第九章 测量与特征信号情报 地面搜集

从面操的测量与特征信号情报搜集系统涉及量不同的目标,并采不同的传感器系统。且,测量与特征信号情报系统的面传感器有适战略目标的,有适战术目标的。关键的测量与特征信号情报面收集系统,包括导弹探测追踪雷达探测核爆的震观测站。另外,国陆军情报与安全司令部年一直运着若干战术测量与特征信号情报收集系统。再者,秘密测量与特征信号情报行动包括将测量与特征信号情报系统的传感器放置战略位置准特定目标。

空军有一至两部门年一直操控着阿拉斯加州谢米亚岛的“眼镜蛇邓恩”(COBRA DANE)相控阵雷达。苏联解体前,“眼镜蛇邓恩”的首目标被描述“获正在中的苏联弹导弹武器系统的精确雷达量测信号数据,确定该武器系统的特。苏联在堪察加半岛太平洋进行的实验,是国在苏联项目初期搜集类数据的主源”。1997年,它的任务被描述“搜集俄罗斯弹导弹的精确外气层雷达量测信号数据”。据估计,俄罗斯洲际弹导弹的探测率接近100%。2011年11月,国情报总监詹姆斯·克拉珀同意终止“眼镜蛇邓恩”的情报任务的提案,并将其移给了空军太空司令部,者继续将其太空监视导弹防御目的。“眼镜蛇邓恩”的导弹预警任务,使其整合战术预警攻击评估网络的组部分。它提供所有的“撞击球目标物”预警,包括瞄准国的导弹。它的二任务是太空目标物的追踪识别——内容将在十章中讨论。

另一应苏联俄罗斯导弹探测追踪的雷达1964年建立塞浦路斯的奥林匹亚山。它被称“眼镜蛇鞋子”,1994年,它被描述“基高频超视距雷达,提供俄罗斯测试靶场的范围、距率、目标空相方位”。显它被监控伊拉克的导弹,有中东其他国的导弹,包括伊朗色列。

国运了数X波段雷达,监控亚洲中东的导弹,情报导弹防御目的提供数据。类雷达重达34吨,约有43英尺长,够区别超620英外的不同类的弹头。有一雷达部署在日本青森县津轻的车力通信站点。2014年12月,国防部宣称将在日本中部区的京丹市部署二X波段雷达系统。将部署的系统是了监控朝鲜的导弹。国在色列西南部的人山(Mount Keren)顶部署了一X波段雷达,指向东北方向的伊朗。方配备了约100名国军队现役人员。了2012年初,国又在土耳其东南部部署了一X波段雷达。

二类面站是由国空军技术应中操,监控禁止核试验条约的执行情况并搜集核情报。《部分禁试条约》禁止在气层中进行核试验,《门槛禁试条约》将核试验限定在核量150千吨级的核试验,《全面禁试条约》则禁止一切核试验。根据国空军技术应中官方历史记载,“国原子探测系统在探测核爆,唯一真正有效的技术”是震方面的技术。

震探测所依据的实是,核爆同震一,所产生的波够通(体波)或沿着面(面波)传播很远的距离。距离核爆点相远距离(1240英)的震仪或震探测阵列够记录远震的体波面波。波达震观测站,震仪记录由此带的面运动并生震图。

数据的分析包含区分震(由两岩石板块的相互滑动引)核爆(一点源),滤除背景噪声设备噪声,及适将震信号变换爆炸量的估算。进行变换不求应数公式,且需有关测试场质情况的数据,因在比较稳定的质结构中生的扰动,比消融的质结构,产生更强烈的体波。

距离件生625英内,数千吨级量的爆炸容易与震区别。距离再远两者区分就变困难。且,震信号的实际记录受设备噪声背景噪声的干扰,者限定了探测。些限制条件需额外费,观测站或设备选定合适的位置,并在任何位置提高信噪比的技术。基监控设备最简单的形式是震仪,基本构一块固定在面的磁铁一弹簧悬吊的、带有电线圈的重物。据斯德哥尔摩国际平研究院(SIPRI)所定义的,“震波使面及固定在的磁铁生震动,带电线圈的重物几乎不受影响。是磁铁与线圈的相运动就在线圈产生电流,电流的与它间的相速度正比。”提高信噪比的一方法是将几震仪构一阵列。采阵列够许震仪记录震波,增加分析的数据组。

国空军技术应中将前由国管理的震观测站移给了政府,根据双方的安排,依照《全面禁试条约》的条款规定,国空军技术应中获更站点的数据。《全面禁试条约》建立了一国际监控系统(IMS),由各国管理的站点组,采震其他相关技术。些站点(例挪威的ARCESS芬兰的KEV)所获的数据提供的任何附加数据,全传输位奥利维纳的国际数据中(IDC)。根据条约的条款规定,每参与国接收传输国际数据中的所有数据。早在签署《全面禁试条约》前,国空军技术应中的工,就已始从依靠己管理的站点转变依赖己管理的盟国政府机构管理的结合。数盟国的站点前是由国空军技术应中管理,或由该中政府建立的部门管理。由国空军技术应中管理的震阵列震仪分布在全世界。中的每分遣队拥有宽带震探测手段,负责每24探测、记录分析生在己责任区域内的所有震活动。

国空军技术应中的震探测工由中所属的“分布网络”(AFTAC Distributed Subsurfaetwork, ADSN)实施,网络由6子系统支持网络组。分布网络的搜集单位是震场子系统(Seismic Field Subsystem, SFS),其设备所在包括:加拿剑桥湾镇(设备位置EL079)、加拿弗林弗伦(EL224)、德国拉姆斯坦因空军基(319分遣队)、日本横田空军基(402分遣队)、泰国清迈(415分遣队,OL-CW在曼谷)、澳利亚艾利斯斯普林斯(421分遣队)、韩国原州航空站(452分遣队)、阿拉斯加州艾尔森空军基(460分遣队)及在拉吉塔斯、抄夫特尔马拉松的国南部站点(分别EL190、191、I92)。

位西班牙松塞卡的原313分遣队已1996年1月移给了西班牙政府。根据国空军技术应中与西班牙国理间签订的谅解备忘录,国空军技术应中继续接收站点的数据,站点包括两震阵列:一由19仪器构的短周期阵列覆盖了约125平方公的区,另一由6仪器构的长周期阵覆盖了约1250平方公的区。

在泰国清迈的415分遣队,实际是由泰国皇海军(RTN)水文局管理,是根据国空军与泰国皇海军间签订的一备忘录协议决定的。分遣队有一18仪器组的短周期阵列,探测垂直动。一5仪器组的长周期阵列既探测垂直动,探测水平动。

艾尔森空军基的460分遣队一直管理着整阿拉斯加州内7阵列中的45震观测站,最远的站离艾尔森有2000英。分遣队搜集的质数据是供给国原子探测系统的数量中最一部分的联合数据。韩国原州航空站的452分遣队在非军区南50英,它所管理的震阵列是二阵列。阵列布置在韩国北部中央区的600平方英范围内。一由19部仪器组的短周期阵列,探测垂直质点运动波的量测量。由6震仪器构的一长周期阵列,测量垂直与水平质点运动,进行件识别波量测量。两阵有助震量级做精确计算。

在澳利亚艾利斯斯普林斯的设施代号“橡树”,由421分遣队管理。设施的官方名称是联合质理研究站(Joint Geological and Geophysical Research Station),但是澳利亚并有参与其中。在分遣队的东北方向1.5英处有一震阵列,由22探测器排列圆形组,分布范围约7英。其中13震仪埋在约200英尺的深处,接收穿表

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