电子情报(ELINT),是通过电子传感器获得的情报。其目的通常是确定目标的能力,如雷达的位置。可以采用主动或被动传感器来收集数据。对提供的信号进行分析,并与收集到的数据进行对比,以确认信号类型。如果检测到信号类型,信息可以被储存起来;如果没有找到匹配的信号,它可以被归类为新的信号。ELINT收集和分类数据。在军事环境中(以及其他采用这种用法的环境,如企业),情报帮助一个组织做出决策,可以使他们在竞争中获得战略优势。术语 "intel "经常被缩短。信号情报(SIGINT)的两个主要子领域是ELINT和通信情报(COMINT)。美国国防部规定了这些术语,而情报界则使用世界各地的数据审查类别。

引言

电子情报(ELINT)是由电脉冲产生的信息,不包括语言或文字(这被认为是COMINT)。它有几个主要分支。

技术性ELINT(TechELINT)[2]解释了信号的结构、其发射特征、其操作方法以及发射器和发射器的武器系统附属的功能,如制导信息和探测系统。也许一个TechELINT的主要目标是收集可能用于弄清发射器能力的信号特征,并作为更大系统的一部分,如陆地雷达识别飞机、改进的无线电、反击或反驳装备已被开发出来。"电子战"这一短语包含了整个过程,以及反制措施。

另一个关键学科是运作型ELINT(OpELINT),其重点是发现特定的ELINT目标和分析系统运行趋势。"电子战指令"是对这些成果的命名(EOB)。另一项由OpELINT提供的服务是威胁评估,有时被称为"战术ELINT"。在战场上,OpELINT情报工具帮助军事任务的计划者和当地军队的将军。收集、分析和传播外国遥测信号情报是之前ELINT(TELINT)的第三个关键分支。

勘察、分析和评估外来遥测信号产生的技术和间谍信息,被称为TELINT。遥测情报最初被认为是ELINT的一部分,因为TELINT(后来被称为FISINT--外国仪器信号情报)行动与TechELINT进程密切相关。当外国火箭2和空间探测器正在建造和测试时,TELINT是性能数据的一个重要部分。TELINT能够提供大量关于国际卫星和宇宙飞船的操作数据[2]。

雷达系统是电子情报部门关注的中心,同时也是对其特性的分析。观察、收集、提前探测、TWS、制导系统跟踪、GCI以及其他类型的作战系统雷达系统都是威胁。

信号类型包括脉冲、脉冲增量、CW、ICW、采用PC(脉冲和频率编码)的现代雷达、频率和PRI灵活的雷达系统、AM、FM以及其他。

该系统的能力:

  • 计算机控制和软件可编程的系统。

  • 在短时间内准确地捕捉信号和处理数据。

  • 准确的信号分析和根据操作者选择的标准呈现发射器的活动,指纹和发射识别(脉冲分析-内部和内部)。

  • 数据库链接和管理,有效的雷达定位,以及通过单独的加密航空数据链接近乎实时地上传记录数据/处理数据的能力。

  • 每1秒对所有记录的数据进行GPS时间标记的能力。

在战术上使用时,武器系统的电子支持措施(ESM)包可能包括ELINT设备,它可以进行探测和被动地理定位。

对于更深入的信号研究活动,必须进行技术分析(捕获和分析材料,以及离线识别)。

  • 战术行动。军方、海军陆战队和空军部队都想知道所有对方的雷达在哪里,以及他们能对这些雷达做什么。雷达的作战顺序就是它的名字(ROB)[3]。

例如,为了确定如何消除敌人的雷达或对其采取合适的反击,空军必须首先了解对手雷达的建造方式和位置。

图1是一个战术表述的例子。

图 1:战术数据 (ROB) 的理论演示,转载自 [3]

  • 技术行动。相反,情报部门试图从对手的雷达中获取所有的雷达工作模式和光谱。了解防御系统的功能,检测新的雷达和操作模式,以及跟踪新的对手电子进展和设备都是需要的[3]。

图2是一个技术介绍的例子。

图2:技术数据的理论表述,转载自[3]

为了支持以下许多观点:

  • 在确定的感兴趣区域(AOI)内定位和识别敌方雷达

  • 密切关注整个电频谱包络面的情况

  • 与敌人的雷达装置保持安全距离。

  • 为了实现这些操作标准,在大多数ELINT系统中,有两种接收机。

  • 全景式接收机(宽频接收机,WBR)用于监视周围环境,和

  • 选择性接收器用于测量雷达波形(超级外差式接收器,SHR)。

ELINT技术分析的结果是形成战斗系统数据库系统,用于附属于军备的雷达(查询和监测雷达)和火箭要求者,然后将其检索到战争系统的EW自我保护系统的任务数据集中,以帮助探测阶段。

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