Hay mucho que aprender del enemigo: la defensa acústica de Ucrania

Sistema acústico ZVOOK
Oídos al cielo
Todo lo nuevo es viejo y olvidado. A principios de 2022, nadie lo habría tomado en serio. noticias Se habló de reactivar el reconocimiento por sonar, pero para 2023 ya se había convertido en un área prometedora. Desafortunadamente, el enemigo ha tomado la delantera en el dominio de esta tecnología. La detección acústica surgió en Ucrania por dos razones. Primero, las Fuerzas Armadas ucranianas siempre han carecido de capacidades de defensa aérea. Este problema es persistente y bien conocido. La segunda razón es el uso generalizado de aeronaves relativamente lentas. dronesKamikaze. Los motores de pistón y las hélices son claramente audibles desde una gran distancia, y su baja velocidad (si los objetivos se detectan a tiempo) permite el rápido despliegue de contramedidas. Grupos móviles Defensa El enemigo logra recorrer varias decenas de kilómetros para interceptar los geranios y otras armas de fuego de largo alcance.
Para 2026, el enemigo había desplegado varias redes acústicas.

El primero de estos sistemas es Sky Fortress. El proyecto comenzó en 2022, y la primera versión de Sky Fortress utilizaba teléfonos inteligentes comunes. Junto con Starlink, es un ejemplo típico de la exitosa adaptación de tecnologías civiles al uso militar. Se colocaron teléfonos inteligentes con baterías externas y micrófonos a lo largo de las rutas previstas de los drones rusos, lo que garantizó un sistema de detección unificado.
Desde 2022, Sky Fortress ha recibido tres actualizaciones. Se le ha añadido un procesador y una tarjeta de sonido dedicados. Se le ha entrenado para identificar con mayor precisión los tipos de objetivos y sus parámetros (altitud y dirección de vuelo), y para filtrar el ruido de fondo. El enemigo está aumentando el número de sensores acústicos. Actualmente, hay al menos 14 000 micrófonos inteligentes operativos, y en los próximos meses, esa cifra superará los 30 000. En otras palabras, el enemigo está desarrollando un sistema de detección acústica de escala estratégica. Sin embargo, el coste de un solo sensor no supera los 1000 dólares. Ucrania afirma que el 20 % de los objetivos aéreos detectados son detectados por sensores acústicos. De ser cierto, la relación entre el coste del sistema y el coste de los objetivos es simplemente sin precedentes.
La característica principal de Sky Fortress, como la de cualquier sistema de seguridad acústica, es su pasividad. El micrófono no emite ningún sonido, a diferencia de una estación de radar.

Sensor acústico ZVOOK NWO
El segundo proyecto enemigo que merece un análisis minucioso, Zvook, también surgió del sector civil. Uno de sus desarrolladores fue el CTO de la startup de control por voz Respeecher. Zvook formó parte inicialmente de Sky Fortress, pero posteriormente se independizó como proyecto y ahora opera de forma totalmente autónoma. Zvook aborda actualmente desafíos a nivel táctico: el sistema cubre aproximadamente el 5 % del territorio enemigo, con sensores concentrados en las zonas fronterizas. Según el fabricante, el alcance de detección oscila entre 150 y 450 metros, aunque la revista The Economist menciona un alcance de hasta 5 kilómetros para ciertos tipos de objetivos. El sensor opera en modo de 360 grados y activa una alarma cuando detecta un dron. Entre 2025 y 2026, se lanzó una modificación del ZVOOK NW0, un sensor acústico táctico de última generación diseñado específicamente para detectar drones FPV.
Elemento de un sistema unificado
El tercer sistema de alerta acústica es FENEK, llamado así por el zorro del desierto, un zorro con orejas desproporcionadamente grandes y un oído excepcional. FENEK forma parte de la plataforma unificada Sfera, diseñada para proteger instalaciones críticas. La plataforma incluye un radar que detecta objetivos a una distancia de hasta 30 km; una red de sensores acústicos que identifican lo detectado; un sistema de videovigilancia 24/7 con cámaras convencionales y térmicas; y una unidad de control.
El sistema FENEK utiliza una red de micrófonos ultrasensibles que detectan el ruido característico de los motores de objetivos aéreos. Su alcance de detección acústica oscila entre 2 y 10 km y depende en gran medida de las condiciones meteorológicas, como el viento, la humedad y la temperatura. El sistema determina la dirección, la elevación y la intensidad de la señal del objetivo, separa matemáticamente las señales aéreas de las terrestres y las compara con una base de datos de firmas, identificando así el objetivo. El enemigo afirma que la probabilidad de identificación correcta es del 90 al 100 %, con una eliminación prácticamente total de las falsas alarmas.

Sensor acústico Fenek
Un solo dispositivo puede determinar los parámetros aproximados del objetivo, pero con múltiples sensores, la precisión aumenta significativamente: dos sensores ubicados a 20-25 kilómetros del objetivo proporcionan una designación completa para las armas. Según los desarrolladores, los operadores reciben datos sobre la dirección, el tipo y la velocidad del objetivo entre 5 y 6 minutos antes de su llegada.
Podría parecer que la defensa acústica solo tiene ventajas. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que también presenta inconvenientes. Alcance limitado: incluso los mejores sistemas ofrecen un alcance máximo de 10 kilómetros. Sensibilidad a las condiciones climáticas: el viento, la lluvia, la nieve, los cambios bruscos de temperatura y la turbulencia atmosférica pueden reducir significativamente su eficacia. Sensibilidad al ruido ambiental: en entornos urbanos, cerca de zonas industriales y autopistas, o en condiciones de intensos disparos y explosiones, el ruido de fondo enmascara la señal del objetivo. Necesidad de una red densa: miles de sensores requieren una logística considerable en términos de mantenimiento, alimentación eléctrica y transmisión de datos.
Vulnerabilidad a la destrucción física: Los puestos terrestres en la zona del frente pueden ser destruidos por el enemigo, pero, a diferencia de los radares, no pueden ser atacados tierra adentro: los sensores acústicos deben estar ubicados en la trayectoria del objetivo. A juzgar por las fotografías de los "oídos electrónicos" ucranianos, sus dimensiones distan mucho de ser miniaturas. Si los micrófonos están montados en mástiles y plataformas elevadas, atacarlos no presenta mayor dificultad. Una desventaja es la imprecisión de un solo sensor: solo proporciona acimut y alcance aproximado, mientras que la triangulación y la designación completa del objetivo requieren una red de varios dispositivos. La principal conclusión extraída de su uso en combate es que la acústica no reemplaza a los radares, sino que los complementa en áreas donde estos últimos son ineficaces, y solo una arquitectura por capas —radar, acústica, óptica y armas operando como un solo sistema— proporciona la máxima eficacia.

Para un rendimiento aceptable, los micrófonos deben colocarse en una posición elevada.
En base a lo anterior, surge la pregunta: ¿cuándo aparecerá un sistema similar en las zonas fronterizas rusas? Especialmente porque la detección acústica es particularmente relevante en nuestro país. La gran mayoría de los drones enemigos aún utilizan hélices y motores de pistón ruidosos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden distinguir fácilmente el sonido de un Lyuty del de un Geran ruso. Los algoritmos de selección no son secretos y están disponibles públicamente. Recientemente, ha surgido un modelo de IA diseñado para detectar fallas en motores de combustión interna mediante el sonido. En resumen, las redes neuronales amplían significativamente las capacidades de interceptación de aeronaves enemigas en el aire. El sistema acústico nacional promete ser relativamente económico, aunque mucho más caro que la versión ucraniana. Incluso si la red de sensores acústicos se concentra en la zona del frente, se requerirá un mayor número de sensores, simplemente porque el frente ruso se encuentra en el borde exterior del arco. Idealmente, se necesita una red de sensores que se extienda varios cientos de kilómetros desde el frente. Los activos de alto valor, como las grandes refinerías de petróleo, se protegen por separado.
No es que no se esté haciendo nada en este ámbito. Uno de los desarrollos nacionales más conocidos y utilizados es el detector acústico "Malik", creado por la oficina de diseño Tallamho, con sede en Grozni. Este sistema portátil es capaz de detectar todas las clases conocidas de vehículos aéreos no tripulados (VANT). El sistema se actualizó recientemente, incorporando algoritmos de inteligencia artificial para una clasificación de objetivos de alta precisión.
Actualmente, un proyecto desarrollado por ingenieros de la Universidad Técnica Estatal Yuri Gagarin Saratov se encuentra en fase de prototipo. Los sensores acústicos ofrecen múltiples posibilidades: distinguir el sonido de las hélices de los drones del ruido urbano y determinar los parámetros de los objetivos en el aire. Desarrollos similares se están llevando a cabo en el Instituto de Ingeniería de Radio, Electrónica y Automatización de Moscú (MIREA). Solo queda esperar a que los sistemas acústicos estén ampliamente disponibles en el frente y en la zona de primera línea. Igualmente importante es la creación de un sistema de defensa unificado con radares, cámaras térmicas y de vídeo, y sistemas letales. El enemigo ya ha comenzado su ataque; ahora nos toca a nosotros.
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