Electrónica de defensa y satélites. La tecnología que protege, vigila… y nunca puede fallar

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⚡ Electrónica de defensa y satélites. La tecnología que protege, vigila… y nunca puede fallar 🛰️

🚀Cuando pensamos en semiconductores solemos imaginar móviles, ordenadores o vehículos eléctricos. Pero existe un mundo donde los chips trabajan al límite, en condiciones que destruirían cualquier electrónica convencional: la defensa, los satélites y los sistemas críticos. Aquí los microprocesadores trabajan bajo radiación, temperaturas extremas, vibraciones… y aun así deben ofrecer 100 % de fiabilidad. No es opcional: es cuestión de seguridad nacional. Aquí cada transistor cuenta, porque un fallo puede costar una misión… o algo más importante ⚠️.

🔍 En los capítulos 11 y 14 de mi libro 📘¿Qué han hecho por nosotros los semiconductores?  (https://lnkd.in/drq-mzAm) explico cómo estos sistemas dependen del silicio para funcionar con precisión absoluta. No es solo tecnología: es estrategia, seguridad y soberanía 🌍.

🛰️ Satélites: la electrónica del vacío
Los satélites trabajan bajo radiación intensa, diferencias térmicas extremas y ausencia de atmósfera. Por eso se usan chips rad-hard, (radiation hardened), fabricados con técnicas muy exigentes. Un fallo puede significar perder un satélite de cientos de millones.

📡 Radares: ojos electrónicos de largo alcance
Los radares modernos (especialmente los AESA) necesitan miles de módulos activos, sincronizados con precisión nanosegundo. Requieren chips de RF, potencia y control que soporten calor, vibraciones y uso continuado.
Son esenciales para vigilancia aérea, marítima y espacial.

🎯 Sistemas de misiles: electrónica bajo máxima presión
Los misiles modernos combinan sensores avanzados, navegación inercial, guiado por radar o infrarrojos y procesado en tiempo real.
Todo debe funcionar sin error, soportando aceleraciones brutales y altas temperaturas. La electrónica determina su precisión y su capacidad de defensa.

🔐 Comunicaciones seguras y ciberdefensa: la capa invisible de protección
Sin semiconductores no existiría la encriptación avanzada, los enlaces militares seguros o las redes resistentes a interferencias. Son la base de la soberanía tecnológica de cualquier país. La ciberdefensa empieza en los chips.

☀️ Lo más fascinante es que toda esta innovación —nacida en entornos extremos— acaba transformando nuestra vida cotidiana: GPS, telecomunicaciones, sensores y muchas tecnologías modernas nacieron en la electrónica militar y aeroespacial.

Publicado por Ignacio Mártil de la Plaza

Soy Doctor en Física (1982) y Catedrático de Universidad (2007) en el área de Electrónica. Realizo mi actividad docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, de carácter marcadamente experimental, en el campo de la física de los semiconductores. Soy especialista en propiedades eléctricas y ópticas de estos materiales, así como en dispositivos electrónicos y opto-electrónicos basados en ellos, siendo mi principal objetivo en la actualidad el estudio de conceptos avanzados en células solares. Mi trabajo científico se concreta en los siguientes indicadores principales: soy co-autor de más de 160 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto de ámbito internacional; he presentado más de 100 Ponencias en congresos internacionales; he participado y participo, como Investigador Principal o como miembro del equipo investigador, en 25 proyectos de investigación financiados con fondos públicos en concurrencia competitiva; he dirigido 7 Tesis Doctorales; finalmente, soy evaluador de publicaciones (“referee”) de 15 revistas científicas internacionales. Fuera del ámbito académico, tengo un blog personal de divulgación científica en el diario Público, (“Un poco de ciencia, por favor”); soy colaborador de El País, OpenMind, El Confidencial, El Periódico de la Energía, etc. En las Redes Sociales, tengo perfiles en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, en este último caso, con más de 775.000 seguidores.

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