Necesidades

Aquí podéis dejar vuestras peticiones o necesidades.

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Necesito ayuda para denunciar a mis agresores

De donde eres?, podrias contar tu situacion, un saludo

Esa basura inhumana son drogadictos frustrados , de familias desestructuradas si no están divorciados llevan dobles vidas y más cuernos que los camellos de su madre o los chaperos de su padre.Desde los narcopisos que supuestamente ejercen sus trabajos de tortura también hacen sus sucios negocios: muchos son abogados o detectives privados, que entre polvo y polvo con sus comebols@s, clientas de sus futuros divorcios negocios, aprovechan para hacer escuchas ilegales .No pueden evitar montar escándalos porque están bajo los efectos de las drogas, además alguna vez han acudido a los piso los maridos cornudos y cabreados de las comebolsas mkultras. Ahora con los gps de los móviles son fáciles de localizar y controlar. Por eso les detectas, porque además de drogadict@s se dedican a montar escándalos. Son gentuza incompetente que deben recibir incluso algún sueldo, espero que no por parte del Estado o CNI, por su nefasto e ineficaz trabajo de investigación o tortura psicológica. No te acojones porque son un peligro social, criminales que ya están en el punto de mira. Afortunadamente hay fuerzas del bien, no sólo de los servicios de inteligencia terrenales sino de fuera, que les tienen ya fichados y desde hace tiempo los vigilan a ellos, ya están acabados.Las víctimas de estos retrasados intelectuales merecemos una indemnización por tanto sufrimiento y torturas. Te recomiendo que te escojones de ellos. Puedes interferir las ondas electromagnéticas de sus aparatos teniendo música de fondo puesta en tu casa: elige la música que más te guste, te recomiendo melodías alegres pero que tengan sonidos de percusión, para que retumben sus aparatos de escuchas ilegales o de emisión de ondas electromagnéticas. Sé positivo: tu eres una víctima torturada y ellos son basura inhumana que debería estar en la cárcel por su peligrosidad social, afecta a tod@s y por su reincidencia. Están desahogando todas sus frustraciones , adicciones a las drogas.. porque su vida es una casa de putas en ti, que no lo mereces. Acuérdate de las veces que has ido a ver un partido de fútbol o baloncesto y ves a subnormales amargad@s, que desde la impunidad de la grada insultan o incluso han llegado a tirar objetos al árbitro. No te preocupes, ahora ellos son la presa y objeto del experimento, sigue adelante y lucha.

Espero pronto se unan en esta web todos los TI´s españoles y ojalá se pueda hacer algo, un saludo.

HOLA,BORJA,ES COMPLICADO,DENUNCIARLOS,SOY UN T.I. COMO TU,INTENTA GRABARLOS CUANDO TE ACOSAN,Y SAL TU EN LA GRABACION,SI NO,NO ES VALIDA COMO PRUEBA,ESTOY EN VARIOS GRUPOS DE WHASAPP,DONDE TODOS SOMOS TI,SI QUIERES ENTRAR PARA COMPARTIR TU HISTORIA Y INFORMARTE DE MICHAS COSAS SOBRE ESTE TEMA,DIMELO,SUERTE Y NO DECAIGAS.

Hola Antonio, soy victima de acoso electrónico en Zaragoza. Estoy intentando encontrar pruebas para poder denunciarlo y que me ayuden. Me he informado de que es posible medir la radiación que recibo. Así podría demostrarlo. Por favor, ¿sabrías decirme dónde puedo acudir para realizar esa medición?. También si lo sabes, ¿qué pasos debo dar para salir de esto? Muchas gracias.

Los iluminati me hablan por el V2K, me han enfermado y me han hecho padecimientos, creo que me van a matar y dicen que estan dispuestos a venir por mi, ya no solo es el V2K es que me estan haciendo pensamientos satanicos, ya mi cabeza no anda bien, estoy muy asustado ¿ A alguien les habla a la cabeza los iluminati? si es asi ¿que le han hecho?. gracias.

Ponte música de fondo, alegre y con percusión, para interferir en sus ondas electromagnéticas. Tampoco la pongas muy alta, pero ten un ruido de fondo, una música alegre, o de relajación, que tranquilizará tus pensamientos y creará una especie de escudo electromagnético que creará interferencias en sus aparatos. Ánimo, que ellos son criminales que merecen la cárcel y tú una víctima de su tortura que deberías ser indemnizada. Se positiv@ y sigue luchando.

buenas a todos, quería hacer una sugerencia en el foro, el poner algún apartado con subapartados, para poder postear entre todos enlaces de vídeos y noticias nuevas de reportajes de investigación, y los apartados de testimonios y teorías activarlos para poder postear allí también

Aquí dejo un enlace con lo más importante de notícias y documentos oficiales de la existencia de el uso de control mental (mind control) en la población con armas de efecto frey (frey weapons), dispositivos de voz de dios (voice of god devices), voz a el cráneo (voice to skull), armas psicotrónicas (psychotronic weapon), armas geofísicas (geophysical weapon), armas de energía dirigida (directed energy weapons), armas láser (laser weapon) armas escalares (scalar weapons), espectro de sonido silencioso (silent sound spread spectrum), sistema de negación activo (active denial system) armas sónicas (sonic weapons) acóso electrónico (electronic harrasment)... https://mega.nz/#F!cv4yQKbT

Hola,
soy víctima de acoso con armas electrónicas. Vivo en España. Necesito probar lo que me está pasando. ¿Podríais decirme cómo puedo probarlo? sé que existen aparatos sofisticados que registran si recibes radiación, eso me permitiría demostrar lo que me pasa ¿a quién debería contactar para que me midieran?. Resido en Zaragoza. Por favor, si podéis ayudarme contestar a mi mensaje. Muchas gracias.

He atado algunos cabos y también me doy cuenta de que soy una de las muchas víctimas objeto de algún tipo de observación o experimentación a través de la tortura psicológica. Nos están utilizando como conejillos de indias en nuestros propios domicilios desde pisos vacios de familiares porque residen en otras ciudades, que además utilizan para sus propios fines de degenerados vicios@s: el trapicheo de drogas, folleteo de abogaos farloperos con sus comebolsas y sacar pasta con los divorcios. Son unos putos chapuceros torturadores que desvirtúan el objeto de su propia investigación torturadora porque la vida de esta gentuza es una casa de putas permanente, llena de actos criminales y adicciones a drogas. Deberíamos ser indemnizados por el Estado o la gente que esté al cargo de semejantes degeneraciones intelectuales. Estos psicópatas deberían ser expulsados de sus puestos por incompetentes además de peligrosos para toda la sociedad.

Tranquil@, ellos ya están en el punto de mira de los servicios secretos ,ya están siendo observad@s y vigilad@s. Su actividad de tortura criminal ha fracasado porque son unos chapuceros que usan los lugares de tortura para sus sucios negocios de drogas y prostitución encubierta. Ríete de ellos anulando las frecuencias y campos magnéticos que generan con ultrasonidos. Puedes usar cualquier música de fondo que te sirva para estar tranquil@, pero que también genere ondas de resonancia magnética y sonidos de percusión . Ten presente que ellos son los mal@s, delincuentes peligrosos para la sociedad que no aportan nada, tú eres la víctima que deberías ser indemnizada. Resiste y sigue luchando frente a esta basura inhumana porque ya has ganado. De todas formas te dejo un enlace que he descubierto de youtube para interferir ondas y desprogramación. Ánimo a tod@s, ya les hemos ganado la partida.
https://www.youtube.com/watch?v=4xjr9NH6rTY

https://www.psychokliniek.org/estudio-gangstalking

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Hola, soy una de las tantas víctimas de acoso, desde un narcopiso en la parte de arriba de la casa. No sólo lo usan para hacer tortura psicológica o experimentación sino para sus propios fines ajenos a su trabajo de torturados o de hacer escuchas ilegales por distintos motivos. Adjunto una reflexión que he hecho previamente sobre algunos de los motivos que tienen estos psicópatas que presuntamente encubren bajo fines méramente científicos de observación de los efectos de su tortura en los demás seres humanos.Lo que dice Steagnus es totalmente cierto.En mi comunidad de vecinos vive un jefe de la policía y no hace nada al respecto. No se si es porque lo desconoce o prefiere dejarlo pasar porque piensa que a él o a sus familiares no les puede afectar en el futuro. Vivo debajo de un narcopiso que utilizan unas familiares del dueño, él no sabe nada porque se divorció y rehizo su vida en otra ciudad donde tiene su trabajo.Alguna vez me ha comentado que si he oído algo raro porque él, que solo viene de vez en cuando,se ha encontrado la casa sucia y la colcha de la cama con restos de esperma, dice que sus herman@s tienen las llaves pero que se fía de ellas. De vez en cuando a altas horas de la madrugada,te despiertan gritos y peleas, sobre drogas, cocaina y divorcios. Se oye jactarse a los abogados que se ofrecen a llevar los divorcios de sus clientas comebolsas "no te preocupes , yo llevaré tu divorcio". En verano con las ventanas abiertas se oyen carcajadas diciendo "desde que se está divorciando nos la follamos más agusto". La conclusión que he sacado es que es una especie de piso putera, un lugar de encuentros sexuales, trapicheo de drogas, prostitución encubierta a cambio de drogas. Tambíen hay entresuelos de la zona de bares del rollo, aprovechando el camuflaje que genera el ruido al ser una zona de marcha, que se utilizan para lo mismo..Es una especie de multinegocio para que abogados farloperos puedan cepillarse a gusto a sus clientas comebolsas y sacarle la pasta a sus ex maridos a los que fálsamente denunciarán por violencia de género. Habrá gente que va allí de mutuo acuerdo pero lo normal es que engañen a sus parejas. Ha habido muchos casos de divorciados suicidados en la ciudad pero no se han investigado los verdaderos motivos.Puede que esta gentuza esté realizando escuchas ilegales por toda la ciudad buscando pringad@s, que sean futuras víctimas de sus maquiavélicos planes. La policía no hace nada al respecto porque los delincuentes intentan guardar la máxima discreción posible y muchos de los vecin@s afectad@s son abuel@s mayores medio sordos o cegatos que apenas se enteran de lo que sucede realmente.Los criminales llevan la cantidad de droga justa para el autoconsumo de la prostitución encubierta. Hace unos años murió de cáncer el camello del parque grande, que suministraba desde el desaparecido bar "la buena estrella"y que posteriormente entró a trabajar de cocinero en la antigua facultad de educación.También detuvieron y metieron a la cárcel a un profesor de psicología de la facultad de educación: lo pillaron con un montón de farlopa que utilizaba para cepillarse a comebolsas maestras o estudiantes y no pudo justificar que era para autoconsumo. Por un lado tapaba muy bien la situación y utilizaba su despacho del departamento, además de acudir a distintos narcopisos. Gracias a sus conocimientos en psicología hacía sentir bien a las comebolsas, como mujeres empoderadas y moralmente superiores, no haciendo ver que se prostituían para jóvenes o viejos que les suministraban las drogas. Esto es es un secreto a voces que se intenta tapar, pero que puede volver loc@s a las personas que estamos cuerdas, sanas y no estamos metidos en esa mierda de drogas o prostitución encubierta. Estaría bien que la policía detuviera a estos criminales , que seguramente son responsables de muchos divorciados suicidados, enfermedades de transmisión sexual, incluso cánceres y sobredosis de comebols@s. Son un peligro social y una situación que además de generar las muertes por sobredosis, enfermedades cancerosas o divorciados suicidados, puede llevar a la locura a much@s despiert@s san@s que tenemos que soportar esta tortura psicológica y degradación inhumana.

LA ENFERMEDAD O EN SU MAYORIA NO ES MAS QUE UNA REALIDAD QUE CREA TU CEREBRO,,ES QUE OS ESTAN CREANDO PSICOSIS DE LA ENFERMEDAD,,Y ES FACIL DEMOSTRARLO,,,¿CUANTOS ANUNCIOS DE MEDICAMENTOS VES EN UNA PAUSA DE LA PUTA TV,,,Y OTROS TANTOS QUE TE ACOSAN CON MALESTARES FISICOS,,...PUES SE REPITE TANTO LA MENTIRA QUE VOSOTROS MISMOS LA HACEIS REALIDAD,,,,,,
¿SABIAIS QUE SON ELLOS "LAS FARMACEUTICAS" LOS QUE TE ENFERMAN CON ARMAMENTO ELECTROMAGNETICO O DE RADIOFRECUENCIAS CRIMINALES,QUE CASUALMENTE FUERON LOS QUE PAGARON TODOS LOS ESTUDIOS DE DICHA TECNOLOGIA?
¿Y SABIAS QUE LOS GOBIERNOS LO SILENCIAN ,VENDIENDO A LA POBLACION POR SUS PUERTAS GIRATORIAS A DICHAS EMPRESAS?
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MIRAR,ESTE ENLAZE ES EL DE LA EMPRESA CONTRATADA POR EL MISERABLE GOBIERNO DE ESPÑA PARA LLEVAR A CABO ESAS NECROPOLITICAS ASISTIDAS CON TECNOLOGIA REMOTA COGNITIVA CRIMINAL----Y FIJATE BIEN A QUE MIERDAS DE EMPRESAS FASCISTAS Y ESCLAVIZADORAS REPRESENTA O LES TIENE TAMBIEN CONTRATADOS PARA CONSEGUIR SUS OBJETIBOS PESETEROS,,PISANDO LA VIDA POR DINERO,,Y ESO ES LO QUE ESTA HACIENDO ESTOS TRAIDORES AL PUEBLO ESPAÑOL........"ESTAIS ACABADOS"

http://www.expertsystem.com/es/soluciones/identificacion-entidades-enriq...

MIRA ESTE OTRO DE LA MISMA EMPRESA DE MIERDA

http://www.expertsystem.com/es/la-tecnologia-cognitiva-de-expert-system-...
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PUEDES ENTRAR EN ESTE ENLACE Y VERAS LOS
EFECTOS O SINTOMAS QUE CREAN ENTRE OTROS........

------http://viactec.es/?q=node/2------
VIACTEC - Victimas de Acoso Electrónico
mind control = control mental
electronic harassment = acoso electronico
remote neural monitoring = reading thoughts = lectura de pensamientos
voice to skull (v2k) = voces en el craneo
gangstalking = acoso organizado
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Y ESTE ES MI CANAL DE YOU TUBE--

https://www.youtube.com/channel/UCfRaaxVO4SPe5pnNZTbIoIw/videos?disable_...
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CREO QUE NO DEJA NINGUNA DUDA DE LO QUE ESTA PASANDO Y DE COMO LO HACEN,,,,EL SECRETO ENTRE OTROS ES EL ACERO INOXIDABLE--LO PUEDES COMPROBAR MUY FACILMENTE SI ERES VICTIMA,,PASALO ALRREDEDOS DE LA ZONA DOLORIDA "EJ:SI TE DUELE LA RODILLA,PASATE EL ACERO INOX ALRREDEDOR DE ELLA,POR DELANTE Y POR DETRAS,,,,Y VERAS COMO EN ALGUNO DE LOS LADOS NOTARAS UN ALIVIO ISOFACTO,,,,ESO ES POR QUE CON EL ACERO CORTAS LA SEÑAL QUE TE LLEGA Y CLARO,CUANDO LA CORTAS NOTAS INMEDIATAMENTE EL ALIVIO,,,,PROBADO Y DEMOSTRADO,,TENGO QUE PILLARME UN DETECTOR -GEYGER MULLER-MIDE Y DETECTA TODO TIPO DE RAYOS COMO ULTRAVIOLETA GAMMA,RAYOS X INFRARROJOS ETC,Y TAMBIEN MIDE LA RADIOACTIVIDAD,,MUY COMPLETO Y CUANDO LO TENGA NO DEJARA NINGUNA DUDA SI ES QUE QUEDA ALGUNA,,,,,,EL QUE NO LEAS O NO TE ENTERES DE ELLO,SIMPLEMENTE ES POR QUE NI HAS LEIDO SOBRE ELLO..PERO ,INCLUSO TENEMOS COMO VEIS,LEGISLACIONES INVALIDAS POR CHOCAR CON LOS DERECHOS HUMANOS Y CON EL PISOTEO DE LA CONSTITUCION SISTEMATICA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION-POLICIAS MEDICOS ,TRABAJADORES SOCIALES,JUECES Y POR SUPUESTO A ESOS MISERABLES DE POLITICOS TRAIDORES DE MIERDA Y ESTO CREO QUE LO DEMUESTRA .
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ES EL ENLAZE ,ES DEL TRATADO INTERNACIONAL DE ARMAS FIRMADO POR ESPAÑA,,,A VER QUIEN SE QUEDA CON ALGUNA DUDA SOBRE ESTOS ATAQUES TERRORISTAS DE ESTADO CONTRA LA POBLACION CIVIL INOCENTE Y DESARMADA,,,,,,

http://www.centredelas.org/images/stories/materials/mt47_cas.pdf--------...

PODEIS MIRARLO EN EL APARTADO 7-AL FINAL CASI,,DICE ESTO---
¿Cómo defenderse de las armas no letales?

Armas psicotrónicas que pueden provocar
transtornos mentales transitorios (como oír
voces en el cerebro)
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En el siguiente documental se puede ver cómo
funcionan algunas de ellas:
http://www.youtube.com/
watch?v=TIEXzioLRM8. Para una visión panorámica
y actualizada del tipo de armas que están en fase de
experimentación o perfeccionamiento ver el documento
del Pentágono sobre armas no letales:

https://info.publicintelligence.net/DoD-NLW.pdf
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ESTE ENLAZE ES EL VIDEO DE LAS DENUNCIAS QUE PUSE A POLICIA Y DISFRAZADOS DE MEDICOS --LOS PSIQUIATRAS

https://www.youtube.com/watch?v=qlSBzmS4CfU
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Y ESTOS SON ALGUNOS DE LOS EFECTOS DE ATAQUES A LAS VICTIMAS Y SON MUY DESCARADOS,,

EFECTOS DE ATAQUE CON ARMAS ELECTROMAGNETICAS,LAS CUALES NOTAMOS CASI POR IGUAL LAS VICTIMAS DE ESTE GENOCIDIO DE ESTADO CRIMINAL--------------------

La mayoría de las víctimas tienen estos estos síntomas y mas

1) V2K (voice to skull) Voces en el cerebro provocadas por el efecto
de audición por microondas.

2) Lectura de pensamientos (remote neural monitoring).

Violación de la intimidad mediante algún tipo de tecnología que
posibilita la lectura de los pensamientos a distancia.

3) Corrientes eléctricas por diversas partes del cuerpo.

4) Calor, vibración y presión en diversas partes del cuerpo.

5) Pitidos, zumbidos, calambrazos y vibración en los oídos.

6) Pérdidas de memoria.

7) Bloqueos mentales en el razonamiento, atención, concentración,
memoria y emociones.

8) Hormigueos (corriente estática) y ligera presión en la cabeza.

Además de los síntomas descritos anteriormente también es muy común que se presenten algunos de estos síntomas

1) Relacionados con la piel

-Quemaduras en la piel o rojeces o erupciones cutáneas (lo de la quemadura/rojez supongo que dependerá de la intensidad de radiación y las erupciones o picores pues lo tendrán estudiado cuales son las frecuencias e intensidades adecuadas)

-también granitos

-picores en la piel

2) Relacionados con problemas en el estómago, intestino o vejiga

- dolor de estómago;
- ganas de orinar;
- ganas de defecar;
- estreñimiento
- diarrea;
- eructos, ventosidades;
- dolor de riñones;

3) Relacionados con el sueño

-Somnolencia, bostezos
-Y también interrupción del sueño (no dejar dormir a la víctima)

- Control y alteración de los sueños (monitorizarlos y modificarlos para intentar alterar conductas)

4) Relacionados con los ojos y la visión

- problemas de visión: visión borrosa
- fosfenos (manchas al visionar objetos)
- ojos hinchados y/o enrojecidos
- lagrimeo ojos
- pulsos electromagnéticos en los ojos provocando pestañeo o cierre de los ojos

5) Relacionados con el cansancio y/o dolor

- Cansancio extremo (buscan bloquear a la víctima, que no tenga ganas de hacer nada)

- Dolor en forma de pinchazos o dar con agujas en piernas y brazos

- Dolor muscular

6) Alteraciones en los órganos sexuales

- excitación y problemas erección

7) Entumecimiento de partes del cuerpo debido a la creación de corrientes eléctricas sobre el cuerpo

- Tanto en manos, dedos, pies y cuello suelen ser sus principales focos (como dormidos)

- También en brazos y piernas

- También generan hinchazón

8) Relacionado con líquidos

- Moqueo excesivo nariz
- Lagrimeo ojos
- Sudoración excesiva

9) Relacionados con la alimentación.

- Inducir hambre y también quitar el apetito
- Inducir a la víctima a comer ciertos tipos alimentos
- Inducir sed
- Inducir salivación excesiva
- Dolor de muelas y pinchazos (como con agujas) en los dientes

10) Inducción de palabras, pensamientos, imágenes y sensaciones en la victima a través de ondas electromagnéticas y/o implantes

11) Desmayos y pérdidas de la consciencia

12) Tos, catarros, fiebre y gripe

13) Alteración de los estados emocionales de la víctima:

- Depresión
- Odio, ira
- Desanimo en hacer las rutinas diarias

14) Generación de problemas neurológicos como:

- enfermedades mentales creadas artificialmente alterando/perturbando el funcionamiento normal del cerebro al afectarlo con ondas electromagnéticas empeorando su funcionamiento.

- Enlentecimiento del sistema motor (problemas neuromotores).

- Problemas en la orientación y el equilibrio.

- Imposible caminar/correr normal. Alteración en el caminar mediante ondas/implantes incidentes en las piernas.

15) Pinchazos, vibraciones en zona del corazón o cercana dificultando y alterando el ritmo cardiaco normal de la víctima.

- Espasmos o vibraciones artificiales en zonas cercanas a alguna vena o arteria (la vibración suele ocupar una zona aproximada de 2cm*2cm, se ven a simple vista, la vibración puede tener una duración de varios segundos y es constante en el ritmo al que vibra).

16) Aceleración en el crecimiento de un cáncer.

17) Alteración del cerebro al usar móvil y/o ordenador.

Para más información y consultar una estadística de los síntomas se puede consultar el siguiente enlace:

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&nv=1&rurl=tr...

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https://www.youtube.com/watch?v=yUcHNb3LbM0
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22 jun. 2010 - El programa completo de vigilancia está recogido en un documento anterior, el 7984/10, titulado “Instrumento para almacenar datos e información sobre procesos ... La reunión en la que se aprobó este programa de vigilancia ciudadana estuvo presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel ... Y LAS PATENTES PUBLICADAS IGUAL,PERO LO NEGAIS DESDE LAS INSTITUCIONES,PERMITIENDO QUE SE VIOLEN LOS DERECHOS HUMANOS Y TODOS LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y DEMOCRATICOS----VOSOTROS LOS POLICIAS SOIS UNOS DELINCUENTES Y COMETEIS DELITOS PENALES COMO EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER,SABIENDO QUE SE ESTA TORTURANDO A LA GENTE INOCENTE Y SIN CUENTAS PENDIENTES CON LA JUSTICIA,,,Y EN FACEBOOK Y EN MI CANAL ESTAN PUBLICADAS LAS DENUNCIAS A LA POLICIA Y A LA PSIQUIATRIA QUE NO DEJAN DUDA ALGUNA DE MIS RECLAMACIONES,,,,,,,SEMBRAIS LO QUE RECOJEREIS Y YO SERE UNO DE LOS QUE OS LLEVE LA COSECHA HIJOS DE LA GRAN PUTA TRAIDORES CRIMINALES,,EL PUEBLO LO SABRA TODO Y ESTO PARA VOSOTROS PEDAZOS DE MIERDAS SERA VUESTRO FIN,,,EL INCUMPLIMIENTO DE DEBER ES UN DELITO PENAL CASTIGADO CON DOS AÑOS DE CARCEL,LA OMISION DE SOCORRO Y EL ATAQUE PREMEDITADO Y DE BANDA ORGANIZADA SOBRE MI SER,,CREO QUE TAMBIEN SON DELITOS MUY GRABES,,,,,,EL SILENCIAR A LAS VICTIMAS CON FALSOS DIAGNOSTICOS MENTALES LOS CUALES DESTROZAN LA VIDA DE LA VICTIMA Y DE SU FAMILIA ,APARTE DE ENVENENARLES PARA ENRRIQUECEROS SABIENDO PERFECTAMENTE QUE NO ES UNA ENFERMEDAD ,SI NO UN ATAQUE CON ONDAS ELECTROMAGNETICAS,,EL CUAL ES DIRECTAMENTE NEGADO A LA VICTIMA ESA POSIBILIDAD,,ES UN DELITO CRIMINAL POR PARTE DE LOS PSIQUIATRAS SOBRE TODO CUANDO LO ESTUDIAN EN LA CARRERA Y DE SOBRA SABEN LOS EFECTOS QUE CREAN SOBRE LOS OBJETIVOS,,,,CON ESTA TECNOLOGIA ENFERMAN A LA GENTE Y MUEBEN SU SISTEMA SANITARIO DE MIERDA Y FALSO,,,ESTAIS VENDIENDO NUESTRA SALUD POR INCENTIBOS DE LAS FARMACEUTICAS ASESINAS....ESTAIS PERO BIEN JODIDOS EN CUANTO DESPIERTE LA GENTE Y ESTO CADA DIA ESTA MAS CERCA,,,,YA NO LO PODREIS SILENCIAR MAS POR MUCHO QUE LO INTENTEIS ,,GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE,LOS DOLORIDOS PRONTO SE DARAN CUENTA DE QUE ESOS DOLORES SON PRODUCIDOS POR LA IRRADIACCION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS,,,,,,,,TODOS LOS MILES DE SUICIDIOS Y MUERTOS A MILES POR ENFERMEDADES COMO EL CANCER ,ATAQUES AL CORAZON ITUS,DERRAMES CEREBRALES QUE HABEIS MULTIPLICADO POR 2000 COMO POCO DE LO NATURAL Y CON GENTE CADA VEZ MAS JOVEN,,,,ESTAN COMO PRUEBAS DE LO QUE ESTAIS HCIENDO CON LA POBLACION ESPAÑOLA ----CUANDO SEAN CONSCIENTES NO TENDREIS DONDE HUIR,,O TOTAL YA QUE ESE EJERCITO ESPAÑOL SE PONGA A MATAR CIVILES DESARMADOS,,QUE PARECE EL EJERCITO DE LOS LADRONES ASESINOS EN VEZ DE EL PUEBLO ESPAÑOL,,,,,,PERO LA VERDAD QUE DE UNA O OTRA YA PAGAREIS VOSOTROS Y VUESTROS HIJOS CON LA MISMA MONEDA,,,,,,CUANDO LES TOQUE A ELLOS TE DARAS CUENTA DE LO MISERABLE Y COBARDE JONKIY DE UNA MIERDA DE SUELDO,,HABEIS VENDIDO EL FUTURO DE TODOS POR UN PRESENTE DE MIERDA Y TODABIA OS CREEIS GENTE DE HONOR,,,UNA CAGADA MIA TIENE MAS HONOR QUE TODOS LOS MEDICOS Y FUNCIONARIOS QUE SILENCIAN LA VIOLACION SISTEMATICA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS,,A LOS QUE SABIENDO TODO ESTO LOS DEJAIS MORIR LENTAMENTE O DE SUICIDIO INDUCIDO CON RADIOFRECUENCIAS,,
¿HACIA LA IDIOCRACIA TOTAL?
Son tiempos pésimos para la libertad. El objetivo de las élites es programarnos como idiotas totales, y parece que paso a…
youtube.com
https://rudy2.wordpress.com/rastrear-a-distancia-a-una-personasolo-sabie...

ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA
LA SALUD HUMANA Y LOS CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS DE FRECUENCIA
EXTREMADAMENTE BAJA (CEM-FEB)
Revisión de bibliografía disponible
Dra. Susana I. García
Abril 2005
INFORME DE LA ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA
2
TABLA DE CONTENIDOS
Abreviaturas y acrónimos utilizados en esta publicación..................................................................3
Resumen Ejecutivo ..............................................................................................................
..............4
Introducción...................................................................................................................
..................15
Qué son los campos electromagnéticos ...........................................................................................
15
Campos estáticos y campos variables en el tiempo .........................................................................17
Campos electromagnéticos de frecuencias altas, media y baja .......................................................18
Diferencias entre radiaciones ionizantes y no ionizantes ................................................................22
Como se miden los campos electromagnéticos: unidades...............................................................22
Fuentes........................................................................................................................
.....................25
Fuentes naturales ..............................................................................................................
.....25
Fuentes generadas por el hombre ..........................................................................................26
Exposición humana según diferentes fuentes ........................................................................28
Evaluación de la exposición humana .............................................................................................
.34
Exposición residencial .........................................................................................................
..35
Exposición ocupacional .........................................................................................................
38
Efectos de los CEM sobre la materia y los organismos ..................................................................41
Mecanismos biofísicos implicados en los efectos biológicos de los CEM ...........................41
Tipos de investigaciones sobre efectos de los CEM en la salud ...........................................47
Estudios de efectos sobre la salud humana......................................................................................
52
Efectos reproductivos ..........................................................................................................
..52
Cáncer .........................................................................................................................
...........54
Cáncer del adulto .............................................................................................................5
7
Cáncer infantil ................................................................................................................
.62
Enfermedad neurodegenerativa .......................................................................................73
Suicidio y depresión ........................................................................................................75
Enfermedades Cardiovasculares......................................................................................76
Cataratas ......................................................................................................................
....77
Hipersensibilidad .............................................................................................................7
7
Enfermedades crónicas y CEM. Conclusiones................................................................78
Marco normativo y recomendaciones..............................................................................................
79
Exposición laboral ...........................................................................................................81
Exposición del público en general...................................................................................84
Bibliografía de consulta.......................................................................................................
............ 87
ANEXO I: Conceptos generales de evaluación de riesgo y de seguridad..................................... 125
Identificación de peligros para la sal
ud, Relación dosis-respuesta, Evaluación de
exposición, Caracterización del riesgo, Gestión del riesgo ...........................................125
ANEXO II: Interpretación de los estudios epidemiológicos. ........................................................ 131
Criterios de la Agencia Inte
rnacional para la Investigación del Cáncer (IARC) para la
evaluación del riesgo de causar cáncer de los CEM...................................................... 131
ANEXO III: Evaluación de la Agencia Internacio
nal para la Investigación del Cáncer (IARC) del
riesgo de causar cáncer de los campos eléctricos y magnéticos estáticos y de
extremadamente baja frecuencia ............................................................................... 133
139

Técnicas de Adquisición de Información

La adquisición multi-espectral se basa en la recogida y el análisis de áreas u objetos que emiten o reflejan radiación a un nivel superior al de los objetos circundantes.
Aplicaciones de la información recogida por teledetección remota

El radar convencional se ha asociado principalmente al control del tráfico aéreo, y a la recogida de cierta información meteorológica a gran escala. El radar doppler se usa como apoyo para hacer cumplir con los límites de velocidad locales y también como refuerzo a la recogida de información meteorológica como la velocidad del viento y la dirección del mismo. Otros tipos de recogida de información activa incluye el plasma de la ionosfera. Los radares interferométricos de apertura sintética (Interferometric synthetic aperture radar ) se usan para producir modelos digitales precisos de grandes áreas de terreno.
Los altímetros por láser y radar en los satélites proveen una gran cantidad de información. Midiendo las protuberancias del agua causadas por la gravedad, mapean las características en el fondo del mar en una resolución de una milla más o menos. Midiendo la altura y la longitud de las olas en el océano, los altímetros miden la velocidad del viento y la dirección, y las de la superficie del océano.
LIDAR (un acrónimo del inglés Light Detection and Ranging) se conoce en el ámbito de pruebas de rango de armamento, como en los proyectiles guiados por láser. LIDAR se usa para detectar y medir la concentración de varios agentes químicos en la atmósfera, mientras que la rama de paracaidismo LIDAR se usa para medir alturas de objetos y características en la tierra de una manera mucho más precisa que con cualquier tecnología de radares, con importantes aplicaciones en el campo de la hidrogeología, geomorfología y arqueología. La teledetección remota de la vegetación es uno de las aplicaciones más relevantes de LIDAR.
Los radiómetros y fotómetros son los instrumentos usados de manera más común, recogiendo radiación emitida y reflejada en un amplio espectro de frecuencias. (Rango visible, infrarrojos, microondas, rayos gamma y a veces ultravioleta). También pueden usarse para detectar el espectro de emisión de varios agentes químicos, proveyendo así de información sobre la concentración de determinados químicos en la atmósfera.
La fotografía estereoscópica se ha usado a menudo para hacer mapas topográficos por analistas de terreno en “traficabilidad” y en departamentos de carreteras para rutas potenciales.
Plataformas multi-espectrales simultáneas como Landsat han estado en uso desde los años 70. Estos maleadores temáticos toman imágenes en múltiples longitudes de onda del espectro electromagnético y se encuentra normalmente en satélites de observación terrestre, incluyendo (por ejemplo) el programa LandSat o el satélite IKONOS. Estos mapas se pueden usar en la prospección de minerales, detectar o monitorizar el uso de tierras, deforestación, el estado de salud de plantas indígenas y cultivos, incluyendo zonas enteras de cultivo o bosques.
En el punto de mira contra la desertificación, la teledetección remota permite seguir y monitorizar áreas de riesgo a largo plazo, para determinar factores de desertificación, para apoyar a tomar decisiones en cuanto a tomar medidas para gestionar el entorno y evaluar el impacto que pueden tener esas decisiones.2​

Geodesia

La geodesia fue primero usada en la detección aérea submarina y en la recogida de información gravitacional usada en los mapas militares. Esta información revelaba pequeñas perturbaciones en el campo gravitatorio de la Tierra (geodesia) que se podían usar para determinar cambios en la distribución de la masa en la Tierra, lo cual podía usarse para futuros estudios geológicos e hidrológicos.

Acústica y semi-acústica.

Pasiva: El Sónar se usa para detectar, medir distancias y medidas de objetos bajo el agua y la tierra.
Los sismogramas cogidos de diferentes lugares pueden localizar y medir terremotos después de que éstos ocurran comparando la intensidad relativa y el tiempo en que ocurrieron.
Activa: Los pulsos los usan los geólogos para detectar yacimientos de petróleo.

Para coordinar una serie de observaciones a gran escala, la mayor parte de los sistemas de detección dependen de: la localización de la plataforma, la hora, la rotación y la orientación del sensor. Los instrumentos más actuales usan normalmente información sobre su posición obtenida de los sistemas de navegación por satélite. La rotación y orientación normalmente la determinan con un error de uno o dos grados mediante compases electrónicos. Estos compases miden no sólo el acimut, sino también la altitud, ya que las líneas del campo magnético terrestre en la Tierra tienen una curvatura diferente según la posición en que te encuentres. Si se desean unas orientaciones más exactas, se requiere de un Sistema de Navegación Inercial el cual periódicamente se realinea usando diferentes técnicas, incluyendo la toma de estrellas como referencia o puntos de referencia importantes.

La resolución tiene un impacto bastante importante en la recogida de información; para entenderlo mejor: una menor resolución conlleva un detalle menor y una cobertura mayor; una mayor resolución conlleva por el contrario un detalle mayor pero una cobertura peor. La capacidad para poder determinar la resolución adecuada en cada momento tiene como consecuencia mejores resultados y además evita el colapso de las unidades de almacenamiento y transmisión (una resolución mayor implica un mayor tamaño).
Procesado de información
Véase también: Problema inverso

La teledetección remota, si hablamos de manera general, trabaja siguiendo el principio del problema inverso. Mientras que el objeto o fenómeno en cuestión (el estado) no se van a medir de manera directa, existen otras variables que se detectan y miden (la observación), que están intrínsecamente relacionadas con el objeto de interés, a través de un modelo creado por ordenador. Una analogía para entender esto es tratar de determinar el tipo de animal por sus pisadas. Así por ejemplo, ya que es imposible medir directamente la temperatura en las capas altas de la atmósfera, sí es posible medir las emisiones de un cierto espectro de especies químicas conocidas (CO2) en esa región. La frecuencia de dicha emisión se puede relacionar con la temperatura de esa zona a través de varias relaciones termodinámicas.

La calidad de la información recogida a distancia depende de sus resoluciones espacial, espectral, radiométrica y temporal.

Resolución espacial

Es el tamaño de un píxel que se guarda en una imagen rasterizada – los píxeles se corresponden con áreas cuadradas cuyo tamaño varía de 1 a 1000 metros.

Resolución espectral

Es la amplitud de la longitud de onda de las diferentes frecuencias grabadas – normalmente, se relaciona con el número de frecuencias que graba la plataforma. La última flota Landsat, "Landsat 8", comprende 11 bandas diferentes incluyendo varias del espectro infrarrojo; en total adquiere desde los 0,43 μm a los 12,51 μm.3​ El sensor Hyperion en la “Earth Observing-1” gestiona 220 bandas que van desde los 0,4 μm a los 2,5 μm, con una resolución espectral de 0,10 a 0,11 μm por banda recogida.

Resolución radiométrica

Es la capacidad del sensor para distinguir diferentes intensidades de radiación. Normalmente comprende de 8 a 14 bits, correspondiente a los 256 niveles de una escala de grises, y puede llegar a 16 384 intensidades de color en cada banda. También depende del ruido del aparato.

Resolución temporal

Es la frecuencia con la que el avión o satélite sobrevuelan una zona, y solo tiene importancia en estudios para investigar el efecto del paso el tiempo, como en la monitorización de las deforestaciones. El paso de una nube sobre el área u objeto haría necesario volver a repetir el proceso sobre esa zona.

Para poder crear mapas basados en la información recogida por un sensor, la mayoría de los sistemas de teledetección remota lo que hacen es extrapolar la información extraída por el sensor en relación a un punto de referencia, incluyendo distancias entre los puntos conocidos en el terreno. Todo esto depende del tipo de sensor usado. Por ejemplo, en fotografías corrientes, las distancias son más precisas en el centro de la imagen, las cuales se distorsionan al alejarte del centro de la misma. Otro factor importante es el rodillo contra el que se ponen las fotos, hecho que puede causar graves errores en las fotografías cuando éstas se usan para realizar medidas de distancias. Esto se resuelve mediante la georreferenciación, que engloba ayuda por ordenador para relacionar los puntos en la imagen (30 o más por imagen) que se extrapolan usando un punto de referencia establecido previamente, “transformando” la imagen para producir una información espacial más precisa. A principios de los 90, la mayoría de imágenes por satélite vendidas estaban totalmente georreferenciadas. Aparte de esta corrección, las imágenes pueden necesitar de corrección radiométrica y atmosférica.

Corrección radiométrica

Da una escala de valores por píxel. Por ejemplo, la escala monocromática de 0 a 255 se convertirá a valores de radiación actuales.

Corrección atmosférica

Elimina la “neblina” atmosférica reescalando cada banda de frecuencia a su valor mínimo (cada píxel a 0). La digitalización de la información también hace posible manipular los datos cambiando valores en la escala de grises.

La interpretación es la parte crítica del proceso de hacer la información comprensible. La primera aplicación de eso fue en fotografías aéreas, que usaban el siguiente proceso: medidas espaciales con el uso de una mesa iluminada tanto en cobertura convencional simple como estereográfica. Hacer uso de las dimensiones conocidas de los objetos para detectar modificaciones. El análisis de imagen es una aplicación automatizada por ordenador que se está usando cada día más.

El análisis de objetos basados en imágenes (OBIA en inglés) es una subdisciplina de GIScience dedicada a particionar las imágenes de la teledetección remota en imágenes con significado sobre los objetos, y evaluando sus características en una escala especial, temporal y espectral.

La información antigua obtenida de teledetección remota suele ser valiosa porque provee de información a largo plazo de una gran porción geográfica. Al mismo tiempo, la información a menudo es compleja de interpretar y difícil de almacenar. Los sistemas actuales tienden a almacenar todo digitalmente, normalmente sin pérdida de compresión. Lo difícil de todo esto es que la información es frágil y su formato puede ser arcaico y difícil de interpretar, además de ser fácil de falsificar. Uno de los mejores sistemas para almacenar información es en microfilms. Los microfilms normalmente sobreviven en librerías comunes, con un periodo de vida de varios siglos. Pueden crearse, copiarse, archivarse y recogerse por sistemas automatizados. Son tan compactos como la información almacenada en dispositivos magnéticos y aun pueden ser leídos por el ser humano con un mínimo de equipo adecuado para ello.
Niveles de procesamiento de la información

Para facilitar el dilema del procesamiento de la información, se definieron varios niveles de procesamiento en 1986 por la NASA como parte de su Sistema de Observación de la Tierra4​ se adoptaron tanto en la NASA (por ejemplo,5​) como en el resto de lugares (por ejemplo,6​). Estas definiciones son:
Nivel Descripción
0 La información científica recogida está a máxima resolución, ordenada temporalmente y con errores de transmisión, artefactos y duplicados eliminados.
1a Información a máxima resolución reconstruida, ordenada cronológicamente y con anotaciones auxiliares como coeficientes de calibración radiométrica y geométrica, y parámetros de georeferencia computados y anotados pero sin aplicarse al nivel 0 de información (o, si se aplican, se aplican de tal forma que ese nivel 0 se pueda recuperar totalmente del nivel 1a).
1b La información del nivel 1a ha sido procesada a unidades de detección; no todos los instrumentos tienen información del nivel 1b; la información del nivel 0 es ya irrecuperable.
2 Variables geofísicas derivadas (altura de las olas del mar, concentraciones de hielo) a la misma resolución y localización que la información del nivel 1.
3 Las variables son mapeadas uniformemente en "grids" espacio-temporales.
4 Resultado de los análisis de niveles inferiores (variables que no han sido medidas pero si han sido derivadas de esas medidas).

Guardar la información del Nivel 1 es fundamental (es el nivel más reversible entre otras cosas) ya que tiene un significado científico y una utilidad importante, y es la base de la generación del resto de niveles. El nivel 2 es el primer nivel usable directamente por la mayoría de las aplicaciones científicas; su valor es mucho mayor que la del resto de niveles inferiores. El nivel 2 tiende a ser menos pesado que el nivel 1 ya que sus parámetros han sido reducidos, o bien temporalmente, espacialmente o espectralmente. El nivel 3 ya es bastante más pequeño que el resto y puede ser manipulado sin temor a incurrir en un manejo inadecuado de los datos. Esta información suele ser más general y útil para la mayoría de las aplicaciones. La organización temporal y espacial del nivel 3 hace factible poder combinar información de otras fuentes.
La imagen puede contener: texto

https://es.wikipedia.org/wiki/Teledetecci%C3%B3n

Teledetección
Imagen del Valle de la Muerte, tomada por un radar de apertura sintética y coloreada usando un polarímetro.

La teledetección o detección remota es la adquisición de información a pequeña o gran escala de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos de grabación o instrumentos de escaneo en tiempo real inalámbricos o que no están en contacto directo con el objeto (como por ejemplo aviones, satélites, astronave, boyas o barcos). En la práctica, la teledetección consiste en recoger información a través de diferentes dispositivos de un objeto concreto o un área. Por ejemplo, la observación terrestre o los satélites meteorológicos, las boyas oceánicas y atmosféricas, las imágenes por resonancia magnética (MRI en inglés), la tomografía por emisión de positrones (PET en inglés), los rayos-X y las sondas espaciales son todos ejemplos de teledetección. Actualmente, el término se refiere de manera general al uso de tecnologías de sensores para adquisición de imágenes, incluyendo: instrumentos a bordo de satélites o aerotransportados, usos en electrofisiología, y difiere en otros campos relacionados con imágenes como por ejemplo en imagen médica.

Hay dos clases de teledetección principalmente: teledetección pasiva y teledetección activa:

Los teledetectores pasivos detectan radiación natural emitida o reflejada por el objeto o área circundante que está siendo observada. La luz solar reflejada es uno de los tipos de radiación más comunes medidos por esta clase de teledetección. Algunos ejemplos pueden ser la fotografía, los infrarrojos, los sensores CCD (charge-coupled devices, “dispositivo de cargas eléctricas interconectadas”) y los radiómetros.

Los teledetectores activos por otra parte emiten energía para poder escanear objetos y áreas con lo que el teledetector mide la radiación reflejada del objetivo. Un radar es un ejemplo de teledetector activo, el cual mide el tiempo que tarda una emisión en ir y volver de un punto, estableciendo así la localización, altura, velocidad y dirección de un objeto determinado.

La teledetección remota hace posible recoger información de áreas peligrosas o inaccesibles. Algunas aplicaciones pueden ser monitorizar una deforestación en áreas como la cuenca del Amazonas, el efecto del cambio climático en los glaciares y en el Ártico y en el Antártico, y el sondeo en profundidad de las fallas oceánicas y las costas. El colectivo militar, durante la Guerra Fría, hizo uso de esta técnica para recoger información sobre fronteras potencialmente peligrosas. La teledetección remota también reemplaza la lenta y costosa recogida de información sobre el terreno, asegurando además que en el proceso las zonas u objetos analizados no se vean alterados.

Las plataformas orbitales pueden transmitir información de diversas franjas del espectro electromagnético que en colaboración con sensores aéreos o terrestres y un análisis en conjunto, provee a los investigadores con suficiente información para monitorizar la evolución de fenómenos naturales tales como El Niño. Otros usos engloban áreas como las ciencias de la Tierra, en concreto la gestión de recursos naturales, campos de agricultura en términos de uso y conservación, y seguridad nacional.1​

Índice

1 Técnicas de Adquisición de Información
1.1 Aplicaciones de la información recogida por teledetección remota
1.2 Procesado de información
2 Niveles de procesamiento de la información
3 Historia
4 Software de teledetección remota
5 Véase también
6 Notas
7 Lecturas recomendadas
8 Enlaces externos

Técnicas de Adquisición de Información

La adquisición multi-espectral se basa en la recogida y el análisis de áreas u objetos que emiten o reflejan radiación a un nivel superior al de los objetos circundantes.
Aplicaciones de la información recogida por teledetección remota

El radar convencional se ha asociado principalmente al control del tráfico aéreo, y a la recogida de cierta información meteorológica a gran escala. El radar doppler se usa como apoyo para hacer cumplir con los límites de velocidad locales y también como refuerzo a la recogida de información meteorológica como la velocidad del viento y la dirección del mismo. Otros tipos de recogida de información activa incluye el plasma de la ionosfera. Los radares interferométricos de apertura sintética (Interferometric synthetic aperture radar ) se usan para producir modelos digitales precisos de grandes áreas de terreno.
Los altímetros por láser y radar en los satélites proveen una gran cantidad de información. Midiendo las protuberancias del agua causadas por la gravedad, mapean las características en el fondo del mar en una resolución de una milla más o menos. Midiendo la altura y la longitud de las olas en el océano, los altímetros miden la velocidad del viento y la dirección, y las de la superficie del océano.
LIDAR (un acrónimo del inglés Light Detection and Ranging) se conoce en el ámbito de pruebas de rango de armamento, como en los proyectiles guiados por láser. LIDAR se usa para detectar y medir la concentración de varios agentes químicos en la atmósfera, mientras que la rama de paracaidismo LIDAR se usa para medir alturas de objetos y características en la tierra de una manera mucho más precisa que con cualquier tecnología de radares, con importantes aplicaciones en el campo de la hidrogeología, geomorfología y arqueología. La teledetección remota de la vegetación es uno de las aplicaciones más relevantes de LIDAR.
Los radiómetros y fotómetros son los instrumentos usados de manera más común, recogiendo radiación emitida y reflejada en un amplio espectro de frecuencias. (Rango visible, infrarrojos, microondas, rayos gamma y a veces ultravioleta). También pueden usarse para detectar el espectro de emisión de varios agentes químicos, proveyendo así de información sobre la concentración de determinados químicos en la atmósfera.
La fotografía estereoscópica se ha usado a menudo para hacer mapas topográficos por analistas de terreno en “traficabilidad” y en departamentos de carreteras para rutas potenciales.
Plataformas multi-espectrales simultáneas como Landsat han estado en uso desde los años 70. Estos maleadores temáticos toman imágenes en múltiples longitudes de onda del espectro electromagnético y se encuentra normalmente en satélites de observación terrestre, incluyendo (por ejemplo) el programa LandSat o el satélite IKONOS. Estos mapas se pueden usar en la prospección de minerales, detectar o monitorizar el uso de tierras, deforestación, el estado de salud de plantas indígenas y cultivos, incluyendo zonas enteras de cultivo o bosques.
En el punto de mira contra la desertificación, la teledetección remota permite seguir y monitorizar áreas de riesgo a largo plazo, para determinar factores de desertificación, para apoyar a tomar decisiones en cuanto a tomar medidas para gestionar el entorno y evaluar el impacto que pueden tener esas decisiones.2​

Geodesia

La geodesia fue primero usada en la detección aérea submarina y en la recogida de información gravitacional usada en los mapas militares. Esta información revelaba pequeñas perturbaciones en el campo gravitatorio de la Tierra (geodesia) que se podían usar para determinar cambios en la distribución de la masa en la Tierra, lo cual podía usarse para futuros estudios geológicos e hidrológicos.

Acústica y semi-acústica.

Pasiva: El Sónar se usa para detectar, medir distancias y medidas de objetos bajo el agua y la tierra.
Los sismogramas cogidos de diferentes lugares pueden localizar y medir terremotos después de que éstos ocurran comparando la intensidad relativa y el tiempo en que ocurrieron.
Activa: Los pulsos los usan los geólogos para detectar yacimientos de petróleo.

Para coordinar una serie de observaciones a gran escala, la mayor parte de los sistemas de detección dependen de: la localización de la plataforma, la hora, la rotación y la orientación del sensor. Los instrumentos más actuales usan normalmente información sobre su posición obtenida de los sistemas de navegación por satélite. La rotación y orientación normalmente la determinan con un error de uno o dos grados mediante compases electrónicos. Estos compases miden no sólo el acimut, sino también la altitud, ya que las líneas del campo magnético terrestre en la Tierra tienen una curvatura diferente según la posición en que te encuentres. Si se desean unas orientaciones más exactas, se requiere de un Sistema de Navegación Inercial el cual periódicamente se realinea usando diferentes técnicas, incluyendo la toma de estrellas como referencia o puntos de referencia importantes.

La resolución tiene un impacto bastante importante en la recogida de información; para entenderlo mejor: una menor resolución conlleva un detalle menor y una cobertura mayor; una mayor resolución conlleva por el contrario un detalle mayor pero una cobertura peor. La capacidad para poder determinar la resolución adecuada en cada momento tiene como consecuencia mejores resultados y además evita el colapso de las unidades de almacenamiento y transmisión (una resolución mayor implica un mayor tamaño).
Procesado de información
Véase también: Problema inverso

La teledetección remota, si hablamos de manera general, trabaja siguiendo el principio del problema inverso. Mientras que el objeto o fenómeno en cuestión (el estado) no se van a medir de manera directa, existen otras variables que se detectan y miden (la observación), que están intrínsecamente relacionadas con el objeto de interés, a través de un modelo creado por ordenador. Una analogía para entender esto es tratar de determinar el tipo de animal por sus pisadas. Así por ejemplo, ya que es imposible medir directamente la temperatura en las capas altas de la atmósfera, sí es posible medir las emisiones de un cierto espectro de especies químicas conocidas (CO2) en esa región. La frecuencia de dicha emisión se puede relacionar con la temperatura de esa zona a través de varias relaciones termodinámicas.

La calidad de la información recogida a distancia depende de sus resoluciones espacial, espectral, radiométrica y temporal.

Resolución espacial

Es el tamaño de un píxel que se guarda en una imagen rasterizada – los píxeles se corresponden con áreas cuadradas cuyo tamaño varía de 1 a 1000 metros.

Resolución espectral

Es la amplitud de la longitud de onda de las diferentes frecuencias grabadas – normalmente, se relaciona con el número de frecuencias que graba la plataforma. La última flota Landsat, "Landsat 8", comprende 11 bandas diferentes incluyendo varias del espectro infrarrojo; en total adquiere desde los 0,43 μm a los 12,51 μm.3​ El sensor Hyperion en la “Earth Observing-1” gestiona 220 bandas que van desde los 0,4 μm a los 2,5 μm, con una resolución espectral de 0,10 a 0,11 μm por banda recogida.

Resolución radiométrica

Es la capacidad del sensor para distinguir diferentes intensidades de radiación. Normalmente comprende de 8 a 14 bits, correspondiente a los 256 niveles de una escala de grises, y puede llegar a 16 384 intensidades de color en cada banda. También depende del ruido del aparato.

Resolución temporal

Es la frecuencia con la que el avión o satélite sobrevuelan una zona, y solo tiene importancia en estudios para investigar el efecto del paso el tiempo, como en la monitorización de las deforestaciones. El paso de una nube sobre el área u objeto haría necesario volver a repetir el proceso sobre esa zona.

Para poder crear mapas basados en la información recogida por un sensor, la mayoría de los sistemas de teledetección remota lo que hacen es extrapolar la información extraída por el sensor en relación a un punto de referencia, incluyendo distancias entre los puntos conocidos en el terreno. Todo esto depende del tipo de sensor usado. Por ejemplo, en fotografías corrientes, las distancias son más precisas en el centro de la imagen, las cuales se distorsionan al alejarte del centro de la misma. Otro factor importante es el rodillo contra el que se ponen las fotos, hecho que puede causar graves errores en las fotografías cuando éstas se usan para realizar medidas de distancias. Esto se resuelve mediante la georreferenciación, que engloba ayuda por ordenador para relacionar los puntos en la imagen (30 o más por imagen) que se extrapolan usando un punto de referencia establecido previamente, “transformando” la imagen para producir una información espacial más precisa. A principios de los 90, la mayoría de imágenes por satélite vendidas estaban totalmente georreferenciadas. Aparte de esta corrección, las imágenes pueden necesitar de corrección radiométrica y atmosférica.

Corrección radiométrica

Da una escala de valores por píxel. Por ejemplo, la escala monocromática de 0 a 255 se convertirá a valores de radiación actuales.

Corrección atmosférica

Elimina la “neblina” atmosférica reescalando cada banda de frecuencia a su valor mínimo (cada píxel a 0). La digitalización de la información también hace posible manipular los datos cambiando valores en la escala de grises.

La interpretación es la parte crítica del proceso de hacer la información comprensible. La primera aplicación de eso fue en fotografías aéreas, que usaban el siguiente proceso: medidas espaciales con el uso de una mesa iluminada tanto en cobertura convencional simple como estereográfica. Hacer uso de las dimensiones conocidas de los objetos para detectar modificaciones. El análisis de imagen es una aplicación automatizada por ordenador que se está usando cada día más.

El análisis de objetos basados en imágenes (OBIA en inglés) es una subdisciplina de GIScience dedicada a particionar las imágenes de la teledetección remota en imágenes con significado sobre los objetos, y evaluando sus características en una escala especial, temporal y espectral.

La información antigua obtenida de teledetección remota suele ser valiosa porque provee de información a largo plazo de una gran porción geográfica. Al mismo tiempo, la información a menudo es compleja de interpretar y difícil de almacenar. Los sistemas actuales tienden a almacenar todo digitalmente, normalmente sin pérdida de compresión. Lo difícil de todo esto es que la información es frágil y su formato puede ser arcaico y difícil de interpretar, además de ser fácil de falsificar. Uno de los mejores sistemas para almacenar información es en microfilms. Los microfilms normalmente sobreviven en librerías comunes, con un periodo de vida de varios siglos. Pueden crearse, copiarse, archivarse y recogerse por sistemas automatizados. Son tan compactos como la información almacenada en dispositivos magnéticos y aun pueden ser leídos por el ser humano con un mínimo de equipo adecuado para ello.
Niveles de procesamiento de la información

Para facilitar el dilema del procesamiento de la información, se definieron varios niveles de procesamiento en 1986 por la NASA como parte de su Sistema de Observación de la Tierra4​ se adoptaron tanto en la NASA (por ejemplo,5​) como en el resto de lugares (por ejemplo,6​). Estas definiciones son:
Nivel Descripción
0 La información científica recogida está a máxima resolución, ordenada temporalmente y con errores de transmisión, artefactos y duplicados eliminados.
1a Información a máxima resolución reconstruida, ordenada cronológicamente y con anotaciones auxiliares como coeficientes de calibración radiométrica y geométrica, y parámetros de georeferencia computados y anotados pero sin aplicarse al nivel 0 de información (o, si se aplican, se aplican de tal forma que ese nivel 0 se pueda recuperar totalmente del nivel 1a).
1b La información del nivel 1a ha sido procesada a unidades de detección; no todos los instrumentos tienen información del nivel 1b; la información del nivel 0 es ya irrecuperable.
2 Variables geofísicas derivadas (altura de las olas del mar, concentraciones de hielo) a la misma resolución y localización que la información del nivel 1.
3 Las variables son mapeadas uniformemente en "grids" espacio-temporales.
4 Resultado de los análisis de niveles inferiores (variables que no han sido medidas pero si han sido derivadas de esas medidas).

Guardar la información del Nivel 1 es fundamental (es el nivel más reversible entre otras cosas) ya que tiene un significado científico y una utilidad importante, y es la base de la generación del resto de niveles. El nivel 2 es el primer nivel usable directamente por la mayoría de las aplicaciones científicas; su valor es mucho mayor que la del resto de niveles inferiores. El nivel 2 tiende a ser menos pesado que el nivel 1 ya que sus parámetros han sido reducidos, o bien temporalmente, espacialmente o espectralmente. El nivel 3 ya es bastante más pequeño que el resto y puede ser manipulado sin temor a incurrir en un manejo inadecuado de los datos. Esta información suele ser más general y útil para la mayoría de las aplicaciones. La organización temporal y espacial del nivel 3 hace factible poder combinar información de otras fuentes.
Historia
The TR-1 El avión de reconocimiento/vigilancia TR-1.
La Mars Odyssey 2001 usaba espectrómetros e "imagers" para capturar evidencias de la existencia de agua o actividad volcánica en Marte.

Más allá de los métodos primitivos que usaron nuestros ancestros (subir a un risco o a un árbol para ver el paisaje), la disciplina moderna surgió con la invención del vuelo. G. Tournachon (alias Nadar), un conocido piloto de globos, hizo fotografías de París desde su globo en 1858. También se usaron palomas mensajeras, cometas, cohetes y globos no tripulados para tomar imágenes. Con la excepción de los globos, estas primeras imágenes no fueron muy útiles para hacer mapas o para alguna investigación científica.

La fotografía aérea sistemática se desarrolló por los militares con objeto de la vigilancia y el reconocimiento de territorios en la Primera Guerra Mundial, y llegó a su clímax durante la Guerra Fría con el uso de aviones de combate modificados, como el P-51, el P-38, el RB-66 y el F-4C, o algunas plataformas de recogida de información como por ejemplo el U2/TR-1, el SR-71, el A-5 y el OV-1. Después se desarrollaron los métodos para crear sensores más pequeños que los usados por la ley y los militares, tanto en plataformas tripuladas como no-tripuladas.

La ventaja de esto es que requiere una mínima modificación a un determinado aeroplano. La tecnología de imágenes más posterior incluía infrarrojos, imagen convencional, doppler y radares de apertura sintética.

El desarrollo de satélites artificiales ya en la segunda mitad del siglo XX permitió el uso de la teledetección remota para progresar a escala global y terminar con la Guerra Fría. El instrumental a bordo de varios observadores terrestres y plataformas meteorológicas como el Landsat, el Nimbus y algunas más recientes como el RADARSAT y el UARS proveyeron de medidas globales de información de varios tipos (civil, militar y de investigación). Las sondas espaciales a otros planetas también han brindado la oportunidad de conducir el estudio por teledetección remota a entornos extraterrestres; el radar de apertura sintética a bordo del Magellan proveyó de mapas topográficos detallados de Venus, mientras que los instrumentos a bordo del SOHO permitieron estudios del Sol y los vientos solares.

Las investigaciones recientes incluyen, a principios de los 60 y los 70, el desarrollo del procesamiento de imágenes de imágenes satelitales. Varios equipos de investigación en Silicon Valley incluyen el centro de investigación de Ames de la NASA, el GTE y el ESL Inc. desarrollaron técnicas para usar la Transformada de Fourier como manera de mejora de la información de las imágenes.

La introducción de servicios Web en línea para el acceso rápido a información sobre teledetección remota en el siglo XXI (principalmente imágenes de baja o media resolución), como Google Earth, ha hecho posible que la teledetección remota sea algo familiar para el gran público y se haya hecho popular en el mundo de la ciencia.
Software de teledetección remota

La información recogida por la teledetección remota es procesada y analizada por programas de ordenador.

Un gran número de aplicaciones de código abierto y otras tantas de pago para procesar esta clase de información. De acuerdo con el estudio NOAA realizado por Global Marketing Insights, Inc., la mayor parte de las aplicaciones entre las academias asiáticas relacionadas con la teledetección remota son: El ESRI con un 30 %, el ERDAS IMAGINE con un 25 %, ITT Visual Información Solutions (ENVI) con un 17 %, MapInfo con un 17 % y ERMapper con un 11 %. Entre las academias occidentales, el estudio constató estos otros porcentajes: ESRI 39 %, ERDAS IMAGINE 27 %, MapInfo 9 %, AutoDesk 7 % y ENVI con un 17 %. Otros paquetes de aplicaciones en relación con la teledetección remota incluyen PCI Gemoatics que desarrolla PCI Geomatica, un paquete de aplicaciones relacionadas con la teledetección remota líder en Canadá, IDRISI de los laboratorios Clark, y el software eCognition de Definiens. Algunas aplicaciones de código abierto son: GRASS GIS, QGIS, OSSIM, Optics, SPRING y Orfeo toolbox.
Véase también

DigitalGlobe7​
Geodesía
Fotogrametría

Notas

[1]
Begni Gérard, Escadafal Richard, Fontannaz Delphine and Hong-Nga Nguyen Anne-Thérèse, 2005. Remote sensing: a tool to monitor and assess desertification. Les dossiers thématiques du CSFD. Issue 2. 44 pp.
U.S. Geological Survey (29 de noviembre de 2016). «What are the band designations for the Landsat satellites?» (en inglés). Consultado el 22 de enero de 2017.
NASA (1986), Report of the EOS data panel, Earth Observing System, Data and Information System, Data Panel Report, Vol. IIa., NASA Technical Memorandum 87777, June 1986, 62 pp. Available at http://hdl.handle.net/2060/19860021622
C. L. Parkinson, A. Ward, M. D. King (Eds.) Earth Science Reference Handbook -- A Guide to NASA’s Earth Science Program and Earth Observing Satellite Missions, National Aeronautics and Space Administration Washington, D.C. Available at http://eospso.gsfc.nasa.gov/ftp_docs/2006ReferenceHandbook.pdf
GRAS-SAF (2009), Product User Manual, GRAS Satellite Application Facility, Version 1.2.1, 31 March 2009. Available at http://www.grassaf.org/general-documents/products/grassaf_pum_v121.pdf

DigitalGlobe (en inglés)

Lecturas recomendadas

Campbell, J.B. (2002). Introduction to remote sensing (3.ª edición). The Guilford Press.
Jensen, J.R. (2007). Remote sensing of the environment: an Earth resource perspective (segunda edición). Prentice Hall.
Jensen, J.R. (2005). Digital Image Processing: a Remote Sensing Perspective (3ª edición). Prentice Hall.
Lentile, Leigh B.; Holden, Zachary A.; Smith, Alistair M. S.; Falkowski, Michael J.; Hudak, Andrew T.; Morgan, Penelope; Lewis, Sarah A.; Gessler, Paul E.; Benson, Nate C. (2006). Remote sensing techniques to assess active fire characteristics and post-fire effects 3 (15). International Journal of Wildland Fire. pp. 319-345.
Lillesand, T.M.; R.W. Kiefer, and J.W. Chipman (2003). Remote sensing and image interpretation (5.ª edición). Wiley.
Richards, J.A.; and X. Jia (2006). Remote sensing digital image analysis: an introduction (4.ª edición). Springer.
Mallorquí, Jordi J.; Blanco, P.; Navarrete, D.; Duque, S. (2006). Advances on DInSAR with ERS and ENVISAT Data using the Coherent Pixels Technique (CPT). IGARSS 2006.
Lasaponara, Rosa; Nicola Masini (2012). Satellite Remote Sensing - A new tool for Archaeology. Remote Sensing and Digital Image Processing Series, Volume 16, 364 pp., ISBN 978-90-481-8801-7.

Enlaces externos

Observación de la Tierra ESA
La Tierra a vista de satélite. Introducción a la Teledetección
International Archive for stereo views
RemoteSensing.org
Maison de la Télédétection en Languedoc-Roussillon (Montpellier, France)
UMR TETIS : Unidad de búsqueda científica "Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale"
General Aerial Photograph Information (U.S. Geological Survey)
En el Canal IRD (Vídeos en línea del Instituto para el Desarrollo, IRD) - Découvrez une station de surveillance de l’environnement amazonien assistée par satellite unique en Europe et en Amérique du sud.
Pôle d'Observation des Surfaces continentales par Telédétection (POSTEL) Centro temático asociado al R&D y servicios para describir el suelo y la vegetación a partir de las imágenes de satélite.
Remote Sensing en Open Directory Project.
El Mirador Espacial. Recopilación de enlaces sobre Teledetección.

Categorías:

Percepción remotaTeledetección

Radar
Para otros usos de este término, véase Radar (desambiguación).
Una antena de radar de detección a larga distancia

El radar (término derivado del acrónimo inglés radio detection and ranging, “detección y medición de distancias por radio”) es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas y el propio terreno. Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio, que se refleja en el objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del emisor. A partir de este "eco" se puede extraer gran cantidad de información. El uso de ondas electromagnética con diversas longitudes de onda permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.)

Entre sus ámbitos de aplicación se incluyen la meteorología, el control del tráfico aéreo y terrestre y gran variedad de usos militares.

Índice

1 Historia
1.1 Años previos a la Segunda Guerra Mundial
1.1.1 Alemania
1.1.2 Reino Unido
1.1.3 Estados Unidos
2 Principios
2.1 Reflexión
2.2 Ecuación radar
2.3 Polarización
2.4 Centelleo
2.5 Interferencias
2.5.1 Ruido
2.5.2 Clutter
2.5.3 Jamming
3 Procesado de señal en un sistema radar
3.1 Medida de distancias
3.1.1 Tiempo de tránsito
3.1.2 Modulación en frecuencia
3.2 Medida de velocidades
3.3 Reducción del efecto de interferencias
4 Diseño de radares
4.1 Diseño del transmisor
4.1.1 Oscilador
4.1.2 Modulador
4.2 Diseño de la antena
4.2.1 Reflector parabólico
4.2.2 Guiaonda ranurada
4.2.3 Phased arrays
5 Clasificación de los sistemas de radar
5.1 Según el número de antenas
5.2 Según el blanco
5.3 Según la forma de onda
5.4 Según su finalidad
5.5 Según su frecuencia de trabajo
5.6 Según su ámbito de aplicación
5.7 Otras tecnologías
6 Véase también
7 Referencias
8 Bibliografía
9 Enlaces externos

Historia

En 1886, Heinrich Rudolf Hertz demuestra que las ondas electromagnéticas se reflejan en las superficies metálicas.
En 1904 Christian Huelsmeyer patenta el primer sistema anticolisión de buques utilizando ondas electromagnéticas
Desarrollo de la radio y de la transmisión inalámbrica (por Guglielmo Marconi, entre otros), gracias a lo cual se desarrollan las antenas.
En 1917, Nikola Tesla establece los principios teóricos del futuro radar (frecuencias y niveles de potencia).
En 1934, y gracias a un estudio sistemático del magnetrón, se realizan ensayos sobre sistemas de detección de onda corta siguiendo los principios de Nikola Tesla. De este modo nacen los radares de ondas decimétricas.
Durante el Siglo XX, muchos inventores, científicos e ingenieros han contribuido en el desarrollo del radar, impulsados sobre todo por el ambiente prebélico que precedió a la Segunda Guerra Mundial, y a la propia Guerra. Los grandes países que participaron en ella fueron desarrollando de forma paralela distintos sistemas radar, aportando grandes avances cada uno de ellos para llegar a lo que hoy conocemos sobre los sistemas radar.

Años previos a la Segunda Guerra Mundial
Alemania

En 1934 el GEMA (La sociedad de aparatos electro-acústico y mecánico), uno de cuyos fundadores fue Hans Hollmann, construye un magnetrón capaz de trabajar a 650 MHz. Ése fue el paso tecnológico que permitió el desarrollo del Freya, un radar de vigilancia aérea que trabajaba a 125 MHz con un alcance entre 80 y 150 millas. Era un radar para trabajar en superficie por sus dimensiones, por ello, una versión posterior fue el Seetakt que trabajaba a 375 MHz y tenía un alcance de 10 millas adaptado para ser montado en buques. Este radar fue utilizado en el verano de 1938 en la Guerra Civil Española.

La competencia en la industria alemana de la época hizo que, en el año 1935, la empresa alemana Telefunken lanzara un radar de antena parabólica giratoria, antecesor del radar de alerta aérea Würzburg, radar de tiro de 560 MHz de trabajo y con deflector de 3m de diámetro.

El Freya y el Würzburg fueron la base de la defensa terrestre de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y el Steetakt pieza fundamental para la de detección a bordo de los buques de la Armada Alemana. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Alemania decidió alistar a científicos e ingenieros en el frente, pensando que la guerra sería corta y satisfactoria, lo que hizo que no avanzara significativamente en esos años. En consecuencia quedó retrasada con respecto a sus adversarios, que siguieron avanzando.
Reino Unido

El modelo de radar actual fue creado en 1935 y desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial por el físico Robert Watson-Watt. Supuso una notable ventaja táctica para la Royal Air Force en la Batalla de Inglaterra, cuando aún era denominado RDF (Radio Direction Finding). Aunque fue desarrollado con fines bélicos, en la actualidad cuenta con multitud de usos civiles, siendo la mejor herramienta para el control de tráfico aéreo.

En los momentos anteriores a la II Guerra Mundial, Robert Watson-Watt, físico y director del Laboratorio de Investigación de Radio y su ayudante, el físico Arnold Wilkins, estuvieron a cargo de la invención de un "rayo de la muerte" que sería utilizado en esa guerra. La idea de Watson-Watt era elevar la temperatura del piloto atacante a 41 °C aproximadamente para que, al provocarle fiebre, quedara incapacitado.

Como lo escribió el propio Wilkins:

Mi cálculo mostró que, como era de esperarse, se necesitaba generar una potencia enorme a cualquier frecuencia de radio para producir fiebre en el cuerpo de un piloto de avión, aun en el improbable caso de que su cuerpo no estuviera protegido por el metal del fuselaje [...]. Como nada cercano a dicha potencia se podía producir, estaba claro que no era factible un rayo de la muerte por medio de la radio. Le dije esto a Watson-Watt al darle mi cálculo y me respondió: "Bien, si un rayo de la muerte no es posible, ¿cómo podemos entonces ayudarles? Yo contesté que los ingenieros de la Oficina de Correos se habían dado cuenta de perturbaciones en la recepción de muy altas frecuencias cuando algún avión volaba en la vecindad de sus receptores y que este fenómeno podría ser útil para detectar aviones enemigos"

Esta observación, hecha en enero de 1935, dio lugar una serie de hechos que culminaron con la invención del radar. Los hechos a los que Wilkins se refirió habían sido observados en muchos lugares y en todos se consideró esta perturbación como un estorbo que mucha gente había tratado de eliminar. De hecho, en 1932, la Oficina Postal Británica publicó un informe en el que sus científicos documentaron fenómenos naturales que afectaban la intensidad de la señal electromagnética recibida: tormentas eléctricas, vientos, lluvia y el paso de un aeroplano en la vecindad del laboratorio. Wilkins conoció este informe de manera accidental, conversando con la gente de la Oficina Postal, que se quejaba por la interferencia.

Cuando Wilkins sugirió la posibilidad de utilizar el fenómeno de interferencia de ondas de radio para detectar aviones enemigos, Watson-Watt lo comisionó inmediatamente para trabajar en el cálculo de los aspectos cuantitativos.

Al terminar sus cálculos, a Wilkins le pareció increíble que el efecto deseado pudiera detectarse; revisó sus cálculos, no encontró ningún error y se los dio a Watson-Watt, quien los vio fantásticos y verificó los cálculos matemáticos. Al no encontrar error, envió los resultados. El hecho de que un rayo de la muerte no fuera factible no sorprendió, sin embargo atrajo la idea de poder detectar un avión.
Estados Unidos

Dos científicos del Naval Research Laboratory (NRL) Hoyt Taylor y L. Young dieron forma a las especulaciones de Marconi y las plasmaron en un experimento en el que transmitieron una señal de radio de onda continua a través del río Potomac detectando que al pasar los buques se producían alteraciones en la calidad de la señal recibida. Lograron perturbaciones con distancias de hasta tres millas. Observando esto, concluyeron con que se podría diseñar un elemento que detectara buques en el mar.

Al mismo tiempo, la Armada de los EE. UU. se encontraba muy ocupada dotando a los buques de comunicaciones sin hilos. A pesar de esto, se continuó con su investigación a nivel científico en muchos campos. Es así que el NRL, en cooperación con el Carnegie Institute , durante el año 1925 investigó la reflexión de ondas en la ionosfera y la modulación por pulsos de la onda, de tal manera que conociendo el instante de salida de un pulso y midiendo su retardo se podría calcular la distancia del rebote. A partir de estas investigaciones se diseñó a principio de los años 30 el primer radar de impulsos, obteniéndose los primeros pulsos reflejados por aviones en diciembre de 1934. Aunque no fue hasta julio de 1936 cuando consiguieron que funcionara correctamente, debido a un error en el diseño del ancho de banda del receptor (demasiado estrecho). El radar trabajaba a 200 MHz con una anchura de pulso de 10µs. Este radar utilizaba una única antena en emisión y recepción pues incluía el primer duplexor, una novedad tecnológica que supuso una gran diferencia entre países durante varios años.
Principios
Radar en un barco.
Reflexión

Las ondas electromagnéticas se dispersan cuando hay cambios significativos en las constantes dieléctricas o diamagnéticas. Esto significa que un objeto sólido en el aire o en el vacío (es decir, un cambio en la densidad atómica entre el objeto y su entorno) producirá dispersión de las ondas de radio, como las del radar. Esto ocurre particularmente en el caso de los materiales conductores como el metal y la fibra de carbono, lo que hace que el radar sea especialmente indicado para la detección de aeronaves. En ocasiones los aviones militares utilizan materiales con sustancias resistivas y magnéticas que absorben las ondas del radar, reduciendo así el nivel de reflexión. Estableciendo una analogía entre las ondas del radar y el espectro visible, estos materiales equivaldrían a pintar algo con un color oscuro.

La reflexión de las ondas del radar varía en función de su longitud de onda y de la forma del blanco. Si la longitud de onda es mucho menor que el tamaño del blanco, la onda rebotará del mismo modo que la luz contra un espejo. Si por el contrario es mucho más grande que el tamaño del blanco, lo que ocurre es que este se polariza (separación física de las cargas positivas y negativas) como en un dipolo (véase: Dispersión de Rayleigh). Cuando las dos escalas son similares pueden darse efectos de resonancia. Los primeros radares utilizaban longitudes de onda muy elevadas, mayores que los objetivos; las señales que recibían eran tenues. Los radares actuales emplean longitudes de onda más pequeñas (de pocos centímetros o inferiores) que permiten detectar objetos del tamaño de una barra de pan.

Las señales de radio de onda corta (3 kHz-30 MHz) se reflejan en las curvas y aristas, del mismo modo que la luz produce destellos en un trozo de cristal curvo. Para estas longitudes de onda los objetos que más reflejan son aquellos con ángulos de 90º entre las superficies reflectivas. Una estructura que conste de tres superficies que se juntan en una esquina (como la de una caja) siempre reflejará hacia el emisor aquellas ondas que entren por su abertura.
Reflector de esquina

Este tipo de reflectores, denominados reflectores de esquina (corner reflectors, ver imagen a la derecha), se suelen usar para hacer "visibles" al radar objetos que en otras circunstancias no lo serían (se suelen instalar en barcos para mejorar su detectabilidad y evitar choques). Siguiendo el mismo razonamiento, si se desea que una nave no sea detectada, en su diseño se procurará eliminar estas esquinas interiores, así como superficies y bordes perpendiculares a las posibles direcciones de detección. De ahí el aspecto extraño de los aviones "stealth" (avión furtivo). Todas estas medidas no eliminan por completo la reflexión debido a la difracción, especialmente para longitudes de onda grandes. Otra contramedida habitual es arrojar cables y tiras metálicas cuyo largo es media longitud de onda (chaffs) con la idea de cegar al radar; son efectivas, si bien la dirección hacia la que se reflejan las ondas es aleatoria cuando lo óptimo sería dirigir la reflexión hacia el radar que se quiere evitar. El factor que da la medida de cuánto refleja un objeto las ondas de radio se llama "sección transversal de radar" (σ), traducción del inglés RCS ("Radar Cross Section").
Ecuación radar

La potencia Pr reflejada a la antena de recepción está dada por la ecuación radar:

P r = P t G t A r σ F 4 ( 4 π ) 2 R t 2 R r 2 {\displaystyle P_{r}={{P_{t}G_{t}A_{r}\sigma F^{4}} \over {{(4\pi )}^{2}R_{t}^{2}R_{r}^{2}}}} {\displaystyle P_{r}={{P_{t}G_{t}A_{r}\sigma F^{4}} \over {{(4\pi )}^{2}R_{t}^{2}R_{r}^{2}}}}

donde

Pt = potencia transmitida
Gt = ganancia de la antena de transmisión
Ar = apertura efectiva (área) de la antena de recepción
σ = sección transversal del radar, o coeficiente de decaimiento del objetivo
F = factor de propagación del patrón
Rt = distancia del transmisor al objetivo
Rr = distancia del objetivo al receptor.

En el caso común donde el transmisor y el receptor están en el mismo lugar, Rt = Rr y el término Rt² Rr² puede ser reemplazado por R4, donde R es la distancia. Esto resulta en:

P r = P t G t A r σ ( 4 π ) 2 R 4 {\displaystyle P_{r}={{P_{t}G_{t}A_{r}\sigma } \over {{(4\pi )}^{2}R^{4}}}} {\displaystyle P_{r}={{P_{t}G_{t}A_{r}\sigma } \over {{(4\pi )}^{2}R^{4}}}}

Esto dice que la potencia en el receptor se reduce proporcionalmente a la cuarta potencia de la distancia, lo que significa que la potencia reflejada desde el objetivo distante es muy muy pequeña.

La ecuación anterior con F = 1 es una simplificación para el vacío sin interferencia. El factor de propagación engloba los efectos de la propagación multicamino y del shadowing, y depende del entorno en el que se estén propagando las ondas. En una situación real los efectos de atenuación en el recorrido deben ser considerados.

Otros desarrollos matemáticos en procesamiento de señales de radar incluyen análisis de tiempo-frecuencia (Weyl Heisenberg o wavelet), así como la transformada chirplet que se basa en el hecho de que los ecos devueltos por blancos móviles varían su frecuencia en función del tiempo, como lo hace el sonido de un ave o un murciélago.
Polarización

El campo eléctrico de la señal que emite un radar es perpendicular a la dirección de propagación. La dirección de dicho campo determina la polarización de la onda. Los radares usan polarizaciones horizontales, verticales, lineales o circulares, en función de la aplicación. Por ejemplo, la polarización circular es adecuada para minimizar la interferencia causada por la lluvia (pero debe evitarse para radares meteorológicos que lo que buscan es cuantificar las precipitaciones). La lineal permite detectar superficies de metal. La polarización aleatoria es adecuada para detectar superficies irregulares como rocas y se usa en radares de navegación.
Centelleo

El centelleo es una fluctuación en la amplitud de un objetivo sobre la pantalla de un radar. Está estrechamente relacionado con el destello objetivo, un desplazamiento evidente del objetivo de su posición.
Interferencias

Los sistemas radar deben hacer frente a la presencia de diferentes tipos de señales indeseadas y conseguir centrarse en el blanco que realmente interesa. Dichas señales espurias pueden tener su origen en fuentes tanto internas como externas y pueden ser de naturaleza pasiva o activa. La capacidad del sistema radar de sobreponerse a la presencia de estas señales define su relación señal/ruido (SNR). Cuanto mayor sea la SNR del sistema, tanto mejor podrá aislar los objetivos reales de las señales de ruido del entorno.

Este efecto puede ser causado por un cambio del punto de reflexión eficaz sobre el objetivo, pero también tiene otras causas. Las fluctuaciones pueden ser lentas (exploración a exploración) o rápidas (pulso a pulso).

El centelleo y el destello son en realidad dos manifestaciones del mismo fenómeno.
Ruido

El ruido es una fuente interna de variaciones aleatorias de la señal, generado en mayor o menor medida por todos los componentes electrónicos. Típicamente se manifiesta en variaciones aleatorias superpuestas a la señal de eco recibida en el radar.

Cuanta menor sea la potencia con que llega la señal de interés, más difícil será diferenciarla del fondo de ruido. Por tanto, la más importante fuente de ruido aparece en el receptor, por lo que debe dedicarse un gran esfuerzo a tratar de minimizar estos factores. La figura de ruido es una medida del ruido producido por el receptor en comparación con un receptor ideal y debe ser minimizada.

El ruido también puede estar causado por fuentes externas al sistema, siendo sobre todo de gran impacto la radiación térmica natural del entorno que rodea al blanco que se desea detectar. En sistemas radar modernos, debido al gran rendimiento de sus receptores, el ruido interno es típicamente igual o menor que el externo. Una excepción es el caso en el que el radar está dirigido al cielo abierto; en este caso apenas se produce ruido de Johnson-Nyquist, también conocido como ruido térmico.
Clutter

El término clutter hace referencia a todos aquellos ecos (señales de RF) recibidos por el radar que son, por definición, no deseados. Pueden estar causados por objetos del entorno, el mar, precipitaciones (lluvia, nieve o granizo), tormentas de arena, animales (especialmente pájaros), turbulencias atmosféricas y otros efectos atmosféricos como reflexiones ionosféricas y estelas de meteoritos. También puede haber clutter debido a objetos fabricados por el hombre, sin intención de engañar al radar (edificios) o con ella ("chaffs").

Algunas veces el clutter está causado por una longitud excesiva de la guía de onda que conecta el transceptor del radar y la antena. En un radar de tipo PPI (representación de distancia en función del azimut) con antena giratoria, este clutter se verá como un destello en el centro de la pantalla. En este caso el receptor estaría interpretando ecos de partículas de polvo y señales de RF indeseadas que vagan por la guiaonda. Este tipo de clutter se reduce reajustando el lapso entre el envío del pulso por parte del transmisor y el instante en que se activa la etapa de recepción. La explicación para esto es que la mayor parte de estos brillos están causados por el propio pulso transmitido antes de abandonar la antena.

Se puede dar la circunstancia de que una determinada fuente de clutter sea indeseable para una aplicación radar (ej: nubarrones en un radar de defensa aérea) pero positiva para otra (meteorológica). El clutter es considerado una fuente pasiva de interferencias, ya que sólo aparece como respuesta a los pulsos enviados por el radar.

Hay bastantes métodos para detectar y neutralizar el clutter. Muchos de ellos se fundamentan en el principio de que el clutter apenas varía entre diferentes barridos del radar. Por tanto, al comparar barridos consecutivos se comprobará que el blanco real se mueve, mientras que los ecos de clutter son estacionarios. El clutter marítimo se puede reducir empleando polarización horizontal, mientras que el de la lluvia se reduce con polarizaciones circulares (nótese que los radares meteorológicos utilizan polarización lineal porque lo que les interesa es precisamente detectar la lluvia). Otros métodos se centran en aumentar la relación señal/clutter.

El método CFAR (Constant False-Alarm Rate) es otra técnica basada en el hecho de que los ecos debidos al clutter son mucho más numerosos que los ecos producidos por objetivos de interés. Este método permite mantener un valor constante de la probabilidad de falsa alarma haciendo un promediado adaptativo del nivel real de ruido y ajustando automáticamente la ganancia del receptor. Si bien esto no ayuda cuando el blanco está rodeado por clutter muy fuerte, puede permitir identificar objetivos más o menos claros. En radares actuales este proceso está controlado por software. Es beneficioso en sistemas en los que sea crítico mantener una determinada probabilidad de falsa alarma.
El multitrayecto de la señal de eco hace que el radar detecte "blancos fantasma"

Finalmente, también hay clutter originado por la multitrayectoria de la señal de eco de un objetivo válido. Los factores que pueden causar estos caminos múltiples son la reflexión terrestre y las refracciones atmosférica e ionosférica. Este clutter es especialmente molesto, ya que parece moverse y se comporta como si fuera un blanco de interés real, de modo que el radar detecta un objetivo "fantasma" que en realidad no existe. En un escenario típico, un blanco fantasma causado por reflexión terrestre sería interpretado por el radar como un objetivo idéntico al real situado justo por debajo de este. El radar puede intentar unificar los objetivos considerando que el blanco fantasma está a una altura incorrecta o directamente eliminarlo por considerar que está causado por jitter o que su ubicación es físicamente imposible. Una buena opción para minimizar el impacto de este efecto es incorporar al radar un mapa topográfico de los alrededores que ayude a eliminar aquellos ecos que se detecten a alturas imposibles (por debajo del nivel del suelo o por encima de una determinada altura). En radares de control de tráfico aéreo actuales se emplean algoritmos para identificar blancos falsos comparando los ecos recibidos con otros adyacentes y calculando la probabilidad de que sea real sobre la base de datos de altura, distancia y tiempo.
Jamming
Pantalla de un radar marino.

Se conoce como jamming a aquellas señales externas al sistema radar emitidas en las frecuencias de funcionamiento del mismo y que por tanto enmascaran los objetivos de interés. Puede ser intencionado para funcionar como contramedida electrónica o fortuito (por ejemplo, fuerzas amigas cuyos sistemas de comunicaciones usan la misma banda). El jamming está considerado como una fuente activa de interferencias, ya que está originado fuera del sistema radar y en general se trata de señales sin relación alguna con este.

El jamming es muy problemático para los radares, pues suele tratarse de señales de mayor potencia que los ecos de interés (hay que tener en cuenta que la señal de interés recorre un camino de ida y vuelta radar-objetivo-radar, mientras que la señal interferente realiza solo un camino de ida). Las fuentes de jamming intencionado pueden por tanto ser efectivas emitiendo con mucha menos potencia que los radares que quieren confundir. La interferencia puede llegar al radar a través de la línea de visión directa ("Mainlobe Jamming" o "jamming de lóbulo principal") o por otros caminos ("Sidelobe Jamming" o "jamming de lóbulos secundarios o laterales").

La única manera de reducir el jamming de lóbulo principal es disminuir el ángulo sólido de dicho lóbulo (estrechar el "pincel"). Un jamming de lóbulo principal a la misma frecuencia y con la misma polarización que el radar no se puede eliminar completamente. El efecto del jamming de lóbulo lateral se puede atenuar reduciendo los lóbulos laterales del diagrama de radiación de la antena durante la fase de diseño de la misma. Una manera de conseguir esto es emplear arrays de tipo thinned o sparse. El uso de antenas omnidireccionales puede ayudar a identificar e ignorar señales que entran por los lóbulos secundarios. Otras técnicas anti-jamming son el frequency hopping o el uso de una determinada polarización, ya que si la polarización del jamming es diferente a la de la antena su efecto se ve muy reducido.

La reciente proliferación de sistemas WiFi que operan en banda C (en torno a 5,66 GHz) se ha convertido en un problema para radares meteorológicos, que sufren interferencias.1​
Procesado de señal en un sistema radar
Radar pulsado.
Principio de un sonar o radar de medición de distancia.
Medida de distancias
Tiempo de tránsito

Una forma de medir la distancia entre el radar y un objeto es transmitir un pequeño pulso electromagnético y medir el tiempo que tarda el eco en volver. La distancia será la mitad del tiempo de tránsito multiplicado por la velocidad del pulso (300.000 km/s):

r = c ⋅ t 2 {\displaystyle r={c\cdot t \over 2}} {\displaystyle r={c\cdot t \over 2}}

r = distancia estimada
c = velocidad de la luz
t = tiempo de tránsito

Una estimación precisa de la distancia exige una electrónica de elevado rendimiento. La mayor parte los radares usan la misma antena para enviar y recibir, separando la circuitería de transmisión y recepción mediante un circulador o duplexor. Por ello, mientras se está transmitiendo el pulso no se puede recibir ningún eco. Esto determina la llamada "distancia ciega" del radar, por debajo de la cual éste es inútil. Esta distancia viene dada por:

r B L I N D = c ⋅ τ 2 {\displaystyle r_{BLIND}={c\cdot \tau \over 2}} {\displaystyle r_{BLIND}={c\cdot \tau \over 2}}

rBLIND = distancia ciega
c = velocidad de la luz
τ {\displaystyle \tau } \tau = tiempo que se tarda en transmitir un pulso

Si se quiere detectar objetos más cercanos hay que transmitir pulsos más cortos. Del mismo modo, hay un rango de detección máximo (llamado "distancia máxima sin ambigüedad"): si el eco llega cuando se está mandando el siguiente pulso, el receptor no podrá distinguirlo. Para maximizar el rango hay que aumentar el tiempo entre pulsos (T):

r U N A M B = c ⋅ T 2 {\displaystyle r_{UNAMB}={c\cdot T \over 2}} {\displaystyle r_{UNAMB}={c\cdot T \over 2}}

rUNAMB = Distancia máxima sin ambigüedad
c = Velocidad de la luz
T = Tiempo entre dos pulsos

Hay un compromiso entre estos dos factores, siendo difícil combinar detección a corta y a larga distancia: para detectar a corta distancia hay que hacer los pulsos más cortos, lo que implica menor potencia, lo que implica ecos más débiles y por tanto menor alcance. Se puede aumentar la probabilidad de detección mandando pulsos con mayor frecuencia, pero nuevamente, esto acorta la distancia máxima sin ambigüedad. La combinación de T y τ {\displaystyle \tau } \tau que se elija se llama "patrón de pulsos" del radar. En la actualidad los radares pueden muchas veces cambiar su patrón de pulsos de forma electrónica, ajustando dinámicamente su rango de funcionamiento. Los más modernos funcionan disparando en el mismo ciclo dos pulsos diferentes, uno para detección a larga distancia y otro para distancias cortas.

La resolución en distancia y las características de la señal recibida en comparación con el ruido dependen también de la forma del pulso. A menudo este se modula para mejorar su rendimiento gracias a una técnica conocida como "compresión de pulsos".
Modulación en frecuencia

Otra forma de estimar distancias en un radar se basa en la modulación en frecuencia. La comparación de la frecuencia de señales es por norma más precisa y sencilla que la comparación de tiempos. Por eso, lo que se hace es emitir una señal (una sinusoide) a una frecuencia que va variando de forma constante en el tiempo, de modo que cuando llega el eco, su frecuencia será diferente de la de la señal original; comparándolas se puede saber cuánto tiempo ha transcurrido y por tanto cuánta distancia hay hasta el blanco. A mayor desvío en frecuencia mayor distancia.

Esta técnica puede emplearse en radares de onda continua (CW, en lugar de a pulsos se transmite todo el tiempo) y a menudo se encuentra en altímetros a bordo de aviones. La comparación en frecuencias es similar que la que se usa para medir velocidades (ver subapartado siguiente). Algunos sistemas que usan esta técnica son el AZUSA, el MISTRAM y el UDOP.
Radar de pistola para la medición de velocidad.
Medida de velocidades
Artículo principal: Radar de tráfico

La velocidad es el cambio de distancia de un objeto respecto al tiempo. Por tanto, para que un sistema radar pueda medir velocidades no hace falta más que añadirle memoria para guardar constancia de dónde estuvo el objetivo por última vez. En los primeros radares, el operador hacía marcas con un lápiz de cera en la pantalla del radar, y medía la velocidad con una regla de cálculo. Hoy día, este proceso se hace de forma más rápida y precisa usando ordenadores.

Sin embargo, si la salida del transmisor es coherente (sincronizada en fase), hay otro efecto que puede usarse para medir velocidades de forma casi instantánea sin necesidad de dotar al sistema de memoria: el efecto Doppler. Estos radares aprovechan que la señal de retorno de un blanco en movimiento está desplazada en frecuencia. Con ello, son capaces de medir la velocidad relativa del objeto con respecto al radar. Las componentes de la velocidad perpendiculares a la línea de visión del radar no pueden ser estimadas sólo con el efecto Doppler y para calcularlas sí haría falta memoria, haciendo un seguimiento de la evolución de la posición en azimut del objetivo.

También es posible utilizar radares no pulsados (CW) que funcionen a una frecuencia muy pura para medición de velocidades, como hacen los de tráfico. Son adecuados para determinar la componente radial de la velocidad de un objetivo, pero no pueden determinar distancias.
Reducción del efecto de interferencias

Los sistemas radar usan procesado de señal para reducir los efectos de las interferencias. Estas técnicas incluyen la indicación de objetivo móvil (MTI), radares doppler pulsados, procesadores de detección de objetivos móviles (MTD), correlación con blancos de radares secundarios (SSR) y procesado adaptativo espacio-temporal (STAP). En entornos con fuerte presencia de clutter se usan técnicas CFAR y DTM.
Diseño de radares
Componentes de un radar.

Un radar consta de los siguientes bloques lógicos:

Un transmisor que genera las señales de radio por medio de un oscilador controlado por un modulador.
Un receptor en el que los ecos recibidos se llevan a una frecuencia intermedia con un mezclador. No debe añadir ruido adicional.
Un duplexor que permite usar la antena para transmitir o recibir.
Hardware de control y de procesado de señal.
Interfaz de usuario.

Diseño del transmisor
Oscilador

El núcleo del transmisor lo forma un dispositivo oscilador. La elección de este se realiza en virtud de las características que se requieren del sistema radar (coste, vida útil, potencia de pico, longitud de los pulsos, frecuencia, etc.) Los osciladores más utilizados son:

Magnetrón: es el más utilizado a pesar de que se trata de una tecnología algo vieja. Son pequeños y ligeros. Pueden funcionar a frecuencias de entre 30 MHz y 100 GHz y proporcionan buena potencia de salida.
Klistrón: algo más grandes que los anteriores, llegan a funcionar solamente hasta los 10 GHz. La potencia de salida que proporcionan puede quedarse corta en algunos casos.
TWT (Tubo de ondas progresivas): para radares de 30 MHz a 15 GHz, buena potencia de salida.

Modulador

El modulador o pulsador es el elemento encargado de proporcionar pequeños pulsos de potencia al magnetrón. Esta tecnología recibe el nombre de "potencia pulsada". Gracias al modulador, los pulsos de RF que emite el oscilador están limitados a una duración fija. Estos dispositivos están formados por una fuente de alimentación de alto voltaje, una red de formación de pulsos (PFN) y un conmutador de alto voltaje (como un tiratrón).

Si en lugar de magnetrón se usa un tubo klistrón, este puede actuar como amplificador, así que la salida del modulador puede ser de baja potencia.
Diseño de la antena

Las señales de radio difundidas (broadcast) por una sola antena se propagan en todas las direcciones y, del mismo modo, una antena recibirá señales desde cualquier dirección. Esto hace que el radar se encuentre con el problema de saber dónde se ubica el blanco.

Los primeros sistemas solían utilizar antenas omnidireccionales, con antenas receptoras directivas apuntando en distintas direcciones. Por ejemplo, el primer sistema que se instaló (Chain Home) utilizaba dos antenas receptoras cuyas direcciones de observación formaban un ángulo recto, cada una asociada a una pantalla diferente. El mayor nivel de eco se obtenía cuando la dirección de observación de la antena y la línea radar-blanco formaban ángulo recto y, por el contrario, era mínimo cuando la antena apuntaba directamente hacia el objetivo. El operador podía determinar la dirección de un blanco rotando la antena de modo que una pantalla mostrase un máximo y otra un mínimo.

Una importante limitación de este tipo de solución era que el pulso se transmitía en todas las direcciones, de modo que la cantidad de energía en la dirección que se examinaba era solo una pequeña parte de la transmitida. Para que llegue una potencia razonable al blanco se requieren antenas direccionales.
Reflector parabólico
Artículo principal: Antena parabólica

Los sistemas más modernos usan reflectores parabólicos dirigibles para estrechar el haz en el que se emite en broadcast el pulso. Generalmente el mismo reflector se utiliza también como receptor. En estos sistemas, a menudo se usan dos frecuencias radar en la misma antena para permitir control automático ("radar lock").
Guiaonda ranurada
Artículo principal: Guía de onda ranurada

La guía de onda ranurada se mueve mecánicamente para hacer el barrido y es adecuada para sistemas de búsqueda (no de seguimiento). Las guiaondas ranuradas son muy direccionales en el plano de la antena pero, al contrario que las parabólicas, no son capaces de distinguir en el plano vertical. Suelen usarse en detrimento de las parabólicas en cubiertas de barcos y exteriores de aeropuertos y puertos, por motivos de coste y resistencia al viento.
Phased array: no es necesario movimiento físico para hacer el barrido.
Phased arrays
Artículo principal: Phased array

Otro tipo de antenas que se suele usar para radares son los phased arrays. Un phased array consiste en una matriz (array) de elementos radiantes. La fase de la señal que alimenta cada uno de estos está controlada de tal manera que la radiación del conjunto sea muy directiva. Es decir, se juega con las fases de las señales para que se cancelen en las direcciones no deseadas y se interfieran constructivamente en las direcciones de interés.

El diagrama de radiación del array se obtiene como la interferencia de los campos radiados por cada una de las antenas. En recepción la señal recibida es una combinación lineal de las señales que capta cada antena. El diagrama de radiación total viene dado por el diagrama de radiación conjunto y el diagrama de radiación del elemento aislado.

En el diseño de arrays intervienen muchos parámetros : número de elementos, disposición física de los elementos, amplitud de la corriente de alimentación, fase relativa de la alimentción y tipo de antena elemental utilizada. Configurando estos parámetros se pueden mejorar las características de radiación del diagrama de radiación individual : mejorar la directividad, mejorar la relación de lóbulo principal a secundario, conformar el diagrama para cubrir la zona de interés y tener la posibilidad de controlar electrónicamente el apuntamiento del haz principal.

El uso de los phased arrays se remonta a la Segunda Guerra Mundial, pero las limitaciones de la electrónica hacían que fueran poco precisos. Su aplicación original era la defensa anti-misiles. En la actualidad son parte imprescindible del sistema AEGIS y el sistema balístico MIM-104 Patriot. Su uso se va extendiendo debido a la fiabilidad derivada del hecho de que no tienen partes móviles. Casi todos los radares militares modernos se basan en phased arrays, relegando los sistemas basados en antenas rotatorias a aplicaciones donde el costo es un factor determinante (tráfico aéreo, meteorología,...) Su uso está también extendido en aeronaves militares debido a su capacidad de seguir múltiples objetivos. El primer avión en usar uno fue el B-1B Lancer. El primer caza, el MiG-31 ruso. El sistema radar de dicho avión está considerado como el más potente de entre todos los cazas [1].

En radioastronomía también se emplean los phased arrays para, por medio de técnicas de apertura sintética, obtener haces de radiación muy estrechos. La apertura sintética se usa también en radares de aviones.
Clasificación de los sistemas de radar

Se puede hacer una clasificación general de los radares en función de una serie de aspectos básicos:
Según el número de antenas

Monoestático: una sola antena transmite y recibe.
Biestático: una antena transmite y otra recibe, en un mismo o diferentes emplazamientos.
Multiestático: combina la información recibida por varias antenas.

Según el blanco

Radar primario: funciona con independencia del blanco, dependiendo solamente de la RCS del mismo.
Radar secundario: el radar interroga al blanco, que responde, normalmente con una serie de datos (altura del avión, etc). En el caso de vehículos militares, se incluye el identificador amigo-enemigo.

Según la forma de onda

Radar de onda continua (CW): transmite ininterrumpidamente. El radar de la policía suele ser de onda continua y detecta velocidades gracias al efecto Doppler.
Radar de onda continua con modulación (CW-FM, CW-PM): se le añade a la señal modulación de fase o frecuencia con objeto de determinar cuando se transmitió la señal correspondiente a un eco (permite estimar distancias).
Radar de onda pulsada: es el funcionamiento habitual. Se transmite periódicamente un pulso, que puede estar modulado o no. Si aparecen ecos de pulsos anteriores al último transmitido, se interpretarán como pertenecientes a este último, de modo que aparecerán trazas de blancos inexistentes.

Según su finalidad

Radar de seguimiento: es capaz de seguir el movimiento de un blanco. Por ejemplo el radar de guía de misiles.
Radar de búsqueda: explora todo el espacio, o un sector de él, mostrando todos los blancos que aparecen. Existen radares con capacidad de funcionar en ambos modos.

Según su frecuencia de trabajo
Nombre de la banda Frecuencias Longitudes de onda Observaciones
HF 3-30 MHz 10-100 m Radares de vigilancia costera, vigilancia OTH (over-the-horizon)
P < 300 MHz 1 m+ 'P' de "previo", aplicado de forma retrospectiva a los sistemas radar primitivos
VHF 50-330 MHz 0.9-6 m Vigilancia a distancias muy elevadas, penetración en el terreno
UHF 300-1000 MHz 0.3-1 m Vigilancia a distancias muy elevadas (ej: detección de misiles), penetración en el terreno y a través de la vegetación
L 1-2 GHz 15-30 cm Distancias elevadas, control de tráfico en ruta
S 2-4 GHz 7.5-15 cm Vigilancia a distancias intermedias. Control de tráfico en terminales. Condiciones meteorológicas a largas distancias
C 4-8 GHz 3.75-7.5 cm Seguimiento a distancias elevadas. Meteorología
X 8-12 GHz 2.5-3.75 cm Guía de misiles, meteorología, cartografía de resolución media, radares de superficie aeroportuarios. Seguimiento a distancias cortas
Ku 12-18 GHz 1.67-2.5 cm Cartografía de alta resolución. Altímetros para satélites
K 18-27 GHz 1.11-1.67 cm Absorción del vapor de agua. Se usa para meteorología, para detectar nubes. También para control de velocidad de motoristas.
Ka 27-40 GHz 0.75-1.11 cm Cartografía de muy alta resolución vigilancia de aeropuertos. Usado para accionar cámaras para fotografíar matrículas de coches infractores
mm 40-300 GHz 7.5 mm - 1 mm Banda milimétrica, se subdivide como sigue. Nota: la denominación de las bandas no está unánimemente aceptada.
Q 40-60 GHz 7.5 mm - 5 mm Comunicaciones militares
V 50-75 GHz 6.0-4 mm Absorbido por la atmósfera
E 60-90 GHz 6.0-3.33 mm
W 75-110 GHz 2.7 - 4.0 mm Se usa como sensor para vehículos autónomos experimentales, meteorología de alta resolución y tratamiento de imágenes.
Según su ámbito de aplicación

Militar: radares de detección terrestre, radares de misiles autodirectivos, radares de artillería, radares de satélites para la observación de la Tierra.
Aeronáutico : control del tráfico aéreo, guía de aproximación al aeropuerto, radares de navegación.
Marítimo: radar de navegación, radar anti-colisión.
Meteorológico: detección de precipitaciones (lluvia, nieve, granizo, etcétera).
Circulación y seguridad en ruta: control de velocidad de automóviles, radares de asistencia de frenado de urgencia (ACC, Adaptive Cruise Control).
Científico: en satélites para la observación de la Tierra, para ver el nivel de los océanos, encontrar restos arqueológicos, etc.

Otras tecnologías

Radar tridimensional: es capaz de determinar la altura del blanco, además de su posición sobre el plano.
Radar de imágenes laterales o radar de apertura sintética (SAR): permite la obtención de imágenes del terreno, similares a fotografías. Funcionan combinando mediante complicados algoritmos matemáticos diferentes series de observaciones de un radar con una antena pequeña, creando artificialmente la sensación de que se trata de una sola muestra hecha por una antena muy grande.
Radares que operan utilizando la tecnología Ultra Wideband: pueden detectar un humano a través de paredes. Esto se hace posible gracias a que las características reflectivas de los humanos son generalmente mayores que las de los materiales utilizados en la construcción. Sin embargo, como los humanos reflejan mucho menos que el metal, estos sistemas requieren tecnología sofisticada para aislar a los objetivos humanos y luego construir una imagen detallada.

Véase también

Nikola Tesla
Sonar
LIDAR
Radar de impulsos Doppler
Radar de tráfico
EL/M-2075

Referencias

Ejemplo de jamming WiFi en radares meteorológicos. (en inglés)

Bibliografía

Principles of Modern Radar. J.L. Eaves, E.K. Reedy. Van Nostrand Reinhold, New York, 1987. (en inglés)
Introduction to Radar Systems. M.I. Skolnik. McGraw–Hill (Second Edition), 1980. (en inglés)
Radar Principles. N. Levanon. John Wiley and Sons. 1988. (en inglés)
Introduction to Radar Analysis. B.R. Mahafza. CRC Press LLC 1998. (en inglés)
Sistemas Radar (Temas I, II y III). Félix Pérez Martínez. 199?. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid.
Antennas for radar and communications: a polarimetic approach. Harold Mott, John Wiley and Sons. 1992. (en inglés)
Handbook of computer simulation in radio engineering, communicacions and radar. Sergey A. Leonov. Artecht House. 2001. (en inglés)
Radar Technology, Guy Kouemou (Ed.), InTech, 2010, ISBN 978-953-307-029-2, ([2]). (en inglés)
Radar handbook, Merrill I. Skolnik,2nd ed, New York, McGraw-Hill, 1990. (en inglés)

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Radar.
Christian Huelsmeyer, the inventor - Radar World (en inglés)

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Dispersión estática de luz
Dispersión incoherente

E

Eco en arco
Eco en cadena
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F

Firma de vórtex de tornado

G

Guía de onda ranurada

L

Look-down/shoot-down

M

Mini-RF

N

NEXRAD

O

Observatorio radar J.S. Marshall
Oscurecimiento

P

Pantalla de radar
Perfilador de vientos
Plan Position Indicator

R

Radar 3D
Radar AESA
Radar biestático
Radar cuántico
Radar de apertura sintética
Radar de control de tiro
Radar de control de velocidad
Radar de impulsos Doppler
Radar de onda continua
Radar de tráfico
Radar Doppler
Radar meteorológico
Radar meteorológico de aeropuerto TDWR
Radar PESA
Radar secundario
Radarsat
Receptor de alerta radar
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Red de radares súper dual auroral
Red Francesa de Radares Meteo
Reflector de esquina

S

Sección radar equivalente
Sodar

T

Técnicas CFAR

Categorías:

Aparatos electrónicosEquipamiento de telecomunicacionesAviónica
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Radar de onda continua

Radar de onda continua
Principio de un radar de onda continua
transmisor
energía transmitida
receptor
señal reflejada
afectada por el efecto Doppler

El radar de Onda Continua (CW del inglés Continuous Wave) es un tipo particular de radar que transmite, y luego recibe, ondas continuas, típicamente del modo sinusoidal.
En este tipo de radar, la posibilidad de medir la distancia del blanco está ligada a la longitud de la banda, que debe ser bastante amplia; y se aplica a la onda portadora un tipo de marca temporal para permitir obtener información del tiempo de trasmisión y de retorno. Cuanto más rápido sea, mejor será la medición, pero entretanto mayor será la banda, y no siempre es realizable, por eso se opta por un arreglo entre esos parámetros.

El espectro de las transmisiones de CW puede ser modulado sea en frecuencia como en amplitud.

En el primer caso, de frecuencia, se trata de un radar FMCW; donde su frecuencia de transmisión se varia en función del tiempo en cada periodo. Si se supone que la frecuencia de transmisión aumenta linealmente con el tiempo; sea un objeto reflectante que se encuentra a una distancia R, la señal del eco, representada en la figura como una línea de trayectoria, retornará después de un tiempo : T = 2 R C {\displaystyle T={{2R} \over {C}}} {\displaystyle T={{2R} \over {C}}}.

Si esta señal ingresa en un mezclador heterodino, una parte de la señal de transmisión produce un abatimiento fb; en ausencia de efecto Doppler en la frecuenia, fb (frecuencia de diferencia) representando una medida de la distancia al blanco, y fb=fr, donde fr es el abatimiento debido exclusivamente al la distancia al blanco.

Si la rapidez de las variaciones de la frecuencia portante es f, la frecuencia de abatimiento será

f r = f 0 T = f 0 2 R C {\displaystyle f_{r}={f_{0}T}={{f_{0}2R} \over {C}}} {\displaystyle f_{r}={f_{0}T}={{f_{0}2R} \over {C}}}

La frecuencia, no puede variar siempre en una única dirección: será necesaria una periodicidad en la modulación, que típicamente es triangular, pero puede también ser en diente de sierra, sinusoidal o de otra forma.
Si la frecuencia se modula con rapidez fm sobre el intervalo Δf, la frecuencia de abatimiento será: f r = 2 R 2 f m Δ f C {\displaystyle f_{r}={{2R2f_{m}\Delta f} \over {C}}} {\displaystyle f_{r}={{2R2f_{m}\Delta f} \over {C}}}, de lo cual se determina la distancia R del objeto.

Aquí surge un estado considerado en caso en donde un blanco es fijo, pero si fuese móvil, la situación cambia notablemente, porque a la situación de abatimiento se le sobrepondrá un deslizamiento Doppler (o, más correctamente, un efecto Doppler) que podrá causar un error de medición de la distancia: eso será si en el diagrama frecuencia-tiempo de la señal de eco se ubica por lo alto o por lo bajo.

Donde ahora que se encuentra con dos distintas frecuencias de abatimiento fb(up) =fr - fd, y fb(abajo) = fr+fd.
Se va a distinguir dos casos: sea fr > fd, la semisuma de fb(arriba) y fb(abajo) de fr, mientras la semidiferencia fd; se invierte fr < fd, la regla viene invertida: la semisuma de fd, y la semidiferencia fr.

En este modo se garantiza tanto la medida de la distancia del blanco en movimiento y la distinción de este último respecto de los otros.

Un uso militar de este radar es para "iluminar" blancos, y el misil hace blanco allí en el reflejo; a tn altas velocidades se necesita un retorno fuerte, y se logra con este tipo de radar.
Véase también

Radar
Radar Doppler
Radar de impulsos Doppler

Radar 3D

Un radar 3D es un radar que proporciona cobertura en las tres dimensiones. La mayor parte de los radares son bidimensionales, es decir, funcionan en distancia y acimut. Los radares tridimensionales proporcionan también información de elevación. Sus aplicaciones incluyen meteorología, defensa y vigilancia.

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Iniciativa de I+T

Iniciativas de I+D

24/09/2013
RADAR 3D MÓVIL DESPLEGABLE. DESARROLLO LANZA TÁCTICO

Tipo de Iniciativa de I+T:
MINISDEF

Radar 3D en camión y desplegadoEn mayo de 2012, el DIGAM, en nombre y representación del Ministerio de Defensa (MINISDEF), firmó el contrato del programa “Radar 3D Móvil Desplegable” con la empresa INDRA SISTEMAS, S.A y cuyo objeto es el diseño, desarrollo y fabricación de un prototipo de radar 3D móvil desplegable para el Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) del Ejército del Aire (EA).

Dicho programa fue propuesto por el MDE como “candidato piloto” para la realización de un contrato en el ámbito de la denominada “Compra Pública Innovadora” (CPI), en su modalidad de “Compra Pública de Tecnología Innovadora” (CPTI), siendo el resultado de la colaboración iniciada en 2011 con el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), entidad pública empresarial adscrita hasta hace poco al Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Dicha modalidad consiste en la compra de un producto que requiere una fase previa de I+D, susceptible de ser financiada por el CDTI a la empresa licitadora.
Tras diversos contactos entre el CDTI, INDRA y el MDE, se comprobó que la viabilidad técnico-contractual del programa se podía corresponder con una iniciativa de CPI. Dicha viabilidad se materializó en la firma de un Protocolo de colaboración CDTI-MDE (DGAM), un acuerdo de financiación entre el CDTI y la industria INDRA de dicha fase previa de I+D y el contrato formalizado entre el MDE (DGAM) y dicha industria. Destacar que, a la fecha de su firma, dicho contrato es el primero realizado en el marco de la CPI dentro de la Administración General del Estado.
Este nuevo radar es una evolución de la familia de radares de vigilancia 3D LANZA realizados por la empresa INDRA y basados en antenas activas del tipo “array plano de barrido en fase” (planar phased array), con exploración mecánica en acimut y electrónica en elevación, empleando transmisión distribuida con tecnología de estado sólido y formación de haces digital a nivel de antena-fila del sistema radiante. Esta versión móvil y desplegable “completaría” la familia LANZA actual en sus versiones aérea y naval, con configuraciones fija y transportable.
Siguiendo la denominación comercial que ha dado INDRA a su producto, el sistema radar LTR25 (Long Range Tactical Radar) será un radar de vigilancia aérea de largo alcance, tridimensional, de última generación, transportable y con capacidad de despliegue rápido) en asentamientos no preparados, tanto dentro como fuera del territorio nacional. El radar será capaz de operar de manera autónoma, en local o en remoto, integrado en el Sistema de Mando y Control Aéreo (SIMCA), y en un futuro lo será en el ACCS (Air and Command and Control System) de la OTAN.

El sistema está compuesto por un radar primario, integrado con un radar secundario (modos civil y militar) y un shelter de operación. El diseño mecánico del sistema está considerado como uno de los elementos clave de desarrollo, pues la antena del primario, compuesta por una serie de antenas fila, será plegable para facilitar su transporte, con un segmento central fijo y dos segmentos en los extremos abatibles sobre dicho segmento central.

INDRA destaca que el programa permitirá dotar al EA de un producto innovador con unas prestaciones superiores a las actuales en el mercado, relativas a alcance, precisión, medidas anti-clutter y anti-ECM, adaptabilidad, fiabilidad, mantenibilidad y facilidad de operación.

INDRA considera esta contratación nacional como una referencia imprescindible para posicionar internacionalmente (mercado OTAN y otros) su producto frente a la competencia, el cual, considera a su vez muy demandado por el mercado. Se cumpliría así uno de los objetivos de la CPI, como es el de internacionalizar la operación. Gracias al proceso de CPI que facilita la internacionalización de la innovación, se le ha adjudicado recientemente a INDRA un contrato de suministro de 2+1 radares LTR25 con la Agencia de Comunicación e Información (NCI Agency) de la OTAN. Estos radares de vigilancia aérea de largo alcance, transportables y con capacidad de despliegue rápido formarán parte del Sistema de Mando y Control Aéreo (ACCS), uno de los pilares del Sistema de Defensa Aérea y Antimisil de la Alianza Atlántica (NATINAMDS), reforzando la vigilancia en las zonas de especial interés y aportando una gran capacidad de despliegue en misiones internacionales. Esta adjudicación contribuye, no solo al afianzamiento de INDRA como proveedor líder de radares en los cinco continentes, sino que permite incorporar soluciones de última tecnología y contar con una familia de radares entre los más avanzados de su clase.
Etiquetas
Áreas de actuación

2.1.1. Radares de defensa aérea.

Tecnologías

B06.01. Sensores/antenas de RF activos

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NTREM 2018 - New Trends in Research of Energetic Materials
Del 17/04/2018 al 20/04/2018
Entre los días 17 y 20 de abril de 2018, tendrá lugar en Pardubice (República Checa) la edición nº 21 del Seminario Internacional NTREM 2018 - New Trends in Research of Energetic Material, centrada en el rendimiento de los materiales energéticos.Mas información
STO – AVT-267 – Research workshop on “Future of Manufacturing for military applications”
Del 19/04/2018 al 20/04/2018
Entre los días 19 y 20 de abril de 2018, el panel AVT de la STO de OTAN organiza en Turín (Italia), un workshop sobre el futuro de las tecnologías de fabricación aplicadas al ámbito militar. En este workshop se prestará una especial atención al rápido desarrollo que están teniendo las tecnologías de fabricación aditiva, así como otros aspectos tales como la automatización, la robótica o el empleo de nuevos materiales avanzados e inteligentes.Mas información
“Jornada Tecnológica de Simulación en el ámbito de la Defensa”
Del 24/04/2018 al 24/04/2018
La Dirección General de Armamento y Material (DGAM), a través de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDGPLATIN) está organizando la “Jornada Tecnológica de Simulación en el ámbito de Defensa”, que tendrá lugar el próximo martes 24 de abril de 2018 en la JAL con objeto de exponer la situación actual de la simulación en los Ejércitos y la Armada y su problemática relacionada.Mas i

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Especificación, Diseño y Fabricación Radar 3D Móvil Desplegable
Descripción del proyecto

El proyecto consiste en un sistema radar 3D móvil y desplegable, que constaría de un radar primario 3D y de un interrogador para Identificación Amigo-Enemigo IFF, ambos de largo alcance y con unas prestaciones que muy por delante del estado del arte para este tipo de sistemas y similares a los radares de ubicación fija e incluyendo la característica de transportabilidad y que conllevará una evolución en las tecnologías que se han empleado hasta ahora en la fabricación y diseño de sistemas radar.
Compañías u organizaciones colaboradoras

Indra Sistemas S.A.
Papel de Indra

INDRA SISTEMAS S.A. coordinará y ejecutará todas las actividades necesarias para la consecución del proyecto, siendo las principales:

Gestión y Coordinación del Proyecto
Análisis de Requisitos del Sistema Radar 3D Móvil Desplegable
Diseño de los elementos de desarrollo del Sistema Radar 3D Móvil Desplegable entre los que se incluye la Antena Fila, el Amplificador de Alta Potencia, el Modulo de Conformado de Haz Digital, el amplificador y fuente del radar secundario, los prototipos mecánicos y otros elementos de proceso, que demuestren la desplegabilidad y transportabilidad cumpliendo con los requisitos operativos.
Desarrollo y Validación de los demostradores del Sistema Radar 3D Móvil Desplegable

Tecnologías usadas

El proyecto plantea un gran reto tecnológico debido al cumplimiento de unos estrictos objetivos de despliegue/repliegue y transportabilidad, al mismo tiempo que se ha de incrementar la potencia transmitida y la apertura de la antena para así maximizar el alcance, la precisión y resolución con objeto de poder ofrecer un producto final que cumpla con la demanda existente y sitúe a Indra en una posición privilegiada dentro del sector.

Las principales tecnologías y metodología de diseño son las siguientes:

Antena de gran tamaño para disponer de gran apertura, respetando los requisitos de transportabilidad y despliegue con lo que se estudiarán nuevos materiales y composites para mantener las condiciones radioeléctricas y de hermeticidad de las filas a la vez que se disminuye el peso y se incluye el proceso de repliegue.
Amplificadores de Alta Potencia para obtener una densidad volumétrica superior a los radares actuales, cumpliendo de esta forma el alcance especificado y la disminución de peso necesaria para favorecer la transportabilidad del sistema.
Conformado de haz y recepción digital basado en un muestreo digital de RF generación de haces de recepción en el dominio digital buscando una simplificación de la arquitectura tradicional y de peso, mejora de prestaciones gracias a la linealidad, mejoras en la cuantificación gracias al uso de componentes digitales de última generación así como la eliminación de acoplos y de ondas estacionarias y mayor versatilidad al aumentar el numero de diagramas de recepción.
Compatibilización de los modos civil y militar dentro del sistema radar secundario así como la inclusión de una mayor versatilidad en cuanto a los modelos de antena y calidad de las modulaciones en el procesado de datos.
Diseño global del sistema buscando la disminución de peso y volumen y cumplir con los requisitos de transportabilidad y desplegabilidad pero sin perder ninguna funcionalidad con respecto a los radares fijos.
Estudio detallado del comportamiento térmico y ubicación de los elementos de desarrollo para garantizar el cumplimiento del requisito de temperatura de funcionamiento.

Este proyecto constituye el diseño completo de un radar totalmente innovador, que cuenta con unas características que superan el estado del arte y que incluye conceptos y materiales que no han sido introducidos en este mercado.
Más información

Este Proyecto ha sido financiado por Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU:
Paz, justicia e instituciones sólidas
Empresa coordinadora
Indra Sistemas S.A.
Financiado por
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Sociedad
Indra Sistemas S.A.
Número de socios
1
Fecha
1 Marzo 2012 Hasta 1 Marzo 2015

El proyecto plantea un gran reto tecnológico debido al cumplimiento de unos estrictos objetivos de despliegue/repliegue y transportabilidad, al mismo tiempo que se ha de incrementar la potencia transmitida y la apertura de la antena para así maximizar el alcance, la precisión y resolución con objeto de poder ofrecer un producto final que cumpla con la demanda existente y sitúe a Indra en una posición privilegiada dentro del sector.

Las principales tecnologías y metodología de diseño son las siguientes:

Antena de gran tamaño para disponer de gran apertura, respetando los requisitos de transportabilidad y despliegue con lo que se estudiarán nuevos materiales y composites para mantener las condiciones radioeléctricas y de hermeticidad de las filas a la vez que se disminuye el peso y se incluye el proceso de repliegue.
Amplificadores de Alta Potencia para obtener una densidad volumétrica superior a los radares actuales, cumpliendo de esta forma el alcance especificado y la disminución de peso necesaria para favorecer la transportabilidad del sistema.
Conformado de haz y recepción digital basado en un muestreo digital de RF generación de haces de recepción en el dominio digital buscando una simplificación de la arquitectura tradicional y de peso, mejora de prestaciones gracias a la linealidad, mejoras en la cuantificación gracias al uso de componentes digitales de última generación así como la eliminación de acoplos y de ondas estacionarias y mayor versatilidad al aumentar el numero de diagramas de recepción.
Compatibilización de los modos civil y militar dentro del sistema radar secundario así como la inclusión de una mayor versatilidad en cuanto a los modelos de antena y calidad de las modulaciones en el procesado de datos.
Diseño global del sistema buscando la disminución de peso y volumen y cumplir con los requisitos de transportabilidad y desplegabilidad pero sin perder ninguna funcionalidad con respecto a los radares fijos.
Estudio detallado del comportamiento térmico y ubicación de los elementos de desarrollo para garantizar el cumplimiento del requisito de temperatura de funcionamiento.

Este proyecto constituye el diseño completo de un radar totalmente innovador, que cuenta con unas características que superan el estado del arte y que incluye conceptos y materiales que no han sido introducidos en este mercado.
Más información

Este Proyecto ha sido financiado por Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU:
Paz, justicia e instituciones sólidas
Empresa coordinadora
Indra Sistemas S.A.
Financiado por
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Sociedad
Indra Sistemas S.A.
Número de socios
1
Fecha
1 Marzo 2012 Hasta 1 Marzo 2015
Contacto

Sonia Martín-Roldán
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Metas tecnológicas
Sensores y sistemas electrónicos

Sensores y Sistemas Electrónicos

Esta Área se ocupa de los diferentes tipos de sensores utilizados en el ámbito militar, así como de los sistemas de Guerra Electrónica (GE). Los sensores con aplicación en detección e identificación de amenazas NRBQe no se incluyen en esta área, sino que por su carácter más específico serán tratados en el propio Área “NRBQe”.

Pantalla de un radar Los sensores se han recogido en tres Líneas principales: sensores radar, sensores optrónicos y sensores acústicos y otros (ej., sensores magnéticos, sísmicos, etc.). Adicionalmente, se han definido dos Líneas con un fuerte carácter transversal. Por un lado, una Línea sobre tecnologías electrónicas de aplicación al hardware de los diferentes tipos de sensores y a los sistemas de GE. Por otro, una Línea de procesado de datos de sensores, que recoge los productos elaborados por cada sensor y por los sistemas de GE para comenzar el proceso de explotación de la información.
Tecnologías Electrónicas

Esta Línea incluye las tecnologías relacionadas con el hardware común a los distintos tipos de sensores y sistemas electrónicos.

Las Metas correspondientes a la LAF Tecnologías Electrónicas son:

MT 2.1.1.: Antenas, dispositivos y módulos de RF de altas prestaciones.
MT 2.1.2.: Arquitecturas SMRF.

Radar

Esta Línea aborda las tecnologías relacionadas con los distintos tipos de sensores radar más allá del nivel de componente, que se trata en la Línea anterior.

Las Metas correspondientes a la LAF Radar:

MT 2.2.1.: Identificación de blancos no Cooperativos (NCTI).
MT 2.2.2.: Sistemas SAR/MTI.
MT 2.2.3.: Nuevos algoritmos de procesado y arquitecturas radar.
MT 2.2.4.: Escáneres de ondas milimétricas y terahercios.
MT 2.2.5.: Radares avanzados para defensa aérea y para vigilancia y seguimiento espacial.

Sensores y sistemas optrónicos

Lanzamiento de contramedidas desde un helicóptero Incluye la capacitación tecnológica necesaria en sensores EO/IR, Sistemas de Visión Nocturna (SVN), sistemas basados en láser tipo LADAR/LIDAR, telemetría, designadores de objetivos, sistemas de contramedidas DIRCM, MWS (alertadores de misil), señuelos pirotécnicos para la protección de plataformas áreas de misiles aire-aire o tierra-aire de guiado por infrarrojos así como las tecnologías necesarias para producción de cortinas de humo.

Las Metas correspondientes a la LAF Sensores y Sistemas Optrónicos:

MT 2.3.1.: Sensores EO/IR y Sistemas de Visión Nocturna.
MT 2.3.2.: Sistemas basados en láser.
MT 2.3.3.: Contramedidas optrónicas.

Sensores acústicos y otros

Aborda las tecnologías relacionadas con los distintos tipos de sensores sónar, tanto atmosféricos como submarinos, en su aplicación a defensa y seguridad. Adicionalmente se contemplan otro tipo de sensores de menor uso (p.e. magnéticos, sísmicos,…).

Las Metas correspondientes a la LAF Sensores acústicos y otros son:

MT 2.4.1.: Sónares atmosféricos y submarinos.

Procesado de datos de sensores

Esta Línea hace referencia al primer nivel de explotación de la información obtenida por los distintos tipos de sensores.

MT 2.5.1.: Algoritmos de reconocimiento e identificación automática de blancos.
MT 2.5.2.: Fusión sensorial.

Guerra Electrónica

Esta Línea comprende el desarrollo de sistemas de guerra electrónica para la detección, clasificación e identificación (apoyo electrónico o ESM) y combate electromagnético (contramedidas electrónicas o ECM) de las señales de RF del adversario, tanto señales de comunicaciones como de no comunicaciones (radar fundamentalmente).

MT 2.6.1.: Sistemas ESM y ECM de no comunicaciones avanzados.
MT 2.6.2.: Sistemas ESM y ECM de comunicaciones avanzados.
MT 2.6.3: Sistemas inhibidores de frecuencia para contramedir RCIEDs.

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Próximos eventos

NTREM 2018 - New Trends in Research of Energetic Materials
Del 17/04/2018 al 20/04/2018
Entre los días 17 y 20 de abril de 2018, tendrá lugar en Pardubice (República Checa) la edición nº 21 del Seminario Internacional NTREM 2018 - New Trends in Research of Energetic Material, centrada en el rendimiento de los materiales energéticos.Mas información
STO – AVT-267 – Research workshop on “Future of Manufacturing for military applications”
Del 19/04/2018 al 20/04/2018
Entre los días 19 y 20 de abril de 2018, el panel AVT de la STO de OTAN organiza en Turín (Italia), un workshop sobre el futuro de las tecnologías de fabricación aplicadas al ámbito militar. En este workshop se prestará una especial atención al rápido desarrollo que están teniendo las tecnologías de fabricación aditiva, así como otros aspectos tales como la automatización, la robótica o el empleo de nuevos materiales avanzados e inteligentes.Mas información
“Jornada Tecnológica de Simulación en el ámbito de la Defensa”
Del 24/04/2018 al 24/04/2018
La Dirección General de Armamento y Material (DGAM), a través de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDGPLATIN) está organizando la “Jornada Tecnológica de Simulación en el ámbito de Defensa”, que tendrá lugar el próximo martes 24 de abril de 2018 en la JAL con objeto de exponer la situación actual de la simulación en los Ejércitos y la Armada y su problemática relacionada.Mas información

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Los proyectos I+D+i son el fruto de una clara visión, esfuerzo constante y la combinación global de talento. Nuestra «innodiversidad»: ser capaz de atender a diversidad de clientes, de tecnologías existentes, y de mercados geográficos; implica dominar un gran número de tecnologías que evolucionan a gran velocidad y que se aplican en multitud de sectores. …

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ENACT: Actuaciones Inteligentes y Confiables en Sistemas IoT Comisión Europea Transporte y tráfico Tráfico ferroviario
C-ROADS SPAIN: Plataforma de Estados Miembros Europeos para el despliegue de servicios C-ITS interoperables y armonizados Comisión Europea Transporte y tráfico
POSTDATA: Poetry Standardization and Linked Open Data Comisión Europea Administraciones Públicas
IN4WOOD: Industry 4.0 for Wood and Furniture Manufacturers Comisión Europea Industria Digital Consultoría
SENSIBLE: Storage ENabled SustaInable Energy for BuiLdings and communitiEs Comisión Europea Energía
HARMONY: Viability Analysis on the harmonization of common data type categories for the road & public transport network Comisión Europea Transporte y tráfico Tráfico vial
FR8HUB: Aplicaciones de información en tiempo real y soluciones eficientes de energía para el transporte ferroviario de mercancías Comisión Europea Smart Mobility Transporte y tráfico Tráfico vial
IMPACT-2 Monitorización de indicadores en cadenas de transporte Comisión Europea Transporte y tráfico Tráfico vial
X2RAIL-2 Mejora de los sistemas de señalización ferroviaria Comisión Europea Transporte y tráfico Tráfico vial
BeCamGreen: a solution to reduce the number of single-occupancy car trips and improve circulation Comisión Europea EIT Digital Transporte y tráfico Tráfico vial

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Indra mantiene su compromiso contra el cambio climático y a favor del desarrollo sostenible, estableciendo como principal valor de referencia su respeto por el medio ambiente.

A todo ello contribuye la implantación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental y de la Energía de nuestras instalaciones y nuestra estrategia de reducción de emisiones, materializados a través de las Políticas que aseguran el cumplimiento de los requisitos ambientales, cada vez más exigentes de nuestros clientes y partes interesadas.
Sistema de Gestión Ambiental y de la Energía

El Sistema de Gestión Ambiental de Indra está certificado bajo la norma ISO 14001. Se implantó por primera vez a principios de 2000, y no ha parado de extenderse por una gran variedad de centros de diferentes geografías.

El sistema se centra en los siguientes parámetros fundamentales:

Extender la concienciación ambiental de la organización para conseguir la implantación práctica de los principios de medio ambiente, en los proyectos y áreas de Indra.
Asegurar que tanto la organización como los suministradores de Indra aplican los requisitos de medio ambiente establecidos por la compañía, incluyendo los aspectos legales y los de los clientes, garantizando que se trabaja de forma respetuosa con el medio ambiente.
Promover y liderar la adopción de estándares, normas y buenas prácticas ambientales como herramienta para la mejora de la sostenibilidad.

Asimismo, dentro del marco de la Responsabilidad Social Corporativa y de acuerdo a nuestro Sistema de Gestión Ambiental, Indra ha optado por adherirse al Reglamento (CE) nº. 1221/2009 del Parlamento Europeo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS III - Environmental Management Audit Scheme).

A finales del año 2016 se ha renovado la certificación del Sistema de Gestión de la Energía en la sede social, Arroyo de la Vega, certificado según la Norma ISO 50001. Desde el año 2015 este centro también mantiene la Certificación LEED Oro
Estrategia de Cambio climático

Tenemos un compromiso para reducir nuestras emisiones de CO2

En el año 2010, Indra estableció su primer objetivo anual de reducción global de emisiones de CO2. Desde entonces se ha conseguido disminuir todos los años, de forma significativa, las toneladas de CO2 generadas por persona en nuestra compañía, mediante la implantación de medidas de eficiencia energética en nuestras instalaciones que han contribuido a reducir el consumo energético y, como consecuencia, la huella de carbono de la organización.

De acuerdo a los datos publicados en el Informe Anual, durante el año 2016 Indra ha reducido su consumo de energía eléctrica a nivel global en un 7,4%.

Las iniciativas que se están llevando a cabo para reducir las emisiones de CO2, establecen actuaciones de mejora en el ámbito de la climatización e iluminación de los edificios y en el uso eficiente de los equipos ofimáticos. Todas ellas dentro del marco de la eficiencia energética.

Nuestro objetivo de disminución de emisiones está en línea con las políticas europeas de cambio climático, situándolo dentro de una estrategia a largo plazo que establecemos entre los años 2014 y 2020. En este periodo, hemos estimado que nuestras emisiones se deben reducir en más del 25%, respecto a los datos publicados en 2013.

La evolución del objetivo se medirá anualmente y los resultados se publicarán en el Informe Anual de cada ejercicio y estarán accesibles a través de esta web.

Indra mantiene un compromiso corporativo responsable con la política ambiental y con la publicación transparente y responsable de información sobre el cambio climático a través de su adhesión a las iniciativas de Reporting y de Responsible Corporate Engagement promovidas por el CDP.

Indra has committed to engage responsibly on climate policy Indra has committer to report climate change onformation in mainstream reports as a fiduciary duty
A cierre de 2016, el 60% de los profesionales de Indra se encontraban en los 39 centros certificados bajo la norma ISO 14001.

Mapa de centros certificdos Indra
Política energética
- 123.45 KB
Política de minerales de conflicto
- 211.86 KB
Posición sobre el cambio climático
- 180.14 KB
Política ambiental
- 175.03 KB

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Código Ético y de Cumplimiento Legal down load

Indra ha adoptado el firme compromiso de establecer en su seno una sólida cultura de cumplimiento y, por ello, transmite un mensaje rotundo de oposición a la comisión de cualquier acto ilícito a todos sus Profesionales y Colaboradores (representantes, proveedores y otros terceros que presten servicios para Indra o que, de cualquier forma, actúen por cuenta de Indra).

En consecuencia, todos ellos son responsables de llevar a cabo su actividad cumpliendo con la legislación vigente y aplicando los principios corporativos de actuación de Indra, con independencia del territorio en el que la desarrollen. Es decir, todos ellos deben «hacer lo correcto».

Para cumplir con el compromiso más arriba señalado, Indra cuenta con un Código Ético y de Cumplimiento Legal y con un Canal de denuncias (Canal Directo), actualizados ambos en 2017.

El Código Ético y de Cumplimiento Legal de Indra brinda un marco de referencia infranqueable para todos sus Profesionales y Colaboradores, estableciendo los Principios corporativos que deben guiar las prácticas comerciales de la compañía y las Normas de conducta relativas a diferentes ámbitos de actividad. Bajo ningún concepto, la convicción de actuar en provecho de Indra podrá justificar actos contrarios a dichos Principios y Normas de conducta.
Principios corporativos:

Integridad: supone actuar de buena fe y establecer relaciones profesionales basadas en la transparencia y en la ética
Profesionalidad: mantener una actitud proactiva dirigida a la excelencia en nuestro desempeño
Respeto: una actitud de reconocimiento del valor de las personas y su trabajo, del medioambiente y del entorno social en el que operamos

Normas de conducta relativas a:

Corrupción y soborno
Conflictos de interés
Seguridad de la Información
Acoso moral y sexual
Comercio exterior de material de defensa y doble uso
Subvenciones y ayudas públicas
Medio Ambiente
Prácticas tributarias
Gestión de la información económico – financiera
Protección de la competencia
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Seguridad y salud en el trabajo
Relaciones con Gobiernos y autoridades

El Código Ético también refleja el compromiso de la compañía con el respeto a la Declaración Internacional de Derechos Humanos, a los principios relativos a los derechos establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo y a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

"La puesta en práctica de este compromiso, sólo es posible a través de la actuación responsable de cada uno de nosotros. Y es imprescindible, por tanto, que cada Profesional y Colaborador de Indra conozca, asuma y se comprometa en su desempeño con estas normas de conducta". Fernando Abril-Martorell

El Canal Directo, regulado en el Código Ético y de Cumplimiento Legal, es un cauce confidencial de comunicación con la compañía puesto a disposición de sus Profesionales y Colaboradores para comunicar cualquier duda sobre la interpretación o aplicación del Código Ético y de Cumplimiento Legal y la normativa que lo desarrolla, así como para cumplir con la obligación de informar de cualquier irregularidad o infracción detectada en relación con los mismos o cualquier comportamiento ilícito. canaldirecto@indra.es

La involucración activa y la supervisión por parte del órgano de gobierno de Indra y de su alta dirección es una parte esencial del sistema de gestión de cumplimiento eficaz que la Compañía persigue. A tal efecto, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Indra está encargada de supervisar el funcionamiento, eficacia y cumplimiento del Modelo de prevención de riesgos penales de la compañía, del que el Código Ético y de Cumplimiento Legal y el Canal Directo son elementos clave.

De la Comisión de Auditoría y Cumplimiento depende directa y exclusivamente la Unidad de Cumplimiento, que es el órgano que, por delegación de ésta, coordina y ejecuta sus decisiones y las tareas relacionadas con dicho Modelo y, por lo tanto, con el Código Ético y de Cumplimiento Legal y con el Canal Directo.

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Código Ético y de Cumplimiento Legal down load

Indra ha adoptado el firme compromiso de establecer en su seno una sólida cultura de cumplimiento y, por ello, transmite un mensaje rotundo de oposición a la comisión de cualquier acto ilícito a todos sus Profesionales y Colaboradores (representantes, proveedores y otros terceros que presten servicios para Indra o que, de cualquier forma, actúen por cuenta de Indra).

En consecuencia, todos ellos son responsables de llevar a cabo su actividad cumpliendo con la legislación vigente y aplicando los principios corporativos de actuación de Indra, con independencia del territorio en el que la desarrollen. Es decir, todos ellos deben «hacer lo correcto».

Para cumplir con el compromiso más arriba señalado, Indra cuenta con un Código Ético y de Cumplimiento Legal y con un Canal de denuncias (Canal Directo), actualizados ambos en 2017.

El Código Ético y de Cumplimiento Legal de Indra brinda un marco de referencia infranqueable para todos sus Profesionales y Colaboradores, estableciendo los Principios corporativos que deben guiar las prácticas comerciales de la compañía y las Normas de conducta relativas a diferentes ámbitos de actividad. Bajo ningún concepto, la convicción de actuar en provecho de Indra podrá justificar actos contrarios a dichos Principios y Normas de conducta.
Principios corporativos:

Integridad: supone actuar de buena fe y establecer relaciones profesionales basadas en la transparencia y en la ética
Profesionalidad: mantener una actitud proactiva dirigida a la excelencia en nuestro desempeño
Respeto: una actitud de reconocimiento del valor de las personas y su trabajo, del medioambiente y del entorno social en el que operamos

Normas de conducta relativas a:

Corrupción y soborno-----------------------------------PUES DENUNCIA AL GOBIERNO DE MIERDA CORRUPTO Y CRIMINAL
Conflictos de interés
Seguridad de la Información
Acoso moral y sexual---------------------------------------------------DENUNCIARLES ES LO QUE TENIAMOS QUE HACER
Comercio exterior de material de defensa y doble uso
Subvenciones y ayudas públicas
Medio Ambiente
Prácticas tributarias
Gestión de la información económico – financiera
Protección de la competencia
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Seguridad y salud en el trabajo
Relaciones con Gobiernos y autoridades

El Código Ético también refleja el compromiso de la compañía con el respeto a la Declaración Internacional de Derechos Humanos, a los principios relativos a los derechos establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo y a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

"La puesta en práctica de este compromiso, sólo es posible a través de la actuación responsable de cada uno de nosotros. Y es imprescindible, por tanto, que cada Profesional y Colaborador de Indra conozca, asuma y se comprometa en su desempeño con estas normas de conducta". Fernando Abril-Martorell

El Canal Directo, regulado en el Código Ético y de Cumplimiento Legal, es un cauce confidencial de comunicación con la compañía puesto a disposición de sus Profesionales y Colaboradores para comunicar cualquier duda sobre la interpretación o aplicación del Código Ético y de Cumplimiento Legal y la normativa que lo desarrolla, así como para cumplir con la obligación de informar de cualquier irregularidad o infracción detectada en relación con los mismos o cualquier comportamiento ilícito. canaldirecto@indra.es

La involucración activa y la supervisión por parte del órgano de gobierno de Indra y de su alta dirección es una parte esencial del sistema de gestión de cumplimiento eficaz que la Compañía persigue. A tal efecto, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Indra está encargada de supervisar el funcionamiento, eficacia y cumplimiento del Modelo de prevención de riesgos penales de la compañía, del que el Código Ético y de Cumplimiento Legal y el Canal Directo son elementos clave.

De la Comisión de Auditoría y Cumplimiento depende directa y exclusivamente la Unidad de Cumplimiento, que es el órgano que, por delegación de ésta, coordina y ejecuta sus decisiones y las tareas relacionadas con dicho Modelo y, por lo tanto, con el Código Ético y de Cumplimiento Legal y con el Canal Directo.

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Indra cuenta con una amplia experiencia en el establecimiento de colaboraciones y alianzas con los líderes tecnológicos más importantes del mercado.

Mantenemos con nuestro ecosistema global de Partners un modelo de innovación abierto y cooperativo que nos permite el desarrollo de iniciativas estratégicas conjuntas que trasladamos a nuestras soluciones y servicios.

De esta forma podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones que les permitan alcanzar sus objetivos de negocio a través de la implantación de nuestras soluciones de forma competitiva, minimizando riesgos y plazos.

En la actualidad Indra ha establecido relaciones contractuales con más de 287 compañías a nivel mundial de diferentes perfiles directamente relacionadas con nuestras diversas líneas de negocio.

Ecosistemas de Alianzas

Nuestro cualificado ecosistema de más de 287 Partners y Alianzas es un elemento esencial en la consecución de un doble objetivo: continuar ofreciendo soluciones líderes en innovación a nuestros clientes y darles soporte a nivel mundial de una forma eficiente.

Partner Web
AAEON aaeon.com
ABBYY abbyy.com
AccessData accessdata.com
ACTIVIDENTITY actividentity.com
ADIP Asesores en el Desarrollo de Instalaciones y Proyectos adip.es
ADOBE adobe.com
AEROSCOUT aeroscout.com
AKTAVARA aktavara.com
ALCATEL-LUCENT alcatel-lucent.com
ALFRESCO alfresco.com
AlienVault alienvault.com
ALLEGRO allegrodev.com
ALTERIAN alterian.es
ALTOVA altova.com
ALTULA altula.com
AMDOCS - CRAMER amdocs.com
ANDANTA, S.L. andanta.es
ANFAC - ODETTE odette.es
APPLE apple.com
AQUAMOBILE, S.L. aquamobile.es
ARCSIGHT arcsight.com
ARION arion.es
ARROW IBERIA arrow.com
ARUBA NETWORKS arubanetworks.com
Ascentn Iberia ascentn.es/Contact_Us/index.html
ASCOM ascom.com
ASPECT aspect.com
ATLANTIS atlantiscomputing.com
AUBAY aubay.lu
AURIONPRO aurionpro.com
AuthComm authcomm.es
AUTOMATICTRANS automatictrans.es
AUTONOMY autonomy.com
AVAYA avaya.es
BARCO barco.com
BENTLEY bentley.com
BITAM bitam.es
BITDEFENDER bitdefender.com
BLACKBOARD blackboard.com
BMC SOFTWARE bmc.com
BOTTOMLINE bottomline.com
BRADFORD NETWORKS bottomline.com
BRYCEN CO. LTD brycen.com
BUGUROO buguroo.com
CA TECHNOLOGIES ca.com
CAMERFIRMA camerfirma.com
CARTODB cartodb.com
CASHWARE cashware.biz
CASSANTEC AG cashware.biz
CDC SOFTWARE cdcsoftware.es
CEZANNE cezannesw.com
CHECK POINT checkpoint.com
CIM cimmaintenance.com
CINCOM cincom.com
CISCO cisco.es
CITRIX citrix.es
CLEO cleo.com
Cloudera cloudera.com
CMP MEDICOM EDITORIAL guiadeprensa.com
CODICE TECHNOLOGIES, S.L. codice-t.com
COMMSCOPE commscope.com
COMPUWARE compuware.com
CONSULTRANS consultrans.es
CONTIGO contigo.co.uk
CONVERGYS convergys.com
CORERO corero.com
CORNERSTONE cornerstoneondemand.es
CONVERGYS convergys.com
CRITICAL PATH criticalpath.net
CROSSBEAM crossbeamsystems.com
CROWN AGENTS crownagents.com
CUANTALIS cuantalis.es
CURRENT currentgroup.com
CYSTELCOM cystelcom.com
DAEDALUS daedalus.es
DEFENSOFT defensoft.com
DELL dell.es
DENODO TECHNOLOGIES denodo.es
DEYDE deyde.es
DIALCOM NETWORKS dialcom.com
ECIJA Consulting ecija.com
EKAHAU ekahau.com
ELASTICA elastica.net
ELISA INTERACTIVE web-analytics.es
ELLUCIAN ellucian.com
EMC2 emc.com
ENTERASYS enterasys.com
ENTRUST entrust.com
EPHESOFT ephesoft.com
ESRI ESPAÑA GEOSISTEMAS esri-es.com
EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE esi.es
EXFO exfo.com/es
EXPERITEST experitest.com
Extreme Networks extremenetworks.com
FATWIRE fatwire.com
FICO fico.com
FIFTHPLAY NV fifthplay.com
FireEye fireeye.com
Firma-e firma-e.com
FORESCOUT forescout.com
FORTIFY
FORTINET fortinet.com
FREE SCALE SEMICONDUCTOR UK LTD freescale.com
FreeBalance freebalance.com
FROMDISTANCE fromdistance.com
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS fujitsu.com/es
Future Fibre Technologies (FFT) fftsecurity.com
F5 NETWORKS f5.com
GE - DIGITAL ENERGY gedigitalenergy.com
GE INTELLIGENT PLATFORMS ge-ip.com
GE Smallworld gesmallworld.com
GENESYS genesys.com
Genpact genpact.com
GLOBAL BLUE global-blue.com
GOOGLE google.com
GRAMMATA grammata.es
GXS - Global eXchange Services gxs.com
Hapro hapro.no
HISPASEC SISTEMAS hispasec.com
HITACHI DATA SYSTEMS hds.com
HONEYWELL SECURITY security.honeywell.com
HORTONWORKS hortonworks.com
HP hp.es
HRT hrt.es
HUAWEI huawei.com
Hybris hybris.com
IBM ibm.es
IBOT ibotcontrols.com
IDENTIFICATION INTERNATIONAL INC (I3) idintl.com
IET SOLUTIONS iet-solutions.de
IGS GSS grupogss.com
IHS ihs.com
INCLAM, S.A. inclam.com
inConcert inconcertcc.com
INDIGO VISION indigovision.com
INDUSTRIAL DEFENDER industrialdefender.com
Inform inform-software.com
INFORMATICA informatica.com
INFOSPEECH infospeech.com
INFOVISTA infovista.com
INGENAV ingenav.com
INTEL intel.com
Invensys (Schneider Electric) wonderware.es
INVISION invision.es
INXTENSO inxtenso.es
ITESOFT itesoft.com
IZENPE izenpe.com
Partner Web
JAHIA jahia.com
JDA SOFTWARE GROUP Inc jda.es
JUNIPER juniper.net
KASPERSKY kaspersky.es
KLG SYSTEL klgsystel.com
KODAK kodak.com
KOFAX kofax.com
KONGSBERG oil & gas kongsberg.com
KONTRON kontron.com
LENEL lenel.com
LINGUASERVE linguaserve.com
LogRhythm, Inc. logrhythm.com
Logtrust logtrust.com
LUCIERNA lucierna.com
MAAT GKNOWLEDGE maat-g.com
Matrixx matrixx.com
MCAFEE mcafee.com
MEAZON meazon.com
MediaLink medialinktv.com/Medialink/Home
MERKATUM merkatum.com
METALOGIX metalogix.com
METASTORM metastorm.com
META4 meta4.com
MICRO FOCUS microfocus.com
MICROSOFT microsoft.com
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS microsoft.com
MICROSTRATEGY microstrategy.com
Mirth mirth.com
MobileIron mobileiron.com
MOODY'S ANALYTICS moodysanalytics.com
MORPHO morpho.com
MOTOROLA motorola.com
MY SINGLE POINT LTD msp-gs.com
NAKISA nakisa.com
Napatech napatech.com
NEC nec.com
NETAPP netapp.com
NETDIMENSIONS netdimensions.com
NETSCOUT netscout.com
Next Step Technologies nextstep.es
NINTEX nintex.com
NOKIA - NAVTEQ nokia.com
NORKOM norkom.com
Normeka AS normeka.no
NOVELL novell.com
NUANCE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL BVBA nuance.com
Nubalia nubalia.com
Odilo odilotdi.es
Olivetti olivetti.es
OPEN SYTEM CONSULTANTS PTY LTD open.com.au
OPENTEXT opentext.com
OPTENET optenet.es
ORACLE oracle.com
OSISOFT osisoft.com
OXIA oxia-group.com
PEGASYSTEMS pega.com
PEOPLEWARE peopleware.es
Perceptive Software perceptivesoftware.com
PHILIPS IBÉRICA, S.A.U. philips.es
PLATFORM platform.com
PRAGSIS pragsis.com
PRIMEARRAY SYSTEMS, INC primearray.com
PROGIS progis.com
PROGRESS SOFTWARE progress.com
Qlikview qlikview.com
QUALYS qualys.com
QUANTUM CORPORATION quantum.com
Qumu qumu.com
Quuppa quuppa.com
QUEST SOFTWARE quest.com
READSOFT readsoft.com
RED HAT redhat.com
REPORTING ESTANDAR reportingestandar.com
Risk Management Solutions
RMS Risk Management Solutions rms.com
SAFELAYER safelayer.com
SAFENET safenet-inc.com
Sail Labs sail-labs.com
Salesforce (Exact Target) exacttarget.com
Samsung samsung.com
SAMTEL gruposamtel.com
SAP (SERVICE PARTNER) sap.com
SAP (VAR) sap.com
SAS sas.com
SELEX COMMUNICATIONS selex-comms.com
SEPURA sepura.com
SIMPLIVITY simplivity.com
SITECORE sitecore.com
SKYBOX skyboxsecurity.com
SMARTSIGNAL smartsignal.com
SOFTWARE AG softwareag.com/spain
Sonus sonus.net
SPAMINA spamina.com
SUBEX subex.com
Success Factors successfactors.com
SUMTOTAL sumtotalsystems.com
SUPER MICRO COMPUTER SPAIN, S.L. supermicro.es
SUNGARD sungard.com
SWORD-GROUP sword-group.com
SYMANTEC symantec.com
TAS IBERIA tasgroup.eu
Tekever tekever.com
TELE ATLAS IBERIA (comprada por Tom Tom) teleatlas.com
TELEFONICA EMPRESAS telefonica.es
Telefunken tfk-racoms.com
TELEOPTI teleopti.com
TELNET REDES INTELIGENTES, S.A. telnet-ri.es
TERADATA teradata.com
TerreMark terremark.com
TIBCO tibco.com
Tilenus tilenusconsultores.com
Tom Tom tomtom.com
Toshiba toshiba.co.jp
TRANSMODE transmode.com
TRAXON traxon.com
TREND MICRO trendmicro.com
TWINDOCS twindocs.com
UBISYS TECHNOLOGIES GmbH ubisys-technologies.com
Unwire unwire.com
UNICA unica.com
VEQTORIS veqtoris.com
VERBIO verbio.com
Veritas veritas.com
VIDA SOFTWARE vida-software.com
VITRIA vitria.com
VMWARE vmware.com
VORTAL vortal.biz
VPISystems vpisystems.com
WeDo wedotechnologies.com
WORKFRONT, INC workfront.com
XRT xrt.com
ZIGBEE zigbee.org
ZITRALIA zitralia.com
Zscaler
ZTESOFT TECHNOLOGYCO ztesoft.com
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21/12/2015
MINISDEF - Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID 2015)

Tipo de Publicación:
OTROS

Portada de la ETID 2015La Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) es una iniciativa derivada de la política de I+D+i del MINISDEF que pretende proporcionar orientación tecnológica y promover la coordinación entre los diferentes actores, tanto internos como externos al Departamento, implicados en el desarrollo de la tecnología vinculada a las necesidades actuales y futuras de las FAS.

La versión de 2015 supone una actualización programada de la Estrategia publicada en el año 2010 que adecúa su contenido a la realidad actual y a los retos futuros.

La nueva versión de la ETID recoge cambios importantes respecto a la anterior:

Se revisan los principales cambios acaecidos en diferentes ámbitos (militar, económico, estratégicos, organizativos,…) que condicionan la acción de la I+D+i del Ministerio.
Se incluye una revisión de la Política de I+D+i, incluyendo directrices para su aplicación y revisando los instrumentos disponibles.
Se proporciona un enfoque más integral a la ETID de forma que cubra todas las actuaciones en I+D+i a diferentes niveles de madurez.
Se incluye una versión actualizada de las Metas Tecnológicas que sirvan de orientación tanto a las inversiones en I+D+i del Ministerio como para la base tecnológica e industrial nacional.

De cara a su implantación, la ETID contempla la realización durante los próximos años de una serie de actuaciones encaminadas a poner en práctica las directrices de la Política de I+D+i de Defensa.

En particular, estas actuaciones inciden en la utilización óptima del conjunto de instrumentos con los que cuenta el Departamento (asociados al desarrollo de tecnologías, a la cooperación y coordinación en I+D+i y al conocimiento tecnológico) y en la participación equilibrada de los actores implicados (grandes empresas, PYMES, Universidades, etc.), como medio para avanzar en la dirección marcada por las Metas Tecnológicas. Se presta especial atención a las nuevas iniciativas promovidas por la UE vinculadas a tecnologías duales o dirigidas específicamente a defensa, por los importantes beneficios que pueden derivarse de ellas.

Imagen: portada de la ETID.
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Áreas de actuación

0.1. Planeamiento y gestión tecnológica
0.2. Tecnologías emergentes y disruptivas

Tecnologías

C08.08. Gestión de la investigación y tecnología (I+T)

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NTREM 2018 - New Trends in Research of Energetic Materials
Del 17/04/2018 al 20/04/2018
Entre los días 17 y 20 de abril de 2018, tendrá lugar en Pardubice (República Checa) la edición nº 21 del Seminario Internacional NTREM 2018 - New Trends in Research of Energetic Material, centrada en el rendimiento de los materiales energéticos.Mas información
STO – AVT-267 – Research workshop on “Future of Manufacturing for military applications”
Del 19/04/2018 al 20/04/2018
Entre los días 19 y 20 de abril de 2018, el panel AVT de la STO de OTAN organiza en Turín (Italia), un workshop sobre el futuro de las tecnologías de fabricación aplicadas al ámbito militar. En este workshop se prestará una especial atención al rápido desarrollo que están teniendo las tecnologías de fabricación aditiva, así como otros aspectos tales como la automatización, la robótica o el empleo de nuevos materiales avanzados e inteligentes.Mas información
“Jornada Tecnológica de Simulación en el ámbito de la Defensa”
Del 24/04/2018 al 24/04/2018
La Dirección General de Armamento y Material (DGAM), a través de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDGPLATIN) está organizando la “Jornada Tecnológica de Simulación en el ámbito de Defensa”, que tendrá lugar el próximo martes 24 de abril de 2018 en la JAL con objeto de exponer la situación actual de la simulación en los Ejércitos y la Armada y su problemática relacionada.Mas información

© Copyright 2012 - Dirección General de Armamento y Material MDE - Secretaría de Estado de la Defensa

Paseo de la Castellana, 109 - 3ª planta, 28071 - Madrid, España Tfno.: (34) 91 395 50 00

Técnicas CFAR

Las técnicas CFAR (del acrónimo inglés Constant False Alarm Rate, "tasa constante de falsas alarmas") son un tipo de algoritmos adaptativos que suelen emplearse en sistemas radar con el objetivo de detectar blancos en presencia de ruido, clutter e interferencias. Otras técnicas CFAR se basan en algoritmos no adaptativos. Los detectores CFAR no adaptativos se conocen en ocasiones como "detectores CFAR clarividentes".1​

Índice

1 Principios
2 CFAR mediante promediado de celdas
3 Técnicas avanzadas
4 Referencias

Principios

En un sistema radar debe determinarse un umbral de potencia eléctrica a partir del cual un eco recibido se considera un objetivo. Si dicho umbral es bajo, entonces más blancos serán detectados a costa de incrementar el número de falsas alarmas. Por el contrario, si el umbral es alto, entonces se detectarán menos blancos pero el número de falsas alarmas será también bajo. En la mayor parte de los sistemas el umbral se fija con objeto de alcancar un porcentaje determinado de falsas alarmas.

Si el entorno que rodea a un blanco es constante en función del tiempo y el espacio, entonces se puede elegir un umbral fijo para alcanzar esa probabilidad de falsa alarma deseada. Esta se calcula asumiendo que el ruido ambiental sigue una función de densidad de probabilidad determinada, generalmente una distribución normal. La probabilidad de detección es ese caso función de la relación señal/ruido del eco recibido. Sin embargo, en la mayor parte de los entornos, diferentes fuentes de interferencias y clutter ocasionan cambios en el nivel de ruido, tanto temporal como espacialmente. En estas situaciones, hay que elevar o bajar el umbral de forma dinámica para mantener la probabilidad de falsa alarma constante. A esto se le llama detección CFAR.
CFAR mediante promediado de celdas

En la mayor parte de los sistemas CFAR se divide la zona de cobertura radial en células. El umbral se calcula haciendo una estimación del nivel del fondo de ruido alrededor de la célula que se está estudiando. Esto puede hacerse tomando un conjunto de células alrededor de la misma y promediando potencias. Para evitar falsear esta estimación con potencia procedente de la propia celda suelen ignorarse las celdas inmediatamente adyacentes ("células de guarda"). Si la potencia detectada en una célula es a la vez mayor que la potencia en células adyacentes y que la potencia de ruido estimada mediante el promediado, entonces se considera que en esa región espacial hay un blanco. Esto se conoce como CFAR por promediado de celdas (CA-CFAR).

Otras variaciones consisten en calcular medias separadas para las celdas a la derecha y a la izquierda de la celda de interés, y usar la mayor (GO-CFAR) o la menor (LO-CFAR) de ellas como nivel de ruido en la celda de interés.
Técnicas avanzadas

Otros algoritmos CFAR más sofisticados pueden seleccionar adaptativamente el umbral llevando a cabo un estudio estadístico bastante riguroso del entorno en el que se desean detectar blancos. Esto es particularmente común en aplicaciones de vigilancia marítima, pues el clutter marítimo es muy irregular y no se puede modelar correctamente con una función densidad de probabilidad gaussiana. Constituye un problema de detección difícil, pues no es fácil diferenciar ecos procedentes de las rugosidades de la superficie del mar de aquellos procedentes, por ejemplo, de periscopios. El clutter marítimo se suele modelar con distribuciones K.
Referencias

Gini, Greco, and Farina, "Clairvoyant and adaptive signal detection in non-Gaussian clutter:a data-dependent threshold interpretation", IEEE Trans. Sig. Proc. Jun 1999.

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Programa INNcorpora volcado en el análisis de sentimiento

¿Qué es? Desarrollo de un proyecto de I+D con el objeto de investigar en la aplicación de tecnologías Big Data y Open Linked Data al procesamiento lingüístico y semántico para el análisis de sentimientos
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Casos de éxito de I+D

Una de las líneas de I+D+i de Paradigma Digital que le ha dado mayor retorno de inversión y visibilidad desde el comienzo de su actividad en enero de 2007 es la línea de tecnologías lingüísticas y semánticas y, en concreto, el desarrollo de tecnologías de análisis de sentimientos.

Dado el continuo crecimiento de las fuentes de información en la Web 2.0, su velocidad, variedad y volumen, ha sido necesario investigar en la evolución de las tecnologías en que se basa el motor lingüístico y semántico de Paradigma. Para esto, las tecnologías de Big Data se presentan como una solución necesaria. Sin embargo, mientras que las tecnologías de Big Data ofrecen una buena solución para el crecimiento (o escalado) vertical, es decir, en volumen de información, todavía no resuelven el problema del escalado horizontal, es decir, la variedad y diversidad de la información.

En el escalado horizontal, la iniciativa Open Linked Data ha ofrecido una solución para entrelazar y consultar información heterogénea publicada en repositorios distribuidos. En el campo del análisis de sentimientos, ambos enfoques son complementarios. Por una parte, la información proveniente de fuentes como Twitter, Facebook o la blogosfera crece en volúmenes inmanejables; por otra, es necesario desambiguar estas fuentes con los enlaces de conocimiento con autoridad como las ofrecidas por Open Linked Data.

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En este contexto, el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del subprograma INNcorpora 2012, ha financiado la incorporación de dos tecnólogos en la compañía para el desarrollo de un proyecto de I+D con el objeto de investigar en la aplicación de tecnologías Big Data y Open Linked Data al procesamiento lingüístico y semántico para el análisis de sentimientos. La actuación presenta los siguientes objetivos específicos:
Objetivos

Investigar en la aplicación de tecnologías Big Data a Análisis de Sentimientos para el almacenamiento de grandes volúmenes de información. Este objetivo pretende revisar el estado del arte en Big Data y, específicamente, su aplicabilidad al análisis de sentimientos. En concreto, se evaluará su aplicación para el almacenamiento de fuentes minadas. En este objetivo se investigarán algoritmos de almacenamiento de grafos en bases de datos distribuidas NoSQL y en la definición de un modelo de información basado en grafos para análisis de sentimientos.
Investigar la aplicación de tecnologías Big Data para la consulta de grandes volúmenes de información. Este objetivo complementa al anterior, y se centra en investigar cómo las tecnologías Big Data pueden mejorar las consultas durante el procesamiento de análisis de sentimientos. En concreto, se explorará las capacidades que ofrecen los grafos para realizar consultas, permitiendo combinar información de relaciones sociales con la información publicada. Se analizarán lenguajes de navegación de grafos que implementen el modelo de grafos Blueprints, como Gremlin o Furnace, y su aplicabilidad al análisis de sentimientos.
Investigar en una interfaz semántica de Open Linked Data al Análisis de Sentimientos. En este objetivo se investiga en la aplicación de tecnologías Open Linked Data al Análisis de Sentimientos. En concreto, el trabajo tendrá el alcance de desambiguación semántica para la extracción de Entidades con Nombre (NER; Named Entity Recognition).
Técnicas de automatización para la transición de un modelo relacional a un modelo NoSQL. Se investigan técnicas de automatización para facilitar la transición de las fuentes de conocimiento y lingüísticas de Paradigma al nuevo modelo definido. Se investigarán algoritmos de automatización así como la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático.

Aspectos más ‘INNovadores’

El análisis de lenguajes basados en grafos para la consulta de sentimientos es un aspecto altamente innovador, dado que presenta un paradigma diferente de consulta (y almacenamiento). Como aspecto diferenciador, pretendemos unificar la forma de representar las relaciones sociales con la información proveniente de estos enlaces, lo que nos facilitará analizar la propagación de sentimientos (y memes) en redes sociales.

El proyecto también innova en la investigación del acceso semántico a Big Data para Análisis de Sentimientos, analizando cómo ambas tecnologías, Open Linked Data y Big Data, pueden ser aplicadas en diferentes fases del análisis de sentimientos, con el fin de obtener una solución altamente escalable y distribuida.

Por último, la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para la transformación, clasificación y enriquecimiento de las bases lingüísticas y de conocimiento de Paradigma Digital además de mejorar la productividad en la transición, permitirán desarrollar tecnologías que faciliten la incorporación de bases de datos de los clientes que usen el producto de Paradigma, reduciendo drásticamente los recursos destinados a tareas de integración.
Proyecto cofinanciado

Contrataciones y actuación financiadas por el subprograma INNcorpora Titulados Universitarios 2012 dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de RRHH del Ministerio de Economía y Competitividad. Expedientes nº INC-TU-2012-2412 e INC-TU-2012-2413.

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Geoespacial
Tecnología geospacial avanzada para la transformación empresarial
Tecnología geoespacial en la era del Big Data

Los sistemas de información geográfica (GIS) están evolucionando en los últimos años hacia la concepción de sistemas de información corporativos basados en la integración de procesos y datos, que impulsan la transformación empresarial. Las compañías gestionan gran cantidad de datos, donde el componente espacial, entendido éste como la capacidad de geolocalizar los datos, ayuda a la obtención de información de gran valor para la toma de decisiones.

Teniendo en cuenta que el 80% de los datos disponibles en una organización son susceptibles de ser georreferenciados y explotados en un GIS, surge la necesidad de gestionarlos de manera eficaz, ordenada y estructurada para su utilización de manera personal, local y global.

En este contexto en el que la geolocalización de la información es un activo de gran valor, Indra crea soluciones GIS donde la accesibilidad, la estandarización, la interoperabilidad y la difusión son las claves para el desarrollo del negocio y la transformación de las organizaciones empresariales.
Aplicaciones y herramientas específicas para cada caso

Ofrecemos infraestructuras de datos espaciales (IDE’s) para la estandarización, interoperabilidad, explotación y publicación de información geográfica de cualquier entidad pública o privada.

Nuestras aplicaciones de location based services (LBS) se orientan tanto a usuarios particulares que demandan servicios de datos, como a empresas que requieren administrar recursos móviles (flotas de vehículos, gestión de activos, etc.).

Creamos plataformas real time location system (RTLS) dirigidas a servicios que permiten la localización de cualquier activo / persona sobre una localización global y local a través de la plataforma de comunicaciones LBS y ILS (Indoor Location Systems) de Indra.

Desarrollamos mundos virtuales y realidad aumentada ofreciendo aplicaciones enfocadas al desarrollo de las nuevas tecnologías, mediante la presentación y gestión de datos sobre escenarios tanto virtuales como reales.

Ofrecemos herramientas de geomarketing orientadas a potenciar los procesos de inteligencia del negocio y el marketing, a través de la integración y explotación de la posición geográfica de la actividad. Éstas incluyen la gestión de infraestructuras para la obtención de mejoras en las redes y priorización en el despliegue de las mismas mediante la información georreferenciada facilitada por los clientes.

Nuestros sistemas de gestión urbanística y gestión catastral proporcionan a las entidades locales los procedimientos, servicios y herramientas para mantener, explotar y publicar la información procedente de los diferentes procesos urbanísticos. También contamos con soluciones de gestión de patrimonio de suelo, para la explotación de los espacios patrimoniales y la ubicación espacial del inventario.

Creamos soluciones para la gestión de fuerzas de trabajo en campo, donde el componente geográfico permite optimizar procesos de equipos humanos móviles cuyo trabajo ha de ser desarrollado en ámbitos geográficos extensos y bajo condiciones de organización complejas.

Integramos los componentes ambientales y socio-económicos en geosistemas en nuestros servicios de análisis espacial y geoestadísticos, que además permiten la modelación dinámica de sus interacciones y correlaciones en las unidades territoriales, como base para entender las problemáticas y proporcionar alternativas más acordes a las necesidades y requerimientos del territorio.

Desarrollamos herramientas GIS para smartcities, donde la localización se ve aplicada a la seguridad operativa, urbanismo, atención al ciudadano, sostenibilidad, mantenimiento y operaciones, diseño e implantación y estrategia.

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ftp://128.95.1.178/tr/2000/02/UW-CSE-00-02-02.pdf

1
SpotON: An Indoor 3D Location Sensing
Technology Based on RF Signal Strength
Jeffrey Hightower and Gaetano Borriello
{jeffro, gaetano}@cs.washington.edu
University of Washington
Computer Science and Engineering
Seattle, WA 98195
Roy Want
want@parc.xerox.com
Xerox Palo Alto Research Center
Palo Alto, CA 94304
UW CSE Technical Report #2000-02-02
February 18, 2000
Abstract
Providing a reliable technology and architecture for determining the location of real world objects
and people will undoubtedly enable applications, customization, and inference not currently
possible. This paper documents the creation of SpotON, a new tagging technology for three
dimensional location sensing based on radio signal strength analysis. Although there are many
aspects to the topic of location sensing and several of them will be briefly discussed, this paper is
primarily concerned with the hardware and embedded system development of such a system.
1 Introduction
In the next century, consumer computing will rely heavily upon mobility, context
awareness, task inference, and distributed services. This is not simply a problem of ad-
hoc networking of existing applications, but one that requires the development of new
devices and services to measure, record, and leverage the state of the physical world. It is
also critical that this real world awareness must have a low cognitive load to the user,
thus creating a level of convenience in applications that does not exist now. The terms
invisible and ubiquitous computing captures these principles.
While there are certainly many facets to invisible computing, location-sensing
systems capture our particular interest and are a fundamental technology in the field. The
overarching goal of SpotON is to create and analyze a fine-grained indoor location-
sensing system and the associated services for use within an invisible computing
framework. This paper documents the process of creating the SpotON object tagging
technology based on radio signal strength analysis and focuses mostly on the hardware
and embedded systems aspects. Such an approach combines the advantages of wireless
location systems (fine granularity) with that of infrared-based systems (detection at a
distance).
This paper is organized as follows. Section 2 presents relevant background
information and a review of related work. Section 3 documents the RFIDeas experiment
– our initial attempt to develop a signal strength based location sensing system using
commercial components. Section 4 describes our custom hardware design based on the
lessons learned from the RFIDeas experiment. Finally, we speculate about applications,
discuss future work, and offer conclusions in Sections 5, 6, and 7.
2
2 Background
2.1 Positioning, Tracking, and Location Sensing
Before a general survey of similar work is presented, it is necessary to offer a
definition. We wish to partition systems into two categories: positioning and tracking.
Positioning systems are those that provide the means to determine location and leave it up
to the user to compute his or her actual position. Tracking systems, on the other hand, are
those that monitor objects in their purview without involving the tracked objects in the
computation. Many systems are somewhat of a hybrid of these two types
– whether by
design or simply by configuration – often in the interest of security and privacy. We
apply the term “location sensing” to such hybrid systems including our own where the
policy of manipulating location data attempts to be separate from the mechanism of
actually pinpointing the object.
2.2 Related Work
There have been many systems and architectures over the years tackling the
problem of determining location. Since each was developed to fulfill a different goal,
they vary widely in many parameters including accuracy, cost, size, configurability,
security, and reliability. Examples include GPS, Active Badges and the Xerox ParcTAB,
AT&T Cambridge Ultrasonic Bats, Microsoft Research’s WaveLAN system, the Smart
Floor from Georgia Tech, PinpointCo’s radio tags, various computer vision systems, and
various cellular phone based solutions.
The Global Positioning System (GPS) provides an excellent architecture for
determining location and is perhaps the canonical example of a positioning system under
definitions presented in section 2.1. The worldwide satellite constellation provides
reliable and ubiquitous capability and, assuming a differential reference, allows
transceivers to compute their location to within 1-5 meters.
1
The difficulty with GPS is
that it functions minimally or not at all when the receivers are indoors.
The first and arguably archetypal indoor location sensing system is Active Badges
developed at AT&T Cambridge.
2
A small infrared beacon is worn by every person and
emits a globally unique identifier every 10 seconds. A central sever collects this data
from fixed IR sensors around the building, aggregates the data into a central repository,
and provides an API for applications to take advantage of the data. An extension to this
work used by the Xerox ParcTAB system implemented a 360-degree infrared “deathstar”
to address the problem of IR directionality.
3
Many groups have explored using computer vision technology to implement a
tracking system. Easy Living and Perceptual User Interfaces (PUI) are two Microsoft
Research groups working in this space. Easy Living attempts to outfit a home
environment with stereo vision technology.
4
The PUI group focuses on enhancing
desktop applications with extra input provided by inexpensive camera technology often
present on consumer PCs.
5
Vision system are perhaps the canonical example of tracking
systems using our definition from section 2.1. The objects seen by the cameras do not
usually participate in the location computation.
Another group at Microsoft Research has developed a building wide tracking
system based on WaveLAN wireless networking technology. Their system leverages the
signal strength and signal to noise ratio available from the WaveLAN network interface
3
card (NIC) and triangulates 2D position within a building using either empirical data or a
mathematical model of indoor radio propagation. Advantages of this approach are that it
requires very few basestations and uses the same infrastructure that provides general
wireless networking in the building. The difficulty is that the object being tracked must
support a WaveLAN NIC, which may be impractical on small or power constrained
devices. In addition, it is not trivial to generalize this approach to multi-floored buildings
or three dimensions. The system can place objects to within 3 meters of their actual
position with 50% probability.
6
PinpointCo sells a commercial product called 3D-iD to perform indoor location
tracking based on RF code and phase.
7
3D-iD is similar to both our work and the MSR
WaveLAN system. It had decent accuracy and is somewhat scalable but has the
disadvantage of being very expensive.
AT&T Cambridge has more recently developed an ultrasonic tracking technology
augmenting the previous generation Active Badges to provide more accurate positioning
in certain circumstances. Users and objects are tagged with “bats” that emit periodic
ultrasonic signals to receivers mounted throughout the ceiling. This system is very
efficient and has the added benefit of being able to extract orientation information in
addition to basic position data.
8
Unfortunately, using ultrasonics in this way requires a
very large fixed infrastructure throughout the ceilings and is rather sensitive to the precise
placement of the ceiling sensors thus its scalability is questionable.
The US Federal Communications Commission’s E911 initiatives call for wireless
phone providers develop a method to effectively locate phones placing emergency 911
calls.
9
These rulings have spawned many companies investigating technology to
determine location using the cellular telephone infrastructure because in addition FCC
compliance, cell phone location will enable new valuable services. For example, a user
could query his wireless telephone to request the nearest gas station, post office, movie
theater, bus, pr other such service. Various RF techniques including angle of arrival to
the antenna array, signal attenuation, and time stamping as well as established
technologies such as GPS are being employed in this space. These approaches differ
from our work in that they are not focused on fine-grained positioning nor do they
address the indoor environment in particular.
There is also a large body of existing work in location tracking in support virtual
reality and animation motion capture. Technically, many of these systems can provide
valuable insight into developing similar systems for ubiquitous computing. For example,
it has been shown that CDMA-like radio technology can be used for precise position
tracking (on the order of 2mm grain size) for virtual environments.
10
However, three
important issues separate location sensing for invisible computing from most of these
systems. First, these systems are often quite expensive and thus not readily deployable in
the ubiquitous sense. But more important then cost, many of these systems are not
designed to be scalable even to a building wide level – they are designed to capture
position well in a single room immersive environment. Finally, VR and animation
tracking systems usually do not incorporate sensitivity to the privacy of location
information nor do they provide a general management architecture enabling many
diverse applications to leverage the location data.
Our idea to develop a fine grained tagging technology based on RF signal strength
is most similar to the MSR WaveLAN and the Pinpoint systems, however laboratory

http://www.expertsystem.com/es/la-tecnologia-cognitiva-de-expert-system-...

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La tecnología cognitiva de Expert System Iberia al servicio de las amenazas terroristas
Home » Comunicados de prensa » Noticias » La tecnología cognitiva de Expert System Iberia al servicio de las amenazas terroristas
26 Jul

julio 26, 2017 - 15:37
Comunicados de prensa, Noticias

Trivalent, otro de los proyectos de la Comisión Europea relacionado con la prevención del terrorismo, en el que participa nuestra compañía

– Interpretar y comprender con mayor profundidad la radicalización violenta del terrorismo que está afectando a Europa es el principal objetivo de Trivalent (Terrorism PreventIon Via rAdicaLisation countEr-NarraTive). El proyecto está financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizon 2020 y cuenta con unos fondos de 2,7 millones de euros y está previsto que se desarrolle hasta abril de 2020. En Trivalent participan 21 socios de países como España, Israel, Italia, Polonia o Francia, entre otros.

Expert System Iberia pone al servicio del proyecto tecnología de inteligencia cognitiva que enseña a las máquinas a interpretar la información tal y como lo hace el cerebro humano. Nuestra compañía participa en Trivalent para extraer y estructurar gran cantidad de información procedente de fuentes muy diversas como redes sociales, medios de comunicación online, blogs y documentos oficiales, que permitan obtener información relevante. Para José Manuel Gómez, responsable del departamento de I+D de Expert System Iberia, “con este proyecto tenemos el reto de identificar indicios de radicalización de individuos, posibles futuros terroristas, a partir de sus intervenciones en medios online y redes sociales y monitorizar cómo esta posible radicalización evoluciona en el tiempo”. Según Gómez, “la heterogeneidad de los datos y el volumen variable con el que puedan aparecer refuerza el papel de enfoques basados en grandes grafos de conocimiento estructurado, como COGITO, frente a métodos puramente estadísticos a la hora de identificar estas débiles señales”.

El objetivo de TRIVALENT es aportar un mejor entendimiento de los factores que influyen en la radicalización violenta en Europa. En concreto persigue, a través de un análisis multidisciplinario, obtener una visión integral del fenómeno, investigando sus causas para desarrollar contramedidas apropiadas, que van desde metodologías de detección temprana hasta estrategias, formas y técnicas de contra-narrativa. El proyecto involucra tanto organismos gubernamentales y cuerpos policiales, como a expertos y actores de la sociedad civil a nivel local, nacional y europeo.

Participantes en el proyecto

Trivalent está coordinado por la Università degli Studi Roma Tre (Italia), y participan 21 socios de Bélgica (Lokale Politie Voorkempen, Ecole Royale Militaire – Koninklijke Militaire School); Francia (Viseo Technologies); Israel (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya); Italia (Universitá Roma Tre, Zanasi Alessandro SRL, Tecoms SRL, Città di Torino, Ministero dell’Interno); Letonia (DP Latvia, Iekslietu ministrijas Valsts Policija State Police of the Ministry of Interior); Polonia (Komenda Wojewodzka Policji z siedziba w Radomiu, Polish National Police Headquarters (Komenda Główna Policji), Provincial Police Headquarters in Gdansk); Portugal (Direçao General de Reinserçao e Servicos Prisionais); España (UPM y Expert Systems Iberia) y Reino Unido (The Open University)
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La tecnología semántica Cogito, gracias a millones de definiciones de palabras y conceptos, así como a otros tantos millones de relaciones definidas, comprende el significado del lenguaje en contexto y lo lee del mismo modo que lo hacen las personas, lo que significa que puedes mejorar tu entendimiento e identificar más relevancia en el contenido.

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Aunque las relaciones entre entidades pueden resultar obvias, por desgracia no siempre lo son para la mayoría de software de minería de texto: Vamos a usar la palabra escuela como ejemplo: ¿Qué es una escuela?

Una escuela es un edificio.

Una escuela es un lugar donde los maestros enseñan.

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Las capacidades de razonamiento semántico de Cogito te permiten utilizar estas relaciones en todas las funciones de tus aplicaciones de gestión de la información, ya se trate de búsqueda, categorización automática, identificación o automatización de procesos.
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Archive for material antidisturbios
Multiplicdas por 2.5 las autorizaciones de venta de armas españolas al exterior
19 diciembre, 2016 utopia contagiosa Antimilitarismo, cañones o mantequilla, conflictos internacionales, contra la guerra, control de armas, cultura de defensa, Cultura de Paz, Empresas militares, Exportación de armas, Gasto Militar, industria militar, material antidisturbios, Militarismo
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Aeroscopia

Aerofossile2012

Fuente: Infolibre.

Según el nuevo informe de “exportaciones de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”, remitido por el Gobierno a las Cortes, relativo al primer semestre de 2016, se autorizó la venta de armas al exterior durante los seis primeros meses del año en curso por valor de 3.433 millones de euros, 2,5 veces más que el primer semestre de 2015, y un claro exponente de la agresiva política de venta de armas españolas al exterior.

La cosa es grave, porque en 2015 las armas vendidas que fueron autorizadas (10.676 millones de euros) ya aumentaron en un tercio respecto de las de 2014, lo que augura este año una cifra más escandalosa todavía.

Si a ello sumamos que también nos estamos poniendo en primera fila en lo que respecta a la venta de material antidisturbios ( de 274.575 euros entre enero y junio de 2015 a 5,9 millones en los seis primeros meses de 2016) y material del llamado “doble uso” (621 millones frente a los 181 millones de 2015) parece que la industria militar española ha emprendido una alocada carrera por nutrir de instrumentos de guerra y represión a cuanto desalmado tenga a bien gastar el dinero de sus pueblos en armas en vez de en desarrollo de sus poblaciones, lo cual además se corrobora porque entre nuestros principales “compradores” encontramos países tan idílicos como Omán (196,8 millones de euros), Egipto (138,1 millones), Malasia (135,7 millones) o Arabia Saudí, Emiratos Arabes o Libia,estos con cantidades inferiores a los primeros, así como a los países de la agresora OTAN (813 millones) que ejerce un apolítica global de dominación y violencia. .

La venta de armas como uno de los principales ejemplos de la marca España nos deja en muy pésimo lugar y debería ser considerado no tanto como un motivo de orgullo como de vergüenza y desatino.

Por eso nos extraña oír tan pocas voces en contra de esta mala práctica que nos arruina moralmente para enriquecer a unos cuantos desalmados dedicados al negocio de la guerra.

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Nivel de alerta 4: excusa para aumentar el gasto de la policía en más de 7 millones de euros
15 diciembre, 2016 utopia contagiosa Antimilitarismo, cañones o mantequilla, control de armas, empresas y violencia estructural, industria militar, Manipulación Informativa, material antidisturbios, Militarismo, Militarización social, Ministerio del Interior, represión, Terrorismo
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Tonyina

Tamara SHerrero

Fuente: El confidencial Digital

Estamos en nivel de alerta 4, dentro del plan de prevención y actuación antiterrorista del Ministerio del Interior, lo que quiere decir que para Interior hay un alto riesgo de atentados terroristas que obliga a las fuerzas de seguridad a varias actuaciones: mayor presión y vigilancia sobre sospechosos, protección de centros estratégicos y mayor vigilancia callejera.

Esta situación ha servido de excusa a una acusada compra de material para el Ministerio del Interior, que, aprovechando la tesitura, ha decidido vendernos que se necesita aumentar el gasto en seguridad, aprobando tres grandes lotes de material:

En el primero de los lotes, se trata de adquirir, por 2.077.755 euros, 4.100 pistolas, 100 fusiles de asalto G-36, y 20 subfusiles MP5 para los GEO.

No es todo el refuerzo que a medio plazo pretende hacer Interior. También comprarán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, 11.000 chalecos antibalas (1.000 de uso externo y 10.156 de uso interno) y, 200 placas balísticas, por importe total de 3.879.485 euros, que estaban licitados desde junio de 2016 pero que por la orden HAB/1169/2016 de 14 de Julio estaba congelado el gasto.

Una tercera licitación, por importe de 1.209.065,54 euros de euros, será para adquirir 4.545.400 cartuchos 9 mm parabellum blindados, otros 550.900 cartuchos 5,56 x 45 homologados por la OTAN y 275.400 cartuchos calibre 7.62 x 51 homologados por la OTAN.

Estas tres licitaciones suman nada menos que 7.166.326 euros, contando el neto y el IVA correspondiente, una cantidad nada despreciable que se intenta justificar en el supuesto peligro en que nos encontramos.

Por el volumen de material se nos hace más que difícil pensar que estas compras respondan al aumento real del nivel de riesgo (por otra parte decretado en junio de 2016 y no ahora) y parece más bien que el nivel de riesgo referido se ofrece como una mera excusa para evitar la impopularidad del aumento de gasto para material policial tan abrumador, sobre todo cuando en años anteriores se hicieron gastos en material similar, como por ejemplo en 2012, cuando aumentaron el gasto en material antidisturbios en un 1.780%. o en agosto de 2013, que lo elevaron en otro 18,77%.

Aquí no acaba todo. El Ministerio del Interior tiene previsto comprar 700 vehículos que se para renovar los actuales en el “plan de refuerzo y reforma de la policía nacional” de 2017-2020, un nuevo dispendio en material policial que sorprende, sobre todo, si tenemos en cuenta, conforme a la Oficina estadística Eurostat y los propios sindicatos policiales españoles, según publica Publico, que España es el país de Europa que tiene más policías y, salvo raras excepciones, de todo el mundo, con 534 agentes por cada 100.000 habitantes, para una tasa de delitos de las más bajas de Europa (4846 delitos por cada 100.000 habitantes, frente a los 14.791 de Suecia, 9.678 de Bélgica o los 7.867 de Dinamarca.

Con todo, no parece que tengamos un nivel alto de alerta terrorista que justifique un aumento tan bárbaro del gasto en material policial, sino que contamos con una abrumadora cantidad de policías y con un desmedido interés en incrementar el gasto policial sin otro sentido que el de mantener un modelo de seguridad caduco y poco acorde con la realidad.
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¿Es España cómplice de la violencia desatada por el militarismo en Egipto?
30 mayo, 2016 utopia contagiosa Alternativas de defensa, Antimilitarismo, cañones o mantequilla, conflictos internacionales, contra la guerra, control de armas, Crímenes de guerra, cultura de defensa, Cultura de Paz, desarrollo, desmilitarización, Gasto Militar, industria militar, material antidisturbios, Militarismo
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Luxor+Temple%3A+Opet+Festival

Por Kairoinfo4u

Fuente: El Mundo

Los informes de Amnistía Internacional sobre la situación de Egipto son demoledores:

La actuación de los servicios militares en Egipto desde que se desencadenó la abortada primavera árabe ha sido de una elocuente violencia política y de fuerte militarización del estado. En 2013 respaldó el derrocamiento del presidente electo y,más tarde, el sostenimiento de todo el modelo de represión desencadenado bajo la presidencia del país por parte del General Al Sisi.

En la actualidad las cosas tienden a dar la peor versión del militarismo egipcio:

Las autoridades siguen reprimiendo la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. Detienen y encarcelan a periodistas y a quienes se muestran críticos en Internet, y hostigan a grupos de derechos humanos.

y

Se han promulgado nuevas leyes represivas, entre ellas una que en la práctica prohíbe las protestas. También hay una nueva ley antiterrorista que confiere al presidente poderes similares a los del estado de excepción y le permite “adoptar las medidas necesarias para garantizar el orden público y la seguridad”, así como la capacidad de imponer cuantiosas multas a periodistas cuya información sobre el “terrorismo” difiera de las declaraciones oficiales.

La violencia se ha extendido por el país. En octubre de 2015, más de 200 personas perdieron la vida de manera violenta tras la explosión de un avión comercial ruso cuando sobrevolaba el Sinaí; muchas personas afirmaron que fue derribado por una bomba. El fiscal general de Egipto en El Cairo y varios jueces en el norte del Sinaí también perdieron la vida en ataques reivindicados por grupos armados, lo que representa una amenaza a la independencia del poder judicial.

Es este uno de los elocuentes frutos del militarismo, intrínseco a éste.

Amnistía internacional, dice El Mundo

Advierte de que 12 Estados de la UE podrían ser “cómplices de la oleada de homicidios ilegítimos, desapariciones y torturas” que sufre el país

¿Y España, colabora con esta situación? Parece que sí. Somos cómplices, dice el Mundo y aprovechamos el desaguisado para proporcionar material militar a los represores, detallando la denuncia de Aminstía Internacional de que España incumple el embargo de armas a Egipto. En un reciente comunicado Amnistía pone el dedo en la llaga y señala, entre otros, a España:

Los Estados de la UE que transfieren armas y equipos policiales a las fuerzas egipcias que cometen desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a escala masiva actúan de forma temeraria y podrían ser cómplices de estas violaciones graves.

En 2014 los países europeos autorizaron 290 licencias para transferir equipos militares a Egipto por un valor total de más de 6.000 millones de euros. Los artículos incluyen armas pequeñas, armas ligeras y munición, vehículos blindados, helicópteros militares, armas más pesadas para uso en operaciones antiterroristas y militares, y tecnología de vigilancia. Además de España, han proporcionado armamento Alemania, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumania.

Dice la nota de prensa de Amnistía Internacional

Solamente en 2014, los Estados de la UE autorizaron 290 licencias para transferir equipos militares a Egipto por un valor total de más de 6.000 millones de euros (6.770 millones de dólares estadounidenses). Los artículos incluyen armas pequeñas, armas ligeras y munición, vehículos blindados, helicópteros militares, armas más pesadas para uso en operaciones antiterroristas y militares, y tecnología de vigilancia.

Los países de la UE que suministran armas a Egipto mediante exportaciones o corretaje desde 2013 son los siguientes: Alemania, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumania.

Según Privacy International, empresas de varios países de la UE (incluidos Alemania, Italia y Reino Unido) han suministrado también a las autoridades egipcias sofisticados equipos o tecnologías destinados a su uso en la vigilancia estatal que Amnistía Internacional teme que podrían emplearse para reprimir la disidencia pacífica y violar el derecho a la intimidad.

y concluye que

Suministrar armas que probablemente alimentarán esta represión interna en Egipto es contrario al Tratado sobre el Comercio de Armas, en el que son partes todos los Estados de la UE y viola la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas”

En el caso español, el Gobierno dio luz verde en 2014 a 13 licencias de exportación de material de defensa por valor de 182,4 millones de euros. Entre las autorizaciones “figuran seis aviones de transporte militar, repuestos y documentación”.

Si esos 182,4 millones de euros hubieran servido para el desarrollo del pueblo egipcio los veríamos hasta poca cosa, pero se han entregado no para mantequilla, sino para cañones con los que reprimir al pueblo pobre, lo que hace a los vendedores de armas españoles unos verdaderos impresentables.

Por si fuera poco, el Ministro de defensa Pedro Morenés ha estado, con toda pompa y circunstancia, de visita en Egipto hace pocas semanas, visitando al propio presidente Al Sisi y a su cúpula militar, lo que mucho nos hace temer que el colaboracionismo con la represión militar continuará si topos como este están al frente del MInisterio de Defensa español en el futuro.

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Si nos escandalizan las imágenes de la militarización de la policía yanki en Ferguson, ¿qué diremos de la Guardia Civil?
31 agosto, 2014 utopia contagiosa Alternativa noviolenta de defensa, Alternativas de defensa, Antimilitarismo, cultura de defensa, Cultura de Paz, desmilitarización, enemigo, guardia civil, Mariano Rajoy, material antidisturbios, Militarismo, Militarización cultural, Militarización social, Paramilitares, Rajoy, Violencia cultural, Violencia directa, Violencia estructural
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Imagen de Light Brigading

Fuente: Rebelión.

El análisis que hay que hacer es bastante sencillo y directo, cuando se militariza la policía de cualquier país los que pierden son sus ciudadanos y sus libertades y derechos:

“Que no quepa duda, la policía en EE.UU. se está militarizando. Y en muchas comunidades, particularmente las de color, el mensaje es recibido con absoluta claridad: ‘Sois el enemigo’”, escribe Tom Nolan , quien trabajó durante 27 años en el Departamento de Policía de Boston. “Muchas comunidades ahora ven a la policía como un ejército de ocupación, sus calles recuerdan más a Bagdad o Kabul que a una ciudad de EE.UU.”

Todo ello está planeado desde antiguo:

Detrás de esta militarización está el “programa 1033” del Pentágono, creado en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para 1997, que posibilita que el Departamento de Defensa suministre excedentes de equipamiento militar a un coste fuertemente reducido a departamentos locales de policía. El programa fue expandido después del 11-S , y ha llevado a la distribución de 4.200 millones de dólares en equipamiento. Departamentos de policía en todo el país utilizan ahora unos 500 aviones militares, 93.763 armas de asalto y 432 vehículos militares “Protegidos contra Emboscadas, Resistentes a las Minas” – que nuevos cuestan cerca de 700.000 dólares, y que son vendidos a los departamentos por solo 2.800 .

¿Cuándo llegarán estas mejoras en bloque y a lo grande a España?

Nos imaginamos que dentro de poco, si es que no han ido llegando ya, como suele hacer el gobierno de Rajoy, a la chita callando.

No en vano, Interior gasta este verano más de medio millón de euros en material antidisturbios, o, como firmaba en 2012 Marcelino Ollé, el gobierno pretende controlar las protestas de los empleados públicos, incluso hasta el límite (muy interesado, por parte de Rajoy, de intentar mediante circulares obstaculizar las protestas de los funcionarios ante la Moncloa). Así las cosas no nos extraña que la Voz de Galicia titule que la Policía Nacional tiene el triple de antidisturbios que de investigadores.

586.608 euros en dotar a las Unidades de Intervención Policial (UIP)con nuevo material antidisturbios.

Durante los tres meses de estío, el Gobierno ha adquirido 400 cascos por valor de 156.816€ y448 chalecos de protección antigolpes por 154.492,80€ a la empresa FEDUR, S.A; 1.395 protectores de piernas a Total Control Handcuffs, SLU por 162.043,20€ y 1.248 escudos a ECOYMA por 113.256€.

Para Rajoy el enemigo está claro: somos nosotros, los ciudadanos contrarios a su estrategia de poder.

Y, además, hay que recordar que una buena parte de la policía, es decir, la Guardia Civil, ya está militarizada en sus estatutos, como indica su propia página web. Y el gobierno del PP no ha parado en sus intentos de remilitarizar a la Guardia Civil y a los ciudadanos, como ya indicábamos en un post previo. Pero estamos tan acostumbrados que de estos detalles ni nos damos cuenta y no los analizamos con la atención que merecen para incluirlos en nuestras agendas políticas.

Es de destacar la alternativa que presentan en la noticia sobre Ferguson:

Un paso en la dirección correcta después de la violencia policial en Ferguson sería desmilitarizar las fuerzas policiales de EE.UU. Como recientemente un residente anónimo de Ferguson dijo a la BBC sobre los agentes de la policía de su ciudad: “Es poder. Tienen el poder, sienten que nosotros no lo tenemos. Por eso hacen las cosas que hacen. Lo que hicieron al joven Michael Brown, fue innecesario. Es violencia innecesaria.”

Y esto también es válido y necesario para España, civilizar a los militares.
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Jornadas de emergencia Civil-Militar: otro ejemplo del papel militar de las policías
13 noviembre, 2013 utopia contagiosa Alternativas de defensa, Antimilitarismo, ciberdefensa, cultura de defensa, Cultura de Paz, Manipulación Informativa, material antidisturbios
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Polic%C3%ADa+de+anta%C3%B1o
Fuente: MOC Las Palmas.
Entre el miércoles 13 y el viernes 15 de diciembre, tendrán lugar en el municipio grancanario de Ingenio las primeras Jornadas de Emergencias Civil y Militar, Emercimil.
Estas jornadas están siendo organizadas por la Policía Local de Ingenio como un encuentro de fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto militares como civiles, de ámbito estatal, autonómico y municipal, según informa la web municipal de Ingenio.
El viernes 13 de diciembre se prevé una gran exhibición en la Playa del Burrero, con la colaboración de la Armada, En la misma…

participarán cuatro helicópteros (SAR, GES, Salvamento Marítimo y Medio Ambiente). Los asistentes ese día podrán ver todo un espectáculo: el rescate de una embarcación y su tripulación por parte de helicópteros, patrulleras y buzos; el rescate de personas atrapadas en la montaña que serán izadas y la extinción de un incendio. Tras estos llamativos ejercicios los cuatro helicópteros aterrizarán en la zona de El Nido para que los ciudadanos puedan verlos más de cerca y presenciar su despegue.

El sábado 14 de diciembre, la Avenida Carlos V será ocupada por puestos divulgativos de diversos cuerpos de seguridad y emergencias, así como de empresas privadas del sector. La Armada expondrá embarcaciones, robots acuáticos, y un túnel de 50 metros de largo diseñado para hacer más atractivo su recorrido por el público. La Guardia Civil instalará un puesto de la Policía Judicial, “con todo el material que utilizan para investigar delitos y homicidios”.

Los TEDAX tendrán robots utilizados para desactivar bombas y los GEAS material para actividades subacuáticas, entre otras curiosidades.

En el encuentro también se anunció que los alumnos del Grado en Seguridad y Control de Riesgos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han mostrado su deseo de participar en el EMERCIMIL por lo que desde la Policía Local de Ingenio se ha enviado ya una invitación formal a la ULPGC mostrando su conformidad y agrado ante esta petición.

Se comprueba con ello el papel cada vez más militarizado de las labores que realizan las diversas policías.
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114 millones de dólares para comprar camiones militarizados en Brasil
4 septiembre, 2013 utopia contagiosa contra la guerra, cultura de defensa, Cultura de Paz, despilfarro militar, Gasto Militar, Infraestructuras militares, material antidisturbios
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MAN_Brasil

Fuente: Infodefensa.

Puede parecer sorprendente, pero Brasil acaba de gastarse 114 millones de dólares en la adquisición de 860 camiones worker, de la alemana Wolkswagen “militarizados”, especialmente diseñados para transporte de tropa.

¿Para qué narices quiere Brasil 860 camiones de este tipo?

¿No recuerdan que hace poco tiempo los brasileiros salieron a la calle exigiendo justicia social y criticando los gastos fastuosos e innecesarios que se estaban llevando a cabo (por ejemplo en las puñeteras olimpiadas)? ¿Recuerdan que estas protestas continúan a fechas actuales y se han redoblado por la falta de respuesta política a las demandas sociales?

¿Responden los camiones a la oleada de movilización de la sociedad? ¿Se necesita el gasto de 114 millones de dólares para militarismo en Brasil? ¿Se necesitan los camiones para la defensa de los brasileiros? ¿No podrían destinarse esos 114 millones de dolares a satisfacer demandas sociales perentorias?

Ya vemos lo ocurrentes que son los gobiernos, que habitualmente responden a las expectativas sociales aumentando los gastos en fuerzas policiales y militares para reprimirlas. Y Brasil está resultando, para desilusión de todos, un ejemplo al respecto.

¿Nos militarizarán más si conceden la olimpiada a Madrid?
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Se multiplica por 18’77 el gasto en material antidisturbios: ¿quién es el enemigo?
3 agosto, 2013 utopia contagiosa armas no letales, democracia participativa, Estrategia Española de Seguridad, Gasto Militar, material antidisturbios, Militarismo, militarismo y crisis, nuevas tecnologías y guerras, represión, Seguridad Nacional, Violencia directa
One comment

Fuente: Público.

En muchas ocasiones argumentamos que esta crisis económica y política que sufrimos nos está llevando, cada vez más, a preguntarnos quién es el enemigo.

La profunda crisis económica y social en la que vive España, ha provocado la multiplicación demanifestaciones y protestas de buena parte de la sociedad civil, que demanda un modo diferente de hacer política. El aumento de la conciencia crítica ciudadana no ha servido, por el momento, para que el Gobierno del Partido Popular varíe sus políticas, pero si para responder a este malestar con medidas que se traducen, por ejemplo, en el destino que el Ministerio del Interior dará a su presupuesto en los próximos años.

Así, se pasó de los 173.670 euros de 2012, a 3,26 millones de euros en 2013 en la partida destinada a la compra de “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa”.

Parece claro que el Gobierno no se alinea en el mismo frente que las personas en España. Parece obvio que se alinea enfrente y con una actitud violenta y de enemigo declarado. El aumento de 18’77 veces en material antidisturbio así lo manifiesta.

Una cantidad que servirá para reponer y modernizar el material que utilizan las unidades antidisturbios. Un material que incluye chalecos antibalas, gases lacrimógenos, porras, escudos, y pelotas de goma. A su vez, la Generalitat de Catalunya anunció el pasado 12 de junio que los Mossos d’Esquadra dispondrían, ya para el mes de julio, de un camión policial equipado con varios cañones de agua y con un alcance de hasta 60 metros de distancia para dispersar a los manifestantes. Una imagen que, hasta ahora, en las calles españolas sólo era un recuerdo ligado a la Dictadura franquista y difuminado desde la Transición.

La Generalitat recuperará ahora los cañones de agua como un recurso aceptable ante la opinión pública, por mucho, que los medios de comunicación muestren cada día escenas de enfrentamientos entre policía y manifestantes, como se han dado en las últimas semanas en Brasil, Turquía o Egipto. Protestas dispersadas con el uso masivo de botes de humo, gases irritantes y lacrimógenos, y agua proyectada desde los cañones, a los que en ocasiones, se les añade colorante, que tiñe la ropa, o líquidos oleosos, que funcionan como auténticas bombas fétidas, y que sirven para marcar a los manifestantes.

Estos gastos los hacen con nuestros impuestos y contra los intereses y necesidades generales. Sólo les interesa defender a las élites y a sus privilegios. Si la política habitual no sirve para defender los derechos humanos, políticos y sociales; si además los políticos habituales ya se encargan de cercenar las propuestas de cambios que pide la población y sólo las asumen cuando no les queda más remedio; sólo nos queda la calle.

La calle está siendo usada de dos maneras:

– para protestas. Continuas, masivas, minoritarias, generales, específicas, de ida y vuelta como las mareas, … En la mayor parte de los casos son pacíficas y llevan aparejadas actuaciones de propuestas en positivo, todas desoídas por los poderes.
– para hacer política al estilo 15 M. Miles de personas, todas las semanas, se unen en las calles, las plazas, los parques, …, para informarse, debatir, decidir y actuar.

Entre tanto, los políticos multiplican por 18’77 el gasto en material antidisturbios. Parece que lo que queremos decir y lo que queremos proponer, al no encontrar hueco en los cauces habituales de la democracia y tomar la vía callejera, les molesta y les asusta. Y se defienden. Se defienden contra sus compatriotas, conciudadanos, votantes, vecinos, etc.

Les asusta la participación ciudadana, las ideas alternativas, las propuestas solidarias.

¡Qué pena de política al uso!

Los cuerpos de seguridad pretenden:

“disolver a las multitudes con eficacia pero sin provocar grandes escándalos políticos deben poder disponer de un amplio abanico de medios que les permita una respuesta represiva gradual y flexible”. Es en esta respuesta donde se encuentra la generalización en el uso de las catalogadas como armas “no letales”. Una disuasión eficaz, sin un excesivo coste político y con unos materiales que empiezan a desarrollarse en los años 1960. De la mano de las fuerzas armadas de las grandes potencias, tienen como campo de pruebas países del Tercer Mundo. O, como es el caso de Palestina, se han convertido de forma directa en “un campo de experimentación para las empresas de seguridad y defensa israelíes”, donde se han probado, y utilizan, entre otro tipo de armas, la mayoría de ellas letales, balas y bombas fétidas. Un proyecto, el de las llamadas “bombas mofeta”, que comenzó a ser desarrollado en el año 2004 y que, como su nombre indica, reproduce de forma sintética el desagradable olor que segrega este animal. Una tecnología adoptada por la policía británica el pasado año y anunciada por Scotland Yard como un método eficaz para combatir los disturbios callejeros en las Islas.

Pero no sólo se encuentran dentro de esta categoría de armas las ya conocidas pelotas de goma, las pistolas y porras eléctricas o los cañones de agua, sino que se incorpora armamento desarrollado por programas militares para su uso directo en conflictos bélicos y en los que se han experimentado con armas diseñadas para incapacitar o repeler con una baja probabilidad de causar la muerte o daños permanentes a los oponentes. Entre este armamento destacan los fusiles láser y otras armas ópticas, capaces de provocar ceguera transitoria y/o definitiva, cañones de sonido, que aturden con la emisión de altas frecuencias al generar vértigo, espasmos, confusión mental y náuseas, o cañones de microondas que provocan quemaduras y dolor. A estos materiales, algunos de ellos, como los cañones de sonido, probados ya en protestas en Estados Unidos, se les unen otros, que parecen salidos directamente de la ciencia-ficción y no de laboratorios de los contratistas de defensa, como fusiles electromagnéticos -provocan ataques similares a los epilépticos-, pistolas de energía termal, que elevan la temperatura corporal, lanzadores de espuma, que inmovilizan a las personas pegándolas al suelo, o armas psicotrónicas, que pueden provocar trastornos mentales transitorios.

Estas armas, usadas en conflictos “de baja intensidad”, sirven también para disolver manifestaciones o reducir a detenidos por la policía, lo que deja entrever, como señala el Centre d’Estudis per la Pau, “la militarización de la policía” en cuanto a sus procedimientos de actuación y al tipo de materiales usados. Algunas de estas armas, las más pequeñas y manejables, como las pistolas Taser o las porras eléctricas, pueden ser incluso adquiridas fácilmente a través del comercio online, aunque en España esté prohibido su uso a particulares. A esta carrera por conseguir las armas “no letales” más novedosas y menos “dañinas”, se incorporan incluso los ayuntamientos que, como en el caso de algunos consistorios catalanes, se han interesado por adquirir camiones dotados con cañones de sonido.

Sean o no letales (lo cual es muy relativo) pueden producir y producen graves daños en muchas ocasiones y no dejan de ser armas. Cuando la clase política se defiende con armas, letales o no, de los ciudadanos a los que representan, o deberían representar, algo va muy mal en la política y quizá nos indica quién es el enemigo.

Y una última pregunta: ¿puede este gasto ser considerado como una parte más del gasto militar?
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Title:

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Author:

Jui-Sheng Chou,Hung-Ming Chen,Chuan-Chien Hou,Chun-Wei Lin

Publication:

Automation in Construction

Publisher:

Elsevier

Date:

August 2010

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Esta tortura perpetrada por seres nazis e infrahumanos tiene que terminar de una vez. L@s perpetradores deberían ser objeto de estudio y experimentación: por sus vínculos con organizaciones mafiosas del narcotráfico, adicciones a las drogas relacionadas con la manipulación sexual de comebols@s, con su tortura tapan el putiferio de sus falsas dobles vidas familiares o tendencias homosexuales de las que se averguenzan, a nosotr@s no dejan de darnos por el culo y nos tienen hasta los huevos u ovarios... Hay mucha gentuza metida en el ajo: profesores universitarios de psicología manipuladores(Antonio V. y compañeros farloperos) y camellos que se cepillan a comebols@s víctimas también de enfermedades de transmisión sexual o sobredosis, abogados drogados que hacen negocio con el divorcio además de cepillarse a sus clientas comebolsas preparando sus pensiones de divorcio o viudedad, vouyeristas que realizan torturas y escuchas ilegales por toda la ciudad, aprovechando pisos vacíos de familiares o realizando impunemenente allanamientos de moradas, seleccionando posibles víctimas para sus futuros maquiavélicos planes......Está demostrado que esta basura inhumana es nociva y peligrosa para toda la sociedad.Algunas víctimas son divorciados que se terminan suicidando porque no aguantan más la presión ni la manipulación, como el reciente caso de Daniel Pla Pallares en Zaragoza .Est@s criminales , que llevan años aprovechándose de la situación para hacer sus sucios negocios y una experimentación pseudocientífica y mengeliana ya no tienen ninguna credibilidad.Hay muchos policías que han terminado jodidos, divorciados y víctimas de denuncias falsas formuladas por sus ex mujeres, manipuladas a su vez por esta gentuza criminal. Espero que el CNI esté actuando ya y pare de una vez a est@s peligros@s terroristas responsables de un genocidio humano e intelectual.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/... http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/voyeur-biblioteca-ya-... https://www.heraldo.es/noticias/aragon/asesina_mujer_bebe_quita_vida_com... http://www.rtve.es/noticias/20160812/hombre-dispara-contra-su-exmujer-za... https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/... https://www.youtube.com/watch?v=QqzOm3vvLV0

Ya hemos explicado anteriormente la trama criminal de profesores de psicología como Antonio V. y sus compañeros farloperos, manipuladores y camellos, encarcelados a raíz de lainvestigación abierta por la sobredosis de una comebolsas. Hemos hablado también del vouyerismo. acoso y tortura perpetrada desde los distintos narcopisos de la ciudad: aprovechando el desconocimiento real de la situación por parte de los familiares a los que se los chulean o realizando allanamientos ilegales en los mismos. Además del vouyerismo,experimentación y tortura esta basura inhumana hace también sus sucios negocios:trapicheo de drogas, tortura y prostitución encubierta de comebolsas. Hemos aportado noticias reales relacionadas con esta trama publicadas en periódicos de tirada nacional. Hemos hablado de los abogados drogados manipuladores también de sus clientas comebolsas a las que no solo se cepillaban si no que también hacían negocio con el divorcio, preparando las pensiones de divorcio o viudedad. Estos expert@s mentiros@s manipuladores y distorsionadores de la realidad se esconden en la impunidad del desconocimiento de la peligrosidad social de sus actividades criminales.Estoy seguro que también hay muchos policías extorsionados por esta trama criminal y que han terminado jodidos, divorciados por culpa de la manipulación de esta basura inhumana. El caso del pobre Daniel Pla Pallares ha sido silenciado y no se han dado a conocer los verdaderos asesin@s que le han inducido y forzado al suicidio. Ha dejado una despedida en su perfil de facebook que deja claro que era una persona buena,sensible que no podía seguir soportando más las manipulaciones y torturas a las que era sometido https://www.facebook.com/daniel.plapallares

Adjunto un documental que demuestra con documentos oficiales desclasificados el origen de los distintos casos de tortura a domicilio. Este terrorismo doméstico tiene que parar de una vez para que no se cree una psicosis colectiva y un terror social por culpa de esta basura inhumana de drogadict@s torturadores. Hoy en día se están usando los distintos narcopisos de la ciudad para llevar a cabo estas acciones criminales y tienen montado su campo de concentración nazi particular, para llevar a cabo sus sucios negocios: trapicheo de drogas,vouyerismo, manipulación psicológica de comebols@s mk ultras, abogados drogados asesores que preparan pensiones de divorcio o viudedad apoyándose en denuncias falsas, divorciados que terminan suicidados... Daniel Pla Pallares ha sido una víctima silenciada de este complejo entramado criminal de mentiras y distorsión de la realidad en contra de la vícitma. Nos ha dejado su despedida en facebook pero ni siquiera nos podemos imaginar su verdadero sufrimiento https://www.facebook.com/daniel.plapallares?hc_ref=ARQ_hlFxrxYEpDbUh22_F...
https://www.youtube.com/watch?v=ffQ0JVHAN2k&feature=share

El uso de la ciencia como marketing clave en la expansión del TDAH en la infancia
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El uso de la ciencia como marketing clave en la expansión del TDAH en la infancia

Por Miguel Jara

11 de enero de 2017Enfermedades Medicalización Medicina9 Comentarios

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Tratar a personas sanas con fármacos antidepresivos puede conducirles al suicidio

Por Miguel Jara

17 de octubre de 2016Bufete Almodóvar & Jara Enfermedades Industria farmacéutica Medicamentos peligrosos1 Comentario

Más datos y más claros que documentan la relación entre el consumo de medicamentos antidepresivos y suicidios. Los suicidios en personas que toman estos psicofármacos NO se producen por la depresión que padecen sino por los fármacos que toman. Se ha comprobado gracias al análisis de sus efectos en personas sanas.

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Algunas verdades incómodas que no te cuentan sobre medicamentos antidepresivos

Por Miguel Jara

28 de septiembre de 2016Bufete Almodóvar & Jara Medicalización Medicina2 Comentarios

El médico Peter Gøtzsche, autor del libro Psicofármacos que matan y denegación organizada ha estado en Madrid. Ofreció una conferencia demoledora en la que desmonta algunos mitos en torno a los medicamentos usados en salud mental. En particular, habló sobre los fármacos antidepresivos, su falta de eficacia y graves daños.

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Psicofármacos que matan y medicalización organizada por la psicoindustria

Por Miguel Jara

11 de agosto de 2016Bufete Almodóvar & Jara Industria farmacéutica Medicalización Medicamentos peligrosos8 Comentarios

El médico Peter Gøtzsche ha publicado un nuevo libro en el que no deja muy bien a la psiquiatría y su principal herramienta, los medicamentos “para la mente”: Psicofármacos que matan y denegación organizada (Los libros del lince). Para debatir sobre ello, la Asociación Madrileña de Salud Mental ha organizado un encuentro con él en septiembre que no pienso perderme.

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Por Miguel Jara

29 de julio de 2016Bufete Almodóvar & Jara Medicalización Medicamentos peligrosos2 Comentarios

He estado atento a las desgraciadas noticias de las últimas semanas sobre atentados, masacres, delitos a gran escala. Algo que llama la atención, como en otras ocasiones similares es que buena parte de los atacantes, tenían problemas psiquiátricos y estaban medicados. Como he publicado en otras ocasiones, existe una larga lista de graves actos violentos en los que son también protagonistas los psicofármacos.

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por Ricardo Oliva León · Publicada 09/10/2017 · Actualizado 11/10/2017
Tecnologías emergentes Tiempo estimado de lectura: 18 minutos
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Hace poco leí un artículo (aquí la versión oficial) que informaba que los científicos se encuentran a un paso de leer la mente. Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon han identificado los patrones cerebrales que participan en la formación de los pensamientos en nuestro cerebro (el artículo original fue publicado en Human Brain Mapping).

Sucede que mientras elaboramos oraciones nuestras ondas cerebrales forman ciertos patrones visibles a través de resonancia magnética. Si asociamos tales patrones cerebrales con la oración que hemos creado se puede elaborar un diccionario que refleje dicha correspondencia. Leyendo únicamente los patrones sería posible conocer la frase que la persona ha creado. En el artículo referido se cuenta que un algoritmo creado por científicos ha sido capaz de adivinar con un 87% de exactitud la frase pronunciada por una persona analizando – única y exclusivamente- las ondas cerebrales de su cabeza captadas por resonancia magnética.

Los científicos se encuentran a un paso de leer la mente.

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Me quedé gratamente impactado con la noticia puesto que se trata de un logro real de la ciencia y no de una película de ciencia ficción. Sin embargo, poco después, no pude dejar de imaginar una serie de riesgos o problemas legales que podrían llegar a producirse por el uso de esta tecnología, especialmente, en materia de privacidad, intimidad personal y familiar, propiedad intelectual e industrial, validez de contratos, otorgamiento de testamentos, y derecho procesal probatorio.

Fue así que decidí estudiar mejor el tema y llegué a dar con el fascinante libro El futuro de nuestra mente del científico norteamericano Michio Kaku. Kaku explora los límites de la neurociencia en base a los últimos avances e investigaciones sobre la materia. Para ello presenta escenarios reales y sugiere que algún día llegaremos a tener una “pastilla inteligente” que incrementara nuestro conocimiento, que podremos llegar a “cargar” nuestro cerebro en un ordenador, que lograremos “enviar” nuestros pensamientos y emociones de un lugar a otro del mundo de través de un “internet de la mente”, que podremos “controlar” ordenadores y robots con el pensamiento, y que –muy probablemente- lograremos “rebasar” los límites de la inmortalidad.

El objeto de este post es comentar las implicaciones legales derivadas del uso de las nuevas tecnologías de la neurociencia orientadas a la telepatía, es decir, dirigidas a leer y registrar los pensamientos y las emociones de las personas físicas. Pero antes, corresponde hacer una breve presentación de cuáles son las características y bondades que reportan al ser humano estas tecnologías. Para ello me baso en el trabajo de Kaku.

Es posible imaginar los riesgos legales latentes por el uso de estas tecnologías.

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Tecnologías que permiten leer palabras y números, y registrar pensamientos y emociones

Las tecnologías actuales orientadas a la telepatía (a leer la mente de los demás y a registrar sus pensamientos y emociones) que existen hoy en día son las siguientes:
1) Tecnologías basadas en escáneres de electroencefalografía

Está comprobado que el cerebro es eléctrico. Por ello, cuando los electrones que oscilan en el interior del cerebro se aceleran y emiten radiación electromagnética, es decir, producen ondas de radio (las ondas cerebrales). Dado que las señales de radio se degradan bastante rápido cuando salen del cerebro, resultan demasiado difusas y débiles para que alguien que estuviese a más de un par de metros de distancia pueda detectarlas. Incluso, si pudiese hacerlo, sería muy difícil que pueda interpretarlas.

Si bien nosotros no podemos descifrar y comprender el significado de este conjunto de señales de radio, los ordenadores sí pueden. Y una forma es conectarlos a cascos provistos con sensores que operan como escáneres electroencefalográficos.

¿Sabes cómo funcionan las tecnologías basadas en escáneres de electroencefalografía?

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¿Cómo funciona? El sujeto se coloca un casco con sensores de electroencefalografía y se concentra en determinadas fotografías (por ejemplo, la imagen de una casa). Después se graban las señales en un electroencefalograma para cada imagen, a partir de las cuales se genera un rudimentario diccionario de pensamientos, con una correspondencia unívoca entre los pensamientos de la persona y la imagen del electroencefalograma. Entonces, cuando se muestra al sujeto una fotografía de otra casa, el ordenador consigue reconocer que el patrón del electroencefalograma es el correspondiente a una casa.

La debilidad de esta tecnología, como se pueden inferir, es que las ondas electromagnéticas se deterioran cuando atraviesan el cráneo, por lo que es difícil localizar su origen con precisión.
Electroencefalografía

Electroencefalografía
2) Tecnologías basadas en resonancia magnética

Estas tecnologías persiguen descodificar los patrones de las imágenes obtenidas por resonancia magnética de nuestro cerebro.
Resonancia Magnética

Resonancia Magnética

Dos son las técnicas de resonancia magnética:
2.1) Técnica para identificar las imágenes que una persona ve o imagina

Inventada por el doctor Jack Gallant y su grupo de investigación de la Universidad de California en Berkeley esta técnica permite reconstruir imágenes y grabarlas a partir de un escáner cerebral. Con ella se logra grabar en vídeo los pensamientos de una persona.

¿Cómo funciona? Mientras un sujeto tumbado ve vídeos una máquina de imagen por resonancia magnética cubre su cabeza con el fin de crear una imagen tridimensional del flujo sanguíneo del cerebro. La imagen obtenida parece un enorme conjunto de puntos o vóxeles. Cada vóxel representa un punto de energía neuronal, y su color depende de la intensidad de la señal y del flujo sanguíneo. Los puntos rojos representan lugares de gran actividad neuronal; mientras que los azules son puntos de menor intensidad (la imagen final se asemeja bastante a miles de luces de Navidad que recrean la forma del cerebro). Cuando la persona visiona los vídeos, el cerebro concentra la mayor parte de su energía mental en la corteza visual, situada en la parte posterior.

Gallant y sus colegas han creado una fórmula matemática –que se refina continuamente- que permite encontrar relaciones entre determinadas características de una imagen (los bordes, las texturas, la intensidad, etc.) vista y los vóxeles de la imagen por resonancia magnética. Lo que hace esta fórmula es convertir un conjunto de vóxeles de imagen por resonancia magnética en una imagen y, viceversa, a partir de una imagen obtener los vóxeles de imagen por resonancia magnética. Cuentan con un archivo de imágenes reales y vóxeles con las respectivas correspondencias.

En definitiva, se trata de una técnica que permite descodificar lo que estamos viendo (e incluso también permite descodificar imágenes que circulan por nuestra mente que no estamos viendo aunque sí imaginando). El objetivo perseguido es crear un diccionario preciso que permita establecer la correspondencia entre un objeto del mundo real y el patrón cerebral de la imagen por resonancia magnética.

¿Sabes cómo funcionan las tecnologías basadas en resonancia magnética?

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2.2) Técnica para reconocer los números que una persona está viendo

Empleada por el doctor Stanislas Dehaene y su equipo del Collége de Francia, esta técnica permite descifrar el número que una persona está viendo a partir de imágenes de resonancia magnética de su lóbulo parietal.

Dehaene señala que si tomamos 200 vóxeles en esta zona del cerebro, y miramos cuáles de ellos están activos y cuáles inactivos, podemos construir un dispositivo de aprendizaje automático que descodifique el número que se tiene en la memoria (esto último se parece al avance logrado por los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon cuyo trabajo cité al inicio de este post).

Hoy las máquinas de resonancia magnética son enormes debido a que necesitan un gran imán para lograr una buena resolución de la imagen final. Actualmente los científicos trabajan en la creación de una máquina de imagen por resonancia magnética portátil y del tamaño de un teléfono móvil (imagina algo como el tricorder de Star Trek). Y ya hay avances al respecto: el doctor Bernhard Blümich y sus colegas alemanes han creado un aparato de imagen por resonancia magnética que es del tamaño de una maleta convencional.
3) Tecnologías basadas en la electrocorticografia (ECOG)

Utilizada por el doctor Brian Pasley y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley y por científicos de la Universidad de Utah esta tecnología permite identificar palabras en el interior de la mente.

Si bien se trata de una tecnología mucho más precisa que la electroencefalografía tiene la desventaja que para utilizarla es necesario abrir una parte del cráneo del paciente a fin de colocar una malla o rejilla con electrodos directamente sobre el cerebro. Este procedimiento se ha realizado durante operaciones de cirugía craneal a pacientes epilépticos que sufrían de fuertes ataques.

¿Cómo funciona? Cuando los pacientes oyen distintas palabras, las señales de su cerebro u ondas cerebrales atraviesan los electrodos y se graban. Con el tiempo, se crea un diccionario de correspondencias entre las palabras y las señales que emanan de los electrodos conectados al cerebro. Posteriormente, cuando se pronuncia una palabra, se puede observar el mismo patrón eléctrico. Esta correspondencia supone también que si pensamos en determinada palabra el ordenador puede recoger las señales características e identificarla.

¿Sabes cómo funcionan las tecnologías basadas en la electrocorticografia?

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Entre los usos específicos de esta tecnología se encuentran:

Permitir a las víctimas de derrames cerebrales que están completamente paralizadas ser capaces de “hablar” a través de un sintetizador de voz que reconozca los patrones cerebrales de cada palabra.
Permitiría también a las víctimas de enfermedades paralizantes, como la esclerosis lateral amiotrófica, hablar utilizando esta técnica de comunicación entre cerebro y ordenador.
Nos permitiría mantener una conversación de modo telepático.

Un uso diferente de esta tecnología ha hecho el doctor Jerry Shih, quien ha aplicado sensores de electrocorticografía a pacientes epilépticos con el fin de que aprendan a escribir con la mente. Para ello, se le muestran al paciente una serie de letras y se le dice que se concentre en cada símbolo. Al igual que en los casos anteriores, una vez que se ha creado el diccionario unívoco, es fácil lograr que, cuando la persona piense en la letra, esta aparezca en la pantalla de ordenador, utilizando únicamente el poder de la mente.

El aparato creado por Shih permite escribir las palabras que los pacientes piensen. Actualmente trabaja para crear una máquina que permita hacer lo mismo con grabar imágenes. Cuando esto se logre la tecnología podría tener aplicaciones para artistas y arquitectos.
Electrocorticografia

Electrocorticografia
4) Tecnologías que persiguen transmitir conversaciones completas

Subimos un nivel de complejidad al asunto y ahora hablamos de una tecnología en fase de experimentación. Ella persigue transmitir conversaciones enteras (no solo palabras, números o imágenes aisladas) lo cual aceleraría la transmisión telepática.

Ya sea utilizando señales electroencefalográficas, de imagen por resonancia magnética o electrocorticografía, el reto a superar consiste en poder identificar las señales u ondas cerebrales de varios cientos de palabras concretas. Cuando ello se logre podremos transmitir rápidamente las palabras que se utilizan en una conversación típica. Así, pensaríamos en las palabras que componen frases o párrafos enteros de una conversación y el ordenador las reproduciría.

Los usos de esta tecnología experimental se pueden imaginar:

Podría ser muy útil para blogueros, periodistas, escritores, novelistas y poetas, ya que les bastaría con pensar para que su ordenar tomase nota del dictado (Michio Kaku dice que el ordenador se convertirá en un “secretario mental”).
Permitiría a los músicos tararear unas pocas melodías en su cabeza para que el ordenador las reproduzca en notación musical (previamente habría que generar un diccionario).
Permitiría crear cascos de telepatía para que los soldados pudieran comunicarse mentalmente con su pelotón en medio del ruido y del estruendo de las ametralladoras, granadas y otras armas ensordecedoras en una guerra (el doctor Gerwin Schalk trabaja actualmente en la creación de estos cascos utilizando tecnología de electrocorticografía).

¿Sabes cómo funciona la tecnología de magnetoencefalografía?

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5) Tecnología de magnetoencefalografía

Tecnología explorada por el doctor David Poeppel. Se trata de una tecnología menos invasiva que la electrocorticografia ya que utiliza pequeñas descargas de energía magnética para crear cargas eléctricas en el cerebro, en lugar de electrodos. Este método permite medir con precisión la actividad neuronal de corta duración, a diferencia de los escáneres de imagen por resonancia magnética, que son más lentos.

Poeppel ha logrado registrar la actividad eléctrica en la corteza auditiva cuando las personas piensan en determinadas palabras en silencio. Complementa su trabajo con la tecnología de magnetoencefalografía con el uso de sensores de electroencefalografía.
Magnetoencefalografía

Magnetoencefalografía
6) Tecnología que utiliza nanosondas en el cerebro

Nos movemos ahora en el terreno de la nanotecnología. Se trata de insertar en el cerebro nanosondas, hechas de nanotubos de carbono, con el fin de poder acceder a nuestros pensamientos.

¿Cómo funciona? Las nanosondas se colocarían mediante microcirugía en las diferentes áreas del cerebro dedicadas a determinadas actividades. Así, por ejemplo, para captar el habla y el lenguaje en lóbulo temporal izquierdo; para procesar las imágenes visuales, habría que ubicarlas en el tálamo y en la corteza visual; para detectar las emociones, se situaría en la amígdala y en el sistema límbico. Las señales de estas nanosondas se enviarían a un ordenador que las procesaría y remitiría por conexión inalámbrica a un servidor, y de ahí a internet. Como las nanosondas son minúsculas resultarían invisibles para el mundo exterior por lo que no provocarían un eventual ostracismo social.
Nanosondas

Nanosondas
¿Sabes cómo funciona la tecnología de nanosondas en el cerebro?

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Problemas legales

La utilización de las tecnologías mencionadas puede generar ciertos problemas legales. He identificado cinco problemas concretos, los cuales están relacionados con la privacidad y la protección de datos personales, la intimidad personal y familiar, el derecho procesal probatorio, la validez de los contratos y testamentos, y la propiedad intelectual e industrial.
1) Problemas relacionados con la privacidad y la protección de datos personales

¿Qué pasaría si se pudiese acceder a nuestros pensamientos utilizando un dispositivo remoto a distancia y en secreto? En un escenario cómo este ¿podríamos evitar la filtración no autorizada de información personal?

Para abordar este problema corresponde preguntarse primero si las ondas o señales cerebrales son datos personales. En Derecho español los datos personales de las personas físicas forman parte de la intimidad personal y familiar, y por esa razón su protección ostenta rango de derecho fundamental (artículo 18.4 de la Constitución). El Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho a la protección de datos personales se corresponde con el derecho a la privacidad, lo que implica la facultad de controlar y disponer sobre su uso y destino con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del interesado (sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre de 2000).

Por su parte el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), actualmente en vigor aunque aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, define los datos personales como toda información sobre una persona física identificada o identificable (el “interesado”), entendiendo por persona física identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, y en particular mediante un identificador (como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea), o mediante uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona (artículo 4.1 del RGPD).

¿Y si se pudiese acceder a nuestros pensamientos utilizando dispositivos remotos?

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De esta definición se desprende que se ha adoptado un concepto amplio de dato personal (“toda información”) y que para que un dato personal goce de protección jurídica es necesario, además de que se refiera a una persona física, que la identifique o la haga identificable. Por tanto, a la información anónima (es decir, información que no guarda relación con una persona física identificada e identificable) y a los datos convertidos en anónimos (es decir, datos que no permitan identificar al interesado) no se les aplican los principios de la protección de datos personales (considerando 26 del RGPD).

El Dictamen 4/2007 del Grupo de Trabajo del artículo 29 o de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales resalta que la información debe poder vincularse a una persona física para que pueda considerarse que hay tratamiento de datos personales sometido a la normativa. Ahora bien, se entiende por tratamiento de datos la operación realizada sobre datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como son: la recogida, el registro, la organización, la estructuración, la conservación, la adaptación o modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión, la difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción (artículo 4.2 del RGPD).

Hay que resaltar además que el RGPD otorga una protección especial a determinadas categorías de datos (como sucede con los datos genéticos, biométricos y relativos a la salud) por considerarlos especialmente sensibles debido a que conforman el núcleo de la personalidad jurídica o tiene que ver con circunstancias físicas, psíquicas o de la salud de la persona a la que se refieren.

¿Son las ondas cerebrales datos personales?

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Los datos genéticos son relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona que proporcionan información sobre su fisiología o salud (artículo 4.13 del RGPD); los datos biométricos son relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permiten identificarla, como es el caso de las imágenes faciales o los datos dactiloscópicos (artículo 4.13 del RGPD); y los datos relativos a la salud se refieren a la salud física o mental de una persona que revelen información sobre su estado de salud (artículo 4.13 del RGPD).

Dicho todo lo anterior: ¿Son las ondas cerebrales datos personales? Teniendo en cuenta lo establecido por el RGPD las ondas cerebrales parece que no pueden considerarse un dato personal “per se”. Y esto es así porque las ondas cerebrales no necesariamente recogen una información que permita identificar indiscutiblemente a la persona física de donde surgen (sería el caso de las ondas cerebrales que representan objetos físicos que nada tienen que ver con la persona en cuestión). Ahora bien, la situación será distinta si las ondas cerebrales captadas y registradas permitieran crear un diccionario íntimo de la persona física que facilite identificarla, sin lugar a dudas. En este último caso las ondas cerebrales actuarían como un “identificador”, en cuyo caso sí podríamos hablar de datos personales.

Ricardo Oliva
2) Problemas relacionados con el derecho a la intimidad personal y familiar

Surge el riesgo de que se puedan leer y registrar a distancia nuestros pensamientos sin nuestra autorización. En un entorno tecnológico como este: ¿Cómo podríamos mantener en privado nuestros pensamientos más importantes? ¿Sería posible evitar que nuestras ondas cerebrales puedan ser escuchadas y descifradas por facinerosos? ¿Llegaremos algún día a hablar espionaje “mental” como hoy en día se habla de espionaje empresarial (artículo 278.1 del Código Penal)?

Estos riesgos se relacionan con el derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1 de la Constitución española) y podrían provocar una intromisión ilegítima en el ámbito de su protección. El artículo 7 de la Ley de Protección Civil de Derechos al Honor, Intimidad Personal y Propia Imagen lista los actos de intromisión ilegítima o de vulneración del derecho de intimidad los cuales podrían agruparse en dos categorías: actos de intrusión en la vida privada (como la instalación de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de “cualquier” otro medio “apto” para grabar o reproducir conversaciones privadas), y actos de divulgación pública de hechos privados cuando menoscaben la dignidad de la persona.

¿Llegaremos algún día a hablar espionaje mental?

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Toda la información proveniente de nuestras ondas cerebrales será algún día completamente almacenada, registrada y descodificada, gracias a estos avances científicos. Por tanto, existe el riesgo que nuestra información íntima se pueda utilizar y difundir sin haberlo autorizado. Hablaremos así de la necesidad de la adopción de medidas técnicas de seguridad para evitar el espionaje mental y de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.2 del Código Penal) o –acaso- de un delito de intrusismo informático o hacking (artículo 197 bis del Código Penal).

¿Conoces cuáles son los riesgos legales derivados del uso de estas nuevas tecnologías?

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3) Problemas relacionados con el derecho procesal probatorio

Imaginemos que somos detenidos y que tenemos que prestar declaración ante la Policía. ¿Podrían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados leer nuestros pensamientos mientras nos interrogan? ¿Se aceptaría esto como prueba válida en un juicio?

A través de una lectura de nuestra mente Hacienda podría llegar a imponernos una sanción bajo el argumento que la verdadera intención “económica” perseguida con la realización de una determinada operación era evadir el pago de impuestos. ¿Es lícita esta prueba?

Actualmente el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial consagra que la prueba obtenida de modo ilícito es nula al establecer que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. Y los derechos a la privacidad y a la intimidad familiar y personal, que están en juego aquí son, precisamente, derechos fundamentales. ¿O, acaso, habrá que replantear el contenido esencial de estos derechos fundamentales así como reformular el derecho del imputado a no autoincriminarse?

Sobre este tema, recomiendo la lectura del artículo de Alejandro Sánchez del Campo “Explorando la mente de un criminal“.

¿Podría la Policía Nacional leer nuestros pensamientos mientras nos interroga?

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4) Problemas relativos a la validez de los contratos y testamentos de las personas paralíticas

Pongámonos frente a una persona completamente paralítica pero con sus facultades mentales intactas: ¿Sería válido su testamento redactado a partir de la información extraída de su cabeza usando un escáner cerebral? ¿Podría firmar válidamente un contrato de mandato para la gestión de sus bienes redactado a partir de la información proporcionada por sus ondas cerebrales?

Cuando las tecnologías mencionadas se sofistiquen no será extraño que las personas paralíticas puedan otorgar testamentos y firmar directamente sus propios contratos. En ese momento habrá que replantear el concepto de plena “capacidad de obrar” (la aptitud o idoneidad de una persona para ejercitar o poner en práctica sus derechos y obligaciones) requisito necesario poder celebrar válidamente actos y negocios jurídicos.

¿Es válido el testamento redactado con la información de un escáner cerebral?

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5) Problemas de propiedad intelectual y propiedad industrial

Una vez que sea posible leer la mente de las personas y realizar grabaciones de su pensamiento nos enfrentamos a un conjunto de problemas relacionados con la propiedad intelectual e industrial. ¿Qué sucede si alguien “roba” un invento o la letra de una canción al leer los pensamientos del autor o creador original? ¿Cómo se podría probar quién es el “dueño” de una idea original?

Los problemas de piratería “mental” y de espionaje “industrial” tendrán otro cariz en este nuevo escenario. El pirata o espía que acceda a la mente de otra persona sin su consentimiento tendrá acceso a sus creaciones intelectuales e industriales, y podría utilizarlas para obtener un beneficio económico en perjuicio del creador u inventor original. Con el fin de proteger tales creaciones tendría que modificarse el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Patentes, con el fin de incorporar un “nuevo” tipo de infracción que implique una lesión a los derechos de autor y a los derechos del inventor, respectivamente. También habrá que cambiarse la Ley de Competencia Desleal a fin de ampliar lo que se entiende por actos de divulgación y apropiación sin autorización de secretos industriales.

¿Y si se pudiera robar la letra de una canción al leer los pensamientos del autor original?

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¿Qué hemos aprendido?

La exploración de las profundidades del cerebro, tarde o temprano, nos conducirán a la telepatía. Estoy hablando de leer la mente y de la transmisión de pensamientos sin la intervención de los sentidos o de agentes físicos conocidos, entre personas que se encuentran distantes entre sí.

La ciencia ya está utilizando sensores, máquinas y cascos de última generación para leer palabras, números, imágenes y pensamientos que circulan por nuestro cerebro. Como dice Kaku, estos avances podrían alterar la manera de comunicarnos con víctimas de derrames cerebrales y de accidentes que se encuentran “atrapadas” en sus cuerpos y que son incapaces de articular sus pensamientos salvo mediante guiños.

También algún día será posible poder comunicarnos mentalmente con los ordenadores sin usar el ratón o los comandos de voz, usar el poder de la mente para llamar a otras personas por teléfono y crear sinfonías, obras de arte e inventos, y escribir artículos de blogs.

Aún es prematuro pensar en una legislación que contemple posibles soluciones legales a los riesgos mencionados derivados del uso de estas tecnologías puesto que ellas todavía no funcionan a la perfección. Pero nunca es temprano para reflexionar sobre nuestro futuro y sobre cómo alcanzar un mundo donde el ser humano viva mejor.

Algún día podremos comunicarnos mentalmente con los ordenadores sin usar el ratón.

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Ricardo Oliva León. Riesgos legales derivados del uso de tecnologías que permiten leer la mente [online]. Algoritmo Legal. 09/10/2017. https://www.algoritmolegal.com/tecnologias-disruptivas/riesgos-legales-e.... Consulta: [indicar la fecha en que has consultado el artículo]

Etiquetas: Derecho procesal probatorioIntimidad personal y familiarLeer la menteNeurocienciaPrivacidadPropiedad industrialPropiedad intelectualTecnologías emergentesTelepatía

Ricardo Oliva León

Soy abogado y me dedico al Derecho mercantil y al Derecho tecnológico. Imparto clases en cursos de postgrado, escribo y hablo sobre las cuestiones jurídicas que plantean internet y las tecnologías emergentes, el emprendimiento digital y legaltech; defiendo el derecho de los ciudadanos a comprender el lenguaje jurídico como expresión del acceso a la justicia. Soy el coordinador y coautor de los libros "La Prueba Electrónica. Validez y eficacia procesal" y "Testamento ¿Digital?". Editor de @JuristasFuturo y director de @LenguajeJUR. Mi cuenta de Twitter es @algoritmolegal y mi email es ricardo@lexmotive.com
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Carlos Lluch
10/10/2017 a las 17:04

Agradezco, Ricardo, este excelente resumen de una materia que atrae el estudio de numerosos científicos actuales como la atrajo de los militares en la época de la Guerra Fría. Incluso me permitiré recomendar un curioso, extravagante, divertido y hasta inquietante libro que dio lugar a un trabajo cinematográfico titulado “Los hombres que miraban fijamente a las cabras”, de Jon Ronson.
¿Podemos leer la mente de los demás? Wow! ¿Quien no ha pensado en ello o ha visto a ilusionistas presentar un show con ese objeto? De hecho la CIA no se lo tomó a broma y diseñó y ejecutó el llamado “Proyecto MK Ultra” que, entre droga y droga, y con múltiples objetivos y métodos, abordó cómo hurgar en las mentes ajenas sin tomar demasiadas precauciones en materia de escrúpulos.
Centrándonos en tu artículo, varios comentarios que despierta su lectura.
Para empezar deberíamos prestar atención al hecho de que los autores proponen técnicas algo intrusivas, en algunos casos (lo de abrir el cráneo o implantar sensores en zonas del cerebro es algo invasivo, desde luego) y en otros, simplemente, se trata de utilizar toneladas de equipo con la inyección previa de una sustancia de contraste con tal de ver las lucecitas que enciende la imagen de una casa para luego ver si podemos reconocer ese patrón.
Interesante.
Pero, una imagen de una casa puede diferenciarse de otra enormemente, desencadenando un patrón distinto lo cual generaría un problema si en el futuro quiero identificar la segunda casa y solo tengo el patrón de la primera. Pero, es más, ¿van dos individuos distintos, con distintos cerebros, cargas culturales, distintas capacidades de observación y experiencias a dibujar el mismo patrón o, por el contrario, cada individuo es capaz de generar su propio diccionario? Y ¿va a obtener la misma imagen mental, es decir, el mismo patrón para la casa de la imagen (un icono sintético) que para la casa en la que nació, aquella en la que vive o aquella en la que vio cometer un crimen? ¿Qué sucederá si al ser preguntado por el asesino de repente se le aparece la imagen de su hermano quien sabe que tiene dolor de muelas y por ello está preocupado?
El ser humano es capaz de generar idealizaciones partiendo de muy pocos elementos. Un ejemplo claro lo tenemos en la pornografía pues está claro que el usuario de un contenido pornográfico sabe que está ante una impresión a cuatricromía o un montón de píxeles pero es capaz de crear una ficción que le produce placer. En este sentido esa imagen 2D podrá crear en el cerebro algo más que unos cuantos puntos capaces de ser identificados con un patrón.
En este momento con un casco de F15 que cuesta 450.000 USD un piloto entrenado puede seleccionar un blanco, elegir el arma, apuntar y disparar sin usar las manos ni la voz. Y mi amigo Javier Sirvent consigue con un “pulpo” de sensores que coloca sobre su cabeza pilotar un dron en un recinto solo con pensarlo. ¿Qué vendrá después? No lo sé.
Pero sí creo que la respuesta no está en tecnología que se mida por toneladas, que sea incapaz de distinguir una imperceptible onda cerebral y ubicarla con exactitud discriminándola del ruido que generan nuestros 86 billones de neuronas que pueden generar trillones de conexiones que podemos suponer afectadas por un proceso matemático de combinaciones de permutaciones que da un contexto de opciones cuasi infinito. Tal vez con superordenadores cuánticos podamos resolver el tema pero, me temo, que eso ni siquiera sea concebible a corto plazo.
Por cuanto a la pregunta ¿estaríamos ante datos personales protegidos? Citaré a Fernando de Rojas “A quien dices el secreto das tu libertad”.
Responder
Ricardo Oliva León
10/10/2017 a las 19:12

Carlos, gracias por este pedazo de comentario. Creo que deberías escribir un post sobre el tema. Tiene mucho sentido todo lo que dices. Me temo que más de lo que has dicho, sobre las “debilidades” de las tecnologías neurocientíficas analizadas, poco puedo añadir ya que, como sabes, soy jurista y no científico. Un abrazo.
Responder
José Baque
07/05/2018 a las 22:20

Muy interesante lo que describes en tu artículo. Es lógico pensar que algún día usaremos nuestra mente como ratón de pc.
e incluso como realidad virtual sin gafas 3D. Lo realmente terrorífico es que, para llegar a semejantes logros, y seguro que otros muchos, con quién experimentan? Con monos? Con voluntarios que se ofrecen para que les escudriñen el cerebro? Me temo que no. Y ahí está el asunto. Que mejor que hacerlo con gente normal, que poco a poco van viendo que su vida no funciona como debería funcionar y no sabe porque. Pero ahora empezamos a saber porqué, porque hay antecedentes, porque hay gran número de patentes y sobretodo, porque hay tecnología que ha ido aumentando exponencialmente desde hace algunos años, pero claro, no hay una “Justicia” probatoria y la gente sufre en silencio las “invasiones” electromagnéticas. Es un tema complicado.
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8570/10 dp/CLR/psm 1DG H 3A
ES

CONSEJO DELA UNIÓN EUROPEABruselas, 16 de abril de 2010 (19.04)(OR. en)8570/10ENFOPOL 99NOTA PUNTO "I/A"
De: Secretaría GeneralA: Coreper/Consejo N.º doc. prec. 7984/10 ENFOPOL 78 + COR 1 + ADD 15692/1/10 REV 1 ENFOPOL 24 + ADD 1 REV 1Asunto:Proyecto de conclusiones del Consejo sobre la utilización de un instrumentoestandarizado, multidimensional y semiestructurado de recogida de datos einformación relativos a los procesos de radicalización en la UE1. Tras el recrudecimiento en los últimos años de las actividades terroristas a nivel mundial, laUnión Europea adoptó en el año 2005 una Estrategia global de lucha contra el terrorismo,siendo uno de sus cuatro compromisos estratégicos la prevención. El fin de dicha prevenciónes evitar que las personas se conviertan en terroristas, abordando para ello factores y causas profundas que pueden conducir a la radicalización y el reclutamiento tanto dentro como fuerade Europa.En 2005 la Unión Europea acordó una Estrategia y un Plan de Acción Global contra laRadicalización y el Reclutamiento como complemento a la Estrategia global de lucha contrael terrorismo mencionada anteriormente, lo que animó a los EE.MM. a presentar distintasiniciativas en este área.

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14/03/2018
Regulación legal del bitcoin y de otras criptomonedas en España

Cuando pensamos en una regulación “apropiada” para las criptomonedas surgen algunas preguntas: ¿las consideramos divisas, productos financieros o mercancías? ¿Qué tipo de información a divulgar entre el público debería ser exigida a las empresas que las emiten? ¿Cómo deben tributar? ¿Hay que diseñar un tratamiento jurídico único para todas las criptomonedas o crear una regulación especial para cada tipo de moneda virtual? En este post hablo sobre el estado de la regulación en España en materia de criptomonedas.
Inteligencia Artificial
6

e-Business / Tecnologías disruptivas

18/12/2017
La inteligencia artificial en el sector legal

La inteligencia artificial va a transformar la industria de servicios jurídicos. No solo tiene aplicación en las actividades de apoyo y gestión del despacho sino también puede dar soporte en la creación y rediseño de nuevos servicios legales. Además, la IA ayuda a los abogados a diseñar mejores estrategias procesales ya que detecta patrones jurisprudenciales y pueden efectuar predicciones sobre casos futuros. Los abogados trabajaremos en entornos de procesos legales algorítmicos.
Tecnologías emergentes
3

Tecnologías disruptivas

09/10/2017
Riesgos legales derivados del uso de tecnologías que permiten leer la mente

La ciencia ya está utilizando sensores, máquinas y cascos de última generación para leer palabras, números, imágenes y pensamientos que circulan por nuestro cerebro. Estos avances van a alterar la manera de comunicarnos con las víctimas de derrames cerebrales, va a permitir comunicarnos mentalmente con los ordenadores sin usar el ratón, usar el poder de la mente para crear sinfonías, obras de arte e inventos. Sin embargo, la utilización de estas nuevas tecnologías trae consigo una serie de riesgos legales que amerita conocer.
Legal tech
1

e-Business / Tecnologías disruptivas

29/08/2017
Legaltech and the legal services industry in Spain

Legaltech describes a company that is dedicated to information technology and communication to create and offer legal services more efficiently and at lower cost. The Spanish entrepreneurial ecosystem continues to grow. After the protagonism of fintech, insurtech, healthtech and proptech it is time for legaltech entrepreneurs. In this post you’ll discover the key trends that will mark the paths of legaltech and legal innovation in Spain during the next years.
0

Tecnologías disruptivas

20/05/2017
Las 7 tendencias clave del legaltech a partir de 2017

¿Qué pasará en la industria de los servicios jurídicos los próximos años? ¿Cuánto se transformará el sector legal a partir de ahora? ¿Qué tecnologías tendrán a su disposición los proveedores de servicios legales? Después de haber asistido y participado en el Legal Industry Forum 2017 de Zurich comparto mis reflexiones personales generadas a partir de lo escuchado allí. En este post hablo sobre las que son para mí las 7 tendencias clave que marcarán los derroterios del legaltech.
1

Tecnologías disruptivas

19/05/2017
¿Qué nos ofrecen hoy en día las bases de datos jurídicas?

José María Fernández Comas y yo analizamos el panorama actual español en materia de bases de datos jurídicas ofrecidas en el sector legal, tanto por organismos del Estado (BOE y CENDOJ) como por editoriales privadas. La apuesta por la tecnología predictiva y el machine learning se antoja imprescindible para sobrevivir en un entorno en que muchos despachos de abogados pueden considerarse cubiertos consultando las herramientas gratuitas que tienen actualmente a su disposición.
0

Tecnologías disruptivas

19/05/2017
Lecciones del 4YFN para los abogados y ciberabogados

Dentro del Mobile World Congress se desarrolló un evento fantástico llamado 4YFN (for year for now). El 4YFN de 2016 ha concentrado startups tecnológicas innovadoras, aceleradoras, incubadoras, inversores y empresas consolidadas de todo el mundo. El 4YFN representa una gran oportunidad para los abogados tecnológicos y ciberabogados de ayudar a comprender las necesidades legales que afrontarán las empresas los próximos años y los retos jurídicos que tendrán que superar. Aquí mis impresiones del evento.
2

Tecnologías disruptivas

18/05/2017
¿Serán Google y Watson los abogados del futuro?

En este post hablo de los retos del sector legal y me refiero a específicamente a Google y a IBM Watson. También abordo el cómo es y el cómo debería ser la formación que ofrecen las Facultad de Derecho de las universidades españolas. ¿Hay demanda laboral en España para tantos abogados? Según algunas estadísticas la sociedad no necesita nuevos letrados (al menos del mismo perfil de los que ya existen). A pesar de ello, las universidades siguen graduando cada año cientos de nuevos juristas.
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PROYECTO RAPAZ Y TECNOLOGÍAS ANTI-RPAS
7
7.3 Detección por emision de RF
.............................................
140
7.4 Detección por emision magnética inducida y electro
-
magnética
............................................................................
142
7.5 Detección mediante radar
..................................................
142
7.6 Conclusiones
........................................................................
143
8
SISTEMAS DE MITIGACIÓN Y/O NEUTRALIZACIÓN
..............
145
8.1 Metodos de ataque a un sistema RPAS
............................
148
8.1.1 Solapamiento de la señal gps. Gps-spoofing
..............
148
8.1.2 Derribo directo por sistema antiaéreo convencional
....
148
8.1.3 Derribo mediante armas láser
......................................
149
8.1.4 Contramedidas electrónicas
.........................................
151
8.1.4.1 s
istemas
ECM
...................................................
151
8.1.4.2 s
istemas
HPM
...................................................
152
8.1.4.3 s
istemas
HPEW
.................................................
152
9
SISTEMAS ANTI-RP
AS. PRODUCTOS Y PROYECTOS EN EL
MERCADO
.......................................................................................
155
9.1 Sistemas de detección / identificación
.............................
157
9.1.1 Anti RPAS Defense System (AUDS)
.............................
157
9.1.2 Tactical Counter-UAS Technology (TCUT)
...................
159
9.1.3 Harrier Drone Surveillance Radar DSR-200
.................
160
9.1.4 Beam 200
.....................................................................
161
9.1.5 Narcissus Optical Augmentation System / Banshee
....
162
9.1.6 Dronetracker
.................................................................
163
9.1.7 Droneshield
..................................................................
163
9.1.8 Drone-Detector
............................................................
164
9.1.9 Drone Detection and Defeat Technology (D3T)
............
164
9.1.10 Basic Drone Detection System
...................................
165
9.2 Sistemas de mitigación / neutralización
...........................
165
9.2.1 Skyshield air Defense System
......................................
165
9.2.2 Vigilant Eagle
................................................................
166
9.2.3 Green Laser Optical Warner (GLOW)
...........................
168
9.2.4 Common Infrared Countermeasures (CIRCM)
.............
168
9.2.5 Drone Civil Anti-Drone
..................................................
168
9.2.6 Falcon Shield Counter RPAS System
...........................
169
9.2.7 Anti-Drone
....................................................................
169
9.2.8 Counter-RPAS System
.................................................
170
9.2.9 Drone Guard
.................................................................
171
9.2.10 High Energy Laser Weapon Systems
.........................
172
9.2.11 Iron Beam
...................................................................
174
SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA
8
10 CONCLUSIONES
.......................................................................
175
11 ANEXOS
.....................................................................................
181
11.1 Acrónimos
..........................................................................
183
11.2 Referencias
........................................................................
187

IARPA SERÁ EL FUTURO

Programas de investigación
Nuestros gerentes de programa
Trabajando con IARPA
Carreras
Sala de redacción
Sobre IARPA

Casa Trabajando con IARPA Solicitudes de información

Trabajando con IARPA
El enfoque de IARPA para el conflicto de intereses organizacional
Solicitudes abiertas
Desafíos del premio
Días de los proponentes
Acceso público a la investigación de IARPA
Solicitudes de información
Información de plántulas
Talleres

Solicitudes de información

Puede darse el caso de que un gerente de programa de IARPA tenga (o se presente) una idea en un área donde no está completamente informado sobre el estado del arte o la comunidad de posibles artistas intérpretes o ejecutantes. Como resultado, IARPA puede lanzar una Solicitud de información (RFI). Un RFI:

solicita aportes de la comunidad sobre un tema en particular
incluye un formato específico y un plazo para las respuestas

Una RFI debe estar arraigada en una idea; no se utilizan como medio para generar ideas para un programa.

Los proponentes responden a una RFI porque:

están interesados ​​en el campo
querer posicionarse para un futuro Anuncio de Agencia Amplia (o influir en su dirección)

Tenga en cuenta que:

emitir una RFI no es un compromiso de financiación o incluso una garantía de que se iniciará un programa
las respuestas a una RFI se comparten libremente y no deben contener información de propiedad

RFI abiertos
Nombre RFI # Enlazar
Conjuntos de datos de evaluación de credibilidad IARPA-RFI-18-02 Ver RFI
Bioseguridad Marina y Costera IARPA-RFI-18-03 Ver RFI
Componentes y capacidades para ultra bajo
Dispositivos de detección de energía química IARPA-RFI-18-04 Ver RFI

Ver RFI cerrados

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