Avec plus de 32 ans d'expérience dans les opérations de recherche et de sauvetage, Jesse Robinson, coordonnateur de recherche et de sauvetage pour le Le Département des urgences et des affaires militaires de l'Arizona a connu des progrès technologiques en matière de recherche et de sauvetage qui ont véritablement sauvé des vies.
"Les progrès les plus notables dans le domaine de la recherche et du sauvetage ont eu lieu dans l'observation aérienne et la criminalistique des téléphones portables", a déclaré Robinson. « Dans les opérations SAR, le temps est notre élément essentiel. Pour sauver des vies, nous devons battre le temps.
Recherche depuis le ciel
Fin 2013, le bureau de Robinson a reçu un appel à l’aide pour retrouver un homme âgé porté disparu à Henderson, dans le Nevada. Un récent achat de carburant avec une carte de crédit l'a placé en Arizona et une tour de téléphonie mobile avait sonné son téléphone dans une zone sauvage sauvage et isolée du centre de l'Arizona, à l'extérieur de Wickenburg.
Dans les opérations SAR, le temps est notre élément essentiel. Pour sauver des vies, nous devons battre le temps.
Un avion de patrouille aérienne civile équipé d’un système aéroporté de reconnaissance hyperspectrale améliorée en temps réel, ou ARCHER, a été dépêché sur la zone. Le système ARCHER est le système d'imagerie hyperspectrale non classifié le plus sophistiqué disponible et produit des images au sol beaucoup plus détaillées que la vue ordinaire ou la photographie aérienne ordinaire.
Là où l’œil humain voit trois bandes de lumière de base, le capteur optique de l’ARCHER en voit cinquante. Le système ARCHER utilise la géoscience pour distinguer les variations du terrain et de la végétation, et avec aussi peu que 10 % d'une cible visible, il peut identifier les anomalies de l'environnement.
Les trois méthodes de numérisation d'ARCHER
Trois méthodes de détection sont utilisées par le système ARCHER lors des reconnaissances aériennes. Premièrement, le système associe la lumière réfléchie à des signatures spectrales telles que l’épave d’un avion abattu. Deuxièmement, il utilise la détection d'anomalies pour calculer un modèle statistique de tous les pixels de l'image afin de voir s'il existe une probabilité qu'un pixel ne rentre pas. Enfin, il compare la détection des changements en effectuant une comparaison pixel par pixel des données à la recherche d'anomalies entre elles.
"À l'époque, tout ce que nous devions dire, c'était que le sujet manquant conduisait une Toyota 4Runner verte", a déclaré Robinson.
En obtenant le code de couleur de la peinture verte utilisée par Toyota sur le 4Runner, l'équipe de recherche et de sauvetage a pu programmer le système ARCHER pour identifier quand une correspondance a été localisée lors de la reconnaissance numérique de la zone, localisant finalement le véhicule de l'homme disparu pendant l'image analyse.
"Sans le système ARCHER, une recherche d'une telle ampleur et sur une zone aussi vaste aurait pris des jours, et non des heures", a déclaré Robinson. « Vous devez comprendre que lors des recherches aériennes, l’attention d’un pilote est divisée selon le fonctionnement de l’avion et le copilote assiste à la navigation et aux communications. Une troisième personne peut être présente mais sa vue est limitée à un seul côté de l'avion. Le système ARCHER nous offre la meilleure opportunité d’effectuer une reconnaissance aérienne approfondie et de maximiser nos chances de retrouver une personne perdue.
Fil d'Ariane suivant le signal cellulaire
Les téléphones portables sont devenus tout aussi importants pour localiser les randonneurs disparus ou en détresse. Avec la législation obligeant les entreprises à inclure une puce GPS dans tous les nouveaux téléphones portables et l'augmentation du téléphone intelligent applications avec des services géolocalisés, les téléphones portables deviennent de plus en plus un facteur dans les services d'urgence.
Avant l'investigation des téléphones portables, de nombreux responsables SAR n'accordaient pas une grande priorité à l'obtention de données sur les téléphones portables, car beaucoup de temps s'était écoulé lorsque le sujet avait été vu ou entendu pour la dernière fois, ou on pensait que le sujet était dans un état « mort ». zone". Même si ces préoccupations étaient peut-être exactes, des informations importantes telles que la probabilité de zone peuvent être dérivées avant que le téléphone ne s'éteigne.
Un technicien qualifié peut traduire les données fournies par les tours de téléphonie cellulaire en une image tridimensionnelle.
Même lorsqu’un téléphone portable n’est pas dans la zone de couverture de son opérateur ou que le signal est trop faible pour passer un appel ou envoyer un SMS, il « ping » toujours les tours de la zone. Un ping se produit lorsque la tour et le téléphone établissent une brève connexion enregistrant un échange numérique entre les deux.
Dans de nombreuses recherches en milieu sauvage, il se peut qu’une seule tour soit impliquée en raison de l’éloignement de la zone de recherche. Un bref ping peut fournir des informations sur la dernière fois que le téléphone s'est trouvé dans la zone. La force du signal du ping fournira également une distance maximale entre le téléphone portable et la tour pour que le ping soit enregistré.
Lorsque plusieurs tours sont capables d'envoyer une requête ping à un téléphone portable, un technicien légiste qualifié en téléphonie mobile peut utiliser ces informations pour établir une zone de recherche. En analysant la force du signal de chacune des tours et l'imagerie topographique, une zone de recherche généralisée peut être estimée par le technicien.
« Un technicien qualifié peut traduire les données fournies par les tours de téléphonie cellulaire en une image tridimensionnelle de l'endroit où se trouve le téléphone. devait être à proximité de la tour et à quelle altitude il aurait dû être pour atteindre l'emplacement de la tour », Robinson dit. "Avec les données de plusieurs tours, nous pouvons projeter la direction du déplacement, la vitesse et concentrer nos efforts de recherche dans cette zone."
Robinson a expliqué qu'au cours des cinq dernières années, son bureau a non seulement constaté une baisse des demandes de recherche, mais également une augmentation du nombre de sauvetages réussis. Grâce à ces progrès technologiques, une situation potentiellement désastreuse peut être réduite à un inconvénient encore plus grand.
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