第八章 信号情报和网络搜集 太空搜集

国操控的信号卫星位三不同类型的轨内:低轨、球同步轨高椭圆轨(“闪电轨”)。1960年6月,海军的一颗银河辐与背景(Galactic Radiation and Background, GRAB)电子情报卫星进入轨,其主目标是苏联的雷达系统。银河辐与背景的续卫星被称“罂粟”(POPPY),1962年首次进入轨。该年2月,空军始操控低轨“雪貂”卫星,拦截苏联、中国其他国的空中防御雷达、反弹导弹雷达早期预警雷达的信号。从一次1971年7月16日,共了三代16颗卫星,倾角范围从75度82度。

1963年8月,二级“雪貂”始投入使。一级每卫星在是首有效载荷,二级卫星则是携带像卫星的运载火箭的附加载荷。两卫星的轨演变类似的形状,其初步轨约180×250英,逐步变300英左右的近圆轨。从1972年1988年,所有的雪貂卫星是二级有效载荷。有一组雪貂卫星被称“989”,其与KH-9像卫星(1971年至1984年间)一被称“折叠座椅”(JUMPSEAT)的信号情报卫星(详述见文)一。

1988年9月5日,由四颗卫星构新的雪貂卫星星群,其中的一颗被首有效载荷,搭载“泰坦Ⅱ”号范登堡空军基,被放置500英、85度倾角的圆形轨。其,1989年9月5日1992年4月25日,“泰坦Ⅱ”号又承担了类似的。但是,1993年,曾被指定给某“秘密户”使的三“泰坦Ⅱ”助推器被分配给了战略防御倡议组织(Strategic Defense Initiative anization),即现在的导弹防御局Missile Defense Agency)。

参谋长联席议的“角色任务”报告的一份草案中提,该举措代表了某决策,即现存的两国卫星系统正在承担的任务,未将由一单独的全新系统承担。该系统将是命运三女神(PARCAE)电子情报海洋监视卫星高级版的续。命运三女神(高级命运三女神卫星群)首次1976年,与它捆绑的面站年一直有一不涉密的名称“一流奇才”(CLASSIC WIZARD)〔随又被称“冰柜(ICEbox)”,其中ICE是“改进搜集设备(Improved Colle Equipment)”的首字母缩略语〕。

正海军安全队司令部(Naval Security Group and)的一份指令所提及的,“一流奇才”全球监视系统源国海军1968年某专海洋监视卫星系统的行调查研究。1970年,海军战部长令研究总体的海洋监视需求。项目产生了5卷的《海军研究实验室海洋监视需求研究》。反,该研究又推动产生了项目749,是一重点研究高分辨率、相控阵雷达的项目。该雷达够进行全候的海洋监视监控,并探测低弹的海导弹。

不管些初步研究的重点是什,由此产生的海洋监视卫星项目——命运三女神缺乏雷达力。它更像是一被动的拦截者,装备了一被动红外扫描器毫米波辐计,有力监控潜艇舰艇的无线电通信雷达释放的无线电频率。它使被动干涉测量术(利干涉现象)判断舰艇的位置;就是说,航器够根据若干线提供的有关雷达的数据或无线电信号计算某舰艇的位置。

命运三女神系统包括航器主体3与其相连接的子卫星。命运三女神卫星范登堡空军基,进入近圆的、63度倾角轨,其高度约700英。航器在高度够接收2000英外的水面舰艇的信号。在每航行间位移约1866英的情况,命运三女神够在续的航行中提供重叠覆盖。

1976年至1987年5月15日,共有8行动集群被放入轨中。20世纪80年代的增长率促使海军提求并了资金,所有“一流奇才”面站的线升级。与海军区域报告中共同驻扎的面站位:英属印度洋领迪戈加西亚岛;关岛;阿拉斯加州阿达克;缅因州冬港;苏格兰埃德泽尔。面站收的信息被快速传输给区域海洋监视中,并通卫星传输给位华盛顿特区的一主的行链接。近几年,所有些面站被关闭,在其他站点,陆军空军的信号情报人员与海军的信号情报人员一共同驻扎,更进一步说明该系统不聚焦海军目标。陆军的参与始20世纪80年代中期,依据是某代号“纯蓝”(TRUE BLUE)的项目(该项目包括陆军参与其他站点)。1995年,空军情报局692情报队的1分遣队在关岛立,参与“一流奇才”项目,该项目被空军情报局的某份报告称“联合全球监视报告系统”。

一高级命运三女神系统投入使,是在1990年6月从卡纳维拉尔角的航任务。二由“泰坦 Ⅳ”号承载从范登堡空军基1991年11月。两次的卫星被放置在与命运三女神卫星相似的轨。1993年8月,范登堡空军基的某次在飞不久就生了爆炸,助推器航器被炸毁。随,1996年5月12日的功了。

1993年的爆炸生不久,据称国侦察局海军计划新一代、具备改进提高探测力的航器。新一代的代号“侵入者”(INTRUDER),显比前几代更像一双重系统(针陆基目标海基目标),且具备了某些通信情报的力。一次间2001年9月8日,随的间依次是:2003年12月2日;2005年2月3日;2007年6月15日;2011年4月14日。与前几代电子信号海洋监视卫星不同,新一代被进入轨所搭载的是阿特拉斯运载火箭。新一代使轨中的两卫星,不是三。卫星的轨与前一,是63度倾角,位球方约700英的高度。卫星的操控由国安全局的项目运协调组(Programs Operationas Coordination Group)负责。但是此,所有最初与“一流奇才”相捆绑的面站被关闭了。显,数据向传输给了两海外站点,一位日本的三泽空军基,另一位德国的格斯海姆基。

“一流奇才”/“冰柜”数据的客户“侵入者”数据的客户(例国舰队的指挥官)够通某动程序指定他所需的与感兴趣的区域、信号单位相关的特殊数据。新一代的主目标中,包含了千万的平民商船,尤其是那些疑似恐怖组织流氓政权运输武器或武器相关材料的船。据某份报告称,卫星的信息传递给了西班牙政府,突击队功扣留了一艘往门、携带飞毛腿导弹的朝鲜船。

20世纪60年代末70年代初,国侦察局始将两球同步卫星项目的产品放入轨:“峡谷”(YON)“流纹岩”(RHYOLITE,者随改名“水技表演”AQUACADE)。一颗“峡谷”1968年8月从卡纳维拉尔角,进入近点高度19641英、远点高度22853英、9.9度倾角的轨。卫星受德巴特艾布灵面站控制,是国的一高空信号情报系统一颗专通信情报卫星。续进行了6次,最的一次是在1977年。

1970年,四颗“流纹岩”航器中的一颗被放入轨,该轨比“峡谷”的轨更近似静止轨(0度倾角,近点远点是22300英)。“流纹岩”针通信信号,其主功是拦截苏联中国的进攻防御导弹测试、反卫星测试太空的遥测。有一颗卫星明显位东经69度非洲角方某处,负责收集丘拉塔姆、沿东北方向准堪察加半岛目标区域的体燃料洲际弹导弹(ICBMs)传输的遥测信号。另一是在东经115度婆罗洲方,负责监控苏联的体燃料导弹,普列谢茨克的SS-16ICBMSS-20ICBM。

“流纹岩”卫星除了拦截苏联中国导弹测试的遥测信号外,具备重的通信情报力。些卫星显被拦截苏联中国的超高频波段、甚高频波段微波频波段的电话无线电通讯。苏联军演习中生的讲机通讯属甚高频/超高频范围,由“流纹岩”卫星进行定期监控,些卫星实整体覆盖了西半球外的整世界,拦截中国、越南、印尼、巴基斯坦黎巴嫩的通信。

“流纹岩/水技表演”卫星提

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