stringtranslate.com

HawkEye 360

HawkEye 360 ​​— американская компания геопространственной аналитики со штаб-квартирой в Херндоне, штат Вирджиния . Компания специализируется на сборе и анализе данных о местоположении радиочастотных (РЧ) сигналов с использованием созвездия спутников . [1] [2]

История

HawkEye 360 ​​была основана в 2015 году для использования малых спутников для коммерческого сбора и геолокации радиочастотных сигналов. [3] Компания получила начальное финансирование от Allied Minds , венчурной компании из Бостона . [4]

В 2016 году HawkEye 360 ​​начала заключать контракты на строительство своего кластера спутников Pathfinder с Deep Space Industries (DSI) и Лабораторией космических полетов Института аэрокосмических исследований Университета Торонто (UTIAS SFL). [5] В ноябре 2016 года компания завершила раунд серии A под руководством Razor's Edge Ventures с основным участием Raytheon . [6] В этот период компания также получила патент на метод определения местоположения радиочастотных передатчиков. [7] [8]

В консультативный совет компании входят бывшие члены Национального агентства геопространственной разведки , бывшие офицеры армии и ВВС, а также бывшие члены разведывательного сообщества. [3]

В декабре 2018 года HawkEye 360 ​​вывела на орбиту первый набор малых спутников компании , известный как кластер Pathfinder, в рамках программы совместных полетов SSO-A SmallSat Express компании Spaceflight на борту SpaceX Falcon9 . [9] По состоянию на 2024 год все спутники все еще находятся в рабочем состоянии.

В апреле 2019 года компания выпустила свой первый продукт RFGeo, целью которого было выявление и определение местоположения радиочастотных сигналов, чтобы клиенты могли затем просматривать и анализировать данные. [10] В августе 2019 года компания объявила о раунде финансирования серии B на сумму 70 миллионов долларов. [11]

В октябре 2019 года HawkEye 360 ​​расширила библиотеку форм сигналов компании, включив в нее частоты сверхвысоких частот (UHF) и L-диапазона , а также обновление RFGeo. Расширение сигнала компании в диапазоне UHF позволило осуществлять мониторинг раций push-to-talk, что может помочь в обнаружении трансграничных контрабандных операций и браконьерства. Обновление RFGeo включает процесс извлечения идентификаторов MMSI судов для сопоставления их с конкретными передачами. Обновление RFGeo также включает каталог ранее собранных данных RF Geo, чтобы клиенты могли заказывать и получать доступ к архивным данным. [12]

В декабре 2019 года Национальное разведывательное управление (NRO) предоставило HawkEye 360 ​​контракт [13] на изучение возможности объединения коммерческих радиочастотных возможностей в архитектуру геопространственной разведки NRO. [14] Также в 2019 году Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила лицензию, позволяющую HawkEye 360 ​​в конечном итоге запустить до 80 дополнительных спутников для окончательной устойчивой работы созвездия из 15 кластеров. [15]

В 2020 году Национальный музей авиации и космонавтики добавил полноразмерную модель одного из спутников Pathfinder компании HawkEye 360 ​​для показа в своем музее в рамках предстоящей выставки, подробно рассказывающей об истории космической эры. [16]

В 2021 году компания запустила второй и третий спутниковые кластеры, а также объявила о привлечении 55 миллионов долларов в раунде финансирования серии C и 145 миллионов долларов в раунде финансирования серии D. [17] [18]

В 2022 году компания запустила четвертый и пятый спутниковые кластеры и открыла производственный объект, позволяющий производить спутники собственными силами. [19]

В 2023 году компания запустила шестой и седьмой спутниковые кластеры, а также привлекла 68 миллионов долларов в раунде финансирования серии D-1. [20] [21] Раунд финансирования серии D-1 включал инвестиции и стратегическое соглашение с оборонным подрядчиком Lockheed Martin . [20] По состоянию на октябрь 2023 года общий привлеченный капитал HawkEye 360 ​​составил 378 миллионов долларов. [20]

В декабре 2023 года HawkEye 360 ​​приобрела подразделение RF Solutions компании Maxar Intelligence (ранее Aurora Insight) за нераскрытую сумму. [22]

HawkEye 360 ​​планирует запустить и поддерживать созвездие из 30 спутников, и на сегодняшний день компания запустила в общей сложности десять кластеров. [9] [23] UTIAS SFL поддержала разработку всех десяти кластеров, при этом некоторые кластеры были построены непосредственно SFL, а другие были построены HawkEye 360 ​​собственными силами, а SFL оказывала техническую поддержку. [24]

Технологии

В настоящее время HawkEye 360 ​​управляет десятью тройками компактных спутников, известных как кластеры, которые вращаются вокруг Земли на высоте от 400 до 600 километров. Эти спутники используют уникальную систему движения на воде, которая позволяет им поддерживать определенную формацию, что имеет решающее значение для точной триангуляции и картирования местоположения сигнала. [25]

Каждый спутник (также называемый Hawk) в кластере имеет программно-определяемое радио (SDR) с возможностью обнаружения широкого диапазона радиочастот. Как только все три спутника поймают общий сигнал, они могут трилатерировать этот сигнал с точностью, зависящей от рельефа местности, сигнала и других факторов. [26] [27]

Кластеры 2 и далее имеют несколько усовершенствований по сравнению с кластером Pathfinder. Эти новые спутники оснащены возможностью одновременного сбора нескольких радиочастотных сигналов, что позволяет создавать многослойные радиочастотные данные. Кроме того, каждый спутник оснащен модернизированным программно-определяемым радио (SDR) для сбора данных более высокого качества, что приводит к более точной геолокации. Кроме того, эти спутники обладают повышенной вычислительной мощностью, что позволяет им управлять большими объемами данных. [28] [29]

По состоянию на октябрь 2024 года было запущено 10 кластеров (включая кластер Pathfinder), и в настоящее время на орбите находится в общей сложности 30 спутников Hawk:

В дополнение к 30 спутникам Hawk, HawkEye 360 ​​также управляет двумя спутниками сканирования спектра, полученными в результате покупки подразделения RF Solutions компании Maxar: [22]

Использует

Морское использование

Для поддержания видимости на море большинство судов обязаны использовать маяки Автоматической идентификационной системы (AIS) на борту судов для их обнаружения. Хотя AIS является полезным инструментом, существует множество способов сделать его неэффективным. Суда могут отключать свои маяки, что фактически делает их очень трудными для обнаружения и отслеживания. В других случаях суда вводят неверные координаты (это называется спуфингом ), чтобы казаться находящимися в милях от своего истинного местоположения. Наконец, в районах с интенсивным движением, таких как порты, трудно различать сигналы судов из-за высокой плотности радиочастотной активности. [30]

HawkEye 360 ​​собирает и анализирует радиочастоты, используемые судами для навигации, чтобы видеть истинное местоположение судов и заполнять пробелы в информации AIS. Эта информация о незаконной морской деятельности может помочь в глобальных усилиях по борьбе с пиратством и незаконным рыболовством . [25] [31] [32]

Безопасность и оборона

Данные, собранные HawkEye 360, используются для мониторинга регионов с высоким риском на предмет необычной активности. Например, HawkEye 360 ​​наблюдал повышенную радиочастотную активность в долине реки Галван у границы Китая и Индии, что позволило выполнить задание по съемке Земли , которая выявила наращивание китайских военных сил в этом районе, что способствовало региональным беспорядкам, включая десятки зарегистрированных военных потерь. [33] Этот удаленный мониторинг позволяет оперативникам иметь преимущество более полного понимания района перед входом. [32]

Телекоммуникации

HawkEye 360 ​​используется для мониторинга использования спектра частот, чтобы планировщики могли заранее увидеть, в каких областях наблюдается самая высокая плотность радиочастотной активности и как можно динамически распределять ресурсы спектра для использования в этой области. [34] Мониторинг также может в конечном итоге позволить телекоммуникационным компаниям легче определять, какие диапазоны используются недостаточно, чтобы более эффективно распределять ресурсы спектра. [3]

Реакция на кризис

Используя спутники компании, HawkEye 360 ​​может обнаружить радиочастотные сигналы, излучаемые активированными аварийными маяками, что сократит время и усилия поисково-спасательных операций. В случаях стихийных бедствий HawkEye 360 ​​сможет обнаружить и оценить состояние рабочих вышек, чтобы обеспечить доступ к жизнеспособным способам связи для спасателей и выживших. [34] [25]

Ссылки

  1. ^ "HawkEye 360, Inc". Geospatial World . Получено 14 мая 2023 г. HawkEye 360 ​​— компания по анализу данных в радиочастотном диапазоне (РЧ). Она управляет коммерческой спутниковой группировкой для идентификации, обработки и геолокации широкого набора радиочастотных сигналов. HawkEye 360 ​​извлекает ценность из данных с помощью собственных алгоритмов, объединяя их с другими источниками для создания аналитических продуктов, которые решают задачи для глобальных клиентов. Продукты компании включают в себя осведомленность о морской сфере, а также картографирование и мониторинг спектра.
  2. ^ "HawkEye 360". www.eoportal.org . Получено 14 мая 2023 г. С первоначальной миссией Pathfinder, запущенной в декабре 2018 г., HawkEye представляет собой коммерчески принадлежащую и эксплуатируемую группировку из 15 микроспутников, с дополнительными шестью запланированными, разработанными HawkEye 360 ​​Inc. Миссия обеспечивает космическую геолокацию радиочастотных (РЧ) излучателей, как наземных, так и воздушных, для различных коммерческих приложений. Микроспутники HawkEye запускаются кластерами по три, последний запуск состоялся в мае 2022 г.
  3. ^ abc Scoles, Sarah. «Новые спутники будут использовать радиоволны для слежки за кораблями и самолетами». Wired . Архивировано из оригинала 7 июля 2020 г. Получено 6 июля 2020 г. – через www.wired.com.
  4. ^ МакКуилкин, Киран (16 июля 2019 г.). «Moonshot: HawkEye 360 ​​отслеживает мировые радиосигналы из космоса». www.americaninno.com . Архивировано из оригинала 31 января 2020 г. . Получено 10 марта 2022 г. .
  5. ^ "Deep Space Industries, SFL предоставит спутники для миссии Pathfinder – Parabolic Arc аппарата HawkEye 360". Архивировано из оригинала 28 апреля 2020 г. Получено 6 июля 2020 г.
  6. ^ "HawkEye 360 ​​закрывает раунд серии A-3, Raytheon инвестирует". 11 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 6 июля 2020 г. Получено 6 июля 2020 г.
  7. ^ HawkEye 360, Inc. "Приложение 1 - Форма FCC 442 / HawkEye 360 ​​Pathfinder Cluster / Элементы 7 и 8: Цель эксперимента и продолжительность". Архивировано из оригинала 7 июля 2020 г. Получено 6 июля 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  8. ^ "HawkEye 360 ​​Competitors, Revenue and Alternatives". growjo.com . Архивировано из оригинала 9 июля 2020 г. . Получено 6 июля 2020 г. .
  9. ^ ab "Первые спутники Hawkeye 360 ​​определяют сигналы". SpaceNews . 26 февраля 2019 г. Архивировано из оригинала 10 марта 2022 г. Получено 6 июля 2020 г.
  10. ^ "Hawkeye 360 ​​представляет первый продукт для картографирования радиочастотных сигналов". 4 апреля 2019 г. Архивировано из оригинала 10 марта 2022 г. Получено 18 мая 2021 г.
  11. Вернер, Дебра (6 августа 2019 г.). «HawkEye 360 ​​привлекает $70 млн финансирования серии B». SpaceNews . Получено 9 июня 2024 г.
  12. ^ Беннетт, Адам (24 октября 2019 г.). «HawkEye 360 ​​расширяет каталог сигналов для охвата новых рынков». ePRNews . Архивировано из оригинала 7 июля 2020 г. Получено 6 июля 2020 г.
  13. Хиченс, Тереза ​​(11 декабря 2019 г.). «Контракты NRO по коммерческому радио- и радиолокационному зондированию». Архивировано из оригинала 8 июля 2020 г. Получено 6 июля 2020 г.
  14. Шелдон, Джон (18 декабря 2019 г.). «Hawkeye 360 ​​RF Geolocation Company Awarded US National Reconnaissance Office Study Contract». SpaceWatch.Global . Архивировано из оригинала 7 июля 2020 г. Получено 31 августа 2020 г.
  15. ^ "FCC одобряет заявку HawkEye 360 ​​на 15 спутников". SpaceNews . 19 декабря 2019 г. Архивировано из оригинала 10 марта 2022 г. Получено 6 июля 2020 г.
  16. ^ "Satnews Publishers: Daily Satellite News". www.satnews.com . Архивировано из оригинала 6 июля 2020 г. . Получено 6 июля 2020 г. .
  17. ^ Foust, Jeff (14 апреля 2021 г.). «HawkEye 360 ​​привлекает $55 миллионов». SpaceNews . Получено 9 июня 2024 г. .
  18. Вернер, Дебра (9 ноября 2021 г.). «HawkEye 360 ​​привлекает $145 млн в раунде серии D». SpaceNews . Получено 9 июня 2024 г.
  19. ^ Foust, Jeff (26 июля 2022 г.). «HawkEye 360 ​​открывает завод по производству спутников в Вирджинии». SpaceNews . Получено 9 июня 2024 г. .
  20. ^ abc Эрвин, Сандра (18 октября 2023 г.). «HawkEye 360 ​​привлекает $10 миллионов в рамках продления раунда финансирования». SpaceNews . Получено 9 июня 2024 г. .
  21. ^ "Launch Timeline". HawkEye 360 ​​. Получено 9 июня 2024 г. .
  22. ^ ab Mishra, Shivam (19 декабря 2023 г.). «HawkEye 360 ​​приобретает RF Solutions у Maxar Intelligence». Вердикт . Получено 19 декабря 2023 г.
  23. ^ Беннетт, Адам (8 апреля 2024 г.). "HawkEye 360 ​​успешно развернул кластеры 8 и 9 на орбите". HawkEye 360 ​​. Получено 9 июня 2024 г.
  24. ^ Вернер, Дебра (15 ноября 2022 г.). «SFL предлагает гибкую поддержку созвездия HawkEye 360». SpaceNews . Получено 9 июня 2024 г. .
  25. ^ abc "HawkEye - Satellite Missions - eoPortal Directory". directory.eoportal.org . Архивировано из оригинала 23 февраля 2022 г. Получено 10 марта 2022 г.
  26. ^ "HawkEye 360 ​​объявляет об успешном запуске первых трех спутников - HawkEye 360". 3 декабря 2018 г. Архивировано из оригинала 6 июля 2020 г. Получено 6 июля 2020 г.
  27. ^ «Ключевые технологии для коммерческого картирования радиочастотных сигналов с помощью малых спутников « Earth Imaging Journal: Remote Sensing, Satellite Images, Satellite Imagery». Архивировано из оригинала 27 сентября 2020 г. Получено 23 июля 2020 г.
  28. ^ "HawkEye 360 ​​завершает экологические испытания обновленных спутников". SpaceNews . 16 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 10 марта 2022 г. Получено 16 июля 2020 г.
  29. ^ "HawkEye 360 ​​завершил этап подготовки к запуску второго кластера". 16 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 19 июля 2020 г. Получено 17 июля 2020 г.
  30. ^ Катлип, Кимбра (10 августа 2016 г.). «AIS | Проблемы отслеживания судов». Архивировано из оригинала 6 июля 2020 г. . Получено 6 июля 2020 г. .
  31. ^ "Maritime". Архивировано из оригинала 20 августа 2020 г. Получено 31 августа 2020 г.
  32. ^ ab "SatMagazine". www.satmagazine.com . Архивировано из оригинала 6 июля 2020 г. . Получено 6 июля 2020 г. .
  33. ^ India Today Bureau (19 июня 2020 г.). «Мосты, дороги, водоканалы: спутниковые данные показывают долгосрочные планы Китая в долине Галван». India Today . Архивировано из оригинала 9 июля 2020 г. Получено 6 июля 2020 г.
  34. ^ ab "SatMagazine". www.satmagazine.com . Архивировано из оригинала 7 июля 2020 г. . Получено 6 июля 2020 г. .