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SOSUS

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1. 개요

SOSUS(Sound Surveillance System)는 냉전 시기 미국 해군이 개발한 해저 음향 감시 시스템이다. 1940년대 SOFAR 채널 연구를 통해 개발이 시작되었으며, 해저에 설치된 수중 청음기 배열과 해저 케이블을 통해 육상 시설과 연결되어 잠수함을 탐지했다. 초기에는 소련 잠수함 위협에 대응하기 위해 개발되었으며, 1990년대 냉전 종식 이후에는 해양 연구, 지진 감시, 해양 포유류 추적 등 다양한 과학적 연구에 활용되었다.

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SOSUS
개요
유형해저 감시 시스템
사용 국가미국 해군
사용 시기1950년대 초 ~ 1990년대 초
별칭Project Jezebel (프로젝트 제저벨)
Caesar (시저)
Colossus (콜로서스)
Fixed Distributed System (FDS, 고정 분산 시스템)
Integrated Undersea Surveillance System (IUSS, 통합 해저 감시 시스템)
역사 및 기술적 세부 사항
개발 배경냉전 시기 소련 잠수함 탐지 필요성 증가
작동 원리해저에 설치된 하이드로폰 어레이를 통해 잠수함 소리 감지
음향 채널 활용, 장거리 탐지 가능
주요 구성 요소해저 하이드로폰 어레이 (Towed Array Sensor System, TASS, 예인 배열 센서 시스템)
해안 처리 시설 (Naval Facility, NAVFAC, 해군 시설)
중앙 분석 센터
감지 거리최대 3000 이상
깊이1000 ~ 1800
관련 기술음향학
신호 처리
해양학
운용 및 영향
주요 운용 지역대서양
태평양
역할소련 해군 잠수함 활동 감시 및 추적
냉전 종식 후시스템 축소 및 재편성
마약 밀매, 테러 방지 등 새로운 위협 대응
관련 프로젝트 및 시스템
후속 시스템Integrated Undersea Surveillance System (IUSS, 통합 해저 감시 시스템)
유사 시스템GIUK 라인
화이트 제트

2. 역사

SOSUS의 역사는 1949년 미국 해군이 대잠수함작전을 연구하기 위해 미국 과학 아카데미 소속의 해저전투위원회에 접근하면서 시작되었다.[58][59] 그 결과 해군은 매사추세츠 공과대학교(MIT) 주도로 프로젝트 하트웰을 설립했다.[4]

하트웰 패널은 소련 잠수함 위협에 대응하기 위한 시스템 개발에 매년 1000만달러를 지출할 것을 권고했다.[5][6] 이들은 SOFAR 채널에서 저주파 음향을 감시하기 위해 수중 청음기를 갖춘 여러 청취 지점과 수백 마일에 걸쳐 잠수함 위치를 계산할 수 있는 처리 시설을 사용하는 시스템을 권고했다.[2][5][7][8]

1950년 웨스턴 일렉트릭과 해군 연구소(ONR) 관계자들이 계약을 체결하고, 1951년 바하마 엘류세라 섬에 실험 장치가 설치되었다.[2][5][22] 1952년 영국 케이블 선박이 엘류세라 섬에 배열을 설치, 성공적인 시험 결과로 북대서양 해안을 따라 총 9개의 배열을 설치하라는 명령이 내려졌다.[23] 1954년에는 대서양 3개, 태평양 해안 6개, 하와이 1개의 배열이 추가 설치되었다.[2][5]

1961년, SOSUS는 조지 워싱턴호의 북대서양 횡단을 추적하며 효과를 입증했고,[2] 1962년 7월에는 최초로 소련 핵잠수함을 탐지했다.[2][5]

존 앤서니 워커는 미국 해군 수석 준위이자 통신 전문가로, 냉전 기간 동안 SOSUS의 작전 정보를 소련에 누설하여 그 효용성을 저해했다.[52]

2. 1. 개발 배경

1940년대, 미국 해군은 해양 음파 전파에 대한 연구를 통해 심해저음향채널(SOFAR channel)을 발견했다.[12] SOFAR channel영어은 수온, 염분, 압력의 영향으로 심해에서 음속이 최소가 되는 지점으로, 소리가 멀리 퍼져나가기 좋은 환경을 제공한다.[12]

1949년, 냉전 초기 소련 잠수함의 위협에 대비해야 한다는 필요성이 커지면서, 미 해군은 대잠수함전 연구를 위해 미국 과학 아카데미 산하 해저전 위원회에 지원을 요청했다.[58][59] 이에 따라 매사추세츠 공과대학교(MIT) 주도로 프로젝트 하트웰(Project Hartwell)이 설립되었고, 이는 SOSUS 개발의 기반이 되었다.[4]

하트웰 패널은 소련 잠수함 위협에 대응하기 위한 시스템 개발에 매년 1000만달러를 지출할 것을 권고했다.[5][6] 또한, SOFAR 채널에서 저주파 음향을 감시하기 위해 수중 청음기를 갖춘 여러 청취 지점과 수백 마일에 걸쳐 잠수함 위치를 계산할 수 있는 처리 시설을 사용하는 시스템을 권고했다.[2][5][7][8]

이러한 배경을 바탕으로, 해군 연구실(ONR)은 미국 전화전신회사(AT&T)와 계약을 맺고, 벨 연구소웨스턴 일렉트릭의 기술력을 활용하여 해저 설치 수중 청음기 배열 기반의 장거리 수동 탐지 시스템 개발에 착수했다. 이 시스템은 저주파 분석 및 기록기(LOFAR)라는 장비와 저주파 분석 및 기록이라는 프로세스를 사용했는데, 이 둘 다 LOFAR라는 약칭을 사용했다. 이 시스템은 음성 분석을 위해 개발된 AT&T의 음성 분광기를 기반으로 했으며, 저주파 수중 음향을 분석하도록 수정되었다. 이 연구 개발 노력은 '제제벨 프로젝트'라는 이름으로 명명되었다.[2][5][9]

2. 2. 제저벨 프로젝트와 LOFAR

미국 해군벨 연구소와 협력하여 제저벨 프로젝트(Project Jezebel)를 통해 저주파 분석 및 기록(LOFAR) 기술을 개발했다.[2][5][9] LOFAR 기술은 잠수함 소음을 효과적으로 탐지하고 분석하는 데 핵심적인 역할을 했다. 제저벨 프로젝트는 AN/SSQ-28 수동 무지향성 제제벨-LOFAR 음향 부표 개발로 이어져 항공 대잠전 능력 향상에 기여했다.[11]

프로젝트 이름은 낮은 주파수, 즉 "피아노에서 중간 C 아래 A" (약 100-150 사이클) 때문에 붙여졌으며, "제제벨"은 "그녀가 품성이 낮았기" 때문에 선택되었다.[10]

컬럼비아 대학교의 허드슨 연구소를 기반으로 한 관련 연구는 ''마이클 프로젝트''로 지정되었다. 우즈 홀 해양 연구소와 스크립스 해양 연구소 또한 ''마이클 프로젝트''에서 장거리 음파 전송에 대한 이해를 개발하는 임무를 받았다.[2][5]

2. 3. 시저 프로젝트와 SOSUS 구축

하드웨어 기술은 상업용 전화 시스템과 석유 탐사의 기술을 광범위하게 사용했다. 케이블 설치는 AT&T와 기타 기업들이 상업 통신 케이블을 위해 수십 년 동안 개발해 온 기술이었다. 새로운 기술 개발보다는 해양 음향 환경에 대한 이해가 시스템을 가능하게 했다. SOSUS는 환경에 대한 새로운 이해를 바탕으로, 기존의 기술과 장비를 문제에 적용한 사례였다.[14]

배열에 배치된 40개의 수중 청음기는 신호 처리를 위한 조리개를 제공하여 수평 방위각 빔을 2~5도 폭으로 형성했으며, 각 빔에는 LOFAR 분석기와 좁은 대역 주파수 분석 기능이 있어 해양 잡음에서 신호를 구별하고 회전 기계와 관련된 특정 주파수를 식별할 수 있었다. NAVFAC 감시실에는 깊이 측정기에서 에코그램에 사용되는 것과 유사한 정전기 용지 디스플레이 뱅크가 있었다.

LOFAR그램


NAVFAC 감시실의 LOFAR그램 작성자


이러한 디스플레이의 결과물은 시간 경과에 따른 음향 에너지와 주파수를 그래픽으로 나타내는 LOFAR그램이었다. 이들은 잠수함 신호를 식별하도록 훈련된 인원이 검사했다.[2][14] 둘 이상의 배열이 표적을 잡으면 각 배열에서 얻은 방위각으로 삼각 측량을 통해 표적 위치를 추정했다.[2] 이 시스템은 잠수함의 존재와 표적을 국지화하기 위한 공중 또는 해상 대잠전 자산의 대략적인 위치에 대한 정보를 제공할 수 있었다.[15] 노바스코샤에서 바베이도스에 이르는 최초의 대서양 기지는 서대서양 분지를 향하는 긴 반원선을 형성했으며, 접촉 상관 관계 및 삼각 측량을 위해 지리적으로 분리되어 있었다.[2]

"Jezebel"과 "Michael" 아래에서 연구 및 엔지니어링을 결합하여 실제 광역 감시 시스템으로 구축한 것은 프레데릭 V. 헌트의 Project Hartwell이 구상한 것으로, SOSUS라는 약칭을 가진 음향 감시 시스템이 되었다. 전체 이름과 약칭 모두 기밀로 분류되었다. 가끔 실수도 있었다. 해군 연구국 계약자, 함대 분석 및 지원 부서는 "SOSUS"를 "SOSS"라는 시스템 약칭과 연관하여 정의한 기밀 해제 보고서를 발표했는데, 이는 "음향 탐색 스테이션"을 의미하며, 항공기 또는 SOSS 디스플레이에서 소노부이 데이터를 나란히 표시하여 적 또는 아군 표적으로 분류하는 기능을 갖추고 있었다.[16] 기밀 해제된 이름인 ''Project Caesar''는 결과 시스템의 개발 및 설치를 은폐하기 위해 사용되었다.[2][5]

가시적인 해안 시설, 해군 시설, 그리고 그들이 소속된 사령부를 설명하기 위한 은폐 이야기가 개발되었다. 이 은폐 이야기는 선박을 이용한 해양학 및 음향 조사를 통해 수집된 데이터가 때로는 "해안 기지를 통해 더 신속하고 경제적으로" 수집될 수 있다고 설명했다. "이것이 바로 미 해군 시설입니다."[17] 이 은폐는 해양 시스템 대서양과 해양 시스템 태평양으로 지정된 전체 사령부와 해군 시설 요원에게 부여된 해양 기술자 [OT] 및 해양 연구 감시관과 같은 용어를 포함하는 사령부의 이름과 인력 훈련으로 확대되었다.[14][18] 전쟁 전문 분야와 그 상징에 자격이 있음에도 불구하고, 작은 SOSUS 커뮤니티의 해군 인력은 1991년에 임무가 공개될 때까지 기밀 유지를 위해 그렇게 할 수 없었다. 해양 시스템 사령부인 COMOCEANSYSLANT (COSL)와 COMOCEANSYSPAC (COSP)는 1985년에 고정형 이외의 시스템이 등장하면서 발효된 통합 해저 감시 시스템(IUSS) 이름 아래에 COMUNDERSEASURVLANT (CUSL) 및 COMUNDERSEASURVPAC (CUSP)로 해저 감시 사령부로서의 실제 성격을 반영하기 시작했다.[5][14]

SOSUS는 민감 정보에 가까운 엄격한 "알 필요" 원칙에 따라 관리되었으며, 비밀 등급으로 분류되었다. 함대조차도 시스템이나 기능에 대한 지식이 거의 없었다. 함대에 도달하는 연락 데이터는 함대가 양식의 필드와 코드를 이해하기 위해 출판물을 참조하지 않으면 이해하지 못하는, 소스를 숨기는 RAINFORM이라는 엄격하게 형식화된 메시지 형식을 사용했다. 그 결과, 함대의 사람들은 종종 시스템의 전담 대잠수함 임무를 알지 못했다. 심지어 알더라도 실제 성능이나 정확한 역할을 알지 못하는 경우가 많았다. 이는 이후 냉전이 끝나고 예산이 문제가 되면서 영향을 미쳤다. 1980년대 후반과 1990년대 초반에 시스템이 전술적 사용을 위해 열렸고, 함대는 함대 대잠수함 부대가 쉽게 이해할 수 있는 다른 형식으로 연락 정보를 보기 시작했다.[19] 1997년에는 RAINFORM이 폐기되고 대체되었다.[5]

시스템 운영의 상당 부분 동안, SOSUS 연락처를 기반으로 한 직접적인 조치는 피했다. 한 가지 예는 1981년 1월 5일자 ''Newsweek''에 "소련의 신경전"이라는 제목으로 실린 기사로, 1978년 8월의 사건에 관한 것이었다. 대서양 함대, 전략 공군 사령부(SAC) 및 펜타곤에 대한 경보는 "몇몇 비밀 해군 시설의 수중 청취 장치"에서 나왔으며, 두 척의 얀키급 핵무기 잠수함이 대서양에서 평소 순찰 구역에서 1,200마일 떨어진 곳을 떠나 위험할 정도로 가까이 접근하고 있었다. 그 접근 방식은 해안을 따라 있는 여러 SAC 기지에 대한 위협 수준을 높였다. 잠수함을 추적할 수 있는 시스템의 정확성을 드러내는 대신, SAC 기지는 소련이 알아차릴 것이라고 예상하고 더 많은 폭격기를 경계 태세로 배치했다. 잠수함은 물러나지 않았고, SAC는 폭격기를 텍사스까지 멀리 떨어진 기지로 분산시켰다. 이러한 조치가 원인이라는 확실한 증거는 없지만, 얀키 잠수함은 평소 구역으로 돌아갔고, 해당 기사가 실릴 때까지 다시 미국 해안에 접근하지 않았다.[20]

NAVFAC Nantucket showing Terminal building as internal security area


원래의 해군 시설과 이후 통합된 처리 센터는 외부 보안 울타리와 게이트 검문소를 특징으로 하는 고도의 보안 시설이었다. 내부의 터미널 건물은 이중 울타리로 보호되었으며 별도의 출입 보안을 갖추고 있었다. 시설에 배정된 모든 인원이 시설의 운영 부분에 접근할 수 있는 것은 아니었다. 초기 배치는 해군 시설 낸터킷의 수직 사진과 이후 해군 시설 브라우디의 사진에서 볼 수 있다. 터미널 건물에 있는 장비는 특별 허가를 받은 웨스턴 일렉트릭 컴퍼니 직원이 설치했다.[21]

1950년 10월 29일 웨스턴 일렉트릭과 해군 연구소(ONR) 관계자들은 시범 시스템 구축 계약 초안을 작성하기 위해 만났고, 이 계약은 11월 13일 서신 계약으로 체결되었다. 이 계약은 당시 소위이자 후에 대령이 된 조셉 P. 켈리, 일명 "SOSUS의 아버지"가 배정되어 미 해군 함정국(BuShips)에서 관리했다. 1951년에는 바하마의 엘류세라 섬에 6개의 수중 청음기 배열 실험 장치가 설치되었다. 한편, ''제저벨 프로젝트''와 ''마이클 프로젝트''는 장거리 수중 음향을 연구하는 데 집중했다.[2][5][22]

1952년 1월 2일부터 19일까지 영국 케이블 선박 HMTS Alert (1915)가 바하마 엘류세라 섬 앞 240fathom 지점에 40개의 변환기로 구성된 약 304.80m 길이의 최초의 정식 크기 작동 배열을 설치했다.[23] 표적 잠수함과의 성공적인 시험 결과로 서부 북대서양 해안을 따라 총 9개의 배열을 설치하라는 명령이 내려졌다. 1960년 비밀리에 제한적으로 배포된 해군 영화 ''바다에서 감시하라''에는 적합한 배열 위치를 찾고 배열을 설치하는 것에 관한 내용이 영화의 약 9분 22초에 나온다. 이 영화는 작동 배열의 길이가 약 548.64m이라고 설명한다.[24][25] 1954년에는 대서양에 3개, 태평양 해안에 6개, 하와이에 1개의 배열을 더 설치하라는 명령이 내려져 총 10개의 배열이 추가로 주문되었다.[2][5]

USNS Neptune (ARC-2), Project Caesar에 정식으로 배정된 최초의 케이블 수리선


케이블 선박 ''넵튠''과 ''앨버트 J. 마이어''가 ''시저 프로젝트''를 지원하기 위해 인수되었고, 나중에는 케이블 선박 ''아이올러스''와 ''토르''가 추가되었다. 음향 및 수심 측량과 케이블 지원을 위해 다른 선박들도 추가되었다.[5]

SOSUS 시스템은 해저에 설치된 수중청음기 배열과 해저 케이블로 육상 시설과 연결되어 구성되었다. 개별 배열은 주로 심해 음향 통로의 축과 덮고자 하는 방향에 수직으로 대륙 사면과 해산에 설치되었다. 해양 내 위치와 배열의 민감도가 결합되어 이 시스템은 수백 킬로미터 범위에서 1 와트 미만의 음향 전력을 감지할 수 있었다. SOSUS 해안 터미널 처리 스테이션은 Naval Facility(NAVFAC)라는 모호하고 일반적인 이름으로 지정되었다.[2][26]

1950년대 초, 바하마에 첫 실험용 배열이 설치된 이후, 대서양과 태평양 연안에 SOSUS 네트워크가 확장되었다. 초기 시스템은 상업용 전화 케이블 기술을 사용했으나, 이후 기술 발전으로 성능이 향상되었다.

1950년부터 하트웰 계획에 의해, 500Hz 이하의 초저주파를 대상으로 최소 20파장 이상의 소나 배열을 만들어(500Hz라면 60m, 100Hz라면 300m), 심해 사운드 채널을 이용하여 장거리 탐지를 수행하는 것으로, 실시간 스펙트럼 분석도 제안되었다.

1951년에는 바하마 엘루세라 섬에 하이드로폰을 부착한 부이 6개(3개는 수심 12m, 2개는 293m, 1개는 305m)와, 하이드로폰 40개로 구성된 길이 305m의 선형 배열 1개(수심 439m)가 설치되었고, 1952년 4월에는 장교들 앞에서 데몬스트레이션을 성공시켰다. 이를 받아 전미 연구 위원회 수중전 위원회는 LOFAR를 잠수함 탐지의 획기적인 기술이라고 선언했고, 해군은 시저 계획을 시작했다. 이 계획에서는 장거리 탐지·종류 시스템의 제조·설치에 대해 벨 연구소와 계약을 체결했고, 이 계약을 통해 시스템명은 SOSUS로 칭하게 되었다.

초기 계획에서는 설치 장소가 세이블 섬, 하테라스 곶, 버뮤다 제도 등 대서양의 6곳으로 예정되어 있었다. 1952년 9월에는 3곳, 1954년 1월에는 3곳이 더 늘어 12곳이 되었다. 같은 해 5월에는 태평양에도 확장될 예정이었으며, 태평양 측에는 7기의 어레이가 설치되었다. 또한 아르젠샤에는 얕은 수심의 수중 고정 청음기가 설치되었다. 이러한 시스템은 1960년 말까지 운용 상태로 전환되었다. 또한 1962년에는 버뮤다 북서쪽에 22번째 어레이가 설치되었다.

시저 계획에 의해 부설된 시스템은 SOSUS 페이즈 I으로 규정되었으며, 수심 1000fathom에 부설된 길이의 선형 어레이로 구성되어 있었다. 표준적으로 이들 어레이는 40개의 하이드로폰으로 구성되어 5도의 음향 빔을 형성했다.

2. 4. 운용 및 성과

SOSUS는 프레데릭 V. 헌트의 Project Hartwell에서 구상한 음향 감시 시스템으로, 1950년대에 개발이 시작되었다.

1961년, SOSUS는 조지 워싱턴호가 영국으로 향하는 첫 번째 북대서양 횡단을 추적하며 그 효과를 입증했다.[2] 1962년 7월 6일에는 최초로 소련 핵잠수함을 탐지했으며, NAVFAC 바베이도스는 노르웨이 서쪽에서 그린란드-아이슬란드-영국(GIUK) 갭을 통해 대서양으로 진입하는 소련 핵잠수함(접촉 #27103)을 확인하고 보고했다.[2][5]

1962년 쿠바 미사일 위기 당시에는 격리 조치로 인해 다른 선박의 소음이 줄어들면서, SOSUS 운영자들은 특이한 음향 신호를 포착했고, 이는 소련 잠수함의 스노클링으로 확인되었다.[49][50]

1963년 쓰레셔호가 침몰했을 때, SOSUS는 그 위치를 파악하는 데 도움을 주었다. 1968년에는 최초의 빅터급과 찰리급 소련 잠수함이 탐지되었고, 1974년에는 최초의 델타급이 관찰되었다.

1968년 SOSUS는 아조레스 제도 근처에서 침몰한 미국 탄도 미사일 잠수함 스콜피온호의 잔해를 찾는 데 핵심적인 역할을 했다. 또한, 같은 해 3월의 SOSUS 데이터는 6년 후 소련 골프급 잠수함 K-129호의 부품을 발견하고 은밀히 회수하는 데 기여했다.[2]

1980년대에 들어서면서, 개선된 통신 기술 덕분에 개별 해군 시설(NAVFAC)에서 처리된 배열 데이터를 중앙 처리 센터(해군 해양 처리 시설(NOPF))로 전송하여 여러 고정 및 이동 배열 정보를 중앙 집중식으로 처리할 수 있게 되었다.[27][28]

1985년, 시스템 이름은 SOSUS에서 통합 해저 감시 시스템(IUSS)으로 변경되었다.[5] 1997년에는 RAINFORM 통신 체계가 폐기되고 새로운 통신 체계로 대체되었다.[5]

2. 5. 냉전 이후

1990년대 소련의 작전 변화, 적대적인 핵잠수함 감소, 그리고 냉전의 종식으로 IUSS/SOSUS의 완전 가동 필요성이 감소했다. 1991년에 IUSS와 SOSUS는 공식적으로 기밀 해제되었지만, 이미 오래전부터 공공연한 비밀이었다. 미국 해군은 새로운 고정형 시스템인 고정 분산 시스템(Fixed Distributed System)과, 감시 예인 배열 센서 시스템(Surveillance Towed Array Sensor System) 및 첨단 배치 가능 시스템(Advanced Deployable System)과 같은 전역 기반의 배치 가능 시스템에 주력하게 되었다.[5]

1992년, 이 시스템은 고래 탐지를 보고하라는 해군 작전 참모장의 임무를 받았다.[5] 1993년에는 캘리포니아주 센터빌 비치와 알래스카주 아닥의 NAVFAC이 폐쇄되고 음향 데이터는 NAVFAC 휘드비 섬으로 전송되었다. 1994년에는 캐나다군 쉘번, 노바스코샤와 NAVFAC 아젠티아가 폐쇄되었고 HMCS ''Trinity''가 노바스코샤주 핼리팩스에 설립되어 캐나다군 IUSS 센터(CFIC)로 운영되었다. 1995년에는 웨일스 브라우디의 NAVFAC이 폐쇄되고 장비와 운영은 합동 해양 시설 세인트 모건으로 이전되었다. 1996년에는 아이슬란드 케플라비크의 NAVFAC가 폐쇄되었다.[5]

SWATH 설계를 기반으로 한 USNS 임페커블(T-AGOS-23)는 SURTASS/LFA 작전에 투입되었다.


1998년까지 케이블 기술과 해안 처리 기술의 발전으로 해안 기지를 몇 개의 중앙 처리 시설로 통합할 수 있게 되었다. 2009년에는 영국 세인트 모건의 합동 해양 시설이 NOPF 댐 넥으로 데이터를 직접 전송하고 폐쇄되는 등 추가적인 통합이 이루어졌다.[5]

SOSUS는 군사적 목적 외에도 다양한 분야에 활용되기 시작했다. 워싱턴 대학교의 응용 물리학 연구소는 이 시스템을 해양 음향 단층 촬영에 사용했다.[53] 미국 해양대기청(NOAA)은 1990년 10월부터 이 시스템을 활용하여 북동 태평양의 낮은 수준의 지진 활동 및 화산 활동을 감시했다.[54][55] 우즈홀 해양 연구소는 태평양에서 독특한 소리를 내는 고독한 고래를 수년간 감지하고 추적했다.[56] 텍사스 응용 연구소[57] 및 기타 여러 기관에서도 연구 목적으로 이 시스템을 사용했다.

2. 6. 스파이 활동

존 앤서니 워커는 미국 해군 수석 준위이자 통신 전문가로, 냉전 기간 동안 SOSUS의 작전 정보를 소련에 누설하여 그 효용성을 저해했다.[52] 1988년, 헝가리캐나다인인 스티븐 조셉 라트카이는 소련 정보국에 포섭되어 뉴펀들랜드주 세인트존스에서 해군기지 아르젠티아의 SOSUS 시설에 대한 정보를 얻으려다 체포되어 기소, 유죄 판결을 받았다.[52]

3. 기술적 특징

SOSUS는 심해저음향채널(SOFAR channel)을 이용하여 장거리에서 잠수함을 탐지했다. LOFAR 기술은 저주파 음향 신호를 분석하여 잠수함 특유의 소음을 식별하는 데 사용되었다. 수중 청음기 배열은 빔 형성을 통해 잠수함의 위치를 정확하게 파악했다.[2]

40개의 수중 청음기가 배열에 배치되어 신호 처리를 위한 조리개를 제공, 수평 방위각 빔을 2~5도 폭으로 형성했다. 각 빔에는 LOFAR 분석기와 좁은 대역 주파수 분석 기능이 있어 해양 잡음에서 신호를 구별하고 회전 기계와 관련된 특정 주파수를 식별할 수 있었다. NAVFAC 감시실에는 깊이 측정기에 사용되는 에코그램과 유사한 정전기 용지 디스플레이 뱅크가 있었다.[2]

이러한 디스플레이의 결과물은 시간 경과에 따른 음향 에너지와 주파수를 그래픽으로 나타내는 LOFAR그램이었다. 이들은 잠수함 신호를 식별하도록 훈련된 인원이 검사했다.[2][14] 둘 이상의 배열이 표적을 잡으면 각 배열에서 얻은 방위각으로 삼각 측량을 통해 표적 위치를 추정했다.[2]

초기 시스템은 배열에서 약 150nmi 이내의 해안 시설을 필요로 하는 상업용 전화 케이블 기술로 인해 제한되었다.[2] 1962년에는 새로운 동축 다중화 상업용 전화 시스템 케이블(SB)을 통해 주요 변경이 가능해졌다.[29] 1972년에는 3세대 동축 케이블(SD-C)이 해군 시설 센터빌 비치에 있는 시스템에 설치되었다.[30] 1994년에는 광섬유 케이블을 사용한 완전히 새로운 케이블 시스템이 도입되었다.[27]

케이블 기술과 신호 처리의 개선으로 배열을 해안에서 더 멀리 떨어진 해양 분지로 배치하는 것이 가능해졌다. 새로운 신호 처리 기능은 단일 선형 배열을 별도로 처리된 세그먼트로 나누어 전자적으로 재결합하여 배열 간의 더 좁은 빔을 형성, 더 나은 방위각과 교차 고정을 가능하게 했다.[2]

4. 관련 시스템

콜로서스(Colossus)는 해협과 좁은 수로 감시를 위해 개발된 단거리, 고주파 능동형 시스템이다.[5]

아르테미스는 대형 능동 음원 실험이었으나, SOSUS의 성능이 충분했기 때문에 작동하지 않았다.[32]

SURTASS는 SOSUS를 보완하기 위해 1984년부터 배치된 이동형 광역 수색 센서 시스템이다. SOSUS와 SURTASS는 통합 수중 감시 시스템(IUSS)으로 인식되었다.

고정 분산 시스템(FDS)은 SOSUS를 대체하기 위해 개발된 새로운 유형의 고정 해저 시스템으로 추정된다.

첨단 배치 가능 시스템(ADS)은 전 세계적으로 배치 가능한 해양 감시 시스템이다.

5. 다른 국가의 유사 시스템

소련 해군도 수중 고정 탐색국을 운영했지만, 재정 악화로 인해 시설이 노후화되었으며, 탐지 센서가 다른 나라 연안으로 떠밀려온 사례도 있다.

중국 인민해방군 해군도 유사한 설비 확충에 힘쓰고 있으며, "수하의 강력한 망 시스템"이라 칭하는 것을 남중국해, 동중국해, 황해에 설치하고 있다.

해상자위대도 수중 고정 청음기를 설치하고 있으며, 이는 서태평양의 SOSUS와 연결되었을 가능성이 제기되고 있다.[1]

참조

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