1 puan yazan GN⁺ 2024-07-22 | 1 yorum | WhatsApp'ta paylaş
  • ABD’nin Minuteman III operasyonları, yeraltındaki Launch Control Center’da görev yapan iki kişilik mürettebatın 10 Launch Facility’yi uzaktan izleyip kontrol ettiği bir yapıya sahip olduğundan, hem komut alımı hem de füze kontrolü büyük ölçüde elektronik iletişime dayanır
  • Harici komutlar HFGCS, SLFCS, UHF/SHF uydu ve uçak bağlantıları, SACCS/SACDIN gibi stratejik komuta-kontrol ağları üzerinden iletilirdi; kablosuz bağlantılar ise çoğunlukla yedek veya yardımcı yol olarak kullanılırdı
  • İç iletişimin merkezindeki HICS, gömülü çok çiftli basınçlı telefon kablosu ağı olarak dijital C2 trafiğini ve ses devrelerini birlikte taşıyordu; ancak 1.3 Kbps hızı modernizasyondan sonra bile büyük bir kısıt olarak kaldı
  • HICS; LCC çevresindeki halka, Launch Facility yan hatları ve flight ile squadron arasındaki bağlantıları birleştirerek yedeklilik sağlıyordu; ancak LCC tarafında birden fazla yol bulundurup tekil LF’lerde neredeyse hiç yedeklilik sağlamayan bir tehdit modelini izliyordu
  • Hedef yeniden ayarlama, sahada bantla yapılan işlemlerden CDB ve REACT tabanlı uzaktan yönteme evrildi; ancak tüm squadron’ın yeniden ayarlanması CDB’ye göre 20 saatten fazla, REACT’e göre 10 saat sürüyordu ve Sentinel’in HICS’i yeni fiber optik kablo ile değiştirmesi planlanıyor

Minuteman operasyon yapısı ve iletişime bağımlılık

  • ABD ICBM gücü şu anda Ortabatı’da konuşlandırılmış 400 Minuteman III füzesinden oluşur
    • 90th Missile Wing: Wyoming, Nebraska, Colorado’da 150 adet
    • 91st Missile Wing: North Dakota’da 150 adet
    • 341st Missile Wing: Montana’da 100 adet
    • Tarihsel olarak aktif Minuteman füzelerinin sayısı en fazla 1.000’e ulaşmıştı; Titan ve Atlas gibi programlar ise emekli edildi
  • Minuteman, önceki ICBM programlarından farklı olarak bağımsız Launch Facility’leri geniş bir alana dağıtır ve 10 LF’yi tek bir flight altında toplayarak bunları tek bir Missile Alert Facility’den uzaktan izleyip işletir
    • 4-5 flight bir squadron’ı, yaklaşık 4 squadron da bir wing’i oluşturur
  • Her Missile Alert Facility’de yeraltı kapsülü biçiminde bir Launch Control Center bulunur; Missile Combat Crew Commander ve Deputy Missile Combat Crew Commander burada 24 saat görev yapar
    • LCC, füze izleme, yapılandırma ve fırlatma için gerekli ekipmana sahip bağımsız bir sistemdir
    • Yer üstündeki binada güvenlik kontrol noktası ve güvenlik personeli yatakhaneleri bulunur; ancak yeraltı LCC operasyonu üzerinde neredeyse hiç doğrudan yetkileri yoktur
  • Füze mürettebatının günlük işleri uzaktan testleri, ekipman ve alarm izlemeyi, güvenlik sistemleri yönetimini ve bakım çalışmalarının denetlenmesini içerir
  • En önemli görev Emergency War Order işlemedir
    • EWO, kodlar ve gizli değerlerle doğrulanır
    • İki anahtar takılır ve uzaktan komutla füze etkinleştirilir
    • Hedef bilgisi füzeye aktarılır, fırlatma kodu gönderilir ve geri kalanını füzenin kendisi otomatik olarak yürütür

Mürettebat ve iki kişiyle kontrol ilkesi

  • Minuteman LCC başlangıçta 3 kişilik mürettebat sistemiydi; ancak onlarca yıldır 2 kişilik mürettebat ile işletiliyor
  • Hem MCCC hem de DMCCC fırlatma başlatma için gereklidir ve tek bir kişinin tek başına işlem yapmasını engelleyen two-person concept ilkesini izler
    • Bu ilkenin amacı güvenliği artırmak, hataları azaltmak ve yetkisiz fırlatma riskini hafifletmektir
  • MCCC koltuğu, Launch Facility izleme ve kontrolüne odaklanan bir konsol kullanır
  • DMCCC koltuğu, iletişim ekipmanı merkezli bir konsol kullanır
    • Koltuk raylar üzerinde hareket ederek ekipman raflarına ve teleprinter’a erişebilir
    • DMCCC, iletişim ve bilgisayar sistemlerinin teknik ayrıntıları konusunda kapsamlı eğitim alır
  • LCC dışındaki iletişim sorunları, hava üssü desteği talep edilerek çözülürdü; iletişim teknisyenleri ve kablo bağlantı personeli ilgili ekipman ve harici kablolarla ilgilenirdi
  • Minuteman programı, uzun mesafe iletişim ekipmanını Hava Kuvvetleri’nin büyük ölçüde doğrudan kurmuş olması bakımından sıra dışıdır; AT&T’nin rolü sınırlıydı

Harici iletişim: savaş emri alma yolları

  • Minuteman iletişimi genel olarak harici iletişim ve iç iletişim olarak ikiye ayrılır
    • Harici iletişim, MCC’nin nükleer silah kullanımını onaylayan EWO dahil komutları alması için kullanılır
    • İç iletişim, füze field’ı içinde LCC’nin LF ile iletişim kurması için kullanılır
  • Survivable Low Frequency Communications System, SLFCS, Navy’nin denizaltılar için düşük frekanslı iletişim ekipmanına dayanan bir sistemdir
    • 14 kHz-60 kHz aralığında çalışır
    • Nükleer patlamalar HF radyo dalgalarını ciddi şekilde bozsa da LF iletişimin nükleer savaş ortamında görece daha az etkilenmesi beklenirdi
    • Bazı Minuteman MAF’lerinde yaklaşık 6 feet çapında gömülü manyetik döngü anten vardı
  • Tüm MAF’lerde HF anteni vardı ancak bunlar 1980’lerde emekli edildi
    • HF alıcı anteni, HFGCS üzerinden EWO almak için önemliydi
    • hardened HF alıcı anteni 160 feet’lik 6 monopolden oluşurdu; barış zamanında 1’i kullanılır, kalan 5’i yaklaşık 30 feet derinlikteki silolarda katlanmış olarak saklanır ve küçük patlayıcı düzeneklerle açılabilirdi
    • HF verici anteni saldırı durumunda daha az önemli olduğundan yalnızca 1 yedek hardened anten vardı; 120 feet’lik anten ayrı bir siloda saklanırdı
  • 1970’lerdeki yükseltmeyle MAF yakınlarına küçük UHF antenleri kuruldu
    • Beyaz metal koni biçiminde olup kısmen yer üstünde görünür; anten, dökme çelik blast deflector ve fiberglass cone içinde bulunur
    • Uydu sistemlerinden veya E-6 uçaklarından savaş emri alabilir
    • E-6, Looking Glass airborne command post veya TACAMO rölesi rolünü üstlenebilir
  • UHF iletişimi temelde görüş hattı iletişimi olduğundan, askeri iletişim uydularının ASAT çatışması gibi nedenlerle devre dışı kaldığı durumda E-6 veya benzeri uçaklar missile field’ın üzerinden geçerek EWO’yu doğrudan her LCC’ye iletebilir
  • Hâlen işletimde olan Minuteman LF’lerinde de benzer UHF antenleri bulunur
    • Looking Glass ve TACAMO uçaklarında Airborne Launch Control Center rolünü üstlenen Hava Kuvvetleri missileer’ları bulunur
    • LCC’lerin çoğu kaybedilirse ALCC, düzenli mürettebata veya iç iletişim altyapısına gerek kalmadan LF’ye doğrudan fırlatma talimatı verebilir
  • 1990’ların başında aktif MAF’lere SHF küçük uydu terminalleri kuruldu
    • Yer üstü binasının yakınındaki bir direğin üzerindeki küçük beyaz radome içinde bulunur
    • SHF, Wideband Global SATCOM gibi modern askeri uydu sistemlerinde yaygın olarak kullanılır

SACCS, SACDIN, CDB ve LCC ekipmanı

  • Harici kablosuz sistemler gerçekte yedek veya yardımcı araçlardı; stratejik komuta-kontrolün ana aracı uzun süredir dijital bilgisayar ağıydı
  • İlk Minuteman tesislerinde kiralık telefon hatlarıyla komut alan teleprinter’dan başka bir şey yoktu; ancak 1960’ların sonunda Strategic Automated Command and Control System devreye alındı
    • SACCS daha sonra Strategic Air Command Digital Network, SACDIN ile değiştirildi
    • DMCCC’nin sağındaki rafta bulunan küçük bilgisayar, kiralık telefon hatları üzerinden SAC karargâhıyla çift yönlü mesajlaşma yürütürdü
  • Peacekeeper LCC’de ve 1970-1990’lar arasındaki Minuteman LCC’lerinde bu bilgisayara Command Data Buffer denirdi
    • CDB hem SACCS/SACDIN’e hem de iç iletişim ağına bağlıydı
    • Hedef bilgisini füzelere doğru şekilde aktarmak için kullanılan ekipmandı
  • 1990’larda benzer amaçlı REACT sistemi kuruldu
  • Quebec-01 LCC’de SACDIN ile AFSAT UHF uydu alıcısı arasında seçim yapan bir teleprinter vardı
    • CDB yükseltmesinden sonra da teleprinter’ın kalmasının nedeni kesin değildir; yedeklilik amacı taşıyor olabilir
  • Her LCC’de PSTN’ye doğrudan bağlı 2 çevirmeli telefon hattı da vardı
    • Bunlar çoğunlukla rutin bakım sorunları için hava üssü destek personeliyle iletişime geçmekte kullanılırdı

HICS: Dahili dijital iletişimin çekirdeği

  • Dahili iletişimin merkezinde Hardened Intersite Cable System, yani HICS bulunuyordu
  • HICS, Minuteman tesisleri arasında hendek kazılarak gömülen çok çiftli, basınçlandırılmış telefon kablolarından oluşuyordu
    • Dijital C2 trafiğini taşıyordu
    • Aynı kablo birden fazla ses hattını da birlikte taşıyordu
  • Başta kurulan HICS’in hızı 1,3 Kbps idi
    • Gerçek kodlama ayrıntılarını bulmak zor, ancak o dönemdeki başka erken telefon veri bağlantılarında kullanılan AFSK yöntemine benzer olduğu tahmin ediliyor
    • Hava Kuvvetleri dergisindeki yükseltme inceleme materyallerine bakılırsa, modern Minuteman III sahaları da HICS üzerinde 1,3 Kbps ile haberleşiyor gibi görünüyor
  • HICS’in dijital topolojisi yedeklilik ve güvenilirliği hedefliyordu, ancak modern bilgisayar ağı kavramları yerleşmeden önceki çeşitli fikirlerin bir karışımıydı
  • Toplam collision domain boyutu kesin değil
    • Tüm flight’ın tek bir paylaşımlı bus olması yüksek olasılık
    • Tüm squadron’ın tek bir paylaşımlı bus olması da mümkün
    • Bu durumda onlarca mil uzunluğunda, çok sayıda branch’e sahip, elektriksel açıdan zorlu bir bus ortaya çıkar; HICS’i hızlandırmanın tekrar tekrar uygulanamaz bulunmasının nedeni bu olabilir

HICS kablo halkası ve yedekli tasarım

  • minutemanmissile.com sitesindeki Warren AFB/90th Missile Wing HICS haritası, LCC’leri ve kablo bağlantı yapısını gösteriyor
  • Her LCC, 4 loop HICS kablosuna bağlanıyordu
    • Daha basit anlatımla, LCC’nin çevresinde bir HICS kablo ring’i vardı ve LCC bu ring’e yaklaşık 90 derece aralıklarla ayrılan 4 leg üzerinden bağlanıyordu
    • Ring’in bir noktasının kopması veya LCC leg’lerinden ikiden fazlasının kopması durumunda bile çalışır bir yol kalabiliyordu
  • LCC nükleer saldırının açık bir hedefi olduğundan kablo yedekliliği yüksek tutulmuştu
    • LCC bağlantı kablolarında dörtlü yedeklilik vardı
    • Tekil LF’lere giden kablolarda ise neredeyse hiç yedeklilik yoktu
    • Bu, hassas bir saldırıyla bir LF yok edilirse genelde yalnızca o LF’nin kaybedileceği, ancak bir LCC yok edilirse 10 LF’nin birden etkilenebileceği tehdit modelini yansıtıyordu
  • Her LF, ring’e tek bir leg ile bağlanıyordu
    • Bazı durumlarda birden fazla LF aynı leg üzerinde yer alıyordu
    • Bu uzun kesimler aynı zamanda iki LCC ring’ini birbirine bağlayan güzergâhlardı
  • Genel olarak her LCC ring’i bitişikteki iki ring’e bağlanıyordu
    • Bazı durumlarda komşu ring’lerden biri için iki yedekli bağlantıya sahip olabiliyordu
    • Sahadaki durum ve haritalara bakıldığında, inter-flight bağlantıların aktif ekipman olmadan yalnızca splice case gerektirmiş olması mümkün
  • Dijital mesajlar packet’lara ayrılıp ağ içinde flood fill yöntemiyle dağıtılmış gibi görünüyor
    • Her aktif node, aldığı mesajı yeniden iletir
    • Flow control ve cycle önleme çok ilkeldi; bir node mesaj gönderdikten sonra karşı node’un yeniden iletimi bitireceği kadar süreyle ilgili kabloyu lock out eden bir yöntem kullanılıyordu

Tekrarlayıcılar, test panelleri ve 321st istisnası

  • Quebec-01 ekipmanına bakıldığında HICS’te kayda değer sayıda aktif tekrarlayıcı olduğu tahmin ediliyor
  • LCC içindeki rack’lerde 5 kablo için basınç alarmı ve fault isolation panel’i vardı
    • LCC ring’ine giden 4 leg dışındaki beşinci kablo muhtemelen yerel telefon santraline bağlantıydı
    • Kablo kaybından şüphelenildiğinde DMCCC panel üzerinden sorunlu konumu bulabiliyordu
    • Çalışma prensibi kesin değil, ancak tekrarlayıcının loopback test özelliğini kullanmış olması mümkün
  • Ekipman odası tarafında HICS kablo sonlandırmaları, tekrarlayıcı ekipman rack’i, kablo basınçlandırma için air dryer ve flow gauge bulunuyordu
  • North Dakota’daki 321st Missile Wing, 90th ve 91st’ten daha sonra farklı bir yüklenici olan Sylvania tarafından inşa edildiği için istisnalar içeriyordu
    • Ekipmanın büyük kısmı aynıydı, ancak Sylvania kendi fikirlerinden bazılarını ekledi
    • 321st’te HICS radio redundancy vardı
    • Basitleştirilmiş HICS topolojisini telafi etmek için her LCC ve LF’ye büyük gömülü antenler kuruldu
  • 321st’ün yedekli kablosuz sistemi o dönemde Deuce olarak adlandırılmış gibi görünüyor
    • Çapraz dipol ızgarası biçiminde bir orta dalga ground-wave iletişim ağıydı
    • HICS ile aynı dijital mesajları taşıdığı anlaşılıyor
    • DMCCC, mesajı kabloyla mı yoksa kablosuz olarak mı göndereceğini seçebiliyordu

HICS ses hatları ve saha güvenliği

  • DMCCC iletişim konsolunda radyo, LF hatları, çevirmeli telefon hatları ve saha içi hatlara karşılık gelen çok sayıda düğme vardı
  • LF Lines, 10 LF’nin her birine karşılık geliyordu
    • LCC site 1 olduğundan LF’ler 2–11 olarak numaralandırılıyordu
  • İki çevirmeli telefon hattı, her site’a sağlanan normal telefon hatlarıydı ve konsol üzerinde telefon numaraları da yazılıydı
  • SCC düğmesi büyük olasılıkla yeraltındaki LCC’nin hemen üzerindeki yüzey binasında bulunan security command center ile haberleşen hattı ifade ediyordu
  • LCC Ring seçimi, LCC’den uzanan dört HICS kablo ring’ine karşılık geliyor gibi görünüyor
    • İlgili pair üzerinde hangi ekipmanın bulunduğu kesin değil
    • Splice box veya site jack üzerinden kablo bakım personelinin kullandığı order wire olabilir
  • EWO düğmesi, Air Force Base ile LCC’yi bağlayan party line’a karşılık geliyordu
    • EWO iletimi için yedek bir güzergâh olarak kullanılabiliyor, ayrıca missile field genelindeki olağan iletişimde de kullanılabiliyordu
    • Bunlardan biri AT&T altyapısı üzerinden, diğeri HICS üzerinden yönlendiriliyordu
  • HICS ses hatları, Minuteman’ın katı güvenlik duruşunda önemliydi
    • İnsansız LF’lerde izinsiz giriş alarmları vardı; başlangıçta Titan ailesindekine benzer bistatic radar kullanıldı, daha sonra DSP tabanlı monostatic radar olan IMPSS’e geçildi
    • Personel veya büyük bir tavşan LF’ye yaklaşsa bile alarm tetiklenebiliyordu
    • İzinsiz giren kişi HICS ses hattı üzerinden LCC’ye kimlik doğrulaması yapmazsa güvenlik kuvvetleri sevk ediliyordu
    • Güvenli bir LF’ye giriş süreci 30 dakikadan uzun sürebiliyor ve her alarm oluştuğunda LCC ile birkaç kez görüşmek gerekiyordu

HICS dış kablo inşaatı ve sahadaki izler

  • HICS kablosu vibratory plow ile doğrudan gömülmedi; açık hendek içine yerleştirilip üzeri kapatılarak döşendi
  • Splice’lar büyük çukurlar içinde scotch-lok konnektörleri ve dökme demir splice casing ile yapıldı
    • Zamanla çok sayıda splice casing erken korozyon nedeniyle değiştirildi
    • Çeşitli malzemeler denendikten sonra brass üzerinde karar kılındı
    • Kalıcı çözüm olarak cathodic protection system kuruldu
  • Splice çukurları hava fotoğraflarında iz olarak görülebiliyor, ancak manhole kurulmamış gibi görünüyor
    • Onarım sırasında RoW marker yakınlarının kazılması gerekiyordu
    • Manhole olmaması, kablo güzergâhının ortasında aktif ekipman bulunmama olasılığına işaret ediyor, ancak bu kesin değil
  • Hava Kuvvetleri’nin RoW marker’ları o dönemin AT&T stiline benziyordu
    • Yaklaşık 6 feet yüksekliğinde yuvarlak ahşap direk ve üstte metal band kullanılıyordu
    • AT&T’den farklı olarak Hava Kuvvetleri beyaz band kullanıyordu ve genellikle iki tane bulunuyordu
  • Yolları kestiği noktalarda Hava Kuvvetleri’nin yol kenarı çitine sağlam metal direkleri olan gate’ler kurduğu çok görülüyordu
    • Bazen bu gate, hava fotoğraflarında kablo güzergâhını bulmanın en kolay kanıtı oluyordu
  • 90th Missile Wing kablo güzergâhı izleme verileri KML dosyası olarak sunuluyor

Flight ötesi iletişim ve fırlatma güvenlik önlemleri

  • HICS esas olarak LCC’nin kendi flight’ındaki 10 füzeyle haberleşmesi için kullanılıyordu, ancak squadron’ın tamamı ve wing’in tamamı da birbirine bağlıydı
  • Her squadron’da belirli bir LCC Squadron Command Post olarak atanıyordu
    • SCP, squadron içindeki tüm füzelere fırlatma emri gönderebiliyordu
    • Squadron’daki başka bir LCC’nin verdiği fırlatma emrini geri çekebiliyordu
    • Yok edilmiş veya compromised olmuş bir LCC’ye karşı koruma sağlıyordu
  • Zamanla Minuteman güvenliği vote to launch sistemiyle daha da güçlendirildi
    • Minuteman füzeleri ancak en az iki LCC fırlatma emri gönderdiğinde fırlatılabiliyordu
    • Toplam 4 kişi gerekiyordu
  • Bazı Minuteman field’larında ve günümüzdeki tüm field’larda Wing command post, wing’in tamamı için SCP’ye benzer bir rol üstlenir
    • Wing’in tüm missile inventory’si tek bir noktadan izlenebilir ve gerektiğinde kontrol edilebilir

Alarm raporlama ve VRSA

  • HICS’in başlıca işlevlerinden biri, insansız LF’lerden alarm raporlaması yapmaktı
  • Füzenin kendisiyle ilgili bazı alarmlar, missile guidance computer tarafından HICS dijital ağına gönderilirdi
    • DMCCC masasının altındaki teleprinter’da alarmlar, komut alındı onayları ve diğer rutin trafik çıktılanırdı
  • Ayrı bir alarm sistemi olarak Voice Reporting Status Assembly, VRSA vardı
    • HICS kablosu içinde kendine ait bir pair kullandığı anlaşılıyor
    • AT&T’de kullanılmaya başlanan basit alarm reporting telephone’a benziyordu
  • DMCCC bir LF seçip düğmeye basarak tone gönderebiliyordu
    • LF cihazı durum alarmını ses kaydı olarak geri okuyordu
    • O dönemde manyetik bant ekipmanının işin içinde olması büyük olasılık, ancak LF tarafındaki VRSA hakkında fazla bilgi yok
  • VRSA konsolundaki toggle switch, LF’nin alarm device’ını resetleyerek artık active olmayan kayıtlı alarmları silebiliyordu
  • VRSA, özgün Minuteman kurulumundaki safe/arm tone panelinin dönüştürülmüş bir yükseltmesi gibi görünüyor
    • Mevcut panel, fırlatma prosedürü sırasında LF’ye safe/arm tone göndermek için kullanılıyordu
    • LF’nin tone’a yanıt vererek fault bildirmesini sağlamak doğal bir genişletmeydi

Hedef yeniden belirleme: Banttan CDB ve REACT’e

  • İlk Minuteman hedef verileri, LF sahasındaki ekipmanla banttan yükleniyordu
    • Hedef yeniden belirleme için bakım crew’ünün sahaya gidip erişim sağlaması, yeni target tape’i LF ekipmanından geçirerek guidance computer’a aktarması ve inertial reference platform’un yeniden kalibrasyonunu tamamlaması gerekiyordu
    • Tüm süreç yaklaşık 12 saat sürüyor, squadron’ın tamamının yeniden ayarlanması ise haftalar alıyordu
  • Sabit hedefler, düşmanın Sovyetler Birliği olduğu ve saldırının topyekûn savaş anlamına geldiği varsayımında pratikti
  • Minuteman’ın 70 yıllık operasyon süresinde jeopolitik ve askerî ortam değişti; nükleer silaha sahip hasım ülkeler arttı ve askerî varlıklar daha hareketli hâle geldi
    • En büyük hedefleme sorunu, Sovyetlerin RT-21 gibi road-mobile ICBM geliştirmesiydi
    • Hava ve uydu gözetimi TEL konumlarını izlemekte etkili olabilirdi, ancak Minuteman bu bilgiye göre hızla yeniden hedeflenemiyordu
  • Buna karşılık olarak Minuteman II programı vb. üzerinden rapid retargeting iyileştirmeleri getirildi
  • 1970’lerde her LCC’ye CDB kuruldu
    • SAC’den hedef parametrelerini alıp LF’ye iletebiliyordu
    • Teorik olarak fırlatmadan hemen önce yeniden hedefleme mümkündü, ama pratikte buna “hemen önce” demek zordu
  • HICS 1,3 Kbps idi ve flood yapısı nedeniyle tüm collision domain fiilen toplam 1,3 Kbps kapasiteyi paylaşıyordu
    • heavy use durumlarında point-to-point kullanılabilir kapasite çok daha fazla düşüyordu
    • HICS mesajlarına kriptografik kimlik doğrulama ve daha sonra şifreleme eklenince overhead daha da arttı
  • CDB ile tüm Minuteman squadron’ını yeniden hedeflemek 20 saatten fazla sürüyordu
    • Tek bir füzenin yeniden hedeflenmesi bile 30 dakika sürebiliyordu
    • CDB, gerçek zamanlı mesajlaşma kapasitesi açısından büyük bir ilerlemeydi; ancak yeniden hedefleme kapasitesi ciddi biçimde sınırlıydı
  • 1990’larda active Minuteman site’ları Rapid Execution and Combat Targeting System, REACT’e yükseltildi
    • REACT yalnızca yeniden hedefleme değil, LCC kontrol düzenini de büyük ölçüde değiştiren yeni bir sistemdi
    • MCCC ve DMCCC tüpün iki ucunda oturmak yerine yan yana oturuyor, kontrol işlevlerinin çoğu bilgisayar ekranlarında merkezileştiriliyordu
    • squadron’ın tamamı için yeniden hedefleme süresi 10 saate düştü
    • Tek bir füze birkaç dakika içinde yeniden hedeflenebildiği için sınırlı saldırı senaryolarında fırlatmadan hemen önce yeniden hedefleme mümkün hâle geldi

HICS’in geleceği ve Sentinel

  • Sentinel programında bütçe aşımları ve takvim gecikmeleri olsa da Minuteman füzelerinin yerini alması planlanıyor
  • Sentinel’in, mevcut Minuteman silo’larına yeni füze ve control system kuran bir in-place upgrade olması olası
  • HICS’in modern beklentileri karşılamadığı onlarca yıl önce netleşmişti ve Sentinel tam bir değişimi içeriyor
  • İncelenen alternatifler arasında HICS kablosu üzerinden DSL ve radio vardı
  • Mevcut plan, launch field genelinde yeni fiber optik kabloların hendek açılarak döşenmesi
    • Fiber optik, telefon kablosuna göre kapasite ve güvenilirlik avantajlarına sahip
    • Sentinel programının ömrü boyunca kolayca işletilmeye devam edebilir

1 yorum

 
GN⁺ 2024-07-22
Hacker News yorumları
  • Bu hafta tesadüfen South Dakota Minuteman fırlatma kontrol tesisini gezdim; gerçekten çok ilginçti
    Turu yöneten park görevlisi, onlarca yıl önce o tesiste çalışmış bir savaş gazisiydi, bu yüzden anlattıkları harikaydı
    Biletleri birkaç ay önceden ayırtmak gerekiyor ama Badlands, Mt. Rushmore vb. yerleri görmek için yakındaysanız kesinlikle değer
    [1] U.S. National Park Service tarafından işletiliyor: https://www.nps.gov/mimi/

    • Tucson, AZ'den yaklaşık bir saat uzaklıkta gezilebilen bir Titan II füze silosu var
      Orası da kesinlikle görülmeye değer
      https://www.nps.gov/places/titanmissilemuseum.htm
    • Ben de şiddetle tavsiye ederim
      1-2 yıl önce gitmiştim; yeraltı tesisinin nasıl çalıştığı, ne kadar küçük olduğu ve ne kadar ıssız bir yerde sıradan biçimde gizlendiği oldukça sarsıcıydı
      Tarihle ilgileniyorsanız bu tür yerler gerçekten ziyaret etmeye değer
    • Birkaç ay önceden rezervasyon mu gerekiyor? South Dakota'daki başka yerlere birkaç kez gittim, bilet bile gerekmemişti
  • DSL over HICS kablosu ya da kablosuz gibi çeşitli seçenekler değerlendirilmiş ama mevcut planın fırlatma alanı genelinde yeni fiber optik kablo döşemek olduğu söyleniyor
    Daha az ilginç olabilir ama fiber, telefon hatlarına kıyasla kapasite ve güvenilirlik açısından avantajlı ve muhtemelen Sentinel programının ömrü boyunca kullanılabilir
    Yine de yıldırım ve elektromanyetik darbe bastırma konusundan hiç söz edilmemesine biraz şaşırdım
    Elektromanyetik darbe etkileri konusunda uzman değilim ama yeraltında kilometrelerce kablo döngüsü varsa, değişen manyetik alan içinde büyük indüklenmiş akımlar oluşacakmış gibi görünüyor
    İletken olmayan fiber optik, bu tür etkilere tamamen bağışıktır ve bakırdan da daha ucuzdur

    • Bu tür kablolarda yıldırımdan korunma, telefon şebekeleri de aynı sorunları yaşadığı için iyi anlaşılan bir alan
      Dış tesis standartları açısından elektromanyetik darbe etkileri de çoğunlukla yıldırımdan korunma kapsamında ele alınır
      Kablonun tesise girdiği noktada kesinlikle parafudrlar vardır ve tesisin kendisi de büyük olasılıkla halo topraklama ile inşa edilmiştir
      Sığınak tasarımına, betonu çevreleyen çelik kaplama gibi elektromanyetik darbe kalkanlaması da entegre edilmiştir
    • Elektromanyetik darbenin kötü etkileri ortaya çıkmadan önce zaten fırlatılmış olma ihtimali daha yüksek değil mi?
  • http://www.airtalk.com/z_ref-4_1.html
    Benim gibi kablolara neden basınç verildiğini bilmeyenler için faydalı

    • Amaç yeraltı suyunun içeri girmesini engellemek
      Genelde nitrojen kullanılır ama LCC'ye tank ikmali yapmak zor olacağından[0], fotoğraflara bakılırsa kuru hava kullanılmış gibi görünüyor
      Eskiden Almanya'da görev yaptığım hava üssü, Fransa NATO'dan kısmen ayrılmadan önce[1] inşa edilmişti ve üs içindeki gömülü kablolardan biri bir kez arızalanmıştı
      Basınç altındaydı ama dış kılıftaki delik o kadar büyüktü ki nitrojenin engelleyebileceğinden daha fazla su girmiş gibi görünüyordu; dış tesislerden sorumlu hava kuvvetleri personeli de TDR[2] ile arıza noktasını bulup kazı yaparak onarmak zorunda kalmıştı
      Şaşırtıcı biçimde o kablo, plastiğin kablolamada yaygınlaşmasından önceki bir üründü ve kâğıt yalıtımlıydı[3]; Fransa 1940'ların sonlarında üssü inşa ederken ele geçirilmiş Nazi savaş fazlası kablo kullandığı için üzerinde Hakenkreuz baskısı bile vardı
      [0] Büyük ve ağır çelik silindirleri girişten ve patlamaya dayanıklı kapılardan geçirip aşağı indirmek, sonra da LCC mürettebatına bunların meşru malzeme olduğuna dair güvenlik açısından ikna edici olmak zor olurdu
      Üstelik boş silindirleri aynı yoldan yeniden dışarı çıkarmak da gerekirdi
      Güvenlik nedenleriyle ve bir saldırıdan sonra yer üstü binalarının ayakta kalmayabilecek olması nedeniyle silindirleri yüzeyde depolamak da mümkün değil
      [1] https://shape.nato.int/page214871012
      [2] Zaman alanı yansıtıcısı (Time-domain reflectometer). Kablolama için radar benzeri bir cihaz
      https://en.wikipedia.org/wiki/Time-domain_reflectometer
      [3] Su, deliğin iki tarafında da kâğıdı oldukça uzun bir mesafeye kadar ıslattığı için, sadece bir ek kutusu koymak yerine kablonun epey uzun bir bölümünü değiştirmek gerekti; çok kazı ve bol küfür çıktı
    • İlgili ifade: “Kablo basınçlandırmasının temel önermesi, kablonun iç basıncını duran suyun uygulayabileceği basınçtan daha yüksek tutmaktır”
  • İlginç bir yazıydı
    Füze gibi silah sistemlerinin komuta-kontrol sistemleriyle nasıl haberleştiğini hep merak etmişimdir
    Özellikle Soğuk Savaş dönemi sistemlerinin veri bağlantılarının nasıl çalıştığına dair çok fazla bilgi yok; bu yazı okumaya değerdi

    • İnanması güç ama sebebi ITAR düzenlemeleri
      https://isititar.com/
    • Komik olan şu ki, o eski “Soğuk Savaş” sistemlerinin önemli bir kısmı hâlâ aktif kullanımda
  • Henüz izlemediyseniz, HN zevkine oldukça uygun olan WarGames filmi, MCCC ile DMCCC arasındaki fırlatma emri sahnesiyle başlıyor ve bu anlatımla büyük ölçüde örtüşüyor
    Filmin geri kalanı da oldukça iyi
    “Turn your key, sir!”

    • Sahte ev nasıldı acaba? Gerçekçi miydi? Bunu hep merak etmişimdir
      Uyduları kandırmak için binayı eve benzetmeyi hayal edebiliyorum ama mobilyalı bir oturma odası biraz fazla gibi gelmişti
      Bu tür üslerin çitle çevrili askerî bölgeler olduğunu varsayıyorum
  • Babam bu alanda proje yöneticisiydi
    Ben 8 yaşındayken, 1992'de emekli oldu; tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama bu onun dünyasıydı
    Bu alan hakkında daha fazla bilgisi olan var mı? Bazen babamın kariyer yolunu geriye doğru izlemeyi düşünüyordum
    Babam yaklaşık 5 yıl önce vefat etti

    • İlgili silah sistemi üzerinde çalışan savunma yüklenicilerinin rollerine bakabilirsiniz
    • Benzer bir yola girmek dürüst olmak gerekirse o kadar da zor değil
      Savunma yüklenicileri kelimenin tam anlamıyla sürekli işe alım yapıyor ve çoğu iş ilanına bakarak ne üzerinde çalışacağınız hakkında oldukça iyi fikir edinebiliyorsunuz; yani işe girmeden önce bir ölçüde seçim yapabilirsiniz
      Elbette uzun vadede başka yerlere kaydırılabilirsiniz ama genelde çalışma yerinizi seçebilirsiniz ve bu da ne yapacağınızı belirler
    • Aradığınız türde net bir yardım sunamam ama benim büyükbabam da mühendis olarak bu işlerde çalışmış gibi görünüyor
      1985'te Boeing'den emekli oldu ve neredeyse 20 yıl önce vefat etti
  • Çok iyi bir yazıydı ve fotoğrafların hepsinde konum bilgisi var

    • Metnin içinde gerçekten gizli bir KML bağlantısı var: https://computer.rip/f/minuteman/90th-mw.kmz
      Google Earth'te doğrudan açılıyor ve sizi Wyoming'deki Armageddon sahasına götürüyor
      Kabaca Nowhere'in Bumfark noktasının 80 mil güneyi gibi görünüyor
  • Minuteman II'nin bilgisayarı Autonetics D-37B/C'yi araştırıyorum; aynı şeye bakan biri olur diye buraya not düşeyim dedim

  • Nispeten modern bir Minuteman fırlatma prosedürünü gösteren video: https://www.youtube.com/watch?v=HWZXinRwCaE

  • Yazıdaki Minuteman missile web sitesi bağlantısı[0] yüzünden cumartesi öğleden sonramdan birkaç saat gitti
    Gayet iyi bir kaynaktı
    [0]https://minutemanmissile.com