バックアイシステム


Buckeye_System

バックアイシステム(また、バックアイと呼ばれる)は、インテリジェンス、監視、および偵察に関わる軍事作戦を支援するために関心領域にわたり高解像度空間画像を提供し、動作空中測量システムです。 ヘリコプターまたは無人航空機(UAV)に搭載されると、デジタルカメラからの視覚情報と光検出および測距(LIDAR)システムからの高度データが組み込まれ、2次元および3次元のカラーが作成されます。オルソ補正された4〜6インチの解像度のマップ。
Buckeyeは、Operation Iraqi Freedomを含む、アフガニスタンとイラクの両方での作戦を支援するために、地形工学センターから配備された要員によって使用されてきました。 2007年に、それは2006年のトップ10の発明の1つとして陸軍によって指名されました。

コンテンツ
1 歴史
2 手術
3 アップグレード
4 参考文献

歴史
2004年、ミシシッピ州ヴィクスバーグにある米陸軍技術者研究開発センター(ERDC)は、非対称戦争中により正確な地理空間情報を提供するためにバックアイシステムを開発しました。 当時、バックアイは、デジタル画像の解像度範囲の点で軍事標準であったControlled Image Base 1(CIB1)よりも高解像度の画像を提供していました。当初、バックアイは、即席爆発装置(IED)を検出するための変化検出アプリケーションに画像を提供するように設計されていました。 ただし、地理空間情報が地上局に配信されるたびに発生する時間遅延により、バックアイはIEDを見つけるよりも都市部をデジタルマッピングするためのツールとしてより効果的に使用されました。
バックアイシステムは2004年11月から米軍によって実装され、センサーによって収集された都市地形の地図は2007年から米軍関係者によって使用されています。 2016年までに、バックアイは85,000平方キロメートル以上を収集しました。 (約32,819平方マイル)イラクの地理空間画像データと200,000平方キロメートル(77,220平方マイル)以上のアフガニスタンのデータ。これらのほとんどは、都市の地形で迅速な戦術的対応を提供するために使用されました。

手術
Buckeyeシステムは、電気光学(EO)イメージングシステムとLIDARシステムの2つの主要コンポーネントに依存しています。EOシステムは、CCDカメラと組み込みイメージングコンピュータを利用して、接続されている空中システムの動きを考慮しながら、目的の画像を取得します。 デジタルカメラは1/4000秒という短い露出で動作することができ、110ノットの一般的な地速度で取得された画像のモーションブラーを排除します。Buckeyeは、高度データを収集するために、Optech ALTM 3100(Airborne Laser Terrain Mapper)LIDARセンサーシステムを使用します。このセンサーシステムは、レーザーパルスを放射し、エネルギーがターゲットに到達して受信機に戻るまでにかかる時間を記録します。トリップの時間は、センサーの角度と高度に関する情報と組み合わされて、バックアイがターゲットで3D座標を生成することを可能にします。両方のセンサーシステムの共同作業により、収集された画像が圧縮され、地理参照され、色付けされたモザイクに変換されます。これを使用して、エリアの3Dマップを作成できます。

アップグレード
いくつかの組織がさらなる開発とアップグレードに貢献しています。別のレベルの視覚情報を追加するために、ERDCは、バックアイのEOセンサーとLIDARセンサーを赤外線(IR)センサーと組み合わせるように取り組んできました。直射日光や高温下で動作しているときに圧縮コンピューターが過熱してシャットダウンするのを防ぐために、研究者は30ポンドの空中システムに物理的な変更を加えました。内部温度が臨界レベルを超えた場合、システムはCPU負荷を66%に下げます。
陸軍研究所(ARL)アデルフィ、メリーランド州はの側面に統合コンスタントホークその3次元機能を改良するために、イラク戦争時トチノキに監視システムを。しかし、このアップグレードは、イラクでの戦争が終わるまで実施されませんでした。ARLの研究者は、将来の戦争に備えて米軍を準備するプロジェクトである永続的監視-インテリジェンス、監視および偵察(PS-ISR)コンセプトのデモンストレーションの一環として、バックアイおよびその他のLIDARシステム用の3Dビューアも開発しました。 ARLは、バックアイデータを使用して、インテリジェンス、偵察、およびトレーニングの目的で3Dホログラフィック静止画像を従来の地形データと比較する3Dホログラフィックテクノロジーの変形である戦術デジタルホログラムテクノロジーを開発しました。

参考文献
^ パウエル、ウォルター; ラスキー、キャスリン; アデルマン、レナード; ジョンソン、ライアン; アルテンアウ、マイケル; ゴールドスタイン、アンドリュー; Visone、Daniel; ブラスウェル、ケネス。「高解像度画像と標高データの評価」 (PDF)。米国陸軍技術者研究開発センター–国防技術情報センター経由。 ^ f 米国陸軍技術者研究開発センター。「ジュネーブ国際人道的採掘センター:BuckEyeファクトシート-空中高解像度デジタル画像システム」。人道的採掘のためのジュネーブ国際センター。
^ f フィッシャー、ロバートL。; ケネディ、ブライアンG。; ジョーンズ、ミッチェル; ウォーカー、ジェフリー; ムレサン、ダリアン; バクスター、グレゴリー; 洪水、マーク; フォルマー、ブライアン; Sun、Xiuhong(2008-04-23)。「NAVAIRArrowUAVに対する米陸軍バックアイシステムの開発、統合、テスト、および評価」。無人陸上、海上、航空およびセンサ技術とアプリケーションX。6963。NS。696318. DOI:10.1117 / 12.778243。
^ 「州の基地は陸軍の最高の発明の多くを開発しました」。ワシントン・エグザミナー。2007-06-20 。
^ 「HyperCube」。エンジニア研究開発センター。
^ ホルツバッハ、マーク。「戦術任務の計画と実行におけるホログラフィック技術の評価」。Zebra Imaging Inc –国防技術情報センター経由。
^ Seiffers、George(2016年1月1日)。「研究者は最先端の永続的な監視を刺激します」。シグナルマガジン。
^ Leipold、JD(2007年6月20日)。「Outlookシリーズ|軍は2006年のトップ発明を強調します」。outlookseries.com 。
^ ラッチ、ジェームズ; Chait、Richard; ジョン、ライオンズ。「いくつかの最近のセンサー関連の陸軍の重要な技術イベント」。国防大学–国防技術情報センター経由。
^ ギブソン、T’Jae(2011年8月4日)。「陸軍は3Dホログラフィックテクノロジーを使用してIntel | DoDLiveを詳細に説明しています」。www.dodlive.mil 。
 title=
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Buckeye_System&oldid=994479913」
から取得”