Camuflaje activo - Active camouflage

Los moluscos cefalópodos como esta sepia pueden cambiar de color rápidamente para señalizar o para que coincidan con sus antecedentes .

El camuflaje activo o camuflaje adaptativo es un camuflaje que se adapta, a menudo rápidamente, al entorno de un objeto, como un animal o un vehículo militar. En teoría, el camuflaje activo podría proporcionar un ocultamiento perfecto de la detección visual.

El camuflaje activo se utiliza en varios grupos de animales, incluidos los reptiles terrestres y los moluscos cefalópodos y peces planos en el mar. Animales lograr camuflaje activo tanto por cambio de color y (entre los animales marinos tales como calamar) por contra-iluminación , con el uso de bioluminiscencia .

El camuflaje de contrailuminación militar se investigó por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial para uso marino. Una investigación más reciente ha tenido como objetivo lograr la cripsis mediante el uso de cámaras para detectar el fondo visible y controlando los paneles o revestimientos Peltier que pueden variar su apariencia.

En animales

El camuflaje de contrailuminación del calamar luciérnaga, Watasenia scintillans utiliza bioluminiscencia para igualar el brillo y el color de la superficie del mar.

El camuflaje activo se utiliza en varios grupos de animales, incluidos moluscos cefalópodos, peces y reptiles. Hay dos mecanismos de camuflaje activo en los animales: camuflaje de contrailuminación y cambio de color .

Contrailuminación

La contrailuminación es un camuflaje que utiliza la producción de luz para mezclarse con un fondo iluminado. En el mar, la luz desciende de la superficie, por lo que cuando los animales marinos se ven desde abajo, parecen más oscuros que el fondo. Algunas especies de cefalópodos, como el calamar destellante y el calamar luciérnaga , producen luz en fotóforos en la parte inferior para que coincida con el fondo. La bioluminiscencia es común entre los animales marinos, por lo que la contrailuminación puede estar muy extendida, aunque la luz tiene otras funciones, incluida la atracción de presas y la señalización.

Cambio de color

Cuatro cuadros de una platija de pavo real muestran su capacidad para hacer coincidir su coloración con el lecho marino alrededor y debajo de ella.

El cambio de color permite camuflarse contra diferentes fondos. Muchos cefalópodos, incluidos pulpos , sepias y calamares , y algunos anfibios y reptiles terrestres, incluidos camaleones y anolis, pueden cambiar rápidamente de color y patrón, aunque las principales razones de esto incluyen la señalización , no solo el camuflaje. El camuflaje activo de cefalópodos ha estimulado la investigación militar en los Estados Unidos.

El camuflaje activo por cambio de color es utilizado por muchos peces planos que viven en el fondo , como la solla , el lenguado y la platija, que copian activamente los patrones y colores del fondo marino debajo de ellos. Por ejemplo, la platija tropical Bothus ocellatus puede hacer coincidir su patrón con "una amplia gama de texturas de fondo" en 2 a 8 segundos. Del mismo modo, los peces de arrecife de coral , el blenio de algas marinas, pueden combinar su coloración con su entorno.

En la investigación

Ilustrando el concepto: la captura y visualización activa de imágenes crea una "transparencia ilusoria", también conocida como "camuflaje óptico"

El camuflaje activo proporciona ocultación al hacer que un objeto no solo sea generalmente similar a su entorno, sino que sea efectivamente invisible con "transparencia ilusoria" a través de una mímica precisa , y al cambiar la apariencia del objeto a medida que ocurren cambios en su fondo.

Investigaciones tempranas

El prototipo de luces Yehudi elevó el brillo promedio de un Grumman Avenger de una forma oscura a la misma que el cielo.

Interés militar de camuflaje activo tiene sus orígenes en los estudios de la Segunda Guerra Mundial de contra-iluminación . El primero de ellos fue el llamado camuflaje de iluminación difusa probado en corbetas de la Armada canadiense, incluido el HMCS  Rimouski . Esto fue seguido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América con el proyecto de luces aerotransportadas Yehudi , y ensayos en barcos de la Royal Navy y la US Navy . El proyecto de luces Yehudi colocó luces azules de baja intensidad en los aviones. Como los cielos son brillantes, un avión no iluminado (de cualquier color) puede volverse visible. Al emitir una pequeña cantidad medida de luz azul, el brillo promedio de la aeronave coincide mejor con el del cielo, y la aeronave puede volar más cerca de su objetivo antes de ser detectado.

Posibles tecnologías

El camuflaje activo ahora puede desarrollarse utilizando diodos emisores de luz orgánicos (OLED) y otras tecnologías que permiten que las imágenes se proyecten sobre superficies de formas irregulares. Usando datos visuales de una cámara, un objeto podría camuflarse lo suficientemente bien como para evitar ser detectado por el ojo humano y los sensores ópticos cuando está parado. El camuflaje se debilita con el movimiento, pero el camuflaje activo aún podría hacer que los objetivos en movimiento sean más difíciles de ver. Sin embargo, el camuflaje activo funciona mejor en una dirección a la vez, lo que requiere el conocimiento de las posiciones relativas del observador y el objeto oculto.

Una capa de invisibilidad con camuflaje activo de Susumu Tachi. Izquierda: La tela vista sin un dispositivo especial. Derecha: la misma tela que se ve a través de la parte del proyector de medio espejo de la tecnología de proyección retroreflectante

La tecnología de camuflaje activo existe solo en teoría y prototipos de prueba de concepto. En 2003, investigadores de la Universidad de Tokio bajo la dirección de Susumu Tachi crearon un prototipo de sistema de camuflaje activo utilizando material impregnado con perlas de vidrio retrorreflectantes . El espectador se para frente a la tela viendo la tela a través de una placa de vidrio transparente. Una cámara de video detrás de la tela captura el fondo detrás de la tela. Un video proyector proyecta esta imagen sobre la placa de vidrio que está inclinada de modo que actúa como un espejo parcial que refleja una pequeña porción de la luz proyectada sobre la tela. Los retrorreflectores en la tela reflejan la imagen hacia la placa de vidrio que, al ser solo débilmente reflectante, permite que pase la mayor parte de la luz retrorreflejada para ser vista por el espectador. El sistema solo funciona cuando se ve desde cierto ángulo.

La óptica de matriz en fase (PAO) implementaría el camuflaje activo, no produciendo una imagen bidimensional de un escenario de fondo en un objeto, sino mediante holografía computacional para producir un holograma tridimensional de un escenario de fondo en un objeto a ocultar. A diferencia de una imagen bidimensional, la imagen holográfica parecería ser el escenario real detrás del objeto independientemente de la distancia del espectador o del ángulo de visión.

Prototipos militares

En 2010, la empresa israelí Eltics creó un primer prototipo de un sistema de baldosas para el camuflaje infrarrojo de vehículos. En 2011, BAE Systems anunció su tecnología de camuflaje infrarrojo Adaptiv . Utiliza alrededor de 1000 paneles Peltier hexagonales para cubrir los lados de un tanque. Los paneles se calientan y enfrían rápidamente para que coincidan con la temperatura del entorno del vehículo o con uno de los objetos de la "biblioteca" del sistema de camuflaje térmico, como un camión, un automóvil o una roca grande.

En ficción

La tecnología de camuflaje activo, tanto visual como de otro tipo, es un dispositivo de trama de uso común en las historias de ciencia ficción . La franquicia de Star Trek incorporó el concepto, y Star Trek: Voyager muestra a los humanos usando "bio-amortiguadores" para infiltrarse en un cubo Borg sin que los antagonistas se den cuenta de que están allí. Los antagonistas del mismo nombre en las películas de Predator también usan camuflaje activo. En muchos videojuegos, como la serie Halo , Deus Ex: Human Revolution y la serie Crysis , los jugadores pueden obtener y usar dispositivos de camuflaje.

Ver también

Referencias

enlaces externos