Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 974 | Rev 976 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log

Rev Author Line No. Line
975 kaklik 1
\documentclass[12pt,a4paper,oneside]{article}
2
\usepackage[colorlinks=true]{hyperref}
930 kaklik 3
\usepackage[czech]{babel}
4
\usepackage{array}
5
\usepackage[pdftex]{graphicx}
975 kaklik 6
\usepackage{pdfpages}
930 kaklik 7
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
8
\usepackage{color}
9
 
10
\textheight     230.0mm
11
\textwidth      155.0mm 
12
%\topmargin        0.0mm
13
\topmargin      -20.0mm
14
\oddsidemargin    0.0mm
15
\parindent        0.0mm
16
\renewcommand{\baselinestretch}{1.0}
17
 
18
\newcommand{\vsp}[1]{\vspace{#1mm}}
19
 
20
\begin{document}
21
\thispagestyle{empty}
22
 
23
\begin{center} 
24
  \extrarowheight 1.5ex
25
  \begin{tabular}{c} 
26
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
27
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
28
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
29
  \end{tabular}
30
\vsp{60}
31
 
32
\textbf{\Large Bakalářská práce}
33
\bigskip
34
 
35
\textbf{\LARGE Jakub Kákona}
36
\vfill
37
 
38
\textbf{\large Praha -- 2012} \\
39
\textcolor{red}{\small Vzor titulní strany na pevných deskách} \\
40
\textcolor{red}{\small Jméno autora a rok ukončení práce taky na
41
  hřbetní straně}
42
\end{center}
43
 
44
\pagebreak
45
\setcounter{page}{1}
46
\thispagestyle{empty}
47
 
48
\begin{center} 
49
  \extrarowheight 1.5ex
50
  \begin{tabular}{c} 
51
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
52
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
53
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
54
  \end{tabular}
55
\vsp{60}
56
 
57
\textbf{\Huge Vysílač pro laserový dálkoměr}
58
\bigskip
59
 
60
\textbf{\Large Bakalářská práce}
61
\end{center}
62
\vfill
63
 
64
\extrarowheight 0.75ex
65
\begin{tabular}{>{\large}l>{\large}l}
66
Autor práce: & \textbf{Jakub Kákona} \\
67
Školitel:    & \textbf{Jméno školitele} \\
68
(Konzultant(i):  & \textbf{Jména konzultantů}) \\
69
Školní rok:  & \textbf{2011/2012} 
70
\end{tabular}
71
\vsp{0}
72
 
73
\pagebreak
74
 
75
\mbox{}
76
\vfill
77
 
78
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem
79
uvedl veškerou použitou literaturu.
80
\vsp{10}
81
 
82
\noindent
83
\quad \hfill \textcolor{red}{\small Podpis studenta} \qquad \\
84
Praha, xx.xx.2012 \hfill Jakub Kákona \qquad
85
\par
86
\vsp{5}
87
 
88
\pagebreak
931 kaklik 89
\tableofcontents
942 kaklik 90
\newpage
930 kaklik 91
 
931 kaklik 92
\section{Zadání práce}
930 kaklik 93
 
94
 
931 kaklik 95
 
972 kaklik 96
\section{Úvod}
931 kaklik 97
 
970 kaklik 98
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 99
 
932 kaklik 100
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 101
 
947 kaklik 102
\subsection{Principy měření vzdálenosti}
931 kaklik 103
 
952 kaklik 104
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 105
 
106
\begin{itemize}
107
\item Měření geometrického posunu stopy laseru na předmětu
108
\item Měření fázového posunu přijímaného a vysílaného signálu
952 kaklik 109
\item Měření časového zpoždění vyslaného a odraženého fotonu (ToF - Time of Flight measurement). 
931 kaklik 110
\end{itemize}
111
 
947 kaklik 112
\subsubsection{Triangulační metoda}
931 kaklik 113
 
970 kaklik 114
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 115
 
972 kaklik 116
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 117
 
952 kaklik 118
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 119
 
952 kaklik 120
Z praktických důvodů a požadavků na přesnost měření je tato metoda využívána pouze v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
931 kaklik 121
 
122
\subsubsection{Fázová metoda}
123
 
933 kaklik 124
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 125
 
970 kaklik 126
Výsledkem měření tedy je fázové zpoždění odpovídající určité vzdálenosti. Předpokládatelným 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 127
 
949 kaklik 128
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 129
 
952 kaklik 130
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 131
 
952 kaklik 132
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 133
 
134
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. 
135
 
136
 
952 kaklik 137
\subsubsection{Měření doby letu (ToF)}
931 kaklik 138
 
949 kaklik 139
Další metodou, kterou můžeme využít pro měření vzdálenosti na základě známé a konečné rychlosti šíření světla, je změření doby letu určitého balíku fotonů, který vygenerujeme vysílačem a následně po odrazu od měřeného objektu detekujeme v detektoru. Změřená doba letu pak odpovídá dvojnásobku vzdálenosti mezi vysílačem a měřeným předmětem. 
931 kaklik 140
 
933 kaklik 141
\begin{equation}
142
 d = \frac{ct}{2n}
143
\end{equation}
931 kaklik 144
 
933 kaklik 145
Kde $c$ je rychlost šíření elektromagnetického záření ve vakuu, $n$ je index lomu prostředí a $t$ je změřená doba letu. Veličina $d$ je pak vzdálenost předmětu, kterou potřebujeme změřit.
931 kaklik 146
 
947 kaklik 147
Při měření se tak předpokládá homogenní prostředí ve kterém se světlo šíří, nebo alespoň prostředí o nějaké známé efektivní hodnotě indexu lomu. Zpětně zachycený výkon vyjadřuje rovnice \ref{radarova_rovnice}. 
931 kaklik 148
 
947 kaklik 149
\begin{equation}
150
 P_r = {{P_t G_t  A_r \sigma F^4}\over{{(4\pi)}^2 R_t^2R_r^2}}
151
\label{radarova_rovnice}
152
\end{equation}
153
 
948 kaklik 154
Kde
155
 
156
\begin{description}
952 kaklik 157
\item[$P_t$] = transmitter power
972 kaklik 158
\item !!DOPLNIT!!
952 kaklik 159
%* 
160
%* ''G''<sub>t</sub> = [[gain]] of the transmitting antenna
161
%* ''A''<sub>r</sub> = effective aperture (area) of the receiving antenna
162
%* ''σ'' = [[radar cross section]], or scattering coefficient, of the target
163
%* ''F'' = pattern propagation factor
164
%* ''R''<sub>t</sub> = distance from the transmitter to the target
165
%* ''R''<sub>r</sub> = distance from the target to the receiver.
949 kaklik 166
\end{description}
947 kaklik 167
 
952 kaklik 168
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 169
 
970 kaklik 170
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) 
933 kaklik 171
Možnosti použití navíc nejsou omezeny pouze na klasické světelné vlnové délky, ale stejný princip lze uplatnit například i při použití rádiových vlnových délek, což by u předchozích metod nebylo možné vzhledem k problematické konstrukci elementů, jako jsou čočky, zrcadla, nebo maticové detektory pro rádiové vlny.
943 kaklik 172
Možnosti aplikace metody měření doby letu jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
933 kaklik 173
 
973 kaklik 174
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření.
947 kaklik 175
 
972 kaklik 176
\section{Požadavky na pulsní laserový vysílač}
931 kaklik 177
 
973 kaklik 178
Laserový vysílač může mít mnoho typů konstrukčních řešení podle účelu jeho použití. Je proto vhodné představit modelovou aplikaci konstruovaného laserového vysílače. 
179
 
972 kaklik 180
\subsection{Modelová aplikace}
933 kaklik 181
 
973 kaklik 182
Cílem použití konstruovaného laserového vysílače je měření výšky základny oblačnosti, respektive měření
183
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. 
184
Dále v některých oblastech nasazení takto atomatizovaných dalekohledů mohou hrozit i písečné bouře (Chile, Austrálie, Sahara) nebo extrémní teploty (Sibiř, Afrika). 
972 kaklik 185
 
973 kaklik 186
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.  
187
 
972 kaklik 188
\subsection{Vlnová délka záření}
189
 
952 kaklik 190
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 jednak vlastnostmi atmosféry, která dobře propouští vlnové délky z oblasti viditelného spektra. A potom tím, že světlo z kratších vlnových délek (modrá oblast) se dobře odráží na oblačnosti a vodních krystalech. 
933 kaklik 191
 
192
\begin{figure}[htbp]
193
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
194
\caption{Závislost transmisivity suché atmosféry na vlnové délce záření}
195
\end{figure} 
196
 
970 kaklik 197
Ovšem vzhledem k tomu, že na krátkých vlnových délkách směrem k UV oblasti poměrně strmě stoupá vliv nežádoucího Rayleighova rozptylu, který omezuje použitelný dosah měření. Tak je vhodné použít střední vlnovou délku optického záření, ze zelené oblasti spektra. Která relativně dobře prochází čistou atmosférou. 
933 kaklik 198
 
972 kaklik 199
\subsection{Délka výstupního světelného impulzu}
933 kaklik 200
 
932 kaklik 201
V případě, že nás zajímá metoda založená na měření doby letu, 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 202
 
933 kaklik 203
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 204
 
972 kaklik 205
\subsection{Energie impulzu}
931 kaklik 206
 
973 kaklik 207
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. Dalším limitem pak mohou být fyzikální vlastnosti prostředí a materiálů ve kterém se svazek má šířit neboť zvláště v případě použití Q-spínaného laseru existuje riziko, že by mohlo dojít k průrazu v materiálu. 
933 kaklik 208
 
973 kaklik 209
Vysílač tedy musí být konstruovaný tak, aby výstupní svazek (který bude v našem případě směřovat svisle do atmosféry) měl dostatečně malou energie, aby nebyla nebezpečná pro leteckou dopravu a ideálně ani pro případné živočichy pohybující se nad laserovým měřičem.   
210
 
972 kaklik 211
\subsection{Nejistota okamžiku sepnutí (jitter)}
212
 
213
 
973 kaklik 214
 
952 kaklik 215
\section{Druhy modulovatelných laserů}
933 kaklik 216
 
217
V dnešní době existuje mnoho typů LASERů. Avšak pouze malá část z nich je v hodná pro použití v LASERových dálkoměrech. Omezením často bývají rozměry aparatury, hmotnost, pořizovací cena, provozní podmínky a odolnost při manipulaci.
218
 
951 kaklik 219
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
220
 
970 kaklik 221
Polovodičové laserové diody, jsou nejrozšířenějšími typy LASERů, které dosahují dobrých parametrů avšak zatím pouze na vlnových délkách větších než cca 600nm, což je pro použití v modelovém laserovém atmosférickém dálkoměru nevhodné.  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. Zatím ale nedosahují potřebných energií a navíc jejich pořizovací cena je stále dosti vysoká. 
951 kaklik 222
 
943 kaklik 223
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
931 kaklik 224
 
973 kaklik 225
Jde o konstrukční 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 226
 
972 kaklik 227
\section{Teoretické limity konstrukce}
228
 
947 kaklik 229
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
973 kaklik 230
Pro měření vzdálenosti metodou ToF je klíčové aby vysílač mohl generovat krátké světelné impulzy. Obvykle se toho dosahuje několika různými metodami. 
931 kaklik 231
 
973 kaklik 232
\subsubsection{Volně běžící pulzní režim (PCW)}
233
 
234
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.
235
Po skončení čerpacího pulzu (sestupná hrana) dochází k postupnému exponenciálnímu snižování výstupní intenzity vlivem nenulové doby života fotonů v rezonátoru.
236
 
237
Toto chování je důsledkem, rychlostních rovnic popsaných v kapitole \ref{ryclostni_rovnice} 
238
 
947 kaklik 239
\subsubsection{Q spínání}
973 kaklik 240
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 241
 
952 kaklik 242
\subsubsection{Synchronizace módu (Mode-locking)}
947 kaklik 243
 
952 kaklik 244
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 245
 
970 kaklik 246
\subsubsection{Spínání ziskem (gain switching)}
952 kaklik 247
 
973 kaklik 248
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 249
 
973 kaklik 250
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.   
251
 
972 kaklik 252
\subsection{Numerický model laserového vysílače}
943 kaklik 253
 
973 kaklik 254
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 255
 
973 kaklik 256
\subsubsection{Rychlostní rovnice} 
257
\label{rychlostni_rovnice}
258
 
259
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. 
260
 
972 kaklik 261
\subsubsection{Generace druhé harmonické}
943 kaklik 262
 
973 kaklik 263
Samotná generace druhé harmonické je nelineárním jevem, v materiálu krystalu 
264
 
265
 
972 kaklik 266
\subsubsection{Spínání impulzu ziskem}
943 kaklik 267
 
931 kaklik 268
 
972 kaklik 269
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
933 kaklik 270
 
972 kaklik 271
\subsubsection{Účinnost čerpací diody}
933 kaklik 272
 
973 kaklik 273
Pro správnou funkci čerpání aktivního prostředí je nutné, aby čerpací dioda emitovala záření co nejpřesněji kopírující absorpční pík, aktivního materiálu  Nd:YVO$_4$ , který se za běžných podmínek nachází na 808nm.   
274
 
275
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 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.       
276
 
972 kaklik 277
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
933 kaklik 278
 
972 kaklik 279
\section{Dosavadní řešení problému}
933 kaklik 280
 
973 kaklik 281
Existuje několik typů meteorologických přístrojů určených k měření výšky základny oblačnosti   
282
 
283
 
972 kaklik 284
\subsection{Jiné pulzní dálkoměry}
285
 
286
\subsection{Moderní laserové vysílače}
287
Polovodičové diody, pevnolátkové lasery  
288
 
289
 
290
 
291
\section{Řešení laserového vysílače}
292
 
293
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro ToF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
294
 
941 kaklik 295
\begin{figure}[htbp]
943 kaklik 296
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
297
\caption{Blokové schéma LASERového vysílače.}
298
\label{laser_module}
299
\end{figure} 
300
 
301
\begin{description}
302
\item[LASER] - LASERový modul  
303
\end{description}
304
 
972 kaklik 305
\subsection{Konstrukce DPSSFD modulu}
943 kaklik 306
 
950 kaklik 307
 
943 kaklik 308
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
309
 
310
\begin{figure}[htbp]
941 kaklik 311
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
943 kaklik 312
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
313
\label{laser_module}
941 kaklik 314
\end{figure} 
315
 
931 kaklik 316
 
972 kaklik 317
\subsubsection{Čerpací dioda}
931 kaklik 318
 
950 kaklik 319
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).
931 kaklik 320
 
973 kaklik 321
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 322
 
973 kaklik 323
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/C. Absorpční čára aktivního prostředí laseru NdYag je však široká pouze XX nm. Což klade poměrně vysoké nároky i na stabilizaci vlnové délky. Vysoká provozní teplota 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 324
 
973 kaklik 325
Z tohoto důvodu, byl pro měření celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umožňujícím dobrý odvod tepla z LASERového systému.  
950 kaklik 326
 
972 kaklik 327
\subsubsection{Optika}
931 kaklik 328
 
973 kaklik 329
Bezprostředně za diodou je fukusační čočka, která upravuje záření vycházejí z laserové diody, tak aby bylo možné jej navázat do rezonátoru a čerpat jím aktivní prostředí. 
330
 
331
 
332
\subsubsection{Aktivní prostření a konverzní krystal}
333
 
974 kaklik 334
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.
335
 
973 kaklik 336
 
974 kaklik 337
absorpční charakteristika. 
338
 
339
 
973 kaklik 340
\subsubsection{Kolimace výstupního svazku a výstupní IR filtr}
341
 
342
Výstupní záření vycházející z optického rezonátoru je ideálně pouze 532nm, které je fokusováno do výstupního svazku s divergencí okolo XXmRad.
343
 
974 kaklik 344
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 345
 
972 kaklik 346
\subsubsection{Původní "Regulační" obvod}
931 kaklik 347
 
974 kaklik 348
Původní regulační obvod laseru se skládal z operačního zesilovače zapojeného, jako velmi jednoduchý lineární zdroj proudu. 
973 kaklik 349
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. 
350
 
972 kaklik 351
\subsection{Parametry laserových modulů}
352
 
974 kaklik 353
Všechny tyto 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). 
354
divergence
355
 
356
 
975 kaklik 357
\begin{figure}[htbp]
358
\includegraphics[width=80mm]{./img/DPSSFD_5mW.jpg}
359
\includegraphics[width=80mm]{./img/DPSSFD_20mW.jpg}
360
\caption{Použité testovací DPSSFD moduly 5mW (vlavo) a 20mW (vpravo).}
361
\label{laser_module}
362
\end{figure} 
974 kaklik 363
 
975 kaklik 364
 
365
 
972 kaklik 366
\subsubsection{Běžné provozní hodnoty}
367
 
973 kaklik 368
Za běžných provozních hodnot je laserový modul provozován v pracovním bodě. 
369
 
370
 
974 kaklik 371
\begin{table}[htbp]
372
\begin{center}
373
\begin{tabular}{ccc}
374
\hline
375
Parametr & hodnota &  \\ \hline
975 kaklik 376
Výstupní výkon [mW] &     &    \\
377
Napěťový úbytek na LD [V] &   2,24  &    \\
974 kaklik 378
\hline
379
\end{tabular}
380
\end{center}
381
\caption{Parametry funkce proložené grafem naměřených hodnot stojatého vlnění}
382
\label{fit_stojata_vlna}
383
\end{table}
384
 
385
 
972 kaklik 386
\subsubsection{Rozdíly mezi laserovými moduly}
387
 
974 kaklik 388
Hlavní rozdíl mezi moduly je výrobcem udávaný kontinuální výstupní výkon modulu a pracovní napětí, které je u 20mW modulu udávváno 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.   
389
Ostatní části jsou identické u obou výkonových verzí včetně samotného aktivního krystalu. Nelze však jednoduše potvrdit, že je identická i samotná čerpací dioda, nebot 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 390
 
974 kaklik 391
Původní řídící elektronika je taktéž stejná u obou modulů a neliší se ani hodnotami součástek.  
973 kaklik 392
 
972 kaklik 393
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
394
 
395
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}.
396
 
397
\begin{figure}[htbp]
398
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
399
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
400
\label{schema_detektoru}
401
\end{figure} 
402
 
403
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.   
404
 
405
 
406
\section{Relaxační kmity LASERu}
407
 
974 kaklik 408
Během měření charakteristik modulů na zkonstruovaném zdroji proudu bylo zjištěno, že existuje pracovní oblast laseru, 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. 
409
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. 
410
 
411
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.     
412
 
972 kaklik 413
Práh generace použitých modulů.
414
 
415
Výsledky měření během kontinuálního čerpání.
416
 
975 kaklik 417
 
418
\begin{figure}[htbp]
419
\includegraphics[width=150mm]{../../mereni/zdroj_proudu/PI_chart.png}
420
\caption{Závislost intenzity výstupního záření na proudu čerpací diodou.}
421
\label{proudovy_zdroj}
422
\end{figure} 
423
 
424
 
972 kaklik 425
\section{Vlastní Řídící elektronika}
426
 
973 kaklik 427
Aby bylo možné uvažovat o použití těchto laserových modulů, jako laserového dálkoměru je z výše popsaných důvodů nutné změnit způsob řízení laserového systému.  
428
 
972 kaklik 429
\subsection{Stabilizovaný zdroj proudu}
430
 
975 kaklik 431
\begin{figure}[htbp]
432
\includegraphics[width=150mm]{./img/Current_source.JPG}
433
\caption{Aparatura použitá pro měření intenzity optického výstupu v závislosti na budícím proudu.}
434
\label{proudovy_zdroj}
435
\end{figure} 
436
 
973 kaklik 437
Stabilizovaný lineární zdroj proudu byl jedním z prvních pokusů o zlepšení parametrů stávajícího řízení. Je zkonstruován opět jako lineární stabilizovaný zdroj proudu sestavený z výkonového operačního zesilovače a zdroje referenčního napětí. 
438
 
439
Na měřícím odporu je pak výstupem operačního zesilovače udržováno toto referenční napětí. 
440
 
441
pridat schema zapojeni zdroje proudu. 
442
 
975 kaklik 443
 
444
 
973 kaklik 445
\subsubsection{generace}
446
 
447
 
972 kaklik 448
\subsection{Pulsní budič laserové diody}
449
 
450
 
451
 
452
 
975 kaklik 453
\begin{figure}[htbp]
454
\includegraphics[width=150mm]{./img/LDD_PCB.png}
455
\caption{Návrh plošného spoje pulsního budiče čerpací diody}
456
\label{LDD_PCB}
457
\end{figure} 
973 kaklik 458
 
459
 
460
 
950 kaklik 461
\section{Diskuse dosažených výsledků}
931 kaklik 462
 
950 kaklik 463
\subsection{Dosažené parametry vysílače}
943 kaklik 464
 
974 kaklik 465
Bylo zjištěno a ověřeno, že DPSSFD moduly používané v laserových ukazovátkách lze opakovaně a definovaným postupem uvéct 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 466
 
974 kaklik 467
Tento výsledek může být například užitečný, k laboratornímu testování některých experimentálních senzorů.  Je ale ovšem třeba vybrat vhodný modul pro daný experiment.   
468
 
950 kaklik 469
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
943 kaklik 470
 
950 kaklik 471
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
943 kaklik 472
 
950 kaklik 473
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
972 kaklik 474
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. Zároven je známá závislost mezi provozní teplotou a životností diody, která odpovídá zhruba zdvojnásobení životnosti při redukci provozní teploty o 10$^\circ C$.
950 kaklik 475
 
476
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
477
 
478
 
972 kaklik 479
\section{Závěr}
480
Výsledkem práce je prototyp laserového vysílače vhodného pro další experimentální využití.
481
.
482
.
483
.
484
 
950 kaklik 485
 
486
 
487
 
931 kaklik 488
\pagebreak
489
\listoffigures
490
\pagebreak
491
 
975 kaklik 492
\includepdf[pages={1},landscape=true]{LDD01A.pdf}
493
 
494
 
933 kaklik 495
\begin{thebibliography}{99}
975 kaklik 496
\bibitem{}{Zdroj obrázku reflektivity oblačnosti}
497
\href{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm}{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm}
498
\bibitem{}{Driving Diode Lasers is Staraightforward}
499
\href{}{}
500
\bibitem{}{Osram set for green diode ramp in 2012}
501
\href{http://optics.org/news/1/7/17}{http://optics.org/news/1/7/17}
502
\bibitem{}{}
503
\href{}{}
950 kaklik 504
 
951 kaklik 505
 
933 kaklik 506
\end{thebibliography}
930 kaklik 507
 
508
\end{document}