第九章 测量与特征信号情报 太空搜集

国政府运了若干携带测量与特征信号情报传感器的卫星系统。些传感器分两类:产生非像红外数据的携带专业核探测传感器的。与许其他的测量与特征信号情报传感器的情况一,某些太空传感器产生的测量与特征信号情报是完一更根本的任务的副产品,或者它是专的,有效载荷携带,且些卫星通常不是由国侦察局或情报界任何其他员运的。

携带非像红外传感器的卫星系统,包括国防支援计划(Defense Support Program, DSP)、基红外系统(Space-Based Infrared System, SBIRS)国侦察局的高椭圆轨运行的信号情报卫星。国防支援计划的卫星形一旧的遗留系统,正在被基红外系统取代的程中。另外,一商业卫星已经空军携带了一非像红外传感器。

国防支援计划卫星装备了核爆()探测传感器。另外,全球定位系统(GPS)的卫星、国防气象卫星计划(Defeeical Satellite Program, DMSP)类星体(QUASAR)项目携带核爆传感器,但是不同的卫星携带的传感器应非常不同的核爆信号(X线、光伽马线)。再者,有几商业卫星携带了光谱高光谱的图像传感器。

国防支援计划卫星的首任务是使一红外传感器监控导弹的羽流、探测洲际弹导弹(ICBMs)潜弹导弹(SLBMs)的。20世纪70年代,人现国防支援计划卫星探测中程弹导弹(飞毛腿)的。导弹属一研究展项目,或者是军演习,或者是一场真实的军冲突。国防支援计划搜集工产生的数据是围绕类行动战争期间特定目标的。另外,国防支援计划红外数据的分析够判断正在燃烧的燃料,识别与不同导弹系统相关的光谱信号。国防支援计划卫星提供够产生足量红外辐的有关陆件的情报,例弹药库、某工业程序、飞机爆炸坠毁。再者,国防支援计划卫星被监控使尾燃器飞行的飞机,尤其是冷战期间的苏联海军逆火式轰炸机,此项工被称“慢行者”计划(SLOW WALKER)。

国防支援计划卫星提供核爆的情报。红外传感器够探测表核试验产生的热,在20世纪70年代法国中国实施试验就曾被探测。另外,国防支援计划卫星携带了数核爆传感器。高级辐探测力(Advanced Radiatioion Capability, RADEC)Ⅰ型传感器系列包括辐计、气荧光探测器一X线定位器系统。辐计是一光传感器,其任务是探测一次核爆的火球所产生的明亮闪光。高海拔或气层外的核爆在球气层部空间的低密度空气条件造热X线间相互,高级X线荧光高度计传感器记录由此产生的见(荧光)放物的明亮脉冲。X线定位器利数探测器测量近气层外核爆的X线的方向达间。由最新版定位器——高级气爆炸定位器——提供的信息有助估算产额、位置、爆炸高度、爆炸次数间设置。估算比旧传感器产生的估算结果具有更的不确定,些升级的传感器够探测旧版本达的临界值的件。高级辐探测力Ⅱ型组件包括4传感器:高级中子、高级瞬伽马、高级缓伽马高级定向X线光谱仪。

国防支援计划1970年11月启动历经数代卫星。国防支援计划目前正在运行的卫星DSP-1号的长度33英尺,直径10英尺,重量约5300磅。完探测工的是直径39英寸、长度12英尺的施密特望远镜。它的焦点有一两维的硫化铅探测器列阵,探测弹导弹在飞行的加力阶段排气中散的量。

卫星从佛罗达州的卡纳维拉尔角进入球同步轨。从20世纪70年代末80年代的标准配置是三卫星的星群,加两在轨的备卫星,了1984年则变四运行卫星的星群,分布在西洋、欧洲、印度洋太平洋的位置。另外,果一运行卫星生问题,则重新启一至两退役卫星。2014年底,国防支援计划至少有两卫星似乎仍在运行中,飞行器20号(2000年5月9日,占据太平洋位置)飞行器22号(2004年2月14日,占据东半球位置)。国防支援计划的最一次是DSP-23号,间是2007年11月9日,但功产生一运行卫星。

1995年,国防部空军在数次反复,决定始国防支援计划的续项目,即基红外系统。与国防支援计划一,基红外系统计划包括在球同步轨的四卫星国侦察局的两高椭圆轨卫星的红外探测器。基红外系统的一球同步卫星GEO-1号2011年5月7日从卡纳维拉尔角;GEO-2号2013年3月19日从同一点。GEO卫星在轨重约5600磅,部署的48.6英尺×22.4英尺×19.7英尺。GEO-1号2013年5月宣布完全运行,GEO-2号2013年11月达了同的状态。了2014年底,它分别占据了太平洋欧洲方的位置。所述,三高椭圆轨传感器被2006年6月27日、2008年3月13日2014年12月12日入轨的国侦察局信号情报卫星。GEO-3号GEO-4号计划2015年2016年。

基红外系统卫星配备有一扫描传感器一监视传感器。扫描传感器完战略导弹预警全球技术情报任务及战略导弹防御任务的初始阶段工。监视传感器完战区导弹预警防御任务及战空间感知任务特定领域的技术情报。基红外系统在高椭圆轨的装备重量是600磅,包括一扫描传感器。

国防支援计划的面段最初包括三专面站,一位科罗拉州格利的主运行基,负责运行六面移动终端,有一位科罗拉州劳空军基(Lawry Air Force Base, AFB)的国防支援计划功设施。专面站包括:位科罗拉州巴克利空军国民警卫队基的国本土(US)面站;位澳利亚伍默拉航空站的海外面站(被称纳朗格联合防御设施);位德国卡普安的欧洲面站。

1999年,位纳朗格卡普安的配备人员的面站被关闭,由位澳利亚松树谷(太平洋中继站)位的英国曼威斯希尔(欧洲中继站)的无人管理“弯管”取代,两者是从国防支援计划卫星接收数据并转给巴克利。位巴克利的国本土面站已经被同位巴克利的基红外系统的任务控制站(Mission trol Station, MCS)取代,由2空间预警中队(Space Warning Squadron, SWS)管理。它接收国防支援计划所有现存卫星的数据,或者直接接收或者通卫星/或电缆中转。巴克利基驻有空军技术应中的45分遣队。驻扎巴克利的空军技术应中人员的职责,是处理由国防支援计划卫星提供的所有核爆数据。高椭圆轨段的面控制,是由11空间预警中队在位科罗拉州施弗空军基的备份任务控制站实施。国防支援计划/基红外系统面网络的其他组包括移动面站,总部分别位霍罗曼空军基新墨西哥(即将由基红外系统生存持久进化项目所取代),及位欧洲亚洲的联合战术面站(JTAGs)。2013年,据称,联合战术面站的职责将变处理基红外系统的数据。

巴克利接收的数据被转给许情报机构或预警中,包括位科罗拉斯普林斯的联合太空行动中(Joint Space Operatioer)、马兰州米德堡的国防特别导弹航中(Defense Special Missile and Aerospace ter)、弗吉尼亚州贝尔沃堡的国理空间情报局、俄亥俄州赖特·帕特森空军基的国航空航情报中(National Air and Spatelligence ter)。2012年,国空军太空司令部指挥官称,“国航空航情报中的官员每在分析基红外系统一颗卫星的(监视传感器的)数据”。2013年,国批准了额外的费,基红外系统监视传感器的技术情报战空间感知数据加强利。

全球定位系统(GPS)是一卫星群,其首职是全世界的军或民间客户提供导航数据。GPS的卫星从卡纳维拉尔

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