Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 972 | Rev 974 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log

Rev Author Line No. Line
930 kaklik 1
\documentclass[12pt]{article}
2
\usepackage[czech]{babel}
3
\usepackage{array}
4
\usepackage[pdftex]{graphicx}
5
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
6
\usepackage{color}
7
 
8
\textheight     230.0mm
9
\textwidth      155.0mm 
10
%\topmargin        0.0mm
11
\topmargin      -20.0mm
12
\oddsidemargin    0.0mm
13
\parindent        0.0mm
14
\renewcommand{\baselinestretch}{1.0}
15
 
16
\newcommand{\vsp}[1]{\vspace{#1mm}}
17
 
18
\begin{document}
19
\thispagestyle{empty}
20
 
21
\begin{center} 
22
  \extrarowheight 1.5ex
23
  \begin{tabular}{c} 
24
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
25
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
26
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
27
  \end{tabular}
28
\vsp{60}
29
 
30
\textbf{\Large Bakalářská práce}
31
\bigskip
32
 
33
\textbf{\LARGE Jakub Kákona}
34
\vfill
35
 
36
\textbf{\large Praha -- 2012} \\
37
\textcolor{red}{\small Vzor titulní strany na pevných deskách} \\
38
\textcolor{red}{\small Jméno autora a rok ukončení práce taky na
39
  hřbetní straně}
40
\end{center}
41
 
42
\pagebreak
43
\setcounter{page}{1}
44
\thispagestyle{empty}
45
 
46
\begin{center} 
47
  \extrarowheight 1.5ex
48
  \begin{tabular}{c} 
49
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
50
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
51
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
52
  \end{tabular}
53
\vsp{60}
54
 
55
\textbf{\Huge Vysílač pro laserový dálkoměr}
56
\bigskip
57
 
58
\textbf{\Large Bakalářská práce}
59
\end{center}
60
\vfill
61
 
62
\extrarowheight 0.75ex
63
\begin{tabular}{>{\large}l>{\large}l}
64
Autor práce: & \textbf{Jakub Kákona} \\
65
Školitel:    & \textbf{Jméno školitele} \\
66
(Konzultant(i):  & \textbf{Jména konzultantů}) \\
67
Školní rok:  & \textbf{2011/2012} 
68
\end{tabular}
69
\vsp{0}
70
 
71
\pagebreak
72
 
73
\mbox{}
74
\vfill
75
 
76
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem
77
uvedl veškerou použitou literaturu.
78
\vsp{10}
79
 
80
\noindent
81
\quad \hfill \textcolor{red}{\small Podpis studenta} \qquad \\
82
Praha, xx.xx.2012 \hfill Jakub Kákona \qquad
83
\par
84
\vsp{5}
85
 
86
\pagebreak
931 kaklik 87
\tableofcontents
942 kaklik 88
\newpage
930 kaklik 89
 
931 kaklik 90
\section{Zadání práce}
930 kaklik 91
 
92
 
931 kaklik 93
 
972 kaklik 94
\section{Úvod}
931 kaklik 95
 
970 kaklik 96
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 97
 
932 kaklik 98
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 99
 
947 kaklik 100
\subsection{Principy měření vzdálenosti}
931 kaklik 101
 
952 kaklik 102
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 103
 
104
\begin{itemize}
105
\item Měření geometrického posunu stopy laseru na předmětu
106
\item Měření fázového posunu přijímaného a vysílaného signálu
952 kaklik 107
\item Měření časového zpoždění vyslaného a odraženého fotonu (ToF - Time of Flight measurement). 
931 kaklik 108
\end{itemize}
109
 
947 kaklik 110
\subsubsection{Triangulační metoda}
931 kaklik 111
 
970 kaklik 112
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 113
 
972 kaklik 114
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 115
 
952 kaklik 116
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 117
 
952 kaklik 118
Z praktických důvodů a požadavků na přesnost měření je tato metoda využívána pouze v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
931 kaklik 119
 
120
\subsubsection{Fázová metoda}
121
 
933 kaklik 122
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 123
 
970 kaklik 124
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 125
 
949 kaklik 126
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 127
 
952 kaklik 128
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 129
 
952 kaklik 130
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 131
 
132
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. 
133
 
134
 
952 kaklik 135
\subsubsection{Měření doby letu (ToF)}
931 kaklik 136
 
949 kaklik 137
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 138
 
933 kaklik 139
\begin{equation}
140
 d = \frac{ct}{2n}
141
\end{equation}
931 kaklik 142
 
933 kaklik 143
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 144
 
947 kaklik 145
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 146
 
947 kaklik 147
\begin{equation}
148
 P_r = {{P_t G_t  A_r \sigma F^4}\over{{(4\pi)}^2 R_t^2R_r^2}}
149
\label{radarova_rovnice}
150
\end{equation}
151
 
948 kaklik 152
Kde
153
 
154
\begin{description}
952 kaklik 155
\item[$P_t$] = transmitter power
972 kaklik 156
\item !!DOPLNIT!!
952 kaklik 157
%* 
158
%* ''G''<sub>t</sub> = [[gain]] of the transmitting antenna
159
%* ''A''<sub>r</sub> = effective aperture (area) of the receiving antenna
160
%* ''σ'' = [[radar cross section]], or scattering coefficient, of the target
161
%* ''F'' = pattern propagation factor
162
%* ''R''<sub>t</sub> = distance from the transmitter to the target
163
%* ''R''<sub>r</sub> = distance from the target to the receiver.
949 kaklik 164
\end{description}
947 kaklik 165
 
952 kaklik 166
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 167
 
970 kaklik 168
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 169
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 170
Možnosti aplikace metody měření doby letu jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
933 kaklik 171
 
973 kaklik 172
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření.
947 kaklik 173
 
972 kaklik 174
\section{Požadavky na pulsní laserový vysílač}
931 kaklik 175
 
973 kaklik 176
Laserový vysílač může mít mnoho typů konstrukčních řešení podle účelu jeho použití. Je proto vhodné představit modelovou aplikaci konstruovaného laserového vysílače. 
177
 
972 kaklik 178
\subsection{Modelová aplikace}
933 kaklik 179
 
973 kaklik 180
Cílem použití konstruovaného laserového vysílače je měření výšky základny oblačnosti, respektive měření
181
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. 
182
Dále v některých oblastech nasazení takto atomatizovaných dalekohledů mohou hrozit i písečné bouře (Chile, Austrálie, Sahara) nebo extrémní teploty (Sibiř, Afrika). 
972 kaklik 183
 
973 kaklik 184
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.  
185
 
972 kaklik 186
\subsection{Vlnová délka záření}
187
 
952 kaklik 188
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 189
 
190
\begin{figure}[htbp]
191
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
192
\caption{Závislost transmisivity suché atmosféry na vlnové délce záření}
193
\end{figure} 
194
 
970 kaklik 195
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 196
 
972 kaklik 197
\subsection{Délka výstupního světelného impulzu}
933 kaklik 198
 
932 kaklik 199
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 200
 
933 kaklik 201
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 202
 
972 kaklik 203
\subsection{Energie impulzu}
931 kaklik 204
 
973 kaklik 205
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 206
 
973 kaklik 207
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.   
208
 
972 kaklik 209
\subsection{Nejistota okamžiku sepnutí (jitter)}
210
 
211
 
973 kaklik 212
 
952 kaklik 213
\section{Druhy modulovatelných laserů}
933 kaklik 214
 
215
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.
216
 
951 kaklik 217
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
218
 
970 kaklik 219
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 220
 
943 kaklik 221
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
931 kaklik 222
 
973 kaklik 223
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 224
 
972 kaklik 225
\section{Teoretické limity konstrukce}
226
 
947 kaklik 227
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
973 kaklik 228
Pro měření vzdálenosti metodou ToF je klíčové aby vysílač mohl generovat krátké světelné impulzy. Obvykle se toho dosahuje několika různými metodami. 
931 kaklik 229
 
973 kaklik 230
\subsubsection{Volně běžící pulzní režim (PCW)}
231
 
232
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.
233
Po skončení čerpacího pulzu (sestupná hrana) dochází k postupnému exponenciálnímu snižování výstupní intenzity vlivem nenulové doby života fotonů v rezonátoru.
234
 
235
Toto chování je důsledkem, rychlostních rovnic popsaných v kapitole \ref{ryclostni_rovnice} 
236
 
947 kaklik 237
\subsubsection{Q spínání}
973 kaklik 238
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 239
 
952 kaklik 240
\subsubsection{Synchronizace módu (Mode-locking)}
947 kaklik 241
 
952 kaklik 242
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 243
 
970 kaklik 244
\subsubsection{Spínání ziskem (gain switching)}
952 kaklik 245
 
973 kaklik 246
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 247
 
973 kaklik 248
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.   
249
 
972 kaklik 250
\subsection{Numerický model laserového vysílače}
943 kaklik 251
 
973 kaklik 252
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 253
 
973 kaklik 254
\subsubsection{Rychlostní rovnice} 
255
\label{rychlostni_rovnice}
256
 
257
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. 
258
 
972 kaklik 259
\subsubsection{Generace druhé harmonické}
943 kaklik 260
 
973 kaklik 261
Samotná generace druhé harmonické je nelineárním jevem, v materiálu krystalu 
262
 
263
 
972 kaklik 264
\subsubsection{Spínání impulzu ziskem}
943 kaklik 265
 
931 kaklik 266
 
972 kaklik 267
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
933 kaklik 268
 
972 kaklik 269
\subsubsection{Účinnost čerpací diody}
933 kaklik 270
 
973 kaklik 271
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.   
272
 
273
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.       
274
 
972 kaklik 275
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
933 kaklik 276
 
972 kaklik 277
\section{Dosavadní řešení problému}
933 kaklik 278
 
973 kaklik 279
Existuje několik typů meteorologických přístrojů určených k měření výšky základny oblačnosti   
280
 
281
 
972 kaklik 282
\subsection{Jiné pulzní dálkoměry}
283
 
284
\subsection{Moderní laserové vysílače}
285
Polovodičové diody, pevnolátkové lasery  
286
 
287
 
288
 
289
\section{Řešení laserového vysílače}
290
 
291
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro ToF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
292
 
941 kaklik 293
\begin{figure}[htbp]
943 kaklik 294
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
295
\caption{Blokové schéma LASERového vysílače.}
296
\label{laser_module}
297
\end{figure} 
298
 
299
\begin{description}
300
\item[LASER] - LASERový modul  
301
\end{description}
302
 
972 kaklik 303
\subsection{Konstrukce DPSSFD modulu}
943 kaklik 304
 
950 kaklik 305
 
943 kaklik 306
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
307
 
308
\begin{figure}[htbp]
941 kaklik 309
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
943 kaklik 310
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
311
\label{laser_module}
941 kaklik 312
\end{figure} 
313
 
931 kaklik 314
 
972 kaklik 315
\subsubsection{Čerpací dioda}
931 kaklik 316
 
950 kaklik 317
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 318
 
973 kaklik 319
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 320
 
973 kaklik 321
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 322
 
973 kaklik 323
Z tohoto důvodu, byl pro měření celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umožňujícím dobrý odvod tepla z LASERového systému.  
950 kaklik 324
 
972 kaklik 325
\subsubsection{Optika}
931 kaklik 326
 
973 kaklik 327
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. 
328
 
329
 
330
\subsubsection{Aktivní prostření a konverzní krystal}
331
 
332
Aktivním prostředím v laserovém modulu je Nd:YVO$_4$.
333
 
334
\subsubsection{Kolimace výstupního svazku a výstupní IR filtr}
335
 
336
Výstupní záření vycházející z optického rezonátoru je ideálně pouze 532nm, které je fokusováno do výstupního svazku s divergencí okolo XXmRad.
337
 
338
Vzhledm 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.  
339
 
972 kaklik 340
\subsubsection{Původní "Regulační" obvod}
931 kaklik 341
 
973 kaklik 342
Původní regulační obvod laseru se skládal z operaačního zesilovače zapojeného, jako velmi jednoduchý lineární zdroj proudu. 
343
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. 
344
 
972 kaklik 345
\subsection{Parametry laserových modulů}
346
 
347
\subsubsection{Běžné provozní hodnoty}
348
 
973 kaklik 349
Za běžných provozních hodnot je laserový modul provozován v pracovním bodě. 
350
 
351
 
972 kaklik 352
\subsubsection{Rozdíly mezi laserovými moduly}
353
 
973 kaklik 354
Výrobce udává, 
972 kaklik 355
 
973 kaklik 356
 
357
 
972 kaklik 358
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
359
 
360
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}.
361
 
362
\begin{figure}[htbp]
363
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
364
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
365
\label{schema_detektoru}
366
\end{figure} 
367
 
368
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.   
369
 
370
 
371
\section{Relaxační kmity LASERu}
372
 
373
Práh generace použitých modulů.
374
 
375
Výsledky měření během kontinuálního čerpání.
376
 
377
\section{Vlastní Řídící elektronika}
378
 
973 kaklik 379
Aby bylo možné uvažovat o použití těchto laserových modulů, jako laserového dálkoměru je z výše popsaných důvodů nutné změnit způsob řízení laserového systému.  
380
 
972 kaklik 381
\subsection{Stabilizovaný zdroj proudu}
382
 
973 kaklik 383
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. 
384
 
385
Na měřícím odporu je pak výstupem operačního zesilovače udržováno toto referenční napětí. 
386
 
387
pridat schema zapojeni zdroje proudu. 
388
 
389
\subsubsection{generace}
390
 
391
 
972 kaklik 392
\subsection{Pulsní budič laserové diody}
393
 
394
 
395
 
396
 
973 kaklik 397
 
398
 
399
 
950 kaklik 400
\section{Diskuse dosažených výsledků}
931 kaklik 401
 
950 kaklik 402
\subsection{Dosažené parametry vysílače}
943 kaklik 403
 
404
 
950 kaklik 405
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
943 kaklik 406
 
950 kaklik 407
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
943 kaklik 408
 
950 kaklik 409
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
972 kaklik 410
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 411
 
412
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
413
 
414
 
972 kaklik 415
\section{Závěr}
416
Výsledkem práce je prototyp laserového vysílače vhodného pro další experimentální využití.
417
.
418
.
419
.
420
 
950 kaklik 421
 
422
 
423
 
931 kaklik 424
\pagebreak
425
\listoffigures
426
\pagebreak
427
 
933 kaklik 428
\begin{thebibliography}{99}
429
\bibitem{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm} {Zdroj obrázku reflektivity oblačnosti}
950 kaklik 430
\bibitem{} {Driving Diode Lasers is Staraightforward}
952 kaklik 431
\bibitem{http://optics.org/news/1/7/17} {Osram set for green diode ramp in 2012}
950 kaklik 432
 
951 kaklik 433
 
933 kaklik 434
\end{thebibliography}
930 kaklik 435
 
436
\end{document}