
シグナルインテリジェンス(SIGINT )とは、人々の間の通信(通信インテリジェンス、略称COMINT)または通信に直接使用されない電子信号(電子インテリジェンス、略称ELINT)の傍受による情報収集の行為および分野である。 [ 1 ]機密情報や機密情報は通常暗号化されているため、シグナルインテリジェンスには必然的に暗号解読(メッセージを解読する)が含まれる場合がある。トラフィック分析(誰が誰にどれだけの量の信号を送っているかを研究すること)も情報を統合するために使用され、暗号解読を補完する可能性がある。
電子傍受は早くも1900年、 1899年から1902年のボーア戦争中に現れた。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な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 ]当時送信していたのはイギリス人だけだったので、イギリス人は送信された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活動の誕生は、1904年から1905年の日露戦争に遡る。1904年、ロシア艦隊が日本との戦闘準備を進める中、スエズ運河に駐留していたイギリス艦ダイアナ号が、史上初めてロシア海軍の艦隊動員のための無線信号を傍受した。[ 4 ]

第一次世界大戦の過程で、信号諜報の新しい手法が成熟した。[ 5 ]ロシアが通信を適切に保護できなかったことが、第一次世界大戦初期のロシア軍の進撃を致命的に損ない、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率いるドイツ軍に壊滅的な敗北を喫する原因となった。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・パンヴァンがそれを解読した。これにより、連合国は1918年のドイツの春季攻勢を事前に知ることができた。
特にイギリスは、新たに台頭してきた信号情報と暗号解読(暗号解読と同義)の分野で高度な専門知識を蓄積した。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経由して接続され、盗聴される可能性のある電信線、または(B)イギリスが傍受できる無線のいずれかで通信せざるを得なくなった。[ 7 ]ヘンリー・オリバー少将は、アルフレッド・ユーイング卿を海軍本部の40号室に傍受と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局とともに急速に拡大し、イギリスはドイツの公式メッセージのほぼすべてを傍受できるようになった。[ 7 ]
ドイツ艦隊は毎日、各艦の正確な位置を無線で送信し、海上では定期的に位置報告を行う習慣があった。これにより、大洋艦隊の通常の作戦行動を正確に把握し、選択した航路から防御機雷原がどこに設置されているか、艦船が安全に航行できる場所はどこか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た場合は、すぐに何らかの作戦が始まろうとしていることを示し、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可能だった。[ 7 ]
無線受信装置を用いて単一の送信機の位置を特定する技術も、戦争中に開発された。マルコーニに勤務していたHJラウンド大尉は、1915年にフランスで陸軍向けの方向探知無線装置の実験を開始した。1915年5月までに、海軍本部は北海を横断するドイツの潜水艦を追跡できるようになった。これらの局の中には、ドイツからのメッセージを受信する「Y」局としても機能するものもあったが、方向報告から船舶の位置をプロットするために、40号室内に新たなセクションが設けられた。[ 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、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は、海軍が艦船を適切な場所に配置することを可能にした傍受のおかげで、少なからず勝利した。[ 8 ]その後の海戦、特にイギリス艦隊がドイツ軍を迎撃するために出撃したユトランド沖海戦でも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、ツェッペリン飛行船の追跡と位置特定が可能になった。このシステムは非常に成功し、戦争が終わるまでに、戦争中のドイツの無線通信の総量である8000万語以上がY局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駐在のハインリヒ・フォン・エッカート大使に送られた電報であるツィンメルマン電報の解読であった。
戦時中の経験から傍受と暗号解読の重要性が確固として確立されたため、各国は戦間期にこの任務に専念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情報委員会は、平時の暗号解読機関を設立すべきだと勧告した。[ 10 ]政府暗号学校(GC&CS)は最初の平時暗号解読機関であり、「すべての政府部門で使用される暗号とサイファーの安全性について助言し、それらの提供を支援する」という公的な機能を持っていたが、「外国勢力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日に最初の暗号解読を行った。[ 10 ] [ 12 ] 1940年までに、GC&CSは26か国の外交暗号と暗号体系に取り組み、150以上の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はハーバート・ヤードリーによる暗号解読によって一定の成果を上げた。しかし、1929年、ヘンリー・L・スティムソン陸軍長官は「紳士は互いの手紙を読まない」という言葉で米国暗号局を閉鎖した。

SIGINT(信号情報)の利用は、第二次世界大戦中にさらに大きな意味を持つようになった。第二次世界大戦中のイギリス軍全体における傍受と暗号解読の取り組みは、「ウルトラ」というコードネームで呼ばれ、ブレッチリー・パークの政府暗号学校で管理されていた。適切に使用すれば、ドイツのエニグマ暗号とローレンツ暗号は事実上解読不可能だったはずだが、ドイツの暗号手順の欠陥と、それを実行する人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を可能にした。
ブレッチリーの仕事は、大西洋の戦いでUボートを撃破し、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上で不可欠だった。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で大きな効果を発揮した。クロード・オーキンレック将軍は、ウルトラがなければ「ロンメルは間違いなくカイロに到達していただろう」と書いている。ウルトラの暗号解読は、 1942年に連合軍の戦線後方の砂漠を横断したラースロー・アルマシーの作戦「サラーム作戦」の物語で重要な役割を果たした。[ 14 ] 1944年6月のDデイのノルマンディー上陸作戦に先立ち、連合軍はドイツの西部戦線58個師団のうち2個師団を除くすべての位置を知っていた。
ウィンストン・チャーチルはジョージ6世に「我々はメンジーズ将軍の秘密兵器のおかげで、全戦線でその兵器が使用されたおかげで戦争に勝利できたのだ!」と語ったと伝えられている。連合国最高司令官ドワイト・D・アイゼンハワーは終戦時、ウルトラ作戦が連合国の勝利に「決定的な」役割を果たしたと述べている。[ 15 ]第二次世界大戦における英国情報機関の公式歴史家であるハリー・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結したかは不明であると述べている。[ 16 ]
より低いレベルでは、ドイツ軍の暗号解読、方向探知、通信分析は、イギリス軍が通信規律を強化し、オーストラリア軍の襲撃部隊がロンメルの主要な信号情報部隊を壊滅させるまで、ロンメルの西部砂漠戦線における初期の成功に不可欠であった。[ 17 ]



米国国防総省は、「信号情報」という用語を次のように定義している。
SIGINTは幅広い分野であるため、多くの下位分野が存在する。主なものとしては、通信情報(COMINT)と電子情報(ELINT)の2つが挙げられる。
これは、信号情報の傍受、解読、分析、および活用のみに特化した信号情報機関のリストです。
収集システムは、特定の信号を探す必要がある。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る。ターゲティングとは、収集要件を開発するプロセスである。
まず、大気の状態、太陽黒点、目標の送信スケジュールとアンテナ特性、その他の要因により、地理的に固定された目標で、相手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目的の信号を「受信」できるかどうかは不確実です。傍受に対する基本的な対策としては、無線周波数、偏波、その他の送信特性を頻繁に変更することが挙げられます。このような対策に対処するために、あらゆる周波数と信号タイプに対応するアンテナと受信機を搭載しなければならないとしたら、傍受機は離陸すらできないでしょう。
第二に、送信機の位置特定は通常、SIGINT(信号情報)の一部です。三角測量や、到着時刻法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、あるいはすべての受信機が参加する分散システムに送信し、そこで情報が相関付けられ、位置が計算されます。
したがって、現代のSIGINTシステムでは、迎撃プラットフォーム間で相当量の通信が行われます。一部のプラットフォームが秘密裏に運用されている場合でも、信号を探す場所と方法を指示する情報が発信されます。[ 19 ] 1990年代後半に開発されていた米国の標的システムPSTSは、迎撃機がアンテナを適切に狙い、受信機を調整するのに役立つ情報を常に発信しています。EP -3やRC-135などの大型迎撃機は、機上で標的分析や計画を行う機能を備えていますが、RC-12 GUARDRAILなどの他の機体は完全に地上からの指示を受けています。GUARDRAIL機はかなり小型で、通常は3機で編成され、戦術的なSIGINT要件に対応しますが、大型機は戦略的/国家的な任務に割り当てられる傾向があります。
標的設定の詳細なプロセスを開始する前に、何らかの情報を収集することに価値があると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信号情報収集を行うことは可能ですが、システムはスタジアム内の膨大な量のノイズ、ニュース信号、そしておそらくアナウンスも拾ってしまうでしょう。しかし、もし対テロ組織が、イベント会場で少数のグループが短距離の無免許無線機を使って連携を図ろうとしていると判断した場合、そのような無線機を標的とした信号情報収集は妥当と言えるでしょう。標的設定段階では、無線機がスタジアム内のどこに設置されているか、あるいは正確な周波数が何であるかは分かりません。それらは、信号検出や方向探知といった後続のステップの役割です。
標的を決定すると、資源が限られているため、様々な迎撃拠点が連携する必要がある。
標的国が既知のメーカーからレーダーや無線機を購入したり、軍事援助として供与されたりする場合、どのような傍受装置を使用すべきかを把握しやすくなる。各国の情報機関は、自国および他国が製造した機器のデータベースを保有しており、様々な手法を用いて特定の国がどのような機器を入手したかを把握する。
物理学と電子工学の知識があれば、使用されている機器の種類をさらに絞り込むことができる。他国の国境のはるか外側を飛行する偵察機は、移動式防空システムが使用するような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探知するだろう。敵軍の最前線を偵察する兵士は、敵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。
たとえ信号が人間の通信(例えばラジオ)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。前述の標的設定機能が、ある国が特定の周波数帯域で動作するレーダーを保有していることを知った場合、最初のステップは、あらゆる方向を受信できる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稼働している地域を特定することです。レーダーがその地域にあることがわかったら、次のステップはその位置を特定することです。

オペレーターが関心のある送信の周波数を把握している場合、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する場合があります。これは、送信機で生成された周波数(横軸)と電力(縦軸)の関係を示しており、送信情報に付加しない信号をフィルタリングする前の状態です。特定の周波数で受信されたエネルギーによってレコーダーが起動し、信号が聞き取れる場合は人間が信号を聞くように警告します(つまり、通信傍受)。周波数が不明な場合は、オペレーターはスペクトラムアナライザを使用して、主周波数または側波帯周波数の電力を調べることができます。スペクトラムアナライザからの情報は、受信機を関心のある信号に同調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。

実際の送信機と受信機は通常、指向性を持っています。左の図では、各ディスプレイがスペクトラムアナライザに接続され、スペクトラムアナライザは図に示された方向に向けられた指向性アンテナに接続されていると仮定します。
スペクトラム拡散通信は、特定の周波数を探す電子妨害対策(ECCM)を回避するための技術です。スペクトル分析は、妨害されていない周波数や使用されていない周波数を特定するために、別のECCM手法として利用できます。
方向探知の最も古く、現在でも一般的な方法は、指向性アンテナをゴニオメーターとして使用し、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。) 送信機までの単一の地点からのコンパス方位を知っていても、送信機の位置は特定できません。ゴニオメーターを使用して複数の地点からの方位を地図上にプロットすると、送信機は方位が交差する地点に位置します。これは最も単純なケースです。標的は、複数の送信機を用意し、異なる場所から同じ信号を発信し、送信者にはわかっているが傍受者にはランダムに見えるパターンでオンオフを切り替えることで、傍受者を混乱させようとする場合があります。
個々の指向性アンテナは、信号の方向を特定するために手動または自動で回転させる必要があり、信号の持続時間が短い場合は時間がかかりすぎる可能性があります。代替手段の一つとして、ウレンウェーバーアレイ技術があります。この方式では、複数の同心円状のアンテナ素子が同時に信号を受信するため、最適な方位は理想的には単一のアンテナまたは少数のアンテナで明確に特定されます。高周波信号用のウレンウェーバーアレイは巨大で、使用者からは「象の檻」と呼ばれています。
より高度なアプローチとしては、振幅比較があります。可変指向性アンテナや、ウレンウェーバーアンテナのような大型無指向性アレイの代替手段として、 GPSなどの方法を用いて複数の地点で信号の到達時間を測定し、正確な時刻同期を行う方法があります。受信機は地上局、船舶、航空機、衛星などに設置できるため、非常に柔軟性があります。
より正確な方法は干渉計を用いることである。
現代の対レーダーミサイルは送信機を追尾して攻撃することができ、軍事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ない。
位置情報が判明すると、利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。トラフィック分析とは、送信者と受信者間の情報フローからパターンを抽出する学問分野です。送信者と受信者は、方向探知によって特定された位置情報、メッセージ内の宛先と送信者の識別情報、あるいは送信者やオペレーターを「フィンガープリンティング」するためのMASINT技術などによって特定されます。トラフィック分析を行う上で、送信者と受信者以外のメッセージの内容は必須ではありませんが、より多くの情報があれば役立つ場合もあります。
例えば、ある特定の種類の無線機が戦車部隊のみで使用されていることが分かっている場合、方向探知によって正確な位置が特定されなくても、戦車部隊が信号の発信エリア内にいると推測できる。送信機の所有者は誰かが傍受していると想定できるため、相手に実際に戦車がいると思わせたいエリアに戦車無線機を設置する可能性がある。ノルマンディー上陸作戦におけるヨーロッパ侵攻の欺瞞作戦の一部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)の本部と隷下部隊を偽装した無線通信が行われ、ドイツ軍防衛部隊に主侵攻が別の場所で行われると思わせた。同様に、真珠湾攻撃前には、攻撃艦が厳重な無線封鎖下で航行する中、日本の空母からの偽の無線通信が日本の近海から行われた。
交通分析は、人間の通信に焦点を当てる必要はない。例えば、レーダー信号のシーケンス、それに続く標的データの交換と確認、そして砲撃の観測によって、自動対砲兵射撃システムを特定できる可能性がある。航行ビーコンを作動させる無線信号は、目立たないように設計された滑走路やヘリポートの無線着陸支援装置である可能性がある。
パターンは確かに現れる。固定された司令部から発信された、特定の特性を持つ無線信号は、ある部隊が間もなく通常の基地から移動する可能性が高いことを強く示唆する。移動を推測するのに、メッセージの内容を知る必要はない。
トラフィック分析には科学だけでなく芸術的な側面もある。熟練したアナリストは、何が真実で何が欺瞞なのかを見抜く感覚を養う。例えば、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あり、SIGINTの秘密の幕の裏に隠れたスターだった[ 21 ] 。
電子戦闘序列(EOB)を作成するには、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、より広範な組織的戦闘序列におけるその役割を決定する必要があります。EOB は COMINT と ELINT の両方をカバーします。[ 22 ]国防情報局は、場所ごとに EOB を維持しています。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 5 つの技術データベースで補完しています。
例えば、複数の音声送信機が戦車大隊や重戦車部隊の指揮系統(すなわち、最高司令官と直属の部下)として特定される可能性がある。別の送信機群は、同じ部隊の兵站系統を特定するかもしれない。電子情報収集(ELINT)の情報源一覧からは、特定の地域における中距離および長距離の対砲兵レーダーを特定できる可能性がある。
信号情報部隊は、EOB(作戦行動計画)の変化を特定する。これは、敵部隊の移動、指揮系統の変化、および能力の増減を示す可能性がある。
COMINT(通信情報)収集方法を用いることで、情報将校は複数の敵部隊間の通信分析と内容分析によって電子的な戦闘序列を作成することができる。例えば、次のようなメッセージが傍受された場合:
この一連の情報から、戦場には2つの部隊が存在することがわかる。部隊1は移動部隊であり、部隊2はより上位の階層、おそらく指揮所に位置している。また、部隊1は車両を用いて20分ごとに離れた地点間を移動していたことも理解できる。もしこれが一定期間にわたる定期的な報告であれば、パトロールパターンが明らかになるかもしれない。方向探知と無線周波数MASINT(マスインフォテインメント)によって、この交通情報が偽装ではないことを確認できるだろう。
EOB(保険給付明細書)の作成プロセスは、以下のように区分されます。
傍受したスペクトルと各センサーから傍受した信号の分離は、戦場において異なる送信機へ異なる信号を分離するために、極めて短い時間で行う必要がある。分離プロセスの複雑さは、伝送方式(例えば、ホッピング方式や時分割多重アクセス(TDMA))の複雑さに依存する。
各センサーからの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な測定が可能になります。[ 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。
データ融合は、同じセンサーから異なる周波数で取得したデータサンプルを相関させるもので、方向探知または無線周波数MASINTによって「同じ」であることが確認されます。発信源が移動する場合、方向探知は、繰り返しの動きのパターンを発見する以外に、センサーが固有のものであるかどうかを判断する上で限定的な価値しかありません。そのため、個々の送信機やアンテナ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を持つ可能性があるため、MASINTの方がより有益な情報を提供します。
ネットワークの構築、つまり対象地域における発信源(通信送信機)の十分な期間にわたる分析は、戦場の通信フローの作成を可能にする。[ 24 ]
COMINT(通信情報)は、外国の通信傍受から得られたメッセージや音声情報を扱う信号情報の一分野です。COMINTは一般的にSIGINTと呼ばれ、より広範な情報分野について話す際に混乱を招くことがあります。米国統合参謀本部は、 COMINTを「意図された受信者以外の者によって外国の通信から得られた技術情報および諜報情報」と定義しています。[ 18 ]
COMINT(人々の間の通信と定義される)は、以下の情報の一部または全部を明らかにする。
基本的な通信傍受技術の一つは、音声通信を傍受することである。通常は無線によるものだが、電話や盗聴から「漏洩」することもある。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る。
第二次世界大戦中、米国は安全保障のために、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起用した。彼らはナバホ語、コマンチ語、チョクトー語などの言語を使用していたが、これらの言語は米国でも理解できる人は少なかった。さらに、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」は特定の日本軍機を指す場合もあった。英国軍も同様の理由で、ウェールズ語話者を限定的に利用した。
現代の電子暗号化技術によって軍隊が難解な言語を使用する必要はなくなったものの、一部の集団は、自分たちの民族集団以外ではほとんど理解できないような珍しい方言を使用する可能性がある。
モールス信号の傍受はかつて非常に重要だったが、現在では西側諸国ではモールス信号による電信は時代遅れとなっている。ただし、特殊作戦部隊では使用されている可能性はある。しかし、そうした部隊は現在、携帯型の暗号装置を保有している。
専門家は、無線周波数をスキャンして文字シーケンス(電子メールなど)やファックスを検出する。
特定のデジタル通信回線は、特に先進国では、数千から数百万もの音声通信を伝送できます。こうした行為の合法性についてはさておき、最初に傍受されるのが電話の発信に必要な情報を伝送する信号チャネルであれば、どのチャネルにどの会話が含まれているかを特定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において、このチャネルは信号システム7プロトコルでメッセージを伝送します。
電話通話の遡及分析は、通話料金の請求に使用される通話詳細記録(CDR)から行うことができる。
SIGINT部隊は、真の諜報活動というよりは通信セキュリティの一部であり、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発信を監視する責任を負う場合がある。たとえば、セキュリティ監視員は、個人が暗号化されていない無線ネットワーク、あるいは単に提供されている情報の種類に対して許可されていないネットワークを介して不適切な情報を送信していることを傍受する可能性がある。違反を直ちに指摘してもセキュリティリスクがさらに増大しない場合、監視員は、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国、米国、およびこれらの国の手順に従って活動している他の国々が使用するBEADWINDOWコード[ 25 ]のいずれかを呼び出す。標準的なBEADWINDOWコード(例:「BEADWINDOW 2」)には以下が含まれる。
例えば第二次世界大戦中、日本海軍は不適切な運用により、セキュリティレベルの低い暗号システムを用いて重要人物の動きを特定してしまった。これにより、連合艦隊司令長官である山本五十六提督の迎撃と殺害を目的とした「復讐作戦」が可能になった。
電子信号情報(ELINT)とは、電子センサーを使用して情報を収集することを指します。その主な焦点は、非通信信号情報にあります。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波から得られる技術的および地理的位置情報情報」と定義しています。[ 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、既知の基準と照合するか、または新たな発信源の可能性として記録することによって行われます。ELINTデータは通常、高度に機密化されており、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するものです。ELINTは、レーダーやその他の電磁波によって船舶や航空機を探知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、または使用して防衛を回避することを期待する、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、沿岸の船舶、敵の領空付近または領空内の航空機、または衛星から収集できます。
他の情報源とELINTを組み合わせることで、人間が暗号化したメッセージを含む電子発信のトラフィック分析が可能になります。分析方法はSIGINTとは異なり、ELINTでは電子送信に含まれる人間が暗号化したメッセージは分析されません。重要なのは、電子送信の種類とその発信場所です。例えば、第二次世界大戦中の大西洋の戦いでは、ブレッチリー・パークが常にUボートのエニグマ暗号を解読できるとは限らなかったため、超高速通信情報( 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(「ハフダフ」)は、無線送信の分析と、2つ以上のハフダフ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特定によって、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ボートが密集している海域から船団を遠ざける航路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、あるい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応答(敵味方の応答)の分析などが含まれる。
ELINT(電子情報収集)の非常に一般的な分野の一つは、レーダーを傍受し、その位置と運用手順を把握することです。攻撃部隊は特定のレーダーの監視範囲を回避できる場合もあれば、レーダーの特性を把握した上で、電子戦部隊がレーダーを妨害したり、欺瞞信号を送信したりする場合もあります。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、軍事部隊はレーダーに対して専用ミサイルを発射したり、爆撃したりして「ハードキル」を行うこともあります。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抗するために、レーダー誘導システムを備えているものもあります。
地対空ミサイルや対空砲の各配置場所と種類を把握することで、最も厳重に防衛された地域を避け、地上からの砲火や戦闘機の哨戒を回避できる可能性が最も高い飛行経路で空襲を計画することが可能になります。また、敵の防衛ネットワークを妨害したり、偽装したりすることもできます(電子戦を参照)。優れた電子情報はステルス作戦にとって非常に重要です。ステルス機は完全に探知不可能なわけではなく、どの地域を避けるべきかを知る必要があります。同様に、従来型の航空機も、固定式または半移動式の防空システムがどこにあるかを知る必要があり、それらを無力化したり、迂回したりする必要があります。
電子支援対策(ESM)または電子監視対策は、さまざまな電子監視システムを使用したELINT技術ですが、この用語は戦術戦争の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、または第二次世界大戦の大西洋の戦いで非常に重要だったハフダフ無線方向探知(RDF)システムなどの信号傍受における目標への方向(コンパス角)を提供します。第二次世界大戦後、当初は通信にのみ適用されていたRDFは、レーダー帯域幅と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、艦載の米国のAN/WLR-1 [ 26 ] - AN/WLR-6システムや同等の航空機搭載ユニットなどのNATO ESMシステムのファミリーが誕生しました。EAは電子対抗措置(ECM)とも呼ばれます。 ESMは、電子妨害対策(ECCM)に必要な情報を提供する。例えば、スプーフィングやジャミングのモードを理解し、それらを回避するためにレーダー特性を変更するといった情報を提供する。
ミーコニング[ 27 ]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、誤った情報とともにそれらを再送信する、情報活動と電子戦を組み合わせたものである。
FISINT(外国計測信号情報)はSIGINTのサブカテゴリーであり、主に非人間による通信を監視する。外国計測信号には、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る(ただし、これらに限定されない)。TELINTは、軍備管理における国家的な技術検証手段の重要な一部である。
研究段階にある技術の中には、SEAD作戦の一部となる対ELINTとしか言いようのないものがある。対ELINTとECCMを比較検討することは有益であろう。

信号情報と測定および署名情報(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 ]通信情報と電子情報という信号情報分野は、音声通信における音声の検出やレーダーの周波数、パルス繰り返し率、その他の特性の 測定など、信号自体に含まれる情報に焦点を当てています。
MASINTも収集した信号を扱うが、より分析的な分野である。ただし、MASINTには独自のセンサーがあり、通常は赤外線や磁場など、電磁スペクトルの異なる領域で動作する。NSAやその他の機関にもMASINTグループがあるが、中央MASINTオフィスは国防情報局(DIA)にある。
COMINTとELINTが意図的に送信された信号の部分に焦点を当てるのに対し、MASINTは意図せず送信された情報に焦点を当てます。例えば、特定のレーダーアンテナには、メインアンテナの向きとは異なる方向から放射されるサイドローブが存在します。RADINT(レーダー情報)の分野では、ELINTで捕捉された主信号と、メインELINTセンサー、あるいはより可能性が高いのは無線アンテナの側面を狙ったセンサーで捕捉されたサイドローブの両方によってレーダーを識別する方法を学ぶ必要があります。
COMINTに関連するMASINTには、人間の音声通信で想定される一般的な背景音の検出が含まれる場合がある。例えば、特定の無線信号が戦車で使用される無線機から発信された場合、たとえ音声会話が意味のある内容であっても、迎撃者がエンジン音や、通常音声変調で使用される周波数よりも高い周波数の音声を聞き取れなければ、MASINTはそれが偽装であり、本物の戦車から発信されたものではないと示唆する可能性がある。
SIGINTで捕捉された情報のうち、MASINT的な性質を持つもの、例えば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することによって受信機の同調周波数を特定する方法などについては、 HF/DFを参照してください。
ラジオの発明以来、電波は誰の所有物でもなく、したがって傍受自体は違法ではないというのが国際的な共通認識となっている。[ 29 ]ただし、誰がどのような目的で無線通信を収集、保存、処理できるかについては、国内法が存在する可能性がある。ケーブル(電話やインターネットなど)の通信を監視することは、ほとんどの場合ケーブルへの物理的なアクセスが必要となり、所有権や期待されるプライバシーを侵害するため、はるかに議論の的となっている。
国家安全保障局/中央保安局 > 信号情報 > 概要
ボーア戦争中の 1900 年という早い時期に、南アフリカの英国海軍は、国際法に違反してはいるものの、中立港のロレンソ・マルケスから「敵に関する情報」を発信するために、英国工兵隊から引き継いだ無線機を使用していたようです。[...] この情報収集目的での無線の最初の使用は、もちろん、他国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、その地域で無線機能を持っていたのは英国だけでした。
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