Hvordan søk og redning finner tapte mennesker i villmarken

hvordan søk og redning finner tapte mennesker i villmarken azdema
Personell utfører støtteoperasjoner i Emergency Operations Center i Arizona Department of Emergency and Military Affairs. EOC fungerer som nervesenteret for informasjonsdeling mellom flere byråer under en storstilt hendelse eller søke- og redningsoperasjoner som involverer statlige ressurser.U.S. Army National Guard/ Staff Sgt. Adrian Borunda
For mange er villmarkens lokke den enkle gleden og muligheten til å koble fra teknologien og gå av nettet. Mange utendørsbedrifter har utnyttet denne ideen om grunnleggende frihet fra det daglige strevet og flykte fra konstant tilkobling. Bortsett fra det vil si virksomheten med søk og redning, eller SAR, der fremskritt innen teknologi tar søket ut av ligningen.

Med over 32 års erfaring innen søk og redningsoperasjoner, Jesse Robinson, søke- og redningskoordinator for Arizona Department of Emergency and Military Affairs, har sett teknologiske fremskritt innen søk og redning som virkelig har reddet liv.

"De mest bemerkelsesverdige fremskrittene til søke- og redningsfeltet har kommet innen luftfartsobservasjon og mobiltelefonetterforskning," sa Robinson. «I SAR-operasjoner er tid vårt kritiske element. For å redde liv må vi slå klokken."

Søker fra himmelen

På slutten av 2013 mottok Robinsons kontor en oppfordring om hjelp for å finne en savnet eldre mann fra Henderson, Nevada. Et nylig kjøp av drivstoff på et kredittkort plasserte ham i Arizona og et mobiltelefontårn hadde pinget telefonen hans i et robust og avsidesliggende villmarksområde i sentrale Arizona utenfor Wickenburg.

I SAR-operasjoner er tid vårt kritiske element. For å redde liv må vi slå klokken.

Et Civil Air Patrol-fly utstyrt med et Airborne Real-time Cueing Hyperspectral Enhanced Reconnaissance-system, eller ARCHER, ble sendt til området. ARCHER-systemet er det mest sofistikerte uklassifiserte hyperspektrale bildesystemet som er tilgjengelig, og produserer bakkebilder langt mer detaljerte enn vanlig sikt eller vanlig flyfotografering kan.

Der det menneskelige øyet ser tre grunnleggende lysbånd, ser den optiske sensoren til ARCHER femti. ARCHER-systemet bruker geovitenskap for å skille variasjoner i terrenget og vegetasjonen, og med så lite som 10 prosent av et mål synlig, kan det identifisere avvik i miljøet.

ARCHERs tre skannemetoder

Tre deteksjonsmetoder brukes av ARCHER-systemet under luftrekognosering. For det første matcher systemet reflektert lys med spektrale signaturer som vrakgods fra et nedstyrt fly. For det andre bruker den anomalideteksjon for å beregne en statistisk modell av alle pikslene i bildet for å se om det er en sannsynlighet for at en piksel ikke passer. Til slutt sammenligner den endringsdeteksjon ved å utføre en piksel-for-piksel-sammenligning av data på jakt etter unormaliteter mellom dem.

"På det tidspunktet var alt vi måtte gå på at det savnede motivet kjørte en grønn Toyota 4Runner," sa Robinson.

Installert i sivile luftpatruljefly over hele landet, gir ARCHER-systemet støtte under søke- og redningsoperasjoner ved å bruke geovitenskap til å skille variasjoner i terrenget og vegetasjonen, og med så lite som 10 prosent av et mål synlig, kan den identifisere avvik i miljøet.
Installert i sivile luftpatruljefly over hele landet, gir ARCHER-systemet støtte under søke- og redningsoperasjoner ved å bruke geovitenskap til å skille variasjoner i terrenget og vegetasjonen, og med så lite som 10 prosent av et mål synlig, kan den identifisere avvik i miljøet.U.S. Air Force Photo/Master Sgt. Lance Cheung

Ved å skaffe malingsfargekoden for den grønne malingen brukt av Toyota på 4Runner, kunne søke- og redningsteamet programmere ARCHER-systemet til å identifisere når en fyrstikk ble lokalisert under den digitale rekognoseringen av området, og til slutt lokalisere den savnede mannens kjøretøy under bildet analyse.

"Uten ARCHER-systemet ville et søk av den størrelsesorden og et stort område ha tatt dager, ikke timer," sa Robinson. "Du må forstå at under luftsøk er en pilots oppmerksomhet delt etter drift av flyet, og co-piloten bistår med navigasjon og kommunikasjon. En tredje person kan være til stede, men deres sikt er begrenset til bare én side av flyet. ARCHER-systemet gir oss den beste muligheten til å gjennomføre grundig luftrekognosering og maksimere sjansene våre for å finne en tapt person."

Følger cellesignal brødsmuler

Mobiltelefoner har blitt like viktige for å lokalisere savnede eller nødlidende turgåere. Med lovgivning som pålegger selskaper å inkludere en GPS-brikke i alle nye mobiltelefoner og økningen av smarttelefon applikasjoner med stedsbaserte tjenester, blir mobiltelefoner i økende grad en faktor i nødetatene.

Før mobiltelefonetterforskning satte mange SAR-ledere ikke høy prioritet på å skaffe mobiltelefondata fordi de også mye tid hadde gått da motivet sist ble sett eller hørt fra, eller man antok at motivet var i en «død sone". Selv om disse bekymringene kan ha vært nøyaktige, kan viktig informasjon som sannsynlighet for område utledes før telefonen døde.

En utdannet tekniker kan oversette dataene fra celletårnene til et tredimensjonalt bilde.

Selv når en mobiltelefon ikke er innenfor operatørens dekningsområde eller signalet er for svakt til å ringe eller sende en tekst, "pinger" den fortsatt i området. Et ping er når tårnet og telefonen oppretter en kort forbindelse som registrerer en digital utveksling mellom de to.

I mange villmarkssøk kan det være at det bare er ett tårn involvert på grunn av den avsidesliggende plasseringen av søkeområdet. Et kort ping kan gi informasjon om når telefonen sist var i området. Signalstyrken til pinget vil også gi en maksimal avstand som mobiltelefonen var fra tårnet for at pinget skal ha registrert.

Når flere tårn er i stand til å pinge en mobiltelefon, kan en utdannet mobiltelefonkriminaltekniker bruke denne informasjonen til å etablere et søkeområde. Ved å analysere signalstyrken fra hvert av tårnene, og topografiske bilder, kan et generalisert søkeområde estimeres av teknikeren.

"En utdannet tekniker kan oversette dataene fra mobiltårnene til et tredimensjonalt bilde av hvor telefonen måtte være i nærheten av tårnet og i hvilken høyde det måtte ha vært for å nå tårnets plassering,» Robinson sa. "Med data fra flere tårn kan vi projisere kjøreretning, hastighet og fokusere søkeinnsatsen vår i det området."

Robinson forklarte at de siste fem årene har kontoret hans ikke bare sett en nedgang i søkeforespørsler, men en økning i vellykkede redninger. Med disse teknologiske fremskrittene kan en potensielt alvorlig situasjon reduseres til mer ulempe.

Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.