Centro de ayuda

Todo lo necesario para usar ÉGIDA con criterio: los conceptos físicos en lenguaje llano, cómo está organizada la interfaz, los dos modos de análisis paso a paso, el mapa y sus capas, el optimizador, cómo leer cada resultado, el catálogo de equipos y la metodología del modelo con sus límites.

¿Qué es ÉGIDA?

ÉGIDA es el software de planeación Counter-UAS (anti-dron) de Guane. Simula la inhibición de drones —el corte de su radiocontrol (RC) y de su navegación satelital (GNSS)— y te permite diseñar el despliegue de inhibidores sobre un mapa con terreno real, antes de comprar o desplegar un solo equipo.

No es un catálogo ni una maqueta visual: cada cifra se deriva de un modelo físico de primer orden, determinista y auditable (Friis → J/S → probabilidad), cifra por cifra, sin cajas negras. La meta es responder preguntas de decisión: ¿cuántas antenas necesito y dónde? ¿qué anillo puedo garantizar contra cualquier piloto? ¿mi propia defensa rompe mis comunicaciones?

Herramienta de planeación, no predictor certificado. Los resultados son orientativos y están pendientes de calibración de campo. No sustituyen mediciones reales ni una autorización para operar equipos de inhibición, cuyo uso está regulado.

Conceptos en 1 minuto

Toda la herramienta gira en torno a una sola cadena física. Si entiendes estos cinco pasos, entiendes ÉGIDA:

1EIRP. Tanto el inhibidor como el control del dron emiten con una potencia efectiva (EIRP, en dBm) que depende de la potencia del equipo y de su antena.
2Propagación (Friis). La señal se atenúa con la distancia. ÉGIDA usa un exponente de pérdidas n configurable (2 = espacio libre; 3–4 = urbano/con clutter) y un sombreado log-normal σ para la incertidumbre del entorno.
3Terreno (Deygout). Si una montaña obstruye la línea inhibidor→dron, se añade la pérdida por difracción. Por eso el alcance no es un círculo perfecto.
4J/S. En el receptor del dron se compara la interferencia del inhibidor (J) contra la señal útil (S). Su cociente en dB es la ventaja de la defensa.
5Probabilidad. Ese J/S, con la incertidumbre σ, se convierte en una probabilidad de inhibir (0–100%). El umbral de decisión por defecto es 50%.

Todo lo que ves —gauges, roseta, curvas de contorno, mapa de calor— es esta misma probabilidad presentada de distintas maneras.

La interfaz

La app vive en /app. La barra superior es común a toda la plataforma:

  • Inhibición · Láser · Calibraciones · Centro · Ayuda — navegación entre las vistas.
  • Estado — píldora “Operativo” (verde) o “Simulación” (ámbar, en el Centro).
  • Cuenta — tu inicial; despliega correo, centro de ayuda y cerrar sesión.

Modo Básico / Avanzado

El toggle Básico / Avanzado controla la densidad del panel izquierdo. Básico muestra solo lo esencial para una primera lectura; Avanzado revela la huella poligonal, el presupuesto de antenas, el reparto del optimizador, las comunicaciones propias y el panel de entorno (terreno, n, σ, altitud).

Escenarios (presets)

El selector de escenario carga de una vez una situación completa (amenaza, activo y parámetros de golpe), para no configurar todo desde cero. Es el punto de partida recomendado: cargas un preset cercano a tu caso y lo ajustas.

Tu escenario se autoguarda (un refresco no pierde el trabajo) y con “Copiar enlace del escenario” obtienes una URL que lo reproduce completo en otra máquina — para compartir un caso o retomarlo después.

Paneles desacoplables

Cada panel del lado izquierdo se puede desacoplar (botón de la esquina del panel) y arrastrar libremente por la pantalla; vuelve a su sitio con el botón de re-anclar. Estando desacoplado o colapsado se identifica por su icono.

Cómo empezar

1Carga un escenario (preset) desde el selector del panel izquierdo.
2Elige el modo: Duelo 1-a-1 (un inhibidor contra un dron) o Cobertura de área (varias antenas protegiendo un perímetro).
3Activa Avanzado si quieres huella, presupuesto de antenas, comunicaciones y entorno.
4Arrastra los pines del mapa (piloto, dron, inhibidor/antenas): todo recalcula en tiempo real.
5Lee los resultados (gauges o roseta), enciende las capas del mapa (curvas, calor) y, si aplica, exporta un reporte.

Modo Duelo (1-a-1)

Un inhibidor contra un dron. Es la forma más directa de entender el balance de enlace: mide en vivo la probabilidad de inhibir el control (RC) y el GNSS, las distancias y el alcance efectivo del jammer por altitud.

1Elige el dron (marca/modelo) y la región regulatoria (FCC ~2 W / CE 100 mW).
2Elige el inhibidor (K10-50W / BP6-50W) y el tipo de antena (patch direccional / omni).
3Ajusta la altitud del dron y, en Avanzado, el entorno (n, σ, terreno).
4Arrastra piloto, dron e inhibidor y lee los gauges de P(inhibir) RC y GNSS y la tabla de alcance.
El parámetro ρ (rho)resume el duelo en un número: cuántas veces más lejos que el piloto puede estar el inhibidor manteniendo el corte del control. ρ > 1 es la situación cómoda; ρ < 1 significa que el piloto, más cerca, gana el enlace.

Modo Cobertura de área

Varias antenas protegiendo un perímetro. El panel sigue un asistente de cuatro pasos:

1Amenaza. El dron objetivo, la región regulatoria, la métrica (GNSS o Control RC) y la altitud de vuelo asumida.
2Activo. El tipo (subestación, aeropuerto, prisión, evento, frontera o genérico): cada uno es un perfil que fija el standoff por defecto, sus comunicaciones típicas y avisa del fratricidio probable (p. ej. subestación + inhibidor de 900 MHz → SCADA co-canal, sin tener que añadir el enlace). La distancia de exclusión (standoff) que el dron no debe cruzar y —opcional— una huella poligonal del sitio (dibújala, importa un GeoJSON o aplica la plantilla típica del perfil), en lugar de un simple círculo.
3Defensa. Coloca antenas a mano o pulsa “Sugerir patrón”; cada antena tiene su altura de torre editable (subirla la asoma sobre terreno u obstáculos y despeja la sombra RF). Elige el objetivo (Garantía / Escenario) y el reparto del presupuesto (Concentrado / Uniforme). Ver El optimizador.
4Comunicaciones. Añade tus enlaces propios (SCADA, teleprotección, radio, GNSS) para verificar que el patrón no los rompe (fratricidio). Ver Comunicaciones y fratricidio.

Opcional — Obstáculos / apantallamiento: dibuja estructuras del sitio (tanques, muros de hormigón, edificios) como discos arrastrables; proyectan una sombra RF que baja la cobertura detrás de ellas. Útil cuando la cobertura real cae por una estructura que el relieve grueso no ve. Requiere relieve (DEM) cargado.

La métrica GNSS y la RC cuentan historias distintas: el corte de GNSS es de área muy amplia (kilómetros) y casi independiente del piloto; el de control es local y depende de dónde esté el piloto. Elige la métrica según lo que de verdad quieras negar.

Láser HEL (energía dirigida)

Además de la inhibición (jamming, que niega los enlaces — soft-kill), ÉGIDA modela un efector de energía dirigida: un láser de alta energía (HEL, clase Iron Beam ~10/50/100 kW) que derriba el dron calentándolo hasta el fallo estructural (hard-kill). Es un arma de energía dirigida (DEW), no cinética: no dispara proyectiles. Vive en su propia vista, Láser, en la barra superior, y complementa al jamming — tapa los huecos que la inhibición no niega.

Dos geometrías

Un selector Geometría alterna entre los dos modos del mismo efector:

1Duelo (1-a-1). Un efector contra un dron. Da el veredicto ABATIBLE / NO ABATIBLE y el corte vertical (escala igual) con el arco de alcance letal a la visibilidad actual.
2Cobertura. Uno o varios efectores sobre el mapa; la envolvente es el alcance destruible por rumbo de aproximación al activo, recortado por el clima (alcance letal) y por la línea de vista sobre el terreno (DEM) — una cresta recorta un sector.

Cómo leer las métricas

ABATIBLE / dwell
El dron está dentro del alcance letal a la visibilidad y la tolerancia de dwell actuales. Dwell = segundos que el haz debe permanecer sobre el blanco para entregar la fluencia que lo destruye.
Alcance letal (R_letal)
La distancia máxima a la que el dwell necesario sigue por debajo de tu tolerancia. Se encoge con la mala visibilidad.
Capacidad
Blancos por minuto que el efector puede abatir, limitada por el dwell (a más dwell por blanco, menos capacidad).
Saturación / leakers
Si un enjambre llega más rápido de lo que el láser abate, los leakers son los que se filtran al activo — los frena la capa de inhibición.
Ciego si visibilidad <
El umbral de clima por debajo del cual el dron deja de ser abatible (la niebla apaga el efector).
Irradiancia
La potencia por cm² que llega al blanco; cae con la distancia (difracción + jitter) y con la extinción atmosférica.

Qué mueve el alcance (física de primer orden)

El modelo es determinista y auditable, igual que el de jamming. En orden de impacto:

1El clima domina. La extinción atmosférica por visibilidad (niebla, bruma; modelo de Kruse) recorta el alcance más que cualquier otro parámetro. Es la incertidumbre principal.
2El haz se ensancha por difracción (limitada por ) y por jitter (vibración del puntero), que domina a kilómetros → el spot crece y la irradiancia cae.
3El terreno limita la línea de vista en Cobertura (con el DEM regional): lo que no se ve, no se abate.
Los parámetros del efector (apertura, , jitter, fluencia letal) son editoriales — de orden de magnitud, a ajustar con el equipo. Lo que es fiel es la estructura del modelo (derateo por clima, escalado con la potencia, saturación), no las cifras absolutas, que son orientativas. Es una herramienta de planeación, pendiente de calibración de campo: no es un predictor certificado.

El mapa: capas y controles

El mapa central es interactivo y todo recalcula al soltar un pin. Sus capas se encienden desde la botonera del mapa:

Curvas
Iso-líneas de igual probabilidad de inhibición (p. ej. 90% / 50% / 10%) sobre el terreno real.
Calor
Bandas rellenas de iso-probabilidad; el deslizador “P ≥ X%” fija el piso dibujado.
Colateral (GNSS)
La huella donde la negación de GNSS también alcanza tu propia instalación y a terceros.
Detección
Anillo de alcance de un sensor RF contra el dron: dónde lo ves. La kill-chain empieza en detección — lo detectas antes de poder negarlo.
Obstáculos
Discos de apantallamiento (tanques, muros, edificios) que arrastras sobre el mapa; su sombra RF baja la cobertura por detrás.
Pines arrastrables
Piloto, dron e inhibidores/antenas. Arrastrar = recálculo en vivo.

Los botones + / − (abajo a la derecha) y la rueda del ratón hacen zoom; la escala muestra la referencia métrica. Las cuñas de los inhibidores son un indicador del equipo (dirección del haz); el alcance real lo dan las curvas y el calor.

El optimizador

En Cobertura, “Sugerir patrón” reparte un presupuesto de antenas para maximizar la negación del perímetro. Hay dos ejes de decisión:

Objetivo: Garantía vs Escenario

  • Garantía — optimiza contra el peor piloto posible (pegado al perímetro, en la peor dirección). Es independiente del piloto del mapa: el anillo que promete se sostiene contra cualquiera. Conservador y defendible.
  • Escenario — optimiza contra el piloto actual del mapa (coincide con el mapa de calor). Da un patrón para una situación concreta, no una garantía contra cualquier piloto.

Reparto: Concentrado vs Uniforme

  • Concentrado — maximiza la cobertura total (maxcov): puede dejar algún sector más débil si así cubre más área.
  • Uniforme — reparto leximin (min-max): sube primero el peor sector, evitando huecos, aunque la media baje un poco. Útil cuando un solo hueco es inaceptable.
Tras optimizar, revisa la roseta: “Perímetro cubierto” y el conteo de “huecos” resumen el resultado. Si un hueco cae justo en la dirección de aproximación esperada, cambia a reparto Uniforme o añade una antena.

Cómo leer los resultados

Gauges (Duelo)

Dos marcadores: probabilidad de inhibir el control (RC) y el GNSS, de 0 a 100%. Lectura rápida: verde = inhibido, ámbar = incierto, rojo = el enlace sobrevive.

Roseta (Cobertura)

El anillo de negación alrededor del activo, sector por sector: verde = negado, rojo = hueco. La roseta de control usa el piloto de peor caso; la de GNSS es independiente del piloto.

Curvas de contorno

Iso-curvas de igual probabilidad (RC/GNSS) sobre el mapa, con el terreno en vivo. La de 50% es “el anillo que un dron no puede cruzar”.

Tabla de alcance

Por cada nivel de probabilidad: el radio de negación de GPS (círculo) y el alcance efectivo del RC (jammer→dron máximo = ρ · distancia piloto→dron actual).

Huella colateral GNSS

La negación de GNSS también alcanza tu propia instalación; el aviso la cuantifica (puede ser de kilómetros). Es clave en subestaciones, donde una PMU u otros equipos dependen de la sincronía GNSS.

Comunicaciones y fratricidio

Una defensa que inhibe drones puede, sin querer, degradar tus propios enlaces. ÉGIDA modela cada enlace propio como receptor y calcula su balance:

  • C — señal útil que recibe (dBm).
  • N — ruido propio del receptor (dBm).
  • I — interferencia que le inyectan tus inhibidores (dBm).
  • Margen — cuánto le sobra antes de caer; si es negativo, ese enlace se rompe.

Añade enlaces de tipo SCADA, teleprotección, radio o GNSS (un receptor GNSS como el de una PMU es especialmente sensible). El objetivo de diseño: negar al dron sin dejar ningún enlace propio en margen negativo.

Centro de control (maqueta)

La vista Centro es una maqueta de un centro de control nacional tipo SOC: sedes simuladas con detectores e inhibidores, detecciones, cámara EO/IR y trayectoria inferida. Sirve para ilustrar el producto de operación; no representa el estado real de ninguna fuerza pública (por eso su píldora de estado dice “Simulación”).

Las detecciones entran a una cola de incidentes priorizada por amenaza (proximidad, rumbo entrante, reincidencia, velocidad) con estado accionable: reconocer (ACK), marcar en curso, asignártela, escalar o cerrar.

1Clic en una sede del mapa → su detalle y sus detecciones.
2Clic en una detección → cámara EO/IR y trayectoria inferida.
3Vista nacional (o cerrar la cámara) para volver.

Reportes

Desde el análisis puedes generar un reporte del escenario (parámetros, resultados y figuras) para documentar una decisión o compartirla. Los reportes usan el mismo glosario que la app: la demo y el PDF hablan idéntico, sin traducciones que cambien el significado de una cifra.

En Cobertura, además, puedes exportar el plan (activo, antenas, huella y enlaces) a GeoJSON o KML para abrirlo en un GIS o en Google Earth.

Calibraciones de campo

Más allá del simulador, ÉGIDA incluye una plataforma multi-organización para llevar a campo lo que el modelo predice: cada calibración de campo registra mediciones reales, ajusta el modelo con ellas y deja un certificado verificable del resultado. Vive en /campanas (pestaña Calibraciones).

El ciclo completo, de principio a fin:

1Organización — un administrador invita a los miembros con su rol.
2Equipos — se registran los inhibidores y drones; el admin los aprueba y cada uno recibe un código único auditable.
3Calibración — un operador la crea, captura mediciones de campo y ve la calibración del modelo en vivo.
4Validación — un gerente revisa y valida; el sistema emite un certificado firmado, verificable en /validar.
Separación de funciones. Quien crea y mide (operador/admin) no es quien valida (gerente). Así la validación de una calibración es un control independiente, no un autovisto bueno.

Organización y roles

Cada usuario pertenece a una o más organizaciones y dentro de cada una tiene un rol. Los datos de una organización están aislados de las demás.

Administrador
Gestiona miembros (invitar / cambiar rol / quitar), registra y aprueba equipos, crea y edita calibraciones.
Operador
Registra equipos, crea calibraciones, captura mediciones y las envía a validación. No gestiona miembros ni valida.
Gerente
Revisa y valida (o rechaza) las calibraciones enviadas; al validar se emite el certificado. No crea calibraciones.

Cómo se crea una organización (hoy)

La creación de organizaciones es una operación de plataforma que realiza el equipo de Guane (super-admin) durante el alta de un cliente. Si necesitas una organización nueva o sumar a alguien, escribe a contacto@guane.com.co. Una vez creada, su administrador ya gestiona los miembros desde /campanasMiembros.

Autorización por correo, no por dominio de organización. El acceso a ÉGIDA se concede por correo (los @guane.com.co automáticamente; el resto, por lista de habilitados). Hoy no existe la admisión automática de todos los correos de un dominio de cliente (p. ej. todo @tu-empresa.com): cada correo externo se habilita individualmente.

Equipos y código auditable

Antes de medir se registran los equipos de la organización (inhibidores y drones), en /campanasEquipos. Cada equipo nace como registrado y, cuando el administrador lo aprueba, recibe un código único auditable (formato EGIDA-XXXX-XXXX-XXXX) respaldado por una firma criptográfica.

Ese código es verificable por cualquiera en /validar/<código> y el inventario de equipos aprobados aparece en el Centro. Para cada inhibidor se indica además su modo de emisión (barrido o barrage), que el modelo usa en la calibración.

Validación y certificado

Cuando un operador termina una calibración la envía a validación. Un gerente la revisa y la valida o rechaza. Al validar, el servidor —no el navegador— ejecuta la calibración, firma un certificado Ed25519 y lo guarda como registro inmutable.

  • Borrador / En validación / Validada / Rechazada — el estado de cada calibración.
  • Certificado — código + QR; quien lo reciba puede comprobarlo en /validar, que vuelve a verificar la firma y muestra los datos para cotejo (evita trasplantar el sello a otro reporte).

Cómo se calibra el modelo

El modelo de ÉGIDA es de primer orden y queda pendiente de calibración: las cifras por defecto son genéricas y conservadoras. La calibración ajusta tres parámetros del modelo a partir de mediciones reales: el exponente de pérdidas n, el sombreado σ y un ajuste de EIRP.

En una calibración de campo se capturan observaciones binarias (¿se negó el enlace en este punto, a esta distancia y altitud?) y la plataforma estima esos parámetros por máxima verosimilitud, mostrando la calibración en vivo a medida que se añaden puntos. Se calibra el enlace de control (radio de orden kilómetros, medible); la negación de GNSS es de alcance demasiado grande para calibrarse por radio.

Es el paso que convierte las cifras orientativas en una garantía defendible. Sin calibración de campo, los resultados del simulador siguen siendo de planeación, no certificables.

Glosario

Inhibidor (jammer)
El equipo propio que emite interferencia para cortar los enlaces del dron.
Calibración de campo
Salida a terreno donde se mide la inhibición real para ajustar el modelo (n, σ, EIRP); un gerente la valida y se emite un certificado.
RC
Enlace de radiocontrol entre el piloto y el dron — lo que el inhibidor intenta cortar.
J/S
Ventaja del inhibidor sobre la señal que recibe el dron (en dB): a mayor J/S, más probable el corte.
ρ (rho)
Cuántas veces más lejos que el piloto puede estar el inhibidor manteniendo el corte del control.
Standoff / exclusión
Distancia al activo que el dron no debería cruzar — el anillo que la defensa debe negar.
Negación
Zona donde la probabilidad de corte supera el umbral (50%): el resultado que se diseña.
C / N / I
En un enlace propio: señal útil / ruido del receptor / interferencia de nuestros inhibidores (dBm).
Margen (comunicaciones)
Cuánto le sobra al enlace propio antes de caer por la interferencia de la propia defensa.
EIRP
Potencia efectiva radiada de una antena hacia una dirección (dBm): cuánto 'empuja' la señal hacia el objetivo.
GNSS / GPS
Navegación satelital (GPS, GLONASS, Galileo…) que el dron usa para ubicarse; cortarla degrada el vuelo autónomo y el retorno a casa.
Región (FCC / CE)
Marco regulatorio que fija la potencia legal del control del dron: FCC (~2 W) o CE (100 mW). Cambia qué tan fácil es inhibirlo.
Roseta
Diagrama radial de la negación alrededor del activo, sector por sector: verde = negado, rojo = hueco.
Curva / contorno
Iso-línea de igual probabilidad de inhibición (p. ej. 50%) dibujada sobre el mapa.
Huella colateral GNSS
Área —a veces de kilómetros— donde la negación de GNSS también alcanza receptores propios o de terceros.
Fratricidio
Cuando la propia inhibición degrada enlaces propios (SCADA, teleprotección, radio, GNSS).
Patch / Omni
Patch = antena direccional (haz hacia un sector); Omni = radia en todas direcciones por igual.
Garantía vs Escenario
Garantía = contra el peor piloto posible (independiente del piloto); Escenario = contra el piloto actual del mapa.
Deygout
Método para estimar la pérdida extra por difracción cuando el terreno obstruye la línea inhibidor→dron.

Metodología y límites

El modelo es de primer orden, determinista y auditable. Sus piezas:

  • Propagación de Friis con exponente de pérdidas n configurable (2 = espacio libre; 3–4 = entornos con clutter) y sombreado log-normal de desviación σ para la incertidumbre del entorno.
  • Relación Jamming/Señal (J/S) por banda, convertida a una probabilidad de inhibición vía la distribución del sombreado.
  • Difracción de terreno (Deygout) en vivo: el relieve obstruye la línea inhibidor→dron y añade pérdida, así que las curvas no son círculos perfectos.
  • Independencia del piloto en modo Garantía: la roseta y el optimizador usan el peor piloto posible, no uno favorable.

Qué NO hace

  • No modela multipath fino, lóbulos secundarios de antena ni interferencias de terceros.
  • No conoce el firmware real de cada dron (anti-jam, salto de frecuencia, retorno autónomo).
  • No es una medición: las cifras requieren calibración de campo de n, σ y EIRP antes de cualquier garantía.
Herramienta de decisión, no certificación. Úsala para comparar opciones de despliegue y dimensionar; valida en campo antes de comprometer un anillo de protección.

Buenas prácticas y errores comunes

  • Empieza por un preset cercano a tu caso y ajusta; no configures todo desde cero.
  • Para prometer un anillo, usa Garantía (peor piloto), no Escenario. Escenario es para estudiar una situación puntual.
  • Si un solo hueco es inaceptable, usa reparto Uniforme (min-max) antes que Concentrado.
  • Revisa siempre la huella colateral GNSS si proteges una subestación u operas receptores GNSS propios.
  • No olvides la altitud: un dron alto cambia distancias y difracción de terreno respecto a uno a ras.
  • Calibra n y σ con datos de campo antes de tomar las cifras como exactas; por defecto son conservadoras pero genéricas.

Preguntas frecuentes

¿ÉGIDA inhibe drones? No. ÉGIDA es software que simula y planea la inhibición; los inhibidores son equipos físicos (K10-50W, BP6-50W) y su uso está regulado.

¿Qué drones e inhibidores modela? 28 drones FPV/DJI/Autel y los inhibidores K10-50W / K10-100W (10 canales) y BP6-50W (6 canales), en regiones FCC y CE.

¿Cuál es la diferencia entre Garantía y Escenario? Garantía optimiza contra el peor piloto posible (independiente del piloto); Escenario, contra el piloto actual del mapa. Para promesas de protección, usa Garantía.

¿Por qué la negación de GNSS es tan grande? Porque los receptores GNSS son muy sensibles: una potencia baja basta para cegarlos a varios kilómetros. Por eso la huella colateral GNSS es de área amplia.

¿Por qué el alcance no es un círculo? Por el terreno: la difracción (Deygout) recorta la negación detrás de obstáculos. Sin relieve, las curvas serían más regulares.

¿Es certificable? No. Es auditable cifra por cifra e independiente del piloto, pero las cifras requieren calibración de campo antes de cualquier garantía.

¿Cómo solicito acceso? Escribe a contacto@guane.com.co.

Acceso y privacidad

ÉGIDA es de acceso por invitación. Se ingresa con cuenta de Google: los correos @guane.com.co entran automáticamente; los externos, por lista de habilitados. Sin auto-registro y sin admisión por dominio de empresa (cada correo externo se habilita individualmente).

Para registrar calibraciones de campo hace falta pertenecer a una organización con un rol. Las organizaciones las provisiona el equipo de Guane durante el alta de un cliente. Dentro de una organización, su administrador gestiona a los miembros.

Para solicitar acceso, una organización nueva o reportar un problema, escribe a contacto@guane.com.co.

¿No encuentras lo que buscas? Escríbenos a contacto@guane.com.co.