活得很拧巴,具有高防御性,非常刻意的坚持自我抗拒他人,以预设的敌意应对他人,在有更好的方式处理事情的时候,尽管自己心里知道问题,但不会当场承认,而是寻找理由并以“自我”为根据进行辩论(这一部分尚不知是因为窘迫还是因为逃避)。
对于他人提出的更优方案或指出错误的行为,不基于内容本身判断对错,而是基于本能不加辩证地迅速给予“爹味”的贬义标签,用这样的贬低-隔离机制来进行防御,仅仅是因为出自内心的抗拒且又有这样一个万金油般的说法可以去抵挡,以拒绝任何异于自己当前行为的改变。
且有标签化认知及行为僵化表现,认定了事物的地域/文化/属性之后,就坚持在这些标签下规训行为,存在一定程度的认同僵化,存在出自不安全感的结构性防御,对事物认为自己是专业且擅长的,构建了“我是有能力/有主见/理性的人”的自我理想形象,承认错误的行为会导致自我感知破裂,当现实与认知表现不一致时,就会出现心理上的不适,导致出现先反驳再模糊承认的行为。在这一点上其实比较像CCP--由于树立了自己所坚持的伟光正的形象(无论是宣扬的形象还是内心自认为的形象),所以绝对不可能有任何缺陷,也绝对不能有任何人指出错误和改进建议,硬着头皮也得干下去,直到彻底兜不住才会找个理由掉过头来,通过“坚持某种样子”的方式来维系内在安全感。
——人类个体观察
对于他人提出的更优方案或指出错误的行为,不基于内容本身判断对错,而是基于本能不加辩证地迅速给予“爹味”的贬义标签,用这样的贬低-隔离机制来进行防御,仅仅是因为出自内心的抗拒且又有这样一个万金油般的说法可以去抵挡,以拒绝任何异于自己当前行为的改变。
且有标签化认知及行为僵化表现,认定了事物的地域/文化/属性之后,就坚持在这些标签下规训行为,存在一定程度的认同僵化,存在出自不安全感的结构性防御,对事物认为自己是专业且擅长的,构建了“我是有能力/有主见/理性的人”的自我理想形象,承认错误的行为会导致自我感知破裂,当现实与认知表现不一致时,就会出现心理上的不适,导致出现先反驳再模糊承认的行为。在这一点上其实比较像CCP--由于树立了自己所坚持的伟光正的形象(无论是宣扬的形象还是内心自认为的形象),所以绝对不可能有任何缺陷,也绝对不能有任何人指出错误和改进建议,硬着头皮也得干下去,直到彻底兜不住才会找个理由掉过头来,通过“坚持某种样子”的方式来维系内在安全感。
——人类个体观察
老爷子身子骨真的好,特硬朗,还敬业,比大多数演员都强。有一句词要在进场前说,隔着十几米就听到了,中间调光换机位讲戏二三十分钟,别的腕都赶紧摸鱼坐着,我们也往旁边一靠休息,老爷子就往那一站一步不带挪的。进组就带了一个随从人员据说是家人,四字进来带了一群保镖,我和朋友就开始了找人群中到底哪些是保镖的小游戏。
一颗原本用于测量地球湿度的卫星SMAP,如今却意外成为了电子战场上的“幽灵追踪者”,清晰地捕捉到未经授权的无线电频率干扰信号。地图上一个个红点,很可能代表着干扰、欺骗或某种高功率电子战发射。
这些信号并非随机分布,而是与俄罗斯的电子战阵地、乌克兰的无人机走廊、前线集结区域以及后方一些值得关注的地点几乎完美重合。
那么,SMAP究竟是如何做到这一切的呢?通常情况下,SMAP以被动方式在1.41 GHz的L波段接收地球的黑体辐射,用于监测土壤湿度和海洋盐度。然而,当数百瓦的射频能量涌入这个频段时,SMAP便会敏锐地察觉。
这几乎是毫不费力地捕捉到的。在干净的区域,亮度温度约为270–310 K。沙漠地区可能会稍高,达到330 K。但当亮度温度飙升至360、370,甚至375 K时,那绝非太阳的自然辐射,而是干扰器的强烈信号。
为何要干扰L波段?原因在于,1.4 GHz频段不仅用于和平的地球观测,还与一些极具实战价值的军事信号相邻。
干扰或接近这个频段的信号可能会扰乱无人机的指挥与控制链路,特别是那些定制或改装的系统;FPV无人机的视频传输;全球导航卫星系统信号及其易被欺骗的谐波;卫星遥测和下行链路;以及无源雷达或传感系统。
在现代冲突中,干扰L波段意味着致盲无人机、降低目标精度并切断情报、监视与侦察能力。这绝非偶然,而是蓄意的行为。
那些规定“禁止在此频段发射信号”的国际条约,在生死攸关的无人机群攻面前显得苍白无力。
欢迎来到干扰区!尽管SMAP并非用于军事目的,但如果它会玩游戏,那么第聂伯罗、辛菲罗波尔和克里维里赫很可能已登上排行榜榜首。这三个地区在L波段发出了远超自然水平的亮度温度,高达370K以上,无疑进入了射频干扰的“高分区域”。无需过多解释,频谱本身已说明一切。
这一切信息都来源于公开渠道。无需动用无人机,无需入侵卫星信号,也无需贿赂任何操作人员。仅仅依靠一颗气候卫星、一些Python代码和一点时间,便绘制出了一张乌克兰、克里米亚和俄罗斯部分地区正在发生的实时电磁战地图。
本文译自 Radio&Nukes,由 BALI 编辑发布。
这些信号并非随机分布,而是与俄罗斯的电子战阵地、乌克兰的无人机走廊、前线集结区域以及后方一些值得关注的地点几乎完美重合。
那么,SMAP究竟是如何做到这一切的呢?通常情况下,SMAP以被动方式在1.41 GHz的L波段接收地球的黑体辐射,用于监测土壤湿度和海洋盐度。然而,当数百瓦的射频能量涌入这个频段时,SMAP便会敏锐地察觉。
这几乎是毫不费力地捕捉到的。在干净的区域,亮度温度约为270–310 K。沙漠地区可能会稍高,达到330 K。但当亮度温度飙升至360、370,甚至375 K时,那绝非太阳的自然辐射,而是干扰器的强烈信号。
为何要干扰L波段?原因在于,1.4 GHz频段不仅用于和平的地球观测,还与一些极具实战价值的军事信号相邻。
干扰或接近这个频段的信号可能会扰乱无人机的指挥与控制链路,特别是那些定制或改装的系统;FPV无人机的视频传输;全球导航卫星系统信号及其易被欺骗的谐波;卫星遥测和下行链路;以及无源雷达或传感系统。
在现代冲突中,干扰L波段意味着致盲无人机、降低目标精度并切断情报、监视与侦察能力。这绝非偶然,而是蓄意的行为。
那些规定“禁止在此频段发射信号”的国际条约,在生死攸关的无人机群攻面前显得苍白无力。
欢迎来到干扰区!尽管SMAP并非用于军事目的,但如果它会玩游戏,那么第聂伯罗、辛菲罗波尔和克里维里赫很可能已登上排行榜榜首。这三个地区在L波段发出了远超自然水平的亮度温度,高达370K以上,无疑进入了射频干扰的“高分区域”。无需过多解释,频谱本身已说明一切。
这一切信息都来源于公开渠道。无需动用无人机,无需入侵卫星信号,也无需贿赂任何操作人员。仅仅依靠一颗气候卫星、一些Python代码和一点时间,便绘制出了一张乌克兰、克里米亚和俄罗斯部分地区正在发生的实时电磁战地图。
本文译自 Radio&Nukes,由 BALI 编辑发布。