La inteligencia de medición y firma ( MASINT , por sus siglas en inglés) es una rama técnica de la recopilación de inteligencia que sirve para detectar, rastrear, identificar o describir las características distintivas (firmas) de fuentes objetivo fijas o dinámicas. Esto suele incluir inteligencia de radar, inteligencia acústica, inteligencia nuclear e inteligencia química y biológica.
MASINT se define como la inteligencia científica y técnica derivada del análisis de datos obtenidos de instrumentos de detección con el fin de identificar cualquier característica distintiva asociada con la fuente, emisor o remitente, para facilitar la medición e identificación de este último. [ 1 ] [ 2 ]
Los propios especialistas en MASINT tienen dificultades para proporcionar explicaciones sencillas de su campo. [ 3 ] Un intento lo llama el "CSI" de la comunidad de inteligencia, [ 3 ] imitando la serie de televisión CSI: Crime Scene Investigation .
Otra posible definición la llama "astronomía excepto por la dirección de visión". [ 3 ] La alusión aquí es a la astronomía observacional como un conjunto de técnicas que hacen detección remota mirando lejos de la Tierra (en contraste con cómo MASINT emplea la detección remota mirando hacia la Tierra). Los astrónomos hacen observaciones en múltiples espectros electromagnéticos, que abarcan desde ondas de radio , infrarrojo , luz visible y ultravioleta , hasta el espectro de rayos X y más allá. Correlacionan estas observaciones multiespectrales y crean imágenes híbridas, a menudo de " falso color ", para dar una representación visual de la longitud de onda y la energía, pero gran parte de su información detallada es más probablemente un gráfico de cosas tales como intensidad y longitud de onda versus ángulo de visión.
Disciplina
MASINT puede tener aspectos de gestión de análisis de inteligencia , ya que ciertos aspectos de MASINT, como el análisis de la radiación electromagnética recibida por la inteligencia de señales , son más una técnica de análisis que un método de recopilación. Algunas técnicas de MASINT requieren sensores diseñados específicamente para ello.
MASINT fue reconocida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como una disciplina de inteligencia en 1986. [ 4 ] [ 5 ] MASINT es inteligencia derivada técnicamente que, cuando se recopila, procesa y analiza mediante sistemas MASINT especializados, da como resultado inteligencia que detecta y clasifica objetivos, e identifica o describe firmas (características distintivas) de fuentes objetivo fijas o dinámicas. Además de MASINT, IMINT y HUMINT pueden utilizarse posteriormente para rastrear o clasificar con mayor precisión los objetivos identificados a través del proceso de inteligencia. Si bien IMINT y SIGINT tradicionales no se consideran esfuerzos de MASINT, las imágenes y señales de otros procesos de recopilación de inteligencia pueden examinarse con mayor detalle a través de la disciplina MASINT, como determinar la profundidad de activos enterrados en imágenes recopiladas mediante el proceso IMINT.
William K. Moore describió la disciplina: «MASINT examina cada indicador de inteligencia con una nueva perspectiva y también proporciona nuevos indicadores. Mide e identifica entidades en el campo de batalla mediante múltiples métodos difíciles de falsificar y proporciona inteligencia que confirma las fuentes más tradicionales, pero también es lo suficientemente robusta como para complementar la espectrometría y diferenciar entre pintura y vegetación, o reconocer señuelos de radar porque la señal carece de las características no intencionadas del sistema de radar real. Al mismo tiempo, puede detectar cosas que otros sensores no pueden percibir, o a veces puede ser el primer sensor en reconocer un dato potencialmente crítico». [ 6 ]
Resulta difícil distinguir entre sensores tácticos y sensores MASINT estratégicos. De hecho, un mismo sensor puede utilizarse tanto táctica como estratégicamente. En una función táctica, un submarino podría usar sensores acústicos —sonar activo y pasivo— para acercarse a un objetivo o escapar de un perseguidor. Esos mismos sonares pasivos podrían ser utilizados por un submarino que opere sigilosamente en un puerto extranjero para caracterizar la firma de un nuevo tipo de submarino.
La inteligencia de materiales ( MASINT) y la inteligencia técnica (TECHINT) pueden superponerse. Una distinción importante es que un analista de inteligencia técnica suele tener en su poder un equipo enemigo, como un proyectil de artillería, que puede evaluarse en un laboratorio. La MASINT, incluso la inteligencia de materiales, debe inferir información sobre un objeto que solo puede detectar de forma remota. Los sensores electroópticos y de radar de la MASINT podrían determinar la velocidad inicial del proyectil. Los sensores químicos y espectroscópicos de la MASINT podrían determinar su propelente. Ambas disciplinas son complementarias: considérese que el analista de inteligencia técnica puede no tener la pieza de artillería para disparar el proyectil en un campo de pruebas, mientras que el analista de MASINT dispone de grabaciones multiespectrales de su uso en el campo.
Como ocurre con muchas disciplinas de inteligencia, puede resultar un desafío integrar las tecnologías en los servicios activos para que puedan ser utilizadas por los combatientes. [ 7 ]
Terminología
En el contexto de MASINT, la medición se refiere a los parámetros métricos finitos de los objetivos, y la firma abarca las características distintivas de los fenómenos, equipos u objetos tal como son detectadas por los instrumentos de recolección. La firma se utiliza para reconocer el fenómeno (el equipo o el objeto) una vez que se detectan sus características distintivas. [ 4 ]
La medición MASINT busca diferencias con respecto a las normas conocidas y caracteriza las firmas de nuevos fenómenos. Por ejemplo, la primera vez que se mide un nuevo escape de combustible de cohete, se consideraría una desviación de la norma. Cuando se miden las propiedades de ese escape, como su energía térmica, el análisis espectral de su luz (es decir, espectrometría ), etc., esas propiedades se convierten en una nueva firma en la base de datos MASINT. MASINT se ha descrito como una disciplina "no literal". Se nutre de los subproductos emisivos no intencionados de un objetivo, o "rastros": las emisiones espectrales, químicas o de radiofrecuencia que deja un objeto. Estos rastros forman firmas distintivas que pueden utilizarse como discriminadores fiables para caracterizar eventos específicos o revelar objetivos ocultos. [ 8 ]
Si bien existen sensores MASINT especializados, gran parte de esta disciplina implica el análisis de información proveniente de otros sensores. Por ejemplo, un sensor puede proporcionar información sobre un haz de radar, recopilada como parte de una misión de inteligencia electrónica (ELINT). Las características incidentales registradas, como la dispersión del haz principal ( lóbulos laterales ) o la interferencia que produce su transmisor, se incluyen dentro del ámbito de MASINT.
Nacionales y multinacionales
Se ha trabajado en el desarrollo de una terminología y arquitectura MASINT estandarizadas en la OTAN . [ 9 ] Otros trabajos abordan las deficiencias del reconocimiento de objetivos no cooperativos. [ 10 ] Para esta función, las balizas infrarrojas (MASINT infrarrojo) resultaron decepcionantes, pero el reconocimiento de ondas milimétricas se muestra más prometedor. Aun así, el intercambio de posiciones cooperativo basado en redes puede ser crucial para prevenir el fuego amigo . En definitiva, MASINT no puede identificar quién está dentro de un tanque o aeronave de interés.
Numerosos países fabrican sus propios sensores de guerra antisubmarina, como hidrófonos , sonar activo, detectores de anomalías magnéticas y otros sensores hidrográficos que con frecuencia se consideran demasiado "ordinarios" para ser denominados MASINT (Inteligencia de Inteligencia Antisubmarina).
Porcelana
Según informes de 2004, China no estaba desarrollando tecnologías MASINT más especializadas, [ 11 ] aunque sí produce sus sensores antisubmarinos.
Alemania
Tras el primer lanzamiento exitoso el 19 de diciembre de 2006, aproximadamente un año después de la fecha de lanzamiento prevista, se lanzaron más satélites a intervalos de aproximadamente seis meses, y todo el sistema de esta constelación de radar de apertura sintética SAR Lupe de cinco satélites alcanzó su plena operatividad el 22 de julio de 2008. [ 12 ]
Italia
Italia y Francia están cooperando en el despliegue del sistema de satélites Orfeo de doble uso, civil y militar. [ 13 ]
Orfeo es una red de satélites de observación terrestre de doble uso (civil y militar) desarrollada conjuntamente por Francia e Italia. Italia está desarrollando el radar de apertura sintética polarimétrico de banda X Cosmo-Skymed , que se instalará en dos de los satélites.
Rusia
Rusia sí tiene satélites infrarrojos no formadores de imágenes para detectar lanzamientos de misiles . [ 14 ] Rusia produce una amplia gama de sensores de guerra antisubmarina.
Reino Unido
El Reino Unido desarrolló el primer sistema acústico exitoso, un sistema de localización acústica para detectar artillería hostil y sistemas de detección acústica antisubmarina durante la Primera Guerra Mundial. En la década de 1990, se introdujo un sistema acústico mejorado para la localización de artillería , que complementa el radar de contrabatería .
Estados Unidos
Dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense, la Dirección de Inteligencia Masiva y Recopilación Técnica de la Agencia de Inteligencia de Defensa es la agencia central para la inteligencia masculina. Anteriormente se la conocía como la Oficina Central de Inteligencia Masiva. Para la formación e investigación, existe el Centro de Estudios e Investigación de Inteligencia Masiva del Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea .
Es evidente que la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Agencia de Seguridad Nacional trabajan en la recopilación de MASINT, especialmente con componentes militares. Otras organizaciones de la comunidad de inteligencia también desempeñan un papel de recopilación y posiblemente un papel analítico. En 1962, la Agencia Central de Inteligencia , Dirección Adjunta de Investigación (ahora Dirección Adjunta de Ciencia y Tecnología), asumió formalmente las responsabilidades de ELINT y COMINT. [ 15 ]
La consolidación del programa ELINT fue uno de los principales objetivos de la reorganización. ... es responsable de:
- Investigación, desarrollo, pruebas y producción de equipos de recopilación de inteligencia electrónica (ELINT) e inteligencia de comunicaciones (COMINT) para todas las operaciones de la Agencia.
- Operación y mantenimiento técnico de los sistemas ELINT no tripulados desplegados por la CIA.
- Capacitación y mantenimiento de equipos ELINT para agentes
- Soporte técnico para los acuerdos con terceros.
- Reducción de datos de señales ELINT recopiladas por la Agencia.
- Soporte ELINT específico para los problemas de penetración asociados con el programa de reconocimiento del Agente bajo la NRO.
- Mantener una capacidad de reacción rápida para los equipos ELINT y COMINT.
La Oficina de Investigación y Desarrollo de la CIA se creó para estimular la investigación y las pruebas de innovación que condujeran a la explotación de métodos de recopilación de inteligencia sin agentes. ... Esta oficina considerará todos los sistemas técnicos de recopilación sin agentes y aquellos apropiados para su despliegue en el terreno se desplegarán. El sistema de detección de misiles de la Agencia, Proyecto [eliminado], basado en radar de retrodispersión , es un ejemplo. Esta oficina también proporcionará un análisis integrado de sistemas de todos los posibles métodos de recopilación contra el programa soviético de misiles antibalísticos, por ejemplo. [ 15 ]
No está claro dónde terminaría la inteligencia electrónica (ELINT) y dónde comenzaría la inteligencia de masas (MASINT) en algunos de estos proyectos, pero es posible que ambas desempeñen un papel fundamental. En cualquier caso, la MASINT no se formalizó como disciplina de inteligencia definida por Estados Unidos hasta 1986.
Inteligencia de masas (MASINT) obtenida mediante sensores colocados clandestinamente.
La CIA asumió una responsabilidad MASINT más específica en 1987. [ 16 ] El Archivo de Seguridad Nacional comentó: "En 1987, el subdirector de Ciencia y Tecnología, Evan Hineman, estableció... una nueva Oficina de Proyectos Especiales, que no se ocupaba de satélites, sino de sensores emplazados: sensores que podían colocarse en una ubicación fija para recopilar inteligencia de señales o inteligencia de medición y firma (MASINT) sobre un objetivo específico. Dichos sensores se habían utilizado para monitorear pruebas de misiles chinos, actividad láser soviética, movimientos militares y programas nucleares extranjeros. La oficina se estableció para reunir a científicos de la Oficina de Operaciones SIGINT del DS&T , que diseñaban dichos sistemas, con operadores de la Dirección de Operaciones, que eran responsables de transportar los dispositivos a sus ubicaciones clandestinas e instalarlos.
La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial desempeña un papel en la inteligencia geofísica de más allá de las fronteras (MASINT).
lucha multinacional contra la proliferación
Todas las pruebas nucleares, de cualquier nivel, estaban prohibidas por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) (que aún no ha entrado en vigor), pero existe controversia sobre si la comisión preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN) o la propia Organización del Tratado podrán detectar eventos suficientemente pequeños. Es posible obtener datos valiosos de una prueba nuclear con un rendimiento extremadamente bajo, inútil como arma pero suficiente para probar tecnología armamentística. El TPCEN no reconoce el principio del umbral y presupone que todas las pruebas son detectables.
La CTBTO gestiona un Sistema Internacional de Vigilancia (IMS) con sensores MASINT para la verificación, que incluye técnicas sísmicas, acústicas y de radionúclidos. Consulte los Medios técnicos nacionales de verificación para un análisis de las controversias en torno a la capacidad del IMS para detectar ensayos nucleares.
Usos militares
Aunque la inteligencia de sistemas de armas (MASINT) actual suele estar a la vanguardia tecnológica, con muchas tecnologías clasificadas como de alta seguridad, sus técnicas tienen una larga historia. Los métodos acústicos y ópticos para localizar artillería enemiga se remontan a la Primera Guerra Mundial . Si bien estos métodos fueron reemplazados por el radar para el fuego de contrabatería moderno , existe un resurgimiento del interés en los localizadores acústicos de disparos contra francotiradores y terroristas urbanos. A continuación se enumeran varias áreas de aplicación para el personal militar; véase también Estructuras enterradas a gran profundidad .
Reconocimiento de objetivos no cooperativos
MASINT podría ser de utilidad táctica en el " Reconocimiento de Objetivos No Cooperativos " (NCTR, por sus siglas en inglés), de modo que, incluso con el fallo de los sistemas de identificación amigo-enemigo (IFF, por sus siglas en inglés), se podrían prevenir incidentes de fuego amigo .
Sensores terrestres no supervisados
Otra necesidad importante en la que MASINT puede ser útil es con los sensores terrestres no tripulados (UGS). [ 17 ] Durante la Guerra de Vietnam , los UGS no proporcionaron la funcionalidad deseada en la Línea McNamara y la Operación Igloo White . Han mejorado considerablemente, pero siguen siendo una capacidad adicional para los humanos en tierra, y no suelen reemplazarlos por completo.
En Estados Unidos, gran parte de la tecnología Igloo White provino de los Laboratorios Nacionales Sandia , que posteriormente diseñaron la familia de sistemas de detección de intrusiones Mini (MIDS) y el sistema de sensores remotos tácticos AN/GSQ-261 (TRSS) del Cuerpo de Marines de EE. UU. Otra iniciativa importante del Ejército de EE. UU. fue el Sistema de Sensores de Campo de Batalla Monitoreado Remotamente (REMBASS), que actualizó a REMBASS Mejorado (IREMBASS) y ahora está considerando REMBASS II. Las generaciones de REMBASS, por ejemplo, entrelazan cada vez más las interconexiones de MASINT infrarrojo , MASINT magnético , MASINT sísmico y MASINT acústico .
El Reino Unido y Australia también están interesados en UGS. Thales Defence Communications, una división del grupo francés Thales y anteriormente conocida como Racal , fabrica el Sistema Encubierto de Sensores de Área Local para la Clasificación de Intrusos (CLASSIC), que se utiliza en 35 países, incluidos 12 miembros de la OTAN. Australia adoptó la versión CLASSIC 2000, que a su vez forma parte del sistema australiano Ninox, el cual también incluye el sistema de vigilancia Terrain Commander de Textron Systems. CLASSIC cuenta con dos tipos de sensores: el Sensor Integrado Óptico Acústico de Comunicación por Satélite (OASIS) y el Sensor Acústico Aerotransportable (ADAS), además de cámaras de televisión, cámaras termográficas y cámaras para condiciones de poca luz.
Los sensores ADAS formaban parte del programa estadounidense ACTD (Iniciativa de Proyección Rápida de Fuerzas del Ejército), que utilizaba sensores acústicos OASIS y procesamiento central, pero no el componente electroóptico. Los sensores ADAS se instalan en grupos de tres o cuatro para aumentar la capacidad de detección y facilitar la triangulación. Textron afirma que los sensores acústicos ADAS pueden rastrear aeronaves de ala fija, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados (UAV), además de las amenazas terrestres tradicionales.
ACTD ha incorporado estaciones meteorológicas remotas en miniatura (RMWS, por sus siglas en inglés) de System Innovations. Estas estaciones RMWS miden la temperatura, la humedad, la dirección y la velocidad del viento, la visibilidad y la presión barométrica, datos que pueden transmitirse mediante enlaces satelitales comerciales o militares.
El uso de sistemas geoespaciales urbanos (UGS) resulta especialmente complejo en zonas urbanas, donde existe una mayor cantidad de ruido ambiental y es necesario separar las mediciones importantes. Los sensores acústicos deberán distinguir vehículos y aeronaves de las pisadas (a menos que el objetivo sea la detección de personas), así como de ruidos como las explosiones en obras de construcción. También deberán discriminar entre objetivos simultáneos. Para entornos urbanos, la imagen infrarroja requerirá píxeles más pequeños . Si los objetivos o el sensor se encuentran en movimiento, se necesitarán acelerómetros microelectromecánicos.
Programas de investigación: Smart Dust y WolfPack
Otro programa de investigación sobre UGS, bajo la tutela de DARPA, es Smart Dust , un programa para desarrollar redes masivamente paralelas de cientos o miles de "motos", del orden de 1 mm³ .
Otro programa de DARPA es WolfPack, un sistema de guerra electrónica terrestre. WolfPack está compuesto por una "manada" de "lobos". Los lobos son nodos de detección electrónica distribuidos con capacidad de localización y clasificación, que pueden utilizar técnicas de inteligencia de masas (MASINT) por radiofrecuencia junto con métodos de inteligencia electrónica (ELINT) . Los lobos podrían ser lanzados manualmente, por artillería o desde el aire. WolfPack podría integrarse en un programa de la Fuerza Aérea para una nueva subdisciplina de contramedidas electrónicas (ESM), así como en la supresión distribuida de defensas aéreas enemigas (DSEAD), una mejora de SEAD . Si los lobos están ubicados junto con inhibidores u otros sistemas de contramedidas electrónicas (ECM), y se encuentran muy cerca del objetivo, no necesitarán mucha potencia para enmascarar las firmas de las fuerzas terrestres amigas, en las frecuencias utilizadas para comunicaciones o detección local. DSEAD funciona de manera similar, pero en frecuencias de radar. Podría ser interesante comparar esta disciplina de contramedidas electrónicas (ELINT) con las contramedidas electrónicas (ECCM) .
Disciplinas
MASINT se compone de seis disciplinas principales, pero estas se superponen y entrelazan. Interactúan con las disciplinas de inteligencia más tradicionales: HUMINT , IMINT y SIGINT . Para complicar aún más las cosas, mientras que MASINT es altamente técnica y así se denomina, TECHINT es otra disciplina que se ocupa, entre otras cosas, del análisis de equipos capturados.
Un ejemplo de esta interacción es la inteligencia de masas definida por imágenes (IDM). En IDM, una aplicación MASINT analiza la imagen píxel a píxel e intenta identificar los materiales físicos o los tipos de energía responsables de cada píxel o grupo de píxeles: las firmas . Al correlacionar estas firmas con la geografía precisa o los detalles de un objeto, la información combinada se convierte en algo más valioso que la suma de sus partes IMINT y MASINT.
Como ocurre con muchas ramas de MASINT, las técnicas específicas pueden superponerse con las seis disciplinas conceptuales principales de MASINT definidas por el Centro de Estudios e Investigación de MASINT, que divide MASINT en disciplinas electroópticas, nucleares, geofísicas, de radar, de materiales y de radiofrecuencia. [ 18 ]
Un conjunto diferente de disciplinas proviene de DIA: [ 19 ]
- características nucleares, químicas y biológicas;
- energía emitida (por ejemplo, nuclear, térmica y electromagnética);
- energía reflejada (reirradiada) (por ejemplo, radiofrecuencia, luz y sonido);
- sonido mecánico (por ejemplo, ruido de motor, hélice o maquinaria);
- propiedades magnéticas (por ejemplo, flujo magnético y anomalías);
- movimiento (por ejemplo, vuelo, vibración o desplazamiento); y
- composición del material.
Los dos conjuntos no son mutuamente excluyentes, y es muy posible que, a medida que esta disciplina recientemente reconocida se consolide, surja un nuevo conjunto más ampliamente aceptado. Por ejemplo, la lista de la DIA considera la vibración. En la lista del Centro de Estudios e Investigación MASINT, las vibraciones mecánicas, de distintos tipos, pueden medirse mediante sensores acústicos geofísicos, láseres electroópticos o radares.
Interacción básica de las fuentes de energía con los objetivos
La teledetección depende de la interacción de una fuente de energía con un objetivo y de la energía medida desde dicho objetivo. [ 20 ] En el diagrama de "Teledetección", la Fuente 1a es una fuente natural independiente, como el Sol. La Fuente 1b es una fuente, posiblemente artificial, que ilumina el objetivo, como un reflector o un transmisor de radar terrestre. La Fuente 1c es una fuente natural, como el calor de la Tierra, con la que el Objetivo interfiere.

El propio objetivo puede emitir radiación , como el brillo de un objeto al rojo vivo, que el sensor 1 mide. Alternativamente, el sensor 2 podría medir, como radiación reflejada , la interacción del objetivo con la fuente 1a, como en la fotografía convencional con luz solar. Si la energía proviene de la fuente 1b, el sensor 2 realiza una función equivalente a la de una fotografía con flash.
La fuente 3a está bajo el control del observador, como un transmisor de radar, y el sensor 3b puede estar estrechamente acoplado a la fuente 3. Un ejemplo de acoplamiento sería que el sensor 3 solo detectara la radiación retrodispersada tras el retardo a la velocidad de la luz desde la fuente 3a hasta el objetivo y de vuelta a la posición del sensor 3b. Esta espera de una señal en un momento determinado, con radar, sería un ejemplo de contramedidas electrónicas (ECCM) , de modo que una aeronave que interfiera la señal y se encuentre cerca del sensor 3b sería ignorada.
Un sistema de teledetección biestático separaría la fuente 3a del sensor 3b; un sistema multiestático podría tener múltiples pares de fuentes y sensores acoplados, o una proporción desigual de fuentes y sensores siempre que todos estén correlacionados. Es bien sabido que el radar biestático y multiestático es un medio potencial para neutralizar aeronaves con baja detectabilidad por radar. También es un requisito del personal operativo que trabaja en operaciones en aguas poco profundas [ 21 ] .
Técnicas como la de apertura sintética tienen la fuente 3a y el sensor 3b ubicados en el mismo lugar, pero el conjunto fuente-sensor toma múltiples mediciones a lo largo del tiempo, lo que da el efecto de separación física entre la fuente y el sensor.
Cualquiera de las iluminaciones del objetivo (es decir, la fuente 1a, 1b o 3a), y la radiación reflejada, pueden verse afectadas por la atmósfera u otros fenómenos naturales como el océano, entre la fuente y el objetivo, o entre el objetivo y el sensor.
Obsérvese que la atmósfera se interpone entre la fuente de radiación y el objetivo, y entre el objetivo y el sensor. Dependiendo del tipo de radiación y del sensor utilizado, la atmósfera puede tener un efecto de interferencia mínimo o un efecto considerable que requiera una ingeniería compleja para superarlo.
En primer lugar, la atmósfera puede absorber parte de la energía que la atraviesa. Esto ya es bastante problemático para la detección si todas las longitudes de onda se ven afectadas por igual, pero se vuelve mucho más complejo cuando la radiación tiene múltiples longitudes de onda y la atenuación difiere entre ellas.
En segundo lugar, la atmósfera puede provocar que un haz de energía que de otro modo estaría estrechamente colimado se disperse.
Clases de sensores
Los sistemas de detección tienen cinco subcomponentes principales:
- Los colectores de señales, que concentran la energía, como la lente de un telescopio, o una antena de radar que enfoca la energía en un detector.
- Detectores de señales, como dispositivos de carga acoplada para luz o un receptor de radar.
- Procesamiento de señales, que puede eliminar artefactos de imágenes individuales o calcular una imagen sintética a partir de múltiples vistas.
- Mecanismo de grabación
- Mecanismos de recuperación de grabaciones, como la telemetría digital desde satélites o aeronaves, sistemas de eyección para soportes grabados o la devolución física de un portador de sensores con las grabaciones a bordo.
Los sensores MASINT pueden ser de tipo tramado, escaneo o sintético. Un sensor tramado, como una cámara convencional, registra la radiación recibida como un solo objeto. Los sistemas de escaneo utilizan un detector que se desplaza por el campo de radiación para crear una trama o un objeto más complejo. Los sistemas sintéticos combinan varios objetos en uno solo.
Los sensores pueden ser pasivos o estar acoplados a una fuente activa (es decir, "sensores activos"). Los sensores pasivos reciben radiación del objetivo, ya sea de la energía que este emite o de otras fuentes no sincronizadas con el sensor.
La mayoría de los sensores MASINT crean grabaciones o transmisiones digitales, pero en casos específicos se pueden utilizar grabaciones en película, grabaciones o transmisiones analógicas, o incluso medios más especializados para capturar información.
Detección pasiva
La figura "Geometría de la teledetección" ilustra varios aspectos clave de un sensor de escaneo.

El campo de visión instantáneo (IFOV) es el área desde la cual la radiación incide actualmente sobre el detector. El ancho de barrido es la distancia, centrada en la trayectoria del sensor, desde la cual se capturará la señal en un solo escaneo. El ancho de barrido depende del campo de visión angular (AFOV) del sistema de escaneo. La mayoría de los sensores de escaneo cuentan con una matriz de detectores, de modo que el IFOV es el ángulo que abarca cada detector y el AFOV es el ángulo total que abarca la matriz.
Los sensores de barrido lineal poseen un campo de visión instantáneo (IFOV) suficientemente amplio, o bien su velocidad de escaneo es lo suficientemente rápida en relación con la velocidad de avance de la plataforma del sensor, como para registrar todo el ancho de la franja sin artefactos de movimiento. Estos sensores también se conocen como dispositivos de reconocimiento o de campo amplio , comparables a los objetivos gran angular de las cámaras convencionales.
Los sensores de barrido o de enfoque detienen el escaneo y concentran el detector en una parte específica de la franja, capturando así mayor detalle en esa área. Este tipo de sensor también se conoce como escáner de primer plano , similar a un teleobjetivo en una cámara.
Los sensores pasivos pueden capturar información para la cual no existe forma de generar radiación artificial, como la gravedad. Los sensores geodésicos pasivos pueden proporcionar información detallada sobre la geología o la hidrología de la Tierra.
Sensores activos
Los sensores activos se dividen conceptualmente en dos tipos: de imagen y sin imagen. Especialmente al combinar clases de sensores, como MASINT e IMINT, puede resultar difícil determinar si un sensor MASINT determinado es de imagen o no. Sin embargo, en general, las mediciones MASINT se asignan a píxeles de un sistema de imagen nítido o a coordenadas geoespaciales conocidas con precisión por la plataforma que transporta el sensor MASINT.
En MASINT, la fuente de señal activa puede estar en cualquier punto del espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos X, limitada únicamente por la propagación de la señal desde la fuente. Las fuentes de rayos X, por ejemplo, deben estar muy cerca del objetivo, mientras que los láseres pueden iluminar un objetivo desde una órbita satelital elevada. Si bien esta discusión se ha centrado en el espectro electromagnético, también existen sensores acústicos tanto activos (por ejemplo, sonar) como pasivos (por ejemplo, hidrófono y microbarógrafo ).
Calidad de detección
La calidad de adquisición de información de un sensor depende de varios factores, pero evaluarla puede resultar bastante complejo cuando el producto final combina datos de múltiples sensores. Sin embargo, se suelen utilizar varios factores para caracterizar la calidad básica de un sistema de detección individual.
- La resolución espacial define la correspondencia entre cada píxel registrado y el área cuadrada del mundo real que cubre dicho píxel.
- La resolución espectral es el número de bandas de frecuencia discretas (o equivalentes) registradas en un píxel individual. (Una resolución espectral relativamente baja de un sensor, como la del analizador espectroscópico que revela que un arbusto está pintado de yeso, puede mejorar considerablemente el valor final de un sensor diferente con una resolución espectral más fina).
- La resolución radiométrica es el número de niveles de energía registrados, por píxel, en cada banda espectral.
- La resolución temporal describe los intervalos en los que se detecta el objetivo. Esto solo tiene sentido en la obtención de imágenes sintéticas, en comparaciones a lo largo de un período de tiempo más extenso o en la producción de imágenes de movimiento completo.
Señalización
El cross-cueing es el paso de información de detección, geolocalización y puntería a otro sensor sin intervención humana. [ 22 ] En un sistema de sensores, cada sensor debe comprender qué otros sensores lo complementan. Por lo general, algunos sensores son sensibles (es decir, con una baja incidencia de falsos negativos) mientras que otros tienen una baja incidencia de falsos positivos. Un sensor rápido y sensible que cubre una gran área, como SIGINT o acústico, puede pasar las coordenadas de un objetivo de interés a un analizador de espectro de RF de banda estrecha sensible para ELINT o a un sensor electroóptico hiperespectral. Poner sensores sensibles y selectivos, o de otro modo complementarios, en el mismo sistema de reconocimiento o vigilancia mejora las capacidades de todo el sistema, como en el Rocket Launch Spotter .
Sin embargo, al combinar sensores, incluso un sensor de baja resolución de un tipo puede aumentar considerablemente el valor de otro sensor de mayor resolución. Por ejemplo, una cámara de luz visible de alta precisión puede crear una representación exacta de un árbol y su follaje. Un analizador espectral de baja resolución en el espectro de luz visible, en cambio, puede revelar que las hojas verdes son de plástico pintado y que el "árbol" está camuflando otra cosa. Una vez determinado el camuflaje, el siguiente paso podría ser utilizar un radar de imágenes u otro sistema de detección que no se vea afectado por la pintura.
Sin embargo, la detección de señales es un paso previo al reconocimiento automático del objetivo , que requiere tanto amplias bibliotecas de firmas como una correspondencia fiable con ellas.
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- ATIA—Asociación de Inteligencia Técnica Avanzada (anteriormente Asociación MASINT)
- ATIC: Centro de Inteligencia Técnica Avanzada para el Desarrollo del Capital Humano
- CMSR—Centro de Estudios e Investigación MASINT Archivado el 25/05/2013 en Wayback Machine
- NCMR—Consorcio Nacional para la Investigación MASINT
- La comunidad de inteligencia en el siglo XXI
- "Una historia de dos aviones" por Kingdon R. "King" Hawes, Teniente Coronel, USAF (Ret.)
- Inteligencia de medición y firma
- Disciplinas de recopilación de inteligencia