Diseño de un Sistema C-UAS para la neutralización de UAS No identificados. Caso de estudio Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia
| dc.contributor.advisor | Ferro Escobar, Roberto | |
| dc.contributor.author | Peña Herrera, Thomas Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T17:52:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T17:52:01Z | |
| dc.date.created | 2025-12-02 | |
| dc.description | La creciente amenaza de los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS), comúnmente conocidos como drones, a la seguridad y operatividad aeroportuaria es un desafío de gran importancia en Colombia. El vuelo de UAS cerca de aeropuertos exige la adopción de soluciones de defensa robustas para prevenir colisiones, la interrupción de operaciones aéreas y el riesgo de vigilancia no autorizada. Para abordar esta problemática, se el diseño de un sistema CUAS (Counter Unmanned Aircraft System) aplicado al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, con enfoque en la neutralización de drones hostiles mediante interferencia (jamming). Se empleó el software HTZ Warfare, utilizando insumos de alta precisión como modelos digitales del terreno (DTM), bases de edificios (BGL), capas de clutter y modelos de propagación ITU-R P.452-18. A través de la simulación de cobertura de 13 jammers estratégicamente ubicados, se determinó un área efectiva de neutralización dentro del entorno aeroportuario. El sistema de detección por direction finding (DF) fue descrito a nivel teórico, aunque no implementado en la fase práctica. La validación por parte de un experto en telecomunicaciones resaltó una fiabilidad del 98% del diseño bloqueando señales de control a 2.4GHz dese los 2 a 120m de altura en toda el área del aeropuerto, sujeta a condiciones de campo y viabilidad operativa. Además, se aplicó una encuesta que evidenció una percepción favorable hacia la implementación de estos sistemas en aeropuertos civiles. Se concluye que la integración de herramientas de simulación de alta precisión permite evaluar soluciones viables y efectivas para la mitigación de amenazas UAS en infraestructuras críticas. | |
| dc.description.abstract | The growing threat of Unmanned Aerial Systems (UAS), commonly known as drones, to airport security and operations is a significant challenge in Colombia. UAS flights near airports require the adoption of robust defense solutions to prevent collisions, disruption of air operations, and the risk of unauthorized surveillance. To address this problem, a Counter Unmanned Aircraft System (CUAS) was designed for El Dorado International Airport in Bogotá, focusing on neutralizing hostile drones through jamming. The HTZ Warfare software was used, employing high-precision inputs such as digital terrain models (DTMs), building footprints (BGLs), clutter layers, and ITU-R P.452-18 propagation models. Through simulation of the coverage of 13 strategically placed jammers, an effective neutralization area was determined within the airport environment. The direction-finding (DF) detection system was described theoretically, although not implemented in the practical phase. Validation by a telecommunications expert highlighted a 98% reliability of the design, blocking 2.4 GHz control signals from 2 to 120 m in altitude throughout the airport area, subject to field conditions and operational feasibility. Furthermore, a survey revealed a favorable perception of the implementation of these systems in civil airports. It is concluded that the integration of high-precision simulation tools allows for the evaluation of viable and effective solutions for mitigating UAS threats in critical infrastructure. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/100288 | |
| dc.relation.references | J. Wang, Y. Liu, and H. Song, “Counter-Unmanned Aircraft System(s) (C-UAS): State of the Art, Challenges, and Future Trends,” IEEE Aerospace & Electronic Systems Magazine, vol. 36, no. 3, pp. 4 30, Mar. 2021. | |
| dc.relation.references | G. Lykou, D. Moustakas, and D. Gritzalis, “Defending Airports from UAS: A Survey on Cyber-Attacks and CounterDrone Sensing Technologies,” Sensors, vol. 20, no. 3537, Jun. 2020. | |
| dc.relation.references | A. D. Brown, “Radar Challenges, Current Solutions, and Future Advancements for the Counter Unmanned Aerial Systems Mission,” IEEE A&E Systems Magazine, Sep. 2023. | |
| dc.relation.references | ATDI, Anti-Drone System planning simulation and optimization. ATDI software documentation | |
| dc.relation.references | K. Malon et al., “Evaluation of Safety Zones Created by Hybrid UAV Detection and Jamming System,” Proc. IEEE EUROCON, 2025. | |
| dc.relation.references | D. F. Díaz, L. C. Vargas, and G. D. Castellanos, “Training Model For Localization of Interfering and Illegal Transmission for Military Forces in UHF Bands,” Proc. IEEE Conf., 2020. | |
| dc.relation.references | S. Sánchez Díaz, “Capacidades de los medios disponibles C-UAS frente a la amenaza de enjambres de drones,” TFG, Univ. Zaragoza, 2022. | |
| dc.relation.references | D. Díez García, “Sistemas de detección y neutralización CUAS,” TFG, Univ. Zaragoza, 2022. | |
| dc.relation.references | D. Díez García, “Sistemas de detección y neutralización CUAS,” TFG, Univ. Zaragoza, 2022. | |
| dc.relation.references | J. L. Hermosa López, “Detección, identificación, seguimiento y neutralización de UAS en ausencia de señal de control y/o GNSS,” TFG, Univ. Zaragoza, 2023. | |
| dc.relation.references | Aeronáutica Civil de Colombia, Resolución 04201 de 2018 (regulación UAS). | |
| dc.relation.references | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) Agencia Nacional del Espectro (ANE), normativa sobre uso del espectro y inhibidores. | |
| dc.relation.references | ATDI, HTZ Warfare Specific Tools. ATDI, 2020. [Online]. Available: Internal documentation PDF. | |
| dc.relation.references | ATDI, Hybrid Localization from Measurements. ATDI, 2020. [Online]. Available: Internal documentation PDF. | |
| dc.relation.references | ATDI, Radars in ATDI Tools. ATDI, 2020. [Online]. Available: Internal documentation PDF | |
| dc.relation.references | Fathom & TES America Andina, Recap of Meeting with TES America Andina. Fathom, 2024. [Internal Report, PDF]. | |
| dc.relation.references | UAEAC, Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 100: Operación de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas UAS, Resolución 01983, 27 septiembre 2023. Aeronáutica Civil de Colombia. | |
| dc.relation.references | UAV Coach, “Drone Laws in Colombia (2025)”, UAV Coach. [Online]. Available: https://uavcoach.com/drone-lawsin-colombia | |
| dc.relation.references | QGIS Project, “Creación de nuevos datos vectoriales: capas de polígonos,” QGIS 3.40 Training Manual, 2024. [Online]. Available: https://docs.qgis.org/3.40/es/docs/training_manual/create_vect or_data/create_new_vector.html | |
| dc.relation.references | “El Dorado International Airport,” Wikipedia, accessed Aug. 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/El_Dorado_International_Airpor t | |
| dc.relation.references | LogCluster, “Colombia – El Dorado Aeropuerto Internacional,” LogCluster LCA, accessed Sep. 2025. [Online]. Available: https://lca.logcluster.org/es/221-colombia-eldorado-aeropuerto-internacional. | |
| dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | |
| dc.rights.accessrights | RestrictedAccess | |
| dc.subject | C-UAS | |
| dc.subject | Guerra electrónica | |
| dc.subject | Espectro electromagnético | |
| dc.subject | Radiolocalización | |
| dc.subject | Bloqueo | |
| dc.subject.keyword | C-UAS | |
| dc.subject.keyword | Electronic warfare | |
| dc.subject.keyword | Electromagnetic spectrum | |
| dc.subject.keyword | Radiolocation | |
| dc.subject.keyword | Jamming | |
| dc.title | Diseño de un Sistema C-UAS para la neutralización de UAS No identificados. Caso de estudio Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia | |
| dc.title.titleenglish | Design of a C-UAS System for the Neutralization of Unidentified UAS. Case Study: El Dorado Airport, Bogotá, Colombia | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Producción Académica |
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