無線周波数 MASINTは、測定およびシグネチャ インテリジェンス(MASINT)の分野を構成する 6 つの主要分野の 1 つです。MASINT のサブ分野は重複する可能性があり、MASINT はSIGINTやIMINTなどの従来のインテリジェンス収集および分析分野を補完するものである点に留意してください。MASINT には、信号インテリジェンス(SIGINT)、画像インテリジェンス(IMINT)、またはヒューマン インテリジェンス(HUMINT)の定義に当てはまらないさまざまな要素をまとめたインテリジェンス収集活動が含まれます。
米国国防総省によると、MASINT は技術的に導き出された情報であり(従来の画像IMINTおよび信号諜報SIGINTを除く)、専用の MASINT システムによって収集、処理、分析されると、固定または動的なターゲット ソースのシグネチャ(特徴)を検出、追跡、識別、または説明する情報が得られます。MASINT は 1986 年に正式な情報分野として認められました。[1]この分野の概要とその統一原則については、 「測定とシグネチャ情報」を参照してください。MASINT の多くの分野と同様に、特定の手法は、MASINT 研究センターによって定義された MASINT の 6 つの主要な概念分野と重複する可能性があります。このセンターでは、MASINT を電気光学、核、地球物理学、レーダー、材料、および無線周波数の分野に分類しています。[2]
分野
MASINT は 6 つの主要分野で構成されていますが、分野は重複し、絡み合っています。これらは、HUMINT、IMINT、SIGINTといったより伝統的なインテリジェンス分野と相互作用します。さらに紛らわしいことに、 MASINT は高度に技術的であり、そのように呼ばれていますが、TECHINT は捕獲した機器の分析などを扱う別の分野です。
相互作用の一例は、「画像定義 MASINT (IDM)」です。IDM では、MASINT アプリケーションが画像をピクセルごとに測定し、ピクセルまたはピクセルのグループの原因となる物理的材料またはエネルギーの種類 (シグネチャ)を特定しようとします。シグネチャが正確な地理またはオブジェクトの詳細と相関すると、結合された情報は、IMINT と MASINT の全体よりも優れたものになります。
MASINT研究センターはMASINTを以下のように分類しています。[2]
SIGINTの 2 つの主要コンポーネントである 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、無線周波数 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以外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) MASINT サブ分野では、ELINT によって捕捉されたプライマリ信号と、メイン 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習します。
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。
周波数領域MASINT
SIGINTの発信源位置特定とは異なり、周波数分析MASINTは特定のデバイスを見つけることではなく、意図的または非意図的な無線発信に基づいて、デバイスのクラスのシグネチャを特徴付けることに重点を置きます。特徴付けられるデバイスには、レーダー、通信無線、外国のリモートセンサーからの無線信号、無線周波数兵器(RFW)、他の兵器からの付随信号、兵器の前駆物質、または兵器シミュレータ(たとえば、核爆発に関連する電磁パルス信号)、およびスプリアスまたは非意図的な信号が含まれます。[3]
SIGINT で捕捉された MASINT 風の情報 (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同調周波数を決定するなど) については、 HF/DF を参照してください。これは、意図しない RF 放射 (RINT) と見なされることもあります。局部発振器傍受技術であるOperation RAFTER は、英国の対諜報機関MI5の退職した上級将校による書籍で初めて公開されました。[4]この本では、COMINT を捕捉する音響方法についても説明しています。
電磁パルスMASINT
核爆発や大規模な通常爆発は、無線周波数エネルギーを生成します。EMP の特性は、高度や爆発サイズによって異なります。EMP のような効果は、必ずしも屋外または宇宙での爆発から発生するわけではありません。制御された爆発によって電気パルスを発生させ、レーザーやレールガンを駆動する研究が行われてきました。
例えば、BURNING LIGHTと呼ばれるプログラムでは、MASINTセンサーを搭載するために一時的に改造されたKC-135Rタンカーが、BURNING LIGHT作戦の一環としてテストエリアの周囲を飛行します。1つのセンサーシステムは爆発の電磁パルスを測定しました。 [5]
EMPは核兵器だけの特性であるとよく考えられているが、そうではない。[6]文献に公開されているいくつかの技術では、従来の爆発物のみ、または高出力マイクロ波の場合は、コンデンサーのようにワンショットの大きな電源のみで、強力なEMPを生成できる。
- 爆発ポンプ式磁束圧縮発電機(FCG)
- 爆発および推進剤駆動MHD発電機
- 高出力マイクロ波源 -スパークギャップまたはVircator
EMP インテリジェンスは、特定の電力対周波数スペクトルを構築、生成する攻撃能力と、結合またはその他の電力供給を最適化する手段、および脆弱性に関する防御EMP の考慮の両方を扱います。
脆弱性には 2 つの要素があります。
- EMP発生源と機器間の結合モード
- フロントドアカップリングは、生成される周波数範囲の電力を受信するためのアンテナを通過します。
- EMP が電力 (接地を含む) と通信線にサージを生成するバックドア カップリング。
- 特定のターゲットに損傷を与えたり破壊したりする結合エネルギーのレベル。
攻撃的な EMP 情報のもう 1 つの側面は、EMP 兵器が結合を改善する方法を評価することです。1 つのアプローチは、デバイスがアンテナを突き出すことです。もう 1 つのアプローチは、他の精密誘導兵器と同様に、デバイスをターゲットにできるだけ近づけることです。
EMP 防御に関する情報では、シールド (ファラデー ケージなど) の意図的な使用や光ケーブルのより広範な使用が検討されます。
意図しない放射線MASINT
軍用および民間のエンジン、電源、兵器システム、電子システム、機械、装置、または機器のRF伝播および動作特性に付随する意図しない放射線源(RINT)に対するMASINT技術の統合および専門的な応用。これらの技術は、さまざまな関心活動の検出、追跡、および監視に役立つ可能性があります。[3]
ブラッククロウ:ホーチミンルートでのトラック探知
AC-130ガンシップに搭載されたベトナム時代の「ブラッククロウ」RINTセンサーは、ホーチミンルート上のトラックの点火システムから発生する「静電気」を最大10マイルの距離から検出し、トラックに武器を発射する指示を出した。[7]
潜在的に必要な電子放出の監視
受信機が同調している周波数を判定できるもう1つの技術は、スーパーヘテロダイン受信機の局部発振器の直接周波数または加算周波数を聴取するOperation RAFTERの技術でした。
この手法は、スーパーヘテロダイン受信機の中間周波数回路をシールドするか、局部発振器のない デジタル信号プロセッサを使用するソフトウェア定義無線に移行することで対抗できます。
電子機器からの意図しない放射線
この分野は、電子機器からの意図しない電磁放射線と音響放射線の両方から COMINT を収集するためのさまざまな技術にまたがっています。TEMPESTは、ヴァン エック放射線やその他の放射線の盗聴から機器を保護する一連の技術を表す、米国の非機密コードです。
例えば、曖昧な領域の一つは、テレビのような基本的なものから発生する通常の偶発的な放射線を理解することです。そのような消費者向け製品[8]の信号は非常に複雑なので、その中に秘密の盗聴チャネル[9]を隠すことが実用的である可能性があります。
音声監視用の秘密変調器
米国のコード名 TEAPOT が当てはまるかもしれない別のカテゴリは、単に RF を検出するのではなく、監視対象エリアに溢れる外部 RF 信号の意図しないオーディオ変調を検出することです。室内の何らかの物体が室内の音と音響的に結合し、変調器として機能します。秘密の監視を行うグループは、反射された RF を元の周波数で振幅変調するか、スペクトル帯域全体で周波数変調するかを調べます。
例えば、1952年にソ連は米国モスクワ大使館に美しいアメリカ合衆国国璽を贈呈した。しかし、この国璽には音響ダイヤフラムが付いており、共振空洞の側面を形成していた。この共振空洞にマイクロ波ビームを照射すると、ビームが反射されて信号となり、室内の会話の音声によって変調された。会話によって共振空洞の寸法が変化し、変調信号が生成された。これがパッシブ共振空洞バグである[10]。
この効果には、専用の変調器は必要ありません。白熱電球のようなありふれたアイテムが変調器として機能する場合があります。
TEAPOT は、コード名だと仮定すると、窓からのレーザーの反射を利用する技術と類似しています。その技術では、窓が内部の音圧によって振動し、レーザー キャリアを変調します。
地面への信号漏れを確実に防止
第一次世界大戦の頃から、電気的に不平衡な信号を使って、想定される電気的接地よりも大きな振幅の信号を検出することで、電信や電話の情報内容を傍受することが可能でした。不平衡伝送では、接地が信号基準として機能します。[10]
デジタル監視のための秘密変調
1950 年代に、安全な通信施設内の「赤」信号の暗号化されていない側と、「黒」の暗号化された信号を運ぶ導体、またはシステムの電気接地との間に電気的結合が存在する可能性があることが判明しました。TEMPEST 保護対策は、赤信号と黒信号の周波数が同じ場合に有効です。低電力レベルの赤信号は直接傍受される可能性があり、赤信号と黒信号の間で 相互変調が発生する可能性があります。
HIJACKはより高度な脅威であり、RED信号は携帯電話などの保護区域内で生成されたRF信号を変調します。[10] HIJACKがRFをターゲットとするのに対し、NONSTOPはデジタルデバイス、通常はコンピューターのパルスをターゲットにします。
参考文献
- ^ 政府機関間 OPSEC サポートスタッフ (IOSS) (1996 年 5 月)。「Operations Security Intelligence Threat Handbook: Section 2, Intelligence Collection Activities and Disciplines」。IOSS Section 2。2019 年 5 月 4 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年 10 月 3 日閲覧。
- ^ ab MASINT 研究センター。「MASINT 研究センター」。空軍工科大学。CMSR。2007 年 7 月 7 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年 10 月 3 日閲覧。
- ^ ab 米陸軍 (2004 年 5 月)。「第 9 章: 測定と信号諜報」。野戦マニュアル 2-0、諜報。陸軍省。2007 年 7 月 26 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007 年 10 月 3 日閲覧。
- ^ ライト、ピーター、ポール・グリーングラス(1987年)。『スパイキャッチャー:上級情報部員の率直な自伝』ペンギン・ヴァイキング。ISBN 0-670-82055-5ライト1997年。
- ^ 戦略航空軍団。「SAC偵察史 1968年1月~1971年6月」(PDF)。SAC 1971。2014年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2007年10月12日閲覧。
- ^ Kopp, Carlo (1996). 「電磁爆弾 - 電気的大量破壊兵器」 Globalsecurity.org. Kopp 1996. 2007-10-11 時点のオリジナルよりアーカイブ。2007-10-15に取得。
- ^ Correll, John T. (2004年11月). 「Igloo White」. Air Force Magazine Online . 87 (11). Igloo White (テキストのみ). 2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月31日閲覧。
- ^ Atkinson, James M. (2002). 「ビデオ信号盗聴の脅威に関するチュートリアル」。Atkinson ビデオ。2007 年 10 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年 10 月 16 日閲覧。
- ^ Atkinson, James M. (2002). 「さまざまな RF 盗聴装置のスペクトル分析」。Atkinson RF スペクトル。2007 年 11 月 2 日のオリジナルからアーカイブ。2007年 10 月 16 日閲覧。
- ^ abc 「Tempest Timeline」。2002年1月23日。2008年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月6日閲覧。
