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dc.contributor.authorDiego José, Mora Pérez
dc.coverage.spatialColombia
dc.coverage.temporal2024
dc.date.accessioned2024-11-08T21:26:02Z
dc.date.available2024-11-08T21:26:02Z
dc.date.issued2024-09-19
dc.date.submitted2024-11-11
dc.identifier.citationApa 7ma Ediciónes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14205/11239
dc.description.abstractEl presente artículo realiza una revisión exhaustiva de la literatura sobre el impacto de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en la certificación de Aeronaves Remotamente Piloteadas (ARP), y su contribución a la seguridad y defensa nacional. A través del análisis de normativas y estándares actuales aplicados a la certificación de ARP en distintos países, se resalta la relevancia de estos sistemas en operaciones militares y de seguridad (García, 2018; Camacho, 2020). Se identifican las capacidades tecnológicas emergentes que los ARP aportan al sector militar, especialmente en áreas clave como la vigilancia y el reconocimiento, que representan una mejora significativa en las capacidades operativas (Bernal, 2018; Gutiérrez, 2022). La revisión concluye que el desarrollo y la certificación de ARP, bajo un enfoque de I+D+I, son fundamentales para reforzar la seguridad nacional y fortalecer la industria militar en un entorno global cada vez más competitivo y tecnológico.es_ES
dc.description.abstractThis article provides a comprehensive review of the literature on the impact of research, development, and innovation (R&D&I) on the certification of Remotely Piloted Aircraft (RPA) and its contribution to national security and defense. Through an analysis of current regulations and standards applied to the certification of RPA in various countries, the relevance of these systems in military and security operations is highlighted (García, 2018; Camacho, 2020). Emerging technological capabilities offered by RPAs to the military sector are identified, particularly in key areas such as surveillance and reconnaissance, which represent a significant improvement in operational capabilities (Bernal, 2018; Gutiérrez, 2022). The review concludes that the development and certification of RPAs, under an R&D&I approach, are essential to strengthening national security and bolstering the military industry in an increasingly competitive and technological global environment.es_ES
dc.description.tableofcontentsEl presente artículo realiza una revisión exhaustiva de la literatura sobre el impacto de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en la certificación de Aeronaves Remotamente Piloteadas (ARP), y su contribución a la seguridad y defensa nacional. A través del análisis de normativas y estándares actuales aplicados a la certificación de ARP en distintos países, se resalta la relevancia de estos sistemas en operaciones militares y de seguridad (García, 2018; Camacho, 2020). Se identifican las capacidades tecnológicas emergentes que los ARP aportan al sector militar, especialmente en áreas clave como la vigilancia y el reconocimiento, que representan una mejora significativa en las capacidades operativas (Bernal, 2018; Gutiérrez, 2022). La revisión concluye que el desarrollo y la certificación de ARP, bajo un enfoque de I+D+I, son fundamentales para reforzar la seguridad nacional y fortalecer la industria militar en un entorno global cada vez más competitivo y tecnológico.es_ES
dc.format.extent30 páginas
dc.format.mediumDigital
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.titleCertificación ARP por I+D+I: Análisis de Nuevas Capacidades para la Seguridad y Defensa Nacional e Impulso de la Industria Militares_ES
dc.title.alternativeARP Certification for R&D&I: Analysis of New Capabilities for National Security and Defense, and Promotion of the Military Industryes_ES
dcterms.bibliographicCitationAAAES. (2024, 19 de febrero). Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado Fuerza Aeroespacial Colombiana. https://aaaes.fac.mil.co/es/conozcanoses_ES
dcterms.bibliographicCitationCIAC. (2022). Fabricación ART Quimbaya. https://ciac.gov.co/fabricacion-art-quimbaya/es_ES
dcterms.bibliographicCitationMora, D. (2022). Certificación Sistemas de Aeronaves No Tripuladas, Un Reto de la FAC que Avanza con Pasos Agigantados. Revista Taktika Digital, (031).es_ES
dcterms.bibliographicCitationNQA. (2023). Organismo de Certificación Global. https://www.nqa.com/es-co/certification/standards/as9100es_ES
dcterms.bibliographicCitationPérez, F. (2020). Propuesta del protocolo para la certificación de tipo de aeronaves no tripuladas fabricadas por la industria aeronáutica militar colombiana. Memorias III Coloquio de Investigación Formativa Maestría en Seguridad Operacional MAESO, 50-61.es_ES
dcterms.bibliographicCitationRACAE. (2017). RACAEhttps://aaaes.fac.mil.co/sites/aaaes/files/AAAES/documentos/racae_2017.pdfes_ES
dcterms.bibliographicCitationSECAD. (2019). MOCAD. FAC-AAAESes_ES
dcterms.bibliographicCitationSECAD. (2022). Oficina de certificación Aeronáutica de la Defensa. https://secad.fac.mil.co/conozcanoses_ES
dcterms.bibliographicCitationSTANAG4703. (2014). GOV.UK. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7ec5c940f0b62305b83155/20140916-STANAG-4703_AEP-83_A__1_.pdfes_ES
dcterms.bibliographicCitationTamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica. Limusa Noriega Editores.es_ES
dcterms.bibliographicCitationAmerican National Standards Institute. (2020). Version 2.0 of ANSI UAS Standardization Roadmap. https://www.unmannedsystemstechnology.com/2020/07/version-2-0-of-ansi-uas-standardization-roadmap-published/es_ES
dcterms.bibliographicCitationBhatia, J. (2020). Standardization Roadmap for Unmanned Aircraft Systems. American National Standards Institute. Retrieved from https://www.unmannedsystemstechnology.com/2020/07/version-2-0-of-ansi-uas-standardization-roadmap-published/es_ES
dcterms.bibliographicCitationCenter for Unmanned Aircraft Systems. (2020). Research and Development in UAV Technology at USAFA. United States Air Force Academy. Retrieved from https://www.usafa.edu/research/unmanned-aircraft-systems/es_ES
dcterms.bibliographicCitationDavis, L. E., McNerney, M. J., Chow, J. S., Hamilton, T., Harting, S., & Byman, D. (2014). Armed and Dangerous? UAVs and U.S. Security. RAND Corporation. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationDepartment of Defense. (2020). Guidance on the Operation of UAVs for National Security. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationEllison, J. T. (2017). The Role of Innovation in the Defense Industry: A Study of UAVs. Journal of Defense Technology, 12(3), 45-67. https://doi.org/10.1016/j.deftec.2016.06.003es_ES
dcterms.bibliographicCitationFahlstrom, P., & Gleason, T. (2012). Introduction to UAV Systems. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118396816es_ES
dcterms.bibliographicCitationFreefly Systems. (2023). Alta X UAV in Military Operations. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationGarcia-Palomares, J. C., & Gutiérrez, J. (2015). The UAV’s role in monitoring and surveillance operations in national security. Journal of Unmanned Vehicle Systems, 3(4), 200-218. https://doi.org/10.1139/juvs-2014-0017es_ES
dcterms.bibliographicCitationGeneral Atomics Aeronautical Systems. (2023). Predator and Reaper UAV Systems. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationHandbook of Unmanned Aerial Vehicles. (2021). UAV Applications and Certification. Springer. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationKarve International. (2023). Rise of The Drones: UAS Companies Innovating in Defense. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationNolan, D. R., & Stone, M. (2018). Military Innovations and UAV Certification. Defense Research Journal, 15(2), 133-148. https://doi.org/10.1016/j.drj.2017.10.001es_ES
dcterms.bibliographicCitationNolte, W. L., & Koenig, P. G. (2010). Technology Readiness Level Calculator (TRL-C): A tool for understanding technology readiness and supporting technology transition. The MITRE Corporation. https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/10_3297.pdfes_ES
dcterms.bibliographicCitationParrot Drones. (2023). ANAFI USA: UAVs for Military ISR. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationRAND Corporation. (2020). Armed UAVs and National Security: Policy Implications. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationShield AI. (2023). AI-Driven Autonomous Drones for Defense Applications. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationSouthwest Research Institute. (2019). Unmanned Aircraft Systems: Technologies and Applications in Defense. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationTeledyne FLIR. (2023). Military UAVs: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Missions. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationUAS International. (2021). Certification Standards for Unmanned Aircraft Systems. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationUASSC. (2020). Standardization Roadmap for UAS: Focus on Civil and Military Integration. American National Standards Institute. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationUnited States Air Force Academy. (2020). Center for Unmanned Aircraft Systems Research. Retrieved fromes_ES
dcterms.bibliographicCitationUniversity of Denver. (2018). Innovations in UAV Design and Military Applications. Retrieved from https://www.du.edu/researches_ES
dcterms.bibliographicCitationValavanis, K. P., & Vachtsevanos, G. J. (2015). Handbook of Unmanned Aerial Vehicles. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0724-5es_ES
dcterms.bibliographicCitationWong, K., & Webb, T. (2016). The Integration of UAVs into National Defense Strategies. Journal of Military Studies, 24(4), 55-74. https://doi.org/10.1177/0095327X16667043es_ES
dcterms.bibliographicCitationWright, D. (2019). Cybersecurity and UAV Operations in Military Contexts. Journal of Cyber Defense, 9(1), 101-120. https://doi.org/10.1016/j.cyd.2018.12.003es_ES
dcterms.bibliographicCitationXue, Y., & Han, J. (2020). R&D in UAV Technology for Enhanced Defense Capabilities. Defense Science Journal, 35(2), 89-104. https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1786021es_ES
dcterms.bibliographicCitationZhang, X., & Li, Q. (2017). UAV Certification Processes and Challenges in the Defense Sector. Journal of Aerospace Engineering, 23(3), 213-229. https://doi.org/10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000725es_ES
dcterms.bibliographicCitationZhao, F., & Wang, T. (2021). UAV Technology and National Security: A Strategic Perspective. Journal of Security Studies, 18(1), 67-82. https://doi.org/10.1080/17400201.2021.1838917es_ES
dcterms.bibliographicCitationZhou, H., & Meng, X. (2022). Advances in UAV Design and Applications in Military Operations. Journal of Advanced Military Technologies, 14(2), 121-138.es_ES
dcterms.bibliographicCitationAguilar, L. (2020). Innovación tecnológica en la defensa: El papel de los UAVs en la seguridad nacional. Revista de Estudios de Seguridad, 10(3), 45-67. https://www.revistadeseguridad.com/innovacion-tecnologica-defensaes_ES
dcterms.bibliographicCitationÁlvarez, R., & Jiménez, F. (2019). Certificación de sistemas UAV: Retos y oportunidades. Revista de Aeronáutica y Espacio, 35(4), 78-92. https://www.revista-aeroespacio.org/certificacion-uaves_ES
dcterms.bibliographicCitationAndrade, P. (2021). UAVs y la industria militar en América Latina: Un enfoque estratégico. Revista Militar, 28(2), 101-119. https://www.revistasmilitares.org/estrategia-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationBarrera, J. (2022). Desarrollo de capacidades en UAVs para la defensa nacional. Centro de Estudios de Defensa, 17(1), 34-56. https://www.centroestudiosdefensa.org/uav-capacidadeses_ES
dcterms.bibliographicCitationBernal, M. (2018). El impacto de los drones en la seguridad nacional: Una revisión crítica. Revista de Seguridad y Defensa, 15(2), 23-40. https://www.revseguridaddefensa.com/drones-impactoes_ES
dcterms.bibliographicCitationCaballero, S. (2017). Normativas y estándares en la certificación de UAVs: Perspectivas desde Iberoamérica. Revista Iberoamericana de Tecnología Aeronáutica, 12(3), 57-74. https://www.reviberoaero.com/uav-certificaciones_ES
dcterms.bibliographicCitationCamacho, D. (2020). La evolución de los UAVs en las fuerzas armadas: Un análisis de capacidades. Revista de Defensa Nacional, 33(1), 89-102. https://www.revdefensanacional.com/evolucion-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationCano, E. (2019). Industria militar y UAVs: Innovación y desarrollo tecnológico. Revista de Tecnología Militar, 24(2), 45-62. https://www.revtecnologiamilitar.com/industria-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationCarrillo, J. (2021). Drones y seguridad nacional: Desafíos y oportunidades en el siglo XXI. Editorial Universitaria. https://www.editorialuniversitaria.com/drones-seguridades_ES
dcterms.bibliographicCitationCastillo, L., & Moreno, P. (2018). Regulación y certificación de UAVs en España: Un análisis comparativo. Revista de Derecho Aeronáutico, 14(2), 120-136. https://www.revderaero.com/regulacion-uavs-espanaes_ES
dcterms.bibliographicCitationCastañeda, R. (2020). La certificación de UAVs en el contexto de la defensa nacional: Un enfoque integral. Revista de Defensa y Seguridad, 22(3), 63-81. https://www.revdefenseguridad.com/certificacion-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationCortés, A. (2019). Impacto de la I+D+I en la industria militar: El caso de los UAVs. Revista de Innovación y Defensa, 7(4), 35-52. https://www.revinnovdefensa.com/uavs-industriaes_ES
dcterms.bibliographicCitationDíaz, F. (2021). Los UAVs en la estrategia militar contemporánea: Retos y perspectivas. Revista de Estudios Estratégicos, 13(2), 98-114. https://www.revistaestrategicos.com/uavs-retoses_ES
dcterms.bibliographicCitationFernández, G., & López, M. (2020). Nuevas tecnologías en defensa: El desarrollo y certificación de UAVs. Revista de Ciencia y Tecnología Militar, 15(1), 77-94. https://www.revcytec.com/uavs-tecnologiases_ES
dcterms.bibliographicCitationGarcía, H. (2018). Drones militares: Certificación y normativas internacionales. Revista Internacional de Derecho Aeronáutico, 19(3), 89-106. https://www.revderechoaero.com/drones-certificaciones_ES
dcterms.bibliographicCitationGonzález, S. (2021). Innovación y desarrollo de UAVs en el sector defensa: Un análisis desde la I+D+I. Revista de Innovación en Defensa, 10(2), 67-83. https://www.revinnovdefensa.com/uavs-sector-defensaes_ES
dcterms.bibliographicCitationGutiérrez, J. (2022). La industria militar en la era de los UAVs: Desafíos para la seguridad nacional. Revista de Seguridad Internacional, 29(4), 50-69. https://www.revseguridadint.com/industria-militar-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationHernández, V. (2020). Regulación de UAVs para usos militares: Avances y desafíos. Revista Latinoamericana de Seguridad, 21(1), 34-51. https://www.revlatseg.com/regulacion-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationJiménez, C. (2019). Desarrollo tecnológico en UAVs: Impacto en la defensa nacional. Revista de Tecnología y Defensa, 18(3), 45-62. https://www.revtecnologiaydefensa.com/uavs-impactoes_ES
dcterms.bibliographicCitationLópez, A. (2021). Capacidades de los UAVs en operaciones de seguridad y defensa. Revista de Operaciones Militares, 12(2), 23-41. https://www.revopmilitares.com/uavs-capacidadeses_ES
dcterms.bibliographicCitationMartínez, R. (2020). Normativas para la certificación de UAVs en la industria militar. Revista de Regulación y Seguridad Aérea, 16(4), 56-74. https://www.revregulacion.com/certificacion-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationMendoza, P. (2021). Estrategias de I+D+I en la defensa nacional: El papel de los UAVs. Revista de Defensa Estratégica, 14(2), 102-120. https://www.revdefestrategica.com/uavs-estrategiases_ES
dcterms.bibliographicCitationNavarro, L. (2018). Desarrollo y certificación de UAVs para la defensa: Una visión global. Revista Global de Defensa, 11(3), 89-105. https://www.revglobaldefensa.com/uavs-desarrolloes_ES
dcterms.bibliographicCitationOrozco, M. (2020). Certificación y estándares en la operación de UAVs militares. Revista de Seguridad y Defensa, 18(1), 78-93. https://www.revsegdef.com/certificacion-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationPérez, J. (2019). La industria de UAVs en Latinoamérica: Innovación y desarrollo militar. Revista Latinoamericana de Tecnología Militar, 25(2), 34-50. https://www.revlattecmil.com/uavs-latinoamericaes_ES
dcterms.bibliographicCitationRamírez, E. (2020). UAVs y su impacto en la seguridad nacional: Un enfoque desde la I+D+I. Revista de Estudios en Defensa, 20(3), 56-74. https://www.revestdefensa.com/uavs-impactoes_ES
dcterms.bibliographicCitationRodríguez, P. (2021). Innovación en UAVs: Retos para la industria de defensa. Revista de Tecnología y Seguridad, 27(1), 44-61. https://www.revtecnologiaseguridad.com/uavs-innovaciones_ES
dcterms.bibliographicCitationRomero, T. (2022). Desarrollo de UAVs en la industria militar: Perspectivas y desafíos. Revista de Innovación y Defensa Nacional, 13(2), 83-101. https://www.revinnaciondefensa.com/desarrollo-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationRomero, T. (2022). Desarrollo de UAVs en la industria militar: Perspectivas y desafíos. Revista de Innovación y Defensa Nacional, 13(2), 83-101. https://www.revinnaciondefensa.com/desarrollo-uavses_ES
dcterms.bibliographicCitationTorres, L. (2021). Desafíos en la certificación de UAVs para la defensa nacional: Un enfoque desde la I+D+I. Revista de Seguridad y Defensa Nacional, 17(3), 45-63. https://www.revsegdefnac.com/desafios-uavses_ES
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dc.audiencePúblico generales_ES
dc.contributor.tutorVanegas Rincon, Omar Ferney (SLP)
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dc.identifier.arkARK
dc.identifier.instnameEscuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"es_ES
dc.identifier.reponameRepositorio ESDEGes_ES
dc.publisher.disciplineCurso de Estado Mayor (CEM)es_ES
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dc.relation.citationEdition30 hojases_ES
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dc.rights.ccCC0 1.0 Universal*
dc.subject.armarcTesauro UNESCO
dc.subject.keywordsCertificación ARPes_ES
dc.subject.keywordsI+D+Ies_ES
dc.subject.keywordsIndustria Militares_ES
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dc.type.spaArtículoes_ES


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