Designatore laser: differenze tra le versioni
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Quando un bersaglio è contrassegnato da un designatore, gli vengono inviati una serie di impulsi laser invisibili e codificati, detti anche codici PRF ([[Frequenza di ripetizione degli impulsi|frequenza di ripetizione dell'impulso]]). Questi segnali rimbalzano sul bersaglio, venendo rilevati dal sensore sulla munizione guidata, che si dirige verso il centro del segnale riflesso.<ref name="usmc fire support coordination">{{Cita web|url=https://www.marines.mil/portals/1/Publications/MCTP%203-10F.pdf?ver=2019-03-28-083848-523|titolo=Marine Corps Warfighting Publication|sito=Marines.mil|dataaccesso=9 settembre 2022}}</ref> A meno che l'obiettivo preso di mira non possieda apparecchiature di rilevamento laser, è estremamente difficile determinare se sia contrassegnato o meno. I designatori laser funzionano meglio in condizioni atmosferiche limpide. La copertura nuvolosa, la pioggia o il fumo possono rendere difficile o impossibile una designazione affidabile.
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[[File:Rafael Litening Pod JAS-39C.jpg|miniatura|Litening pod per la designazione laser aerea.]]I designatori laser possono essere montati su aeromobili, veicoli terrestri, navi militari o palmari. A seconda della lunghezza d'onda della luce utilizzata dal designatore, il laser può essere o meno visibile al personale che lo utilizza. Questo è il caso dei designatori laser utilizzati dai [[JTAC]] poiché alla lunghezza d'onda di 1064[[Nanometro|nm]] la luce è difficile da vedere con i dispositivi di visione notturna standard di Gen III/III+.<ref name="photonis 4g">{{Cita web|url=https://www.photonis.com/system/files/2020-10/Difference_Gen3_4G_english_version.pdf|titolo=Differences between Gen3 and 4G image intensification technology|sito=Photonis Night Vision|dataaccesso=9 settembre 2022}}</ref> Nei posti d'osservazione vengono spesso utilizzati altri dispositivi di scansione dell'ambiente per localizzare il punto laser ed assicurarsi che il bersaglio sia designato correttamente. Questi possono includere [[Termocamera|termocamere]] FLIR (forward looking infrared) che normalmente operano nello spettro MWIR o LWIR <ref name="flir thermal wavelength">{{Cita web|url=https://www.flir.com/discover/professional-tools/thermal-camera-specs-you-should-know-before-buying/|titolo=Thermal Camera Specs You Should Know Before Buying|sito=FLIR.com|dataaccesso=9 settembre 2022}}</ref> ma hanno un segnale con una finestra di 1064nm in cui possono rilevare il laser.<ref name="spie see-spot">{{Cita news|autore=Ariela Donval|autore2=Tali Fisher|autore3=Ofir Lipman|url=https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/8353/1/Laser-designator-protection-filter-for-see-spot-thermal-imaging-systems/10.1117/12.916966.short?SSO=1|titolo=Laser designator protection filter for see-spot thermal imaging systems|pubblicazione=SPIE Digital library|data=9 settembre 2022}}</ref>
=== Aviotrasportato ===
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