jueves, 3 de octubre de 2013

Ejército de reserva soldados de la Royal Wessex Yeomanry de entrenamiento con el Challenger 2 tanques en Salisbury Plain.

El Challenger 2 despliega humo en materia de circulación [Foto: Richard Watt, Crown copyright]Tropas trabajan en la extracción de una víctima de un tanqueTropas de ser informado antes de un ejercicio El Challenger 2 se acopla a una posición enemiga

https://www.gov.uk

Reservistas del Ejército del 4 º Batallón del Regimiento del Duque de Lancaster (4 LANCS) están entrenando cerca de Venecia con los soldados del ejército italiano.


Reservistas formación en Italia


Más de 80 hombres y mujeres de Anzio Company están gastando 2 semanas de trabajo con la italiana séptimo regimiento de infantería, y el 32 Regimiento de Tanques.

El 4 LANCS compañía de infantería no sólo incluye soldados que luchan, sino también médicos, cocineros, oficiales de formación y otro personal de apoyo, la mayoría de ellos tienen trabajos civiles, pero renunciar a su tiempo libre para entrenar y servir como soldados del Ejército.

Con base en Camp Cellina Meduna en el norte del país, Ejercicio romana Star fue diseñado para vincular la formación de los reservistas con la de otras fuerzas de la OTAN y garantizar las mejores tácticas y técnicas son compartidos entre los países socios. Se está poniendo a prueba los ejercicios de vehículos, ataques sección, patrullas nocturnas, las emboscadas y las maneras de dibujar soldados enemigos fuera de cobertura.

En los últimos tiempos, la Reserva del Ejército de capacitación ha sido diseñada para producir soldados individuales que podría insertarse en unidades regulares de las operaciones cuando sea necesario. A medida que el compromiso militar en Afganistán atrae hacia abajo, Roman estrella marca un cambio hacia el desarrollo de las unidades de despliegue completamente formadas que forman a más estrechamente con el ejército.
Ejército británico reservistas formación en Italia [Foto: Corporal Andy Reddy, Crown copyright]

MOD es invertir un adicional de £ 1.8 mil millones en capacitación y equipamiento de la Reserva del Ejército, y más que triplicar sus ejercicios en el extranjero 7 a 22 por año. Nuevos planes de la MOD también incluyen el aumento de sueldo a través de un derecho a vacaciones anuales retribuidas, así como que se presta a entrenar de forma estándar.

Major Nick Kennon, Comandante Anzio Company, trabaja como abogado en Carlisle. Él está contento con la forma en que sus reservistas han respondido al desafío. Él dijo:


Tenemos una gran cantidad de este ejercicio. Hemos estado cambiando la dirección de la formación, que ya no es acerca de cómo obtener individuos listos para Afganistán, que vamos a volver a la formación como una unidad por lo que en última instancia, se puede combinar con y entrenar con un batallón regular. Los soldados que he tenido conmigo aquí en Italia están cumpliendo ese desafío muy bien y se han comprometido a la construcción de la nueva función de que están obligados a jugar.
Un soldado italiano pasa por delante de ocultar humo de colores [Imagen: Corporal Andy Reddy, Crown copyright]

Lance Corporal Andrew Sutherland es el segundo al mando de un pelotón de 6 hombres - muy lejos de su trabajo diario como un gestor de protección de la hipoteca. Él dijo:


Este ejercicio ha sido brillante. Mi trabajo esta semana ha supuesto una gran cantidad de administración y plazos de entrega ajustados. Hacer eso en este ambiente de alta presión me ayuda en mi papel civil en el banco.

Muchos de mis colegas no entienden que muchos de mis compañeros reservistas han tenido 12 meses de su vida para ir a servir a su país en las operaciones en el extranjero y estoy muy apasionado de ayudar a entender lo que hacemos.

Kingsman Craig Shone es un estudiante de geografía en la Universidad de Salford. Él dijo:


Estoy emocionado por este nuevo programa de entrenamiento y estoy deseando llegar a trabajar en nuevos tipos de equipos, por ejemplo el trabajo con los tanques italianos ha sido una experiencia fantástica y me encantaría hacer una gira con los muchachos. Estar en la Reserva ha aumentado mi confianza, sobre todo en el discurso público, y es realmente traído en mis habilidades de lectura de mapas!
Ejército británico reservistas formación en Italia [Foto: Corporal Andy Reddy, Crown copyright]

Kingsman Joshua Bowley unió a la Reserva del Ejército hace 18 meses y es un 4 LANCS pelotón comunicador. Su trabajo diario consiste en el diseño web y aplicación móvil para una empresa con sede en Manchester:


Mis amigos en el trabajo que este ha sido un 'alegre', pero no ha sido así ", dijo. "Hemos pasado 10 días en el campo, en todas las condiciones, el día y la noche. Es un reto, pero es divertido. Ahora estoy deseando trabajar con nuestros clientes habituales, pero tenemos que construir nuestros niveles primero y eso es lo que el ejército italiano han estado ayudando a hacer.

Las Fuerzas Armadas del Reino Unido están cambiando, con mayor énfasis está puesto en la reserva de las fuerzas . El objetivo es que, en 2020, los reservistas serán un componente totalmente integrado de la "fuerza de todo" y rutinariamente se desplegarán en el marco de todas las operaciones militares.
Un soldado italiano de Ejercicio romana Estrella [Imagen: Corporal Andy Reddy, Crown copyright]
Publicado:26 de septiembre 2013
Organización:Ministerio de Defensa


https://www.gov.uk/

"Brazas", aprobado el sitio de prueba de misiles Estratégicas en Kazajstán


Las Fuerzas de Misiles Estratégicos (SMF) Rusas en  Sary-Shagan en Kazajstán ha adoptado un nuevoas estaciones de seguimiento electro-ópticas  "Sazhen-TM" y los complejos de las  antena receptora de telemetría AP-4,  dijo el martes el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia para las Fuerzas de Misiles Estratégicos, Major Dmitry Andreev.
 La entrega de nuevos equipos en la Sary-Shagan se lleva a cabo en el marco de la modernización del relleno sanitario del laboratorio experimental, la cual está programada para completarse en 2015. Como parte de este programa, en Kazajstán de Kapustin Yar llegar móvil optoelectrónicos estación de "Heather".





Además, todos los datos de la Sary-Shagan será digital, y utilizará la red de estaciones repetidoras. En 2014 está previsto comenzar el trabajo de desarrollo para la modernización del radar "Neman".
MOSCÚ, 2 de octubre de 2013, de armas rusas




documentos desclasificados sobre el lanzamiento de la T-72

http://www.youtube.com/watch?v=TyQI-NyKZdw


La Corporación "Uralvagonzavod" ha desclasificados materiales  sobre el  T-72: Comienzo de la producción en serie de más de 20.500 este tipo de máquinas, dijo en Expo 2013 en Nizhny Tagil, el principal diseñador de la Oficina de Diseño de los Urales de Transporte Maquinaria Dmitry Kolmakov, escribe RIA Novosti .



"Por parte de la empresa  se  desclasificaron material de archivo adicional <...> Durante el período de desarrollo en  1974, es decir, desde el inicio de la producción en serie en 1990 Uralvagonzavod se ha nproducido cerca de 20.544unidades,." - Dijo, presentando libro "Las máquinas de guerra Uralvagonzavod. Tanques T-72/T-90."



El pico de producción del T-72, de acuerdo con Kolmakova, llegó en 1985, cuando publicó "Uralvagonzavod produjo caso 1.559 mil unidades." Los estadounidenses están en el mejor de los casos producidos 840 tanques al año, añadió, citando el ejemplo de un tanque "Abrams". "No es todos los datos interesantes que se presentan en el libro Los lectores encontrarán un montón de cosas interesantes que no han sido previamente publicados,." - Concluyó Kolmakov.






Positivo balance del Adiestramiento Austral de Infantes de Marina




Infantes de Marina se ejercitaron en el Centro de Adiestramiento Austral. Finalizado el mismo participaron de un ejercicio de tropas de instrucción en el terreno, en la zona de Ushuaia. Participaron componentes de la zona centro del país.

La Aviación Naval arribó a Tierra del Fuego


Este lunes arribaron a la ciudad de Río Grande aviones de entrenamiento T-34 Turbo Mentor de la Armada Argentina en el marco del entrenamiento anual de los noveles pilotos aeronavales de la Escuela de Aviación Naval (ESAN). Participarán desde hoy en operaciones combinadas con otras unidades navales como la Flota de Mar y la Infantería de Marina en la zona del Canal Beagle.


¿Por qué las sondas espaciales usan plutonio? Guía casera para fabricar tu propio generador de radioisótopos



Si queremos explorar el Sistema Solar sin depender de la luz del sol sólo nos queda usar generadores de radioisótopos (RTG) para generar la electricidad que necesitan las sondas espaciales. Pero, ¿por qué se usa plutonio-238 en estos aparatos y no otro elemento?¿Qué tiene este elemento de especial? De la respuesta a esta pregunta depende nuestra capacidad de viajar por el espacio exterior.


Esférula de dióxido de plutonio-238 para un RTG. A pesar de lo que Los Simpsons nos quieren hacer creer, no es de color verde. El calor que desprende esta pieza nos permite explorar el Sistema Solar (NASA).



No hay nada mágico en el uso del plutonio como combustible para sondas espaciales. Los RTGs generan electricidad a partir del calor creado por la desintegración radiactiva del plutonio-238 mediante el uso de termopares, así de simple. Y si algo sobra en la naturaleza son isótopos radiactivos, así que en principio resulta difícil entender cuál es la razón para elegir un isótopo tan caro de producir como el plutonio-238. Y es que el Pu-238 sólo se emplea como combustible para RTGs, ya que carece de cualquier otra aplicación práctica, tanto civil como militar. Sí, como lo oyes. Si quieres fabricar un arma nuclear necesitas Pu-239 o Pu-240, pero el Pu-238 es completamente inútil a la hora de producir un hongo atómico (por supuesto, se pueden usar -y de hecho se usan- RTGs en sistemas militares, pero el RTG en sí mismo no es un aparato de naturaleza militar). También vale la pena mencionar que, además de en RTGs, los isótopos radiactivos se pueden usar en RTGs de tipo Stirling (ASRGs, más eficientes y que usan menos plutonio, pero tienen partes móviles) o para calentar ciertas zonas de los vehículos espaciales usando pequeños dispositivos denominados RHUs.


RTG (MMRTG) de Curiosity (NASA).


RTGs lanzados al espacio.



La primera consideración a la hora de elegir un isótopo radiactivo para tu nave es ver su vida media. De nada te sirve tener un isótopo abundante y barato si luego se desintegra pasados unos meses dejándote colgado. Las sondas espaciales de la NASA se diseñan en la actualidad para funcionar no ya durante años, sino décadas (no hay más que ver a las Voyager, que siguen dando guerra 36 años después gracias a sus RTGs). La Unión Soviética decidió usar polonio-210 para las sondas lunares Lunojod 1 y Lunojod 2 de los años 70, así como para dos satélites experimentales. Además de servir para envenenar espías, el Po-210 es una opción a tener en cuenta si lo que quieres es generar mucho calor para mantener los sistemas de tu nave a una temperatura óptima durante unos meses, pero no es tan buena idea si deseas producir electricidad durante décadas. El Po-210 sólo tiene una vida media de 140 días, mientras que la del Pu-238 es de... ¡88 años! Obviamente no hay color. Además, el punto de fusión del Po-210 ronda los 255º C, una temperatura fácil de alcanzar en una misión espacial dándote algún disgusto que otro (el Pu-238 por el contrario cambia de estado a más de 2200º C).


Vida media de radioisótopos para RTGs.



El caso es que tampoco nos interesan isótopos con una vida media demasiado elevada, ya que la cantidad de energía liberada por unidad de masa sería demasiado pequeña. Los RTGs basados en isótopos con vidas medias muy largas serían mucho más pesados y grandes. Es por eso que debemos rechazar isótopos con vidas medias superiores a los cien años (como es el caso del polonio-209, el americio-242, el californio-249 o el americio-241). Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha propuesto usar americio-241 (con una vida media de 433 años) en las futuras misiones espaciales al espacio profundo, a pesar de que genera un 25% de la electricidad de un RTG de plutonio para la misma masa. Los motivos de esta decisión, más abajo.


RTG a base de americio-241 propuesto por la ESA (ESA).



Sea como sea, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. De los casi tres mil isótopos radiactivos conocidos, solamente 22 tienen una vida media comprendida entre los 15 y los 100 años. Ni que decir tiene, esto reduce nuestra lista significativamente. Los candidatos son los siguientes:




Bien. Ahora viene otro problema, que es cómo se desintegran los dichosos isótopos. En el instituto aprendemos que existen tres tipos de mecanismos de desintegración radiactiva: alfa, beta y gamma, ordenados de menor a mayor capacidad de penetración en la materia. Aquellos isótopos que se desintegran emitiendo radiación gamma no nos interesan por dos motivos. Primero, porque no queremos someter a los técnicos que construyen la nave a dosis elevadas de radiación, no vaya a ser que se nos mueran y sus familias demanden a la NASA. No, definitivamente, eso daría muy mala imagen. Para evitar este inconveniente tendríamos que blindar el RTG de tal forma que los rayos gamma no pudiesen escapar, pero ya sabemos que en astronáutica, como en aviación, el peso es oro. Y no es un decir, porque un kilogramo de masa de una sonda espacial cuesta más que el oro puro (¡casi más caro que la tinta de impresora!). El otro problema es que la radiación gamma interferiría -mejor dicho,freiría- la electrónica asociada a los delicados instrumentos de la nave, algo que tampoco nos interesa especialmente.


Radiación emitida al desintegrarse los isótopos de RTGs.



Los isótopos que se desintegran emitiendo radiación beta (que no es otra cosa que electrones) no están mal. La radiación beta es relativamente sencilla de bloquear, aunque una vez más estamos hablando de masa extra que sería preferible evitar. Si el peso del blindaje no nos importa, son una opción a tener en cuenta. De hecho, los primeros RTGs comerciales fabricados en los años 50 para uso terrestre usaban estroncio-90, un isótopo que se desintegra emitiendo copiosa radiación de tipo beta. El primer RTG estadounidense vio la luz el 16 de enero de 1959 y era una bola de 2 kg capaz de generar 11600 vatios-hora de electricidad durante 280 días. En la antigua Unión Soviética también se fabricaron numerosos RTGs (conocidos allí como RITEG) a base de estroncio-90 para uso terrestre, muchos de los cuales aún siguen en servicio.


Diseño del primer RTG norteamericano de uso civil a base de estroncio-90.


RITEG/RTG soviético de uso civil.



Entonces, podemos usar estos isótopos, ¿no? No tan deprisa. La radiación beta tiene la mala costumbre de generar rayos X al chocar contra la materia mediante el proceso de bremsstrahlung. Y ahí volvemos a la casilla inicial con los problemas del blindaje, el cáncer y freír los instrumentos. Así que está claro que lo lógico es usar isótopos que se desintegren mediante partículas alfa, que son núcleos de helio muy fáciles de frenar usando un blindaje ligero. La lista se reduce entonces a cinco isótopos: curio-243, curio-244, uranio-232, gadolinio-148 y plutonio-238. Pocos, sí, pero bastante donde elegir. Genial, ¿verdad? Bueno, no tanto. Una vez más, no debemos cantar victoria tan rápido.

Porque otro criterio que nos queda por tener en cuenta a la hora de elegir nuestro isótopo mágico es la radiación secundaria que producen. Efectivamente, estos elementos se desintegran a su vez en otros isótopos que también emiten radiación. Desgraciadamente, el curio-243 y el uranio-232 generan cantidades significativas de isótopos que emiten radiación gamma, así que nos vemos obligados a dejarlos en el tintero.


Un astronauta del Apolo retira en la superficie de la Luna el núcleo de un RTG SNAP-27 (NASA).



Por último, debemos tener en cuenta cómo vamos a producir estos isótopos. Si queremos fabricar varios kilogramos al año, lo ideal es emplear un reactor nuclear. Esto nos obliga a desechar otro candidato, el gadolinio-148. Este isótopo es en principio un candidato ideal para ser usado en RTGs. Únicamente emite radiación alfa y además se desintegra en un isótopo estable (el samario-144) que no emite ningún tipo de radiación secundaria, reduciendo así la toxicidad del material. Lamentablemente, solamente sabemos fabricar gadolinio-148 usando un acelerador de protones, así que la cantidad de Gd-148 producida al año nunca sería superior a unos pocos gramos (a no ser, claro está, que decidamos construir como locos aceleradores de protones por todo el mundo para fabricar gadolinio-148, que todo puede pasar).

Por lo tanto, una vez aplicados todos los criterios nos quedan únicamente dos isótopos que pueden ser usados en RTGs: el curio-244 y el plutonio-238.

Pero el curio-244 es un rival bastante triste para el plutonio-238. Para empezar, el Cm-244 emite 180 veces más radiación gamma residual que el Pu-238 (las muestras nunca son puras al 100% y siempre existen otros isótopos de cada elemento que se desintegran mediante radiación gamma). Aunque lo realmente grave es que la emisión de neutrones del curio-244 es 450 veces (!) superior a la del Pu-238. Una vez más, tenemos el molesto problema del blindaje adicional: el curio-244 es un verdadero isótopo malote. Y no sólo eso. La vida media del Cm-244 es de tan sólo 18 años. Suficiente para una misión como Curiosity, pero no para una sonda como la Cassini, que debe permanecer más de dos décadas en el espacio profundo. ¿Algo más? Sí, se me olvidaba. El curio-244 es mucho más difícil y caro de producir que el plutonio-238, que ya es decir.


RTG SNAP-27 de las misiones Apolo (NASA).

Pequeño RITEG ruso para la sonda Mars 96 (NPO Lavochkin).



Si has llegado a este punto, querido lector, quizá te estés preguntando cómo podemos fabricar estos isótopos. El plutonio-238 se produce en un reactor nuclear irradiando con neutrones una muestra de neptunio-237. Por contra, para fabricar curio-244 tenemos que irradiar plutonio-239 (¡de uso militar!) o americio-241, un proceso más largo y costoso.

Ahora bien, puede que pienses que el neptunio-237 o el americio-241 no son isótopos muy comunes. Parafraseando a Doc Brown, evidentemente no están a la venta en ninguna farmacia. En el caso del americio-241 estamos ante un isótopo que se usa regularmente en detectores de humo de todo el mundo y la producción mundial puede alcanzar varios kilogramos al año. Sin embargo, el neptunio-237 es mucho más difícil de encontrar. Aunque se pueden hallar trazas en el mineral de uranio natural, lo cierto es que la mayoría del neptunio-237 se obtiene en reactores nucleares. Actualmente los EEUU ya no producen neptunio-237, pero poseen suficientes reservas para crear plutonio-238 durante décadas, a pesar de no ser un proceso sencillo.


Articulo completo en:

Proyecto del caza F-35 con 363 defectos




Inspectores del Pentágono revelaron un total de 363 defectos en el programa de desarrollo del caza multifuncional estadounidense de quinta generación F-35. 


Según indica el informe del inspector general del Pentágono citado por el portal DefenseNews , "las deficiencias encontradas pueden afectar a las prestaciones de vuelo de esta máquina de combate y a su fiabilidad, así como causar un aumento sustancial del costo del programa". 


Según el informe, los creadores del caza de ataque unificado (Joint Strike Fighter, JSF) F-35, la empresa Lockheed Martin y sus cinco contratistas, no prestaban "la atención apropiada al control de calidad de los trabajos", lo que contribuyó a un aumento de los gastos y a la aparición de fallos que cuestionan el cumplimiento de todas las normas de seguridad establecidas en el proyecto inicial de esta aeronave . 


El Pentágono tiene previsto producir más de 3.000 cazas de este tipo, incluyendo a los que entregará a sus socios extranjeros que también participan en su desarrollo, que ya se ha convertido en uno de los proyectos militares más costosos del Pentágono. 


Según los últimos datos del Ministerio de Defensa, EE.UU. ya ha gastado 395.700 millones de dólares en este proyecto iniciado en el año 2001 para la creación de un caza furtivo cuya explotación fue aplazada hasta 2016 debido a numerosos retrasos y problemas técnicos . Varios analistas estadounidenses opinan que debido a los estrictos requerimientos para el nuevo avión impuestos en su mayor parte por el Cuerpo de Infantería de Marina, el F-35 no superará a aviones de combate rusos y chinos más viejos que tienen mayor velocidad y autonomía y son más maniobrables. 


El director del programa de supervisión estatal del Proyecto Strauss de reforma militar, Winslow Wheeler, expresó en agosto que en un combate relámpago los F-35 son "demasiado pesados y están demasiado mal armados". 


Desde mediados de los años 90 el Pentágono es totalmente dependiente del éxito del proyecto del F-35, diseñado para compensar la reducción de su flota de aviones de combate, diseñados y construidos en gran parte en los años 70 y 80, tanto los maniobrables F-16, como los blindados A-10 y también los AV-8B Harrier de los Marines, cazabombarderos de despegue y aterrizaje vertical de primera generación.

http://actualidad.rt.com




MiG-21 Fishbeds proporcionan servicios de simulación de amenazas sobre América del Norte



Por Jacek Siminski


Según Draken Internacional del suministro de MiG-21 de Polonia ya ha comenzado.

El avión 25 será reformado y se utilizará para ampliar la oferta de Draken International, una empresa que ofrece simulación de amenaza durante varios ejercicios en América del Norte, tanto en los EE.UU. y Canadá, así como la investigación y el desarrollo y adversario de apoyo a diversas entidades del Ejército de los EE.UU. y la industria de la defensa.

Draken Internacional "posee y opera una flota de más de 50 aviones tácticos. Esto incluye la multi-función radar APG-66 
equipado A-4K Skyhawks, el CAS / JTAC optimizado AerMacchi MB-339CB y el supersónico y Jaybird equipado con radar 
Mikoyan MiG-21 bis ".

De hecho, la compañía ha comprado Bis MiG-21 y MiG-21UM versiones entrenador del Fishbeds que una vez sirvieron en la Fuerza Aérea de Polonia .

Lo interesante es que los MiGs ex-polacas estarán volando sobre la Florida, no lejos de la F-35 con sede en el centro de formación internacional para el Lightning II en la Base Aérea Eglin.

Desde 1961 ya lo largo de la Guerra Fría, el MiG-21 fue el principal interceptor polaco. El apodo del avión era " pencil", debido a su forma distintiva y alas cortas.

La primera "21s" con la Fuerza Aérea de Polonia fueron los MiG-21 F-13 con un solo cañón y capacidad para llevar misiles aire-aire. A continuación, la versión PF entró en servicio, con un mejor motor y un radar. El RP-21 Sapfir radar permitió la PF para operar en unas condiciones climáticas adversas y por la noche.

Más tarde, en la década de 1970, Polonia recibió MiG-21PFMs que ofrecieron un mejor radar que permitió a la aeronave para que actúe de manera más autónoma. Esta versión también contó con un nuevo motor y KM-1 asiento eyectable.

Lo que es más, el nuevo motor permitió sangrado de aire sobre las aletas del borde de salida para energizar flujo de aire sobre las aletas y de este modo mejorar la elevación. Esto permitió la reducción de la alta velocidad de aterrizaje de la Fishbed. Alas cortas hicieron su aerodinámica similar a la F-104 , que requieren altas velocidades durante la aproximación para el aterrizaje. El PFM también puede llevar a una mayor variedad de armamento.

Las modificaciones de PFM hicieron capaz de servir hasta finales de los 90 / principios de 2000. Las modificaciones incluyen un nuevo motor - R-25-300 y nuevo radar, junto con los nuevos sistemas de navegación y el objetivo.Adicionalmente los tanques de combustible fueron arrojados elarged, extendiendo el alcance del combate (limitado).El MiG en la primera década de la década de 2000 se convirtió en una especie de jet polivalente, capaz de atacar objetivos en tierra también.

Sin embargo, en diciembre de 2003, los polacos Fishbeds fueron retirados del servicio activo.

Algunos de ellos se pueden ver en los museos de todo Polonia con Cracovia Museo de la Aviación Polaca sujetan la colección más impresionante. El MiG-21 también se pueden observar en el mar Interpid, Air and Space Museum enNueva York a bordo de un portaaviones USS Interpid.

El MiG-21 ha sido sustituido en la Fuerza Aérea de Polonia durante la primera década del siglo 21 por el F-16 Block 52 + .

Jacek Siminski para TheAviationist

Crédito de la imagen: Fuerza Aérea de Polonia
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Irán construirá el buque ”Jaliye Fars” (Golfo Persico)

El comandante de la Fuerza Naval del Ejército de la República Islámica de Irán, el contraalmirante Habibolá Sayari, informó el domingo de que en los próximos seis meses se iniciará la construcción del buque “Jaliye Fars” (Golfo Pérsico, en español). 


Lo dijo en su visita a la agencia noticiera de Fars, donde agregó que la construcción del Jaliye Fars forma parte del proyecto Loghman. 

“Irán será el único país en la región que cuente con este tipo de buque”, aseguró el militar persa de alto rango para luego describir que el Jaliye Fars es una nave de enseñanza que servirá a los estudiantes de la marina para practicar en aguas libres. 

El contraalmirante iraní destacó la capacidad de la Fuerza Naval de Irán en la producción de buques y destructores y puso como ejemplo al Yamaran II, un nave símbolo de la capacidad científica e industrial del país persa. 

El 17 de marzo, Irán botó el destructor Yamaran II al Mar Caspio, desde el puerto de Bandar Anzali. 

En los últimos años, la República Islámica de Irán ha obtenido grandes logros en el sector de la Defensa y ha conseguido ser autosuficiente en la producción de equipos y sistemas militares esenciales. 

Sin embargo, cabe destacar que la doctrina defensiva de Irán se basa en la disuasión y no representa amenaza alguna para otros países. 

zkh/nl/hnb