Defensa aérea láser con nuevos algoritmos operativos: el sistema Esh-Tech DroneLight.

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Defensa aérea láser con nuevos algoritmos operativos: el sistema Esh-Tech DroneLight.
Módulo de combate DroneLight


Los sistemas de defensa aérea láser de combate se están generalizando cada vez más y se están convirtiendo gradualmente en una de las soluciones estándar para la protección contra vehículos aéreos no tripulados. aviaciónOtro proyecto de este tipo lo presenta la empresa israelí Esh-Tech Systems. Según el desarrollador, su sistema DroneLight está diseñado para interactuar con vehículos aéreos no tripulados (UAV) de diversas clases con un mínimo de tiempo y energía.



Soluciones óptimas


Esh-Tech Systems fue fundada en 2023 por un grupo de ingenieros con experiencia en el desarrollo de armas y electrónica. Inmediatamente se centraron en la tecnología láser. armas, incluyendo aquellos diseñados para combatir los UAV. Según se informa, los proyectos de la compañía han atraído el interés del Ministerio de Defensa israelí y han recibido su apoyo.

A principios de junio de 2026, la empresa anunció su primer proyecto: la finalización del desarrollo de un láser de combate. Defensa La empresa, llamada DroneLight, cuenta con un diseño completo, prototipos fabricados y en fase de pruebas.

El 15 de junio se inaugura en París la feria internacional técnico-militar Eurosatory, donde Esh-Tech Systems tiene previsto realizar una presentación oficial del sistema. Por lo tanto, toda la información que se proporciona a continuación es información propia del desarrollador y no ha sido confirmada por fuentes independientes.

Ya se han revelado detalles básicos del proyecto. Se ha desarrollado un módulo de combate equipado con láser y su correspondiente equipo. Este sistema puede montarse en diversas plataformas. Según la empresa, se prevé que pueda atacar objetivos aéreos a distancias de hasta 1 km.

El complejo es, en muchos aspectos, similar a otros modelos de su clase, pero el desarrollador afirma que incorpora varias innovaciones, en particular un sistema de control original, que la empresa considera su principal ventaja competitiva.

Según se informa, el sistema ha sido probado en centros de ensayo israelíes y ya ha despertado el interés de clientes extranjeros no identificados. De acuerdo con la empresa, actualmente se están realizando pruebas de demostración en centros de ensayo en el extranjero, y Esh-Tech espera recibir pedidos en función de los resultados.

Hardware


DroneLight es un sistema láser de combate diseñado para neutralizar vehículos aéreos no tripulados (UAV) y objetivos similares. Según el desarrollador, uno de los objetivos del proyecto era aumentar la flexibilidad operativa y de aplicación, lo que influyó en el diseño y las características del producto.

El sistema se divide generalmente en tres partes: un módulo de combate con láser y equipo, una unidad de apoyo y una consola de control para el operador. Las tres partes pueden montarse en diversas plataformas autopropulsadas o estructuras fijas: el módulo de combate se monta en el exterior, mientras que el resto del equipo y el operador operan bajo la protección de blindaje o concreto.


Complejo experimental sobre un chasis autopropulsado

En su versión actual, el complejo no es compacto ni ligero:
  • Altura del módulo de combate: 1,5 m;
  • Ancho del módulo: 1 m;
  • Peso del módulo: 450 kg;
  • El peso del equipo auxiliar no es inferior a 350 kg.


El módulo de combate cuenta con una base móvil en forma de U con un panel de instrumentos giratorio. Su diseño permite un giro de 360 ​​grados y ángulos de elevación elevados, lo que, según la empresa, minimiza los puntos ciegos.

El sistema óptico cuenta con una lente objetivo de 300 mm de diámetro, compartida por el sistema de guiado y el propio láser. La empresa afirma que esta configuración es pionera a nivel mundial, si bien la combinación de los canales de guiado y emisión mediante una lente común es una solución de ingeniería bien conocida, por lo que la afirmación de que se trata de una primicia mundial debe interpretarse con cautela. Otros componentes ópticos también están montados en la unidad oscilante.

No se ha revelado el tipo de láser. Produce pulsos cortos durante su funcionamiento. La empresa proporcionó varias especificaciones:
  • Potencia de trabajo: 4 kW;
  • Duración del pulso: 10 ms;
  • frecuencia de pulso: no inferior a 5 Hz;
  • El alcance estimado para alcanzar el objetivo es de 1 km.


Estas cifras requieren dos aclaraciones. Primero, no está claro si el valor de 4 kW se refiere a la potencia promedio o pulsada: para un láser pulsado, son valores fundamentalmente diferentes. Segundo, según los estándares de los láseres de defensa aérea de combate, 4 kW es una potencia baja (algunos sistemas tienen potencias que se miden en decenas de kilovatios), lo que probablemente limita el sistema a vehículos aéreos no tripulados ligeros.

El láser de combate puede utilizar diversas fuentes de alimentación. En concreto, se ofrece una batería compacta de 4 kWh que, según la empresa, proporciona apenas un minuto de funcionamiento. Esto revela una clara discrepancia: con un consumo de energía de 4 kW, teóricamente dicha batería duraría aproximadamente una hora, e incluso más en modo pulsado. Esta discrepancia indica un error o condiciones de funcionamiento no especificadas. Además de la batería, el módulo de combate puede conectarse a los sistemas de a bordo del portaaviones o a redes externas en una instalación fija.

El sistema cuenta con un sistema de control digital altamente automatizado. Mediante la óptica del módulo de combate, monitoriza la situación aérea y busca objetivos; también es posible la designación de objetivos externos. La adquisición de objetivos y el disparo son automáticos.

Poder y probabilidad


El desarrollador destaca como característica clave del DroneLight un láser de pulso corto y potencia limitada, que, según afirma, es más eficiente que los sistemas láser de onda continua.

Un rayo láser continuo incide sobre un objetivo durante un periodo de tiempo, calentándolo hasta que se funde o se incendia. Este principio es adecuado para misiones de combate, pero requiere un mayor consumo de energía y exige una refrigeración eficiente.

Esh-Tech Systems ha implementado un principio diferente: el láser emite pulsos cortos de alta potencia, suficientes, según la empresa, para perforar la estructura del objetivo. Según el desarrollador, entre 5 y 10 impactos de este tipo son suficientes para destruir componentes vitales del UAV, y una serie de estos impactos no tarda más de 1 o 2 segundos. Los resultados se obtuvieron durante pruebas internas y aún no han sido confirmados de forma independiente; la viabilidad de perforar un casco con pulsos de 10 ms a una distancia de 1 km con la potencia indicada sigue siendo cuestionable.

La empresa atribuye la ventaja del modo pulsado a su eficiencia energética. Con una duración de pulso de 10 ms y una frecuencia de 5 Hz, el láser emite solo alrededor del 5 % del tiempo total de disparo. Esto reduce la producción térmica promedio y disminuye los requisitos de refrigeración, lo que se traduce en un menor consumo energético general. Esta ventaja se logra mediante una baja potencia promedio: en un pulso corto, el láser produce una alta potencia pico, pero opera solo durante una pequeña fracción del tiempo. Por lo tanto, es más preciso comparar estos sistemas según el consumo energético promedio que según la potencia pico.

El proyecto incorpora otra tecnología: la evaluación de las condiciones atmosféricas antes del disparo. El módulo de combate está equipado con una cámara que captura hasta 1000 imágenes por segundo; la electrónica las analiza y compara, evaluando la transparencia y los cambios atmosféricos. Si no hay interferencias, el sistema de control de tiro dispara; si las condiciones empeoran, el siguiente pulso puede retrasarse decenas de milisegundos. Gracias a esta tecnología, el sistema no desperdicia pulsos durante periodos de interferencia atmosférica, lo que, según los desarrolladores, permite que hasta un 50 % más de energía alcance el objetivo.

La empresa planea continuar desarrollando la parte de software del complejo, principalmente actualizando los algoritmos de análisis atmosférico.

Según nuevos principios


Los modernos sistemas láser de combate para contrarrestar drones tienen un diseño similar y presentan limitaciones comunes: sensibilidad a las condiciones climáticas, dispersión del haz, resistencia a las temperaturas extremas y baja efectividad contra múltiples objetivos. En este contexto, el DroneLight destaca, algo que resulta evidente al compararlo con otros sistemas israelíes.

El contraste con el sistema israelí más conocido en este campo, el Iron Beam de Rafael, es revelador. Según datos públicos, el Iron Beam utiliza un láser de fibra de estado sólido con una potencia aproximada de 100 kW y destruye objetivos (desde minas y proyectiles hasta drones) a distancias de hasta varios kilómetros en 4-5 segundos de emisión continua, a un costo aproximado de 1000 dólares por disparo. En cambio, el DroneLight, con sus 4 kW y un alcance de hasta 1 km, ocupa un nicho diferente: no es un sistema de defensa aérea/antimisiles "pesado", sino un sistema de corto alcance altamente especializado contra objetivos ligeros. dronelessdonde el énfasis no está en la potencia, sino en el modo de pulso económico y el procesamiento de la interferencia atmosférica.

Esh-Tech Systems se propuso optimizar el consumo de energía y mejorar el impacto en el objetivo, para lo cual seleccionó un láser pulsado y un sistema de control propio. El sistema se encuentra en fase de pruebas y, según la empresa, cumple con las especificaciones de diseño. El verdadero potencial del DroneLight y la validez de sus parámetros declarados probablemente se aclararán con los resultados de las pruebas de demostración y la verificación independiente.
9 comentarios
información
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  1. -2
    Junio ​​8 2026 04: 19
    Los sistemas láser requieren espacios abiertos para funcionar y condiciones climáticas estables, así como fuentes de energía potentes... una combinación poco común en condiciones de combate... esto ya se ha dicho muchas veces.
    Tengo curiosidad por ver hasta qué punto las empresas occidentales han avanzado en la tecnología de creación de baterías y generadores de alta capacidad para los azerbaiyanos. Lo que
    Hasta el momento, no se han observado avances tecnológicos revolucionarios en este campo en ningún país del mundo. solicita
    Hamas y Hezbolá pronto pondrán a prueba su tecnología de drones a gran escala contra Israel... un enfrentamiento muy interesante entre guerrillas y el Estado.
    1. +3
      Junio ​​8 2026 04: 43
      Tecnología para la creación de baterías y generadores de alta capacidad para los azerbaiyanos.

      Maldito asistente de idiomas... escribo láseres... y me corrige a azeríes... am ¿Cuántas tonterías más puedes decir? ¡¿A quién se le ocurrió esta basura?!
    2. 0
      Junio ​​9 2026 09: 11
      - contra drones ligeros,
      Dispara a los gorriones con un cañón...
    3. 0
      Junio ​​10 2026 01: 44
      Cita: El mismo LYOKHA
      Los sistemas láser requieren espacios abiertos para funcionar, condiciones climáticas estables y fuentes de energía potentes, una combinación poco común en condiciones de combate.

      Entonces, ¿un vehículo de combate de infantería o un carro de combate principal con un motor de más de 1000 kW y un artefacto explosivo improvisado de 100 kW/h no podrá destinar entre 20 y 50 kW para alimentar un láser?
  2. KCA
    -1
    Junio ​​8 2026 05: 39
    La URSS tenía el programa "Compresión", un sistema de misiles balísticos con láseres de rubí, y estos punteros láser solo servían para cegar a la gente. No sé si es falso o no. La tripulación de un transbordador se quejó de que los rusos los habían cegado.
  3. 0
    Junio ​​8 2026 06: 22
    El principal problema de todos estos intentos de usar láseres es que el sistema resulta demasiado engorroso. Si bien teóricamente es posible adaptar un láser para interceptar misiles balísticos, simplemente no es práctico contra drones pequeños. Es como disparar a gorriones con artillería. El principal inconveniente es que un dron pequeño y barato puede destruir todo este costoso sistema láser, incluyendo sus baterías y generadores.

    En resumen, la tecnología láser es muy atractiva y extremadamente económica, pero aún enfrenta muchos desafíos sin solución. Los principales son la movilidad, el tamaño de la batería y el consumo de energía.
  4. 0
    Junio ​​8 2026 09: 01
    La empresa explica la ventaja del modo pulsado por su rentabilidad.
    Me pregunto dónde lo habrán aprendido. En realidad, el modo pulsado siempre conlleva mayores pérdidas, ya que estas aumentan de forma no lineal con la densidad de potencia. Lo mismo ocurre con la óptica y los espejos; su degradación se acelera con el aumento de la densidad de potencia.
  5. 0
    Junio ​​8 2026 10: 44
    El sistema, a excepción del arma en sí, se asemeja a la codiciada torreta. Si reemplazamos el láser por una ametralladora de un solo propósito, ¿no sería una buena idea? O, alternativamente, acoplar este sistema (de nuevo, sin el láser) a la ametralladora existente en el techo del tanque.
  6. 0
    Junio ​​9 2026 11: 07
    Metalizar el cuerpo del dron es suficiente para reducir la eficacia del láser en un factor de 10. Como último recurso, cuando se utilicen láseres en sistemas de localización, se recomienda envolver el cuerpo del dron, en las zonas sin antenas, con papel de aluminio. El láser representará una menor amenaza, pero... su firma de radar aumentará.