Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 993 | Rev 996 | 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}
930 kaklik 8
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
9
\usepackage{color}
991 kaklik 10
\linespread{2.0}
993 kaklik 11
\renewcommand{\baselinestretch}{1.2}
930 kaklik 12
 
991 kaklik 13
 
930 kaklik 14
\textheight     230.0mm
15
\textwidth      155.0mm 
16
%\topmargin        0.0mm
17
\topmargin      -20.0mm
18
\oddsidemargin    0.0mm
19
\parindent        0.0mm
20
\renewcommand{\baselinestretch}{1.0}
21
 
22
\newcommand{\vsp}[1]{\vspace{#1mm}}
23
 
24
\begin{document}
991 kaklik 25
\pagenumbering{roman}
26
 
930 kaklik 27
\thispagestyle{empty}
28
 
29
\begin{center} 
30
  \extrarowheight 1.5ex
31
  \begin{tabular}{c} 
32
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
33
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
34
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
35
  \end{tabular}
36
\vsp{60}
37
 
38
\textbf{\Large Bakalářská práce}
39
\bigskip
40
 
41
\textbf{\LARGE Jakub Kákona}
42
\vfill
43
 
44
\textbf{\large Praha -- 2012} \\
45
\textcolor{red}{\small Vzor titulní strany na pevných deskách} \\
995 kaklik 46
 
930 kaklik 47
\end{center}
48
 
49
\pagebreak
50
\setcounter{page}{1}
51
\thispagestyle{empty}
52
 
53
\begin{center} 
54
  \extrarowheight 1.5ex
55
  \begin{tabular}{c} 
56
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
57
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
58
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
59
  \end{tabular}
60
\vsp{60}
61
 
62
\textbf{\Huge Vysílač pro laserový dálkoměr}
63
\bigskip
64
 
65
\textbf{\Large Bakalářská práce}
66
\end{center}
67
\vfill
68
 
69
\extrarowheight 0.75ex
70
\begin{tabular}{>{\large}l>{\large}l}
71
Autor práce: & \textbf{Jakub Kákona} \\
976 kaklik 72
Školitel:    & \textbf{Prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.} \\
930 kaklik 73
(Konzultant(i):  & \textbf{Jména konzultantů}) \\
74
Školní rok:  & \textbf{2011/2012} 
75
\end{tabular}
76
\vsp{0}
77
 
78
\pagebreak
79
 
80
\mbox{}
81
\vfill
82
 
83
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem
84
uvedl veškerou použitou literaturu.
85
\vsp{10}
86
 
87
\noindent
995 kaklik 88
\quad \hfill  \qquad \\
89
Praha, 9.7.2012 \hfill Jakub Kákona \qquad
930 kaklik 90
\par
91
\vsp{5}
92
 
93
\pagebreak
976 kaklik 94
\begin{abstract}
95
 
96
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. 
97
 
98
Klíčová slova: DPSSFD, laserový vysílač, laserový dálkoměr, zelené ukazovátko, 532nm.  
99
 
100
 
101
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.  
102
 
103
Keywords: DPSS module, green laser pointer, laser range finder, miniature laser rangefinder construction, laser diode pulser circuit. 
104
 
105
\end{abstract}
106
 
107
\newpage
108
 
931 kaklik 109
\tableofcontents
942 kaklik 110
\newpage
930 kaklik 111
 
976 kaklik 112
 
113
 
991 kaklik 114
\section*{Zadání}
115
\pagenumbering{arabic}
116
 
987 kaklik 117
Cílem práce je prověřit možnost použití diodově čerpaného pevnolátkového laserového modulu v aplikaci laserového vysílače vhodného pro ToF měření vzdálenosti (výšky oblačnosti).
930 kaklik 118
 
987 kaklik 119
Práce bude realizována v několika krocích:
931 kaklik 120
 
987 kaklik 121
\begin{itemize}
122
\item Změření skutečných parametrů laserových modulů
123
\item Návrh metody použití laserového modulu.
124
\item Konstrukce řídící elektroniky laserového vysílače. 
125
\item Změření dosažených parametrů.  
126
\end{itemize}
127
 
128
V prvním kroku bude rozebrána konstrukce laserového modulu a ověřen princip jeho činnosti společně s rozborem průměrných parametrů modulů.
129
 
130
Po změření parametrů laserů bude možné rozhodnout o vhodnosti a konkrétním způsobu použití laserového modulu v laserovém dálkoměru. 
131
 
132
Následně je nutné zkonstruovat vhodný řídící obvod čerpací diody modulu, tak aby bylo možné modul využít pro zvolenou aplikaci. 
133
 
988 kaklik 134
V poslední části budou změřeny dosažené parametry  
987 kaklik 135
 
988 kaklik 136
Cílem použití konstruovaného laserového vysílače je měření výšky základny oblačnosti, respektive měření
137
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. 
138
Dále v některých oblastech nasazení takto atomatizovaných dalekohledů mohou hrozit i písečné bouře (Chile, Austrálie, Sahara) nebo extrémní teploty (Sibiř, Afrika). 
139
 
140
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.
141
 
987 kaklik 142
\newpage
143
 
144
 
991 kaklik 145
\chapter{Úvod}
931 kaklik 146
 
970 kaklik 147
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 148
 
932 kaklik 149
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 150
 
993 kaklik 151
\section{Principy měření vzdálenosti}
931 kaklik 152
 
988 kaklik 153
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 154
 
155
\begin{itemize}
156
\item Měření geometrického posunu stopy laseru na předmětu
157
\item Měření fázového posunu přijímaného a vysílaného signálu
952 kaklik 158
\item Měření časového zpoždění vyslaného a odraženého fotonu (ToF - Time of Flight measurement). 
931 kaklik 159
\end{itemize}
160
 
993 kaklik 161
\subsection{Triangulační metoda}
931 kaklik 162
 
970 kaklik 163
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 164
 
987 kaklik 165
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 166
 
952 kaklik 167
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 168
 
952 kaklik 169
Z praktických důvodů a požadavků na přesnost měření je tato metoda využívána pouze v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
931 kaklik 170
 
993 kaklik 171
\subsection{Fázová metoda}
931 kaklik 172
 
933 kaklik 173
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 174
 
976 kaklik 175
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 176
 
949 kaklik 177
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 178
 
952 kaklik 179
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 180
 
952 kaklik 181
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 182
 
183
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. 
184
 
185
 
993 kaklik 186
\subsection{Měření doby šíření (ToF)}
931 kaklik 187
 
987 kaklik 188
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 189
 
933 kaklik 190
\begin{equation}
191
 d = \frac{ct}{2n}
192
\end{equation}
931 kaklik 193
 
987 kaklik 194
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 195
 
988 kaklik 196
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 197
 
947 kaklik 198
\begin{equation}
988 kaklik 199
 N \approx E \eta \frac{1}{R^2}r
947 kaklik 200
\label{radarova_rovnice}
201
\end{equation}
202
 
948 kaklik 203
Kde
204
 
205
\begin{description}
988 kaklik 206
\item[$N$] - počet detekovaných fotoelektronů.
207
\item[$E$] - energie ve vyslaném laserovém pulzu.
208
\item[$\eta$] - koeficient celkové optické optické účinnosti přístroje.
209
\item[$R$] - vzdálenost cíle.
210
\item[$r$] - označuje efektivní reflektivitu cíle.
949 kaklik 211
\end{description}
947 kaklik 212
 
952 kaklik 213
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 214
 
970 kaklik 215
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 216
Možnosti aplikace metody měření doby šíření jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
933 kaklik 217
 
988 kaklik 218
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.
219
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. 
220
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).       
221
 
973 kaklik 222
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření.
947 kaklik 223
 
972 kaklik 224
\section{Požadavky na pulsní laserový vysílač}
931 kaklik 225
 
988 kaklik 226
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 227
 
972 kaklik 228
\subsection{Vlnová délka záření}
229
 
988 kaklik 230
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 231
\begin{figure}[htbp]
232
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
988 kaklik 233
\caption{Závislost transmisivity čisté atmosféry na vlnové délce záření}
234
\label{atmosfera_ztraty}
933 kaklik 235
\end{figure} 
236
 
988 kaklik 237
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.
238
 
239
\begin{equation}
240
\kappa _R (\lambda) =  K \frac{1}{\lambda ^4}
241
\label{Raylengh}
242
\end{equation}
243
\begin{description}
244
\item[$\kappa _R (\lambda)$] - extinkční koeficient Rayleihova rozptylu. 
245
\item[$K$] je parametr závisející na typech plynů v prostředí a jejich parciálních tlacích.
991 kaklik 246
\end{description}
988 kaklik 247
 
995 kaklik 248
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 249
 
993 kaklik 250
\begin{figure}[htbp]
251
\includegraphics[width=150mm]{./img/grafy/vlocky_snih.jpg}
995 kaklik 252
\caption{Běžná závislost reflektance vodních oblaků v atmosféře. Barevnými křivkami je pak znázorněna reflektance sněhu.}
253
\label{odrazivost_mraky}
993 kaklik 254
\end{figure}
255
 
972 kaklik 256
\subsection{Délka výstupního světelného impulzu}
933 kaklik 257
 
987 kaklik 258
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 259
 
933 kaklik 260
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 261
 
972 kaklik 262
\subsection{Energie impulzu}
931 kaklik 263
 
988 kaklik 264
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 265
 
988 kaklik 266
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 267
 
987 kaklik 268
\subsection{Divergence a parametry svazku ve vzdálené zóně}
972 kaklik 269
 
988 kaklik 270
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}. 
271
 
272
\begin{equation}
273
\theta = \frac{2 \lambda}{\pi w_0} 
274
\label{difrakcni_limit}
275
\end{equation}
972 kaklik 276
 
988 kaklik 277
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 278
 
988 kaklik 279
\subsection{ Nejistota spouštění (Trigger jitter)}
987 kaklik 280
 
988 kaklik 281
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 282
 
988 kaklik 283
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.
284
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.      
285
 
993 kaklik 286
\chapter{Rozbor problému}
287
 
952 kaklik 288
\section{Druhy modulovatelných laserů}
933 kaklik 289
 
988 kaklik 290
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 291
 
951 kaklik 292
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
293
 
995 kaklik 294
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 295
 
943 kaklik 296
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
931 kaklik 297
 
987 kaklik 298
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 299
 
993 kaklik 300
 
972 kaklik 301
\section{Teoretické limity konstrukce}
302
 
947 kaklik 303
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
973 kaklik 304
Pro měření vzdálenosti metodou ToF je klíčové aby vysílač mohl generovat krátké světelné impulzy. Obvykle se toho dosahuje několika různými metodami. 
931 kaklik 305
 
973 kaklik 306
\subsubsection{Volně běžící pulzní režim (PCW)}
307
 
308
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.
309
Po skončení čerpacího pulzu (sestupná hrana) dochází k postupnému exponenciálnímu snižování výstupní intenzity vlivem nenulové doby života fotonů v rezonátoru.
310
 
311
Toto chování je důsledkem, rychlostních rovnic popsaných v kapitole \ref{ryclostni_rovnice} 
312
 
947 kaklik 313
\subsubsection{Q spínání}
973 kaklik 314
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 315
 
952 kaklik 316
\subsubsection{Synchronizace módu (Mode-locking)}
947 kaklik 317
 
952 kaklik 318
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 319
 
970 kaklik 320
\subsubsection{Spínání ziskem (gain switching)}
952 kaklik 321
 
973 kaklik 322
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 323
 
973 kaklik 324
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.   
325
 
972 kaklik 326
\subsection{Numerický model laserového vysílače}
943 kaklik 327
 
973 kaklik 328
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 329
 
973 kaklik 330
\subsubsection{Rychlostní rovnice} 
331
\label{rychlostni_rovnice}
332
 
333
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. 
334
 
972 kaklik 335
\subsubsection{Generace druhé harmonické}
943 kaklik 336
 
973 kaklik 337
Samotná generace druhé harmonické je nelineárním jevem, v materiálu krystalu 
338
 
339
 
972 kaklik 340
\subsubsection{Spínání impulzu ziskem}
943 kaklik 341
 
931 kaklik 342
 
972 kaklik 343
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
933 kaklik 344
 
972 kaklik 345
\subsubsection{Účinnost čerpací diody}
933 kaklik 346
 
988 kaklik 347
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 348
 
988 kaklik 349
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 350
 
972 kaklik 351
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
933 kaklik 352
 
988 kaklik 353
 
987 kaklik 354
\subsubsection{Konverzní účinnost na druhou harmonickou}
355
 
988 kaklik 356
\subsubsection{Celková účinnost modulu}
987 kaklik 357
 
972 kaklik 358
\section{Dosavadní řešení problému}
933 kaklik 359
 
973 kaklik 360
Existuje několik typů meteorologických přístrojů určených k měření výšky základny oblačnosti   
361
 
991 kaklik 362
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 363
 
972 kaklik 364
\subsection{Jiné pulzní dálkoměry}
365
 
366
\subsection{Moderní laserové vysílače}
367
Polovodičové diody, pevnolátkové lasery  
368
 
369
 
993 kaklik 370
\chapter{Řešení}
972 kaklik 371
 
372
 
993 kaklik 373
\section{Konstrukce laserového vysílače}
374
 
972 kaklik 375
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro ToF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
376
 
941 kaklik 377
\begin{figure}[htbp]
943 kaklik 378
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
987 kaklik 379
\caption{Zjednodušené blokové schéma laserového vysílače.}
943 kaklik 380
\label{laser_module}
381
\end{figure} 
382
 
383
\begin{description}
988 kaklik 384
\item[DPSSFD] - diodově čerpaný laserový modul modul s generací druhé harmonické (532nm)
385
 
943 kaklik 386
\end{description}
387
 
972 kaklik 388
\subsection{Konstrukce DPSSFD modulu}
943 kaklik 389
 
950 kaklik 390
 
943 kaklik 391
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
392
 
393
\begin{figure}[htbp]
941 kaklik 394
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
943 kaklik 395
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
396
\label{laser_module}
941 kaklik 397
\end{figure} 
398
 
931 kaklik 399
 
972 kaklik 400
\subsubsection{Čerpací dioda}
931 kaklik 401
 
988 kaklik 402
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 403
 
987 kaklik 404
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 405
 
991 kaklik 406
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 407
 
987 kaklik 408
Z tohoto důvodu, byl pro měření celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umožňujícím dobrý odvod tepla z laserového systému.  
950 kaklik 409
 
972 kaklik 410
\subsubsection{Optika}
931 kaklik 411
 
987 kaklik 412
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 413
 
414
 
415
\subsubsection{Aktivní prostření a konverzní krystal}
416
 
974 kaklik 417
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.
418
 
973 kaklik 419
 
974 kaklik 420
absorpční charakteristika. 
421
 
422
 
973 kaklik 423
\subsubsection{Kolimace výstupního svazku a výstupní IR filtr}
424
 
988 kaklik 425
Výstupní záření vycházející z optického rezonátoru je ideálně pouze 532nm, které je kolimováno do výstupního svazku s divergencí menší než 0,5mrad.
973 kaklik 426
 
974 kaklik 427
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 428
 
988 kaklik 429
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 430
\begin{center}
431
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_5mW_calibrated_B_rainbow.png}
432
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_20mW_calibrated_G_rainbow.png}
988 kaklik 433
\caption{Promítané stopy svazků ve vzdálenosti 20m od modulu. Vlevo modul 5mW, napravo varianta 20mW. Měřítko vpravo dole má rozměr 0,5mrad.}
434
\label{laser_module}
992 kaklik 435
\end{center}
988 kaklik 436
\end{figure}
437
 
438
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. 
439
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}.    
440
 
441
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. 
442
 
972 kaklik 443
\subsubsection{Původní "Regulační" obvod}
931 kaklik 444
 
974 kaklik 445
Původní regulační obvod laseru se skládal z operačního zesilovače zapojeného, jako velmi jednoduchý lineární zdroj proudu. 
973 kaklik 446
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. 
447
 
977 kaklik 448
\begin{figure}[htbp]
449
\includegraphics[width=150mm]{./img/Puvodni_budic.JPG}
450
\caption{Měření prováděné s původním regulačním obvodem.}
451
\label{laser_module}
452
\end{figure} 
453
 
454
 
972 kaklik 455
\subsection{Parametry laserových modulů}
988 kaklik 456
\label{parametry_modulu}
457
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 458
 
991 kaklik 459
Z těchto parametrů lze tak podle výrazu \ref{difrakcni_limit} určit difrakčně limitovanou minimální divergenci svazku, která je $\sim$ 0,15mrad.   
974 kaklik 460
 
975 kaklik 461
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 462
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_5mW.jpg}
463
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_20mW.jpg}
975 kaklik 464
\caption{Použité testovací DPSSFD moduly 5mW (vlavo) a 20mW (vpravo).}
465
\label{laser_module}
466
\end{figure} 
974 kaklik 467
 
975 kaklik 468
 
469
 
987 kaklik 470
\subsubsection{Běžné provozní hodnoty} 
972 kaklik 471
 
973 kaklik 472
Za běžných provozních hodnot je laserový modul provozován v pracovním bodě. 
473
 
474
 
974 kaklik 475
\begin{table}[htbp]
983 kaklik 476
\caption{Parametry laserového modulu s původním regulátorem}
974 kaklik 477
\begin{center}
478
\begin{tabular}{ccc}
479
\hline
480
Parametr & hodnota &  \\ \hline
975 kaklik 481
Výstupní výkon [mW] &     &    \\
482
Napěťový úbytek na LD [V] &   2,24  &    \\
974 kaklik 483
\hline
484
\end{tabular}
485
\end{center}
984 kaklik 486
\label{parametry_puvodni_regulator}
974 kaklik 487
\end{table}
488
 
489
 
972 kaklik 490
\subsubsection{Rozdíly mezi laserovými moduly}
491
 
987 kaklik 492
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.   
493
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 494
 
974 kaklik 495
Původní řídící elektronika je taktéž stejná u obou modulů a neliší se ani hodnotami součástek.  
973 kaklik 496
 
972 kaklik 497
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
498
 
987 kaklik 499
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 500
 
501
\begin{figure}[htbp]
502
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
503
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
504
\label{schema_detektoru}
505
\end{figure} 
506
 
507
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.   
508
 
977 kaklik 509
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 510
\begin{center}
991 kaklik 511
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor.JPG}
512
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor_opened.JPG}
977 kaklik 513
\caption{Realizovaný detektor časového průběhu záření}
514
\label{realizace_detektoru}
992 kaklik 515
\end{center}
977 kaklik 516
\end{figure} 
972 kaklik 517
 
518
\section{Relaxační kmity LASERu}
519
 
988 kaklik 520
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 521
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. 
522
 
523
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.     
524
 
972 kaklik 525
Práh generace použitých modulů.
526
 
975 kaklik 527
\begin{figure}[htbp]
528
\includegraphics[width=150mm]{../../mereni/zdroj_proudu/PI_chart.png}
529
\caption{Závislost intenzity výstupního záření na proudu čerpací diodou.}
530
\label{proudovy_zdroj}
531
\end{figure} 
532
 
978 kaklik 533
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. 
534
Z tohoto důvodu bylo zvoleno méně komplikované řešení - generování impulzů pulzním čerpáním a využití techniky spínání ziskem. 
975 kaklik 535
 
981 kaklik 536
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 537
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/autonomni_impulz.png}
538
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/opakovaci_perioda.png}
982 kaklik 539
\caption{Časové průběhy výstupních impulzů laseru pro 20mW modul s vhodně nastaveným pracovním bodem.}
981 kaklik 540
\label{realizace_detektoru}
541
\end{figure} 
542
 
982 kaklik 543
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 544
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/1modul_5mW.png}
545
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/2modul_5mW.png}
982 kaklik 546
\caption{Průběh výstupních impulzů v případě použití 5mW verze modulu.}
547
\label{realizace_detektoru}
548
\end{figure} 
549
 
550
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.  
551
 
972 kaklik 552
\section{Vlastní Řídící elektronika}
553
 
973 kaklik 554
Aby bylo možné uvažovat o použití těchto laserových modulů, jako laserového dálkoměru je z výše popsaných důvodů nutné změnit způsob řízení laserového systému.  
555
 
972 kaklik 556
\subsection{Stabilizovaný zdroj proudu}
557
 
975 kaklik 558
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 559
\includegraphics[width=150mm]{./img/Current_source.JPG}
975 kaklik 560
\caption{Aparatura použitá pro měření intenzity optického výstupu v závislosti na budícím proudu.}
561
\label{proudovy_zdroj}
562
\end{figure} 
563
 
978 kaklik 564
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 565
 
566
Na měřícím odporu je pak výstupem operačního zesilovače udržováno toto referenční napětí. 
567
 
978 kaklik 568
 
973 kaklik 569
pridat schema zapojeni zdroje proudu. 
570
 
975 kaklik 571
 
978 kaklik 572
Celý proudový zdroj je zkonstruovaný z následujících modulů stavebnice MLAB: OZPOWER01A, OZdual01B,
975 kaklik 573
 
978 kaklik 574
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 575
 
983 kaklik 576
\begin{table}[htbp]
577
\caption{Parametry laserového modulu napájeného zkonstruovaným zdrojem proudu.}
578
\begin{center}
579
\begin{tabular}{ccc}
580
\hline
581
Parametr & hodnota &  \\ \hline
582
Střední výkon [mW] &     &    \\
987 kaklik 583
Průměrná energie v impulzu [uJ] &   1,24  &    \\
983 kaklik 584
Opakovací frekvence [kHz] &  56  &    \\
988 kaklik 585
Divergence výstupního svazku [mrad] &  0,3x0,2  &    \\
983 kaklik 586
\hline
587
\end{tabular}
588
\end{center}
589
\label{parametry_puvodni_regulator}
590
\end{table}
973 kaklik 591
 
983 kaklik 592
 
972 kaklik 593
\subsection{Pulsní budič laserové diody}
594
 
980 kaklik 595
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 596
 
991 kaklik 597
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 598
 
988 kaklik 599
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 600
 
988 kaklik 601
\begin{description}
602
\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.
603
\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. 
604
\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. 
605
\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 
606
\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.
607
\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. 
608
\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. 
609
\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 610
 
988 kaklik 611
\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 612
 
988 kaklik 613
\end{description}    
981 kaklik 614
 
988 kaklik 615
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.
616
 
617
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.
618
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. 
619
 
979 kaklik 620
Schéma zkonstruovaného pulzního budiče je uvedeno v příloze.
621
 
988 kaklik 622
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 623
 
975 kaklik 624
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 625
\includegraphics[width=150mm]{./img/LDD_PCB.png}
975 kaklik 626
\caption{Návrh plošného spoje pulsního budiče čerpací diody}
627
\label{LDD_PCB}
628
\end{figure} 
973 kaklik 629
 
988 kaklik 630
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 631
 
988 kaklik 632
\begin{figure}[htbp]
633
\begin{center}
992 kaklik 634
\includegraphics[width=80mm]{./img/typy_zapouzdreni.png}
988 kaklik 635
\caption{Běžné typy konfigurace vnitřního zapojení polovodičových laserů}
636
\label{LD_diody}
637
\end{center}
638
\end{figure}
973 kaklik 639
 
950 kaklik 640
\section{Diskuse dosažených výsledků}
931 kaklik 641
 
950 kaklik 642
\subsection{Dosažené parametry vysílače}
943 kaklik 643
 
987 kaklik 644
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 645
 
974 kaklik 646
Tento výsledek může být například užitečný, k laboratornímu testování některých experimentálních senzorů.  Je ale ovšem třeba vybrat vhodný modul pro daný experiment.   
647
 
950 kaklik 648
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
943 kaklik 649
 
988 kaklik 650
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.  
651
 
950 kaklik 652
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
943 kaklik 653
 
991 kaklik 654
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. 
655
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 656
 
950 kaklik 657
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
995 kaklik 658
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 659
 
660
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
661
 
988 kaklik 662
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 663
 
988 kaklik 664
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.  
665
 
666
 
667
\subsubsection{Bezpečnost vysílače}
668
 
669
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. 
670
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. 
671
 
672
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.
673
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. 
674
 
993 kaklik 675
\chapter{Závěr}
991 kaklik 676
 
988 kaklik 677
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. 
678
Následně proto byla řešena úloha konstrukce vhodného řídícího obvodu pro čerpací laserovou diodu modulu. 
679
 
680
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. 
681
Přínosem druhého prototypu také je, že poskytuje možnost realizovat zařízení pro laserové měření vzdálenosti, založené i na jiných principech, než je měření doby šíření. 
682
Výstupní energie obou prototypů by podle laboratorních měla být dostatečná pro detekci srážkově potenciální oblačnosti ve výškách menších, než 1km nad přístrojem.
683
Pro reálnou aplikaci vysílače, a realizaci kompletního dálkoměru je třeba jej pouze doplnit o vhodný detektor a patřičně zakrytovat.   
684
Zadání práce bylo proto splněno v celém rozsahu. 
991 kaklik 685
 
972 kaklik 686
 
991 kaklik 687
\begin{comment}
688
 
689
{thebibliography}{99}
995 kaklik 690
 
991 kaklik 691
%\bibitem{diskretni_integrovane}{Discrete vs. Integrated, IC }
975 kaklik 692
\href{http://optics.org/news/1/7/17}{http://optics.org/news/1/7/17}
976 kaklik 693
\bibitem{laser_pointer}{Laser pointer. (2012, May 28). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:33, June 4,
694
2012, from }
695
\hyperlink{http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Laser_pointer\& oldid=494827196}{http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Laser_pointer\& oldid=494827196}
950 kaklik 696
 
991 kaklik 697
%\end{thebibliography}
698
\end{comment}
930 kaklik 699
 
991 kaklik 700
\bibliographystyle{ieeetr}
701
\bibliography{laserovy_vysilac}
993 kaklik 702
\addcontentsline{toc}{chapter}{Literatura}	
991 kaklik 703
 
993 kaklik 704
Konstrukce obou prototypů laserového vysílače byla realizovaná z prostředků firmy Universal Scientific Technologies s.r.o.
991 kaklik 705
 
706
 
993 kaklik 707
\pagebreak
708
\listoffigures
709
\pagebreak
710
\listoftables
711
\pagebreak
988 kaklik 712
 
993 kaklik 713
\appendix
986 kaklik 714
 
995 kaklik 715
%\printglossaries
716
%\glsaddall
993 kaklik 717
 
718
\chapter{Schéma pulsního budiče}
719
\includepdf[pages={1},landscape=true]{LDD01A.pdf}
720
 
930 kaklik 721
\end{document}