Ulusal teknik doğrulama araçları - National technical means of verification

Ulusal teknik doğrulama araçları (NTM) uluslararası anlaşmalara uyulduğunu doğrulamak için kullanılan uydu fotoğrafçılığı gibi izleme teknikleridir. İfade ilk olarak Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması (SALT) ABD ve SSCB arasında. Başlangıçta ifade, "Sovyetler Birliği'nin, örttüğü bu yeteneğin [uydu fotoğrafçılığının] halk tarafından tanınmasından özellikle rahatsız olabileceği" endişesini yansıtıyordu.[1] Modern kullanımda terim, SALT I zamanında kullanılanlar dahil olmak üzere çeşitli izleme teknolojilerini kapsar.

Genel bir teması olan "silahların kontrolü" müzakerelerinde görünmeye devam ediyor.güven ama doğrula ". Doğrulama, bir taraftan diğerine açıkça sağlanan bilgilere ek olarak, çok sayıda teknik istihbarat disiplinini içerir. Ölçme ve İmza Zekası Birçoğu özellikle belirsiz teknik yöntemler olan (MASINT) teknikleri, doğrulamanın son derece önemli parçalarıdır.

Antlaşmalar dışında, burada açıklanan teknikler, genel yayılmaya karşı mücadele çalışmaları açısından kritik öneme sahiptir. Nükleer silahları olduğu bilinen veya varsayılan nükleer silahları olan, onaylamayan (veya geri çekilen) devletler hakkında bilgi toplayabilirler. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT): Hindistan, İsrail, Kuzey Kore ve Pakistan.

Buradaki teknikler öncelikli olarak füze ve nükleer silah sınırlamasına odaklanırken, genel ilkeler kimyasal ve biyolojik savaş yeteneklerinin çoğalmasına karşı koyan anlaşmaların doğrulanması için geçerlidir: "güven ama doğrula".

Görüntü Zekası

Görüntü zekası (IMINT ) uydular (ör. ABD CORONA, KH-5 vb.) gizli yüksek irtifa keşif uçağı (ör. Lockheed U-2 ) ve dronlar / insansız hava araçları (ör. Küresel Şahin ) ve antlaşma tarafından izin verilen sensör taşıyan uçaklar (ör. OC-135B Açık Gökyüzü ), temel bir doğrulama yöntemidir. Antlaşmanın uygulanmasının ayrıntılarını açıklayan özel "protokoller", IMINT ile işbirliğini gerektirebilir, örneğin füze silolarının kapılarının anlaşılan zamanlarda açılması veya nükleer silah teslimi yapabilen uçaklarda bu uçakların tanımlanabileceği şekilde değişiklikler yapılması gibi. fotoğraflar.

Bu yöntemler, teslimat araçlarının gerçek bir sayısını sağlar. İçlerine bakıp savaş başlıklarını veya bombaları sayamamalarına rağmen.

Yorum, sanatı, bilimi ve deneyimi içerir. Örneğin, ABD istihbaratı, "sandık bilimi "Sovyet füzelerini ve bombardıman uçaklarını, Sovyetlerin onları okyanus nakliyesi için sandıklarına ayırdıkları farklı yoldan tanımak. Dino Brugioni sırasında kapsamlı bir görüntü yorumlaması verir Küba füze krizi kitabında Eyeball to Eyeball.[2] Küba'ya hareket eden, oraya yerleştirilen ve daha sonra kaldırılan füzeleri saymak için tanımladığı metodoloji, silahların kontrolünde doğrulama için görüntülerin kullanılma şekline doğrudan paraleldir.

Telemetri Zekası

TELINT, aşağıda belirtilen ancak ayrıntılı olmayan "ulusal teknik doğrulama araçlarından" biridir. Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması (SALT). Bu veriler, füzenin gerçek performansı ve özellikle füzenin gerçek performansı hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. ağırlık atmak, yani potansiyel boyutu nükleer savaş başlıkları. (TUZ I ) antlaşma dili [3] "anlaşmalar, ihlallere karşı güvenceyi güçlendirmek için önemli adımlar olan hükümler içeriyor: her iki taraf da ulusal teknik doğrulama araçlarına müdahale etmemeyi taahhüt ediyor. Ayrıca, her iki ülke de doğrulamayı engellemek için kasıtlı gizleme önlemleri kullanmamayı kabul ediyor." kısmen, stratejik test telemetrisini şifrelememek ve dolayısıyla TELINT tarafından doğrulamayı engellemek için teknik bir anlaşmaya atıfta bulunur.

Doğrulamada elektro-optik ve radar sensörler

Bir füze testindeki telemetri zekası, genellikle elektro-optik zeka ve uçaktaki kameralardan (örneğin, ABD RC-135 COBRA BALL), yer istasyonları (ör. ABD Kobra Dane ) ve gemiler (ör. ABD Cobra Judy, Kobra Kral, Kobra İkizler ). Gözlemlenen yörüngeler, hızlar vb. TELINT bilgilerinin doğru olduğunu doğrulamak için kullanılabilir. Bu tekniklerden bazıları fotoğraf çekse de, bunlar bir bütün olarak kabul edilir. MASINT

Yöntemler gelişmeye devam ediyor. COBRA JUDY stratejik bir rol üstlenerek uzun menzilli füzeler hakkında bilgi toplamayı amaçlıyordu. Tek bir gelişim sistemi, COBRA GEMİNİ,[4] COBRA JUDY'yi tamamlaması amaçlanmıştır. Uzun menzilli füzeleri gözlemlemek için kullanılabilir, ancak aynı zamanda bölgesel silah sınırlama anlaşmalarında ele alınabilecek tiyatro seviyesindeki silahlar için de uygundur. Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MCTR). COBRA JUDY'nin bir gemiye inşa edildiği yerlerde, bu çift frekanslı (S- ve X-bandı) radar taşınabilir, gemilerde veya karada çalışabilir ve orta menzilli balistik füzeleri ve füze önleme sistemlerini izlemek için optimize edilmiştir. Ani izleme olasılıkları ile başa çıkmak için hava yoluyla taşınabilir. Cobra Gemini gemiye kuruldu USNSYenilmez (T-AGM-24) yaklaşık 2000.[5]

Cobra King, hizmete giren Cobra Judy değişimiydi. USNSHoward O. Lorenzen (T-AGM-25) 2014 yılında.[6][7]

Uzay tabanlı Nükleer Enerji Tespiti

1959'da ABD, uzay temelli nükleer sensörleri denemeye başladı. VELA OTEL uydular. Bunlar başlangıçta X-ışını, nötron ve gama ışını dedektörlerini kullanarak uzaydaki nükleer patlamaları tespit etmek için tasarlanmıştı. Gelişmiş VELA uyduları adı verilen cihazlar eklendi bhangmetreler, nükleer patlamaların karakteristik bir işaretini tespit ederek dünyadaki nükleer testleri tespit edebilen: milisaniye aralıklarla flaşlar ile çift ışık flaşı. Bu uydular ayrıca elektromanyetik nabız (EMP) Dünyadaki olaylardan gelen imzalar.

Birkaç daha gelişmiş uydu, erken VELA'ların yerini aldı ve bu işlev, günümüzde Entegre Operasyonel Nükleer Algılama Sistemi (IONDS) olarak, kullanılan NAVSTAR uydularında ek bir işlev olarak mevcuttur. Küresel Konumlama Sistemi navigasyon bilgileri.

Uzay Tabanlı Bakan Kızılötesi Sensörler

ABD, 1970 yılında, bir dizi uzay tabanlı bakan dizi kızılötesi ısı imzalarını algılayan ve bulan sensörler. Enerji ve yer ölçümü ile ilişkili bu tür imzalar IMINT anlamında resim değildir. Şu anda Uydu Erken Uyarı Sistemi (SEWS) olarak adlandırılan program, çeşitli nesillerin torunudur. Savunma Destek Programı (DSP) uzay aracı.

Başlangıçta yoğun ısıyı tespit etmek için tasarlanmıştır. ICBM başlatıldığında, bu sistem 1990-1991'de tiyatro düzeyinde yararlı olduğunu kanıtladı. Irak'ın fırlatıldığını tespit etti Sürüklenme potansiyel hedeflere erken uyarı vermek için zamanında füzeler.

MCTR gibi bir silah kontrol anlaşması, füze teknolojisi transferini sınırladığında, bu sistem, roket motorlarını ithal etmemiş bir ülkenin bağımsız bir şekilde geliştirmesi veya uygunsuz transferin bir sonucu olabilecek füze fırlatmalarını tespit edebilir.

Jeofizik zeka

(ABD Ordusu Saha El Kitabı 2-0 ) [8] jeofizik zekayı MASINT'in bir dalı olarak tanımlar. "Yayılan veya yansıyan sesler, basınç dalgaları, titreşimler ve manyetik alan veya iyonosfer bozuklukları dahil olmak üzere yeryüzü (yer, su, atmosfer) ve insan yapımı yapılardan iletilen olayları içerir."

Sismik Zeka

(ABD Ordusu Saha El Kitabı 2-0 ) sismik zekayı "Yeryüzündeki sismik dalgaların veya titreşimlerin pasif olarak toplanması ve ölçülmesi" olarak tanımlar. Doğrulama bağlamında, sismik istihbarat şu bilimden yararlanır: sismoloji nükleer testleri, özellikle yer altı testlerini bulmak ve karakterize etmek. Sismik sensörler, nükleer silahların yüksek patlayıcı bileşenlerinin test edilmesinde kullanılan büyük geleneksel patlamaları da karakterize edebilir.

1960 yılında George Kistiakowsky silahların kontrolünün ihtiyaçlarını sismik doğrulama gerçekleriyle dengeleyen "eşik ilkesini" tanıttı. Füze denizaltılarını izlemenin zorluğuna değindi ve silah kontrol stratejisinin teftişlerden çok silahsızlanmaya odaklanmasını önerdi.[9] sismik istihbarat sensörlerinin algılayabildiği enerji seviyesinin altındaki bir patlayıcı verimi ulusların nükleer veya simüle edilmiş nükleer test yapabileceğini kabul eden doğrulamaya. Herhangi bir seviyedeki tüm nükleer testler, Kapsamlı Test Yasağı Anlaşması (CTBT) (yürürlüğe girmedi), ancak Kapsamlı Nükleer Test Yasaklama Anlaşması Organizasyonu (CTBTO) veya onun hazırlık komisyonu yeterince küçük olayları tespit edebilecektir. Son derece düşük verime sahip, silah olarak kullanışsız, ancak silah teknolojisini test etmek için yeterli olan bir nükleer testten değerli veriler elde etmek mümkündür. CTBT eşik ilkesini tanımaz ve tüm testlerin tespit edilebilir olduğunu varsayar.

CTBTO, sismik, akustik ve radyonüklid tekniklerini içeren doğrulama için MASINT sensörlerinin Uluslararası İzleme Sistemini (IMS) çalıştıracaktır. IMS'nin tüm olayları tespit edip edemeyeceği tartışmalıdır.[10]

Rakipler (Bailey ) "CTBT'nin muhalifleri en çok tek bir konuyla ilgileniyorlar: nükleer testlerin yokluğunda, ABD nükleer silahları ne kadar güvenli ne de olması gerektiği kadar güvenilir olamaz. ... Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'ni modernleşmekten ve silah geliştirmek, diğer ülkelerin yakalanma riski çok az veya hiç olmadan hile yapması mümkün olacaktır çünkü CTBT doğrulanamaz ... CTBT'nin IMS'sinin, kaçınılmaz nükleer testleri tespit etme, yerleştirme ve tanımlama yeteneği sağlaması beklenmektedir. 1 kiloton veya daha fazla verim. 1 kilotonun altındaki nükleer testi önemli bir güven derecesiyle tespit etmek mümkün olmayacak. Test kaçamak bir şekilde yapılırsa, sistem birkaç kilotonluk testi tespit etmeyecektir. "

CTBT'nin savunucuları [11] (Paine ) "... IMS'nin stratejik olarak önemli bazı alanlarda 1 kilotondan daha az kaçak olmayan patlamaları tespit edip belirleyebileceğine dair yakın zamanda bir gösteri var." İlk göstergeler, Ağustos 1997'de Rusya'nın ana test bölgesi olan Novaya Zemlya'da bir sismik olaya işaret etti. İlk başta, gizli bir nükleer test olduğuna inanılıyordu. Ancak IMS sensörleri, olayın Kara Deniz'de açık denizde bulunmasına yardımcı oldu. IMS ayrıca bunun bir patlama değil deprem olduğunu tespit etti.

"Bu bir yeraltı nükleer testi olsaydı, büyüklüğü (3.3), kaçınma önlemleri olmadan 100 tondan (0.1 kiloton) daha az bir verime karşılık gelirdi. Ocak 1996'da bir deprem olarak tanımlanan yakın bir olay, bir faktördü. on küçük (2.4), yaklaşık 10 tonluk bir verime karşılık gelir. " Rakipler[DSÖ? ] IMS'nin% 100'ü, yapılabilecek en iyi şeyin gizlenmemiş 1 kt'lik bir olayı ve Richter'i tanımak olduğunu iddia etmişti.[doğrulamak için teklife ihtiyacım var ] büyüklük 4.0.

(Paine ) Testlerin hala makul bir silah aralığında olacağını ve 10 tonluk bir verimin hala bazı taktik uygulamalarda yararlı olabileceğini varsayıyor gibi görünüyor. Faydalı bilgiler veren ancak bir kilogram kadar düşük, düşük tona kadar verimi olan bir uygulamalı araştırma testi sınıfı, hidronükleer testler vardır.[12] Hidronükleer testler nükleer reaksiyonları içerir, ancak çok küçük olanları. Gerçekte daha patlayıcı verime, yüksek patlayıcı verime sahip olabilecek bir teknik, mikrosaniyeler içinde son derece hızlı X-ışını, nötron veya diğer özel kamera ölçümlerinin, bölünebilir bir malzeme simülantının patlayarak sıkıştırıldığı hidrodinamik testtir. Örneğin tükenmiş uranyum, zenginleştirilmiş uranyum ile aynı fiziksel özelliklere sahiptir ve plütonyuma benzer.

Akustik Zeka

Bir nükleer olaya nispeten yakın sensörler veya bir nükleer olayı simüle eden yüksek patlayıcı bir test, akustik yöntemler kullanarak patlamanın ürettiği basıncı tespit edebilir. Bunlar arasında infrasound doğal ve insan yapımı olayların ürettiği atmosferdeki çok düşük frekanslı ses dalgalarını algılayan mikrobarograflar (akustik basınç sensörleri).

Mikrobarograflarla yakından ilişkili, ancak sudaki basınç dalgalarını algılayan hidro-akustik sensörler, hem su altı mikrofonları hem de adaların hareketini algılayan özel sismik sensörler.

Yerinde Muayene

ABD ve Rusya, kontrollü koşullar altında, diğer taraftan müfettişlerin, muhtemelen diğer tespit eşiklerinin altında, yasak bir nükleer testin gerçekleştirilmiş olabileceği yerleri fiziksel olarak incelemesini kabul ettiler.[13] Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu programlar, Savunma Tehdit Azaltma Ajansı, Yerinde Denetim Ajansı'nın yerini aldı.

Kimyasal ve biyolojik tehditler için nükleer silahlar için olan kadar spesifik denetim prosedürleri geliştirilmemiş olsa da, çok daha fazla kimyasal ve biyolojik üretim süreci çift kullanım özelliğine sahip olduğundan, yerinde denetime ihtiyaç duyulması muhtemeldir: bunlar mükemmel şekilde kullanılabilirler. meşru sivil amaçlar. DTRA'nın Direktörü, ABD Savunma Bakanlığı Stratejik Komutanlığı'na bağlı bir kurum olan Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Merkezi'nin (SCC WMD) başkanı olarak da "çifte şapkalı". Bu misyon aynı zamanda CIA Karşı Çoğalma Merkezi'nin misyonuyla da ilgilidir.

Malzeme zekası ve Hava Örneklemesi

Atmosfere giren yer altı testleri de dahil olmak üzere nükleer testler, araları açılmak bu sadece bir nükleer olayın meydana geldiğini değil, aynı zamanda radyokimyasal analiz yoluyla radyonüklitler serpintide, cihazın teknolojisini ve kaynağını karakterize edin. Örneğin, saf bir fisyon cihazı, çeşitli termonükleer cihaz türlerinden farklı olan, güçlendirilmiş bir fisyon cihazından farklı serpinti ürünlerine sahip olacaktır.

Gerçek dünyadaki bir örnek, ksenon yan ürün seviyelerinin, bir Kuzey Kore testinden hava örneklemesinin, atmosferik test veya bir yer altı testinden sızıntı, bombanın nükleer olup olmadığını belirlemek için kullanılıp kullanılamayacağını ayırt etmek için nasıl kullanılabileceğinin bir incelemesidir. ve öyleyse, Birincil plütonyum mu yoksa yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum (HEU) mu?[14]

Bir Örnek Olay: Atmosferik Nükleer Testleri karakterize eden Çoklu Zeka Disiplinleri

Fransa ilk nükleer silahını 13 Şubat 1960'ta test etti [15] Cezayir'de. Fransa'nın 1946'da nükleer silahları düşünmeye başlamasından bu yana, birçok ABD istihbarat kaynağı ve yöntemi programı takip ettiğinden, bu şaşırtıcı olmadı.[16]

Cezayir'in bağımsızlığından sonra, Fransa test menzilini Batı Pasifik'teki Tuamoto Takımadaları'ndaki Fransız adalarına taşıdı. 1968 ve 1970'teki testler için tipik izleme senaryoları, NSA COMINT'in bir Fransız testinin yakın olduğunu belirlemesini içeriyordu. Bu ihbar üzerine, MASINT sensörlerini taşımak üzere geçici olarak modifiye edilen KC-135R tankerleri, YANMA IŞIĞI Operasyonunun bir parçası olarak test alanı etrafında uçacaktı. Bir sensör sistemi, elektromanyetik nabız patlamanın. Başka bir sistem, yoğunluğunu ve opaklığını ölçmek için nükleer bulutu fotoğrafladı.[17]

FY 1974 sırasında, Çince ve Fransızca testleri hakkında bilgi toplamak için ek SAC misyonları uçuruldu. U-2 OLYMPIC RACE Operasyonundaki R uçağı, meteorologların o hava sahasında olacağını tahmin ettiği gerçek havadaki parçacıkları yakalamak için İspanya yakınlarında görevler yaptı. [18]

Havadan EMP ve bulut fotoğrafçılığı programı olan BURNING LIGHT, HULA HOOP (1973 adı) ve DICE GAME (1974 adı) adlı daha büyük bir Savunma Nükleer Ajansı programının insanlı uçak kısmı idi. Bu programın diğer bir kısmı, insansız hava örnekleme dronlarını buluta gönderen uluslararası sularda bir ABD Donanması gemisini içeriyordu. Böylece, 1974'te hem U-2R hem de drone uçağı, MASINT nükleer Malzeme İstihbaratı disiplini için nükleer patlamalardan gerçek havadaki parçacıkları yakaladı, BURNING LIGHT uçağı ise elektro-optik ve radyo frekansı (EMP) MASINT disiplinlerinde çalıştı.

Referanslar

  1. ^ Laird, Melvin R. (8 Haziran 1972). "Milli Güvenlik İşleri Başkan Yardımcılığına İlişkin Muhtıra, Konu: Silah Kısıtlama Anlaşmalarının Kongreye Sunulmasına İlişkin Uydu Keşif Gerçeğinin Ortaya Çıkışı" (PDF). Laird. Alındı 2007-10-02.
  2. ^ Brugioni, Dino A. (5 Ekim 1993). Eyeball to Eyeball: The Inside Story of the Cuban Missile Crisis. Rasgele ev. ISBN  0-679-74878-4.
  3. ^ ABD Dışişleri Bakanlığı. "Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması I". TUZ I. Alındı 2007-10-01.
  4. ^ Amerikan Hava Kuvvetleri. "COBRA GEMINI". Ulusal Güvenlik Uzay Yol Haritaları (NSSRM). Amerikan Bilim Adamları Federasyonu. KOBRA GEMİNİ. Alındı 2007-10-02.
  5. ^ "Kobra İkizler". Amerikan Bilim Adamları Federasyonu. Alındı 10 Mayıs 2015.
  6. ^ Fein, Geoff (12 Ağustos 2014). "Cobra King denizde balistik füze fırlatma-tespit görevine başlıyor". Jane'in Bilgi Grubu. Alındı 19 Ağustos 2014.
  7. ^ Romano, Susan A. (7 Ağustos 2014). "AFTAC'ın deniz radarı faaliyete geçti". Amerikan Hava Kuvvetleri. Alındı 19 Ağustos 2014.
  8. ^ Amerikan ordusu. "FM 2-0: Zeka" (PDF). ABD Ordusu Saha El Kitabı 2-0. Alındı 2007-10-01.
  9. ^ "ABD 1958–1960 Dış İlişkileri". Ulusal Güvenlik Politikası; Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma, Cilt III. Washington, DC: ABD Dışişleri Bakanlığı (Federation of American Scientists tarafından özet). 1961. FRUS58. Alıntı dergisi gerektirir | günlük = (Yardım); | katkı = yok sayıldı (Yardım)CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
  10. ^ Bailey, Kathleen C. (15 Ocak 1999). "Kapsamlı Test Yasağı Anlaşması: Maliyetler Avantajlardan Daha Ağır Basıyor". 330 Cato Politika Analizi. Cato Enstitüsü. Bailey. Alındı 2007-10-01.
  11. ^ Paine, Christopher (15 Ocak 1999). "Gerçeklikle Yüzleşmek: Bir Test Yasağı ABD ve Uluslararası Güvenliğe Yarar Sağlayacak: Kathleen Bailey'e Bir Cevap". Ulusal Kaynaklar Savunma Konseyi'nin yanıtı Cato Politika Analizi No. 330'da. Cato Enstitüsü. Paine. Alındı 2007-10-01.
  12. ^ Pike, John (2005). "Nükleer Silah Hidronükleer Testi". Globalsecurity.org. Alındı 2007-10-03.
  13. ^ Hawkins, Ward; Ken Wohletz. "CTBT Doğrulaması için Yerinde Denetim: Yer Tabanlı Görsel Gözlem". Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı. Arşivlenen orijinal 26 Şubat 2007. Alındı 2007-10-05.
  14. ^ Zhang, Hui (Temmuz 2007). "Tesis Dışı Hava Örnekleme Analizi ve Kuzey Kore Nükleer Testi". Nükleer Malzeme Yönetimi Enstitüsü 48. Yıllık Toplantısı. Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi, John F. Kennedy Devlet Okulu, Harvard Üniversitesi. Zhang2007. Alındı 2007-10-15.
  15. ^ Merkezi İstihbarat Teşkilatı. "Current Intelligence Weekly Summary, 25 Şubat 1960" (PDF). Alındı 2007-10-12.
  16. ^ Richelson, Jeffery. "ABD İstihbaratı ve Fransız Nükleer Silah Programı". Alındı 2007-10-12.
  17. ^ Stratejik Hava Komutanlığı. "SAC Keşif Tarihi Ocak 1968-Haziran 1971" (PDF). Alındı 2007-10-12.
  18. ^ Stratejik Hava Komutanlığı. "SAC Keşif Operasyonlarının Tarihi FY 1974" (PDF). SAC 1974. Alındı 2007-10-12.