Интеллект измерения и подписи

редактировать

Интеллектуальные средства измерения и сигнатуры ( MASINT) - это техническая ветвь сбора разведывательной информации, которая служит для обнаружения, отслеживания, идентификации или описания отличительных характеристик (сигнатур) фиксированных или динамических целевых источников. Сюда часто входят радиолокационная разведка, акустическая разведка, ядерная разведка, а также химическая и биологическая разведка. MASINT определяется как научная и техническая информация, полученная на основе анализа данных, полученных от измерительных приборов, с целью выявления каких-либо отличительных особенностей, связанных с источником, эмитентом или отправителем, для облегчения измерения и идентификации последнего.

Сами специалисты MASINT с трудом могут дать простые объяснения в своей области. Одна попытка называет это «CSI» разведывательного сообщества, в подражание телесериалу CSI: Crime Scene Investigation. Это подчеркивает, как MASINT зависит от множества наук при интерпретации данных.

Другое возможное определение называет это «астрономией, за исключением направления взгляда». Намек здесь на то, что наблюдательная астрономия представляет собой набор методов, которые делают дистанционное зондирование, глядя в сторону от Земли (в отличие от того, как MASINT использует дистанционное зондирование, смотрящее на Землю). Астрономы проводят наблюдения во множестве электромагнитных спектров, от радиоволн, инфракрасного, видимого и ультрафиолетового света до рентгеновского спектра и за его пределами. Они сопоставляют эти многоспектральные наблюдения и создают гибридные, часто « ложные » изображения, чтобы дать визуальное представление о длине волны и энергии, но большая часть их подробной информации, скорее всего, представляет собой график таких вещей, как интенсивность и длина волны в зависимости от угла обзора.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 дисциплина
  • 2 Терминология
  • 3 Национальные и многонациональные
    • 3,1 Китай
    • 3,2 Германия
    • 3,3 Италия
    • 3.4 Россия
    • 3,5 Соединенное Королевство
    • 3,6 США
      • 3.6.1 МАСИНТ от тайно размещенных датчиков
    • 3.7 Многонациональное противодействие распространению
  • 4 Военное использование
    • 4.1 Некооперативное распознавание цели
    • 4.2 Необслуживаемые наземные датчики
    • 4.3 Исследовательские программы: Smart Dust и WolfPack
  • 5 дисциплин
  • 6 Основы взаимодействия источников энергии с целями
    • 6.1 Классы сенсора
      • 6.1.1 Пассивное зондирование
      • 6.1.2 Активные датчики
    • 6.2 Качество зондирования
    • 6.3 Cueing
  • 7 ссылки
  • 8 Внешние ссылки

Дисциплина

MASINT может иметь аспекты управления анализом разведывательных данных, поскольку определенные аспекты MASINT, такие как анализ электромагнитного излучения, полученного с помощью разведывательных сигналов, являются скорее методом анализа, чем методом сбора. Для некоторых методов MASINT требуются специальные датчики.

MASINT был признан Министерством обороны США в качестве разведывательной дисциплины в 1986 году. MASINT - это технически полученная информация, которая - когда она собирается, обрабатывается и анализируется специальными системами MASINT - приводит к разведке, которая обнаруживает и классифицирует цели, а также идентифицирует или описывает сигнатуры (отличительные характеристики) фиксированных или динамических целевых источников. В дополнение к MASINT, IMINT и HUMINT могут впоследствии использоваться для отслеживания или более точной классификации целей, выявленных в процессе разведки. В то время как традиционные IMINT и SIGINT не считаются усилиями MASINT, изображения и сигналы из других процессов сбора разведданных могут быть дополнительно исследованы с помощью дисциплины MASINT, например, определение глубины скрытых активов на изображениях, собранных в процессе IMINT.

Уильям К. Мур описал эту дисциплину: «MASINT смотрит на каждый индикатор интеллекта по-новому, а также делает доступными новые индикаторы. Он измеряет и идентифицирует объекты боевого пространства с помощью множества средств, которые трудно подделать, и предоставляет сведения, подтверждающие более традиционные источники., но также достаточно надежен, чтобы стоять со спектрометрией, чтобы различать краску и листву или распознавать радиолокационные ловушки, потому что сигналу недостает непреднамеренных характеристик реальной радиолокационной системы. В то же время он может обнаруживать вещи, которые другие сенсоры не могут обнаружить или иногда он может быть первым датчиком, который распознает потенциально важные данные ".

Иногда бывает сложно провести грань между тактическими датчиками и стратегическими датчиками MASINT. Действительно, один и тот же датчик может использоваться тактически или стратегически. В тактической роли подводная лодка может использовать акустические датчики - активный и пассивный гидролокатор - чтобы приблизиться к цели или уйти от преследователя. Те же самые пассивные гидролокаторы могут использоваться подводной лодкой, незаметно действующей в чужой гавани, для определения признака нового типа подводной лодки.

MASINT и технический интеллект (TECHINT) могут пересекаться. Хорошим отличием является то, что аналитик технической разведки часто владеет частью вражеского оборудования, например артиллерийским снарядом, который можно оценить в лаборатории. MASINT, даже MASINT Materials Intelligence, должен делать выводы об объекте, которые он может обнаружить только удаленно. Электрооптические и радиолокационные датчики MASINT могли определять начальную скорость снаряда. Химические и спектроскопические датчики MASINT могли определять его топливо. Эти две дисциплины дополняют друг друга: учтите, что аналитик технической разведки может не иметь артиллерийского орудия для стрельбы на испытательном полигоне, в то время как аналитик MASINT имеет мультиспектральные записи его использования в полевых условиях.

Как и во многих других дисциплинах разведки, может быть проблемой интегрировать технологии в активные службы, чтобы их могли использовать военные.

Терминология

В контексте MASINT измерение относится к конечным метрическим параметрам целей, а сигнатура охватывает отличительные особенности явлений, оборудования или объектов, как они воспринимаются прибором (ами) сбора. Сигнатура используется для распознавания явления (оборудования или объекта) после обнаружения его отличительных черт.

Измерение MASINT ищет отличия от известных норм и характеризует признаки новых явлений. Например, при первом измерении выхлопа нового ракетного топлива это будет отклонение от нормы. Когда измеряются свойства этого выхлопа, такие как его тепловая энергия, спектральный анализ его света (т. Е. Спектрометрия ) и т. Д., Эти свойства становятся новой сигнатурой в базе данных MASINT. MASINT был описан как «не буквальная» дисциплина. Он питается непреднамеренными побочными продуктами излучения цели, или «следами» - спектральным, химическим или радиочастотным излучением, которое объект оставляет позади. Эти следы образуют отличительные сигнатуры, которые можно использовать в качестве надежных дискриминаторов для характеристики конкретных событий или выявления скрытых целей ».

Хотя существуют специализированные датчики MASINT, большая часть дисциплины MASINT включает анализ информации от других датчиков. Например, датчик может предоставлять информацию о луче радара, собранную в рамках миссии по сбору электронных средств разведки (ELINT). Регистрируемые случайные характеристики, такие как "распространение" главного луча ( боковые лепестки ) или помехи, создаваемые его передатчиком, попадают в категорию MASINT.

Национальные и многонациональные

В НАТО велась работа по разработке стандартизированной терминологии и архитектуры MASINT. Другая работа направлена ​​на разочарование, связанное с распознаванием целей без сотрудничества. Для этой функции инфракрасные маяки (инфракрасный MASINT) разочаровали, но распознавание миллиметровых волн выглядит более многообещающим. Тем не менее, совместный сетевой обмен позициями может иметь решающее значение для предотвращения братоубийства. Суть в том, что MASINT не может определить, кто находится внутри интересующего танка или самолета.

Многие страны производят свои собственные датчики противолодочной войны, такие как гидрофоны, активный гидролокатор, детекторы магнитных аномалий и другие гидрографические датчики, которые часто считаются слишком «обычными», чтобы называться MASINT.

Китай

Сообщается, что Китай не использует более специализированные технологии MASINT, хотя производит свои противолодочные датчики.

Германия

После первого успешного запуска 19 декабря 2006 года, примерно через год после предполагаемой даты запуска, следующие спутники были запущены примерно с шестимесячными интервалами, и вся система этой группировки радаров SAR Lupe с синтезированной апертурой из пяти спутников достигла полной эксплуатационной готовности. 22 июля 2008 г.

Италия

Италия и Франция сотрудничают в развертывании гражданской и военной спутниковой системы двойного назначения Orfeo.

Orfeo - это спутниковая сеть двойного назначения (гражданская и военная) для наблюдения за Землей, разработанная совместно Францией и Италией. Италия разрабатывает поляриметрический радар с синтезированной апертурой X-диапазона Cosmo-Skymed для полетов на двух спутниках.

Россия

У России есть инфракрасные спутники без визуализации для обнаружения пусков ракет. Россия, конечно же, производит широкий спектр датчиков противолодочной обороны.

Объединенное Королевство

Великобритания разработала первую успешную акустическую систему, звуковой дальномер для обнаружения вражеской артиллерии и противолодочного акустического обнаружения в Первой мировой войне. В 1990-х годах была представлена ​​улучшенная акустическая система для определения местоположения артиллерии, акустическая система определения местоположения артиллерии, которая дополняет контрбатарейный радар.

Соединенные Штаты

В разведывательном сообществе США центральным агентством MASINT является Управление MASINT и Управление технических сборов разведывательного управления Министерства обороны США. Ранее это называлось Центральным офисом МАСИНТ. Для обучения и исследований существует Центр исследований MASINT Технологического института ВВС.

Очевидно, что Национальное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности работают над сбором MASINT, особенно с военными компонентами. Другие организации разведывательного сообщества также выполняют собирающую и, возможно, аналитическую роль. В 1962 году Центральное разведывательное управление, заместитель директората по исследованиям (ныне заместитель директората по науке и технологиям), официально взяло на себя обязанности ELINT и COMINT.

Укрепление программы ELINT было одной из основных целей реорганизации.... он отвечает за:

  • Исследование, разработка, тестирование и производство оборудования для сбора отходов ELINT и COMINT для всех операций Агентства.
  • Техническая эксплуатация и обслуживание развернутых ЦРУ неагентных систем ELINT.
  • Обучение и обслуживание оборудования агента ELINT
  • Техническая поддержка Сторонних соглашений.
  • Обработка данных сигналов ELINT, собранных Агентством.
  • Поддержка ELINT характерна для проблем проникновения, связанных с программой разведки Агента под NRO.
  • Поддерживайте способность быстрого реагирования на оборудование ELINT и COMINT.

Управление исследований и разработок ЦРУ было создано для стимулирования исследований и тестирования инноваций, ведущих к использованию неагентских методов сбора разведданных.... Все неагентские технические системы сбора данных будут рассмотрены этим офисом, и те, которые подходят для развертывания на местах, будут развернуты таким образом. Примером может служить система обнаружения ракет Агентства Project [удален], основанная на радаре обратного рассеяния. Этот офис также предоставит комплексный системный анализ всех возможных методов сбора средств против советской программы противоракетной обороны.

Неясно, где закончится ELINT и начнется MASINT для некоторых из этих проектов, но роль обоих потенциально присутствует. В любом случае MASINT не был официально оформлен в качестве разведывательной дисциплины, определяемой США, до 1986 года.

МАСИНТ от тайно размещенных датчиков

ЦРУ взяло на себя более четкую ответственность за MASINT в 1987 году. Архив национальной безопасности прокомментировал: «В 1987 году заместитель директора по науке и технологиям Эван Хайнеман учредил... новое Управление специальных проектов, занимающееся не спутниками, а установленными датчиками - датчики, которые могут быть размещены в фиксированном месте для сбора разведывательных сигналов или данных измерений и сигнатур (MASINT) о конкретной цели. Такие датчики использовались для наблюдения за испытаниями китайских ракет, советской лазерной активностью, военными передвижениями и иностранными ядерными программами. Офис был создан, чтобы объединить ученых из офиса SIGINT Operations DSamp;T, которые разработали такие системы, с операторами из Управления операций, которые отвечали за транспортировку устройств в их тайные места и их установку.

Национальное агентство геопространственной разведки играет роль в геофизической MASINT.

Многонациональное противодействие распространению

Все ядерные испытания любого уровня были запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) (который еще не вступил в силу), но есть разногласия по поводу того, могла ли подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) или сама Организация Договора сможет обнаружить достаточно мелкие события. Можно получить ценные данные из ядерных испытаний, которые имеют чрезвычайно низкую мощность, бесполезны в качестве оружия, но достаточны для испытания оружейных технологий. ДВЗЯИ не признает принцип порога и предполагает, что все тесты поддаются обнаружению.

ОДВЗЯИ управляет Международной системой мониторинга (IMS) датчиков MASINT для проверки, которая включает сейсмические, акустические и радионуклидные методы. См. В разделе « Национальные технические средства проверки» обсуждение разногласий, связанных со способностью МСМ обнаруживать ядерные испытания.

Военное использование

Несмотря на то, что сегодня MASINT часто находится на переднем крае технологий, многие из которых относятся к категории с высокой степенью защиты, эти методы имеют долгую историю. В эпоху парусного спорта капитаны военных кораблей использовали свои глаза, уши и осязание (влажный палец, поднятый к ветру), чтобы измерить характеристики ветра и волн. Он использовал мысленную библиотеку подписей, чтобы решить, каким тактическим курсом следовать в зависимости от погоды. Средневековые инженеры-фортификаторы прикладывали свои усилия к земле, чтобы получить акустические измерения возможных раскопок, чтобы подорвать их стены.

Акустические и оптические методы обнаружения вражеской артиллерии восходят к Первой мировой войне. Хотя эти методы были заменены радиолокаторами для современной борьбы с батареями, наблюдается возрождение интереса к акустическим локаторам огня против снайперов и городских террористов. Ниже перечислены несколько областей применения истребителей; также см. глубоко похороненные конструкции.

Некооперативное распознавание цели

MASINT может иметь тактическое применение в « Некоммерческом распознавании целей » (NCTR), так что даже при отказе систем идентификации друга или врага (IFF) инциденты с дружественным огнем могут быть предотвращены.

Необслуживаемые наземные датчики

Еще одна серьезная потребность, в которой может помочь MASINT, - это необслуживаемые наземные датчики (UGS). Во время войны во Вьетнаме UGS не обеспечивала функциональность, требуемую для линии Макнамара и операции «Иглу Уайт». Они значительно улучшились, но по-прежнему являются дополнительной возможностью для людей на земле, обычно не заменяя людей полностью.

В США большая часть технологии Igloo White пришла из Sandia National Laboratories, которая впоследствии разработала семейство миниатюрных систем обнаружения вторжений (MIDS) и тактическую систему удаленных датчиков AN / GSQ-261 (TRSS) корпуса морской пехоты США. Другой крупной инициативой армии США была система датчиков поля боя с дистанционным мониторингом (REMBASS), которую она модернизировала до улучшенного REMBASS (IREMBASS), и теперь рассматривает возможность использования REMBASS II. Поколения REMBASS, например, все больше переплетаются между собой взаимосвязи инфракрасного MASINT, Magnetic MASINT, сейсмического MASINT и акустического MASINT.

Великобритания и Австралия также заинтересованы в ПХГ. Thales Defense Communications, подразделение французской Thales Group и ранее Racal, создает скрытую локальную систему датчиков для классификации нарушителей (CLASSIC) для использования в 35 странах, включая 12 членов НАТО. Австралия приняла версию CLASSIC 2000, которая, в свою очередь, станет частью австралийской системы Ninox, которая также включает систему наблюдения Terrain Commander от Textron Systems. CLASSIC имеет два типа датчиков: оптический акустический интегрированный датчик спутниковой связи (OASIS) и акустический датчик подачи воздуха (ADAS), а также телекамеры, тепловизоры и камеры для слабого освещения.

Датчики ADAS участвовали в американской программе демонстрации передовых концептуальных технологий (ACTD) Army Rapid Force Projection Initiative, в которых использовались акустические датчики OASIS и центральная обработка данных, но не электрооптический компонент. Датчики ADAS размещаются группами по три или четыре, для увеличения возможностей обнаружения и для триангуляции. Textron сообщает, что акустические датчики ADAS могут отслеживать самолеты, вертолеты и БПЛА, а также традиционные наземные угрозы.

ACTD добавила удаленную миниатюрную метеостанцию ​​(RMWS) от System Innovations. Эти RMWS измеряют температуру, влажность, направление и скорость ветра, видимость и барометрическое давление, которые затем могут быть отправлены по коммерческим или военным спутниковым каналам.

Использование ПХГ особенно сложно в городских районах, где гораздо больше фоновой энергии и необходимо отделить от них важные измерения. Акустические датчики должны будут отличать автомобили и самолеты от шагов (если обнаружение персонала не является целью) и таких вещей, как взрывные работы на строительстве. Им нужно будет различать одновременные цели. Для получения инфракрасных изображений городской среды потребуются пиксели меньшего размера. Если цели или датчик движутся, потребуются микроэлектромеханические акселерометры.

Исследовательские программы: Smart Dust и WolfPack

Еще более важной частью исследовательской программы UGS под DARPA является Smart Dust, программа для разработки массово-параллельных сетей из сотен или тысяч «пылинок» порядка 1 мм 3.

Другая программа DARPA - это WolfPack, наземная система радиоэлектронной борьбы. WolfPack состоит из «стаи» «волков». Волки - это распределенные электронные узлы обнаружения с возможностью определения местоположения и классификации, которые могут использовать радиочастотные методы MASINT наряду с методами ELINT. Волки могли быть доставлены вручную, артиллерийскими или десантными. WolfPack может вписаться в программу ВВС по новой дисциплине противодействия ESM, а также к распределенному подавлению противовоздушной обороны противника (DSEAD), усовершенствованию SEAD. Если «Волки» размещены с глушителями или другими средствами ЭСУД и находятся очень близко к цели, им не потребуется много энергии для маскировки сигнатур дружественных наземных войск на частотах, используемых для связи или местного обнаружения. DSEAD работает аналогичным образом, но на радиолокационных частотах. Может быть интересно сравнить эту контр-ELINT дисциплину с ECCM.

Дисциплины

Управление интеллектуальным циклом
Управление сбором разведданных
МАСИНТА

MASINT состоит из шести основных дисциплин, но дисциплины пересекаются и переплетаются. Они взаимодействуют с более традиционными разведывательными дисциплинами HUMINT, IMINT и SIGINT. Чтобы быть более запутанным, в то время как MASINT является высокотехнологичным и называется таковым, TECHINT - это еще одна дисциплина, занимающаяся такими вещами, как анализ захваченного оборудования.

Примером взаимодействия является «MASINT, определяемый изображениями (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: подписи. Когда подписи затем соотносятся с точной географией или деталями объекта, объединенная информация становится чем-то большим, чем все его части IMINT и MASINT.

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.

Другой набор дисциплин исходит от АСВ:

  • ядерные, химические и биологические особенности;
  • излучаемая энергия (например, ядерная, тепловая и электромагнитная);
  • отраженная (переизлучаемая) энергия (например, радиочастота, свет и звук);
  • механический звук (например, шум двигателя, гребного винта или оборудования);
  • магнитные свойства (например, магнитный поток и аномалии);
  • движение (например, полет, вибрация или движение); а также
  • материальная композиция.

Эти два набора не исключают друг друга, и вполне возможно, что по мере появления этой недавно признанной дисциплины будет развиваться новый и более широко принятый набор. Например, в списке DIA учитывается вибрация. В списке Центра исследований и исследований MASINT различные виды механических колебаний могут быть измерены геофизическими акустическими, электрооптическими лазерными или радиолокационными датчиками.

Основы взаимодействия источников энергии с целями

Дистанционное зондирование зависит от взаимодействия источника энергии с целью и энергии, измеренной от цели. На диаграмме «Дистанционное зондирование» Источник 1а - это независимый природный источник, такой как Солнце. Источник 1b - это источник, возможно созданный руками человека, который освещает цель, например прожектор или передатчик наземного радара. Источник 1c - это естественный источник, такой как тепло Земли, которому мешает Цель.

Дистанционное зондирование - взаимосвязь между источником излучения, целью и датчиком

Сама цель может производить излучаемое излучение, такое как свечение раскаленного объекта, которое измеряет Датчик 1. В качестве альтернативы датчик 2 может измерять в виде отраженного излучения взаимодействие цели с источником 1a, как при обычной фотографии при солнечном свете. Если энергия поступает от источника 1b, датчик 2 выполняет функцию, эквивалентную съемке со вспышкой.

Источник 3a находится под контролем наблюдателя, например передатчик радара, а датчик 3b может быть тесно связан с источником 3. Примером связи может быть то, что датчик 3 будет искать излучение обратного рассеяния только после задержки скорости света от источника. 3a к цели и обратно в положение датчика 3b. Такое ожидание сигнала в определенное время с помощью радара было бы примером электронных контрмер (ECCM), так что самолет, подавляющий сигнал, ближе к датчику 3b, будет проигнорирован.

Бистатическая система дистанционного зондирования бы отдельный источник 3а от датчика 3b; мультистатическая система может иметь несколько пар связанных источников и датчиков или неравномерное соотношение источников и датчиков при условии, что все они коррелированы. Хорошо известно, что бистатические и мультистатические радары являются потенциальным средством поражения самолетов с низкой радиолокационной наблюдаемостью. Это также требование от оперативного персонала, занимающегося мелководными операциями.

В таких технологиях, как синтетическая апертура, источник 3a и датчик 3b размещены вместе, но матрица источник-датчик выполняет несколько измерений с течением времени, создавая эффект физического разделения источника и датчика.

На любое освещение цели (например, источник 1a, 1b или 3a) и возвращающееся излучение может влиять атмосфера или другие природные явления, такие как океан, между источником и целью или между целью и датчиком..

Обратите внимание, что атмосфера проходит между источником излучения и целью, а также между целью и датчиком. В зависимости от типа излучения и используемого датчика атмосфера может иметь незначительное мешающее воздействие или иметь огромное влияние, требующее обширных инженерных решений для преодоления.

Во-первых, атмосфера может поглотить часть проходящей через нее энергии. Это достаточно плохо для восприятия, если на все длины волн воздействуют равномерно, но это становится намного более сложным, когда излучение имеет несколько длин волн, а затухание различается для разных длин волн.

Во-вторых, атмосфера может вызвать распространение сильно сколлимированного луча энергии.

Классы сенсора

Сенсорные системы состоят из пяти основных подкомпонентов:

  • Коллекторы сигналов, которые концентрируют энергию, как в линзе телескопа, или в антенне радара, которая фокусирует энергию на детекторе.
  • Детекторы сигналов, такие как устройства с зарядовой связью для света или радиолокационные приемники.
  • Обработка сигналов, которая может удалять артефакты из отдельных изображений или вычислять синтетическое изображение из нескольких представлений.
  • Механизм записи
  • Механизмы возврата записи, такие как цифровая телеметрия со спутников или самолетов, системы выброса записанных носителей или физический возврат носителя датчика с записями на борту.

Датчики MASINT могут быть рамочными, сканирующими или синтетическими. Датчик кадрирования, такой как обычная камера, регистрирует полученное излучение как единый объект. В системах сканирования используется детектор, который перемещается по полю излучения для создания растрового или более сложного объекта. Синтетические системы объединяют несколько объектов в один.

Датчики могут быть пассивными или подключенными к активному источнику (то есть «активному датчику»). Пассивные датчики получают излучение от цели либо из энергии, которую излучает цель, либо из других источников, не синхронизированных с датчиком.

Большинство датчиков MASINT создают цифровые записи или передачи, но в определенных случаях могут использоваться запись на пленку, аналоговая запись или передача или даже более специализированные средства сбора информации.

Пассивное зондирование

Рисунок «Геометрия дистанционного зондирования» иллюстрирует несколько ключевых аспектов сканирующего датчика.

Геометрия дистанционного зондирования - взаимосвязь между сканирующим датчиком и целью

Мгновенное поле зрения (IFOV) представляет собой область, из которой излучение в данный момент падает на детектор. Ширина валка является расстоянием между центром на пути датчика, из которого сигнал будет захвачен в одном сканировании. Ширина полосы обзора является функцией углового поля зрения (AFOV) сканирующей системы. Большинство сканирующих датчиков имеют массив детекторов, так что IFOV - это угол, охватываемый каждым детектором, а AFOV - это общий угол, охватываемый массивом.

Метлы Нажимных датчики либо имеют достаточно большой IFOV, или хода сканирования достаточно быстро по отношению к скорости движению платформы датчика, что вся ширина валка записываются без артефактов движения. Эти датчики также известны как обзорные или широкоугольные устройства, сравнимые с широкоугольными объективами обычных камер.

Датчики веника или прожектора имеют эффект остановки сканирования и фокусировки детектора на одной части полосы захвата, обычно улавливая больше деталей в этой области. Его также называютсканеромдля близкого обзора, сравнимым с телеобъективом на фотоаппарате.

Пассивные датчики могут собирать информацию, для которой нет возможности генерировать антропогенное излучение, например гравитацию. Геодезические пассивные датчики могут предоставить подробную информацию о геологии или гидрологии земли.

Активные датчики

Активные датчики концептуально бывают двух типов: отображающие и не отображающие. Особенно при объединении классов датчиков, таких как MASINT и IMINT, может быть трудно определить, формирует ли данный датчик MASINT изображение или нет. В целом, однако, измерения MASINT отображаются в пикселях системы четкого изображения или в геопространственные координаты, которые точно известны платформе, несущей датчик MASINT.

В MASINT активный источник сигнала может находиться в любом месте электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских лучей, ограниченный только распространением сигнала от источника. Например, источники рентгеновского излучения должны находиться в непосредственной близости от цели, в то время как лазеры могут освещать цель с высокой спутниковой орбиты. Несмотря на то, что это обсуждение уделяло особое внимание электромагнитному спектру, существуют также как активные (например, гидролокатор), так и пассивные (например, гидрофон и микробарограф ) акустические датчики.

Качество зондирования

Основная статья: Разрешение изображения

На качество сбора информации данным датчиком влияет несколько факторов, но оценка качества может стать довольно сложной, если конечный продукт объединяет данные от нескольких датчиков. Однако несколько факторов обычно используются для характеристики основного качества единой сенсорной системы.

  • Пространственное разрешение определяет соответствие между каждым записанным пикселем и квадратной областью реального мира, которую он покрывает.
  • Спектральное разрешение - это количество дискретных частотных (или эквивалентных) полос, записанных в отдельном пикселе. Помните, что относительно грубое спектральное разрешение от одного датчика, такого как спектроскопический анализатор, который показывает, что «куст» - это окрашенная штукатурка, может значительно повысить конечную ценность другого датчика с более точным спектральным разрешением.
  • Радиометрическое разрешение - это количество зарегистрированных уровней энергии на пиксель в каждой спектральной полосе.
  • Временное разрешение описывает интервалы обнаружения цели. Это имеет значение только в синтетических изображениях, сравнении на более длительной временной основе или при создании полноэкранных изображений.

Cueing

Cross-cueing - это передача информации об обнаружении, геолокации и наведении на другой датчик без вмешательства человека. В системе датчиков каждый датчик должен понимать, какие другие датчики его дополняют. Как правило, некоторые датчики чувствительны (т.е. с низкой частотой ложных срабатываний), в то время как другие имеют низкую частоту ложных срабатываний. Быстродействующий чувствительный датчик, который покрывает большую площадь, такой как SIGINT или акустический, может передавать координаты интересующей цели чувствительному узкополосному анализатору радиочастотного спектра для ELINT или гиперспектральному электрооптическому датчику. Включение чувствительных и селективных или иным образом дополнительных датчиков в одну и ту же систему разведки или наблюдения расширяет возможности всей системы, как и в системе обнаружения запуска ракет.

Однако при объединении датчиков даже довольно грубый датчик одного типа может привести к значительному увеличению значения другого, более мелкого датчика. Например, высокоточная камера видимого света может создать точное изображение дерева и его листвы. Однако грубый спектральный анализатор в видимом спектре света может выявить, что зеленые листья окрашены в пластик, а «дерево» маскирует что-то еще. Как только факт маскировки будет определен, следующим шагом может быть использование радара изображения или какой-либо другой системы обнаружения, которую не будет путать краска.

Тем не менее, метка - это шаг перед автоматическим распознаванием цели, который требует как обширных библиотек сигнатур, так и надежного сопоставления с ними.

использованная литература

внешние ссылки

Последняя правка сделана 2024-01-02 04:13:17
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте