Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 998 | Rev 1000 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log

Rev Author Line No. Line
991 kaklik 1
\documentclass[12pt,a4paper,oneside]{report}
975 kaklik 2
\usepackage[colorlinks=true]{hyperref}
930 kaklik 3
\usepackage[czech]{babel}
4
\usepackage{array}
5
\usepackage[pdftex]{graphicx}
975 kaklik 6
\usepackage{pdfpages}
991 kaklik 7
\usepackage{comment}
996 kaklik 8
\usepackage{url}
930 kaklik 9
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
10
\usepackage{color}
991 kaklik 11
\linespread{2.0}
993 kaklik 12
\renewcommand{\baselinestretch}{1.2}
930 kaklik 13
 
997 kaklik 14
% vzdy trash aux files potom latex, bibtex bakalarka.aux, potom makeglossaries bakalarka.glo (z command line) potom latex
15
\usepackage[nonumberlist,toc,numberedsection=autolabel,shortcuts]{glossaries} % list of acronyms
16
\makeglossaries
991 kaklik 17
 
997 kaklik 18
\input{glossaries}
19
 
20
 
930 kaklik 21
\textheight     230.0mm
22
\textwidth      155.0mm 
23
%\topmargin        0.0mm
24
\topmargin      -20.0mm
25
\oddsidemargin    0.0mm
26
\parindent        0.0mm
27
\renewcommand{\baselinestretch}{1.0}
28
 
29
\newcommand{\vsp}[1]{\vspace{#1mm}}
30
 
998 kaklik 31
\hyphenation{LASER}
32
 
930 kaklik 33
\begin{document}
991 kaklik 34
\pagenumbering{roman}
35
 
930 kaklik 36
\thispagestyle{empty}
37
 
38
\begin{center} 
39
  \extrarowheight 1.5ex
40
  \begin{tabular}{c} 
41
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
42
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
43
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
44
  \end{tabular}
45
\vsp{60}
46
 
47
\textbf{\Large Bakalářská práce}
48
\bigskip
49
 
50
\textbf{\LARGE Jakub Kákona}
51
\vfill
52
 
53
\textbf{\large Praha -- 2012} \\
54
\textcolor{red}{\small Vzor titulní strany na pevných deskách} \\
995 kaklik 55
 
930 kaklik 56
\end{center}
57
 
58
\pagebreak
59
\setcounter{page}{1}
60
\thispagestyle{empty}
61
 
62
\begin{center} 
63
  \extrarowheight 1.5ex
64
  \begin{tabular}{c} 
65
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
66
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
67
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
68
  \end{tabular}
69
\vsp{60}
70
 
71
\textbf{\Huge Vysílač pro laserový dálkoměr}
72
\bigskip
73
 
74
\textbf{\Large Bakalářská práce}
75
\end{center}
76
\vfill
77
 
78
\extrarowheight 0.75ex
79
\begin{tabular}{>{\large}l>{\large}l}
80
Autor práce: & \textbf{Jakub Kákona} \\
976 kaklik 81
Školitel:    & \textbf{Prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.} \\
930 kaklik 82
(Konzultant(i):  & \textbf{Jména konzultantů}) \\
83
Školní rok:  & \textbf{2011/2012} 
84
\end{tabular}
85
\vsp{0}
86
 
87
\pagebreak
88
 
89
\mbox{}
90
\vfill
91
 
92
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem
93
uvedl veškerou použitou literaturu.
94
\vsp{10}
95
 
96
\noindent
995 kaklik 97
\quad \hfill  \qquad \\
98
Praha, 9.7.2012 \hfill Jakub Kákona \qquad
930 kaklik 99
\par
100
\vsp{5}
101
 
102
\pagebreak
976 kaklik 103
\begin{abstract}
104
 
105
Práce se zabývá prověřením možnosti použití diodově čerpaného pevnotlátkového laserového modulu generujícího výstupní záření 532nm, jako laserového vysílače vhodného, pro laserový dálkoměr. Tyto laserové moduly jsou běžně používány v zelených laserových ukazovátkách, proto jsou velmi dobře dostupné. 
106
 
107
Klíčová slova: DPSSFD, laserový vysílač, laserový dálkoměr, zelené ukazovátko, 532nm.  
108
 
109
 
110
This thesis is aimed on investigation of use an diode pumped solid state frequency doubled laser module as LASER transmitter for laser range finder. This module is widely used in green laser pointers. Because of this it is widely available.  
111
 
112
Keywords: DPSS module, green laser pointer, laser range finder, miniature laser rangefinder construction, laser diode pulser circuit. 
113
 
114
\end{abstract}
115
 
116
\newpage
117
 
931 kaklik 118
\tableofcontents
942 kaklik 119
\newpage
930 kaklik 120
 
976 kaklik 121
 
122
 
991 kaklik 123
\section*{Zadání}
124
\pagenumbering{arabic}
125
 
997 kaklik 126
Cílem práce je prověřit možnost použití diodově čerpaného pevnolátkového laserového modulu v aplikaci laserového vysílače vhodného pro \gls{TOF} měření vzdálenosti (výšky oblačnosti).
930 kaklik 127
 
987 kaklik 128
Práce bude realizována v několika krocích:
931 kaklik 129
 
987 kaklik 130
\begin{itemize}
131
\item Změření skutečných parametrů laserových modulů
132
\item Návrh metody použití laserového modulu.
133
\item Konstrukce řídící elektroniky laserového vysílače. 
134
\item Změření dosažených parametrů.  
135
\end{itemize}
136
 
137
V prvním kroku bude rozebrána konstrukce laserového modulu a ověřen princip jeho činnosti společně s rozborem průměrných parametrů modulů.
138
 
139
Po změření parametrů laserů bude možné rozhodnout o vhodnosti a konkrétním způsobu použití laserového modulu v laserovém dálkoměru. 
140
 
141
Následně je nutné zkonstruovat vhodný řídící obvod čerpací diody modulu, tak aby bylo možné modul využít pro zvolenou aplikaci. 
142
 
988 kaklik 143
V poslední části budou změřeny dosažené parametry  
987 kaklik 144
 
988 kaklik 145
Cílem použití konstruovaného laserového vysílače je měření výšky základny oblačnosti, respektive měření
146
výškového profilu hustoty kondenzující vody v atmosféře. Takto získané údaje mají být využity jako vstupní data řídícího systému automatického robotického teleskopu určeného pro astronomická pozorování. Primárním cílem využití těchto dat, je zabezpečení systému dalekohledu před poškozením sněhem/deštěm. 
997 kaklik 147
Dále v některých oblastech nasazení takto automatizovaných dalekohledů mohou hrozit i písečné bouře (Chile, Austrálie, Sahara) nebo extrémní teploty (Sibiř, Afrika). 
988 kaklik 148
 
149
Vzhledem k těmto faktům, kdy se jedná převážně o pozemní jevy  odehrávající se ve výškách menších, než cca 1km nad povrchem, tak není potřebné aby laserový vysílač umožňoval měření na delší vzdálenosti.
150
 
987 kaklik 151
\newpage
152
 
153
 
991 kaklik 154
\chapter{Úvod}
931 kaklik 155
 
970 kaklik 156
Laserový dálkoměr je zařízení, které je schopno měřit vzdálenost objektu odrážejícího záření optických vlnových délek. Tyto objekty mohou být velmi různého charakteru a dálkoměr je pak v principu schopen měřit pevné, kapalné nebo i plynné struktury, případně i jejich kombinace.   
931 kaklik 157
 
932 kaklik 158
Možnosti jeho aplikace jsou proto velmi rozsáhlé od zaměřování a mapování topografie terénu přes vytváření přesných tvarových modelů malých předmětů až po jeho použití v meteorologii, nebo pro vojenské aplikace.  
931 kaklik 159
 
993 kaklik 160
\section{Principy měření vzdálenosti}
931 kaklik 161
 
988 kaklik 162
Základním principem laserových dálkoměrů je změření nějaké vlastnosti signálu odraženého od předmětu vůči známým parametrům signálu vyzářeného vysílačem. Existuje k tomu několik používaných metod.
931 kaklik 163
 
164
\begin{itemize}
165
\item Měření geometrického posunu stopy laseru na předmětu
166
\item Měření fázového posunu přijímaného a vysílaného signálu
997 kaklik 167
\item Měření časového zpoždění vyslaného a odraženého fotonu \gls{TOF}. 
931 kaklik 168
\end{itemize}
169
 
993 kaklik 170
\subsection{Triangulační metoda}
931 kaklik 171
 
997 kaklik 172
Tato metoda měření je založena na geometrické vlastnosti světelného paprsku - světlo se v homogenním prostředí šíří přímočaře. Toho lze využít tak, že použijeme-li zdroj světla, který vydává málo rozbíhavý světelný paprsek  \acrshort{LASER} a pod určitým úhlem vůči ose pozorovatele jej budeme promítat na předmět, tak pozorovatel bude mít světelnou stopu v různých bodech zorného pole podle vzdálenosti pozorovaného předmětu. 
931 kaklik 173
 
987 kaklik 174
Tato metoda, je velice snadná a proto existuje mnoho realizací od amatérských konstrukcí až po profesionální výrobky. Obvykle jsou tímto způsobem řešeny 3D skenery malých předmětů, jako jsou historické vázy, sochy, nebo jiná umělecká díla, která je vhodné tvarově zdokumentovat. Skener pak pro urychlení procesu nepoužívá pouze jeden světelný bod, který laser obvykle produkuje, ale použita  cylindrická čočka, která svazek rozšíří do roviny ve směru řezu předmětu (laser-sheet). V tomto uspořádání pak stačí s laserem, nebo promítacím zrcátkem hýbat pouze v jedné ose, pro kompletní 3D obraz objektu. 
931 kaklik 175
 
997 kaklik 176
Ke snímání obrazu je v tomto případě obvykle využíván maticový snímač - \acrshort{CCD}, nebo \acrshort{CMOS} sensor. A metoda funguje pouze v rozsahu vzdáleností daných úhlem ve kterém se laser na předmět promítá a také úhlovou velikostí zorného pole snímače. 
931 kaklik 177
 
952 kaklik 178
Z praktických důvodů a požadavků na přesnost měření je tato metoda využívána pouze v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
931 kaklik 179
 
993 kaklik 180
\subsection{Fázová metoda}
931 kaklik 181
 
933 kaklik 182
U této metody je již vyžívána samotná vlastnost světla, že se prostorem šíří pouze omezenou rychlostí. A měření je prováděno tak, že vysílač vysílá určitým způsobem periodicky modulovaný signál, který se odráží od předmětu a dopadá na intenzitní detektor, který umožňuje jeho časovou korelaci s modulovaným odchozím signálem.  
931 kaklik 183
 
976 kaklik 184
Výsledkem měření tedy je fázové zpoždění odpovídající určité vzdálenosti. Očekávaným problémem této metody ale je fakt, že způsob modulace přímo ovlivňuje měřený rozsah tj. měření vzdálenosti je možné pouze na rozsahu jedné periody modulace. A vzhledem k tomu, že měřená vzdálenost není obvykle dopředu známa, tak je potřeba aby vysílač umožňoval mnoho způsobů modulace vysílaného svazku. 
931 kaklik 185
 
949 kaklik 186
Další komplikací pak je požadavek na dobrou reflexivitu měřeného předmětu, protože fázový detektor potřebuje ke své správné funkci dostatečný odstup signálu od šumu.  
931 kaklik 187
 
952 kaklik 188
Metoda se proto obvykle využívá pro měření vzdáleností v malém rozsahu řádově desítky metrů a méně. Typickým příkladem využití této měřící metody jsou kapesní stavební dálkoměry používané jako náhrada klasických svinovacích metrů. 
931 kaklik 189
 
952 kaklik 190
Tato fázová metoda má ještě další variaci a to tu, že jako modulaci signálu je možné v určitých podmínkách využít samotnou vlnovou strukturu světla. A vysílaný i od předmětu odražený svazek nechat interferovat na maticovém snímači. Výsledná interference je pak velmi citlivá na vzájemný fázový posun obou svazků ve zlomcích vlnové délky. 
933 kaklik 191
 
192
Tím lze dosáhnout velmi velkého prostorového rozlišení ve smyslu měření změn vzdálenosti až na atomární úroveň tedy desítky až jednotky nanometrů. Tento princip je pak využíván ve specializovaných aplikacích, jako jsou velmi přesné obráběcí automaty, AFM mikroskopy, detektory gravitačních vln, nebo špionážní zařízení měřící zvukem vybuzené vibrace okenních výplní. 
193
 
194
 
997 kaklik 195
\subsection{Měření doby šíření (ToF) }
931 kaklik 196
 
987 kaklik 197
Další metodou, kterou můžeme využít pro měření vzdálenosti na základě známé a konečné rychlosti šíření světla, je změření doby šíření určitého balíku fotonů, který vygenerujeme vysílačem a následně po odrazu od měřeného objektu detekujeme v detektoru. Změřená doba šíření pak odpovídá dvojnásobku vzdálenosti mezi vysílačem a měřeným předmětem. 
931 kaklik 198
 
933 kaklik 199
\begin{equation}
200
 d = \frac{ct}{2n}
201
\end{equation}
931 kaklik 202
 
987 kaklik 203
Kde $c$ je rychlost šíření elektromagnetického záření ve vakuu, $n$ je index lomu prostředí a $t$ je změřená doba šíření. Veličina $d$ je pak vzdálenost předmětu, kterou potřebujeme změřit.
931 kaklik 204
 
988 kaklik 205
Při měření se tak předpokládá homogenní prostředí ve kterém se světlo šíří, nebo alespoň prostředí o nějaké známé efektivní hodnotě indexu lomu. Pokud dále předpokládáme prostředí bez rozptylu a absorpce. S tím, že celý laserový signál zasáhne kompaktní měřený objekt, tak zpětně odražený počet fotonů může být přibližně vyjádřen rovnicí \ref{radarova_rovnice}. 
931 kaklik 206
 
947 kaklik 207
\begin{equation}
988 kaklik 208
 N \approx E \eta \frac{1}{R^2}r
947 kaklik 209
\label{radarova_rovnice}
210
\end{equation}
211
 
948 kaklik 212
Kde
213
 
214
\begin{description}
988 kaklik 215
\item[$N$] - počet detekovaných fotoelektronů.
216
\item[$E$] - energie ve vyslaném laserovém pulzu.
217
\item[$\eta$] - koeficient celkové optické optické účinnosti přístroje.
218
\item[$R$] - vzdálenost cíle.
219
\item[$r$] - označuje efektivní reflektivitu cíle.
949 kaklik 220
\end{description}
947 kaklik 221
 
997 kaklik 222
Dále vzhledem k tomu, že pro větší vzdálenosti je pravděpodobnost zachycení zpětně odraženého fotonu malá, tak jsou využívány různé techniky pro zlepšení poměru \acrshort{SNR}. Často jde o metody statického zpracování nebo o lock-in měření.   
949 kaklik 223
 
997 kaklik 224
Tato metoda má vzhledem k předchozím podstatnou výhodou především v tom, že její princip umožňuje změřit vzdálenosti v obrovském rozsahu a přitom neklade (díky pokročilým možnostem zpracování) vysoké nároky na odstup signálu od šumu. Běžně se proto využívá například pro měření a následné výpočty korekcí drah družic, nebo i měření podélných parametrů optických komunikačních vláken, kde je metoda známa, jako \acrshort{TDR}.  
987 kaklik 225
Možnosti aplikace metody měření doby šíření jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
933 kaklik 226
 
997 kaklik 227
V principu existují dvě možné varianty implementace \gls{TOF} metody měření vzdálenosti, které se liší způsobem zpracování signálu. První je měření časového průběhu intenzity odraženého signálu z prostředí před vysílačem. Využívá se při tom rychlý intenzitní detektor a vzorkovací obvod, který v intervalech odpovídajících časovému rozlišení přístroje periodicky vzorkuje signál z detektoru. Velkou výhodou tohoto přístupu je, že i z jediného výstřelu laseru je možné získat poměrně značné množství informací.
988 kaklik 228
Problémem ale je požadavek na velký špičkový výstupní výkon laseru (řádově stovky Wattů), který může značně snížit bezpečnost provozu zařízení. Nezanedbatelné jsou zároveň také požadavky na velkou vstupní aperturu detekčního teleskopu, která je obvykle řádově desítky cm. 
229
Používá se proto i méně náročná implementace, která využívá kvantovou povahu světla a detektorem jsou detekovány jednotlivé odražené fotony, což umožňuje podstatně snížit nároky na špičkový výstupní výkon i na sběrnou plochu detektoru. Nevýhodou ale je nutnost opakovat mnoho měření k získání několika tisíc až stovek tisíc hodnot, které je pak možné statisticky zpracovat. Podstatnou výhodou této metody ale je fakt, že je možné ji aplikovat i na extrémní vzdálenosti, kde i původní vícefotonová implementace již z principiálních důvodů selhává (respektive konverguje k této jednofotonové variantě).       
230
 
973 kaklik 231
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření.
947 kaklik 232
 
972 kaklik 233
\section{Požadavky na pulsní laserový vysílač}
931 kaklik 234
 
988 kaklik 235
Protože laserový vysílač může mít různé specifické parametry podle účelu jeho použití, tak se následující kapitola týká parametrů vysílače určeného k měření oblačnosti.   
973 kaklik 236
 
972 kaklik 237
\subsection{Vlnová délka záření}
238
 
988 kaklik 239
Vhodná vlnová délka výstupního záření laserového vysílače záleží na mnoha faktorech, jako je například absorpce v médiu vyplňujícím prostor mezi vysílačem a detekovaným předmětem, nebo i spektrální odrazivost měřeného objektu. Pro uvažovanou modelovou aplikaci měření výšky a mohutnosti oblačnosti jsou vhodné krátké vlnové délky z optického oboru elektromagnetického záření. Je to dáno vlastnostmi atmosféry, která dobře propouští vlnové délky z oblasti viditelného spektra. Viz. obr. \ref{atmosfera_ztraty}.
933 kaklik 240
\begin{figure}[htbp]
241
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
988 kaklik 242
\caption{Závislost transmisivity čisté atmosféry na vlnové délce záření}
243
\label{atmosfera_ztraty}
933 kaklik 244
\end{figure} 
245
 
997 kaklik 246
Ovšem vzhledem k tomu, že na krátkých vlnových délkách směrem k \acrshort{UV} oblasti strmě stoupá vliv nežádoucího Rayleighova rozptylu (rovnice \ref{Raylengh}), který omezuje použitelný dosah měření. Tak je vhodné použít střední vlnovou délku optického záření, ze zelené oblasti spektra. Která relativně dobře prochází čistou atmosférou.
988 kaklik 247
 
248
\begin{equation}
249
\kappa _R (\lambda) =  K \frac{1}{\lambda ^4}
250
\label{Raylengh}
251
\end{equation}
252
\begin{description}
253
\item[$\kappa _R (\lambda)$] - extinkční koeficient Rayleihova rozptylu. 
254
\item[$K$] je parametr závisející na typech plynů v prostředí a jejich parciálních tlacích.
991 kaklik 255
\end{description}
988 kaklik 256
 
998 kaklik 257
Pro měření oblačnosti (částic) je však podstatný Mieův rozptyl (Mie scaterring), ke kterému dochází na částicích, které jsou srovnatelné s vlnovou délkou záření. Tento rozptyl má složitější závislost na vlnové délce, než Rayleighův díky vlivu geometrie částic. Naměřená závislost ze zdroje \cite{snih_vlocky} je uvedena na obrázku \ref{odrazivost_mraky}.
988 kaklik 258
 
993 kaklik 259
\begin{figure}[htbp]
260
\includegraphics[width=150mm]{./img/grafy/vlocky_snih.jpg}
995 kaklik 261
\caption{Běžná závislost reflektance vodních oblaků v atmosféře. Barevnými křivkami je pak znázorněna reflektance sněhu.}
262
\label{odrazivost_mraky}
993 kaklik 263
\end{figure}
264
 
972 kaklik 265
\subsection{Délka výstupního světelného impulzu}
933 kaklik 266
 
998 kaklik 267
V případě, že nás zajímá metoda založená na měření doby šíření, tak od laserového vysílače budeme také požadovat, aby umožňoval generovat krátké časové impulzy. Což je důležité kvůli lepšímu časovému rozlišení při měření a následnému lepšímu prostorovému rozlišení při měření vzdálenosti. Je to dáno tím, že v impulzu je obvykle vysláno velké množství fotonů ale zpátky v detektoru je detekován jeden. A v případě dlouhého impulzu pak nejsme schopni určit z které části impulzu nám detekovaný foton přišel. 
931 kaklik 268
 
933 kaklik 269
Pro případ měření výšky základny oblačnosti, která sama o sobě nemá příliš strmý přechod je zbytečné měřit s přesností lepší, než řádově metry. Proto stačí od laserového vysílače požadovat délky pulzů kratší, než stovky nanosekund.
931 kaklik 270
 
972 kaklik 271
\subsection{Energie impulzu}
931 kaklik 272
 
998 kaklik 273
Energie výstupního impulzu je ideálně co největší, aby bylo dosaženo vysoké pravděpodobnosti zachycení některého zpětně odraženého fotonu v každém měření. Ale vzhledem k tomu, že je třeba brát ohled i na bezpečnostní rizika takového systému, tak je potřeba se držet bezpečných úrovní pro intenzity elektromagnetického záření.  
933 kaklik 274
 
988 kaklik 275
Vysílač tedy musí být konstruovaný tak, aby výstupní svazek (který bude v našem případě směřovat svisle do atmosféry) měl dostatečně malou hustotu energie, aby nebyla nebezpečná pro letecký provoz a ideálně ani pro případné živočichy pohybující se nad laserovým měřičem. 
973 kaklik 276
 
987 kaklik 277
\subsection{Divergence a parametry svazku ve vzdálené zóně}
972 kaklik 278
 
988 kaklik 279
Během vygenerování balíku fotonů laserovým vysílačem,  mají na prostorové rozložení energie v pulzu vliv různé asymetrie laserové dutiny, rezonátoru a apertury. Důsledkem obvykle je, jiný než gaussovský příčný profil svazku. A také vlivem konečného rozměru výstupní apertury i nenulová rozbíhavost svazku. Vzhledem k tomu, že svazek je takto modifikován primárně difrakčními jevy, tak je smysluplné zkoumat profil svazku hlavně ve vzdálené zóně. Avšak existuje difrakční limit minimální divergence svazku na apertuře konečného průměru, který lze vyjádřit vztahem \ref{difrakcni_limit}. 
280
 
281
\begin{equation}
282
\theta = \frac{2 \lambda}{\pi w_0} 
283
\label{difrakcni_limit}
284
\end{equation}
972 kaklik 285
 
988 kaklik 286
Pro laserový vysílač používaný k měření oblačnosti je však podstatné, že pokud předpokládáme velikost oblaku minimálně stejnou, jako průměr svazku v dané výšce, tak počet odražených fotonů není závislý na divergenci svazku výstupního záření (platí vztah \ref{radarova_rovnice}). 
997 kaklik 287
Větší divergence svazku však vyžaduje stejný \acrshort{FOV} na teleskopu přijímače, což komplikuje dosažení dobrého poměru \acrshort{SNR}.  
973 kaklik 288
 
988 kaklik 289
\subsection{ Nejistota spouštění (Trigger jitter)}
987 kaklik 290
 
988 kaklik 291
Nejistota spuštění je časový parametr, který určuje velikost intervalu během kterého může po náhodném čase od sepnutí laseru dojít k vygenerování světelného impulzu. Skutečnost, že tato doba není striktně konstantní je dána mimo jiné například tím, že v laserovém oscilátoru vzniká stimulovaný světelný impulz na základě prvního uvolněného spontánního fotonu, k jehož uvolnění dochází v náhodném čase. 
987 kaklik 292
 
988 kaklik 293
Pro jednoduchost konstrukce laserového vysílače je výhodné, pokud laser generuje impulsy se známým zpožděním, nebot pak není nutné měřit  přesnou dobu, kdy vygenerovaný balík fotonů ve skutečnosti opustil vysílač. Vzhledem k plánovanému použití vysílače, je asi rozumné požadovat aby jitter spuštění byl maximálně srovnatelný s generovanou délkou pulsu.
997 kaklik 294
Tento požadavek by byl nejlépe splnitelný pro polovodičový diodový laser. Ale vzhledem ke komplikovanější konstrukci \gls{DPSS} modulu není úplně zřejmé, zda tohoto stavu je možné dosáhnout.      
988 kaklik 295
 
993 kaklik 296
\chapter{Rozbor problému}
297
 
952 kaklik 298
\section{Druhy modulovatelných laserů}
933 kaklik 299
 
988 kaklik 300
V dnešní době existuje mnoho typů laserů. Avšak pouze malá část z nich je vhodná pro použití v laserových dálkoměrech. Omezením často bývají rozměry aparatury, hmotnost, pořizovací cena, provozní podmínky a odolnost při manipulaci.
933 kaklik 301
 
951 kaklik 302
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
303
 
995 kaklik 304
Polovodičové laserové diody, jsou nejrozšířenějšími typy laserů, které dosahují dobrých parametrů avšak zatím pouze na vlnových délkách větších než cca 600nm, což pro použití v modelovém laserovém atmosférickém dálkoměru není ideální.  Generování kratších vlnových délek pomocí laserových diod je ale v současné době v intenzivním vývoji vzhledem k potenciální možnosti použití modrých, zelených a červených laserových diod v barevných skenovacích projektorech s vysokým kontrastem a rozlišením.\cite{LD_zelene} Zatím ale nedosahují potřebných výstupních energií a navíc jejich pořizovací cena je stále dosti vysoká. 
951 kaklik 305
 
943 kaklik 306
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
931 kaklik 307
 
997 kaklik 308
Jde o konstrukci laseru, který jako aktivního prostředí využívá pevnolátkový krystal čerpaný polovodičovou diodou. V rezonátoru laseru je zároveň umístěn konverzní krystal, který díky nelineárním optickým jevům umožňuje generovat druhou harmonickou frekvenci základní vlnové délky generované aktivním prostředím. Toto konstrukční uspořádání je známo jako \gls{DPSSFD}.
931 kaklik 309
 
999 kaklik 310
\section{Metody generace krátkých impulzů}
997 kaklik 311
Pro měření vzdálenosti metodou \gls{TOF} je klíčové aby vysílač mohl generovat krátké světelné impulzy. Obvykle se toho dosahuje několika různými metodami. 
931 kaklik 312
 
999 kaklik 313
\subsection{Volně běžící pulzní režim (PCW)}
973 kaklik 314
 
315
Volně běžící laser je základní metodou, jak se pokusit generovat krátký laserový puls. Princip spočívá v pulzně modulovaném čerpání aktivního prostředí. Laser se pak chová tak, že v době kdy je čerpání pod prahovou úrovní, tak nedochází ke generování laserového záření. S rostoucí intenzitou čerpání (na náběžné hraně čerpacího pulsu) se však laser postupně dostává přes prahovou úroveň a nejdříve generuje sled krátkých impulzů o intenzitě vyšší, než je ustálený kontinuální režim do kterého tyto pulzy postupně konvergují.
316
Po skončení čerpacího pulzu (sestupná hrana) dochází k postupnému exponenciálnímu snižování výstupní intenzity vlivem nenulové doby života fotonů v rezonátoru.
317
 
997 kaklik 318
Toto chování je důsledkem, rychlostních rovnic popsaných v odstavci \ref{rychlostni_rovnice}. 
973 kaklik 319
 
999 kaklik 320
\subsection{Q spínání}
973 kaklik 321
V tomto, režimu je krátký impulz generován tak, že optickému rezonátoru je nejdříve uměle snížena jakost tak, aby nemohlo dojít ke stimulované emisi fotonů, jako je tomu za běžného provozu rezonátoru. Následně je aktivní prostředí laseru načerpáno energií z vnějšího zdroje a v okamžiku nasycení je Q rezonátoru skokově zvýšeno. Tím dojde k definované stimulované emisi přes celou délku aktivního prostředí. A k vygenerování impulsu s vysokou intensitou záření a energií koncentrovanou v čase. Délka takto vygenerovaného impulzu se pohybuje v řádu ns.   
933 kaklik 322
 
999 kaklik 323
\subsection{Synchronizace módu (Mode-locking)}
947 kaklik 324
 
952 kaklik 325
Mode-locking je dalším vylepšením Q spínaného režimu a generace krátkého impulzu záření se zde dosahuje sesynchronizováním mnoha podélných módů v optickém rezonátoru tak, že je vždy vybrán pouze mód s největší energií.  Metoda je obvykle složitější, protože klade větší nároky na parametry spínače umístěného v rezonátoru ale je možné tak dosáhnout impulzů se sub-nanosekundovou délkou. 
947 kaklik 326
 
999 kaklik 327
\subsection{Spínání ziskem (gain switching)}
952 kaklik 328
 
973 kaklik 329
Poslední známou možností, jak se pokusit laserem generovat krátký světelný impulz je spínání ziskem. Jeho princip je v nastavení pracovního bodu laseru tak, aby úroveň čerpání byla dlouhodobě těsně pod prahem laserové generace.
970 kaklik 330
 
973 kaklik 331
Následně je pak v případě požadavku na vygenerování krátkého impulzu čerpání skokově zvýšeno na maximální úroven a v okamžiku vzniku impulzu naopak opět sníženo pod prahovou úroveň. Výsledkem je vygenerování jednoho laserového impulsu, který je sice delší, než v případě Q spínání, ale má lepší parametry než impulz vygenerovaný volně běžícím režimem.   
332
 
999 kaklik 333
\section{Numerický model laserového vysílače}
943 kaklik 334
 
973 kaklik 335
K zachycení dějů v aktivním prostředí je zajímavé pokusit se o numerické namodelování laseru. Vzhledem, tomu, že jde převážně o materiálové a těžko měřitelné jevy je přesné modelování obtížné, přesto ale bude  uvedeno několik základních postupů, které mohou tento problém řešit.   
943 kaklik 336
 
999 kaklik 337
\subsection{Rychlostní rovnice} 
973 kaklik 338
\label{rychlostni_rovnice}
339
 
340
Rychlostní rovnice jsou základním matematickým popisem dějů v laserovém systému.  Jde o soustavu diferenciálních rovnic, která popisuje inverzi populace kvantových stavů v aktivním krystalu, hustotu fotonů v krystalu spontánní emisi záření. 
341
 
999 kaklik 342
\subsection{Generace druhé harmonické}
943 kaklik 343
 
973 kaklik 344
Samotná generace druhé harmonické je nelineárním jevem, v materiálu krystalu 
345
 
346
 
999 kaklik 347
\subsection{Spínání impulzu ziskem}
943 kaklik 348
 
931 kaklik 349
 
999 kaklik 350
\section{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
933 kaklik 351
 
999 kaklik 352
\subsection{Účinnost čerpací diody}
933 kaklik 353
 
988 kaklik 354
Pro správnou funkci čerpání aktivního prostředí je nutné, aby čerpací dioda emitovala záření co nejpřesněji kopírující špičku absorpce, aktivního materiálu  Nd:YVO$_4$ , který se za běžných podmínek nachází na 808nm.   
973 kaklik 355
 
988 kaklik 356
V případě, že čerpací vlnová délka se posune mimo tento pík (například teplotním driftem laserové diody), tak dojde k rapidnímu snížení účinnosti. Toto je zvláště nepříjemné, když k takové situaci dojde speciálně vlivem zvýšené teploty čerpací diody. řídící elektronika laseru se totiž v takovém případě může snažit kompenzovat snižující se výstupní výkon  zvýšením  čerpacího výkonu, což má za následek další tepelné ztráty v laserové diodě a další zvyšování teploty, což může vést až k přehřátí a následnému zničení diody. Z tohoto důvodu je nutné, aby seriózní řídící obvod regulující výstupní výkon laseru měl možnost detekovat tento stav a vhodně reagovat, případně vyřadit zařízení z provozu s chybovým hlášením.       
973 kaklik 357
 
999 kaklik 358
\subsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
933 kaklik 359
 
988 kaklik 360
 
999 kaklik 361
\subsection{Konverzní účinnost na druhou harmonickou}
987 kaklik 362
 
999 kaklik 363
\subsection{Celková účinnost modulu}
987 kaklik 364
 
972 kaklik 365
\section{Dosavadní řešení problému}
933 kaklik 366
 
973 kaklik 367
Existuje několik typů meteorologických přístrojů určených k měření výšky základny oblačnosti   
368
 
998 kaklik 369
Speciálně pak pro aplikaci zabezpečení automatických teleskopů před poškozením možnými srážkami bylo v minulosti vyvinuto již několik přístrojů většinou pracujících na principu pasivní detekce termálního IR záření generovaného povrchem Země a odraženého od případné oblačnosti v atmosféře. Tato metoda, je velmi spolehlivá a používá se na mnoha automatických observatořích po celém světě. Má však ale díky svému pasivnímu principu nedostatky způsobené jednak roční variabilitou teplot a také geografickou polohou, proto vyžaduje poměrně dlouhotrvající kalibraci zařízení na lokální podmínky. Další nevýhodou, je pak také malé prostorové rozlišení. Například senzor MRAKOMĚR 4 má \acrshort{FOV} 40$^\circ$ což způsobuje koplikace při některých meteorologických situacích, kdy se například nad observatoří vyskytuje hustá kumulovitá oblačnost avšak místy obsahující trhliny, kterými by bylo možné potenciálně některé astronomické jevy ještě pozorovat.     
973 kaklik 370
 
972 kaklik 371
\subsection{Jiné pulzní dálkoměry}
372
 
373
\subsection{Moderní laserové vysílače}
374
Polovodičové diody, pevnolátkové lasery  
375
 
376
 
993 kaklik 377
\chapter{Řešení}
972 kaklik 378
 
379
 
993 kaklik 380
\section{Konstrukce laserového vysílače}
381
 
972 kaklik 382
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro ToF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
383
 
941 kaklik 384
\begin{figure}[htbp]
943 kaklik 385
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
987 kaklik 386
\caption{Zjednodušené blokové schéma laserového vysílače.}
996 kaklik 387
\label{laser_transmitter}
943 kaklik 388
\end{figure} 
389
 
390
\begin{description}
988 kaklik 391
\item[DPSSFD] - diodově čerpaný laserový modul modul s generací druhé harmonické (532nm)
392
 
943 kaklik 393
\end{description}
394
 
972 kaklik 395
\subsection{Konstrukce DPSSFD modulu}
943 kaklik 396
 
950 kaklik 397
 
943 kaklik 398
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
399
 
400
\begin{figure}[htbp]
941 kaklik 401
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
996 kaklik 402
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. \cite{laser_pointer} }
943 kaklik 403
\label{laser_module}
941 kaklik 404
\end{figure} 
405
 
931 kaklik 406
 
972 kaklik 407
\subsubsection{Čerpací dioda}
931 kaklik 408
 
998 kaklik 409
Polovodičová čerpací dioda, která je na obrázku  (\ref{laser_module}) v levo může mít obecně několik možností konstrukce. Samotné pouzdro diody však obvykle obsahuje kromě laserové diody, generující výstupní svazek, ještě referenční fotodiodu sloužící k získání zpětné vazby z výkonu vystupujícího svazku záření \cite{LD_cerpaci}. Tyto dvě diody mají běžně společný jeden vývod. A protože každá z diod má interně dva vývody, tak je možných několik způsobů zapojení v pouzdře. Označují se písmeny P, N, M viz. obr. \ref{LD_diody}. Referenční dioda pak bývá rozlišována jako \gls{MD} a laserová dioda \gls{LD} .
931 kaklik 410
 
999 kaklik 411
Referenční zpětnovazebná fotodioda se ale nedá použít ke kalibračním účelům, protože takto indikovaný výkon má mezi jednotlivými várkami laserů rozptyl až jeden řád \cite{LD_driving}.  
950 kaklik 412
 
999 kaklik 413
Vyzařovaná vlnová délka \gls{LD} diody je poměrně silně závislá na teplotě přechodu v polovodičové struktuře a u běžných GaAlAs diod se teplotní koeficient, změny vlnové délky pohybuje okolo hodnoty 0,25nm/$^\circ$C. Což je zvláště kritické při použití aktivního přostředí \acrshort{Nd:YAG} jehož nejúčinnější absorpční čára na 807,5 nm je široká pouze $\sim$1nm. Což klade poměrně vysoké nároky na stabilizaci teploty PN přechodu. Vysoká provozní teplota čerpací laserové diody navíc vede ke zvýšení prahu laserové generace a tím pádem, ke zvýšení potřebného budícího proudu, který má za následek vyšší ztrátový výkon. Dalším problémem, který při vysokých pracovních teplotách může nastat, je mode-hopping, který se projevuje náhodným přeskakováním vyzařovaných vlnových délek \cite{LD_driving}. 
950 kaklik 414
 
987 kaklik 415
Z tohoto důvodu, byl pro měření celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umožňujícím dobrý odvod tepla z laserového systému.  
950 kaklik 416
 
972 kaklik 417
\subsubsection{Optika}
931 kaklik 418
 
999 kaklik 419
Bezprostředně za diodou je čočka, která upravuje záření vycházejí z laserové diody, tak aby bylo možné jej navázat skrz dielektrické zrcadlo na čele krystalu do rezonátoru a čerpat jím aktivní prostředí \acrshort{Nd:YVO}. 
973 kaklik 420
 
421
 
422
\subsubsection{Aktivní prostření a konverzní krystal}
423
 
998 kaklik 424
Aktivním prostředím v laserovém modulu je obvykle krystal \acrshort{Nd:YVO} kombinovaný s konverzním krystalem \acrshort{KTP} do bloku o rozměrech 1x1x3mm, který je přímo nalepený na mosazném držáku zajišťujícím odvod tepla. Přes tento krystal je našroubovaný další mosazný díl, který obsahuje expanzní čočku a  IR filtr. Je možné, že tento prostřední díl společně s čočkou funguje částečně jako čerpací dutina. Protože při jeho odmontování byl pozorován pokles intenzity výstupního záření.
973 kaklik 425
 
998 kaklik 426
U starších konstrukcí laserových ukazovátek může být konverzní krystal \acrshort{KTP} oddělený a aktivní prostředí je pak tvořeno samostatným krystalem \acrshort{Nd:YAG} nebo výjimečně \acrshort{Nd:YLF} \cite{laser_pointer}
427
 
999 kaklik 428
Použití aktivního  prostředí \acrshort{Nd:YVO} je výhodné díky 5x většímu účinnému průřezu stimulované emise, který je větší, než u \acrshort{Nd:YAG} zároveň je také silné široké absorpční čáře, takže modul může pracovat při větším rozsahu teplot. I přes tyto parametry a fakt, že aktivní materiál \acrshort{Nd:YVO} byl objeven už v roce 1966, tak byly velkou překážkou jeho použití problémy s růstem krystalů dostatečné velikosti vhodné pro výbojkové čerpání. Tento problém se však podařilo překonat koherentním čerpáním polovodičovými laserovými diodami. Kde se navíc využívá silné absorpce čerpacího záření v materiálu, takže stačí krystaly velké pouze několik milimetrů \cite{koechner}.   
974 kaklik 429
 
999 kaklik 430
\begin{figure}[htbp]
431
\includegraphics[width=150mm]{./img/grafy/NdYVO_absorption.png}
432
\caption{Výstupní výkon \acrshort{Nd:YVO} laseru v závislosti na teplotě diody a vlnové délce \cite{koechner}.}
433
\label{laser_module_original_circuit}
434
\end{figure}
974 kaklik 435
 
973 kaklik 436
\subsubsection{Kolimace výstupního svazku a výstupní IR filtr}
437
 
988 kaklik 438
Výstupní záření vycházející z optického rezonátoru je ideálně pouze 532nm, které je kolimováno do výstupního svazku s divergencí menší než 0,5mrad.
973 kaklik 439
 
999 kaklik 440
Vzhledem k přesnosti výroby a poměrně vysokých výkonů koherentního čerpání je na výstup laseru ještě z bezpečnostních důvodů zařazen IR filtr, který odstraní případné zbytky čerpacího záření, nebo nezkonvertované záření 1064nm vycházející z dutiny rezonátoru.  
973 kaklik 441
 
988 kaklik 442
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 443
\begin{center}
444
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_5mW_calibrated_B_rainbow.png}
445
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_20mW_calibrated_G_rainbow.png}
988 kaklik 446
\caption{Promítané stopy svazků ve vzdálenosti 20m od modulu. Vlevo modul 5mW, napravo varianta 20mW. Měřítko vpravo dole má rozměr 0,5mrad.}
996 kaklik 447
\label{laser_module_divergence}
992 kaklik 448
\end{center}
988 kaklik 449
\end{figure}
450
 
451
Pro oba typy testovaných modulů byl změřen profil svazku ve vzdálené zóně. Měření bylo provedeno zaměřením modulu na 20m vzdálenou stěnu  a vyfotografováním vzniklé stopy společně se stupnicí dělenou po mm, bylo možné zkalibrovat úhlové rozlišení snímku.  Jas snímků kalibrován není a obrázek tak proto dává přibližnou představu pouze o rozbíhavosti svazků. 
999 kaklik 452
Naměřené hodnoty 0,2x0,3mrad a  0,15x0,2 lze považovat spíše za horní hranice rozbíhavosti pro tovární nastavení modulů, neboť modul byl před měřením několikrát rozebrán z důvodu průzkumu jeho obsahu, což mělo negativní vliv na přesnost jeho kolimace. Nejlepší naměřená hodnota 0,15mrad je však v podstatě shodná s teoretickým difrakčním limitem odvozeným z rozměrů laseru viz. kapitola \ref{parametry_modulu}.    
988 kaklik 453
 
454
Tyto hodnoty divergence lze tak pro uvažovanou aplikaci považovat za více než dostatečné, neboť i největší stopa svazku o divergenci 0,5 mrad  bude mít ve výšce 1km nad detektorem rozměr pouze 0,5m což je zaručeně méně, než velikost základny kumulu, či kumulonimbu, který by mohl potenciálně poškodit vybavení observatoře. 
455
 
972 kaklik 456
\subsubsection{Původní "Regulační" obvod}
931 kaklik 457
 
974 kaklik 458
Původní regulační obvod laseru se skládal z operačního zesilovače zapojeného, jako velmi jednoduchý lineární zdroj proudu. 
999 kaklik 459
Protože takto konstruovaný zdroj proudu má poměrně velký ztrátový výkon a použité součástky jsou vesměs poddimenzovány, tak není možné v zapnutém stavu provozovat ukazovátko delší dobu, ani na něm provádět měření. Tento problém lze ale vyřešit náhradou regulačního obvodu a přidáním chladiče viz. odstavec \ref{proudovy_zdroj}.
973 kaklik 460
 
977 kaklik 461
\begin{figure}[htbp]
462
\includegraphics[width=150mm]{./img/Puvodni_budic.JPG}
463
\caption{Měření prováděné s původním regulačním obvodem.}
996 kaklik 464
\label{laser_module_original_circuit}
977 kaklik 465
\end{figure} 
466
 
467
 
972 kaklik 468
\subsection{Parametry laserových modulů}
988 kaklik 469
\label{parametry_modulu}
999 kaklik 470
Všechny tyto běžně dostupné moduly jsou válcové o průměru (11,9 $\pm$ 0,1)mm délky 40mm (20mW) nebo 35mm (5mW). Na výstupní části je 10mm dlouhé osazení  s jemným závitem M8 respektive M10. Výstupní apertura modulů je 3,9mm. Průměr svazku na výstupní apertuře je ale pouze 2,3mm (změřeno posuvným měřítkem).
972 kaklik 471
 
991 kaklik 472
Z těchto parametrů lze tak podle výrazu \ref{difrakcni_limit} určit difrakčně limitovanou minimální divergenci svazku, která je $\sim$ 0,15mrad.   
974 kaklik 473
 
975 kaklik 474
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 475
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_5mW.jpg}
476
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_20mW.jpg}
975 kaklik 477
\caption{Použité testovací DPSSFD moduly 5mW (vlavo) a 20mW (vpravo).}
996 kaklik 478
\label{laser_module_picture}
975 kaklik 479
\end{figure} 
974 kaklik 480
 
975 kaklik 481
 
482
 
987 kaklik 483
\subsubsection{Běžné provozní hodnoty} 
972 kaklik 484
 
973 kaklik 485
Za běžných provozních hodnot je laserový modul provozován v pracovním bodě. 
486
 
487
 
974 kaklik 488
\begin{table}[htbp]
983 kaklik 489
\caption{Parametry laserového modulu s původním regulátorem}
974 kaklik 490
\begin{center}
491
\begin{tabular}{ccc}
492
\hline
493
Parametr & hodnota &  \\ \hline
999 kaklik 494
Výstupní výkon [mW] & 20mW  &    \\
495
Napěťový úbytek na LD [V] &   2,24  &  \\
496
Proud čerpací diodou [mA] &    &    \\
974 kaklik 497
\hline
498
\end{tabular}
499
\end{center}
984 kaklik 500
\label{parametry_puvodni_regulator}
974 kaklik 501
\end{table}
502
 
503
 
972 kaklik 504
\subsubsection{Rozdíly mezi laserovými moduly}
505
 
987 kaklik 506
Hlavní rozdíl mezi moduly je výrobcem udávaný kontinuální výstupní výkon modulu a pracovní napětí, které je u 20mW modulu udáváno jako 3V a u 5mW modulu 5V. U testovaných levných laserových modulů nebyl zjištěn žádný výrazný konstrukční rozdíl. Pouze výkonnější z modulů (20mW) má masivnější materiál okolo výstupní optiky, patrně kvůli zlepšení přestupu odpadního tepla do pláště ukazovátka.   
507
Ostatní části jsou identické u obou výkonových verzí včetně samotného aktivního krystalu. Nelze však jednoduše potvrdit, že je identická i samotná čerpací dioda, neboť na jejím pouzdře chybí typové označení. Existuje možnost že je uvedeno na boční straně diody, ale k němu se nelze jednoduchým způsobem dostat bez totální destrukce modulu, protože čerpací dioda je zalepena v masivním mosazném elementu.      
972 kaklik 508
 
974 kaklik 509
Původní řídící elektronika je taktéž stejná u obou modulů a neliší se ani hodnotami součástek.  
973 kaklik 510
 
999 kaklik 511
Optický výstupní výkon modulů byl změřen miliwattmetrem a bylo zjištěno, že v základním nastavení se výstupní výkony všech testovaných modulů pohybují okolo 20mW CW.  
512
 
972 kaklik 513
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
514
 
999 kaklik 515
K tomu, aby bylo možné kvantifikovat dosažené parametry laserového vysílače, je potřeba umět změřit i výstupní časový průběh intenzity záření v impulzu. K tomuto účelu se obvykle využívá zapojení předepjaté PIN fotodiody, která pak  díky svojí nízké parazitní kapacitě pracuje jako vhodný snímač  pro velmi rychlé děje. Pro účely měření byl jeden takový snímač zkonstruován. Jeho zapojení je znázorněno na obrázku \ref{schema_detektoru}.
972 kaklik 516
 
517
\begin{figure}[htbp]
518
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
519
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
520
\label{schema_detektoru}
521
\end{figure} 
522
 
998 kaklik 523
PIN dioda je v tomto případě kvůli jednoduchosti konstrukce a odstranění možnosti rušení ze zdroje napájena baterií 9V. Na výstupní konektor \acrshort{SMA}-zásuvka se připojuje koaxiálním kabelem RG174, osciloskop impedančně přizpůsobený na 50 Ohm. Snížená impedance je zde důležitá, kvůli možnosti rychlého odvedení náboje z přechodu diody.   
972 kaklik 524
 
977 kaklik 525
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 526
\begin{center}
991 kaklik 527
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor.JPG}
528
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor_opened.JPG}
977 kaklik 529
\caption{Realizovaný detektor časového průběhu záření}
530
\label{realizace_detektoru}
992 kaklik 531
\end{center}
977 kaklik 532
\end{figure} 
972 kaklik 533
 
998 kaklik 534
\section{Relaxační kmity DPSSDF modulu}
972 kaklik 535
 
988 kaklik 536
Během měření charakteristik modulů na zkonstruovaném zdroji proudu bylo zjištěno, že existuje pracovní oblast, kde dochází k samovolné pulzní modulaci výstupního záření. Tato oblast se nachází těsně nad prahem laserové generace. A lze jí nalézt postupným zvyšováním čerpacího výkonu a sledováním časové charakteristiky výstupního záření. 
974 kaklik 537
Při určité úrovni tato pulzní modulace dosahuje maximálního kontrastu a při dalším zvyšování úrovně čerpání se pulzy rozlévají i do oblastí s původně nulovou intenzitou záření. Až při dosažení běžného pracovního bodu je výstupní záření téměř konstantní v čase. 
538
 
539
Konkrétní pracovní bod ve kterém k takovýmto kmitům dojde je ale závislý na podmínkách ve kterých je laserový modul provozován. Podle pozorování má na tento jev vliv hlavně teplota.     
540
 
972 kaklik 541
Práh generace použitých modulů.
542
 
975 kaklik 543
\begin{figure}[htbp]
544
\includegraphics[width=150mm]{../../mereni/zdroj_proudu/PI_chart.png}
545
\caption{Závislost intenzity výstupního záření na proudu čerpací diodou.}
546
\label{proudovy_zdroj}
547
\end{figure} 
548
 
978 kaklik 549
Jednou z uvažovaných konstrukčních variant vysílače pro laserový dálkoměr bylo využití těchto autonomních kmitů laseru, jako zdroje vhodných laserových impulzů. Ovšem vzhledem k nestabilitě tohoto režimu by tato možnost vyžadovala detekci nestabilního stavu regulačním obvodem, čehož by bylo zřejmě pravděpodobně možné dosáhnout Fourierovým rozkladem výstupního signálu a analýzou frekvenčních komponent. Ale vzhledem k faktu, že průběhy generované jednotlivými typy laserů nejsou naprosto identické, tak by byla tato cesta velmi komplikovaná. 
550
Z tohoto důvodu bylo zvoleno méně komplikované řešení - generování impulzů pulzním čerpáním a využití techniky spínání ziskem. 
975 kaklik 551
 
981 kaklik 552
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 553
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/autonomni_impulz.png}
554
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/opakovaci_perioda.png}
999 kaklik 555
\caption{Časové průběhy výstupních impulzů laseru pro 20mW modul (typ s větší výstupní hlavou) s vhodně nastaveným pracovním bodem.}
996 kaklik 556
\label{relaxacni_kmity_20mW}
981 kaklik 557
\end{figure} 
558
 
982 kaklik 559
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 560
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/1modul_5mW.png}
561
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/2modul_5mW.png}
999 kaklik 562
\caption{Průběh výstupních impulzů v případě použití 5mW verze modulu (typ s menší výstupní hlavou).}
996 kaklik 563
\label{realizace_detektoru_5mW}
982 kaklik 564
\end{figure} 
565
 
566
Těchto autonomně generovaných průběhů bylo možné dosáhnout již s původním regulačním obvodem. Avšak vzhledem k tomu, že ten je výkonově poddimenzován, tak nebylo přípustné modul takovým způsobem používat delší dobu.  
567
 
972 kaklik 568
\section{Vlastní Řídící elektronika}
569
 
973 kaklik 570
Aby bylo možné uvažovat o použití těchto laserových modulů, jako laserového dálkoměru je z výše popsaných důvodů nutné změnit způsob řízení laserového systému.  
571
 
972 kaklik 572
\subsection{Stabilizovaný zdroj proudu}
999 kaklik 573
\label{zdroj_proudu}
972 kaklik 574
 
975 kaklik 575
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 576
\includegraphics[width=150mm]{./img/Current_source.JPG}
975 kaklik 577
\caption{Aparatura použitá pro měření intenzity optického výstupu v závislosti na budícím proudu.}
578
\label{proudovy_zdroj}
579
\end{figure} 
580
 
978 kaklik 581
Stabilizovaný zdroj proudu byl jedním z prvních pokusů o zlepšení parametrů stávajícího řízení. Je zkonstruován opět jako lineární zdroj , ale jako výstupní budič je použit výkonový operační zesilovač L165. Proud je stabilizován udržováním napěťového úbytku na měřícím odporu. Tato hodnota je nastavována odporovým děličem ze zdroje referenčního napětí LM431.   
973 kaklik 582
 
583
Na měřícím odporu je pak výstupem operačního zesilovače udržováno toto referenční napětí. 
584
 
978 kaklik 585
 
973 kaklik 586
pridat schema zapojeni zdroje proudu. 
587
 
975 kaklik 588
 
978 kaklik 589
Celý proudový zdroj je zkonstruovaný z následujících modulů stavebnice MLAB: OZPOWER01A, OZdual01B,
975 kaklik 590
 
978 kaklik 591
Použití tohoto konstrukčního systému umožnilo zkonstruování variabilního laboratorního prototypu vysílače generujícího zesílené šumové impulzy. Vzhledem k principiálním problémům stabilizace pracovního bodu v režimu autonomních oscilací je nastavení vhodného budícího proudu ponecháno na uživateli prototypu.  
973 kaklik 592
 
983 kaklik 593
\begin{table}[htbp]
594
\caption{Parametry laserového modulu napájeného zkonstruovaným zdrojem proudu.}
595
\begin{center}
596
\begin{tabular}{ccc}
597
\hline
598
Parametr & hodnota &  \\ \hline
599
Střední výkon [mW] &     &    \\
999 kaklik 600
Průměrná energie v impulzu [nJ] &   4  &    \\
983 kaklik 601
Opakovací frekvence [kHz] &  56  &    \\
988 kaklik 602
Divergence výstupního svazku [mrad] &  0,3x0,2  &    \\
983 kaklik 603
\hline
604
\end{tabular}
605
\end{center}
606
\label{parametry_puvodni_regulator}
607
\end{table}
973 kaklik 608
 
983 kaklik 609
 
972 kaklik 610
\subsection{Pulsní budič laserové diody}
611
 
980 kaklik 612
Pulsní budič čerpací diody je vylepšením původního experimentu se zdrojem proudu. Je konstruován tak, aby umožnil kontinuální provoz i v dříve ověřeném režimu autonomních oscilací, čehož je dosaženo možností stabilizace budícího proudu v kontinuálním režimu.  
972 kaklik 613
 
997 kaklik 614
Vzhledem k tomu, že od pulzního budiče jsou vyžadovány vysoké nároky na strmost proudových impulzů při proudech v rozsahu stovek mA, tak není vhodným řešením konstrukce budiče z diskrétních součástek. Neboť neumožňuje snížení parazitních indukčností a kapacit na nejnižší možnou úroveň. Tento fakt, kromě samotné možnosti generace krátkých impulzů komplikuje i nároky na stínění z důvodu zajištění elektromagnetické kompatibility. Integrované řešení navíc umožňuje dosáhnout vyšší spolehlivosti, protože snižuje počet pájených spojů. Moderní integrované obvody určené pro napájení laserových diod mají také další bezpečnostní funkce, jako je ochrana proti přepólování, nebo přepětí \cite{diskretni_integrovane}. 
972 kaklik 615
 
988 kaklik 616
Při návrhu tohoto typu budiče pro laserovou diodu bylo uvažováno o použití několika různých integrovaných obvodů. Jako velice perspektivní se zdály být obvody určené pro vysokorychlostní optické spoje. Od jejich použití bylo ale nakonec ustoupeno z důvodu jejich obecně malého budícího výkonu. A také kvůli vlastnostem specifickým pro optické přenosy, což znamená například předpoklad 50\% střídy signálu a také často implementované automatické regulační a měřící funkce, které nelze jednoduše ovlivnit.  V následujícím seznamu je uveden souhrn uvažovaných obvodů.
979 kaklik 617
 
988 kaklik 618
\begin{description}
619
\item[CX02068] - obvod pro buzení laserových diod pro ptické spoje. Náběžná a sestupná hrana má délku menčí než 180ps. Nedostatekem je však nízký bias proud, který je maximálně 100mA a modulační proud pouze 85mA.
620
\item[ADN2830] - je regulátor pro laserové diody pracující v CW režimu. Umožňuje poměrně vysoký provozní proud laserových diod (do 200mA). Regulace průměrného výstupního optického výkonu je založena na měření proudu monitorovací diodou. Neumoňuje  však modulaci budícího proudu laserové diody. 
621
\item[ADN2870] - je obvod určený pro modulaci vláknových laserů optických komunikací umožňuje modulační frekvence v rozsahu od 50 Mbps do 3,3 Gbps. Modulační proud je ale pouze 90mA a bias proud maximálně 100mA. 
622
\item[ADN2871] -  je obvod s podobnými parametry, jako předchozí typ. S tím rozdílem, že má zjednodušenou regulační smyčku budícího proudu. To umožňuje modulační frekvence až do 4,25 Gbps 
623
\item[ONET1141L] - je obvod pro vysokorychlostní optické spoje s datovou propustností od 1 Gbps až do 11.3 Gbps. Zajímavým parametrem je bias proud laserové diody, který může být až 145mA. Obvod ale předpokládá speciální konstrukci laserové diody electroabsorptive modulated laser (EML) a i proto je udáván maximální modulační rozsah v napěťovém měřítku 2.0Vpp Single-Ended.
624
\item[iC-HB] -  obvod trojnásobného spínače pro laserové diody. Umožňuje spínat špičkově proudy do 300mA na jeden kanál, nebo v kontinuálním režimu reguluje proud do 65mA na jeden kanál. Obsahuje ochranné obvody proti přepětí a budící proudy je možné nastavit napětím, na řídících vstupech. Maximální modulační frekvence je 155MHz. 
625
\item[iC-HG] je šestikanálový budič laserovvých diod, umožňující modulaci celkovým proudem až 3A (po paralelním spojení všech kanálů). Modulační frekvence je až 200MHz. Má LVDS i TTL spouštěcí vstupy a možnost provozu na napětí až do 12V pro buzení modrých laserových diod. 
626
\item[iC-HK] dvojitý spínač laserových diod. s řídícími proudy 150mA kontinuálně pro každý kanál a 700mA špičkový obvod se chová, jako napětově řízený zdroj proudu. Umožnuje spínání o šířce pásma 155MHz. 
981 kaklik 627
 
988 kaklik 628
\item[iC-NZ] je univerzální budič pro spínání laserových diod o šířce pásma 155MHz obsahuje zpětnou vazbu z monitorovací diody. A navíc má i vstup pro externí kontrolní monitorovací diodu sloužící k zajištění detekce poškození laseru, nebo naopak k jeho ochraně před přetížením. Pracovní bod laserové diody se nastavuje na základě předefinovaného proudu monitorovací diodou. Obsahuje tři nezávisle spínatelné kanály každý s kontinuálním proudem 100mA a 700mA špičkový proud.   
991 kaklik 629
 
988 kaklik 630
\end{description}    
981 kaklik 631
 
988 kaklik 632
Z těchto integrovaných obvodů byl jako nejvhodnější vybrán obvod iC-NZ díky svým vyhovujícím výkonovým parametrům a bezpečnostním funkcím. Nevýhodou volby tohoto obvodu může ale v budoucnu být absence symetrických LVDS vstupů a předpoklad použití monitorovací diody v laseru.
633
 
634
Na základě údajů z katalogového výrobce byl navržen univerzální modul pro testování laserových modulů. Zapojení je zvoleno tak, aby umožnil konstrukci všech typů laserových měřičů vzdálenosti, jejichž principy byly zmíněny v úvodní kapitole. Tento modul je navíc technicky kompatibilní s otevřenou stavebnicí MLAB, díky čemuž je možné jej využít i k jiným účelům než pouze laserový dálkoměr.
635
Stavebnice ale nicméně již obsahuje TDC modul  GP201A, který je určení k přesnému měření časových intervalů s vysokým rozlišením. A laserový vysílačový modul je proto k němu logickým komplementem. 
636
 
979 kaklik 637
Schéma zkonstruovaného pulzního budiče je uvedeno v příloze.
638
 
988 kaklik 639
Plošný spoje modulu je navržen tak, aby umožnil přímé osazení laserovým modulem s odebranou původní elektronikou. Laserová dioda je zaletována přímo do plošného spoje a tělo modulu je kvůli lepší mechanické stabilitě přilepeno k plošnému spoji modulu \ref{LDD_PCB}.
979 kaklik 640
 
975 kaklik 641
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 642
\includegraphics[width=150mm]{./img/LDD_PCB.png}
975 kaklik 643
\caption{Návrh plošného spoje pulsního budiče čerpací diody}
644
\label{LDD_PCB}
645
\end{figure} 
973 kaklik 646
 
988 kaklik 647
Modul má s ohledem na možný další vývoj  laserových diod možnost zapojit diody s různými typy konfigurace vývodů z pouzdra. Nejběžnější   konfigurace vývodů laserové a monitorovací diody jsou znázorněny na obrázku   
973 kaklik 648
 
988 kaklik 649
\begin{figure}[htbp]
650
\begin{center}
992 kaklik 651
\includegraphics[width=80mm]{./img/typy_zapouzdreni.png}
988 kaklik 652
\caption{Běžné typy konfigurace vnitřního zapojení polovodičových laserů}
653
\label{LD_diody}
654
\end{center}
655
\end{figure}
973 kaklik 656
 
950 kaklik 657
\section{Diskuse dosažených výsledků}
931 kaklik 658
 
950 kaklik 659
\subsection{Dosažené parametry vysílače}
943 kaklik 660
 
987 kaklik 661
Bylo zjištěno a ověřeno, že DPSSFD moduly používané v laserových ukazovátkách lze opakovaně a definovaným postupem uvést do stavu, kdy dochází k autonomnímu generování krátkých šumových impulzů s délkou v oblasti stovek nanosekund. Samotný tvar impulzu ale záleží na konkrétním typu konstrukce laserového modulu. Mezi identickými typy modulů ale průběh nevykazuje znatelnou kusovou variabilitu. 
943 kaklik 662
 
974 kaklik 663
Tento výsledek může být například užitečný, k laboratornímu testování některých experimentálních senzorů.  Je ale ovšem třeba vybrat vhodný modul pro daný experiment.   
664
 
950 kaklik 665
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
943 kaklik 666
 
988 kaklik 667
Způsob modifikace laserového ukazovátka do podoby vhodné pro laserový dálkoměr byl v průběhu práce prozkoumán již dostatečně. Avšak pro další vývoj zařízení jsou možnosti stále rozsáhlé. Některé předpokládané koncepční problémy jsou diskutovány v následujících odstavcích.  
668
 
950 kaklik 669
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
943 kaklik 670
 
991 kaklik 671
Konstrukce vhodného obalu pro celé zařízení bude problametickou úlohou pro skutečnou realizaci, neboť je vzhledem k aplikaci potřebné a by konstrukce nemohla být poškozena, nebo vyřazena z funkce povětrnostními vlivy. 
672
Zvláště problematické mohou být sníh, nebo námraza na optických komponentech. Kterou bude třeba řešit buď aktivním vyhříváním výstupních čoček a nebo mechanickou závěrkou, případě pohyblivou hlavicí podobnou přístroji MRAKOMĚR 2 ze zdroje.  
988 kaklik 673
 
950 kaklik 674
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
995 kaklik 675
Vzhledem k tomu, že pro správnou funkci polovodičové diody je kritická její provozní teplota. Tak by bylo vhodné zařízení vybavit systémem s aktivní regulací provozní teploty laseru, stávající stav konstantního odvodu tepla chladičem, je účinný pouze v prostředí s vhodným rozsahem teplot, které umožní ustálení tepelné rovnováhy. A tím i stabilizaci pracovního bodu laseru. Zároveň je známá závislost mezi provozní teplotou a životností diody, která odpovídá zhruba zdvojnásobení životnosti při redukci provozní teploty o 10$^\circ C$. \cite{LD_driving}
950 kaklik 676
 
677
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
678
 
988 kaklik 679
Vzhledem ke koncepčnímu řešení prototypu, který je konstruován modulárně z dílů OpenSource stavebnice MLAB a navržený řídící modul laserové diody tuto koncepci doplňuje. Tak je možnost připojení, nebo modifikace zařízení pro jiné účely velice přímočará. A ve většině případů by mělo stačit vyměnit některý z modulů za modul vhodnější pro konkrétní aplikaci. 
950 kaklik 680
 
988 kaklik 681
Lze tak například snadno implementovat elektroniku laserového dálkoměru, která může s řídícím systémem dalekohledu komunikovat po různých typech sběrnic, například: RS232, RS485, CAN, USB, Ethernet.  
682
 
683
 
684
\subsubsection{Bezpečnost vysílače}
685
 
998 kaklik 686
Bezpečnost provozu vysílače je komplexním parametrem, který je ovlivněn všemi výše zmíněnými vlastnostmi. Nejpřímější vliv má však energie a divergence svazku, tedy hustota energie v průřezu svazku, která není konstantní v celém měřícím rozsahu a s rostoucí vzdáleností značně klesá. 
687
Pokud budeme vycházet z dříve realizovaných konstrukcí laserových dálkoměrů pro atmosférická měření, tak potřebná energie v jednom impulzu se pohybuje okolo 0,5uJ/100ns. Což odpovídá špičkovému výkonu 5W. 
988 kaklik 688
 
998 kaklik 689
Z toho vyplývá, že pro lidský zrak je problematická zóna do vzdálenosti Xm od vysílače. Existují sice speciální vlnové délky označované, jako Eye Safe okolo 1500nm, které neprochází rohovkou a tudíž, jsou částečně bezpečné pro oční sítnici. Ovšem tato vlnová délka není příliš vhodná pro detekci oblačnosti a navíc právní norma žádné skutečné Eye Safe vlnové délky nezná. Rešením tohoto problému může být rekolimace svazku do většího průměru hned na výstupu vysílače.
690
Casteně lze ale předpokládat, že bezpečnosti provozu vysílače napomůže i fakt, že generovaná vlnová délka je ve viditelné oblasti světla. A tudíž se nejedná o skryté nebezpeční avšak uvažovaná aplikace vysílače patří z hlediska bezpečnostních podmínek k nejproblematičtějším - svazek je vyzařovaný svisle vzhůru, měření bude prováděno hlavně v noci což znamená za největšího průměru očních zornic a od obsluhy nelze reálně očekávat využití ochranných brýlí.  
988 kaklik 691
 
993 kaklik 692
\chapter{Závěr}
991 kaklik 693
 
988 kaklik 694
Byla prozkoumána konstrukce běžně dostupných diodově čerpaných modulů používaných v laserových ukazovátkách a zjištěny jejich parametry, které byly vzhledem k jejich dostupnosti uznány jako zajímavé pro konstrukci vysílače pro laserový dálkoměr. 
695
Následně proto byla řešena úloha konstrukce vhodného řídícího obvodu pro čerpací laserovou diodu modulu. 
696
 
697
Výsledkem práce jsou dva prototypy laserového vysílače vhodného pro další experimentální využití. Jednoduší varianta regulovatelného proudového zdroje, která vytváří impulzy samovolným kmitáním laseru. A sofistikovanější univerzální modul pro řízení laserových diod, který umonuje generovat pulsy řízením způsobem, nebo případně provozovat laser v pracovním bodě samovolného kmitání. 
698
Přínosem druhého prototypu také je, že poskytuje možnost realizovat zařízení pro laserové měření vzdálenosti, založené i na jiných principech, než je měření doby šíření. 
699
Výstupní energie obou prototypů by podle laboratorních měla být dostatečná pro detekci srážkově potenciální oblačnosti ve výškách menších, než 1km nad přístrojem.
700
Pro reálnou aplikaci vysílače, a realizaci kompletního dálkoměru je třeba jej pouze doplnit o vhodný detektor a patřičně zakrytovat.   
701
Zadání práce bylo proto splněno v celém rozsahu. 
991 kaklik 702
 
703
 
704
\bibliographystyle{ieeetr}
705
\bibliography{laserovy_vysilac}
993 kaklik 706
\addcontentsline{toc}{chapter}{Literatura}	
991 kaklik 707
 
993 kaklik 708
Konstrukce obou prototypů laserového vysílače byla realizovaná z prostředků firmy Universal Scientific Technologies s.r.o.
991 kaklik 709
 
710
 
993 kaklik 711
\pagebreak
712
\listoffigures
713
\pagebreak
714
\listoftables
715
\pagebreak
988 kaklik 716
 
993 kaklik 717
\appendix
986 kaklik 718
 
997 kaklik 719
\printglossaries
720
\glsaddall
993 kaklik 721
 
722
\chapter{Schéma pulsního budiče}
723
\includepdf[pages={1},landscape=true]{LDD01A.pdf}
724
 
930 kaklik 725
\end{document}