재료 MASINT

Materials MASINT

재료 MASINT는 MASINT(Measurement and Signature Intelligence, MASINT) 분야를 구성하기 위해 일반적으로 인정되는 6가지 주요 분야 중 하나이며, MASINT 하위 학문이 중복될 수 있다는 점에서 MASINT는 SIGINT, IMINT와 같은 전통적인 정보 수집 및 분석 분야를 보완한다. MASINT Enco시그널 인텔리전스(SIGINT), 이미지 인텔리전스(IMINT) 또는 휴먼 인텔리전스(Human Intelligence)의 정의에 맞지 않는 상이한 요소들을 한데 모으는 정보 수집 활동을 mpasses한다.

미 국방부에 따르면 MASINT는 기술적으로 파생된 정보(전통적인 이미지 IMINT 및 신호 지능 SIGINT 제외)로서 전용 MASINT 시스템에 의해 수집, 처리 및 분석될 때 서명(간결성 특성)을 탐지, 추적, 식별 또는 기술하는 지능이 발생한다.고정 또는 동적 대상 소스. MASINT는 1986년에 공식적인 정보 규율로 인정받았다.[1] 재료 지능은 MASINT의 주요 학문 중 하나이다.[2] MASINT의 많은 분과와 마찬가지로, 특정 기법은 MASINT를 전기 광학, 핵, 지구 물리학, 레이더, 재료 및 무선 주파수 분야로 나누는 MASINT 연구 및 연구 센터에서 정의한 6대 개념 분야와 중복될 수 있다.[3]

물질 MASINT는 가스, 액체 또는 고형 샘플의 수집, 처리 및 분석을 포함하며, 화학적, 생물학적, 방사능 위협(CBR) 또는 핵생물학적 화학적(NBC)에 대한 방어에 매우 중요하며, 보다 일반적인 안전 및 공중 보건 활동도 포함한다. 그것은 이 분야와 중복되는 기술적 지능의 규율과 구별되어야 한다. 그 차이를 이해하기 위해서는 새로운 적 무기의 추진체를 이해하는 여러 가지 방법이 있다고 생각해 보자. 기술 정보 분석가는 그러한 이해를 돕기 위해 그 무기의 캡처된 예 또는 최소한 그 일부를 가지고 작업할 것이다. 기술 정보 분석가는 통제된 상황에서 결국 무기를 발사할지도 모른다.

대조적으로 MASINT 분석가는 주로 적의 무기 사용에 대한 원격 감지를 통해 무기에 대한 정보를 수집할 것이다. MASINT 분석 자료는 적이 실제로 무기를 사용하는 방법에 대해 더 많이 알 수 있고, 기술 정보 분석가는 무기를 사용하는 데 필요한 제조, 유지관리성 및 기술에 대해 더 잘 이해할 수 있다.

규율

MASINT는 6개의 주요 학문으로 이루어져 있지만, 그 학문이 겹치고 서로 얽혀 있다. 그들은 HUMINT, IMINT, SIGINT의 전통적인 지능 분야와 상호작용한다. 더욱 혼란스럽게 하기 위해, MASINT가 고도의 기술력을 가지고 있으며, 그렇게 불리고 있는 반면, TECHINT는 포획된 장비의 분석 등을 다루는 또 다른 분야다.

상호작용의 예는 "이미지 정의 MASINT (IDM)"이다. IDM에서 MASINT 애플리케이션은 화소별화소를 측정하고 화소 또는 화소 그룹: 서명을 담당하는 물리적 물질 또는 에너지 유형을 식별하려고 한다. 서명이 정확한 지리학 또는 개체의 세부사항과 상관관계가 있을 때, 결합된 정보는 IMT와 MASINT 부분의 전체보다 더 큰 것이 된다.

MASINT 연구 및 연구[3] 센터는 MASINT를 다음과 같이 세분한다.

MASINT 소재 샘플은 사람이 간접적으로 에어샘플러와 같은 자동 장비로 수집할 수 있다. 일단 채취된 샘플은 신속하게 특성을 파악하거나 광범위한 법의학 실험실 분석을 통해 샘플 출처의 정체성과 특성을 파악할 수 있다.

재료수집

미국 정부 사진, Fuchs/XM93 전술 NBC 정찰 차량

Fuchs(독일어 for Fox) NBC 정찰기는 육상전술의 전술 상태를 보여주는 예다. 독일, 네덜란드, 사우디아라비아, 노르웨이, 영국, 미국, 아랍에미리트(UAE)가 사용하는 이 시스템은 코소보에서 처음 사용했지만 미국은 이 시스템을 XM93으로 수정한 후 사막 스톰에서 사용하기 위해 독일 부대를 구입했다.[4] 이 차량은 움직이는 부대를 따라갈 수 있으며 액체와 증기 위험을 감지할 수 있다. M1135 핵, 생물학, 화학 정찰 차량(NBCRV)과 같은 최신 버전은 에 대한 컴퓨터 지원뿐만 아니라 방사선 조사, 기상, 화학 및 생물학적 센서도 강화했다. 새로운 시스템은 CBR 전장과 공격(ROTA) 이벤트 이외의 방출을 위한 것이다. ROTA 행사에는 테러 사건뿐만 아니라 산업 사고도 포함된다. CBR 요원들에 대한 기상정보와 서명정보로 보완된 NBC의 컴퓨터 시스템은 전파를 예측하고 전술적 기호를 사용해 보고할 수 있으며 NBC는 NATO 표준 ATP45(C)를 보고한다.[5]

공중 시료 채취의 경우 무인항공기(UAV)를 이용하는 패턴이 늘고 있다. 그러나 장거리 임무의 경우 U-2 또는 정찰 버전의 C-135(미국) 또는 님로드(영국)를 사용할 수 있다.

화학 물질 MASINT

자신의 힘이 노출된 물질의 화학적 분석을 하는 것은 물론, 다른 나라들이 사용하는 광범위한 화학물질의 성질과 서명을 배우는 광범위한 이유가 있다.

탄약, 폭발성 및 로켓 추진체 분석

기존의 화학적 분석은 물론 원격 레이저 분광법을 이용한 분광법 등의 기법은 재료의 발화를 평가하는 TECHINT와는 대조적으로 재료 인텔리전스의 일상적인 부분이다.

화학전 및 급조된 화학장치

제1차 세계대전에 화학전이 출현한 이후 화학공격 탐지를 위한 긴급한 작전요건이 있었다. 초기 방법은 화학적으로 처리된 종이의 색상 변화 또는 훨씬 더 길고 무감각한 수동 방법에 의존했다.

현대 화학 센서를 평가하기 위해 여러 매개변수를 결합하여 수신기 작동 특성(ROC)이라고 하는 공로 수치를 생성할 수 있다. 이러한 매개변수는 민감도, 정확한 검출 확률, 거짓 양성 비율 및 반응 시간이다. 이상적으로 기기는 특정 상황에 맞게 매개변수를 조정할 수 있다. 기기가 잘못된 긍정 비율이 낮거나(즉, 잘못된 부정의 비율이 낮음) 최대 민감도가 높은 것이 더 중요할 수 있으며, 이는 잘못된 긍정을 받아들이는 것을 의미한다. ROC 곡선은 일반적으로 주어진 검출 신뢰도와 반응 시간에 대한 거짓 양성률 함수로서 민감도를 나타내기 위해 그려진다. 컨텍스트를 이해하는 운영자가 없다면 잘못된 양성률이 너무 높으면 실제 경보가 무시될 수 있다. 테러리스트들이 즉흥적으로 행동할 수 있는 환경에서는 형식적인 화학무기를 탐지하는 것만으로는 충분하지 않지만, 적어도 100개의 매우 독성이 강한 공업용 화학 물질에서 즉흥적으로 무기를 만들 수 있는 것은 아니다. (Clarke 2006) (

현대 화학 무기 검출은 고도로 자동화되어 있다. 한 가지 기법은 비소독 적외선 분석기를 통한 지속적인 공기 샘플링을 포함한다. 질량분석기에 결합된 기체 크로마토그래프 등 보다 복잡한 계측기는 현장에서 수정할 필요가 있는 표준 실험실 기법이다. (Fuchs) ( 화학 분석 능력은 MM-1 이동식 질량분석기와 공기/표면 샘플러를 중심으로 구축된다. 미국 버전은 1970년대 빈티지 M8인 미국 최초의 자동 화학 검출기의 M43A1 검출기 성분을 추가했다.

M21 검출기

병력이 고선택적이지만 극도로 민감하지는 않은 사막 스톰 현장체험 후 MM-1. 적외선 분광기의 일종인 푸리에 변환 적외선 분광기(Fourier Transform 적외선 분광기)인 원격감지 화학물질 경보(M21)가 유기인산성을 이용하는데, 이 경보장치는 신경질적이다.요원들이 소속되어 있고, 독특한 서명이 있다. M21은 최대 5km 떨어진 가시거리에서 화학 물질 위험을 감지한다. M21을 추가하면 폭스의 증기 감지 능력이 향상되고 증기 화학 작용제 위험 가능성에 대한 사전 경고가 더 많이 제공된다.

M21은 사린과 같은 특정 화학전이나 말라티온과 같은 유기인산염 살충제를 감지하고 있는지 알 수 없다.[6] 이것은 센서가 잘못된 긍정을 줄 수 있다는 것을 의미한다.

예를 들어, 말라티온은 진짜 화학무기만큼 독성은 없지만, 테러리스트들에 의해 사용될 수도 있고, 사고에 의해 유출될 수도 있다, 위험할 수도 있는 집중력 속에서. 살충제 패라티온은 즉흥적인 화학공격으로 시도될 수 있을 만큼 충분히 독성이 있다. 그러나 보다 구체적인 화학 탐지기는 화학무기 또는 공업용 화학 물질의 서명이 있는 경향이 있다.

아르테미스 화학 검출기

M21은 M21의 좁은 시야와 달리 360도 지상 커버리지와 60도 공기 커버리지를 가진 이전의 합동 서비스 경량 대치 화학 에이전트 검출기(JSLSCAD)에 의해 계승될 것이다.[7] 해군은 아르테미스의 프로그램 매니저다.[8] 레이저 레이더(LIDAR)를 기반으로 화학 물질 에어로졸, 증기, 표면 오염을 감지해 센서부터 위협까지 범위를 제공한다. 아르테미스는 인텔레틱, 허니웰 테크놀로지 센터, OPTRA, Inc., Recon/Optical, Inc.의 팀에 의해 만들어지고 있다. 아르테미스는 휴대가 불가능해 육군이 기존 M8A1을 대체하고 M279 Surface Sampler로 운용하는 자동화학제 검출기 및 경보(ACEA) 프로그램을 관리하고 있다. 이 시스템은 헬리콥터와 선박뿐만 아니라 차량이나 지상 삼각대에서도 사용될 수 있다.

휴대형 개선 화학 물질 모니터(ICAM)는 표면의 특정 화학 물질(즉, 겨자 및 신경 가스) 오염을 감시하기 위한 휴대용 장치다. 특정 모빌리티(비행시간)의 분자 이온을 감지해 분석에 도움이 되는 소프트웨어로 작동한다.

조인트 케미컬 에이전트 디텍터(미국 해군)

JCAD는 주머니 크기의 검출기로 선박과 항공기에서 실시간으로 화학 물질을 탐지, 식별, 정량화할 수 있다. 표면 음향파 기술을 사용한다.[9] 공군은 BAE와의 계약을 관리한다.

미 해병대를 위해 TRW에 의해 건설된 합동서비스 경량핵생물화학정찰시스템(JSLNBCRS)은 HMWVLAB에 차량에 탑재되어 있다. 질량분광법을 이용해 화학물질을 검출한다.

프로엔진 AP2C 휴대용 화학전(CW) 에이전트 검출기는 불꽃 분광법을 사용한다. CW제(AP2C 검출기)나 산업용 화합물(TIMS) 검출기로 제한했었다. 신형 A4C는 나토의 독성 산업 화학 물질(TIC)/TIM 리스트에 있는 58개 화학 물질 중 49개는 물론, 살리실산 메틸(Methyl salicylate of wintergreen)과 같은 일반적인 오식을 피할 수 있다.[10] 방출되는 빛은 요소별 필터(AP2C) 또는 높이 민감 분광계를 통해 감지된다. 후자는 빛을 다중 광도 검출기에 있는 회절 그래프로 유도한다.

CADDI 시스템 아키텍처

광역 화학 조사에는 병력 보호와는 다른 접근법이 적합할 수 있다. 미 해군이 개발한 '화학 에이전트 이중탐지 식별 실험(CADDI)'은 무인항공기가 탑재형 센서를 이용해 수상한 구름을 찾아낸 뒤 일회용 ChemSonde 센서를 그 안에 떨어뜨리는 타당성 시도로 개발됐다.

이 시스템은 현대 MASINT의 몇 가지 특징을 보여주었다: 푸시브룸 레이더와 같이 광활하게 보이는 기능, 그리고 일회용 센서와 근접하게 보는 기능이다. 이 센서는 보통 채프, 플레어 또는 소모성 재머를 보관하는 기성품 ALE-47 대책 디스펜서 시스템에서 방출된다.

생물 재료 MASINT

현대 재료 분석에서 화학적 방법과 생물학적 방법의 경계가 모호해질 수 있는데, 중요한 분야인 면역화학은 화학적, 생물학적 물질을 검출하기 위해 생물학적으로 만들어진 시약을 사용하기 때문이다. 배양 기반 식별과 같은 느리고 노동 집약적인 방법과는 반대로 현장 사용에 적응할 수 있는 기법의 주요 특성은 분자, 수용체 또는 다른 유기체의 특징을 인식하고 반응하는 탐침에 의존하며, 별도의 변환기가 탐촉자의 양성 결과를 인식하여 이를 제공하게 된다. 운영자 이 조합은 분석 시간, 민감도 특수성을 결정하는 것이다. 프로브 방법의 주요 계열은 핵산, 항체/항체/항체 결합, 리간드/수용체 상호작용이다. 변환기 기법에는 전기 화학, 압전, 색도광학 분광 시스템이 포함된다.[12]

생물전검출

광범위한 분석 도구는 현대 미생물학 실험실에서 사용되며, 많은 분석 도구는 현장 사용에 적응할 수 있다. 적응된 일부는 다음을 포함한다.[13]

  • 임신 테스트 스트립과 유사한 휴대용 검사(HHA) 2012년 10월 1일 현재 운영 패널당 가격: $65.11.[14]
  • 2005년으로 예정된 M1-M 분석기에 전기화학적 발광 면역검사.
  • 확인 테스트를 위한 중합효소 체인 반응(PCR). 2004년에 10가지 생물학적 작용제에 사용 가능.
  • 공기로부터 여과된 입자에 대한 효소연계 면역억제제 분석 ELISA.

오리지널 Fuchs와 1991년 미국이 실전 배치한 약간 변형된 버전은 승무원을 위한 생물학적 보호는 있었지만 생물학적 분석 능력은 없었다. 임시 버전인 Fuchs 생물학적 정찰 시스템(BRS)은 생물학 무기가 될 수 있는 입자 물질에 대해 외부 공기를 지속적으로 모니터링하고, 검출되면 생물학적 안전 캐비닛(즉, 밀봉된 장갑 상자)으로 옮겨 다양한 유전자 및 면역학적 테스트를 사용하여 분석한다. 그러나 이 중간 버전은 단일 모바일 시스템이 아닌 NBC 필드 연구소 차량 및 대피소 세트를 포함한다.

  • 방사선 및 유해 물질(위험 물질) 분석 실험실 대피소
  • 생물학적 분석 연구소 보호소
  • 화학 분석 연구소 쉼터
  • 명령 및 샘플링 차량(후치 적합)

전체 시스템은 항공, 선박 또는 트럭(명령 및 샘플링 차량 자체 전개 포함)으로 운송할 수 있다.

2007년 3월 아랍에미리트(UAE)가 인도용으로 발주한 최신형 Fuchs 2 버전은 생화학무기를 탐지하기 위한 통합 장비 세트가 탑재된다. 분석 방법으로는 ELISA, 중합효소 체인반응(PCR), 액체 크로마토그래피-질량분석(LC-MS), 고성능(고압) 액체 크로마토그래피(HPLC) 등이 있다. 이러한 방법은 생물학적 물질을 즉각적으로 식별할 수 있는 경우는 드물지만 적절한 샘플로 몇 분에서 몇 시간 내에 예비 결과를 제공할 수 있다.

Fuchs 2는 또한 오염물질의 전파를 예측하는 데 도움을 줄 수 있는 기상센서를 가지고 있다. 날씨 MASINT를 보라.

미 육군은 바이오로드, 브루커 분석시스템, 환경기술그룹, 해리스 코퍼레이션, 마리온 콤포지트(CBDP 2001) 이 만든 중간 생물학적 통합탐지시스템(BIDS)을 시행하고 있다. 또한 육군 산하에 공동 생물학적 포인트 감지 시스템(JBPDS)이 있는데, 이 시스템은 육군의 AGIS를 계승할 것이다. 또 해군 IBADS를 대체하고 공군과 해병대에 초기 능력을 부여할 예정이다. "생물학적 위협요소를 신속하고 자동으로 검출·확인할 수 있는 보완 트리거, 샘플러, 검출기, 식별 기술을 갖췄다. 최대 15분 안에 여러 요원이 탐지된다. JBPDS는 바텔과 록히드 마틴에 의해 건설된다.

중국도 BW 탐지 능력을 갖췄다.[16] "BW를 "역대 공중보건"이라고 정의하면서, 이 주제에 대한 PRC 글들은 모든 곳에서 표준화된 접근방식인 전염병 통제 측면에서 이 문제를 더 많이 다루고 있다. 예상대로 중국에서는 튤라레미아, Q열, 페스트, 탄저균, 서부 및 동부 에신 뇌염, 시차증 등 BW 잠재 약물에 대한 연구가 상당 부분 진행돼 왔다.

PLA 부대에 대한 BW의 위협에 대응하기 위해 일부 특수 장비도 불특정 다수 배치되었다.

  • 타입 76 Microbe Sampling Kit: 1975년에 처음 도입되었으며 76-1 변종이 포함되어 있으며, 이 휴대용 실험실은 표면, 수인성, 공기 중 입자를 시험하여 BW제 위협의 유무를 판단할 수 있으며, 5종의 곤충 및 작은 동물 참조 표본을 가지고 있다. 저기술의 중력/세틀 플레이트와 비슷하게, 작은 회전 메커니즘이 바람 쪽으로 배치되고 에어로졸 입자가 샘플링 또는 페트리 접시에 들러붙는다. 소독제는 배양 용품과 함께 공급된다.
  • 대용량 정전기식 공기 샘플러: 이 장비는 분류번호가 없으며, 그 속성에 관한 정보는 거의 제공되지 않는다. 아마도 서양에서 사용하는 코로나 방전 기반 대용량 공기 샘플러(LVAS)와 유사할 것이다. 일반적으로 이 기술은 우수한 결과를 제공하며 광견병, 인간 호흡기 질환 바이러스를 포함한 바이러스 입자를 공기로부터 격리시킬 수 있다.
  • JWL-I 모델 바이오애로솔 샘플러: 위에서 언급한 LVAS처럼 이 장비에 대한 참조는 세부적인 면에서 거의 도움이 되지 않는다. 이 자동화된 공기 샘플러는 공기를 흡입하고 추가 테스트를 위해 공기 분해 입자를 한천에 침전시키는 단일 단계 임팩터와 매우 유사하다. 이러한 유형의 계측기의 예로는 민간 환경 모니터링에 사용되는 카셀라 슬릿-투-아거(Casella slit-to-agar) 단단계 임팩터를 들 수 있다.
  • WJ-85 미생물학 실험실 차량은 1984년에 도입되었으며, "철도와 세단 사이" 어딘가로 묘사되는 이 전동식 실험실 플랫폼은 출입구에 밀폐된 개스킷과 함께 세 개의 섹션으로 분리될 수 있었다. 전방 섹션에는 탑승자를 위한 운전자와 캐리지가 들어 있으며, 중간 섹션에는 실험실(이동식 BW 평가 실험실 참조), 후면 섹션에는 제염 장비와 여분의 의류가 포함되어 있다. 실험실 장비로는 감염물질을 취급하는 유리 글러브 박스, 세균성 기기, 냉장고, 인큐베이터(hengwenxiang), 형광 현미경, 역 현미경, 배양 매체, 진단 시약, 세포 배양 기구 등이 있다. 별도의 스테이션으로 최대 4명을 수용할 수 있는 박테리아와 바이러스를 검사할 수 있다. 참고와 확인을 위한 약 200여종의 박테리아와 50여종의 바이러스 샘플이 실험실 차량과 함께 공급된다.

생물학적 역확산 MASINT

생물전능력의 확산을 막는 과제 중 하나는 합법적인 생명공학 시설이 무기를 생산하지 않고 있다는 것을 검증하는 것이다. 완전한 법적 절차에는 영업 비밀이 수반되기 때문에, 생산 시설은 상업적 이점이 될 수 있는 것에 대한 상세한 검사 및 샘플링을 허락하는 것을 꺼릴 수 있다. 헨리 L. 스팀슨 센터는 검사자들이 알려진 무기와 관련된 유전적 물질을 찾는 생물학적 테스트를 사용하는 검사 요법에 대한 많은 개념적 연구를 수행했다.[17] 클로스트리디움 보툴리눔 엑소톡신(보톡스 또는 "보툴리누스 독소")과 같은 잠재적 무기가 발견되었을 때에도, 그 용도가 확립될 수 있는 양이나 준비는 합법적인 의료용, 수의용 또는 연구용 응용용일 수 있다.

"이중 사용"의 위반을 탐지하기 위한 이러한 접근법은 또한 공중 보건 환경에서 전염병 유기체를 인식할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

인원감지기

베트남전 정보원의 상대적 효과로, 정보수집과 행동 사이의 시간 지연을 보여주는 '국민 저격수'는 본질적으로 제로 지연으로 실시간 운영됐다.[18]

베트남 시대의 센서인 XM2는 일반적으로 "사람들 저격수"로 알려져 있으며, 공기에서 암모니아 농도를 감지했는데, 이것은 사람이나 동물 집단의 존재를 나타낸다. 민감하지만 사람에 대해서는 선택적이지 않은 반면, 많은 물소가 표적이 되었다. 그럼에도 불구하고 다른 MASINT 센서나 SIGINT 센서와는 달리 헬리콥터 탑재 부대가 표적을 실시간으로 탐지할 수 있기 때문에 9사단이 사용하는 최고의 센서로 평가되었다. 첨부 도표에서 보듯이, 적시에 관해서는 다수의 다른 센서와 비교하고 있다.[18]

핵실험분석

핵 실험 모니터링에는 화학적 분석, 물질 MASINT의 일부 및 샘플의 방사능 방출 분석이 모두 포함되며, 이는 물질과 핵 MASINT를 교차한다. 모든 핵 MASINT가 물질 분석을 포함하는 것은 아니다. 우주 기반 방사선 및 EMP MASINT 센서를 참조하라.

대기로 분출되는 지하 시험을 포함한 핵 실험은 핵 사건이 발생했음을 나타내는 낙진뿐만 아니라 낙진 내 방사성핵종의 방사화학 분석을 통해 장치의 기술과 출처를 특성화한다. MASINT 낙진 수집은 유인 항공기나 드론을 통해 가장 일반적으로 공기 중의 먼지 트랩으로 이루어진다.

1974년 회계연도에 SAC 임무는 중국어와 프랑스어 시험에 대한 정보를 수집하기 위해 비행되었다. U-2R 항공기는 OPICATION RACE에서 스페인 근교의 미션을 수행, 기상학자들이 예측한 실제 공기 중 입자를 포착했다. 이 프로그램의 또 다른 부분은 공해상에 있는 미 해군 함정이 무인 항공 샘플링 드론을 구름 속으로 보내는 것이었습니다. 그래서 1974년에 U-2R과 드론 항공기가 핵물질 정보국의 MASINT 규율을 위해 핵폭발으로부터 실제 공기중 입자를 포착했다.[19][20]

현재의 M1135 핵, 생물학, 화학, 정찰 차량과 이전의 미국 NBC 전술 감시 차량에서는 M93 폭스(독일 방사선 검출 버전의 TPz Fuchs에서 파생된)가 AN/VDR2 방사능, 검출, 표시 및 연산(RADIAC) 세트를 중심으로 구축되어 베타 및 감마 r을 측정할 수 있다.차량 내부 및 외부 모두에 대한 애드립. 이 시스템은 사막 스톰 때 처음 사용되었다.

핵 사건이 발생했다는 사실뿐만 아니라 무엇이 그 사건을 발생시켰는지 알아내는 것이 중요하다. 북한 실험의 맥락에서, 제안된 방법 중 하나는 공기 중의 제논 농도를 측정하는 것을 포함했다. 제논은 서로 다른 핵분열성 물질의 반응의 부산물이기 때문에 대기권 시험이나 지하 실험에서의 누출 등 북한 실험에서 나오는 공기 샘플링을 이용해 핵폭탄이 맞는지, 만약 그렇다면 1차 실험이 플루토늄인지 고농축우라늄(HEU)[21]인지 구별할 수 있을 것이다.

참조

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