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1 - GÉNÉRALITÉS

2 - INTERCEPTION

3 - RADIOLOCALISATION

4 - ÉCOUTE ET ANALYSE TECHNIQUE

5 - ÉVOLUTION DE LA SURVEILLANCE DU SPECTRE

6 - CONCLUSION

| Réf : E6890 v1

Interception
Radiosurveillance du spectre

Auteur(s) : Gilbert MULTEDO

Date de publication : 10 mars 1994

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Auteur(s)

  • Gilbert MULTEDO : Ingénieur de l’École Supérieure d’Électricité - Chef du Service Traitement du signal et du Service Produit Guerre électronique de la Division Radio Guerre électronique et Sécurité de Thomson-CSF

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INTRODUCTION

La transmission de l’information est devenue essentielle dans le fonctionnement politique, économique et social de notre société moderne pour satisfaire le besoin en communications des particuliers, des agents de l’économie ou des organes dirigeants de la société.

Dans le même temps, les progrès de la technologie ont entraîné ceux de l’informatique et donc la croissance des quantités d’information à transmettre.

Dans ce contexte, les radiocommunications se sont développées, occupant un spectre de plus en plus large de la VLF (Very Large Frequency) (quelques kilohertz) à l’EHF (Extremely High Frequency) (quelques dizaines de gigahertz), avec les axes de forte croissance que sont les radiocommunications avec les mobiles et les transmissions par satellite.

Dans le domaine civil, dès l’apparition des radiocommunications, il s’est avéré nécessaire de réglementer l’utilisation de « cette richesse naturelle au service de l’humanité ».

Des organismes internationaux comme l’UIT (Union Internationale des Télécommunications), le CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunications) et l’IFRB (Comité international d’enregistrement des fréquences) ont pour objectif de réglementer et contrôler l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.

La nécessité de réglementer l’utilisation rationnelle du spectre implique nécessairement de disposer de moyens de surveillance du spectre afin de vérifier l’application de la réglementation.

Dans ces opérations de contrôle, il est nécessaire :

  • d’acquérir une bonne connaissance du degré d’occupation du spectre ;

  • d’identifier les émissions ;

  • de mesurer les paramètres techniques des signaux à mesurer ;

  • de mesurer l’intensité du champ électromagnétique reçu sur une antenne de mesure ;

  • de goniométrer et localiser les émetteurs ;

  • de détecter la présence de brouillage.

Dans le domaine militaire, l’usage intensif de la technologie est devenu une vérité. Les radiocommunications en sont une composante importante.

Indispensables dans la conduite et le contrôle des opérations militaires, les radiocommunications entre forces armées terrestres, navales ou aéroportées, participent également à la télécommande de systèmes d’armes de plus en plus sophistiqués.

Cette dépendance du commandement militaire envers les émissions radioélectriques est une faiblesse que les forces armées adverses peuvent exploiter si elles interceptent les radiocommunications et utilisent leur présence ou leur contenu à des fins militaires.

Une des principales menaces peut être le brouillage des radiocommunications avec un objectif de désorganisation des forces adverses.

Cette nouvelle forme de guerre baptisée Guerre électronique a deux composantes : la protection des radiocommunications et des informations qu’elles véhiculent mais aussi la capacité de surveillance du spectre à des fins de renseignement ou de brouillage.

Nota :

Le lecteur pourra utilement se reporter aux articles :

  • Organisations internationales télécommunications [E 7 020]

  • Propagation des ondes radioélectriques [E 6 130] ;

  • Modulation. Démodulation [E 3 450]

du présent traité.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e6890


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2. Interception

2.1 Généralités

L’objectif d’un intercepteur est de fournir des informations sur l’existence et la caractérisation des signaux présents dans le spectre d’intérêt. Cette information doit être délivrée dans le minimum de temps.

L’intercepteur est le cœur d’un système de radiosurveillance. Les questions auxquelles il doit répondre sont nombreuses :

  • un signal est-il présent ? ;

  • est-ce un nouveau signal ? ;

  • quelles sont les caractéristiques de ce signal : fréquence centrale, largeur de bande, modulation... ? ;

  • est-ce un signal inhabituel dans le spectre ? ;

  • quelle est sa direction d’arrivée... ?.

Il est évident, au moins dans l’état de l’art actuel, qu’un intercepteur ne sait pas répondre à l’ensemble de ces questions. Ces questions montrent, par ailleurs, que la notion d’interception glisse largement vers l’identification, tant il est vrai que la finalité de la radiosurveillance est d’assurer la quasi-simultanéité entre la détection et l’identification du signal.

L’intercepteur sera donc relié à des fonctions de goniométrie et d’analyse technique ayant pour but de recueillir, le plus rapidement possible, l’ensemble des informations permettant l’identification.

De manière générale, que ce soit en radar ou en radiosurveillance, un intercepteur doit conjuguer deux performances souvent contradictoires :

  • assurer une grande probabilité d’interception : il s’agit ici d’apprécier le temps que met un intercepteur à détecter un signal dès l’apparition de celui‐ci ;

  • assurer une grande sélectivité : il s’agit du pouvoir séparateur de l’intercepteur qui doit détecter un signal en présence d’autres signaux dans le spectre. Cette capacité est particulièrement importante en radiocommunications où la densité d’émissions est très importante.

Les performances d’un intercepteur dépendent de l’information disponible a priori sur le signal à détecter. Dans la pratique, il est peu imaginable de mettre en œuvre le récepteur adapté à la modulation attendue et ce, de par la grande variété des signaux rencontrés.

C’est pourquoi tous les types d’intercepteurs vont utiliser...

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