Empleo de vehículos operados de forma remota (ROV) en la caracterización del factor espacio para la planificación de las operaciones navale Use of remotely operated vehicles (ROVs) in characterizing the space factor for naval operations planning

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Cesar Israel Mendoza Moyón

Resumen

El ensayo analiza cómo el empleo de vehículos operados remotamente (ROV) puede fortalecer las capacidades antisubmarinas de la Armada del Ecuador mediante la caracterización del factor espacio submarino y la integración de datos en el cuadro táctico. A partir de una revisión técnica y doctrinaria, se evidencia que los ROV, concebidos inicialmente para investigación científica, poseen potencial militar por su precisión y adaptabilidad a entornos complejos. Equipados con sonar multihaz, cámaras y sensores ambientales, permiten obtener información oceánica en tiempo real y apoyar la preparación del ambiente operacional. Su uso complementa los sonares de casco en zonas acústicamente restrictivas, como el Golfo de Guayaquil, mejorando la localización y clasificación de contactos submarinos. Además, al integrarse en redes junto a otros medios y  sensores ASW, que amplían la cobertura y reducen el riesgo para las unidades de la fuerza principal. Finalmente, se concluye que su implementación se alinea con los planes estratégicos de defensa y modernización institucional, al ofrecer una herramienta dual de vigilancia, investigación científica y proyección tecnológica en la guerra antisubmarina

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Mendoza Moyón, C. I. (2025). Empleo de vehículos operados de forma remota (ROV) en la caracterización del factor espacio para la planificación de las operaciones navale: Use of remotely operated vehicles (ROVs) in characterizing the space factor for naval operations planning. Boletín Científico Ideas Y Voces, 5(3), Pág. 374–394. https://doi.org/10.60100/bciv.v5i3.263
Sección
Artículos

Citas

Agarwala, N. (2022). Integrating UUVs for naval applications. Maritime Technology and Research, 4(3), 254470–254470. https://doi.org/10.33175/mtr.2022.254470

Allard, Y., & Shahbazian, E. (2014). Unmanned underwater vehicle (UUV) information study. https://apps.dtic.mil/sti/html/tr/AD1004191/

ARE AGUENA. (2004). Manual de empleo de medios en las operaciones navales.

ARE CODESC. (2012). CODESC-PROTACE-01-2012, PROCEDIMIENTOS TÁCTICOS DE LA ESCUADRA.

ARE COGMAR. (2021). Plan de Gestión Institucional Bicentenario 2022-2033. Armada del Ecuador. Res. COGMAR-CDO-042

Bae, I., & Hong, J. (2023). Survey on the Developments of Unmanned Marine Vehicles: Intelligence and Cooperation. Sensors, 23(10), 4643. https://doi.org/10.3390/s23104643

Baker, K. (2025). US Marines are getting in on Navy submarine hunting. Business Insider. https://www.businessinsider.com/us-marines-are-getting-in-on-navy-submarine-hunting-2025-7

Battaleme, J. (2015). Cambiando el statu quo de la geopolítica internacional: El acceso a los espacios comunes y las estrategias de negación de espacio y antiacceso. 12.

Benson, G. A., Mitchell, P. D., & Henson, B. (2025). Localization of AUVs for Ship Hull Inspection: A Review. IEEE Access. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10974976/

Blidberg, R. (2001). The Development of Autonomous Underwater Vehicles (AUV); A Brief Summary. Autonomous Undersea Systems Institute. https://www.researchgate.net/publication/247835516_The_Development_of_Autonomous_Underwater_Vehicles_AUV_A_Brief_Summary

Coba, R. (2016). Afectación del cambio climático en las posibles áreas de empleo de los SS U-209 en la capacidad de detección y evasión. Academia de Guerra Naval.

DOE Project. (2023). ¿Qué es un ROV? https://oceanexplorer.noaa.gov/edu/materials/rov-fact-sheet-ESP.pdf

EC Comando Conjunto de FF.AA. (2020). GUÍA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE FUERZAS ARMADAS.

EC Comando Conjunto de FF.AA. (2021). Plan Estratégico de las Fuerzas Armadas 2021-2025. Quito: Comando Conjunto de Fuerzas Armadas.

EC MIDENA. (2024). Plan Estratégico de Largo Plazo de la Defensa-PELPD.

Emon, M. E. H., & Sharif Ahad, S. M. N. (2024). Design and construction of an economical underwater remotely operated vehicle (UROV) for surveying underwater portion of ship hull & shallow waterways [Thesis]. http://dspace.mist.ac.bd:8080/xmlui/handle/123456789/859

Freyrie, M. (2023). Uncrewed underwater vehicles: Opportunities and challenges. The Underwater Environment and Europe’s Defence and Security, Istituto Affari Internazionali (IAI). https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep51668.5.pdf

Gao, S., Yan, R., Zhao, Z., Ding, W., Dou, M., & Chen, B. M. (2024). Sea-U-Dragon: A Lightweight Unmanned Underwater Vehicle for Robot-Environment Interaction. 2024 IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and IEEE International Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM), 69–74. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10673051/

Garzón, D. (2025). Enhancing Antarctic Field Operations: Using Remotely Operated Vehicles (ROVs) for Underwater Inspection of Scientific Equipment. ARE INOCAR.

GDT. (2024, enero 26). Armed and intelligent: The US Navy’s future UUVs - Global Defence Technology | Issue 91 | September 2018. https://defence.nridigital.com/global_defence_technology_sep18/armed_and_intelligent_the_us_navy_s_future_uuvs

Guzmán Montesinos, N. (2018). Multiestatismo, ¿El Futuro de la Guerra Antisubmarina? Revista de Marina Chile, 135(965). https://revistamarina.cl/es/articulo/multiestatismo-el-futuro-de-la-guerra-antisubmarina

Haeggman, M. J., & Spaak, F. (2025). Utveckling av målfarkost för utvärdering av sonarsystem. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1992858

Manley, J. E. (2016). Unmanned Maritime Vehicles, 20 years of commercial and technical evolution. OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey, 1–6. https://doi.org/10.1109/OCEANS.2016.7761377

Martin, B., Tarraf, D., Whitmore, T., DeWeese, J., Kenney, C., Schmid, J., & DeLuca, P. (2019). Advancing Autonomous Systems: An Analysis of Current and Future Technology for Unmanned Maritime Vehicles. RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/RR2751

Menacho Piérola, J., Varea Loayza, E., Torres Santa María, A., Bartens Olortegui, M., Morote Somontes, G., Carillo Espinoza, R., Macedo Rodríguez, G., & Martínez Chiapperini, B. (2020). Manual del Navegante.

Molchan, M. (2005). The role of micro-rovs in maritime safety and security. Mochlan Marine Sciences, 44. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=5fea0e95ff3471882db9bb8b2212b007172fe19f

Patel, S. (2025). A Comprehensive Review of Unmanned Underwater Vehicles: Technologies, Applications, and Challenges. https://jsiar.com/2025-June/JSIAR-J-25-06111.pdf

Piancastelli, L., Leon-Cardenas, C., & Sali, M. (2025). Technical Effectiveness Considerations on the Replacement of Missiles with Interceptor UAVs. Unmanned Systems, 13(01), 121–136. https://doi.org/10.1142/S2301385025500086

Terrill, E. J., Merrifield, S., Celona, S., McCarthy, R., & Pietruszka, A. (2024). Robotic Exploration of a Historic Deepwater Dumpsite. American Geophysical Union, Ocean Sciences Meeting, 391, DS34A-0391. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024AGUOSDS34A0391T/abstract

Tucker, P. (2024, febrero 16). Navy envisions ‘hundreds of thousands’ of drones in the Pacific to deter China. Defense One. https://www.defenseone.com/threats/2024/02/navy-envisions-hundreds-thousands-drones-pacific-deter-china/394266/

Uribe Cáceres, S. (Ed.). (2016). Estrategia marítima, evolución y prospectiva (Primera edición). Escuela Superior de Guerra.

US Join Chiefs of Staff. (2014). Joint Publication 2-01.3. Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment.

US Navy. (2025). NIWC Pacific Boosts U.S. Navy’s Next-Gen Ocean Observation. United States Navy. https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/display-news/Article/4171742/niwc-pacific-boosts-us-navys-next-gen-ocean-observation/

Teledyne Marine. (2024). Principles of CTD Measurement and Data Collection: A Technical Overview [Informe técnico].