los humanos, y en el siglo XXI se habían convertido en activos esenciales para la mayoría de las fuerzas armadas. A medida que las tecnologías de control mejoraron y los costos cayeron, su uso se expandió a muchas aplicaciones no militares. Estos incluyen monitoreo de incendios forestales, fotografía aérea, entregas de productos, agricultura, policía y vigilancia, inspecciones de infraestructura, ciencia, contrabando y carreras de drones.

Terminología

Muchos términos se utilizan para aeronaves que vuelan sin personas a bordo.

El término dron se ha utilizado desde los primeros días de la aviación, aplicándose a aeronaves objetivo voladas a distancia que se utilizan para practicar el disparo de los cañones de un acorazado, como el Fairey Queen de la década de 1920 y el De Havilland Queen Bee de la década de 1930. Los ejemplos posteriores incluyeron Airspeed Queen Wasp y Miles Queen Martinet, antes de ser reemplazados por GAF Jindivik. El término sigue siendo de uso común.

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV) se define como un "vehículo aéreo propulsado que no lleva un operador humano, utiliza fuerzas aerodinámicas para proporcionar sustentación al vehículo, puede volar de forma autónoma o ser pilotado de forma remota, puede ser prescindible o recuperable y puede transportar un carga útil letal o no letal". UAV es un término que se aplica comúnmente a los casos de uso militar. Sin embargo, los misiles con ojivas no se consideran vehículos aéreos no tripulados porque el vehículo en sí es una munición.

El término sistema de aeronaves no tripuladas (UAS) fue adoptado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) en 2005 de acuerdo con su hoja de ruta del sistema de aeronaves no tripuladas 2005-2030. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Autoridad de Aviación Civil Británica adoptaron este término, que también se utiliza en la hoja de ruta de la Unión Europea para la investigación sobre la gestión del tráfico aéreo (ATM) (empresa conjunta SESAR) del cielo único europeo (SES) para 2020. Este término enfatiza la importancia de otros elementos además de la aeronave. Incluye elementos como estaciones de control en tierra, enlaces de datos y otros equipos de apoyo. Un término similar es un sistema de vehículos aéreos no tripulados (UAVS),vehículo aéreo pilotado a distancia (RPAV), sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Muchos términos similares están en uso. "Desocupado" y "deshabitado" se utilizan ocasionalmente como alternativas a "no tripulado".

Además del software, los drones autónomos también emplean una gran cantidad de tecnologías avanzadas que les permiten llevar a cabo sus misiones sin intervención humana, como computación en la nube, visión artificial, inteligencia artificial, aprendizaje automático, aprendizaje profundo y sensores térmicos.

Según las nuevas regulaciones que entraron en vigor el 1 de junio de 2019, el gobierno canadiense adoptó el término RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) para referirse a "un conjunto de elementos configurables que consisten en una aeronave pilotada a distancia, su estación de control, el mando y control enlaces y cualquier otro elemento del sistema requerido durante la operación de vuelo".

La relación de los UAV con los modelos de aviones controlados a distancia no está clara. Los UAV pueden o no incluir modelos de aeronaves. Algunas jurisdicciones basan su definición en el tamaño o el peso; sin embargo, la FAA de EE. UU. define cualquier aeronave voladora sin tripulación como UAV, independientemente de su tamaño. Para usos recreativos, un dron (a diferencia de un UAV) es un modelo de avión que tiene video en primera persona, capacidades autónomas o ambas.

Clasificaciones

Los UAV pueden clasificarse como cualquier otra aeronave, según la configuración de diseño, como el peso o el tipo de motor, la altitud máxima de vuelo, el grado de autonomía operativa, el rol operativo, etc.

Basado en el peso

Según su peso, los drones se pueden clasificar en cinco categorías: nano (con un peso de hasta 250 g), Micro vehículos aéreos (MAV) (250 g - 2 kg), UAV en miniatura o pequeño (SUAV) (2–25 kg), mediano (25–150 kg) y grande (más de 150 kg).

Según el grado de autonomía

Los drones también podrían clasificarse en función del grado de autonomía en sus operaciones de vuelo. La OACI clasifica las aeronaves sin tripulación como aeronaves pilotadas a distancia o totalmente autónomas. Algunos UAV ofrecen grados intermedios de autonomía. Por ejemplo, un vehículo que se pilotea de forma remota en la mayoría de los contextos pero tiene una operación autónoma de regreso a la base. Algunos tipos de aeronaves pueden volar opcionalmente tripulados o como UAV, que pueden incluir aeronaves tripuladas transformadas en UAV no tripulados u opcionalmente pilotados (OPV).

Basado en la altitud

Según la altitud, las siguientes clasificaciones de UAV se han utilizado en eventos de la industria como el foro de sistemas no tripulados ParcAberporth:

Basado en los criterios compuestos

Un ejemplo de clasificación basada en los criterios compuestos es la clasificación de UAV de los sistemas aéreos no tripulados (UAS) del Ejército de EE. UU. basada en el peso, la altitud máxima y la velocidad del componente UAV.

Historia

Los primeros drones

El primer uso registrado de un vehículo aéreo no tripulado para la guerra ocurrió en julio de 1849, con un portaglobos (el precursor del portaaviones) en el primer uso ofensivo del poder aéreo en la aviación naval. Las fuerzas austriacas que asediaban Venecia intentaron lanzar unos 200 globos incendiarios contra la ciudad sitiada. Los globos se lanzaron principalmente desde tierra; sin embargo, algunos también fueron lanzados desde el barco austriaco SMS Vulcano. Al menos una bomba cayó en la ciudad; sin embargo, debido al cambio de viento después del lanzamiento, la mayoría de los globos no alcanzaron su objetivo y algunos regresaron a la deriva sobre las líneas austriacas y el barco de lanzamiento Vulcano.

El ingeniero español Leonardo Torres y Quevedo introdujo un sistema de control basado en radio llamado " Telekino " en la Academia de Ciencias de París en 1903 con la intención de probar una aeronave de su propio diseño sin arriesgar vidas humanas.

El desarrollo significativo de los drones comenzó en la década de 1900 y originalmente se centró en proporcionar objetivos de práctica para el entrenamiento del personal militar. El primer intento de un UAV motorizado fue el "objetivo aéreo" de AM Low en 1916. Low confirmó que el monoplano de Geoffrey de Havilland fue el que voló bajo control el 21 de marzo de 1917 utilizando su sistema de radio. Después de esta demostración exitosa en la primavera de 1917, Low fue transferido para desarrollar DCB de lanzamiento de motores rápidos controlados por aeronaves con la Royal Navy en 1918 con la intención de atacar instalaciones portuarias y de envío y también ayudó al Wing Commander Brock en los preparativos para Zeebrugge Raid. Siguieron otros desarrollos no tripulados británicos, lo que llevó a la flota de más de 400 objetivos aéreos Queen Bee de Havilland 82 que entraron en servicio en 1935.

Nikola Tesla describió una flota de vehículos de combate aéreos sin tripulación en 1915. Estos desarrollos también inspiraron la construcción del Kettering Bug por Charles Kettering de Dayton, Ohio y el Hewitt-Sperry Automatic Airplane, inicialmente pensado como un avión sin tripulación que llevaría una carga explosiva. a un objetivo predeterminado. El desarrollo continuó durante la Primera Guerra Mundial, cuando la Dayton-Wright Airplane Company inventó un torpedo aéreo sin piloto que explotaría en un momento preestablecido.

La estrella de cine y entusiasta de los modelos de aviones, Reginald Denny, desarrolló el primer vehículo pilotado a distancia a escala en 1935.

Investigadores soviéticos experimentaron con el control remoto de bombarderos Tupolev TB-1 a fines de la década de 1930.

Segunda Guerra Mundial

En 1940, Denny fundó Radioplane Company y surgieron más modelos durante la Segunda Guerra Mundial, utilizados tanto para entrenar artilleros antiaéreos como para volar en misiones de ataque. La Alemania nazi produjo y utilizó varios aviones UAV durante la guerra, como el Argus As 292 y la bomba voladora V-1 con motor a reacción.

Período de posguerra

Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo continuó en vehículos como el JB-4 estadounidense (usando la guía de comando de radio/televisión), el GAF australiano Jindivik y el Teledyne Ryan Firebee I de 1951, mientras que compañías como Beechcraft ofrecieron su Modelo 1001 para la Marina de los EE. UU. en 1955. Sin embargo, fueron poco más que aviones teledirigidos hasta la guerra de Vietnam. En 1959, la Fuerza Aérea de EE. UU., preocupada por la posibilidad de perder pilotos en territorio hostil, comenzó a planificar el uso de aviones no tripulados. La planificación se intensificó después de que la Unión Soviética derribara un U-2 en 1960. En cuestión de días, comenzó un programa UAV altamente clasificado con el nombre en clave de "Red Wagon".El choque de agosto de 1964 en el Golfo de Tonkin entre unidades navales de los EE. UU. y la Armada de Vietnam del Norte inició los UAV altamente clasificados de Estados Unidos (Ryan Model 147, Ryan AQM-91 Firefly, Lockheed D-21) en sus primeras misiones de combate de la Guerra de Vietnam.. Cuando el gobierno chino mostró fotografías de vehículos aéreos no tripulados estadounidenses derribados a través de Wide World Photos, la respuesta oficial de Estados Unidos fue "sin comentarios".

Durante la Guerra de Desgaste (1967-1970) en el Medio Oriente, la inteligencia israelí probó los primeros vehículos aéreos no tripulados tácticos instalados con cámaras de reconocimiento, que devolvieron con éxito fotos del otro lado del Canal de Suez. Esta fue la primera vez que se desarrollaron y probaron en batalla UAV tácticos que podían lanzarse y aterrizar en cualquier pista corta (a diferencia de los UAV más pesados ​​basados ​​​​en aviones a reacción).

En la guerra de Yom Kippur de 1973, Israel utilizó vehículos aéreos no tripulados como señuelos para incitar a las fuerzas opuestas a desperdiciar costosos misiles antiaéreos. Después de la guerra de Yom Kippur de 1973, algunas personas clave del equipo que desarrolló este primer UAV se unieron a una pequeña empresa emergente que tenía como objetivo convertir los UAV en un producto comercial, finalmente comprado por Tadiran y que condujo al desarrollo del primer UAV israelí.

En 1973, el ejército estadounidense confirmó oficialmente que habían estado utilizando vehículos aéreos no tripulados en el sudeste asiático (Vietnam). Más de 5.000 aviadores estadounidenses habían muerto y más de 1.000 más estaban desaparecidos o capturados. El Ala de Reconocimiento Estratégico número 100 de la USAF voló alrededor de 3435 misiones de UAV durante la guerra a un costo de alrededor de 554 UAV perdidos por todas las causas. En palabras del general de la USAF George S. Brown, comandante del Comando de Sistemas de la Fuerza Aérea, en 1972, "La única razón por la que necesitamos (UAV) es que no queremos gastar innecesariamente al hombre en la cabina". Más tarde ese año, el General John C. Meyer, Comandante en Jefe del Comando Aéreo Estratégico, declaró, "dejamos que el dron haga el vuelo de alto riesgo... la tasa de pérdida es alta, pero estamos dispuestos a arriesgar más"... ¡salvan vidas!"

Durante la Guerra de Yom Kippur de 1973, las baterías de misiles tierra-aire suministradas por los soviéticos en Egipto y Siria causaron graves daños a los aviones de combate israelíes. Como resultado, Israel desarrolló el IAI Scout como el primer UAV con vigilancia en tiempo real. Las imágenes y los señuelos de radar proporcionados por estos UAV ayudaron a Israel a neutralizar por completo las defensas aéreas sirias al comienzo de la Guerra del Líbano de 1982, lo que resultó en que ningún piloto fuera derribado. En Israel, en 1987, los vehículos aéreos no tripulados se utilizaron por primera vez como prueba de concepto de súper agilidad, vuelo controlado posterior a la pérdida en simulaciones de vuelo de combate que involucraban control de vuelo de vectorización de empuje tridimensional sin cola, basado en tecnología sigilosa, y jet-dirección.

UAV modernos

Con la maduración y miniaturización de las tecnologías aplicables en las décadas de 1980 y 1990, creció el interés por los vehículos aéreos no tripulados en los escalones más altos del ejército estadounidense. En la década de 1990, el Departamento de Defensa de EE. UU. otorgó un contrato a AAI Corporation junto con la empresa israelí Malat. La Marina de los EE. UU. compró el AAI Pioneer UAV que AAI y Malat desarrollaron conjuntamente. Muchos de estos UAV entraron en servicio en la Guerra del Golfo de 1991. Los UAV demostraron la posibilidad de máquinas de combate más baratas y capaces, desplegables sin riesgo para las tripulaciones aéreas. Las generaciones iniciales involucraron principalmente aviones de vigilancia, pero algunos portaban armamento, como el General Atomics MQ-1 Predator, que lanzó misiles aire-tierra AGM-114 Hellfire.

CAPECON, un proyecto de la Unión Europea para desarrollar vehículos aéreos no tripulados, se llevó a cabo del 1 de mayo de 2002 al 31 de diciembre de 2005.

A partir de 2012, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) empleó 7494 UAV, casi uno de cada tres aviones de la USAF. La Agencia Central de Inteligencia también operaba vehículos aéreos no tripulados. Para 2013, al menos 50 países usaban UAV. China, Irán, Israel, Pakistán, Turquía y otros diseñaron y construyeron sus propias variedades. El uso de drones ha seguido aumentando. Debido a su amplia proliferación, no existe una lista completa de sistemas UAV.

El desarrollo de tecnologías inteligentes y sistemas de energía eléctrica mejorados llevó a un aumento paralelo en el uso de drones para actividades de aviación general y de consumo. A partir de 2021, los drones cuadricópteros ejemplifican la gran popularidad de las aeronaves y los juguetes controlados por radio para pasatiempos; sin embargo, el uso de los UAV en la aviación comercial y general está limitado por la falta de autonomía y por los nuevos entornos regulatorios que requieren contacto directo con El piloto.

En 2020, un dron Kargu 2 persiguió y atacó un objetivo humano en Libia, según un informe del Panel de Expertos en Libia del Consejo de Seguridad de la ONU, publicado en marzo de 2021. Esta puede haber sido la primera vez que un robot asesino autónomo armado con armamento letal atacó a los seres humanos.

La tecnología superior de drones desempeñó un papel en los éxitos de Azerbaiyán en la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020 contra Armenia.

Los UAV también se utilizan en las misiones de la NASA. La nave espacial Dragonfly se está desarrollando y tiene como objetivo alcanzar y examinar la luna Titán de Saturno. Su objetivo principal es deambular por la superficie, ampliando la cantidad de área de investigación vista anteriormente por Landers. Como UAV, Dragonfly permite el examen de tipos de suelo potencialmente diversos. El dron se lanzará en 2027 y se estima que tardará siete años más en llegar al sistema de Saturno.

Diseño

Las aeronaves tripuladas y no tripuladas del mismo tipo generalmente tienen componentes físicos reconociblemente similares. Las principales excepciones son la cabina y el sistema de control ambiental o los sistemas de soporte vital. Algunos UAV transportan cargas útiles (como una cámara) que pesan considerablemente menos que un ser humano adulto y, como resultado, pueden ser considerablemente más pequeñas. Aunque transportan cargas útiles pesadas, los vehículos aéreos no tripulados militares armados son más livianos que sus contrapartes tripuladas con armamentos comparables.

Los vehículos aéreos no tripulados civiles pequeños no tienen sistemas críticos para la vida y, por lo tanto, pueden construirse con materiales y formas más livianos pero menos resistentes, y pueden usar sistemas de control electrónico probados de manera menos robusta. Para los UAV pequeños, el diseño de cuadricópteros se ha vuelto popular, aunque este diseño rara vez se usa para aviones tripulados. La miniaturización significa que se pueden utilizar tecnologías de propulsión menos potentes que no son factibles para aeronaves tripuladas, como pequeños motores eléctricos y baterías.

Los sistemas de control de los vehículos aéreos no tripulados suelen ser diferentes a los de las naves tripuladas. Para el control humano remoto, una cámara y un enlace de video casi siempre reemplazan las ventanas de la cabina; los comandos digitales transmitidos por radio reemplazan los controles físicos de la cabina. El software de piloto automático se utiliza tanto en aeronaves tripuladas como no tripuladas, con diferentes conjuntos de funciones.

Configuración de aeronaves

La principal diferencia con los aviones tripulados es la falta de necesidad de un área de cabina y sus ventanas. Sin embargo, algunos tipos están adaptados de ejemplos pilotados o están diseñados para modos operativos pilotados o no tripulados opcionales. La seguridad aérea también es un requisito menos crítico para los aviones no tripulados, lo que permite al diseñador una mayor libertad para experimentar. Estos dos factores han dado lugar a una gran variedad de configuraciones de fuselajes y motores en los UAV.

Para vuelos convencionales, el ala voladora y el cuerpo de ala combinado ofrecen un peso ligero combinado con baja resistencia y sigilo, y son configuraciones populares. Es más probable que los tipos más grandes que transportan una carga útil variable presenten un fuselaje distinto con una cola para mayor estabilidad, control y ajuste, aunque las configuraciones de las alas en uso varían ampliamente.

Para el vuelo vertical, el cuadricóptero sin cola requiere un sistema de control relativamente simple y es común para los UAV más pequeños. Sin embargo, el mecanismo no se adapta bien a los aviones más grandes, que tienden a utilizar un solo rotor convencional con control de paso colectivo y cíclico, junto con un rotor de cola estabilizador.

Propulsión

Los motores a reacción y de combustión interna tradicionales siguen en uso para drones que requieren un largo alcance. Sin embargo, para misiones de corto alcance, la energía eléctrica se ha hecho cargo casi por completo. El récord de distancia para un UAV (construido con madera de balsa y piel de mylar) a través del Océano Atlántico Norte lo tiene un modelo de avión a gasolina o UAV. Manard Hill "en 2003, cuando una de sus creaciones voló 1.882 millas a través del Océano Atlántico con menos de un galón de combustible" ostenta este récord.

Además del motor de pistón tradicional, algunos drones utilizan el motor rotativo Wankel. Este tipo ofrece una salida de alta potencia para un peso más bajo, con un funcionamiento más silencioso y sin vibraciones. También se han hecho reclamos por una mayor confiabilidad y un mayor alcance.

Los drones pequeños utilizan principalmente baterías de polímero de litio (Li-Po), mientras que algunos vehículos más grandes han adoptado una pila de combustible de hidrógeno. La densidad de energía de las baterías Li-Po modernas es mucho menor que la gasolina o el hidrógeno. Sin embargo, los motores eléctricos son más baratos, ligeros y silenciosos. Se están desarrollando instalaciones complejas de múltiples motores y múltiples hélices con el objetivo de mejorar la eficiencia aerodinámica y de propulsión. Para instalaciones de energía tan complejas, se puede usar un circuito de eliminación de batería (BEC) para centralizar la distribución de energía y minimizar el calentamiento, bajo el control de una unidad de microcontrolador (MCU).

Ornitópteros - propulsión de alas

Los ornitópteros de alas batientes, que imitan pájaros o insectos, se han volado como microUAV. Su sigilo inherente los recomienda para misiones de espionaje.

Los microUAV sub-1g inspirados en moscas, aunque utilizan una correa de alimentación, han podido "aterrizar" en superficies verticales. Otros proyectos imitan el vuelo de escarabajos y otros insectos.

Sistemas de control por computadora

La capacidad de computación de UAV siguió los avances de la tecnología informática, comenzando con controles analógicos y evolucionando hacia microcontroladores, luego sistema en un chip (SOC) y computadoras de placa única (SBC).

El hardware del sistema para UAV pequeños a menudo se denomina controlador de vuelo (FC), placa de controlador de vuelo (FCB) o piloto automático.

Arquitectura

Sensores

Los sensores de posición y movimiento dan información sobre el estado de la aeronave. Los sensores exteroceptivos manejan información externa como mediciones de distancia, mientras que los exproprioceptivos correlacionan estados internos y externos.

Los sensores no cooperativos pueden detectar objetivos de forma autónoma, por lo que se utilizan para garantizar la separación y evitar colisiones.

Los grados de libertad (DOF) se refieren tanto a la cantidad como a la calidad de los sensores a bordo: 6 DOF implica giroscopios y acelerómetros de 3 ejes (una unidad de medida inercial típica, IMU), 9 DOF se refiere a una IMU más una brújula, 10 DOF agrega un barómetro y 11 DOF generalmente agrega un receptor GPS.

Actuadores

Los actuadores UAV incluyen controladores de velocidad electrónicos digitales (que controlan las RPM de los motores) vinculados a motores/motores y hélices, servomotores (principalmente para aviones y helicópteros), armas, actuadores de carga útil, LED y altavoces.

Software

El software UAV se llama pila de vuelo o piloto automático. El propósito de la pila de vuelo es obtener datos de los sensores, controlar los motores para garantizar la estabilidad del UAV y facilitar el control en tierra y la comunicación de planificación de la misión.

Los UAV son sistemas en tiempo real que requieren una respuesta rápida a los cambios en los datos de los sensores. Como resultado, los UAV dependen de computadoras de placa única para sus necesidades computacionales. Ejemplos de estas computadoras de placa única incluyen Raspberry Pis, Beagleboards, etc. protegidas con NavIO, PXFMini, etc. o diseñadas desde cero como NuttX, preemptive-RT Linux, Xenomai, Orocos-Robot Operating System o DDS-ROS 2.0.

CapaRequisitoOperacionesEjemplo
firmwareTiempo criticoDel código máquina a la ejecución del procesador, acceso a la memoriaArduCopter-v1, PX4
software intermedioTiempo criticoControl de vuelo, navegación, gestión de radioPX4, vuelo limpio, ArduPilot
Sistema operativoUso intensivo de computadorasFlujo óptico, evitación de obstáculos, SLAM, toma de decisionesROS, Nuttx, distribuciones Linux, Microsoft IOT

Las pilas de código abierto de uso civil incluyen:

Debido a la naturaleza de código abierto del software UAV, se pueden personalizar para adaptarse a aplicaciones específicas. Por ejemplo, investigadores de la Universidad Técnica de Košice han reemplazado el algoritmo de control predeterminado del piloto automático PX4. Esta flexibilidad y esfuerzo de colaboración ha dado lugar a una gran cantidad de diferentes pilas de código abierto, algunas de las cuales se bifurcan de otras, como CleanFlight, que se bifurca de BaseFlight y de la que se bifurcan otras tres pilas.

Principios de bucle

Los UAV emplean arquitecturas de control de circuito abierto, circuito cerrado o híbridas.

Comunicaciones

Los vehículos aéreos no tripulados utilizan una radio para el control y el intercambio de vídeo y otros datos. Los primeros UAV solo tenían un enlace ascendente de banda estrecha. Los enlaces descendentes vinieron más tarde. Estos enlaces de radio bidireccionales de banda estrecha transportaban datos de mando y control (C&C) y de telemetría sobre el estado de los sistemas de la aeronave al operador remoto.

En la mayoría de las aplicaciones modernas de UAV, se requiere transmisión de video. Entonces, en lugar de tener enlaces separados para C&C, telemetría y tráfico de video, se usa un enlace de banda ancha para transportar todo tipo de datos. Estos enlaces de banda ancha pueden aprovechar las técnicas de calidad de servicio y transportar tráfico TCP/IP que se puede enrutar a través de Internet.

La señal de radio del lado del operador puede emitirse desde:

Los estándares de redes modernos han considerado explícitamente los drones y, por lo tanto, incluyen optimizaciones. El estándar 5G ha exigido una latencia de plano de usuario reducida a 1 ms mientras se utilizan comunicaciones ultra confiables y de baja latencia.

Autonomía

El nivel de autonomía de los UAV varía ampliamente. Los fabricantes de UAV a menudo incorporan operaciones autónomas específicas, como:

Un enfoque para cuantificar las capacidades autónomas se basa en la terminología OODA, como lo sugiere un informe del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de EE. UU. de 2002, y se usa en la tabla de la derecha.

La autonomía total está disponible para tareas específicas, como el reabastecimiento de combustible en el aire o el cambio de batería en tierra.

Otras funciones disponibles o en desarrollo incluyen; vuelo colectivo, prevención de colisiones en tiempo real, seguimiento de paredes, centrado de corredores, localización y mapeo simultáneos y enjambre, radio cognitiva y aprendizaje automático.

Consideraciones de rendimiento

Envolvente de vuelo

Los UAV se pueden programar para realizar maniobras agresivas o aterrizar/posar en superficies inclinadas y luego ascender hacia mejores puntos de comunicación. Algunos UAV pueden controlar el vuelo con diferentes modelos de vuelo, como los diseños VTOL.

Los UAV también pueden implementar posarse en una superficie vertical plana.

Aguante

La resistencia de los UAV no está limitada por las capacidades fisiológicas de un piloto humano.

Debido a su pequeño tamaño, bajo peso, baja vibración y alta relación potencia/peso, los motores rotativos Wankel se utilizan en muchos vehículos aéreos no tripulados grandes. Los rotores de sus motores no pueden agarrotarse; el motor no es susceptible de enfriamiento rápido durante el descenso y no requiere una mezcla de combustible enriquecida para enfriarse a alta potencia. Estos atributos reducen el uso de combustible, aumentando el alcance o la carga útil.

El enfriamiento adecuado del dron es esencial para la resistencia del dron a largo plazo. El sobrecalentamiento y la posterior falla del motor es la causa más común de falla del dron.

Las celdas de combustible de hidrógeno, que utilizan energía de hidrógeno, pueden extender la resistencia de los vehículos aéreos no tripulados pequeños, hasta varias horas.

Hasta ahora, la resistencia de los microvehículos aéreos se logra mejor con los UAV de alas batientes, seguidos por los aviones y los multirotores en último lugar, debido al menor número de Reynolds.

Los UAV solares y eléctricos, un concepto defendido originalmente por el AstroFlight Sunrise en 1974, han logrado tiempos de vuelo de varias semanas.

Los satélites atmosféricos alimentados por energía solar ("atmosats") diseñados para operar a altitudes superiores a 20 km (12 millas o 60 000 pies) durante cinco años podrían desempeñar funciones de forma más económica y con más versatilidad que los satélites de órbita terrestre baja. Las aplicaciones probables incluyen monitoreo del clima, recuperación de desastres, imágenes de la Tierra y comunicaciones.

Los vehículos aéreos no tripulados eléctricos alimentados por transmisión de energía de microondas o transmisión de energía láser son otras posibles soluciones de resistencia.

Otra aplicación para un UAV de alta resistencia sería "observar" un campo de batalla durante un largo intervalo (ARGUS-IS, Gorgon Stare, Integrated Sensor Is Structure) para registrar eventos que luego podrían reproducirse hacia atrás para rastrear las actividades del campo de batalla.

UAVTiempo de vuelohoras:minutosFechanotas
boeing cóndor58:111989El avión se encuentra actualmente en el Museo de Aviación de Hiller.
Mosquito de General Atomics40:001992
TAM-538:5211 de agosto de 2003El UAV más pequeño en cruzar el Atlántico
Energía solar QinetiQ Zephyr54:00septiembre de 2007
Halcón global RQ-433:0622 de marzo de 2008Establezca un récord de resistencia para una aeronave no tripulada operativa a gran escala.
Energía solar QinetiQ Zephyr82:3728 a 31 de julio de 2008
Energía solar QinetiQ Zephyr336:229 a 23 de julio de 2010

Fiabilidad

Las mejoras de confiabilidad se enfocan en todos los aspectos de los sistemas UAV, utilizando ingeniería de resiliencia y técnicas de tolerancia a fallas.

La confiabilidad individual cubre la robustez de los controladores de vuelo, para garantizar la seguridad sin redundancia excesiva para minimizar el costo y el peso. Además, la evaluación dinámica de la envolvente de vuelo permite UAV resistentes a los daños, utilizando análisis no lineales con bucles o redes neuronales diseñados ad hoc. La responsabilidad del software UAV se inclina hacia el diseño y las certificaciones del software de aviónica tripulado.

La resiliencia del enjambre implica mantener las capacidades operativas y reconfigurar las tareas dadas las fallas de la unidad.

Aplicaciones

En los últimos años, los drones autónomos han comenzado a transformar varias áreas de aplicación, ya que pueden volar más allá de la línea visual (BVLOS) mientras maximizan la producción, reducen costos y riesgos, garantizan la seguridad del sitio, la seguridad y el cumplimiento normativo, y protegen la fuerza laboral humana en tiempos. de una pandemia. También se pueden usar para misiones relacionadas con el consumidor, como la entrega de paquetes, como lo demuestra Amazon Prime Air, y entregas críticas de suministros de salud.

Existen numerosas aplicaciones civiles, comerciales, militares y aeroespaciales para los UAV. Éstos incluyen:GeneralRecreación, socorro en casos de desastre, arqueología, conservación de la biodiversidad y el hábitat, aplicación de la ley, delincuencia y terrorismo.ComercialVigilancia aérea, cine, periodismo, investigación científica, topografía, transporte de carga, minería, manufactura, silvicultura, agricultura solar, energía térmica, puertos y agricultura.

Guerra

Con amplias reducciones de costos y avances en la tecnología de los UAV, las fuerzas de defensa de todo el mundo los utilizan cada vez más para diversas aplicaciones, como vigilancia, logística, comunicación, ataque y combate.

A partir de 2020, diecisiete países tienen vehículos aéreos no tripulados armados y más de 100 países utilizan vehículos aéreos no tripulados con capacidad militar. El mercado mundial de vehículos aéreos no tripulados militares está dominado por empresas con sede en los Estados Unidos, Turquía, China, Israel e Irán. Según las cifras de ventas, EE. UU. tenía más del 60 % de participación en el mercado militar en 2017. Los principales fabricantes de UAV militares incluyen General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Baykar, TAI, IAIO, CASC y CAIG. China ha establecido y ampliado su presencia en el mercado militar de vehículos aéreos no tripulados desde 2010. Turquía también ha establecido y ampliado su presencia en el mercado militar de vehículos aéreos no tripulados.

De los 18 países que se sabe que recibieron drones militares entre 2010 y 2019, los 12 principales compraron sus drones en China. Según un informe de 2015, las empresas israelíes se centran principalmente en pequeños sistemas de vigilancia UAV y, por cantidad de drones, Israel exportó el 60,7 % (2014) de los UAV en el mercado, mientras que Estados Unidos exportó el 23,9 % (2014). Entre 2010 y 2014, hubo 439 drones intercambiados en comparación con 322 en los cinco años anteriores, entre estos solo una pequeña fracción del comercio total: solo 11 (2,5%) de los 439 son drones armados. Solo EE. UU. operó más de 9000 vehículos aéreos no tripulados militares en 2014; entre ellos, más de 7000 son UAV en miniatura RQ-11 Raven. General Atomics es el fabricante dominante con la línea de productos de sistemas Global Hawk y Predator/Mariner.

Para las misiones de inteligencia y reconocimiento, el sigilo inherente de los ornitópteros de alas batientes de micro UAV, que imitan a pájaros o insectos, ofrece potencial para la vigilancia encubierta y los convierte en objetivos difíciles de derribar.

Los UAV se utilizan para reconocimiento, ataque, desminado y prácticas de tiro.

Civil

El mercado de drones civiles (comerciales y generales) está dominado por empresas chinas. Solo el fabricante chino de drones DJI tenía el 74 % de la participación del mercado civil en 2018, ninguna otra compañía representaba más del 5 %, y con ventas globales previstas de $11 mil millones en 2020. Tras un mayor escrutinio de sus actividades, el Departamento del Interior de EE. flota de drones DJI en 2020, mientras que el Departamento de Justicia prohibió el uso de fondos federales para la compra de DJI y otros vehículos aéreos no tripulados de fabricación extranjera. DJI es seguido por la compañía china Yuneec, la compañía estadounidense 3D Robotics y la compañía francesa Parrot con una brecha significativa en la participación de mercado. Hasta mayo de 2021, se han registrado 873 576 UAV en la FAA de EE. UU., de los cuales el 42 % se clasifican como drones comerciales y el 58 % como drones recreativos.El NPD de 2018 apunta a que los consumidores compran cada vez más drones con características más avanzadas con un crecimiento del 33 % en los segmentos de mercado de $500+ y $1000+.

El mercado civil de UAV es relativamente nuevo en comparación con el militar. Las empresas están surgiendo tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo al mismo tiempo. Muchas nuevas empresas en etapa inicial han recibido apoyo y financiación de inversores, como es el caso de los Estados Unidos, y de agencias gubernamentales, como es el caso de la India. Algunas universidades ofrecen programas o títulos de investigación y capacitación. Las entidades privadas también brindan programas de capacitación en línea y en persona para el uso recreativo y comercial de UAV.

Los drones de consumo también son ampliamente utilizados por organizaciones militares en todo el mundo debido a la naturaleza rentable del producto de consumo. En 2018, el ejército israelí comenzó a utilizar las series DJI Mavic y Matrice de UAV para misiones de reconocimiento ligero, ya que los drones civiles son más fáciles de usar y tienen una mayor confiabilidad. Los drones DJI son también el sistema aéreo no tripulado comercial más utilizado que ha empleado el ejército de los EE. UU. La policía china también ha utilizado drones de vigilancia DJI en Xinjiang desde 2017.

El mercado mundial de vehículos aéreos no tripulados alcanzará los 21 470 millones de dólares estadounidenses, y el mercado indio alcanzará los 885,7 millones de dólares estadounidenses para 2021.

Los drones iluminados comienzan a utilizarse en exhibiciones nocturnas con fines artísticos y publicitarios.

Fotografía aérea

Los drones son ideales para capturar tomas aéreas en fotografía y cinematografía, y se usan ampliamente para este propósito. Los drones pequeños evitan la necesidad de una coordinación precisa entre el piloto y el camarógrafo, con la misma persona asumiendo ambos roles. Sin embargo, en los drones grandes con cámaras de cine profesionales, generalmente hay un piloto de drones y un operador de cámara que controla el ángulo y la lente de la cámara. Por ejemplo, el dron de cine AERIGON que se utiliza en la producción cinematográfica de grandes éxitos de taquilla es operado por 2 personas. Los drones brindan acceso a sitios peligrosos, remotos o inaccesibles.

Agricultura y Bosques

A medida que la demanda mundial de producción de alimentos crece exponencialmente, los recursos se agotan, las tierras de cultivo se reducen y la mano de obra agrícola escasea cada vez más, existe una necesidad urgente de soluciones agrícolas más convenientes e inteligentes que los métodos tradicionales, y la industria de la robótica y los drones agrícolas está se espera que avance. Los drones agrícolas se han utilizado en áreas como África para ayudar a construir una agricultura sostenible.

También se está investigando el uso de vehículos aéreos no tripulados para ayudar a detectar y combatir incendios forestales, ya sea mediante la observación o el lanzamiento de dispositivos pirotécnicos para iniciar los petardeos.

Cumplimiento de la ley

La policía puede usar drones para aplicaciones como búsqueda y rescate y monitoreo de tráfico.

Seguridad y proteccion

Amenazas

Tontería

Los vehículos aéreos no tripulados pueden amenazar la seguridad del espacio aéreo de muchas maneras, incluidas colisiones no intencionales u otras interferencias con otras aeronaves, ataques deliberados o distrayendo a los pilotos o controladores de vuelo. El primer incidente de colisión de un avión no tripulado ocurrió a mediados de octubre de 2017 en la ciudad de Quebec, Canadá. El primer caso registrado de colisión de un dron con un globo aerostático ocurrió el 10 de agosto de 2018 en Driggs, Idaho, Estados Unidos; aunque no hubo daños significativos en el globo ni heridas a sus 3 ocupantes, el piloto del globo informó el incidente a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, afirmando que "espero que este incidente ayude a crear una conversación de respeto por la naturaleza, el espacio aéreo y Reglas y regulaciones".Los vuelos no autorizados de vehículos aéreos no tripulados hacia o cerca de los principales aeropuertos han provocado cierres prolongados de vuelos comerciales.

Los drones causaron una interrupción significativa en el aeropuerto de Gatwick durante diciembre de 2018, lo que requirió el despliegue del ejército británico.

En los Estados Unidos, volar cerca de un incendio forestal se castiga con una multa máxima de $25,000. No obstante, en 2014 y 2015, el apoyo aéreo de extinción de incendios en California se vio obstaculizado en varias ocasiones, incluso en Lake Fire y North Fire. En respuesta, los legisladores de California presentaron un proyecto de ley que permitiría a los bomberos desactivar los vehículos aéreos no tripulados que invadían el espacio aéreo restringido. Posteriormente, la FAA exigió el registro de la mayoría de los UAV.

Vulnerabilidades de seguridad

Para 2017, los drones se usaban para introducir contrabando en las prisiones.

El interés en la seguridad cibernética de los UAV ha aumentado mucho después del incidente de secuestro de transmisión de video Predator UAV en 2009, donde los militantes islámicos usaron equipos baratos y listos para usar para transmitir transmisiones de video desde un UAV. Otro riesgo es la posibilidad de secuestrar o bloquear un UAV en vuelo. Varios investigadores de seguridad han hecho públicas algunas vulnerabilidades en los UAV comerciales, en algunos casos incluso proporcionando el código fuente completo o herramientas para reproducir sus ataques. En un taller sobre UAV y privacidad en octubre de 2016, los investigadores de la Comisión Federal de Comercio demostraron que podían piratear tres cuadricópteros de consumo diferentes y señalaron que los fabricantes de UAV pueden hacer que sus UAV sean más seguros con las medidas de seguridad básicas de encriptación de Wi-Fi. señal y agregando protección con contraseña.

Agresión

Los UAV podrían cargarse con cargas útiles peligrosas y chocar contra objetivos vulnerables. Las cargas útiles pueden incluir explosivos, peligros químicos, radiológicos o biológicos. Los vehículos aéreos no tripulados con cargas útiles generalmente no letales podrían ser pirateados y destinados a fines maliciosos. Los estados están desarrollando sistemas anti-UAV para contrarrestar esta amenaza. Sin embargo, esto está resultando difícil. Como dijo el Dr. J. Rogers en una entrevista a A&T: "Existe un gran debate en este momento sobre cuál es la mejor manera de contrarrestar estos pequeños UAV, ya sea que los utilicen los aficionados que causan un poco de molestia o de una manera más manera siniestra por un actor terrorista".

Contramedidas

Sistema de aire no tripulado contador

El uso malicioso de los UAV ha llevado al desarrollo de tecnologías de sistemas aéreos no tripulados (C-UAS). El seguimiento y la detección automáticos de UAV desde cámaras comerciales se han vuelto precisos gracias al desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático basados ​​en aprendizaje profundo. También es posible identificar automáticamente los UAV a través de diferentes cámaras con diferentes puntos de vista y especificaciones de hardware con métodos de reidentificación. Se han instalado soluciones comerciales como Aaronia AARTOS en los principales aeropuertos internacionales. Los sistemas de misiles antiaéreos como el Iron Dome también se están mejorando con tecnologías C-UAS.

Regulación

Los organismos reguladores de todo el mundo están desarrollando soluciones de gestión de tráfico de sistemas de aeronaves no tripuladas para integrar mejor los UAV en el espacio aéreo.

El uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) o drones está cada vez más regulado por las autoridades de aviación civil de cada país. Los regímenes regulatorios pueden diferir significativamente según el tamaño y el uso de los drones. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) comenzó a explorar el uso de la tecnología de drones ya en 2005, lo que resultó en un informe de 2011. Francia fue uno de los primeros países en establecer un marco nacional basado en este informe y organismos de aviación más grandes como la FAA y la EASA rápidamente siguieron su ejemplo.En 2021, la FAA publicó una regla que exige que todos los UAV de uso comercial y todos los UAV, independientemente de su intención de pesar 250 g o más, participen en la identificación remota, que hace que las ubicaciones de los drones, las ubicaciones de los controladores y otra información sean públicas desde el despegue hasta el apagado; desde entonces, esta regla ha sido impugnada en la demanda federal pendiente RaceDayQuads v. FAA.

Controles de exportación

La exportación de vehículos aéreos no tripulados o tecnología capaz de transportar una carga útil de 500 kg durante al menos 300 km está restringida en muchos países por el Régimen de Control de Tecnología de Misiles.