レーダーやその他の電子技術 が開発される以前は、信号情報(SIGINT)と通信情報(COMINT)は基本的に同義語だった。エリザベス1世の治世中、フランシス・ウォルシンガム卿は暗号解読能力を備えた郵便傍受局を運営していたが、その技術は第一次世界大戦中に散弾銃を持った男たちが伝書鳩の通信を妨害し、伝書鳩のメッセージを傍受していたのと大差なかった。
旗信号は時折傍受され、それを妨害しようとする試みによって、信号手という職業は戦場において最も危険な職業の一つとなった。19世紀半ばに電信が普及すると、チャンセラーズビルの戦いで示されたように、信号の傍受や偽装の余地がさらに広がった。
信号情報(SIGINT)は、軍隊の機械化、電撃戦戦術の開発、潜水艦や通商破壊艦による戦争、実用的な無線通信の開発に伴い、軍事情報(そしてある程度は外交情報)全般において、より中心的な役割を担うようになった。計測および信号情報(MASINT)は、砲兵の位置特定に音響測距技術が用いられるなど、電子情報(ELINT)に先行していた。SIGINTは、通信システムと非通信システム(レーダーなど)の両方について意図的な信号を分析するものであり、MASINTは、SIGINTの主な関心事である電磁信号を含むが、それに限定されない、意図的でない情報を分析するものである。

電子傍受は早くも1900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。当時送信していたのはイギリス人だけだったので、信号の特別な解釈は必要なかった。[ 1 ]
ロシア帝国海軍も、アレクサンドル・ポポフの指導の下、無線通信の実験を行っていた。ポポフは1900年に座礁した戦艦に初めて無線機を設置した。現代的な意味での信号諜報活動の始まりは、日露戦争に遡る。
1904年にロシア艦隊が日本との衝突に備えていた際、スエズ運河に駐留していたイギリス艦ダイアナ号は、史上初めてロシア海軍が艦隊動員のために発信した無線信号を傍受することに成功した。「スエズでダイアナ号が傍受した信号に関する情報報告によると、作業速度はイギリスの基準からすると極めて遅く、イギリス海軍の通訳者は特にロシア人オペレーターの文法と綴りの水準の低さを批判していた」[ 2 ] 。
日本は無線傍受能力も開発し、当時未発達だったロシアの通信傍受に成功した。この成功は、この新たな軍事情報源の重要性を強調し、その後数年間で主要列強すべてがこの情報資源を活用するための施設を整備した。
オーストリア=ハンガリー帝国の証拠局は、1911年のイタリア・トルコ戦争中、トリポリからローマへ一連の中継局を経由して送られる信号を傍受することで、イタリア軍の進軍状況を包括的に監視することができた。フランスでは、軍参謀本部第二局が無線傍受を担当していた。
戦争の過程で、信号情報という新しい情報収集方法が成熟期を迎えた。[ 3 ]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の分野で優れた専門知識を蓄積した。
通信網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進撃においてロシア軍に致命的な打撃を与え、タンネンベルクの戦いにおけるルーデンドルフとヒンデンブルク率いるドイツ軍との壊滅的な敗北につながった。
フランスは第一次世界大戦において、重要な信号情報収集能力を有していた。カルティエ司令官は、ドイツ軍の通信を傍受するために、エッフェル塔を含む無線塔システムを開発した。最初の無線局は1908年には既に建設されていたが、数年後に洪水で破壊された。戦争初期段階において、フランス軍の傍受情報は軍事計画にとって非常に貴重であり、総司令官ジョゼフ・ジョフルに決定的な情報を提供し、1914年9月のマルヌにおけるドイツ軍に対する反撃作戦の成功を可能にした。
1918年、フランスの傍受部隊は、新たに開発されたADFGVX暗号で書かれたメッセージを傍受し、ジョルジュ・パンヴァンによって解読された。これにより、連合国は1918年のドイツ軍春季攻勢を事前に察知することができた。
米国による海軍信号の通信監視は1918年に始まったが、当初は海軍と商船の航行の補助として使われていた。1918年10月、戦争終結直前に、米国海軍はメイン州バーハーバーの基地に最初の方向探知(DF)設備を設置し、すぐに大西洋沿岸の他の5つの基地が加わり、その後、14の設備からなる第2グループが加わった。[ 4 ]これらの基地は、第一次世界大戦終結後、すぐには情報収集には使われなかった。1924年には海軍の中波(MF) DF基地が52あったが、そのほとんどは劣化していた。

第一次世界大戦が始まるまでに、過去半世紀にわたって世界規模の商用海底通信ケーブル網が構築され、各国は世界中に情報や指示を伝達できるようになっていた。地上からの反射波を利用してこれらのメッセージを傍受する技術が開発されたため、理論的には敵地を通るすべてのケーブルを傍受することが可能だった。
宣戦布告後、イギリスが最初に行ったことの一つは、ドイツの海底ケーブルをすべて切断することだった。1914年8月3日の夜、ケーブル敷設船アラート号は、イギリス海峡を通るドイツの5本の大西洋横断ケーブルを発見し、切断した。その後まもなく、イギリスとドイツを結ぶ6本のケーブルも切断された。[ 5 ]これにより、ドイツは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、またはイギリスが傍受できる無線を使用するしかなくなった。それ以来、情報収集能力を高めるために、より安全な有線通信を破壊することは常態化している。一方の側が他方の無線通信を妨害できるとしても、セキュリティが不十分な無線の情報価値は非常に高いため、敵の通信を妨害しないという意図的な決定がなされることがある。
イギリスはドイツの通信を傍受できるようになったものの、暗号や符号を使ってメッセージの意味を隠していた。開戦当初、イギリスもドイツもメッセージを解読・解釈する組織は確立されておらず、イギリス海軍にはストックトン・オン・ティーズに傍受用の無線局が1つあるだけだった。[ 6 ] [ 7 ]
しかし、郵便局やマルコーニ社の施設、そして無線機器にアクセスできる個人が、ドイツからのメッセージの録音を開始した。受信している奇妙な信号がドイツ海軍の通信であることに気づいた彼らは、それを海軍本部に持ち込んだ。ヘンリー・オリバー少将は、アルフレッド・ユーイング卿を任命し、傍受と暗号解読サービスを設立させた。初期の採用者には、アラステア・デニストン、フランク・アドコック、ジョン・ビーズリー、フランシス・バーチ、ウォルター・ホレス・ブルーフォード、ウィリアム・ノビー・クラーク、フランク・シリル・ティアークス、ディリー・ノックスなどがいた。1914年11月初旬、ウィリアム・ホール大佐がオリバーの後任として情報部門の新しい部長に任命された。[ 6 ]

同様の組織は陸軍省の軍事情報部で始まり、MI1bとして知られるようになり、マクドナフ大佐は両組織が協力すべきだと提案した。フランスがドイツ軍の暗号のコピーを入手するまでメッセージの収集とファイリングのシステムを組織した以外にはほとんど成果は得られなかった。両組織は並行して活動し、西部戦線に関するメッセージを解読した。ユーイングの友人であるラッセル・クラークという弁護士と、同じく友人であるヒッピスリー大佐がユーイングに近づき、ドイツ軍のメッセージを傍受していたことを説明した。ユーイングは彼らがノーフォークのハンスタントンの沿岸警備隊基地から活動できるように手配した。彼らは郵便局とマルコーニ局とともに「Y」サービスとして知られる傍受サービスの核を形成し、このサービスは急速に拡大し、ほぼすべてのドイツ軍の公式メッセージを傍受できるようになった。[ 6 ]
幸運にも、SKM暗号書は、ロシア支配下のエストニア沖のオーデンスホルム島に座礁したドイツ軽巡洋艦マクデブルクから入手された。この暗号書は10月13日に正式にウィンストン・チャーチル首相に引き渡された。[ 6 ] SKMは、メッセージが通常暗号化と符号化の両方で暗号化されていたため、それ自体ではメッセージの解読手段としては不完全であり、理解できたメッセージのほとんどは天気予報だった。この問題を解決する手がかりは、ドイツのノルトダイヒ送信機から送信された一連のメッセージから見つかった。これらのメッセージはすべて順番に番号が付けられ、その後再暗号化されていた。暗号は解読され、実際には最初に解読されてから数日後に変更されたため2回解読され、メッセージを解釈するための一般的な手順が決定された。[ 6 ]
2 つ目の重要な暗号、ドイツ海軍が使用していた Handelsverkehrsbuch (HVB) 暗号帳は、戦争のまさに始まりに、1914 年 8 月 11 日にメルボルン近郊のポート フィリップ ヘッズ沖で拿捕されたドイツ オーストラリア汽船Hobartから押収された。この暗号は、哨戒艇などの軽部隊や、港の出入りなどの日常的な事柄に特に使用されていた。U ボートもこの暗号を使用していたが、より複雑な鍵を使用していた。3 つ目の暗号帳は、テクセル島沖の戦闘でドイツ駆逐艦 SMS S119が沈没した後に回収された。これには Verkehrsbuch (VB) 暗号帳のコピーが含まれており、海外の軍艦や海軍駐在武官、大使館、領事館に送られる電報で使用することを意図していた。戦争中、この暗号帳の最も重要な点は、ベルリン、マドリード、ワシントン、ブエノスアイレス、北京、コンスタンティノープルの海軍駐在武官間の通信にアクセスできたことである。[ 6 ]
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。大洋艦隊の通常の作戦行動を正確に把握することが可能であり、彼らが選択した航路から、防御機雷原がどこに設置され、艦船が安全に航行できる場所を推測することもできた。通常のパターンに変化が見られると、すぐに何らかの作戦が始まろうとしていることが示され、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であった。[ 6 ]

送信機の位置を特定するための無線受信装置の使用も戦争中に開発されました。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ました。ホールは彼に海軍向けの方向探知システムを構築するよう指示しました。これはローストフトに設置され、他の局はラーウィック、アバディーン、ヨーク、フランバラヘッド、バーチントンに建設され、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りました。これらの局のいくつかは、ドイツのメッセージを受信する「Y」局としても機能しましたが、方向報告から船の位置をプロットするために、40号室内に新しいセクションが作成されました。[ 6 ]
40号室はドイツ艦船の位置に関する非常に正確な情報を持っていたが、海軍本部の最優先事項はこの知識の存在を秘密にしておくことであった。1915年6月以降、艦船の位置に関する定期的な情報報告はすべての将官に渡されなくなり、ジェリコー提督自身にのみ渡されるようになった。同様に、40号室の情報に基づいて作成されたドイツの機雷原の正確な海図を受け取ったのも彼だけであった。ドイツ艦隊は1917年まで無線の使用を制限しようとはせず、制限したのはイギリスが方向探知に用いていると認識したためであり、メッセージが解読されていると信じていたからではない。[ 6 ]
暗号解読が重要であるのと同様に、提供された情報を正確に分析することも同様に重要であることがますます明らかになってきた。この例として、海軍本部のある人物が、SIGINTについて詳細を知りすぎているが、それを完全に理解していないという事例がある。彼はアナリストに、ドイツ軍司令官が港にいるときに使用していたコールサイン「DK」がどこにあるのかを尋ねた。[ 8 ]アナリストは彼の質問に正確に答え、「翡翠川」にあると伝えた。残念なことに、大洋艦隊司令官は海上では別の識別子を使用しており、港からのメッセージが同じように聞こえるように、同じ無線通信士を陸上に転属させることさえしていた。この誤った情報はイギリス艦隊のジェリコー司令官に伝わり、彼はそれに応じて燃料を節約するために速度を落とした。ユトランド沖海戦は最終的に行われたが、その日の遅い時間帯であったため、敵は逃走することができた。
ジェリコーの暗号情報に対する信頼は、ユトランド沖海戦中にドイツ巡洋艦SMSレーゲンスブルクが自分の近くにいることを示す解読された報告によっても揺らいだ。レーゲンスブルクの航海士が位置計算で10マイル(16キロ)も間違っていたことが判明した。ユトランド沖海戦中、艦隊艦艇での方向探知の使用は限られていたが、ほとんどの情報は沿岸基地から得られた。夜間には、ドイツ艦隊がどのように脱出するつもりだったかを高い信頼性で示す一連のメッセージが傍受されたが、ジェリコーに伝えられた簡潔な要約は、日中の他の失敗を考えると、その正確さを彼に納得させるには至らなかった。

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。ドッガーバンクの戦いは、海軍が艦艇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。「1月23日から24日の夜、無線傍受によって[イギリスへの]新たなドイツ軍の襲撃を警告された[デイビッド・]ビーティー提督の部隊は、ドッガーバンク沖で合流した...数で劣るドイツ軍は逃走した。...皇帝は主力艦を失うことを恐れ、海軍にこれ以上の危険を避けるよう命じた。」[ 9 ]
このシステムは、イギリス艦隊が迎撃のために出撃したユトランド沖海戦を含む、その後の海戦で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。また、傍受により、当時ドイツ側が激しく否定していたにもかかわらず、1915年5月にドイツ軍最高司令部がルシタニア号の撃沈を承認していたことが疑いの余地なく証明された。このシステムは非常に成功し、戦争終結までに、戦争中のドイツの無線通信の全部にあたる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。[ 10 ]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。
電報の平文から、ナイジェル・デ・グレイとウィリアム・モンゴメリーは、ドイツ外相アルトゥール・ツィンマーマンが、メキシコをドイツの同盟国として参戦させるための誘いとして、アメリカ合衆国の領土であるアリゾナ、ニューメキシコ、テキサスをメキシコに提供することを申し出たことを知った。この電報はホール大尉によってアメリカに渡され、平文がどのようにして入手されたのか、またアメリカがどのようにしてコピーを入手したのかを隠蔽するための策略(メキシコに潜入した正体不明の工作員と窃盗事件を含む)が練られた。この電報はアメリカ合衆国によって公表され、アメリカは1917年4月6日にドイツに宣戦布告し、連合国側として参戦した。
戦時中の経験によって傍受と暗号解読の重要性が確固たるものとなったため、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。
これらの機関は、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に、極めて厳重な秘密保持体制のもと、相当量の信号情報収集活動を行った。活動の中心は主に通信情報収集であったが、1930年代のレーダー開発に伴い、電子情報収集(ELINT)も出現した。
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創設すべきだと勧告し、その任務は当時海軍情報部長だったヒュー・シンクレアに与えられた。[ 11 ]シンクレアは、英国陸軍のMI1bと英国海軍のルーム40の職員を統合し、最初の平時暗号解読機関である政府暗号学校(GC&CS)を設立した。この組織は当初、約25~30人の将校とほぼ同数の事務職員で構成されていた。[ 11 ]外務省のヴィクター・フォーブスが選んだ偽名である「政府暗号学校」という名称が付けられた。[ 12 ]
ルーム40の主要メンバーであったアラステア・デニストンが、その運営責任者に任命された。当初は海軍省の管理下にあり、ロンドンのアデルフィにあるウォーターゲート・ハウスに所在していた。[ 11 ]その公的な役割は「すべての政府部門で使用される暗号と符号のセキュリティについて助言し、それらの提供を支援すること」であったが、「外国勢力が使用する暗号通信の方法を研究する」という秘密指令も受けていた。[ 13 ] 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。[ 11 ] [ 14 ]
1922年までに、GC&CSの主な焦点は外交通信となり、「流通させる価値のあるサービス通信はなかった」[ 15 ]ため、カーゾン卿のイニシアチブにより、海軍省から外務省に移管された。GC &CSはヒュー・シンクレアの監督下に置かれ、シンクレアは1923年までにSISの長官とGC&CSの局長を兼任していた。[ 11 ] 1925年には、両組織はセント・ジェームズ・パークの向かいにあるブロードウェイ・ビルディングの異なる階に同じ場所に置かれていた。[ 11 ] GC&CSによって解読されたメッセージは、青いジャケットのファイルで配布され、後に「BJ」として知られるようになった。
1920年代、GC&CSはソビエト連邦の外交暗号の解読に成功していた。しかし、1927年5月、ソビエト連邦によるゼネストへの秘密裏の支援と破壊的なプロパガンダの配布をめぐる論争の最中、スタンリー・ボールドウィン首相は解読された暗号の詳細を公表した。[ 16 ]
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。[ 17 ]
1920年代半ばから、ドイツ軍情報部アプヴェーアは外交通信の傍受と暗号解読を開始した。ヘルマン・ゲーリングの指揮下、ナチス研究局(フォルシュングザムト、略称「FA」)は国内外の通信を傍受する部隊を擁していた。FAは1930年代にフランスのスパイによって潜入されたが、傍受する通信量は容易には転送できないほどに膨れ上がっていた。
ドイツ国内の傍受局に加え、FAはスイスのベルンにも傍受局を設置した。ドイツの暗号解読は、英国と米国を除くほとんどの暗号システムを突破した。[ 1 ]スペイン内戦中のドイツ・コンドル軍団の隊員は、敵対勢力に対して通信情報収集活動を行った。
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。
幸運なことに、スティムソンがヤードリー作戦を閉鎖した後、陸軍はウィリアム・フリードマンに居場所を提供した。 [ 18 ]そこでは主に手動の円筒形暗号とストリップ暗号が開発されたが、フリードマンの暗号解読の進歩の結果、SIGABAとしても知られるM134などの機械暗号が優先されるようになった。SIGABAはドイツのエニグマ暗号機のようなローター式暗号機であったが、解読されたことは一度もなかった。電子暗号装置に取って代わられた。
アメリカの信号探知(Sigint)活動は、日本との緊張が高まる1930年代初頭に始まった。海軍は、主に大西洋沿岸の11か所の計画地点で高周波方向探知(HF/DF)の運用を開始した。最初の作戦迎撃は、後にCAST基地と呼ばれることになるフィリピンのカビテ基地から行われた。1939年7月、その機能は訓練と研究開発から作戦へと移行し、海軍は方向探知政策に基づき戦略追跡組織を正式に設立した。
1940年12月までに、海軍の通信組織OP-20-Gは、ドイツの水上艦艇と潜水艦に対してHF/DF(短波方向探知)を使用した。訓練は継続され、イギリスとの協力が始まった。1941年4月、イギリスはマルコーニ社製の最高級HF/DF受信機のサンプルをアメリカ海軍に提供した。
第二次世界大戦中、SIGINT(信号情報)の活用はさらに大きな意味を持つようになった。第二次世界大戦におけるイギリス軍全体の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が管理していた。1943年までに、枢軸国の通信網への侵入範囲と、得られた情報の迅速かつ効率的な伝達により、メッセージは本来の受信者よりも先に戦場の連合軍司令官に届くこともあった。この優位性が崩れたのは、ドイツ陸軍が自国領内に撤退し、安全な有線通信を使い始めた時だけだった。そのため、バルジの戦いは連合軍を完全に不意打ちしたのである。
真の世界大戦において、SIGINTは依然として各戦域で分断されている傾向があった。連合国側の通信セキュリティはより中央集権的であった。連合国側の視点から見ると、重要な戦域レベルの視点は、ヨーロッパ戦域(大西洋の戦い、地中海戦域を含む)におけるドイツに対するUltra SIGINTと、太平洋戦域および中国・ビルマ・インド戦域における日本に対するMAGICであった。
ヒトラーが意図的に権力を分散させた結果、ドイツ軍の最高司令部体制全体が、党、国家、軍事組織が権力争いを繰り広げるという混乱に陥った。ヘルマン・ゲーリングもまた権力そのものを求めていたが、戦争が進むにつれて個人的な地位や快楽にばかり目を向けるようになり、その手腕は著しく低下した。
ドイツは連合国に対して、特に商船暗号や戦争初期におけるアメリカ駐在武官の通信傍受などにおいて、ある程度のSIGINT(信号情報)の成功を収めた。しかし、バトル・オブ・ブリテンにおけるドイツ航空情報部は、情報活動を作戦に従属させるという構造的な問題に悩まされていた。作戦将校は情報に基づいて結論を出すのではなく、計画に最も適した結論を出すことが多かった。[ 19 ]
対照的に、イギリスの航空情報活動は体系的で、最高レベルの最も機密性の高いウルトラ情報から、低レベルシステムのトラフィック分析や暗号解読による重要な情報まで、あらゆる段階で情報収集が行われていた。イギリスにとって幸運だったのは、ドイツ軍機の通信規律がずさんで、ドイツ軍がコールサインを変更することがほとんどなかったため、イギリスは航空戦力配置について正確な推論を行うことができた点である。
日本は主要国の中で信号情報収集能力が最も低かった。公式な連合国と枢軸国の信号戦に加え、ソ連のスパイ通信への関心が高まり、それは戦後も続いた。

第二次世界大戦の勃発時、英国政府の暗号学校はバッキンガムシャー州ミルトン・キーンズのブレッチリー・パークに移転した。ブレッチリーの地理的な中心性は、移転の大きな利点の一つであった。
アラステア・デニストン司令官はGC&CS の作戦責任者でした。ロンドンからブレッチリー・パークに移ったGC&CS の主要な暗号解読者には、ジョン・ティルトマン、ディルウィン「ディリー」ノックス、ジョシュ・クーパー、ナイジェル・デ・グレイなどがいました。これらの人々はさまざまな経歴を持っており、言語学者、チェスのチャンピオン、クロスワードの専門家は一般的で、ノックスの場合はパピルス学でした。[ 18 ] [ 21 ] 1941 年の採用戦略の 1 つは、デイリー・テレグラフ紙にクロスワードコンテストを企画するように依頼し、その後、有望な参加者に「戦争努力への貢献として特定の種類の仕事」について密かに打診しました。[ 22 ]
しかし、デニストンは、敵が電気機械式暗号機を使用していることから、正式な訓練を受けた数学者も必要になることを認識していた。オックスフォード大学のピーター・ツインは1939年2月にGC&CSに加わり[ 23 ] 、ケンブリッジ大学のアラン・チューリング[ 24 ]とゴードン・ウェルチマンは1938年に訓練を開始し、ジョン。後に採用された暗号解読者には、数学者のデレク・トーント[ 25 ] 、ジャック・グッド[ 26 ] 、ビル・タット[ 27 ] 、マックス・ニューマン、歴史家のハリー・ヒンズリー、チェスチャンピオンのヒューアレクサンダーとスチュアート・ミルナー=バリーがいた。ジョーン・ クラーク(最終的にはハット)は、ブレッチリーで本格的な暗号解読者として雇用された数少ない女性の一人だった。[ 28 ] [ 29 ]
正しく使用すれば、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により、ブレッチリーの攻撃がかろうじて実行可能な脆弱性が生じた。しかし、これらの脆弱性は、敵の手順を比較的簡単に改善することで修正できたはずであり[ 30 ] 、ドイツがブレッチリーの成功を少しでも知っていれば、そのような変更は間違いなく実施されていたであろう。そのため、ブレッチリーが生み出した情報は、戦時中のイギリスの「極秘」 とみなされ、通常最も高い分類である「極秘」よりもさらに高いものであった[ 31 ]ため、セキュリティが最優先事項であった。
当初、ブレッチリー・パークに無線室が設置された。それは邸宅の給水塔に設置され、「ステーション X」というコードネームが付けられた。この用語は現在、ブレッチリー全体の暗号解読活動を指す場合もある。[ 32 ]無線室から伸びる長い無線アンテナのため、無線局はブレッチリー・パークから近くのワドン・ホール に移設され、その場所が注目されないようにした。[ 33 ]
その後、ベッドフォードシャーのチックスアンズ、レスターシャーのボーマナー・ホール(陸軍省「Y」グループの本部が置かれていた場所)、ノーフォークのビーストン・ヒルYステーションなど、他の傍受ステーション(Yステーション)がブレッチリーで処理するための生信号を収集した。暗号化されたメッセージは手書きで書き留められ、オートバイの伝令兵によって紙に印刷されてブレッチリーに送られたか、(後に)テレプリンターによって送られた。
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年にラースロー・アルマシーが敵陣後方のリビア砂漠を横断した大胆な作戦、サラーム作戦の物語で重要な役割を果たした。[ 34 ] 1944年6月のDデイのノルマンディー上陸作戦に先立ち、連合国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、全戦線で使用されたメンジーズ将軍の秘密兵器のおかげで戦争に勝利したのだ!」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、終戦時にウルトラ作戦が連合国の勝利に「決定的」であったと述べている。[ 35 ]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。[ 36 ]

ブレッチリーで解読されたドイツ軍のメッセージのほとんどは、エニグマ暗号機のいずれかのバージョンによって作成されたものだったが、重要な少数派は、さらに複雑な12ローターのローレンツSZ42オンラインテレプリンター暗号機によって作成されたものだった。
戦争勃発の5週間前、ポーランドのワルシャワで、ポーランド暗号局はエニグマ暗号の解読における成果をフランスとイギリスの職員に明らかにし、彼らは驚愕した。[ 30 ]イギリスはポーランドの情報と技術、そして1939年8月に送られてきたエニグマのクローンを利用し、エニグマメッセージの解読における(それまで非常に限られていた)成功率を大幅に向上させた。[ 23 ]
ボンベは、さまざまなドイツ軍の持つネットワーク電気機械装置でした。 [ 18 ] [ 37 ] [ 38 ]その 先駆的な設計はアラン(ゴードン・ウェルチマンの重要な貢献もありました)、機械はブリティッシュ・タビュレーティング・マシン・カンパニーのハロルド・「ドク」・キーンによって設計されました。各機械は高さと幅が約7フィート(2.1メートル) 、奥行きが2フィート(0.61メートル) 、重さが約1トンでした。[ 39 ]
GC&CSは最盛期には1日あたり約4,000件のメッセージを読み取っていた。[ 40 ]敵の攻撃に対する備えとして[ 41 ]、ほとんどの爆弾はアドストックとウェーベンドン(どちらも後にスタンモアとイーストコートの施設に取って代わられた)とゲイハーストの施設に分散配置された。[ 42 ]
最初に大量に解読されたのはドイツ空軍のメッセージだった。ドイツ海軍ははるかに厳格な手順を踏んでおり、解読するには暗号書の押収が必要だった。1942年2月、ドイツ海軍が大西洋のUボートとの通信に4ローターのエニグマを導入すると、この通信は10ヶ月間解読不能となった。イギリスは改良型ボンベを製造したが、終戦までこのバージョンのエニグマからのメッセージを解読する主な手段となったのは、アメリカ海軍のボンベの成功だった。メッセージは暗号化されたテレプリンター回線で大西洋を挟んで送受信された。
SIGINTは、大西洋の戦いにおける商船の保護において、イギリス海軍にとって極めて重要な役割を果たした。高度な暗号解読は確かにドイツの潜水艦への対処に役立ったが、HF/DF(高周波方向探知)と通信傍受分析はそれを補完する役割を果たした。

ドイツ潜水艦司令部が、頻繁な無線通信が潜水艦にとって危険ではないと考えた理由は不明である。彼らは、初期の3ローター式とそれに続く4ローター式(ドイツではトリトン、連合国ではシャークとして知られる)の両方のエニグマ暗号の安全性に自信を持っていたようである。潜水艦群による狼群攻撃は単独作戦よりもはるかに致命的であるという、明らかに相互に強化し合う信念と、通信の安全性に対する自信があった。おそらく、ドイツはHF/DFをイギリスの暗号解読よりもさらに過小評価していた。[ 43 ]どうやらドイツは、連合国が低速で手動操作の方向探知機だけを使用しているわけではないことに気付かず、海上の方向探知機の数も過小評価していたようだ。一方、新しい安全な通信システムの導入は、新しいシステムへの段階的な移行が不可能であったため、潜水艦の作戦を長期間中断させることになっただろう。
ローレンツのメッセージは、ブレッチリー・パークでは「タニー」というコードネームが付けられていました。それらは1942年半ばから大量に送信されました。タニー・ネットワークは、ドイツ軍最高司令部と野戦司令官間の高レベルのメッセージに使用されました。ドイツ軍オペレーターのミスのおかげで、テスタリー(責任者のラルフ・テスターにちなんで名付けられた)の暗号解読者たちは、機械の物理的な形状を知らないにもかかわらず、その論理構造を解明しました。彼らは解読を支援する自動機械を考案し、それが世界初のプログラム可能なデジタル電子コンピュータであるコロッサスに結実しました。これは、ドリス・ヒルの郵便局研究所でトミー・フラワーズとそのチームによって設計および製造されました。最初のものは1943年12月にブレッチリー・パークに納入され、翌年2月に稼働を開始しました。マーク2コロッサスには改良が加えられ、その最初のものは6月のDデイの朝にブレッチリー・パークで稼働していました。その後、フラワーズは戦争終結まで毎月1機のコロッサスを製造し、合計10機を製造、さらに11機が部分的に製造された。これらの機械は主に、責任者マックス・ニューマンにちなんでニューマンリーと名付けられた部隊のレン(女性海軍補助部隊)によって運用された。
1939年、 MI8は「無線保安局」を設立し、方向探知・傍受局のネットワークを管理して、イギリス国内にいるドイツのスパイによる違法な通信を探知した。この局は間もなく、ヨーロッパ全土に広がるドイツ秘密情報機関の通信ネットワークを傍受するようになった。初期の段階で、ドイツのスパイを「寝返らせ」、ドイツの諜報機関を誤誘導するために利用したイギリスのXX(ダブルクロス)システムから入手した暗号の助けを借りて、暗号解読に成功した。二重スパイとドイツの諜報機関の通信への広範な侵入の組み合わせにより、第二次世界大戦を通して一連の非常に成功した戦略的欺瞞作戦が展開された。
イタリアの信号についても突破口が開かれた。スペイン内戦中、イタリア海軍はプラグボードのない商用エニグマのK型を使用していたが、これは1937年にノックスによって解読された。1940年にイタリアが参戦すると、改良版の機械が使用されたが、それによって送信される通信は少なく、イタリアの暗号とサイファーには「全面的な変更」があった。ノックスはエニグマのバリエーションに取り組むための新しいセクションを与えられ、マーガレット・ロック、ジャン・ペラン、クレア・ハーディング、レイチェル・ロナルド、エリザベス・グレンジャー、そしてイタリア海軍の通信に初めて突破口を開いたメイビス・レバーといった女性たち(「ディリーの娘たち」)をスタッフとして配置した。彼女は1941年のマタパン岬沖海戦前にイタリア海軍の作戦計画を明らかにする信号を解読し、イギリスの勝利につながった。[ 44 ]
1940年6月に第二次世界大戦に参戦したイタリア軍は、軍事メッセージのほとんどにブックコードを使用していた。例外はイタリア海軍で、マタパン岬の戦いの後、特に北アフリカでの紛争への海軍と商船隊のルート設定に、ボリス・ハゲリンの回転式暗号機のC-38バージョンを使用し始めた。 [ 45 ] その結果、JRM バトラーはかつての教え子であるバーナード・ウィルソンをハット4の他の2人と共にチームに加えた。[ 46 ] [ 47 ] 1941年6月、ウィルソンはチームで最初にハゲリンシステムを解読し、軍司令官がイギリス海軍とイギリス空軍にヨーロッパからロンメルのアフリカ軍団に物資を運ぶ敵船を撃沈するよう指示できるようになった。これにより船舶の損失が増加し、傍受した通信を解読した結果、チームは1941年5月から9月の間に北アフリカのドイツ空軍の燃料備蓄が90%減少したことを知った。[ 48 ] 集中的な語学コースの後、1944年3月にウィルソンは日本語ベースのコードに切り替えた。[ 49 ]

1935年、政府暗号学校の前哨基地である極東合同局(FECB)が香港に設立され、日本の信号を研究した。FECBの海軍スタッフは1940年にシンガポールに移り、その後セイロンのコロンボ、そしてケニアのモンバサのキリンディニへと移った。彼らは技術と幸運が相まって日本の暗号の解読に成功した。[ 50 ]陸軍と空軍のスタッフはシンガポールからインドのデリーにある無線実験センターへ移った。
1942年初頭、オックスフォード大学とケンブリッジ大学の学部生20名を対象とした6ヶ月間の日本語集中講座が、ベッドフォードの中央郵便局の向かいの建物で軍統合特殊情報学校によって開始された。この講座は終戦まで6ヶ月ごとに繰り返された。これらの講座を修了した者のほとんどは、ジョン・ティルトマンの指揮の下、ハット7で日本海軍のメッセージの解読に取り組んだ。1945年半ばまでに、100名を超える人員がこの作戦に関与し、バージニア州アーリントン・ホールのFECBおよび米国信号情報局と緊密に協力した。これらの共同努力により、同年8月までに日本商船隊は海上で90%の損失を被った。1999年、マイケル・スミスは次のように書いている。「ジョン・ティルトマン、ヒュー・フォス、エリック・ネイブといった英国の暗号解読者が、日本の暗号を解読したことで当然の評価を受け始めたのは、つい最近のことだ」[ 51 ]
第二次世界大戦中、アメリカ陸軍とアメリカ海軍は、当初は純粋に個人ベースで、その後は委員会を通じて、限られた連携のもと、独立したSIGINT組織を運営していた。[ 52 ]
ノルマンディー上陸作戦後、陸軍のSIGINT部隊は主要部隊に同行し、通信分析は厳重に管理された暗号解読情報と同等かそれ以上に重要視された。1944年8月1日に創設されたブラッドレー将軍の軍集団は、ウルトラへのアクセスを含むSIGINTを保有していた。パットン将軍の指揮下にある第3軍には、司令部に2倍の規模の信号無線情報中隊が配属され、2個中隊が第15軍団と第8軍団に配属された。[ 53 ]
アメリカ海軍は対潜水艦戦でSIGINTを使用し、沿岸または艦船ベースのSIGINTを使用して長距離哨戒機をUボートに誘導した。[ 54 ]
太平洋戦域における連合国の協力には、オーストラリア海軍とアメリカ海軍の共同艦隊無線部隊メルボルン(FRUMEL)と、南西太平洋方面連合軍司令部に属する中央局が含まれていた。 [ 55 ]
当初、中央局はアメリカ人50%、オーストラリア陸軍25% 、オーストラリア空軍(RAAF)25%の人員で構成されていたが、その後オーストラリア人職員が加わった。加えて、クイーンズランド州タウンズビルで日本の電報カタカナ傍受の訓練を受けたRAAFの通信士も、新設された中央局に統合された。
中央局がフィリピンで失われたデータ処理装置の代替品を受け取るまで、1942年1月時点では、ハワイ(ハイポ)、コレヒドール(キャスト)、OP-20-G(ワシントン)の米海軍基地が、オーストラリアの米陸軍や中央局よりもずっと早く日本の通信を解読していた。キャスト基地は、もちろん、フィリピンからのSIGINT要員の撤退に伴い閉鎖された。中央局は1943年半ばに、日本陸軍の2つの重要な暗号システムを突破した。

アメリカ陸軍は、アメリカ海軍と共同で、日本の外交暗号システムに対する「パープル攻撃」を行った。陸軍信号保安局が設立された後、バージニア州ウォーレントンのヴィント・ヒル・ファームズ基地にある暗号学校では、分析官の養成が行われた。実戦訓練の一環として、新米分析官たちはまず日本陸軍の通信センター識別システムを解読した。1943年後半に日本陸軍の暗号システムが解読されるまで、日本軍の戦闘序列や移動情報は、方向探知と通信分析のみに基づいていた。
交通分析官は日本軍部隊の追跡をほぼリアルタイムで開始した。重要な成果として、上海からニューギニアへ向かう日本軍歩兵師団2個が海上移動していることが特定された。彼らの輸送船団は米潜水艦に迎撃され、これらの部隊はほぼ完全に壊滅した。[ 53 ]
太平洋に展開した陸軍部隊には、ブリスベンの南、クイーンズランド州ボーデザート近郊にある連合軍情報局の秘密基地「キャンプX」に拠点を置く米陸軍第978信号中隊が含まれていた。 [ 56 ]この部隊は、ゲリラや沿岸監視組織との通信など、日本軍戦線の後方での作戦において重要な役割を果たした。また、無線通信士をゲリラに派遣し、その後、フィリピン侵攻部隊とともに移動した。
開戦時に日本の情報源を標的とした米海軍の戦略基地には、ハワイのハイポ基地、フィリピンのキャスト基地、グアムのベイカー基地、その他ピュージェット湾やベインブリッジ島などがあった。米軍の通信情報部は真珠湾攻撃以前から脅威の高まりを認識していたが、一連のミスや、後から考えると誤った優先順位付けにより、攻撃に対する作戦準備は不可能だった。しかし、この攻撃によって、ワシントンDCとホノルルの太平洋艦隊司令部の両方で通信情報部の優先順位が大幅に引き上げられた。組織的な調整により、戦前の陸軍と海軍間の多くの対立が是正された。
おそらく最も劇的なのは、日本海軍の通信傍受[ 57 ]によって得られた情報であり、これによりニミッツ提督は待ち伏せ攻撃で優位に立ち、真珠湾攻撃から6か月後のミッドウェー海戦で日本海軍を敗北に導いた。
アメリカ陸軍航空隊も独自の信号情報収集能力を有していた。真珠湾攻撃後まもなく、マニラ駐屯の第2信号勤務中隊のハワード・ブラウン中尉は、部隊に対し、傍受対象を日本の外交通信から空軍通信に変更するよう命じた。部隊はすぐに日本の戦術ネットワークを分析し、戦闘序列に関する情報収集を開始した。
彼らは、日本の空対地ネットワークが海南島の佐摩にあり、インドシナに1局、香港近郊に1局、そして残りの12局は位置不明であることを知った。[ 53 ]日本の海軍基地2つが陸軍のネットワークに含まれており、作戦と新たな作戦を展開するための航空機の輸送の両方を扱っていた。暗号化されたままの通信のトラフィック分析により、マッカーサーはバターン半島でフィリピン・アメリカ軍が撤退する際の日本軍の動きを予測することができた。
その後、クイーンズランド州タウンズビルにオーストラリア・アメリカ合同の傍受基地が建設された。米極東空軍とその隷下の第5空軍は、1943年6月に第126飛行隊の指揮権を掌握した。第126飛行隊は最終的に1943年6月に米極東空軍の作戦指揮下に置かれ、第5空軍を支援した。同飛行隊の傍受と通信分析は、1944年のオランダ領ニューギニアへの攻撃を支援した。[ 53 ]
第二次世界大戦終結後、西側連合国は急速な撤退を開始した。第二次世界大戦終結時、米国には陸軍と海軍に分かれた通信情報組織がまだ存在していた。 [ 58 ] 1946年の計画では、ロシア、中国、および[伏字]国が優先度の高い標的として挙げられていた。
1943年から1980年にかけて、主に米国が主導し、オーストラリアと英国の支援を受けたヴェノナ計画は、ソ連のスパイ活動の通信から情報を回収したが、その一部は残念ながら完全なものではなかった。ソ連は当初、理論上は解読不可能なワンタイムパッドを通信に使用していたが、一部の作戦では通信セキュリティ規則に違反し、パッドを再利用していた。この再利用が、今回悪用された脆弱性の原因となった。
ヴェノナはソ連の西側諸国に対するスパイ活動の規模に関する重要な情報を提供したが、批評家たちは一部のメッセージが誤って解釈されている、あるいは偽造されていると主張している。問題の一つは、暗号化された通信であっても、特定の人物が「クォンタム」などのコードネームでしか特定されていなかったことである。クォンタムは米国の核兵器に関する情報源であり、しばしばジュリアス・ローゼンバーグであると考えられている。しかし、この名前は複数のスパイのいずれかを指している可能性もある。
ベイルートへの派遣後、アルフレッド・M・グレイ・ジュニア中将は、同部隊に同行した第2無線大隊分遣隊の事後検証を行った。その理由の一つは、最大の脅威となった非正規部隊が、従来の軍事通信運用手順に従わず、非標準の周波数とコールサインを使用していたためである。NSA(国家安全保障局)がこれらの部隊に関する情報を提供していなかったため、分遣隊は独自の手段で情報を入手せざるを得なかった。
グレイ中将は、国家の情報源が特定の環境に関する情報をそもそも持っていない可能性、あるいは戦闘員に情報を提供しない可能性を認識し、潜在的な敵を捜索する精鋭部隊であるフォース・リーコン海兵隊と連携できるSIGINT(信号情報)機能の創設を指示した。当初、フォース・リーコン大隊と無線大隊の指揮官はどちらもこれが実現可能だとは考えていなかったが、従うべき命令があった。
当初、演習中にAN/GRR-8傍受受信機を携えた無線大隊所属の海兵隊員1名を偵察部隊に配属した。尊敬を集める無線担当の海兵隊員、カイル・オマリー伍長が、任務に関する指示を一切受けずに部隊に派遣された。この演習では、偵察部隊の資格を持たない1名の配属が有効であることを示すことはできなかった。
1984年、統合特殊作戦司令部に配属されていたEL・ギレスピー大尉は、特殊作戦における自身の統合軍での経験を活かし、信号情報収集能力を偵察部隊に統合するための作戦構想を策定するため、第2無線大隊に赴任するよう命じられた。しかし、直属の指揮官たちはまたしても乗り気ではなかった。
しかしながら、任務記述書が作成されました。「前進部隊または特殊作戦任務中に、偵察部隊の作戦を支援するため、限定的な通信情報収集および特定の電子戦作戦を実施する。」長距離/短距離独立通信装置とSIGINT/EW装備を備えた6人編成のSIGINTチームが、最低限の実用的部隊であると決定されました。これを最小編成の4人編成の偵察部隊に付帯させるのは現実的ではありませんでした。
グレイ将軍は、この部隊を無線偵察チーム(RRT)と呼び、今後の演習ソリッドシールド85の先遣部隊作戦部分について十分な計画と準備を行うよう指示した。無線大隊から配属された海兵隊員から6人編成のチームが2つ編成されたが、その任務に対する熱意はそれほど高くなかった。ある海兵隊員は「海兵隊が私にできることで、私が耐えられないことは何もない」と言った。 [ 59 ]フォース・リーコンは、RRT候補生が選抜コースに合格することを要求し、フォース・リーコンの予想に反して、彼らは優秀な成績で合格した。両チームは演習に配属され、RRTはフォース・リーコンとSEALsの通信接続を維持し、有意義な情報を収集し、敵部隊の通信を妨害し、危険にさらされることなく撤退することに成功した。
1986年以降、RRTはMEU(SOC)の展開に同行した。最初の戦闘任務はアーネスト・ウィル作戦、続いてプレイング・マンティス作戦であり、その後1989年のアメリカ合衆国によるパナマ侵攻にも参加した。
20世紀後半から、外国グループによるテロはますます大きな懸念事項となり、1992年のイエメンにおけるアルカイダの攻撃、1993年の世界貿易センタービルへのトラック爆弾テロ、1995年のサウジアラビアのコバールタワー爆破事件、1998年のタンザニアのダルエスサラームとケニアのナイロビにある米国大使館爆破事件などがその例である。現代の通信技術を持つ第三世界や非国家主体は、大量の通信を発信する国家よりも、多くの点でSIGINT(信号情報)の標的になりにくい。退役米海兵隊司令官アルフレッド・M・グレイ・ジュニアによれば、これらの標的に関する主な懸念事項は以下のとおりである。
9.11同時多発テロ事件の結果、米国の国内外における情報活動の強化は当然予想された。もちろん、重要な問題は、米国の情報機関がテロ攻撃を阻止または軽減できたかどうか、そして将来のテロ攻撃をどのように防ぐことができるか、ということだった。市民の自由を擁護する人々と、その喪失は安全性の向上と引き換えに受け入れられるものだと主張する人々との間で、今もなお対立が続いている。
別の可能性としては、高性能なディープパケットインスペクションを実行するソフトウェアツールの使用が挙げられます。Narusのマーケティング担当副社長によると、「Narusは、製品が販売された後にどのように使用されるかについてほとんど制御できません。たとえば、合法傍受アプリケーションには、監視が令状の条件に準拠していることを確認するための高度なシステムがありますが、その条件をシステムに入力するかどうかはオペレーター次第です...」「この合法盗聴アプリケーションは、内部告発者のクラインが、AT&Tが全国の交換センターのNSA管理下の安全な部屋にNarusボックスを設置していることを知ったとされるずっと後の2005年2月にリリースされました。しかし、だからといって、政府が汚い仕事をするための独自のコードを書けないという意味ではありません。Narusは顧客向けにソフトウェア開発キットも提供しています」。[ 61 ]合法的なISPセキュリティアプリケーションを備えた同じタイプのツールには、COMINTの傍受と分析機能もあります。
AT&TがNSAにアクセスを許可していたことを明らかにした元AT&T技術者のマーク・クライン氏は声明の中で、AT&Tが通信をコピーしていたとされるNSAの部屋にNarus STA 6400があったと述べた。Narusデバイスは「大量のデータを精査して事前にプログラムされたターゲットを探す能力があるため、特に政府の諜報機関によって使用されていることが知られている」[ 61 ] 。
フランスは1995年7月7日に軍事写真偵察衛星としてヘリオス1Aを打ち上げた。[ 62 ]セリーズ(衛星) SIGINT技術実証機も1995年に打ち上げられた。ELINT実験の前身として、1992年に電波伝搬実験S80-Tが打ち上げられた。第2世代ELINT技術実証機であるクレメンタインが1999年に打ち上げられた。
1994年から1995年にかけての財政的圧力により、フランスはヘリオス1B計画でスペインとイタリアの協力を、ヘリオス2計画でドイツの貢献を求めた。[ 63 ]ヘリオス2Aは2004年12月18日に打ち上げられた。[ 64 ] EADS - Astriumがフランス宇宙機関(CNES)向けに製造したこのロケットは、高度約680キロメートルの太陽同期極軌道に打ち上げられた。
同じロケットにはフランスとスペインの科学衛星と4つのEssaim(「スウォーム」)実験ELINT衛星が搭載されていた[ 65 ] [ 66 ]。
ドイツは2006年12月19日に初の偵察衛星システムSAR-Lupeを打ち上げた。その後、約6ヶ月間隔で衛星が打ち上げられ、この5基の衛星からなる合成開口レーダーコンステレーションのシステム全体が2008年7月22日に完全な運用準備を完了した。[ 67 ] SARは通常MASINTセンサーと考えられているが、ここで重要なのは、ドイツがフランスの衛星ELINTにアクセスできるようになることである。
フランスとイタリアの共同計画であるオルフェオ計画は、民間と軍事の両方に使用できる衛星システムであり、[ 68 ] 2007年6月8日に最初の衛星を打ち上げた。[ 69 ]イタリアは、2つの衛星に搭載するコスモスカイメッドXバンド偏波SARを開発している。残りの2つには、補完的なフランスの電気光学ペイロードが搭載される。2番目のオルフェオは2008年初頭に打ち上げられる予定である。
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