Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 995 | Rev 997 | 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
 
991 kaklik 14
 
930 kaklik 15
\textheight     230.0mm
16
\textwidth      155.0mm 
17
%\topmargin        0.0mm
18
\topmargin      -20.0mm
19
\oddsidemargin    0.0mm
20
\parindent        0.0mm
21
\renewcommand{\baselinestretch}{1.0}
22
 
23
\newcommand{\vsp}[1]{\vspace{#1mm}}
24
 
25
\begin{document}
991 kaklik 26
\pagenumbering{roman}
27
 
930 kaklik 28
\thispagestyle{empty}
29
 
30
\begin{center} 
31
  \extrarowheight 1.5ex
32
  \begin{tabular}{c} 
33
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
34
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
35
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
36
  \end{tabular}
37
\vsp{60}
38
 
39
\textbf{\Large Bakalářská práce}
40
\bigskip
41
 
42
\textbf{\LARGE Jakub Kákona}
43
\vfill
44
 
45
\textbf{\large Praha -- 2012} \\
46
\textcolor{red}{\small Vzor titulní strany na pevných deskách} \\
995 kaklik 47
 
930 kaklik 48
\end{center}
49
 
50
\pagebreak
51
\setcounter{page}{1}
52
\thispagestyle{empty}
53
 
54
\begin{center} 
55
  \extrarowheight 1.5ex
56
  \begin{tabular}{c} 
57
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
58
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
59
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
60
  \end{tabular}
61
\vsp{60}
62
 
63
\textbf{\Huge Vysílač pro laserový dálkoměr}
64
\bigskip
65
 
66
\textbf{\Large Bakalářská práce}
67
\end{center}
68
\vfill
69
 
70
\extrarowheight 0.75ex
71
\begin{tabular}{>{\large}l>{\large}l}
72
Autor práce: & \textbf{Jakub Kákona} \\
976 kaklik 73
Školitel:    & \textbf{Prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.} \\
930 kaklik 74
(Konzultant(i):  & \textbf{Jména konzultantů}) \\
75
Školní rok:  & \textbf{2011/2012} 
76
\end{tabular}
77
\vsp{0}
78
 
79
\pagebreak
80
 
81
\mbox{}
82
\vfill
83
 
84
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem
85
uvedl veškerou použitou literaturu.
86
\vsp{10}
87
 
88
\noindent
995 kaklik 89
\quad \hfill  \qquad \\
90
Praha, 9.7.2012 \hfill Jakub Kákona \qquad
930 kaklik 91
\par
92
\vsp{5}
93
 
94
\pagebreak
976 kaklik 95
\begin{abstract}
96
 
97
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. 
98
 
99
Klíčová slova: DPSSFD, laserový vysílač, laserový dálkoměr, zelené ukazovátko, 532nm.  
100
 
101
 
102
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.  
103
 
104
Keywords: DPSS module, green laser pointer, laser range finder, miniature laser rangefinder construction, laser diode pulser circuit. 
105
 
106
\end{abstract}
107
 
108
\newpage
109
 
931 kaklik 110
\tableofcontents
942 kaklik 111
\newpage
930 kaklik 112
 
976 kaklik 113
 
114
 
991 kaklik 115
\section*{Zadání}
116
\pagenumbering{arabic}
117
 
987 kaklik 118
Cílem práce je prověřit možnost použití diodově čerpaného pevnolátkového laserového modulu v aplikaci laserového vysílače vhodného pro ToF měření vzdálenosti (výšky oblačnosti).
930 kaklik 119
 
987 kaklik 120
Práce bude realizována v několika krocích:
931 kaklik 121
 
987 kaklik 122
\begin{itemize}
123
\item Změření skutečných parametrů laserových modulů
124
\item Návrh metody použití laserového modulu.
125
\item Konstrukce řídící elektroniky laserového vysílače. 
126
\item Změření dosažených parametrů.  
127
\end{itemize}
128
 
129
V prvním kroku bude rozebrána konstrukce laserového modulu a ověřen princip jeho činnosti společně s rozborem průměrných parametrů modulů.
130
 
131
Po změření parametrů laserů bude možné rozhodnout o vhodnosti a konkrétním způsobu použití laserového modulu v laserovém dálkoměru. 
132
 
133
Následně je nutné zkonstruovat vhodný řídící obvod čerpací diody modulu, tak aby bylo možné modul využít pro zvolenou aplikaci. 
134
 
988 kaklik 135
V poslední části budou změřeny dosažené parametry  
987 kaklik 136
 
988 kaklik 137
Cílem použití konstruovaného laserového vysílače je měření výšky základny oblačnosti, respektive měření
138
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. 
139
Dále v některých oblastech nasazení takto atomatizovaných dalekohledů mohou hrozit i písečné bouře (Chile, Austrálie, Sahara) nebo extrémní teploty (Sibiř, Afrika). 
140
 
141
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.
142
 
987 kaklik 143
\newpage
144
 
145
 
991 kaklik 146
\chapter{Úvod}
931 kaklik 147
 
970 kaklik 148
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 149
 
932 kaklik 150
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 151
 
993 kaklik 152
\section{Principy měření vzdálenosti}
931 kaklik 153
 
988 kaklik 154
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 155
 
156
\begin{itemize}
157
\item Měření geometrického posunu stopy laseru na předmětu
158
\item Měření fázového posunu přijímaného a vysílaného signálu
952 kaklik 159
\item Měření časového zpoždění vyslaného a odraženého fotonu (ToF - Time of Flight measurement). 
931 kaklik 160
\end{itemize}
161
 
993 kaklik 162
\subsection{Triangulační metoda}
931 kaklik 163
 
970 kaklik 164
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 (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 165
 
987 kaklik 166
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 167
 
952 kaklik 168
Ke snímání obrazu je v tomto případě obvykle využíván maticový snímač - CCD, nebo CMOS. 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 169
 
952 kaklik 170
Z praktických důvodů a požadavků na přesnost měření je tato metoda využívána pouze v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
931 kaklik 171
 
993 kaklik 172
\subsection{Fázová metoda}
931 kaklik 173
 
933 kaklik 174
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 175
 
976 kaklik 176
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 177
 
949 kaklik 178
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 179
 
952 kaklik 180
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 181
 
952 kaklik 182
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 183
 
184
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. 
185
 
186
 
993 kaklik 187
\subsection{Měření doby šíření (ToF)}
931 kaklik 188
 
987 kaklik 189
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 190
 
933 kaklik 191
\begin{equation}
192
 d = \frac{ct}{2n}
193
\end{equation}
931 kaklik 194
 
987 kaklik 195
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 196
 
988 kaklik 197
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 198
 
947 kaklik 199
\begin{equation}
988 kaklik 200
 N \approx E \eta \frac{1}{R^2}r
947 kaklik 201
\label{radarova_rovnice}
202
\end{equation}
203
 
948 kaklik 204
Kde
205
 
206
\begin{description}
988 kaklik 207
\item[$N$] - počet detekovaných fotoelektronů.
208
\item[$E$] - energie ve vyslaném laserovém pulzu.
209
\item[$\eta$] - koeficient celkové optické optické účinnosti přístroje.
210
\item[$R$] - vzdálenost cíle.
211
\item[$r$] - označuje efektivní reflektivitu cíle.
949 kaklik 212
\end{description}
947 kaklik 213
 
952 kaklik 214
Dále vzhledem k tomu, že pro větší vzdálenosti je pravděpodobnost zachycení zpětně odraženého fotonu malá, tak jsou využívány různé techniky pro zlepšení poměru S/N. Často jde o metody statického zpracování nebo o lock-in měření.   
949 kaklik 215
 
970 kaklik 216
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 TDR (Time domain refractometry) 
987 kaklik 217
Možnosti aplikace metody měření doby šíření jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
933 kaklik 218
 
988 kaklik 219
V principu existují dvě možné varianty implementace 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.
220
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. 
221
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).       
222
 
973 kaklik 223
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření.
947 kaklik 224
 
972 kaklik 225
\section{Požadavky na pulsní laserový vysílač}
931 kaklik 226
 
988 kaklik 227
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 228
 
972 kaklik 229
\subsection{Vlnová délka záření}
230
 
988 kaklik 231
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 232
\begin{figure}[htbp]
233
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
988 kaklik 234
\caption{Závislost transmisivity čisté atmosféry na vlnové délce záření}
235
\label{atmosfera_ztraty}
933 kaklik 236
\end{figure} 
237
 
988 kaklik 238
Ovšem vzhledem k tomu, že na krátkých vlnových délkách směrem k 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.
239
 
240
\begin{equation}
241
\kappa _R (\lambda) =  K \frac{1}{\lambda ^4}
242
\label{Raylengh}
243
\end{equation}
244
\begin{description}
245
\item[$\kappa _R (\lambda)$] - extinkční koeficient Rayleihova rozptylu. 
246
\item[$K$] je parametr závisející na typech plynů v prostředí a jejich parciálních tlacích.
991 kaklik 247
\end{description}
988 kaklik 248
 
995 kaklik 249
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. Naměřená závislost ze zdroje \cite{snih_vlocky} je však uvedena na obrázku \ref{odrazivost_mraky}.
988 kaklik 250
 
993 kaklik 251
\begin{figure}[htbp]
252
\includegraphics[width=150mm]{./img/grafy/vlocky_snih.jpg}
995 kaklik 253
\caption{Běžná závislost reflektance vodních oblaků v atmosféře. Barevnými křivkami je pak znázorněna reflektance sněhu.}
254
\label{odrazivost_mraky}
993 kaklik 255
\end{figure}
256
 
972 kaklik 257
\subsection{Délka výstupního světelného impulzu}
933 kaklik 258
 
987 kaklik 259
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 proto, protože krátký časový impulz umožňuje dosáhnout lepšího časového rozlišení při měření a tím pádem i lepší prostorové rozlišení při měření vzdálenosti. Je to dáno tím, že v impulzu je obvykle vysláno velké množství fotonů ale zpátky do detektoru se jich vrátí pouze několik. A v případě dlouhého impulzu pak nejsme schopni určit z které části impulzu nám foton přišel. 
931 kaklik 260
 
933 kaklik 261
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 262
 
972 kaklik 263
\subsection{Energie impulzu}
931 kaklik 264
 
988 kaklik 265
Energie výstupního impulzu je ideálně co největší, aby bylo dosaženo vysoké pravděpodobnosti zachycení některého zpětně odraženého fotonu. 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 266
 
988 kaklik 267
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 268
 
987 kaklik 269
\subsection{Divergence a parametry svazku ve vzdálené zóně}
972 kaklik 270
 
988 kaklik 271
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}. 
272
 
273
\begin{equation}
274
\theta = \frac{2 \lambda}{\pi w_0} 
275
\label{difrakcni_limit}
276
\end{equation}
972 kaklik 277
 
988 kaklik 278
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}). 
973 kaklik 279
 
988 kaklik 280
\subsection{ Nejistota spouštění (Trigger jitter)}
987 kaklik 281
 
988 kaklik 282
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 283
 
988 kaklik 284
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.
285
Tento požadavek by byl nejlépe splnitelný pro polovodičový diodový laser. Ale vzhledem ke konstrukci DPSS modulu není úplně zřejmé, zda tohoto stavu je možné dosáhnout.      
286
 
993 kaklik 287
\chapter{Rozbor problému}
288
 
952 kaklik 289
\section{Druhy modulovatelných laserů}
933 kaklik 290
 
988 kaklik 291
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 292
 
951 kaklik 293
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
294
 
995 kaklik 295
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 296
 
943 kaklik 297
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
931 kaklik 298
 
987 kaklik 299
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 DPSSFD (Diode Pumped Solid State  Frequency Doubled) LASER.
931 kaklik 300
 
993 kaklik 301
 
972 kaklik 302
\section{Teoretické limity konstrukce}
303
 
947 kaklik 304
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
973 kaklik 305
Pro měření vzdálenosti metodou ToF je klíčové aby vysílač mohl generovat krátké světelné impulzy. Obvykle se toho dosahuje několika různými metodami. 
931 kaklik 306
 
973 kaklik 307
\subsubsection{Volně běžící pulzní režim (PCW)}
308
 
309
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.
310
Po skončení čerpacího pulzu (sestupná hrana) dochází k postupnému exponenciálnímu snižování výstupní intenzity vlivem nenulové doby života fotonů v rezonátoru.
311
 
312
Toto chování je důsledkem, rychlostních rovnic popsaných v kapitole \ref{ryclostni_rovnice} 
313
 
947 kaklik 314
\subsubsection{Q spínání}
973 kaklik 315
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 316
 
952 kaklik 317
\subsubsection{Synchronizace módu (Mode-locking)}
947 kaklik 318
 
952 kaklik 319
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 320
 
970 kaklik 321
\subsubsection{Spínání ziskem (gain switching)}
952 kaklik 322
 
973 kaklik 323
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 324
 
973 kaklik 325
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.   
326
 
972 kaklik 327
\subsection{Numerický model laserového vysílače}
943 kaklik 328
 
973 kaklik 329
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 330
 
973 kaklik 331
\subsubsection{Rychlostní rovnice} 
332
\label{rychlostni_rovnice}
333
 
334
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. 
335
 
972 kaklik 336
\subsubsection{Generace druhé harmonické}
943 kaklik 337
 
973 kaklik 338
Samotná generace druhé harmonické je nelineárním jevem, v materiálu krystalu 
339
 
340
 
972 kaklik 341
\subsubsection{Spínání impulzu ziskem}
943 kaklik 342
 
931 kaklik 343
 
972 kaklik 344
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
933 kaklik 345
 
972 kaklik 346
\subsubsection{Účinnost čerpací diody}
933 kaklik 347
 
988 kaklik 348
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 349
 
988 kaklik 350
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 351
 
972 kaklik 352
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
933 kaklik 353
 
988 kaklik 354
 
987 kaklik 355
\subsubsection{Konverzní účinnost na druhou harmonickou}
356
 
988 kaklik 357
\subsubsection{Celková účinnost modulu}
987 kaklik 358
 
972 kaklik 359
\section{Dosavadní řešení problému}
933 kaklik 360
 
973 kaklik 361
Existuje několik typů meteorologických přístrojů určených k měření výšky základny oblačnosti   
362
 
991 kaklik 363
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 FOV 40$^\circ$ což způsobuje koplikace při některých metodologických 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 364
 
972 kaklik 365
\subsection{Jiné pulzní dálkoměry}
366
 
367
\subsection{Moderní laserové vysílače}
368
Polovodičové diody, pevnolátkové lasery  
369
 
370
 
993 kaklik 371
\chapter{Řešení}
972 kaklik 372
 
373
 
993 kaklik 374
\section{Konstrukce laserového vysílače}
375
 
972 kaklik 376
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro ToF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
377
 
941 kaklik 378
\begin{figure}[htbp]
943 kaklik 379
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
987 kaklik 380
\caption{Zjednodušené blokové schéma laserového vysílače.}
996 kaklik 381
\label{laser_transmitter}
943 kaklik 382
\end{figure} 
383
 
384
\begin{description}
988 kaklik 385
\item[DPSSFD] - diodově čerpaný laserový modul modul s generací druhé harmonické (532nm)
386
 
943 kaklik 387
\end{description}
388
 
972 kaklik 389
\subsection{Konstrukce DPSSFD modulu}
943 kaklik 390
 
950 kaklik 391
 
943 kaklik 392
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
393
 
394
\begin{figure}[htbp]
941 kaklik 395
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
996 kaklik 396
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. \cite{laser_pointer} }
943 kaklik 397
\label{laser_module}
941 kaklik 398
\end{figure} 
399
 
931 kaklik 400
 
972 kaklik 401
\subsubsection{Čerpací dioda}
931 kaklik 402
 
988 kaklik 403
Polovodičová čerpací dioda, která je na začátku DPSSFD modulu 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. Tyto dvě diody mají běžně společný jeden terminál. Protože každá z diod má dva vývody, tak je možných několik způsobů zapojení v pouzdře. Označují se písmeny P, N, M. Referenční dioda pak dále bývá rozlišována jako MD (Monitor Diode) a laserová dioda LD (LASER Diode) viz. obr. \ref{LD_diody}.
931 kaklik 404
 
987 kaklik 405
Referenční zpětnovazebná fotodioda, se ale nedá použít ke kalibračním účelům, protože takto indikovaný výkon se může měnit mezi jednotlivými várkami laserů až o jeden řád.  
950 kaklik 406
 
991 kaklik 407
Její vyzařovaná vlnová délka je  ovšem 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. Absorpční čára aktivního prostředí laseru Nd:YVO$_4$ je však široká pouze XX nm. Což klade poměrně vysoké nároky i na stabilizaci vlnové délky. 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. Další problémem, který při vysokých pracovních teplotách může nastat, je mode-hopping, který se projevuje náhodným přeskakováním vyzařovaných vlnových délek. 
950 kaklik 408
 
987 kaklik 409
Z tohoto důvodu, byl pro měření celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umožňujícím dobrý odvod tepla z laserového systému.  
950 kaklik 410
 
972 kaklik 411
\subsubsection{Optika}
931 kaklik 412
 
987 kaklik 413
Bezprostředně za diodou je čočka, která upravuje záření vycházejí z laserové diody, tak aby bylo možné jej navázat do rezonátoru a čerpat jím aktivní prostředí. 
973 kaklik 414
 
415
 
416
\subsubsection{Aktivní prostření a konverzní krystal}
417
 
974 kaklik 418
Aktivním prostředím v laserovém modulu je krystal Nd:YVO$_4$ o rozměrech 1x1x3mm, který je přímo nalepený na mosazném držáku zajišťujícím odvod tepla z krystalu. 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.
419
 
973 kaklik 420
 
974 kaklik 421
absorpční charakteristika. 
422
 
423
 
973 kaklik 424
\subsubsection{Kolimace výstupního svazku a výstupní IR filtr}
425
 
988 kaklik 426
Výstupní záření vycházející z optického rezonátoru je ideálně pouze 532nm, které je kolimováno do výstupního svazku s divergencí menší než 0,5mrad.
973 kaklik 427
 
974 kaklik 428
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 rezonátoru.  
973 kaklik 429
 
988 kaklik 430
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 431
\begin{center}
432
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_5mW_calibrated_B_rainbow.png}
433
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_20mW_calibrated_G_rainbow.png}
988 kaklik 434
\caption{Promítané stopy svazků ve vzdálenosti 20m od modulu. Vlevo modul 5mW, napravo varianta 20mW. Měřítko vpravo dole má rozměr 0,5mrad.}
996 kaklik 435
\label{laser_module_divergence}
992 kaklik 436
\end{center}
988 kaklik 437
\end{figure}
438
 
439
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. 
440
Naměřené hodnoty 0,2x0,3mrad a  0,15x0,2 lze považovat spíše za horní hranice rozbíhavosti pro tovární nastavení, 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}.    
441
 
442
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. 
443
 
972 kaklik 444
\subsubsection{Původní "Regulační" obvod}
931 kaklik 445
 
974 kaklik 446
Původní regulační obvod laseru se skládal z operačního zesilovače zapojeného, jako velmi jednoduchý lineární zdroj proudu. 
973 kaklik 447
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. 
448
 
977 kaklik 449
\begin{figure}[htbp]
450
\includegraphics[width=150mm]{./img/Puvodni_budic.JPG}
451
\caption{Měření prováděné s původním regulačním obvodem.}
996 kaklik 452
\label{laser_module_original_circuit}
977 kaklik 453
\end{figure} 
454
 
455
 
972 kaklik 456
\subsection{Parametry laserových modulů}
988 kaklik 457
\label{parametry_modulu}
458
Všechny tyto běžně dostupné moduly jsou válcové o průměru (11,9 $\pm$ 0,1)mm délky 40mm (5mW) 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 459
 
991 kaklik 460
Z těchto parametrů lze tak podle výrazu \ref{difrakcni_limit} určit difrakčně limitovanou minimální divergenci svazku, která je $\sim$ 0,15mrad.   
974 kaklik 461
 
975 kaklik 462
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 463
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_5mW.jpg}
464
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_20mW.jpg}
975 kaklik 465
\caption{Použité testovací DPSSFD moduly 5mW (vlavo) a 20mW (vpravo).}
996 kaklik 466
\label{laser_module_picture}
975 kaklik 467
\end{figure} 
974 kaklik 468
 
975 kaklik 469
 
470
 
987 kaklik 471
\subsubsection{Běžné provozní hodnoty} 
972 kaklik 472
 
973 kaklik 473
Za běžných provozních hodnot je laserový modul provozován v pracovním bodě. 
474
 
475
 
974 kaklik 476
\begin{table}[htbp]
983 kaklik 477
\caption{Parametry laserového modulu s původním regulátorem}
974 kaklik 478
\begin{center}
479
\begin{tabular}{ccc}
480
\hline
481
Parametr & hodnota &  \\ \hline
975 kaklik 482
Výstupní výkon [mW] &     &    \\
483
Napěťový úbytek na LD [V] &   2,24  &    \\
974 kaklik 484
\hline
485
\end{tabular}
486
\end{center}
984 kaklik 487
\label{parametry_puvodni_regulator}
974 kaklik 488
\end{table}
489
 
490
 
972 kaklik 491
\subsubsection{Rozdíly mezi laserovými moduly}
492
 
987 kaklik 493
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.   
494
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 495
 
974 kaklik 496
Původní řídící elektronika je taktéž stejná u obou modulů a neliší se ani hodnotami součástek.  
973 kaklik 497
 
972 kaklik 498
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
499
 
987 kaklik 500
K tomu aby bylo možné kvantifikovat dosažené parametry laserového vysílače, je potřeba umět změřit 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 proto jeden takový snímač zkonstruován. Jeho zapojení je znázorněno na obrázku \ref{schema_detektoru}.
972 kaklik 501
 
502
\begin{figure}[htbp]
503
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
504
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
505
\label{schema_detektoru}
506
\end{figure} 
507
 
508
PIN dioda je v tomto případě kvůli jednoduchosti konstrukce a odstranění možnosti rušení ze zdroje napájena baterií 9V. Na výstupní konektor SMA-zásuvka se připojuje koaxiálním kabelem, osciloskop impedančně přizpůsobený na 50 Ohm. Snížená impedance je zde důležitá, kvůli možnosti rychlého odvedení náboje z přechodu diody.   
509
 
977 kaklik 510
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 511
\begin{center}
991 kaklik 512
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor.JPG}
513
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor_opened.JPG}
977 kaklik 514
\caption{Realizovaný detektor časového průběhu záření}
515
\label{realizace_detektoru}
992 kaklik 516
\end{center}
977 kaklik 517
\end{figure} 
972 kaklik 518
 
519
\section{Relaxační kmity LASERu}
520
 
988 kaklik 521
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 522
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. 
523
 
524
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.     
525
 
972 kaklik 526
Práh generace použitých modulů.
527
 
975 kaklik 528
\begin{figure}[htbp]
529
\includegraphics[width=150mm]{../../mereni/zdroj_proudu/PI_chart.png}
530
\caption{Závislost intenzity výstupního záření na proudu čerpací diodou.}
531
\label{proudovy_zdroj}
532
\end{figure} 
533
 
978 kaklik 534
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. 
535
Z tohoto důvodu bylo zvoleno méně komplikované řešení - generování impulzů pulzním čerpáním a využití techniky spínání ziskem. 
975 kaklik 536
 
981 kaklik 537
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 538
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/autonomni_impulz.png}
539
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/opakovaci_perioda.png}
982 kaklik 540
\caption{Časové průběhy výstupních impulzů laseru pro 20mW modul s vhodně nastaveným pracovním bodem.}
996 kaklik 541
\label{relaxacni_kmity_20mW}
981 kaklik 542
\end{figure} 
543
 
982 kaklik 544
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 545
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/1modul_5mW.png}
546
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/2modul_5mW.png}
982 kaklik 547
\caption{Průběh výstupních impulzů v případě použití 5mW verze modulu.}
996 kaklik 548
\label{realizace_detektoru_5mW}
982 kaklik 549
\end{figure} 
550
 
551
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.  
552
 
972 kaklik 553
\section{Vlastní Řídící elektronika}
554
 
973 kaklik 555
Aby bylo možné uvažovat o použití těchto laserových modulů, jako laserového dálkoměru je z výše popsaných důvodů nutné změnit způsob řízení laserového systému.  
556
 
972 kaklik 557
\subsection{Stabilizovaný zdroj proudu}
558
 
975 kaklik 559
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 560
\includegraphics[width=150mm]{./img/Current_source.JPG}
975 kaklik 561
\caption{Aparatura použitá pro měření intenzity optického výstupu v závislosti na budícím proudu.}
562
\label{proudovy_zdroj}
563
\end{figure} 
564
 
978 kaklik 565
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 566
 
567
Na měřícím odporu je pak výstupem operačního zesilovače udržováno toto referenční napětí. 
568
 
978 kaklik 569
 
973 kaklik 570
pridat schema zapojeni zdroje proudu. 
571
 
975 kaklik 572
 
978 kaklik 573
Celý proudový zdroj je zkonstruovaný z následujících modulů stavebnice MLAB: OZPOWER01A, OZdual01B,
975 kaklik 574
 
978 kaklik 575
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 576
 
983 kaklik 577
\begin{table}[htbp]
578
\caption{Parametry laserového modulu napájeného zkonstruovaným zdrojem proudu.}
579
\begin{center}
580
\begin{tabular}{ccc}
581
\hline
582
Parametr & hodnota &  \\ \hline
583
Střední výkon [mW] &     &    \\
987 kaklik 584
Průměrná energie v impulzu [uJ] &   1,24  &    \\
983 kaklik 585
Opakovací frekvence [kHz] &  56  &    \\
988 kaklik 586
Divergence výstupního svazku [mrad] &  0,3x0,2  &    \\
983 kaklik 587
\hline
588
\end{tabular}
589
\end{center}
590
\label{parametry_puvodni_regulator}
591
\end{table}
973 kaklik 592
 
983 kaklik 593
 
972 kaklik 594
\subsection{Pulsní budič laserové diody}
595
 
980 kaklik 596
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 597
 
991 kaklik 598
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 599
 
988 kaklik 600
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 601
 
988 kaklik 602
\begin{description}
603
\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.
604
\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. 
605
\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. 
606
\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 
607
\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.
608
\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. 
609
\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. 
610
\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 611
 
988 kaklik 612
\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 613
 
988 kaklik 614
\end{description}    
981 kaklik 615
 
988 kaklik 616
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.
617
 
618
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.
619
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. 
620
 
979 kaklik 621
Schéma zkonstruovaného pulzního budiče je uvedeno v příloze.
622
 
988 kaklik 623
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 624
 
975 kaklik 625
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 626
\includegraphics[width=150mm]{./img/LDD_PCB.png}
975 kaklik 627
\caption{Návrh plošného spoje pulsního budiče čerpací diody}
628
\label{LDD_PCB}
629
\end{figure} 
973 kaklik 630
 
988 kaklik 631
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 632
 
988 kaklik 633
\begin{figure}[htbp]
634
\begin{center}
992 kaklik 635
\includegraphics[width=80mm]{./img/typy_zapouzdreni.png}
988 kaklik 636
\caption{Běžné typy konfigurace vnitřního zapojení polovodičových laserů}
637
\label{LD_diody}
638
\end{center}
639
\end{figure}
973 kaklik 640
 
950 kaklik 641
\section{Diskuse dosažených výsledků}
931 kaklik 642
 
950 kaklik 643
\subsection{Dosažené parametry vysílače}
943 kaklik 644
 
987 kaklik 645
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 646
 
974 kaklik 647
Tento výsledek může být například užitečný, k laboratornímu testování některých experimentálních senzorů.  Je ale ovšem třeba vybrat vhodný modul pro daný experiment.   
648
 
950 kaklik 649
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
943 kaklik 650
 
988 kaklik 651
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.  
652
 
950 kaklik 653
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
943 kaklik 654
 
991 kaklik 655
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. 
656
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 657
 
950 kaklik 658
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
995 kaklik 659
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 660
 
661
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
662
 
988 kaklik 663
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 664
 
988 kaklik 665
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.  
666
 
667
 
668
\subsubsection{Bezpečnost vysílače}
669
 
670
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 rapidně klesá. 
671
Pokud budeme vycházet z dříve realizovaných kostrukcí laserových dálkoměrů pro atmosférická měření, tak potřebná energie v jednom impulzu se pohybuje okolo 0,5uJ/100ns. Což odpovídá špičkovému výkonu 5W. 
672
 
673
Z toho vyplývá, že pro lidský zrak je problematická zona do vzdálenosti Xm od vysílače. Existují sice speciální vlnové délky označované, jako Eye Safe okolo 1500nm, které neprochází rohovkou a tudíž, jsou v podstatě 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. Resením tohoto problému může být rekolimace svazku do většího průměru hned na výstupu vysílače.
674
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. 
675
 
993 kaklik 676
\chapter{Závěr}
991 kaklik 677
 
988 kaklik 678
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. 
679
Následně proto byla řešena úloha konstrukce vhodného řídícího obvodu pro čerpací laserovou diodu modulu. 
680
 
681
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. 
682
Přínosem druhého prototypu také je, že poskytuje možnost realizovat zařízení pro laserové měření vzdálenosti, založené i na jiných principech, než je měření doby šíření. 
683
Výstupní energie obou prototypů by podle laboratorních měla být dostatečná pro detekci srážkově potenciální oblačnosti ve výškách menších, než 1km nad přístrojem.
684
Pro reálnou aplikaci vysílače, a realizaci kompletního dálkoměru je třeba jej pouze doplnit o vhodný detektor a patřičně zakrytovat.   
685
Zadání práce bylo proto splněno v celém rozsahu. 
991 kaklik 686
 
687
 
688
\bibliographystyle{ieeetr}
689
\bibliography{laserovy_vysilac}
993 kaklik 690
\addcontentsline{toc}{chapter}{Literatura}	
991 kaklik 691
 
993 kaklik 692
Konstrukce obou prototypů laserového vysílače byla realizovaná z prostředků firmy Universal Scientific Technologies s.r.o.
991 kaklik 693
 
694
 
993 kaklik 695
\pagebreak
696
\listoffigures
697
\pagebreak
698
\listoftables
699
\pagebreak
988 kaklik 700
 
993 kaklik 701
\appendix
986 kaklik 702
 
995 kaklik 703
%\printglossaries
704
%\glsaddall
993 kaklik 705
 
706
\chapter{Schéma pulsního budiče}
707
\includepdf[pages={1},landscape=true]{LDD01A.pdf}
708
 
930 kaklik 709
\end{document}