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运输司令部
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1986年2月28日,由总统罗纳德·里根任命的美国国防管理特别委员会提议,建立一个单独的联合司令部,整合全球的空中、陆地和海洋的军事运输。4月1日,里根签署了国家安全决定第219号指令“落实总统的国防管理委员会的建议”,指示国防部长在禁止这类司令部的立法被废止时,“采取那些必要的步骤建立一个联合司令部,提供全球的空中、陆地和海洋运输”。
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1986年末,《国防部重组法案》命令国防部长考虑建立一个联合运输司令部(Unified Transportation Command, UTC),并废除了阻碍这一举措的法律条款。1987年10月1日,美国运输司令部(U.S.Transportation Command, TRANSCOM)由联合运输司令部更名而得,在伊利诺伊州斯科特空军基地成立,拥有50名工作人员。1992年2月14日,国防部长强化了美国运输司令部的职责,使其“为国防部提供空中、陆地和海洋运输,无论在和平时期还是战争时期”。美国运输司令部的成员司令部包括陆军的地面部署和分布司令部、海军的军事海运司令部和空军空中机动司令部。另外,联合实现能力司令部也隶属于美国运输司令部。
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图6.11 战略司令部联合情报行动中心组织架构图
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运输司令部的情报处(J2)同时也是美国运输司令部联合情报行动中心(JIOC-TRANS)。如图6.12所述,该中心设有四个主要部门:情报行动、计划和项目、实时情报及反情报和人力情报。
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情报行动部“实施全源的、多学科的情报分析和制作”,为美国运输司令部司令官和司令部成员组织提供支持。该部门编制的情报成品包括“联合特别报告,专题分析,信号灯规划图、GEOPORT(那些依赖于图像和其他数据的商业海港相关的产品)、商业海港基础设施信息”。计划和项目部负责美国运输司令部联合情报行动中心对军事情报计划内情报来源进行策划、设计和制定预算;它还编制和提交美国运输司令部联合情报行动中心年度情报计划目标备忘录。
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实时情报部门负责实时情报、迹象和预警,“向运输运营者和策划者提供每周7天每天24小时可操作的全面实时情报、迹象和预警、威胁识别、态势感知和武装力量保护信息,以支持美国运输司令部的全球行动”。反情报/人力情报部的职能包括所有反情报/人力情报行动的冲突解决,协调司令部的兴趣区域内反情报/人力情报组织的任务分配,并确保“反情报/人力情报的需求清晰地表达了美国战略司令部的情报架构计划的发展”。
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情报处主持美国运输司令部的季度威胁小组的工作,负责“分析和评估(运输司令部)在全世界范围内的行动受到的全方面威胁,确保其人员和资产的安全”,并分送评估结果、报告或其他成果。
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图6.12 运输司令部情报处组织架构图
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美国情报界(第7版) 第七章 地理空间情报搜集、处理、开发利用和分送
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在美国内战期间,北方联邦就尝试利用气球方式获取南方邦联军队部署的俯视图,但是几乎没有获得任何有价值的情报。1911年1月,圣地亚哥海滨成为第一个携带相机的飞机的拍摄目标。同年,美国陆军信号部队在其飞行训练学校的课程中添加了航空拍摄课。从1913年到1915年,美国军队在菲律宾和沿墨西哥边境飞行并执行视觉和照相侦察任务。第二次世界大战期间,美国大量使用改造后的飞机进行航空拍摄。改造后的B-24被称为F-7,内部携带了6个相机,都通过操作员的遥控触发。
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第二次世界大战结束后,随着与苏联之间出现敌对关系,美国开始沿着苏联的边境进行拍摄任务,但飞机相机可以捕捉的图像范围只在飞行路径的几英里之内。在某些任务中,飞机实际进入了苏联领空,但这些任务也无法覆盖苏联的广阔内部。结果,在20世纪50年代早期,美国开始认真探索获取整个苏联目标图像的更先进方法。因此带来了各种飞机和航天器的开发、生产和投入使用,这使得美国情报界能够通过高空图像密切监控苏联和其他国家的发展。
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自美国开始运作这类系统之后的若干年中,他们的能力在很多方面都有提升。卫星现在有更长的寿命,产生更细致的图像,能够瞬间(“接近实时地”)传输图像。飞机也能够在获得图像时立刻将图像转送出去,无人驾驶飞行器能够长时间地徘徊探测并提供被监控事件的全动态视频。
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此外,航天器和飞机的能力从限于黑白可见光拍摄发展到了使用电磁光谱的不同部分产生图像。因此,图像通常能够采集于标准可见光拍摄无法实现的环境中(黑暗,乌云覆盖)。此外,对电磁光谱不同部分的使用,无论是单独或是同时,都会扩展所能产生的目标信息。拍摄设备可以是胶片的也可以是电光的。传统的相机用胶片捕捉一个场景时,会记录场景中的所有不同物体反射的不同光级度。与之相反,电光相机则将不同的光级度转换成电子信号。每个信号被指定1个数值,这些数值被称为图像元素或像素。这个过程将一幅图像或模拟图像转换成一个可被电子传输至远处的数字图像。然后,信号可以从数字格式被重建为模拟格式。模拟信号可以显示在一个显示屏上或转化成一张照片。
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除了电磁波谱中的可见光部分,人类眼睛看不见的近红外部分也可以被用来产生图像。近红外成像和可见光成像一样,依赖于反射阳光照射的物体,而非物体自身发出的光线。因此,这样的成像只能发生在白天和没有大量的云遮盖的情况。
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产生于电磁波谱的中红外和远红外部分的热红外成像,纯粹是通过探测物体散发的热量而提供成像。因此,热红外系统可以探测潜伏构造,例如导弹发射井或地下建筑,这是由它们产生的热量造成的。由于热红外成像不需要可见光,它可以在黑暗的条件下成像,只要天空中没有云遮盖。
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使用雷达(“无线电探测和测距”的缩写)后,在白天或夜晚有云遮盖的情况下也能采集到图像。雷达成像是通过接收从一个地区或一个物体反射的无线电波并利用反射回来的电波产生目标的图像。由于无线电波不会因大气中水蒸气而衰减,所以它们能够穿透云层。
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来自搜集系统的成像被用来制作图像情报,其定义是“通过解释或分析的图像和辅助材料而获得的技术、地理和情报信息”。地理空间情报更为广泛,其定义是(强调)“对任何自然和人造特征、或者相关对象或相关活动的复原,以及与此同时获得的、具代表性的复原——位置数据”。
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搜集
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