극비 위성 URSALA, RAQUEL, FARRAH (2025)
요약
본 기사는 URSALA, RAQUEL, FARRAH 등 미국 저궤도 신호정보 위성들의 역사와 기술적 진화를 다룹니다. 이 위성들은 초기 국가 지도부용 정보 수집에서 전술 부대 직접 지원으로 임무를 확장했으며, 극궤도 및 소형 안테나를 활용해 전 지구적인 광역 탐색 능력을 확보했습니다.
핵심 포인트
- 저궤도 신호정보 위성은 전 지구적 커버리지와 근접성을 제공합니다.
- URSALA, RAQUEL 등은 초기 정보 수집에서 전술 지원으로 임무가 확장되었습니다.
- 소형 위성 기술은 저렴하고 빠르게 개발할 수 있는 것이 목표였습니다.
- 저궤도(LEO)는 고궤도(GEO)가 커버하지 못하는 지역을 탐지합니다.
URSALA, RAQUEL, FARRAH 등 최근 기밀이 해제된 미국 저궤도 신호정보 위성들은 국가 지도부용 정보 수집에서 전 세계 전술부대 직접 지원으로 임무를 확장함
작은 위성에 탑재한 접시형 안테나와 극궤도 를 활용해 희미한 레이더 신호를 수집하고 전 지구를 탐색했으며, 고궤도 정보위성이 포괄하지 못하는 지역과 임무를 담당함
베트남전과 새로운 소련 레이더의 등장은 URSALA의 광역 탐색과 RAQUEL의 정밀 기술정보 수집 으로 이어졌고, 후속 FARRAH는 두 기능을 통합함
탑재 데이터 처리와 이동식 지상 수신소 가 발전하면서 육군과 공군은 국가안보국을 거치지 않고 위성 정보를 직접 받을 수 있게 됐으며, 이는 TENCAP의 출발점이 됨
일부 위성은 설계수명을 크게 넘어 20년 이상 운용 됐지만, 후기 FARRAH의 운용 종료 시점과 Mission 7300 프로그램의 현재 상태는 여전히 불명확함
실험적 소형 위성에서 전술 정보체계로
초기 10년간 이 프로그램은 정보기관이 관심을 갖는 새로운 전자정보(ELINT) 표적에 대응했으며, 새로운 위협이 나타나면 1년 이내에 개발할 수 있을 만큼 저렴하고 단순한 위성을 지향함
탑재체는 한두 번만 제작한 뒤 다른 설계로 대체하는 맞춤형이 많았음
1970년대부터 미국 국가정찰국(NRO )은 위성과 탑재체를 표준화하고 전 세계 군사작전을 지원하는 임무를 부여하기 시작함
URSALA, RAQUEL, FARRAH, GLORIA, CARRIE에 관한 주요 정보는 2025년 3월 기준 최근 두 달 사이에 공개됐으며, 과거 비밀이었던 우주왕복선 탑재체 도 드러남
소형 위성은 처음에 ‘히치하이커’로 불렸으며, 제작사 Lockheed Missiles and Space Company 는 Program 11 또는 P-11이라는 이름을 사용함
19651966년 P-770B로, 이후 Program 989로 재지정됐지만 P-11은 19601970년대에도 소형 위성을 통칭하는 약칭으로 쓰인 것으로 보임
조달 수가 줄면서 문서에서는 프로그램명보다 개별 위성명을 사용하는 경우가 많아짐
더 큰 신호정보 위성 계열인 Program 770은 1972년 마지막 발사로 끝났지만 Program 989는 계속 비행함
1970년대 정보기관은 TALENT-KEYHOLE 체계에서 임무를 구분함
Mission 7300 은 저궤도 위성의 레이더 신호 수집과 위치 추정을 담당함
Mission 7100 은 PARCAE 위성의 해양 감시 임무를 가리킴
Mission 7200은 1960년대 CORONA에 실린 AFTRACK처럼 다른 위성에 탑재한 정보수집 장치를 가리킴
초기 위성명 PUNDIT, SAVANT, SOUSEA, SAMPAN에는 정보 분야 인물에 대한 암시나 내부 농담이 담겼음
임무를 추측하게 할 단서를 피하라는 지침을 받은 남성 관리자들은 이후 영화배우 이름 을 사용하기로 함
저궤도 수집의 강점과 물리적 제약
대형 사진정찰위성에 함께 실려 올라가는 P-11 계열 은 크기, 질량, 전력, 성능, 비용에 제약이 있었음
작은 공간에 최대한 많은 기능을 담았으며, 주변에 배치한 여러 접시형 안테나는 대부분 스프링과 원심력을 이용해 펼쳐짐
레이더 주엽과 부엽 은 수집 조건이 다름
주엽은 강하지만 특정 방향에 집중되므로 위성이 방사 원뿔 안을 통과해야 수신할 수 있고, 저궤도에서는 큰 접시 없이도 포착 가능함
부엽은 넓게 퍼지지만 약하므로 접시형 안테나가 필요하며, Program 989는 이를 통해 더 널리 분포한 희미한 신호를 수집함
1960년대 말1970년대 초 등장한 대형 고궤도 신호정보 위성은 소련의 마이크로파 통신, 미사일과 로켓 원격측정 등을 수집했지만 지역적 제약 이 있었음4년이 걸렸지만, MABELI는 7년, TOP HAT II는 6년 뒤 재진입할 때까지 작동함
고타원궤도 위성은 주로 북반구를, 동반구 상공의 정지궤도 위성은 주로 동반구를 담당함
모스크바 통신을 감시하는 정지궤도 위성이 중앙아메리카까지 감시할 수는 없었음
저궤도 극궤도 위성은 표적에 더 가깝고 전 지구를 포괄해 계속 필요했으며, CIA와 NSA 및 국가 지도부 외의 사용자도 지원할 수 있었음
초기 위성은 수개월만 작동하는 경우가 많았고, 낮은 고도에서 큰 나선형 안테나나 펼침식 접시가 받는 대기 저항 이 수명을 제한함
대기권에서 소멸하기까지 보통 1
로스앤젤레스의 공군 특별사업실 SAFSP 는 NRO 서부 조직으로서 Mission 7300을 관리했으며, 전자장치 개선을 통해 더 적은 위성으로 임무를 수행하도록 수명과 성능을 높이려 함
베트남전과 새로운 레이더가 만든 요구사항
1960년대 중후반 NRO는 탄도탄 요격미사일(ABM) 레이더 를 감청할 P-11 위성을 12기 넘게 발사했지만, 베트남전은 다른 위협에 대한 대응 필요성을 드러냄
1969년까지 베트남에서 미군 항공기 수백 대가 미사일에 격추됨
수년간 영상에는 소련제 야전 레이더가 포착됐지만 전자신호는 수집되지 않았으며, 해당 레이더의 정체는 공개 문서에서도 삭제돼 있음
기존 위성에는 1218GHz Ku 대역 탐색 능력이 없었고, 전문가들은 소련이 펄스마다 주파수와 펄스 반복 간격을 동시에 바꾸는 이중 가변 레이더를 배치할 것으로 예상함12GHz에서 이중 가변 레이더의 부엽을 찾는 일반 탐색 시스템으로 설계됨
당시 기술로는 요구사항을 하나의 시스템에 모두 담을 수 없어 URSALA와 RAQUEL 을 별도로 개발함
URSALA는 2
RAQUEL은 수평선 전체를 훑기보다 회전하는 좁은 수신 빔으로 비교적 짧은 사거리의 표적을 오래 포착하도록 설계됨
RAQUEL에는 넓은 주파수 탐색, 신호와 특정 레이더의 연결, 정밀한 기술적 특성 측정이 필요해 개발이 더 오래 걸림
URSALA의 표준화와 수명 연장
URSALA 4기 는 1970년대 HEXAGON 사진정찰위성에서 분리돼 약 509km 원궤도에 배치됨
주로 소련 내 펄스 신호원을 탐지했으며, 해상 선박 탐지와 위치 추정도 일부 가능했지만 주임무는 아니었음
이전의 개별 맞춤형 개발에서 위성과 탑재체를 표준화하는 방식으로 전환함
URSALA I과 II 는 각각 1972년과 1973년에 발사돼 212GHz 펄스 및 연속파 신호원의 일반 탐색과 전자전 전투서열 파악을 수행함12GHz 대역에서 일반 탐색과 전자전 전투서열 임무를 수행함
각각 178kg, 설계수명 9개월이었지만 실제로는 70개월과 61개월 작동함
URSALA III과 IV 는 각각 1976년과 1979년에 발사됐으며, 같은 2
질량은 259kg, 설계수명은 18개월로 늘었고 실제 수명은 각각 133개월과 35개월이었음
URSALA IV에는 전술부대가 사용할 수 있도록 암호화된 하향 통신을 탑재함
NRO는 URSALA III 발사 전부터 IV를 마지막으로 프로그램을 종료하려 했지만 정보 사용자들의 반대 로 지속 압력을 받음
대체 위성 비용을 충당하려면 전술 전투서열 사용자와 기술정보 사용자 양쪽의 자금이 필요했음
세부 내용은 제한적이지만 육군, 해군, 공군이 비용 일부를 부담하게 된 것으로 보이며, 그렇다면 요구사항 결정에서도 발언권이 커졌을 것임
전술부대 직접 지원과 TENCAP
초기 URSALA와 RAQUEL은 전술 배치된 지대공미사일 레이더를 탐지했지만, 데이터는 NSA 등 국가급 기관 에서 평가한 뒤 항공기 보호에 활용됐으므로 현장 부대는 간접적인 혜택만 받음
1973년 중동전쟁 에서 URSALA I과 II를 작전 지원에 활용한 성공은 위성과 이동식 지상 단말의 처리 속도 개선을 촉진함
적 전자신호원의 종류와 위치를 보여주는 전자전 전투서열 정보를 현장 부대에 직접 제공하는 방향으로 발전함
예를 들어 새로운 위치에서 소련 SA-6 이동식 지대공미사일 레이더를 탐지하면 이동 중인 기갑부대나 야전사령부 같은 고가치 표적을 방어하고 있을 가능성을 파악할 수 있었음
1970년대 중반 육군과 공군은 NSA를 우회해 데이터를 직접 받는 데 관심을 보였고 RTIP 에 자금을 지원함
1977년 이동식 안테나 차량과 처리 차량으로 URSALA III의 직접 하향 전송 및 위성 내 처리 운용 가능성을 입증함
이는 TENCAP , 즉 국가급 정보수집 능력의 전술적 활용으로 이어졌으며, 사용자 증가는 NRO의 요구사항에도 영향을 줌
국가 정찰체계를 전술 작전에 맞추는 TENCAP 에서 관련 내용을 확인할 수 있음
NRO 서부 조직과 육군은 후속 ITEP 차량을 개발해 1979년 처음 배치함
후속 Tactical ELINT Processor는 FARRAH용으로 계획됐지만 ITEP 자체가 URSALA, RAQUEL, FARRAH 모두에 적합했음
공군은 이를 TEP로, 육군은 Electronic Processing and Dissemination System인 EPDS로 불렀으며, 1990년에는 전 세계에 널리 배치됨
최전선 지휘관에게 데이터를 직접 전달하려던 초기 구상에는 DRACULA 라는 이름도 붙었음
Direct Readout and Collection ULA에서 따왔으며, ULA는 URSALA 탑재체의 약칭이었음
Bradburn 장군은 설명 자체는 긍정적으로 평가했지만, 동부 조직이 “서부에서 온 또 다른 흡혈 프로그램”으로 받아들일 수 있다며 이름은 거부함
RAQUEL의 정밀 수집과 분쟁 지역 운용
RAQUEL 은 일반 탐색용 URSALA와 달리 지향성 탐색 및 기술정보 수집을 담당함
국가 신호정보 요구목록에 따라 418GHz의 새롭거나 특이한 신호를 찾아 위치와 정체를 파악하고, 레이더 주엽의 기술정보를 수집함27일 기동 후 하루 2
정밀한 신호 특성을 기록하는 수신기를 갖췄으며 작전용 전자정보도 수집하고 보고함
RAQUEL 1 은 1974년 10월 HEXAGON에서 분리됐으며, 고성능과 고신뢰성을 갖춘 새 계열의 첫 위성이었음
질량 256kg, 설계수명 18개월이었지만 1980년 초까지 63개월 작동함
RAQUEL 1A는 1978년 3월 발사됐고, 1976년 기준 비용은 1,360만 달러였음
RAQUEL II 계획은 비용이 지나치게 크다는 이유로 진행되지 않음
RAQUEL 1A는 1978년 5월 중순 운용에 들어가 북한, 중동, 에티오피아-소말리아 국경 에 대한 시급한 정보 보고 절차를 가동함
이후 아프가니스탄에서 소련의 침공 계획을 시사한 것으로 보이는 상향 통신을 포착하고 위치를 추정함
1979년 소련이 항공기와 물자를 투입하기 시작한 직후에는 중요한 소련 통신위성 상향 신호를 탐지함
1982년 포클랜드전쟁 당시에는 북반구 감시 대부분을 유지하면서 남반구 고위도까지 감시하도록 자세를 바꿈
4월 244회의 주간 관측으로 고품질 정보를 수집함10월에는 아직 기밀인 표적을 감시함
실제 기여도는 공개되지 않았으며, 섬에 배치된 아르헨티나 방공 레이더와 함정 위치가 관심 표적이었을 가능성이 있음
RAQUEL 1A의 감시 개시 며칠 뒤 영국 잠수함이 아르헨티나 경순양함 ARA General Belgrano를 격침했지만, 위성의 구체적인 역할은 확인되지 않음
RAQUEL 1A는 1987년 3월 대기 관리 상태 로 전환됐으나 이후 여러 차례 다시 가동됨
1987년 8
1990년 9월 Desert Shield/Storm 지원을 위한 재가동도 준비했지만 필요하지 않았음
1992년 2월, 궤도 진입 14년 만에 대기권에 재진입함
FARRAH I과 II의 기능 통합
NRO는 1976년까지 프로그램 종료 결정을 뒤집고 URSALA의 탐색 및 위치 추정 기능과 RAQUEL의 기술정보 기능 을 하나로 합치기로 함
Lockheed의 초기 SAT 1 연구는 수집 범위를 218GHz로 확장함6GHz, 6
1977년 자금이 배정되고 1978년 제작이 시작됐으며, 이름은 FARRAH로 바뀜
HEXAGON 개량으로 더 무거운 부위성을 실을 수 있게 됐고, 전자장치 소형화 로 확보한 내부 공간에는 더 많은 장비를 채움
한 담당 장교는 위성의 평균 밀도가 단단한 마호가니 목재와 같아졌다고 계산함
당시 기준 작고 가벼우며 전력 효율이 높은 CDC 469 범용 디지털 컴퓨터 가 실시간 신호 분리와 전술 지원 차량 직접 전송을 담당함
FARRAH I과 II 는 각각 1982년과 1984년에 발사됐으며 거의 동일한 구조였음
소련, 중국 등 우선순위 지역과 개발 중인 무기체계 관련 전략 및 전술 표적을 탐색함
작전 정보는 징후와 경보, 전략무기제한협정 감시, 전력 배치 파악에 활용됨
육군과 공군의 소형 전술 지상국으로 데이터를 보내는 기능도 발전함
궤도는 고도 약 709km, 경사각 96도 였고, 질량은 약 340kg, 설계수명은 36개월이었음
1991년 초 두 위성 모두 마지막 테이프 기록기를 잃어, 신호원과 지상국이 동시에 시야에 들어올 때만 실시간 중계할 수 있게 됨
FARRAH I은 2004년 11월 3일, II는 2004년 10월 6일 종료돼 각각 22년과 20년간 운용됨
두 위성은 복구 불가능한 상태로 전환됐으며, 이후에도 50년 넘게 궤도에 남을 것으로 예상됨
이 과정에서 소형 저비용 위성은 질량, 비용, 기능이 지속적으로 증가 했고, 전략정보 중심 체계에서 현장 부대용 작전정보 공급체계로 발전함
변화에는 위성뿐 아니라 새로운 지상체계와 데이터 공유 방식이 필요했음
특히 육군 같은 새 사용자가 유용한 정보의 종류를 요구하기 시작하면서 TENCAP도 확대됨
우주왕복선 전환과 대형 FARRAH
1980년 NRO는 각 프로그램의 우주왕복선 전환 여부 를 결정함
1980년대 퇴역 예정이던 GAMBIT과 HEXAGON은 전환하지 않기로 해, HEXAGON에 실리던 Program 989 위성에는 새 발사 수단이 필요해짐
ELINT Mix Study 와 관련 연구는 저궤도 프로그램 통합 또는 일부 기능의 개량 고궤도 위성 대체를 검토함
NRO는 통합 대신 기존 체계들을 각각 개량하기로 함
개량 위성은 Improved PARCAE 해양 감시 위성과 함께 우주왕복선으로 발사할 계획이었음
FARRAH III, IV, V는 우주왕복선의 수송 능력을 활용해 1,360kg 이상 으로 커졌으며, 기존 340kg급보다 안테나와 수신기가 늘어남
공개된 FARRAH III 도면은 낮고 넓은 원통형으로, 흔히 ‘참치 캔’으로 불리는 형태임
전술용 탑재 처리기를 갖추고 고정 지상국, 이동식 차량, 일부 함정에 직접 데이터를 보낼 수 있었음
당시 PARCAE 데이터는 함정에 직접 전달되기보다 고정 지상국에서 처리한 뒤 정지궤도 통신위성이나 고타원궤도 전용 통신망을 거친 것으로 보임
위성은 분당 50회 회전 하며, 고이득 접시형 안테나 3개로 0.812GHz, 1218GHz를 수신함
가장 높은 대역에는 냉각된 전단 전자장치를 사용함
부엽 수신 억제를 위한 단일 및 이중 붐 전방향 안테나도 갖춤
FARRAH V의 추가 기능은 여전히 기밀이며, III의 명목 설계수명은 약 3년이었던 것으로 보임
담당자는 필요한 우주왕복선 개량이 제때 자금을 확보하지 못할 수 있다고 판단해 개조한 Titan II ICBM 으로 발사 수단을 변경함
PARCAE도 나중에 우주왕복선 대신 고가의 Titan IV로 전환함
1991년 갱신된 공식 기록은 두 프로그램 모두 일회용 로켓에서 우주왕복선으로, 다시 로켓으로 돌아가는 과정에 막대한 비용이 들었다고 평가함
후기 FARRAH의 불확실한 운용 수명
FARRAH III 는 1988년 9월, IV는 1989년 9월, V는 1992년 9월 발사됨
IV는 궤도 진입 직후 고장남
III와 V의 운용 종료 시점은 공개되지 않았으며, 2021년에도 궤도에서 회전하는 모습이 관측돼 여전히 작동 중일 가능성도 있음
1993년 기밀 탑재체용 Titan II 3기 가 다른 프로그램에 배정됨
원래 FARRAH VIVIII용이었으나 프로그램 재편으로 취소됐을 가능성이 큼1974년 구상됐지만 자금 부족으로 지연된 뒤 1980년 HEXAGON의 부착형 탑재체로 발사됨
FARRAH III는 3년 설계수명에도 불구하고 9년 뒤에도 작동 한 것으로 보임
앞선 소형 위성의 20년 운용을 고려하면 III와 V도 2010년대까지 운용됐을 가능성이 있음
첫 Milstar 통신위성의 30년 운용과 20년 넘게 작동한 Defense Support Program 미사일 경보 위성처럼 군용 위성의 장수 사례는 드물지 않음
직접 전송과 기록기 수명 관리
FARRAH의 전술용 탑재 처리기 는 고정 또는 이동 수신소와 해상 함정에 직접 데이터를 보낼 수 있었음
수집 신호는 기록 후 재생하거나 즉시 중계할 수 있었음
고정 지상국은 군용 통신위성을 통해 다른 지상국이나 사용자에게 다시 전달할 수 있었음
NRO는 관심 지역 가까이에 원격 운용소 3곳 을 배치했지만 위치는 공개되지 않음
표적과 수신소가 동시에 위성 시야에 들어오게 해 준실시간 감시를 늘리고 테이프 기록기 사용 횟수를 줄임
기계식 테이프 기록기는 저장 후 전송 임무의 수명을 제한하는 부품이었음
Mission 7300 데이터는 다른 정보와 융합 됐으며, 그중에는 PARCAE 해양 감시 데이터가 있었을 가능성이 큼
LORRI와 GLORIA의 미개척 주파수 탐색
SAFSP는 범용 FARRAH 외에 군이 거의 사용하지 않던 대역을 조사하는 LORRI I과 II 도 개발함
LORRI I은 1973
최초의 2642GHz 신호정보 수집 위성 장치 로, 8개월의 수명 내내 모위성에 붙어 있었음96GHz, 70
소련이나 다른 국가의 새 용도를 찾으려 했지만 해당 대역은 대체로 조용했던 것으로 보임
해군연구소의 NRO 조직 Program C가 비슷한 선행 임무를 수행했으나 성과는 적었음
선행 장치가 무엇인지는 불명확하며 POPPY에 탑재됐을 가능성이 있음
LORRI II 는 9274GHz, 158MHz 중심의 VHF 수집 구간을 추가함26GHz용이었으나 LORRI II 손실 후 30
VHF 수집 대상에는 여전히 기밀인 레이더와 소련의 대형 HEN HOUSE 탄도탄 방어 및 우주 추적 레이더가 포함됨
필름 소진 후에도 장기간 궤도에 남도록 계획한 마지막 HEXAGON에 실렸지만, 1986년 4월 Titan 34D 폭발로 함께 소실됨
대체책으로 소형 위성 GLORIA I과 당시 발사까지 약 1년 남아 있던 FARRAH III 개조를 검토함
GLORIA I 은 1989년 Columbia의 STS-28R 임무에서 분리된 회전 안정화 위성으로, 지름 30cm 접시형 수신기를 갖춤
원래 1838GHz 펄스 신호원을 탐색하도록 변경됨26GHz에서 레이더와 통신 신호원을 탐색했고, 정체불명의 레이더를 탐지했지만 세부 정보는 공개되지 않음
약 10년 전 LORRI I의 조사를 반복하면서 저비용 신속 대응 위성의 가능성도 시험했고, 전반적으로 성공적이었음
새롭거나 특이한 사용 사례가 없어 NRO는 향후 10년간 재조사가 필요하지 않다고 판단함
초기 반도체 메모리의 방사선 및 래치업 문제는 해결함
GLORIA II 는 1991년 Discovery의 STS-39에서 분리됐으며, 초기 결함을 보완하도록 메모리, 명령 해독기, 대용량 메모리 제어기를 개선함
NRO 위성이 이전에 다루지 않았던 18
두 GLORIA는 Ball Brothers가 위성을, E-Systems가 탑재체를 제작했으며 신속 대응, 저비용, 제한된 기간의 임무를 목표로 함
GLORIA III도 검토된 것으로 보이지만 개발되지는 않음
CARRIE의 통신정보와 신속한 임무 변경
CARRIE 는 COMINT and Rapid Reporting Interferometry Experiment의 약칭으로, DARPA의 전투부대 직접 지원 실험위성 구상에서 시작함
위성이 상공에 있는 동안에도 수집 요구사항을 빠르게 변경할 수 있도록 설계됨
1994년 Taurus 로켓에 공동 탑재돼 STEX의 일부로 발사됐으며, 계획수명 1년을 넘어 2002년 재진입까지 8년간 존속함
주임무는 통신정보 수집 이었고, STEX에 부착돼 있어 Mission 7200으로 분류됨
쿠바에서 구형 소련 통신체계가 계속 운용된다는 증거를 찾음
여러 국가의 새롭거나 정체불명인 신호원 위치도 파악함
STEX는 테이프 기록기를 잃은 FARRAH 데이터 중계 에도 쓰인 것으로 보이지만 구체적인 방식은 불명확함
신호 발견 성과와 두 임무의 통합
1997년 말 집계에서 Mission 7300과 Mission 7200 의 신규 신호 탐지는 1993년 55개, 1994년 52개, 1995년 49개, 1996년 33개, 1997년 9월까지 18개였음
감소 원인이 소련 붕괴인지 위성의 한계인지는 알 수 없음
NRO는 1980년부터 PARCAE와 Mission 7300 통합 을 검토했지만 당시에는 각각 개량하기로 함
두 저궤도 신호정보 체계의 비용이 늘면서 담당자들은 백악관 예산관리국과 관련 의회 위원회에 두 체계의 필요성을 방어해야 했던 것으로 보임
Mission 7300은 전 지구를 탐색하고 단일 펄스 또는 연속파 표본에서 풍부한 특성과 위치 정보를 얻을 수 있었으며, 1980년대 내부 문서는 이를 새로운 신호 발견 능력 의 근거로 삼음
남반구와 광대한 해역을 포함하며, 다른 체계가 특정 사건에 집중할 때도 사건 전후의 세계 신호 환경을 계속 탐색함
218GHz 외에 2060MHz, 150170MHz, 3038GHz를 다뤘음
향후 0.82GHz와 1826GHz 기능도 계획했으며, FARRAH V에 해당했을 가능성이 있음
빠른 주파수 범위 탐색과 단일 수집 위성에 의한 위치 추정이 가능했음
Mission 7300 데이터는 모두 처리 및 분석 됐으며, 이는 PARCAE와 차이가 있었던 것으로 보임
전직 PARCAE 계약업체 관계자에 따르면 적어도 초기에는 처리 용량을 넘는 많은 데이터를 폐기했음
공개된 NRO 문서에 따르면 두 임무는 결국 1990년대에 통합 됨
Mission 7100은 2008년 종료됐지만 Mission 7300의 종료 여부와 시점, 일부 위성의 잔존 운용 여부는 불명확함
위성 정보를 군사작전에 직접 통합하는 오늘날의 방식에는 Program 989와 영화배우 이름을 딴 위성들의 유산이 이어짐
관련 기밀해제 문서는 NRO 주요 프로그램 및 프로젝트 자료실 에서 확인할 수 있음
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