stringtranslate.com

Радиочастотный МАСИНТ

Радиочастотный MASINT является одной из шести основных дисциплин, общепринятых в качестве области измерения и сигнатурной разведки (MASINT), с учетом того, что субдисциплины MASINT могут пересекаться, а MASINT, в свою очередь, дополняет более традиционный сбор и анализ разведывательных данных. такие дисциплины, как SIGINT и IMINT . MASINT включает в себя деятельность по сбору разведывательной информации , которая объединяет разрозненные элементы, не подпадающие под определения сигнальной разведки (SIGINT), визуальной разведки (IMINT) или человеческого интеллекта (HUMINT).

По данным Министерства обороны США , MASINT — это технически полученные разведывательные данные (за исключением традиционных изображений IMINT и сигнальной разведки SIGINT ), которые — при сборе, обработке и анализе специальными системами MASINT — приводят к получению разведывательных данных, которые обнаруживают, отслеживают, идентифицируют или описывают сигнатуры (отличительные характеристики) фиксированных или динамических целевых источников. MASINT был признан официальной дисциплиной разведки в 1986 году. [1] Обзор дисциплины и ее объединяющих принципов см . в разделе «Измерительный и сигнатурный интеллект» . Как и во многих отраслях MASINT, конкретные методы могут пересекаться с шестью основными концептуальными дисциплинами MASINT, определенными Центром исследований и исследований MASINT, который делит MASINT на электрооптические, ядерные, геофизические, радиолокационные, материалы и радиочастотные дисциплины. [2]

Дисциплины

MASINT состоит из шести основных дисциплин, но эти дисциплины пересекаются и переплетаются. Они взаимодействуют с более традиционными разведывательными дисциплинами HUMINT , IMINT и SIGINT . Еще больше запутывает то, что MASINT является высокотехнологичным и называется таковым, а TECHINT — это еще одна дисциплина, занимающаяся такими вещами, как анализ захваченного оборудования.

Примером взаимодействия является «MASINT, определяемый изображением (IDM)». В IDM приложение MASINT будет измерять изображение пиксель за пикселем и пытаться идентифицировать физические материалы или типы энергии, которые отвечают за пиксели или группы пикселей: сигнатуры . Когда подписи затем сопоставляются с точным географическим положением или деталями объекта, объединенная информация становится чем-то большим, чем все ее части IMINT и MASINT.

Центр исследований и исследований MASINT разделяет MASINT на: [2]

В то время как COMINT и ELINT, два основных компонента SIGINT , фокусируются на намеренно передаваемой части сигнала, радиочастотный MASINT фокусируется на непреднамеренно передаваемой информации. Например, данная радиолокационная антенна будет иметь боковые лепестки , исходящие не в том направлении, в котором направлена ​​основная антенна. Поддисциплина MASINT RADINT (радиолокационная разведка) включает в себя обучение распознаванию радара как по его основному сигналу, улавливаемому системой ELINT, так и по его боковым лепесткам, возможно, улавливаемым основным датчиком ELINT или, что более вероятно, датчиком, направленным по бокам радиостанции. антенна.

MASINT, связанный с COMINT, может включать обнаружение общих фоновых звуков, ожидаемых при голосовой связи человека. Например, если данный радиосигнал исходит от радиостанции, используемой в танке, если перехватчик не слышит шума двигателя или более высокой голосовой частоты, чем обычно используется при голосовой модуляции , даже если голосовой разговор имеет смысл, MASINT может предположить, что это обман, исходящий не от настоящего танка.

Частотная область MASINT

В отличие от определения местоположения излучателя в SIGINT, частотный анализ MASINT концентрируется не на поиске конкретного устройства, а на определении характеристик класса устройств на основе их преднамеренных и непреднамеренных радиоизлучений. Охарактеризуемые устройства могут включать радары, радиостанции связи, радиосигналы от иностранных дистанционных датчиков, радиочастотное оружие (РЧО), побочные сигналы от другого оружия, предшественников оружия или имитаторов оружия (например, сигналы электромагнитных импульсов, связанные с ядерными взрывами); и ложные или непреднамеренные сигналы. [3]

См. HF/DF для обсуждения информации, полученной с помощью SIGINT, с разновидностью MASINT, такой как определение частоты, на которую настроен приемник , на основе обнаружения частоты генератора частоты биений супергетеродинного приемника. Это также можно считать непреднамеренным радиочастотным излучением (RINT). Техника перехвата локального генератора, операция RAFTER, была впервые обнародована в книге отставного старшего офицера британской контрразведывательной службы МИ5 . [4] В книге также обсуждаются акустические методы захвата COMINT.

Электромагнитный импульс МАСИНТ

Ядерные и крупные обычные взрывы производят радиочастотную энергию. Характеристики ЭМИ будут меняться в зависимости от высоты и размера взрыва. Эффекты, подобные ЭМИ, не всегда возникают в результате взрывов на открытом воздухе или в космосе; проводились работы по управляемым взрывам для генерации электрических импульсов для привода лазеров и рельсотронов.

Например, в рамках программы под названием BURNING LIGHT танкеры KC-135R, временно модифицированные для установки на них датчиков MASINT, будут летать вокруг испытательной зоны в рамках операции BURNING LIGHT. Одна сенсорная система измеряла электромагнитный импульс детонации. [5]

Хотя ЭМИ часто считается характеристикой только ядерного оружия, это не так. [6] Некоторые методы, описанные в открытой литературе, требующие только обычных взрывчатых веществ или, в случае микроволновой печи высокой мощности, мощного источника электропитания, возможно, одноразового, как в случае с конденсаторами, могут генерировать значительное ЭМИ:

Разведка ЭМИ касается как наступательных возможностей создания, генерации определенного спектра мощности в зависимости от частоты, так и средств оптимизации связи или другой подачи энергии, а также защитных соображений уязвимости ЭМИ.

Уязвимость состоит из двух компонентов:

Еще одним аспектом наступательной ЭМИ-разведки является оценка того, как ЭМИ-оружие может улучшить связь. Один подход предполагает устройство выдавливания антенн. Другой, как и в случае с другими высокоточными боеприпасами, заключается в поднесении устройства как можно ближе к цели.

Информация о защите от ЭМИ предполагает преднамеренное использование экранирования (например, клеток Фарадея) или более широкое использование оптических кабелей.

Непреднамеренное излучение МАСИНТ

Интеграция и специализированное применение методов MASINT против непреднамеренных источников излучения (RINT), которые являются случайными для распространения радиочастотных сигналов и рабочих характеристик военных и гражданских двигателей, источников энергии, систем вооружения, электронных систем, машин, оборудования или инструментов. Эти методы могут быть полезны для обнаружения, отслеживания и мониторинга различных действий, представляющих интерес. [3]

Черная ворона: обнаружение грузовиков на тропе Хо Ши Мина

Датчик RINT «Черный ворон» вьетнамской эпохи, установленный на борту боевых кораблей AC-130 , обнаруживал «статические помехи», создаваемые системой зажигания грузовиков на тропе Хо Ши Мина, на расстоянии до 10 миль и направлял оружие на грузовики. . [7]

Мониторинг потенциально необходимых электронных излучений

Еще одним методом, который мог определить частоту, на которую настроен приемник, была техника операции RAFTER , которая прослушивала прямую или аддитивную частоту гетеродина в супергетеродинном приемнике .

Этому методу можно противостоять, экранируя схему промежуточной частоты супергетеродинных приемников или переходя к программно-определяемой радиосвязи с использованием процессоров цифровых сигналов без гетеродина.

Непреднамеренное излучение электронных устройств

Эта дисциплина объединяет различные методы сбора COMINT от непреднамеренного излучения, как электромагнитного, так и акустического, от электронных устройств. TEMPEST — это несекретное кодовое слово в США, обозначающее набор методов защиты оборудования от подслушивания радиации Ван Эка и других излучений.

Например, одной из неясных областей является понимание нормального случайного излучения от чего-то такого простого, как телевизор. Сигналы потребительского продукта, подобного этому [8], достаточно сложны, поэтому может оказаться целесообразным скрыть внутри него скрытый канал подслушивания [9] .

Скрытые модуляторы для аудио наблюдения

Другая категория, к которой может применяться кодовое название США TEAPOT, — это обнаружение не просто радиочастот, но и непреднамеренной звуковой модуляции внешнего радиочастотного сигнала, заполняющего наблюдаемую область. Какой-то объект в комнате акустически соединяется со звуком в комнате и действует как модулятор. Группа, осуществляющая скрытое наблюдение, исследует отраженный радиочастотный сигнал на предмет амплитудной модуляции на исходной частоте или в спектральном диапазоне на предмет частотной модуляции.

Например, в 1952 году Советы подарили посольству США в Москве красивую Большую печать Соединенных Штатов. Однако Печать имела акустическую диафрагму, образующую сторону резонансной полости, которая при освещении микроволновым лучом отражала луч обратно в виде сигнала, модулируемого звуком разговоров в комнате. Разговоры вызвали изменение размеров резонансной полости, создав модулированный сигнал. Это была ошибка пассивной резонансной полости . [10]

Для этого эффекта может не потребоваться специальный модулятор. Такие обыденные предметы, как лампа накаливания, могут действовать как модуляторы.

ЧАЙНИК, если предположить, что это кодовое название, имеет сходство с методом использования отражений лазера от окна. В этом методе окно вибрирует от акустического давления внутри и модулирует несущую лазера.

Безопасная утечка сигнала в землю

Еще во время Первой мировой войны можно было перехватить информационное содержание телеграфа или телефона с помощью электрически несбалансированных сигналов, обнаружив сигналы большей амплитуды, чем ожидаемая электрическая земля. В несбалансированной передаче земля служит опорным сигналом. [10]

Скрытая модуляция для цифрового наблюдения

В 1950-х годах было обнаружено, что может существовать электрическая связь между незашифрованной стороной «КРАСНОГО» сигнала внутри защищенного средства связи и либо проводником, передающим «ЧЕРНЫЙ» зашифрованный сигнал, либо, возможно, электрическим заземлением(ями) система. Защитные меры TEMPEST работают против ситуации, когда частота КРАСНОГО и ЧЕРНОГО сигналов одинакова. КРАСНЫЙ сигнал с низким уровнем мощности может быть перехвачен напрямую или между КРАСНЫМ и ЧЕРНЫМ сигналами может возникнуть интермодуляция .

HIJACK — это более сложная угроза, при которой сигнал RED модулирует радиочастотный сигнал, генерируемый внутри защищенной зоны, например сотового телефона . [10] В то время как HIJACK нацелен на радиочастоту, NONSTOP нацелен на импульсы цифрового устройства, обычно компьютера.

Рекомендации

  1. ^ Межведомственный вспомогательный персонал OPSEC (IOSS) (май 1996 г.). «Справочник по угрозам оперативной безопасности: Раздел 2, Действия и дисциплины по сбору разведывательной информации». Раздел 2 IOSS. Архивировано из оригинала 04 мая 2019 г. Проверено 3 октября 2007 г.
  2. ^ ab Центр исследований и исследований MASINT. «Центр исследований и исследований МАСИНТ». Технологический институт ВВС. КМСР. Архивировано из оригинала 7 июля 2007 г. Проверено 3 октября 2007 г.
  3. ^ ab Армия США (май 2004 г.). «Глава 9: Измерения и разведка сигналов». Полевой устав 2-0, Разведка . Департамент армии. Архивировано из оригинала 26 июля 2007 г. Проверено 3 октября 2007 г.
  4. ^ Райт, Питер ; Пол Гринграсс (1987). Ловец шпионов: откровенная автобиография старшего офицера разведки . Пингвин Викинг. ISBN 0-670-82055-5. Райт 1997.
  5. ^ Стратегическое авиационное командование. «История разведки САК, январь 1968 г. - июнь 1971 г.» (PDF) . SAC 1971. Архивировано (PDF) из оригинала 17 июня 2014 г. Проверено 12 октября 2007 г.
  6. ^ Копп, Карло (1996). «Электромагнитная бомба – оружие электрического массового поражения». Globalsecurity.org. Копп 1996. Архивировано из оригинала 11 октября 2007 г. Проверено 15 октября 2007 г.
  7. ^ Коррелл, Джон Т. (ноябрь 2004 г.). «Иглу Белый». Интернет-журнал ВВС . 87 (11). Иглу Белый (только текст). Архивировано из оригинала 30 сентября 2007 года . Проверено 31 июля 2013 г.
  8. ^ Аткинсон, Джеймс М. (2002). «Учебное пособие по прослушиванию угроз видеосигнала». Видео Аткинсона. Архивировано из оригинала 12 октября 2007 г. Проверено 16 октября 2007 г.
  9. ^ Аткинсон, Джеймс М. (2002). «Спектральный анализ различных радиочастотных подслушивающих устройств». Радиочастотные спектры Аткинсона. Архивировано из оригинала 2 ноября 2007 г. Проверено 16 октября 2007 г.
  10. ^ abc "Хронология бури". 23 января 2002 г. Архивировано из оригинала 11 февраля 2008 г. Проверено 6 февраля 2008 г.