
信号諜報(シギント)とは、人と人との間の通信(通信諜報、略してCOMINT)や通信に直接使用されていない電子信号(電子諜報、略してELINT)からの信号を傍受して諜報活動を行う行為および分野である。 [1]機密情報や機密性の高い情報は通常暗号化されているため、信号諜報には必然的に暗号解読(メッセージを解読するため)が含まれる。トラフィック分析(誰が誰にどのくらいの量の信号を送っているかの研究)も情報を統合するために使用され、暗号解読を補完することがある。[要出典]
歴史
起源
電子傍受は、1899年から1902年にかけてのボーア戦争中の1900年には既に登場していた。イギリス海軍は1890年代後半にマルコーニ製の無線機を艦船に搭載し、イギリス陸軍も限定的に無線信号を使用していた。ボーア人は無線機を鹵獲し、重要な通信に使用した。[2]当時通信を行っていたのはイギリス人だけだったので、イギリス人はその信号を特別に解釈する必要はなかった。[3]
現代的な意味での信号諜報の誕生は、 1904年から1905年の日露戦争に遡る。1904年にロシア艦隊が日本との戦闘に備えていたとき、スエズ運河に停泊していたイギリス艦艇HMSダイアナ号が、艦隊動員のために発信されていたロシア海軍の無線信号を史上初めて傍受した。[4] [曖昧]
第一次世界大戦における発展

第一次世界大戦の過程で、新しい信号諜報方法が成熟した。[5]ロシアが通信を適切に保護できなかったため、第一次世界大戦初期におけるロシア軍の進撃は致命的に損なわれ、タンネンベルクの戦いでルーデンドルフとヒンデンブルクの率いるドイツ軍に惨敗した。1918年、フランスの傍受要員が新しいADFGVX暗号で書かれたメッセージを傍受し、ジョルジュ・パンヴァンが解読した。これにより連合国はドイツの1918年春季攻勢を事前に知ることができた。
特にイギリスは、信号諜報と暗号解読(暗号解読と同義)という新興分野で優れた専門知識を築き上げた。宣戦布告後、イギリスはドイツの海底ケーブルをすべて切断した。[6]これにより、ドイツは(A)イギリスのネットワークを介して接続され盗聴可能な電信線、または(B)イギリスが傍受できる無線のいずれかを介してのみ通信することを余儀なくされた。[7]ヘンリー・オリバー少将は、サー・アルフレッド・ユーイングに海軍本部40号室に傍受および暗号解読サービスを設立するよう任命した。[7] 「Y」サービスとして知られる傍受サービスは、郵便局やマルコーニ放送局とともに急速に成長し、イギリスはほぼすべてのドイツの公式メッセージを傍受できるようになった。[7]
ドイツ艦隊は、海上では毎日各艦の正確な位置を無線で連絡し、定期的に位置報告を行う習慣があった。これにより、大洋艦隊の通常の行動を正確に把握し、彼らが選択した航路から、防御用の機雷原が敷設されている場所や、艦船が安全に航行できる場所を推測することができた。通常のパターンに変化が見られれば、それは直ちに何らかの作戦が行われようとしているという合図となり、警告を発することができた。潜水艦の動きに関する詳細な情報も入手できた。[7]
無線受信装置を使用して単一の送信機の位置を正確に特定する方法も、戦争中に開発されました。マルコーニ社に勤務していたHJラウンド大尉は、1915年にフランスで陸軍のために方向探知無線装置の実験を開始しました。1915年5月までに、海軍本部は北海を横切るドイツの潜水艦を追跡できるようになりました。これらのステーションのいくつかは、ドイツのメッセージを収集するための「Y」ステーションとしても機能していましたが、方向報告から船の位置をプロットするための新しいセクションが40号室内に作成されました。[7]
40号室は、戦争中のいくつかの海戦で重要な役割を果たしたが、特に北海へのドイツ軍の大規模な出撃を探知した。ドッガーバンク海戦の勝利は、海軍が艦船を正しい位置に配置することを可能にした傍受に大きく依存していた。 [8]その後の海戦でも、イギリス艦隊が迎撃に派遣されたユトランド沖海戦などでも、ルーム40は重要な役割を果たした。方向探知機能により、ドイツの艦船、潜水艦、ツェッペリン型飛行船を追跡し、位置を特定できた。このシステムは非常に成功し、戦争の終わりまでに、戦争中のドイツの無線通信全体である8000万語以上がYステーションのオペレーターによって傍受され、解読された。[9]しかし、最も驚くべき成功は、ドイツ外務省からワシントン経由でメキシコの ハインリヒ・フォン・エッカート大使に送られた電報、ツィンメルマン電報を解読したことであった。
戦後の統合
戦時中の経験により傍受と暗号解読の重要性が確立されたため、各国は戦間期にこの任務を専門とする常設機関を設立した。1919年、カーゾン卿が議長を務める英国内閣の秘密諜報委員会は、平時の暗号解読機関を設立すべきであると勧告した。[10]政府暗号学校(GC&CS) は、平時の初の暗号解読機関であり、「すべての政府部門が使用するコードと暗号のセキュリティについて助言し、その提供を支援する」という公的機能を持つが、「外国が使用する暗号通信の方法を研究する」という秘密指令も持っていた。[11] GC&CS は 1919 年 11 月 1 日に正式に設立され、10 月 19 日に最初の解読を行った。[10] [12] 1940 年までに、GC&CS は 26 か国の外交コードと暗号に取り組んでおり、150 を超える外交暗号システムに取り組んでいた。[13]
米国暗号局は1919 年に設立され、1921 年のワシントン海軍軍縮会議でハーバート・ヤードレーの暗号解読によって一定の成果を収めました。ヘンリー・L・スティムソン陸軍長官は1929 年に「紳士は互いのメールを読まない」という言葉を残して米国暗号局を閉鎖しました。
第二次世界大戦

SIGINT の使用は、第二次世界大戦中にさらに大きな影響を及ぼした。第二次世界大戦中の英国軍全体の暗号傍受と暗号解読の共同作業は、「ウルトラ」というコード名で行われ、ブレッチリー・パークの政府暗号学校で管理された。ドイツのエニグマ暗号とローレンツ暗号は、適切に使用すれば事実上解読不可能であったはずだが、ドイツの暗号手順の欠陥と、暗号を実行する職員の規律の悪さが脆弱性を生み出し、ブレッチリーの攻撃が可能になった。
ブレッチリーの功績は、大西洋の戦いでUボートを撃退し、マタパン岬沖海戦と北岬沖海戦でイギリス海軍が勝利するために不可欠であった。1941年、ウルトラはエルヴィン・ロンメル将軍率いるドイツ軍に対する北アフリカ砂漠作戦に強力な影響を及ぼした。クロード・オーキンレック将軍は、ウルトラがなかったら「ロンメルは間違いなくカイロまでたどり着いていただろう」と書いている。ウルトラの暗号解読は、1942年に連合軍の背後で砂漠を横断したラースロー・アルマシーの作戦であるサラム作戦の物語の中で大きく取り上げられている。 [14] 1944年6月のDデイのノルマンディー上陸作戦の前に、連合軍はドイツの西部戦線の58個師団のうち2個師団を除くすべての位置を把握していた。
ウィンストン・チャーチルはジョージ6世にこう語ったと伝えられている。「我々が戦争に勝てたのは、あらゆる前線で使用されたメンジーズ将軍の秘密兵器のおかげである!」連合軍最高司令官ドワイト・D・アイゼンハワーは戦争の終わりに、ウルトラ作戦が連合軍の勝利に「決定的」だったと述べた。[15]第二次世界大戦における英国情報部の公式歴史家ハリー・ヒンズリー卿は、ウルトラ作戦によって戦争が「少なくとも2年、おそらく4年」短縮されたと主張し、ウルトラ作戦がなければ戦争がどのように終わったかは不明であると述べた。[16]
より低いレベルでは、ドイツの暗号解読、方向探知、交通分析は、イギリス軍が通信規律を強化し、オーストラリアの襲撃者が彼の主力SIGINT中隊を壊滅させるまで、西部砂漠作戦におけるロンメルの初期の成功に不可欠でした。[17]
技術的な定義


_Burum_Fr_NL.jpg/500px-20120715_Grondstation_Nationale_SIGINT_Organisatie_(NSO)_Burum_Fr_NL.jpg)
米国国防総省は「信号諜報」という用語を次のように定義しています。
- 通信情報 (COMINT)、電子情報 (ELINT)、および外国計測信号情報(FISINT)のすべてを個別または組み合わせて、伝送方法を問わず構成される情報カテゴリ。
- 通信、電子、外国の計測信号から得られた情報。[18]
SIGINT は幅広い分野であるため、多くのサブ分野があります。主な 2 つは、通信情報 (COMINT) と電子情報 (ELINT) です。
部門間で共有される規律
ターゲティング
収集システムは、特定のシグナルを探す方法を知っている必要があります。この文脈における「システム」には、いくつかのニュアンスがあります。ターゲティングは、収集要件を開発するプロセスです。
- 「1. 情報資源の割り当てにおいて考慮される情報ニーズ。国防総省内では、これらの収集要件は、指揮官または機関の情報およびその他の情報ニーズの重要な要素を満たします。
- 「2. 情報消費者の情報およびその他の情報ニーズの必須要素を満たすために、適切な情報リソースの割り当て(要件として)に照らして検証された確立された情報ニーズ。」[18]
複数の協調した受信機の必要性
まず、大気の状態、太陽黒点、ターゲットの送信スケジュールとアンテナ特性、およびその他の要因により、地理的に固定されたターゲットと、敵が傍受を回避しようとしない場合でも、特定の信号傍受センサーが対象の信号を「聞く」ことができるかどうかが不確実になります。 傍受に対する基本的な対抗手段には、無線周波数、偏波、およびその他の送信特性の頻繁な変更が含まれます。 このような対抗手段に対処するために、考えられるすべての周波数と信号タイプ用のアンテナと受信機を搭載しなければならないとしたら、傍受機は離陸できません。
2 番目に、送信機の位置を特定することは、通常、SIGINT の一部です。三角測量や、到着時間方式などのより高度な無線位置特定技術では、異なる場所に複数の受信ポイントが必要です。これらの受信機は、位置に関連する情報を中央ポイント、または全員が参加する分散システムに送信し、情報を相関させて位置を計算できるようにします。
インターセプト管理
そのため、現代のSIGINTシステムでは、迎撃プラットフォーム間でかなりの通信が行われている。たとえ一部のプラットフォームが秘密であっても、信号を探す場所と方法を知らせる情報が放送されている。[19] 1990年代後半に開発中だった米国の標的システムであるPSTSは、迎撃機が適切にアンテナを向け、受信機を調整するのに役立つ情報を絶えず送信している。EP -3やRC-135などの大型の迎撃機には、標的の分析と計画を行う機能が搭載されているが、 RC-12 GUARDRAILなどの他の機体は完全に地上の指示下にある。GUARDRAIL機はかなり小型で、通常3機のユニットで戦術的なSIGINT要件をカバーするが、大型の機体は戦略的/国家的な任務を割り当てられる傾向がある。
詳細なターゲット設定プロセスを開始する前に、何かについての情報収集に価値があるかどうかを誰かが判断する必要があります。大規模なスポーツ イベントでシグナル インテリジェンス収集を指示することは可能ですが、システムは大量のノイズ、ニュース信号、スタジアムでのアナウンスなどを捕捉することになります。ただし、反テロ組織が、イベントで小規模なグループが短距離の無免許無線を使用して活動を調整しようとしていると確信している場合は、そのタイプの無線を SIGINT ターゲットに設定することが合理的です。ターゲット設定では、スタジアムのどこに無線が設置されているか、または無線が使用している正確な周波数はわかりません。これらは、信号検出や方向検出などの後続の手順の機能です。
ターゲットを決定すると、リソースが限られているため、さまざまな迎撃ポイントが協力する必要があります。
対象国がレーダーや無線機を既知の製造業者から購入したり、軍事援助として提供されたりする場合、使用する傍受装置を知ることは容易になります。国家情報機関は自国および他国が製造した装置のライブラリを保持しており、さまざまな手法を使用して、特定の国がどのような装置を入手したかを調べます。
物理学と電子工学の知識があれば、どのような種類の機器が使用されているかという問題がさらに絞り込まれる。他国の国境をはるかに超えて飛行する諜報機は、移動式防空軍が使用する短距離射撃管制レーダーではなく、長距離捜索レーダーを傍受する。他軍の前線を偵察する兵士は、相手側が携帯可能で巨大なアンテナを持たない無線機を使用していることを知っている。
信号検出
信号が人間の通信 (ラジオなど) であっても、情報収集の専門家はその存在を知る必要があります。前述のターゲティング機能によって、ある国が特定の周波数範囲で動作するレーダーを持っていることがわかった場合、最初のステップは、あらゆる方向を聴く 1 つ以上のアンテナを備えた高感度受信機を使用して、そのようなレーダーが動作しているエリアを見つけることです。レーダーがそのエリアにあることがわかったら、次のステップはその位置を見つけることです。

オペレータが関心のある送信の推定周波数を知っている場合、関心のある周波数にプリセットされた受信機のセットを使用できます。これらは、送信される情報に追加されない信号をフィルタリングする前の、送信機で生成される周波数 (横軸) と電力 (縦軸) です。特定の周波数で受信されたエネルギーによりレコーダーが起動し、信号が理解可能であれば人間に信号を聞くように警告する場合があります (つまり、COMINT)。周波数が不明な場合は、オペレータはスペクトル アナライザを使用してプライマリ周波数またはサイドバンド周波数の電力を探すことができます。スペクトル アナライザからの情報は、受信機を関心のある信号に調整するために使用されます。たとえば、この簡略化されたスペクトルでは、実際の情報は 800 kHz と 1.2 MHz にあります。

現実世界の送信機と受信機は通常、指向性があります。左の図では、各ディスプレイが、示された方向を向いた指向性アンテナに接続されたスペクトル アナライザーに接続されていると仮定します。
傍受対策
拡散スペクトル通信は、特定の周波数を探すことを阻止するための電子妨害対抗手段(ECCM) 技術です。スペクトル分析は、妨害されていない、または使用されていない周波数を識別するために、別の ECCM 方法で使用できます。
方向探知
最も古く、現在でも一般的な方向探知方法は、指向性アンテナをゴニオメータとして使用し、受信機から目的の信号の位置を通る線を引くことです。( HF/DFを参照) 1 点から送信機までのコンパス方位がわかっても、送信機の位置は特定されません。ゴニオメトリを使用して複数の点からの方位を地図上にプロットすると、方位が交差する点に送信機が位置することになります。これは最も単純なケースです。ターゲットは、複数の送信機を持ち、異なる場所から同じ信号を発し、ユーザーにはわかっているが、リスナーには明らかにランダムなパターンでオンとオフを切り替えることで、リスナーを混乱させようとする場合があります。
信号の方向を見つけるには、個々の指向性アンテナを手動または自動で回転させる必要があるが、信号の持続時間が短い場合は、この方法では遅すぎる可能性がある。代替手段の 1 つが、ウーレンウェーバー アレイ技術である。この方法では、アンテナ要素の複数の同心円状のリングが同時に信号を受信するため、理想的には、最適な方向が 1 つのアンテナまたは小さなセットに明確になる。高周波信号用のウーレンウェーバー アレイは巨大で、ユーザーからは「象の檻」と呼ばれている。
より高度なアプローチは、振幅比較です。調整可能な指向性アンテナや、Wullenweber などの大規模な全方向性アレイの代わりに、GPSまたは同様の方法を使用して、複数のポイントで信号の到着時間を測定し、正確な時間同期を実現します。受信機は地上局、船舶、航空機、衛星に設置できるため、柔軟性に優れています。
より正確なアプローチは干渉計です。
現代の対レーダーミサイルは送信機に狙いを定めて攻撃することができますが、軍用アンテナは送信機の使用者から安全な距離にあることはほとんどありません。
トラフィック分析
場所がわかっている場合、使用パターンが明らかになり、そこから推論を導き出すことができます。トラフィック分析は、一連の送信者と受信者の間の情報の流れからパターンを導き出す分野です。送信者と受信者は、方向検出によって決定された場所、メッセージ内の宛先と送信者の識別、または送信者またはオペレータを「フィンガープリント」するMASINT技術によって指定されます。送信者と受信者以外のメッセージ コンテンツは、トラフィック分析を行うために必須ではありませんが、より多くの情報があれば役立ちます。
例えば、ある種の無線が戦車部隊だけが使用すると分かっている場合、方向探知によって位置が正確に特定されなくても、信号の大まかなエリア内に戦車部隊がいると想定できる。送信機の所有者は誰かが盗聴していると想定できるため、相手側に本物の戦車があると思わせたいエリアに戦車用無線機を設置するかもしれない。ノルマンディー上陸作戦でのヨーロッパ侵攻の欺瞞計画の一環であるクイックシルバー作戦では、ジョージ・S・パットンが指揮する架空の第1アメリカ軍集団(FUSAG)の司令部と下部部隊を模した無線送信が行われ、ドイツ国防軍に主侵攻は別の場所から行われると思わせた。同様に、真珠湾攻撃の前に行われた日本軍の航空母艦からの偽の無線送信は、攻撃側の艦船が厳格な無線封鎖の下で移動している間に、日本近海から行われた。
トラフィック分析は、必ずしも人間の通信に焦点を当てる必要はありません。たとえば、レーダー信号のシーケンス、それに続くターゲット データの交換と確認、それに続く砲撃の観察により、自動対砲兵射撃システムを特定できます。ナビゲーション ビーコンをトリガーする無線信号は、目立たないように設計された滑走路またはヘリコプター パッドの無線着陸補助装置である可能性があります。
パターンは確かに現れます。固定された本部から発信された、ある特徴を持つ無線信号は、特定の部隊がまもなく通常の基地から移動するであろうことを強く示唆する場合があります。移動を推測するために、メッセージの内容を知る必要はありません。
トラフィック分析には科学だけでなく芸術もあります。熟練した分析者は、何が真実で何が偽りであるかを判断する感覚を養います。たとえば、ハリー・キダー[20]は、第二次世界大戦のスター暗号解読者の一人で、SIGINTの秘密のカーテンの後ろに隠れたスターでした。[21]
電子戦闘序列
電子戦闘序列(EOB)を生成するには、関心領域内のSIGINT発信源を特定し、その地理的位置または移動範囲を決定し、その信号の特徴を明らかにし、可能であれば、より広範な組織の戦闘序列における役割を決定する必要がある。EOBはCOMINTとELINTの両方をカバーする。[22]国防情報局は場所ごとにEOBを維持している。国防情報システム局の統合スペクトルセンター(JSC)は、この場所データベースをさらに5つの技術データベースで補完している。
- FRRS: 周波数リソース記録システム
- BEI: 背景環境情報
- SCS: スペクトル認証システム
- EC/S: 機器特性/スペース
- TACDB: 名称順に並べられたプラットフォーム リスト。各プラットフォームの CE 装備一覧へのリンク、各装備のパラメータ データへのリンク、軍事ユニット リスト、各ユニットが使用する装備を含むその従属ユニットが含まれています。
たとえば、戦車大隊または重戦車タスクフォースの指揮網 (つまり、最高指揮官と直属の部下) として複数の音声送信機が識別されることがあります。別の送信機セットは、同じ部隊の兵站網を識別することがあります。ELINT ソースのインベントリは、特定のエリアにある 中距離および長距離の対砲兵レーダーを識別することがあります。
信号諜報部隊は、敵部隊の移動、指揮関係の変化、能力の増減を示す可能性のある EOB の変化を特定します。
COMINT 収集方法を使用すると、情報将校は複数の敵ユニット間のトラフィック分析とコンテンツ分析によって電子的な戦闘序列を作成できます。たとえば、次のメッセージが傍受された場合:
- U1 は U2 に、チェックポイント X に進む許可を要求します。
- U2からU1へ、承認されました。到着時に報告してください。
- (20分後) U1からU2まで、すべての車両がチェックポイントXに到着しました。
このシーケンスは、戦場に 2 つのユニットがあり、ユニット 1 は移動可能で、ユニット 2 はより上位の階層レベル、おそらく指揮所にいることを示しています。また、ユニット 1 は車両で 20 分ごとに離れた地点から別の地点に移動したこともわかります。これらが一定期間にわたる定期的なレポートである場合、巡回パターンが明らかになる可能性があります。方向探知と無線周波数 MASINT は、トラフィックが欺瞞ではないことを確認するのに役立ちます。
EOB 構築プロセスは次のように分かれています。
- 信号分離
- 測定の最適化
- データ融合
- ネットワークの構築
戦場で異なる信号を異なる送信機に分離するには、傍受されたスペクトルと各センサーから傍受された信号の分離を非常に短い時間で実行する必要があります。分離プロセスの複雑さは、送信方法の複雑さ (ホッピングや時分割多重アクセス(TDMA) など) によって異なります。
各センサーからデータを収集してクラスタリングすることで、信号の方向の測定を最適化し、標準的な方向探知センサーの基本的な測定よりもはるかに正確になります。[23]センサーの出力データのより大きなサンプルをほぼリアルタイムで計算し、信号の履歴情報と組み合わせることで、より良い結果が得られます。
データ フュージョンは、同じセンサーからの異なる周波数からのデータ サンプルを相関させます。「同じ」かどうかは、方向探知または無線周波数 MASINT によって確認されます。発信機が移動する場合、方向探知は、動きの繰り返しパターンを検出すること以外は、センサーが固有かどうかを判断する上であまり価値がありません。個々の送信機とアンテナには固有のサイド ローブ、意図しない放射、パルス タイミングなどがある可能性があるため、MASINT はより有益な情報になります。
ネットワークの構築、つまり十分な期間にわたって対象地域内の発信機(通信送信機)を分析することで、戦場の通信フローを作成することができます。[24]
コミュニケーションインテリジェンス
COMINT(通信諜報)は、外国の通信を傍受して得られたメッセージや音声情報を扱う信号諜報のサブカテゴリです。COMINTは一般的にSIGINTと呼ばれ、より広範な諜報分野について話すときに混乱を招く可能性があります。米国統合参謀本部は、これを「意図された受信者以外による外国の通信から得られた技術情報と諜報」と定義しています。[18]
COMINT は、人々の間のコミュニケーションとして定義され、次の内容の一部またはすべてを明らかにします。
- 誰が送信しているのか
- 送信機がどこに設置されているか、また送信機が移動している場合は、レポートに位置に対する信号のプロットが示される場合があります。
- 送信者の組織的機能(わかっている場合)
- 送信の時間と期間、および定期的な送信の場合はスケジュール
- 送信周波数およびその他の技術的特性
- 送信が暗号化されているかどうか、また復号化できるかどうか。送信された元の平文を傍受したり、暗号解読によって取得したりできるかどうか、通信の言語と翻訳(必要な場合)。
- 信号が一般放送でない場合、およびアドレスがメッセージから取得可能な場合のアドレス。これらのステーションは、COMINT (メッセージの確認、応答メッセージなど)、ELINT (ナビゲーション ビーコンの起動など)、またはその両方である場合もあります。アドレスやその他の識別子の代わりに、またはそれらに加えて、応答者の位置と信号特性に関する情報がある場合があります。
音声傍受
基本的な COMINT 技術は、音声通信を傍受することです。音声通信は、通常は無線で行われますが、電話や盗聴器から「漏洩」する可能性もあります。音声通信が暗号化されている場合でも、トラフィック分析によって情報が得られる可能性があります。
第二次世界大戦では、米国は安全保障のため、コードトーカーと呼ばれるネイティブアメリカンのボランティア通信員を採用した。彼らはナバホ語、コマンチ語、チョクトー語など、米国でも理解できる人がほとんどいない言語を使用していた。これらの珍しい言語の中でも、コードトーカーは特殊なコードを使用していたため、「バタフライ」は特定の日本軍の航空機である可能性があった。英国軍は、同じ理由で ウェールズ語の話者を限定的に使用した。
現代の電子暗号化により、軍隊が難解な言語を使用する必要がなくなった一方で、一部のグループでは、その民族グループ以外の人がほとんど理解できない珍しい方言を使用する可能性もある。
テキスト傍受
モールス信号の傍受はかつて非常に重要でしたが、西洋世界ではモールス信号による電信は、特殊部隊によって使用されている可能性はあるものの、現在では時代遅れになっています。しかし、そのような部隊は現在、携帯可能な暗号装置を持っています。
専門家は無線周波数をスキャンして文字列(電子メールなど)やファックスを探します。
シグナリングチャネル傍受
先進国では特に、特定のデジタル通信リンクで数千または数百万の音声通信を伝送できます。このような行為の合法性について検討しなくても、最初に傍受されるのが電話通話を設定するための情報を伝送するシグナリング チャネルである場合、どのチャネルにどの会話が含まれているかを識別する問題ははるかに簡単になります。民間および多くの軍事用途では、このチャネルはSignaling System 7プロトコル でメッセージを伝送します。
通話の課金に使用される 通話詳細記録(CDR)から、電話通話の遡及分析を行うことができます。
友好的なコミュニケーションの監視
SIGINT は真の諜報収集というよりは通信セキュリティの一部ですが、敵に情報を提供しないように、自身の通信やその他の電子放出を監視する責任が依然としてあります。たとえば、セキュリティ モニターは、暗号化されていない無線ネットワーク、または単にその種類の情報に対して許可されていないネットワークを介して、個人が不適切な情報を送信しているのを耳にするかもしれません。違反にすぐに注意を喚起してもセキュリティ リスクがさらに増大しない場合は、モニターはオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国、米国、および独自の手順で作業しているその他の国で使用されている BEADWINDOW コード[25]の 1 つを呼び出します。標準の BEADWINDOW コード (例: 「BEADWINDOW 2」) には次のものがあります。
- 位置: (例: 安全でない、または不適切な方法で開示する)「味方または敵の位置、移動、または予定されている移動、位置、進路、速度、高度、または目的地、あるいは空、海、または地上の要素、ユニット、または部隊。」
- 能力:「味方または敵の能力または制限。特殊装備、兵器システム、センサー、部隊または人員の戦力構成または重大な死傷者。残りの燃料または弾薬の割合。」
- 作戦:「友軍または敵軍の作戦 - 意図、進捗、または結果。作戦または兵站の意図、ミッション参加者の飛行プログラム、ミッション状況報告、友軍または敵軍の作戦の結果、攻撃目標。」
- 電子戦 (EW):「友軍または敵軍の電子戦 (EW) または放射制御 (EMCON) の意図、進捗状況、または結果。電子対抗手段 (ECM) を使用する意図、友軍または敵軍の ECM の結果、ECM の目的、友軍または敵軍の電子対抗手段 (ECCM) の結果、電子支援手段/戦術 SIGINT (ESM) の結果、現在のまたは予定されている EMCON ポリシー、EMCON ポリシーの影響を受ける機器。」
- 味方または敵の主要人員:「味方または敵の将校、訪問者、指揮官の移動または身元。装備の制限を示す主要な保守要員の移動。」
- 通信セキュリティ(COMSEC):「味方または敵の COMSEC 違反。コードまたはコードワードと平文のリンク、周波数の変更または回線番号/回線指定子とのリンクの侵害、コールサインの変更と以前のコールサインまたはユニットとのリンク、暗号化/機密扱いのコールサインの侵害、認証手順の誤り。」
- 間違った回線:「不適切な送信。要求、送信、または送信されようとしている情報は、より高度なセキュリティ保護が必要であるか、回線の提供目的に適していないため、対象の回線で渡されるべきではありません。」
- 状況に応じて適切なその他のコードが指揮官によって定義される場合があります。
たとえば、第二次世界大戦では、日本海軍は、セキュリティの低い暗号システムを介して重要人物の動きを特定したという誤った慣行があった。これにより、連合艦隊司令官の山本五十六大将を迎撃し殺害した「復讐作戦」が可能になった。
電子信号諜報
電子信号諜報(ELINT)とは、電子センサーを使用した情報収集を指す。その主な焦点は非通信信号諜報にある。統合参謀本部はこれを「核爆発や放射性物質以外の発生源から発せられる外国の非通信電磁放射線から得られる技術および地理位置情報」と定義している。[18]
信号識別は、特定の信号の収集されたパラメータを分析し、それを既知の基準と照合するか、またはそれを新しい発信源の候補として記録することによって実行されます。ELINT データは通常、高度に機密扱いされており、そのように保護されています。
収集されるデータは、通常、敵の防衛ネットワークの電子機器、特にレーダー、地対空ミサイルシステム、航空機などの電子部品に関連しています。ELINT は、レーダーやその他の電磁放射によって船舶や航空機を検出するために使用できます。指揮官は、レーダーを使用しない ( EMCON )、断続的に使用する、またはレーダーを使用して防御を回避することを想定する、のいずれかを選択する必要があります。ELINT は、敵の領土付近の地上局、敵の海岸沖の船舶、敵の空域付近または空域内の航空機、または衛星から収集できます。
COMINTとの補完関係
他の情報源と ELINT を組み合わせると、人間が暗号化したメッセージを含む電子送信のトラフィック分析を実行できます。分析方法は SIGINT とは異なり、電子送信内の人間が暗号化したメッセージは ELINT 中に分析されません。重要なのは、電子送信の種類とその場所です。たとえば、第二次世界大戦の大西洋の戦いでは、ブレッチリー パークがU ボートのEnigmaトラフィックを常に読み取れたわけではないため、 Ultra COMINT が常に利用できるとは限りませんでした。しかし、高周波方向探知(「huff-duff」) では、無線送信の分析と、2 つ以上の huff-duff システムによって特定された方向からの三角測量による位置によって、U ボートを検出することができました。海軍本部はこの情報を使用して、U ボートの密集地から船団を遠ざけるコースを計画することができました。
その他の ELINT 分野には、敵の兵器制御信号の傍受と分析、または敵機と友軍機を区別するために使用される航空機のトランスポンダーからの識別、敵味方の応答の傍受と分析が含まれます。
航空戦における役割
ELINT の非常に一般的な分野は、レーダーを傍受し、その位置と操作手順を知ることです。攻撃部隊は特定のレーダーのカバー範囲を回避できる場合があります。また、その特性を知っている電子戦部隊は、レーダーを妨害したり、偽の信号を送信したりすることもできます。レーダーを電子的に混乱させることは「ソフト キル」と呼ばれますが、軍隊は「ハード キル」を得るために、レーダーに特殊なミサイルを送ったり、爆撃したりもします。現代の空対空ミサイルの中には、特に大型の空中レーダーに対して使用するために、レーダー誘導誘導システムを備えているものもあります。
それぞれの地対空ミサイルと対空砲システムの場所と種類を知っていれば、最も防御が厳重な地域を避けて空襲を計画し、航空機が地上からの砲火や戦闘機の哨戒を逃れる可能性が最も高い飛行プロファイルで飛行することができます。また、敵の防衛ネットワークの妨害や偽装も可能になります (電子戦を参照)。優れた電子情報はステルス作戦に非常に重要になります。ステルス機は完全に探知されないわけではなく、回避すべき地域を知っておく必要があります。同様に、従来の航空機は固定式または半移動式の防空システムの位置を知っておく必要があります。そうすれば、それらを停止したり、その周りを飛行したりすることができます。
ELINT と ESM
電子支援手段(ESM)または電子監視手段は、さまざまな電子監視システムを使用するELINT技術ですが、この用語は戦術戦争という特定の文脈で使用されます。 ESMは、妨害などの電子攻撃(EA)に必要な情報、または信号傍受におけるターゲットへの方向方位(コンパス角)を提供します。たとえば、第二次世界大戦の大西洋の戦いで非常に重要だった無線方向探知(RDF)システムなどです。 第二次世界大戦後、もともと通信のみに適用されていたRDFは、レーダー帯域幅や低周波通信システムからのELINTも取り込むシステムに拡張され、NATO ESMシステムのファミリー、たとえば米国の艦船搭載AN/WLR-1 [26] - AN/WLR-6システムや同等の航空機搭載ユニットが誕生しました。 EAは電子対抗手段(ECM)とも呼ばれます。 ESM は、スプーフィングや妨害モードを理解してレーダー特性を変更し、それらを回避できるようにするなど、 電子対抗手段 (ECCM)に必要な情報を提供します。
メアコニングのためのELINT
メアコニング[27]とは、無線ビーコンなどの敵の航行援助装置の特性を学習し、誤った情報を再送信する情報戦と電子戦を組み合わせたものである。
外国の計器信号諜報
FISINT (外国計装信号諜報) は SIGINT のサブカテゴリで、主に人間以外の通信を監視します。外国計装信号には、テレメトリ(TELINT)、追跡システム、ビデオ データ リンクなどが含まれます (ただし、これらに限定されません)。TELINT は、軍備管理のための 国家技術検証手段の重要な部分です。
カウンターELINT
まだ研究段階にあるのは、 SEAD作戦の一部となる、counter-ELINTとしか言いようのない技術です。counter-ELINT とECCMを比較対照することは有益かもしれません。
SIGINT と MASINT

信号諜報と測定・シグネチャ諜報(MASINT)は密接に関連しており、時には混乱を招くこともあります。[28]通信と電子諜報の信号諜報分野は、音声通信における音声を検出するCOMINTや、レーダーの 周波数、パルス繰り返し率、その他の特性 を測定するELINTのように、信号自体の情報に重点を置いています。
MASINT も収集した信号を扱いますが、分析分野に近いです。ただし、MASINT センサーには独自のものがあり、通常は赤外線や磁場など、電磁スペクトルのさまざまな領域またはドメインで動作します。NSA やその他の機関には MASINT グループがありますが、中央 MASINT オフィスは国防情報局( DIA) にあります。
COMINT と ELINT は信号の意図的送信部分に焦点を当てていますが、MASINT は意図せずに送信された情報に焦点を当てています。たとえば、特定のレーダー アンテナには、メイン アンテナが向けられている方向とは別の方向から放射されるサイドローブがあります。RADINT (レーダー インテリジェンス) の分野では、ELINT によって捕捉されたプライマリ信号と、メインの ELINT センサー、またはおそらく無線アンテナの側面に向けられたセンサーによって捕捉されたサイドローブの両方によってレーダーを認識することを学びます。
COMINT に関連付けられた MASINT には、人間の音声通信で予想される一般的な背景音の検出が含まれる場合があります。たとえば、特定の無線信号が戦車で使用される無線から発信された場合、音声会話が意味のあるものであるにもかかわらず、迎撃者がエンジン音や音声変調で通常使用されるよりも高い音声周波数を聞き取れない場合、MASINT は、それが本物の戦車からのものではなく、偽物であると示唆する可能性があります。
スーパーヘテロダイン受信機のビート周波数発振器の周波数を検出して受信機のチューニング周波数を決定するなど、MASINT フレーバーを持つ SIGINT キャプチャ情報の説明については、HF/DF を参照してください。
合法性
ラジオの発明以来、電波は誰の所有物でもないという国際的合意があり、したがって傍受自体は違法ではない。[29]しかし、誰がどのような目的で無線トラフィックを収集、保存、処理できるかについては国内法で定めることができる。ケーブル(電話やインターネット)のトラフィックを監視することは、ほとんどの場合ケーブルへの物理的なアクセスを必要とし、所有権と期待されるプライバシーを侵害するため、はるかに議論を呼んでいる。[要出典]
参照
参考文献
- ^ 「Signals Intelligence (SIGINT) Overview」nsa.gov。 ホーム > SIGNALS INTELLIGENCE > OVERVIEW 。 2022年12月3日閲覧。
国家安全保障局/中央安全保障局 > Signals Intelligence > Overview
- ^ チャップマン、JWM (2002)。「1914年以前の対外政策における英国の『汚い策略』の使用」。歴史 における戦争。9 (1) : 60–81。doi : 10.1191 /0968344502wh244oa。ISSN 0968-3445。JSTOR 26014122。S2CID 159777408 。
- ^ 比較:リー、バーソロミュー。「無線スパイ - エーテル戦争のエピソード」(PDF)。2008 年 2 月 27 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2007年10 月 8 日に取得。1900
年のボーア戦争では、南アフリカの英国海軍が、国際法に違反しながらも、中立港であるロウレンソ マルケスから「敵に関する情報」を送信するために、王立工兵隊から受け継いだ無線機を使用したようです。[...] 諜報目的でのこの最初の無線の使用は、もちろん、他の者が信号を傍受できないことを前提としていましたが、1900 年当時、その地域で無線能力を持っていたのは英国だけでした。
- ^ スエズで傍受されたロシア信号に関するHMSダイアナからの報告書、1904年1月28日、ロンドン国防省海軍図書館。
- ^ ダグラス・L・ウィーラー。「1800年から1918年までの諜報の歴史ガイド」(PDF)。米国諜報研究ジャーナル。
- ^ウィンクラー、ジョナサン・ リード(2009年7月)。「第一次世界大戦における情報戦」軍事史ジャーナル。73 (3):845–867。doi :10.1353/jmh.0.0324。S2CID 201749182。
- ^ abcde ビーズリー、パトリック(1982)。ルーム40:英国海軍情報部、1914-1918。ロングエーカー、ロンドン:ハミッシュハミルトン社。ISBN 0-241-10864-0。
- ^ リヴジー、アンソニー、第一次世界大戦歴史地図帳、ホルト、ニューヨーク、1994年、64ページ
- ^ 「コード解読と無線傍受」。
- ^ ab ジョンソン、ジョン (1997)。英国シギントの進化: 1653-1939。HMSO。p.44。ASIN B002ALSXTC 。
- ^ スミス、マイケル (2001)。「GC&CS と第一次冷戦」。スミス、マイケル、アースキン、ラルフ (編)。『Action This Day: Bletchley Park from the Breaking of the Enigma Code』から現代コンピュータの誕生まで。バンタム プレス。pp. 16–17。ISBN 978-0-593-04910-5。
- ^ ギャノン、ポール(2011年)。『Inside Room 40: The Codebreakers of World War I』イアン・アラン出版。ISBN 978-0-7110-3408-2。
- ^ David Alvarez、GC&CS およびアメリカ外交暗号解読
- ^ グロス、クノ、マイケル・ロルケ、アンドラーシュ・ズボライ、「SALAM作戦 – 砂漠戦争におけるラースロー・アルマシーの最も大胆な任務」、ベルヴィル、ミュンヘン、2013年
- ^ ウィンターボサム、FW(1974)、The Ultra Secret、ニューヨーク:ハーパー&ロウ、pp. 154、191、ISBN 0-06-014678-8
- ^ Hinsley, Sir Harry (1996) [1993]、「第二次世界大戦におけるULTRAの影響」(PDF) 、2012年7月23日閲覧
- ^ P9-J (2015年8月8日). 「砂漠作戦におけるドイツのSIGINT」.諜報部隊博物館の友の会. 2023年12月5日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ abcd 米国国防総省(2007 年 7 月 12 日)。「Joint Publication 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms」(PDF)。2009 年 11 月 8 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2007 年10 月 1 日に閲覧。
- ^ 「Precision SIGINT Targeting System (PSTS)」。インテリジェンス研究プログラム。アメリカ科学者連盟。2016年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月29日閲覧。
- ^ 「について」nsa.gov .
- ^ Whitlock, Duane (1995年 秋)。「日本海軍に対する静かな戦争」。海軍戦争大学評論。48 (4):43–52 。 2007年9月30日閲覧。
- ^ 743d Military Intelligence (MI) Battalion (1999年8月)。「Warfighter Guide to Intelligence 2000」。Joint Spectrum Center、(米国) Defense Information Services Agency。2007年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年10月26日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ Kessler, Otto. 「SIGINT 変更検出アプローチ」(PDF)。動的データベース: 大量のセンサー データを戦術指揮官が実行可能な情報に効率的に変換します。国防高等研究計画局。2008 年 2 月 27 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ Terry, I. (2003). 「米国海軍研究所 - 艦隊戦闘実験ジュリエットにおけるネットワーク化された特定エミッター識別」NRL Review。2007年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年10月26日閲覧。
- ^ Combined Communications-Electronics Board (CCEB) (1987 年 1 月)。「ACP 124(D) Communications Specifications: Radio Telegraph Procedure」(PDF) 。ACP 224(D) 。2007 年 9 月 1 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2007 年10 月 2 日に閲覧。
- ^ “AN/WLR-1”. 1999年1月1日. 2015年9月27日閲覧。
- ^ 米陸軍(1990 年 7 月 17 日)。「第 4 章: 警報、侵入、妨害、干渉の報告」。野戦教本 23 ~ 33、通信技術: 電子的対抗手段。FM 23 ~ 33。2007年10 月 1 日閲覧。
- ^ 政府機関間 OPSEC サポート スタッフ (IOSS) (1996 年 5 月)。「オペレーション セキュリティ インテリジェンス脅威ハンドブック: セクション 2、インテリジェンス収集活動と規律」。IOSS セクション 2。2007年10 月 3 日に閲覧。
- ^ 「ITU無線規則委員会」www.itu.int。
さらに読む
- バンフォード、ジェームズ、『秘密の体:アメリカのNSAとイギリスのGCHQはいかにして世界を盗聴しているか』(センチュリー、ロンドン、2001年)ISBN 978-0-7126-7598-7
- ボルトン、マット (2011 年 12 月)。「タリン ケーブル: タリンのスパイ活動の秘密の歴史を垣間見る」(PDF)。ロンリー プラネット マガジン。ISSN 1758-6526。2013年 11 月 13 日時点の オリジナル(PDF)からアーカイブ。2013年6 月 25 日閲覧。
- Biyd, JA; Harris, DB; King, DD Jr.; Welch, HW, 編 (1979) [1961]. Electronic Countermeasures . Los Altos, CA: Peninsula. ISBN 0-932146-00-7。
- ギャノン、ポール(2007)[2006]。コロッサス:ブレッチリーパークの最大の秘密。ロンドン:アトランティックブックス。ISBN 978-1-84354-331-2。
- Jõgiaas, Aadu. 「1991年8月のソ連の不穏な通信」。占領博物館。2011年11月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月25日閲覧。
- ウェスト、ナイジェル、『SIGINT の秘密: 1900 年から今日までの信号諜報戦争』 (ウィリアム モロー、ニューヨーク、1988 年)
外部リンク
ウィキメディア・コモンズの SIGINT に関連するメディア- 陸軍通信部隊の COMINT と SIGINT の NSA への進化に関する全 4 記事の第 1 部。2014 年 2 月 3 日、Wayback Machineにアーカイブされています。
- NSA の SIGINT の概要 2016 年 8 月 1 日にWayback Machineにアーカイブされました
- 情報源に関する米空軍のパンフレット
- 第二次世界大戦におけるドイツの SIGINT/COMINT (PDF)
- 諜報プログラムとシステム
- ジェフリー・T・リチェルソン著『米国諜報コミュニティ』
- マシュー・エイド他著『冷戦時代とその先における信号諜報の秘密』
- 海事 SIGINT アーキテクチャ技術標準ハンドブック (PDF)
