レーザー指示装置は、目標を指定するために使用されるレーザー光源です。レーザー指示装置は、レーザー誘導爆弾、ミサイル、または精密砲弾(それぞれ、ペイブウェイシリーズの爆弾、AGM-114 ヘルファイア、またはM712 カッパーヘッド弾など)の目標指定に使用されます。
目標が指示装置によってマークされると、ビームは目に見えず、連続的に光りません。代わりに、PRFコード(パルス繰り返し周波数)とも呼ばれる一連のコード化されたレーザーパルスが目標に発射されます。これらの信号は目標から上空に跳ね返り、レーザー誘導兵器のシーカーによって検出され、シーカーは反射信号の中心に向かって進みます。[1]標的の人々がレーザー検出装置を所有しているか、上空を飛ぶ航空機の音が聞こえない限り、自分がマークされているかどうかを判断することは非常に困難です。レーザー指示装置は、大気が澄んだ状態で最もよく機能します。雲、雨、または煙に覆われると、利用可能な地上データを通じてシミュレーションにアクセスできない限り、目標を確実に指定することが困難または不可能になる可能性があります。
展開
レーザー指示装置は、航空機、地上車両、海軍艦艇、または手持ち式に搭載できます。指示装置が使用する光の波長によっては、指示レーザーがそれを配備する人員に見えるかどうかが変わります。これは、 JTACが使用する1064 nmレーザー指示装置の場合で、その波長の光は標準の Gen III/III+ 暗視装置では見えにくいためです。[2]レーザー スポットを「見る」ための「シースポット」機能を備えた他の画像装置は、ターゲットが正しく指示されていることを確認するためによく使用されます。これには、通常 MWIR または LWIR スペクトルで動作する FLIR (前方監視赤外線) サーマル イメージャーが含まれます[3]が、レーザーをシースポットできる 1064 nm ウィンドウを備えています。[4]
空中
米空軍は2004年にロッキード・マーティン社のスナイパー先進標的ポッド(ATP)を選択した。このポッドは、F-16、F-15E、B-1、B-52、A-10Cなど、複数の米空軍プラットフォームに装備された。また、複数の国際戦闘機プラットフォームでも運用されている。米海軍は現在、さまざまな攻撃機にLITENINGおよびATFLIR標的ポッドを採用している。 [5] Litening IIは、世界の他の多くの空軍でも広く使用されている。イギリス空軍はLitening IIIシステムを使用し、フランスはTALIOS(標的長距離識別光電子システム)、[6] [参照文献] DamoclesおよびATLIS IIを使用している。
地上ベース

現代の軍隊の多くは、携帯型レーザー照準システムを採用しています。例としては、米国の AN/PEQ-1 SOFLAM 、ロシアの LPR シリーズの携帯型デバイスなどがあります。
米空軍統合ターミナル航空管制官と海兵隊 前線航空管制官は通常、AN/PED-1 軽量レーザー指示距離計 (LLDR) などの軽量デバイスを使用して、友軍の上空や近くを飛行する近接航空支援航空機の目標を指定することができます。多くの指示計は双眼鏡ベースで三脚を使用する場合もありますが、BE Meyers & Co. IZLID 1000P のような小型の手持ち式レーザー指示計も存在します。[7]ノースロップ グラマンの LLDR は、目に安全なレーザー波長を使用して、目標を認識し、目標までの距離を測定し、レーザー誘導、GPS 誘導、および従来型の兵器の目標位置を固定します。[8]この軽量で相互運用可能なシステムは、他のデジタル戦場システムに距離測定および標的情報を独自に提供し[9]、システムが非誘導兵器の標的情報を提供できるようにするか、または戦場の状況によりレーザー指示が信頼できない場合に標的情報を提供します。
ギャラリー
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ソビエト時代の LPR-1 レーザー指示装置。
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LPR-2 レーザー指示装置。
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LPR-4 レーザー指示装置。
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軽量レーザー指示距離計。
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陸上自衛隊中距離多目的ミサイルレーザー照準装置。
参照
参考文献
- ^ 米海兵隊 (2018年4月4日). 「MCTP 3-10F 地上戦闘部隊における火力支援調整」(PDF) . Marines.mil . pp. 付録K. 2022年7月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年7月16日閲覧。
- ^ 「Gen3と4Gの画像増強技術の違い」(PDF)。Photonis Night Vision 。2020年10月。 2021年5月5日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2022年7月16日閲覧。
- ^ 「購入前に知っておくべきサーマルカメラの仕様」FLIR.com 2019年12月18日。2022年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月16日閲覧。
- ^ Donval, Ariela; Fisher, Tali; Lipman, Ofir; Oron, Moshe (2012 年 5 月 1 日)。「シースポット熱画像システム用レーザー指示子保護フィルター」。Andresen, Bjørn F.、Fulop, Gabor F.、Norton, Paul R. (編)。赤外線技術とアプリケーション XXXVIII。SPIEの議事録。第 8353 巻。Bibcode :2012SPIE.8353E..24D。doi : 10.1117/12.916966。S2CID 122190698。
- ^ 「ファクトシート - LITENING II」。2003年6月24日。2003年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元の URL ステータス不明 (リンク) - ^ fr:ポッド・タリオス
- ^ “IZLID 1000P”. BE Meyers & Co. 2022年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月29日閲覧。
- ^ 「軽量レーザー指示距離計(LLDR)」(PDF)。ノースロップ・グラマン。 2019年8月5日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2022年6月4日閲覧。
- ^ 「写真リリース - 米陸軍がノースロップ・グラマン社に1億4,270万ドル相当の軽量レーザー照準距離計納入注文を授与 (NYSE:NOC)」。2010年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。
さらに読む
- 軽量レーザー指示距離計 Archived 2019-11-02 at the Wayback Machine、ノースロップ・グラマン



