Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 983 | Rev 985 | 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} \\
976 kaklik 67
Školitel:    & \textbf{Prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.} \\
930 kaklik 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
976 kaklik 89
\begin{abstract}
90
 
91
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. 
92
 
93
Klíčová slova: DPSSFD, laserový vysílač, laserový dálkoměr, zelené ukazovátko, 532nm.  
94
 
95
 
96
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.  
97
 
98
Keywords: DPSS module, green laser pointer, laser range finder, miniature laser rangefinder construction, laser diode pulser circuit. 
99
 
100
\end{abstract}
101
 
102
\newpage
103
 
931 kaklik 104
\tableofcontents
942 kaklik 105
\newpage
930 kaklik 106
 
976 kaklik 107
 
108
 
109
 
931 kaklik 110
\section{Zadání práce}
930 kaklik 111
 
112
 
931 kaklik 113
 
972 kaklik 114
\section{Úvod}
931 kaklik 115
 
970 kaklik 116
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 117
 
932 kaklik 118
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 119
 
947 kaklik 120
\subsection{Principy měření vzdálenosti}
931 kaklik 121
 
952 kaklik 122
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 123
 
124
\begin{itemize}
125
\item Měření geometrického posunu stopy laseru na předmětu
126
\item Měření fázového posunu přijímaného a vysílaného signálu
952 kaklik 127
\item Měření časového zpoždění vyslaného a odraženého fotonu (ToF - Time of Flight measurement). 
931 kaklik 128
\end{itemize}
129
 
947 kaklik 130
\subsubsection{Triangulační metoda}
931 kaklik 131
 
970 kaklik 132
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 133
 
972 kaklik 134
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 135
 
952 kaklik 136
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 137
 
952 kaklik 138
Z praktických důvodů a požadavků na přesnost měření je tato metoda využívána pouze v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
931 kaklik 139
 
140
\subsubsection{Fázová metoda}
141
 
933 kaklik 142
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 143
 
976 kaklik 144
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 145
 
949 kaklik 146
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 147
 
952 kaklik 148
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 149
 
952 kaklik 150
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 151
 
152
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. 
153
 
154
 
952 kaklik 155
\subsubsection{Měření doby letu (ToF)}
931 kaklik 156
 
949 kaklik 157
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 158
 
933 kaklik 159
\begin{equation}
160
 d = \frac{ct}{2n}
161
\end{equation}
931 kaklik 162
 
933 kaklik 163
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 164
 
947 kaklik 165
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 166
 
947 kaklik 167
\begin{equation}
168
 P_r = {{P_t G_t  A_r \sigma F^4}\over{{(4\pi)}^2 R_t^2R_r^2}}
169
\label{radarova_rovnice}
170
\end{equation}
171
 
948 kaklik 172
Kde
173
 
174
\begin{description}
952 kaklik 175
\item[$P_t$] = transmitter power
972 kaklik 176
\item !!DOPLNIT!!
952 kaklik 177
%* 
178
%* ''G''<sub>t</sub> = [[gain]] of the transmitting antenna
179
%* ''A''<sub>r</sub> = effective aperture (area) of the receiving antenna
180
%* ''σ'' = [[radar cross section]], or scattering coefficient, of the target
181
%* ''F'' = pattern propagation factor
182
%* ''R''<sub>t</sub> = distance from the transmitter to the target
183
%* ''R''<sub>r</sub> = distance from the target to the receiver.
949 kaklik 184
\end{description}
947 kaklik 185
 
952 kaklik 186
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 187
 
970 kaklik 188
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 189
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 190
Možnosti aplikace metody měření doby letu jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
933 kaklik 191
 
973 kaklik 192
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření.
947 kaklik 193
 
972 kaklik 194
\section{Požadavky na pulsní laserový vysílač}
931 kaklik 195
 
973 kaklik 196
Laserový vysílač může mít mnoho typů konstrukčních řešení podle účelu jeho použití. Je proto vhodné představit modelovou aplikaci konstruovaného laserového vysílače. 
197
 
972 kaklik 198
\subsection{Modelová aplikace}
933 kaklik 199
 
973 kaklik 200
Cílem použití konstruovaného laserového vysílače je měření výšky základny oblačnosti, respektive měření
201
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. 
202
Dále v některých oblastech nasazení takto atomatizovaných dalekohledů mohou hrozit i písečné bouře (Chile, Austrálie, Sahara) nebo extrémní teploty (Sibiř, Afrika). 
972 kaklik 203
 
973 kaklik 204
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.  
205
 
972 kaklik 206
\subsection{Vlnová délka záření}
207
 
952 kaklik 208
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 209
 
210
\begin{figure}[htbp]
211
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
212
\caption{Závislost transmisivity suché atmosféry na vlnové délce záření}
213
\end{figure} 
214
 
970 kaklik 215
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 216
 
972 kaklik 217
\subsection{Délka výstupního světelného impulzu}
933 kaklik 218
 
932 kaklik 219
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 220
 
933 kaklik 221
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 222
 
972 kaklik 223
\subsection{Energie impulzu}
931 kaklik 224
 
973 kaklik 225
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 226
 
973 kaklik 227
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.   
228
 
972 kaklik 229
\subsection{Nejistota okamžiku sepnutí (jitter)}
230
 
231
 
973 kaklik 232
 
952 kaklik 233
\section{Druhy modulovatelných laserů}
933 kaklik 234
 
235
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.
236
 
951 kaklik 237
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
238
 
970 kaklik 239
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 240
 
943 kaklik 241
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
931 kaklik 242
 
973 kaklik 243
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 244
 
972 kaklik 245
\section{Teoretické limity konstrukce}
246
 
947 kaklik 247
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
973 kaklik 248
Pro měření vzdálenosti metodou ToF je klíčové aby vysílač mohl generovat krátké světelné impulzy. Obvykle se toho dosahuje několika různými metodami. 
931 kaklik 249
 
973 kaklik 250
\subsubsection{Volně běžící pulzní režim (PCW)}
251
 
252
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.
253
Po skončení čerpacího pulzu (sestupná hrana) dochází k postupnému exponenciálnímu snižování výstupní intenzity vlivem nenulové doby života fotonů v rezonátoru.
254
 
255
Toto chování je důsledkem, rychlostních rovnic popsaných v kapitole \ref{ryclostni_rovnice} 
256
 
947 kaklik 257
\subsubsection{Q spínání}
973 kaklik 258
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 259
 
952 kaklik 260
\subsubsection{Synchronizace módu (Mode-locking)}
947 kaklik 261
 
952 kaklik 262
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 263
 
970 kaklik 264
\subsubsection{Spínání ziskem (gain switching)}
952 kaklik 265
 
973 kaklik 266
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 267
 
973 kaklik 268
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.   
269
 
972 kaklik 270
\subsection{Numerický model laserového vysílače}
943 kaklik 271
 
973 kaklik 272
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 273
 
973 kaklik 274
\subsubsection{Rychlostní rovnice} 
275
\label{rychlostni_rovnice}
276
 
277
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. 
278
 
972 kaklik 279
\subsubsection{Generace druhé harmonické}
943 kaklik 280
 
973 kaklik 281
Samotná generace druhé harmonické je nelineárním jevem, v materiálu krystalu 
282
 
283
 
972 kaklik 284
\subsubsection{Spínání impulzu ziskem}
943 kaklik 285
 
931 kaklik 286
 
972 kaklik 287
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
933 kaklik 288
 
972 kaklik 289
\subsubsection{Účinnost čerpací diody}
933 kaklik 290
 
973 kaklik 291
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.   
292
 
293
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.       
294
 
972 kaklik 295
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
933 kaklik 296
 
972 kaklik 297
\section{Dosavadní řešení problému}
933 kaklik 298
 
973 kaklik 299
Existuje několik typů meteorologických přístrojů určených k měření výšky základny oblačnosti   
300
 
301
 
972 kaklik 302
\subsection{Jiné pulzní dálkoměry}
303
 
304
\subsection{Moderní laserové vysílače}
305
Polovodičové diody, pevnolátkové lasery  
306
 
307
 
308
 
309
\section{Řešení laserového vysílače}
310
 
311
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro ToF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
312
 
941 kaklik 313
\begin{figure}[htbp]
943 kaklik 314
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
315
\caption{Blokové schéma LASERového vysílače.}
316
\label{laser_module}
317
\end{figure} 
318
 
319
\begin{description}
320
\item[LASER] - LASERový modul  
321
\end{description}
322
 
972 kaklik 323
\subsection{Konstrukce DPSSFD modulu}
943 kaklik 324
 
950 kaklik 325
 
943 kaklik 326
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
327
 
328
\begin{figure}[htbp]
941 kaklik 329
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
943 kaklik 330
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
331
\label{laser_module}
941 kaklik 332
\end{figure} 
333
 
931 kaklik 334
 
972 kaklik 335
\subsubsection{Čerpací dioda}
931 kaklik 336
 
950 kaklik 337
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 338
 
973 kaklik 339
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 340
 
973 kaklik 341
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 342
 
973 kaklik 343
Z tohoto důvodu, byl pro měření celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umožňujícím dobrý odvod tepla z LASERového systému.  
950 kaklik 344
 
972 kaklik 345
\subsubsection{Optika}
931 kaklik 346
 
973 kaklik 347
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. 
348
 
349
 
350
\subsubsection{Aktivní prostření a konverzní krystal}
351
 
974 kaklik 352
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.
353
 
973 kaklik 354
 
974 kaklik 355
absorpční charakteristika. 
356
 
357
 
973 kaklik 358
\subsubsection{Kolimace výstupního svazku a výstupní IR filtr}
359
 
360
Výstupní záření vycházející z optického rezonátoru je ideálně pouze 532nm, které je fokusováno do výstupního svazku s divergencí okolo XXmRad.
361
 
974 kaklik 362
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 363
 
972 kaklik 364
\subsubsection{Původní "Regulační" obvod}
931 kaklik 365
 
974 kaklik 366
Původní regulační obvod laseru se skládal z operačního zesilovače zapojeného, jako velmi jednoduchý lineární zdroj proudu. 
973 kaklik 367
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. 
368
 
977 kaklik 369
\begin{figure}[htbp]
370
\includegraphics[width=150mm]{./img/Puvodni_budic.JPG}
371
\caption{Měření prováděné s původním regulačním obvodem.}
372
\label{laser_module}
373
\end{figure} 
374
 
375
 
972 kaklik 376
\subsection{Parametry laserových modulů}
377
 
974 kaklik 378
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). 
379
divergence
380
 
381
 
975 kaklik 382
\begin{figure}[htbp]
383
\includegraphics[width=80mm]{./img/DPSSFD_5mW.jpg}
384
\includegraphics[width=80mm]{./img/DPSSFD_20mW.jpg}
385
\caption{Použité testovací DPSSFD moduly 5mW (vlavo) a 20mW (vpravo).}
386
\label{laser_module}
387
\end{figure} 
974 kaklik 388
 
975 kaklik 389
 
390
 
972 kaklik 391
\subsubsection{Běžné provozní hodnoty}
392
 
973 kaklik 393
Za běžných provozních hodnot je laserový modul provozován v pracovním bodě. 
394
 
395
 
974 kaklik 396
\begin{table}[htbp]
983 kaklik 397
\caption{Parametry laserového modulu s původním regulátorem}
974 kaklik 398
\begin{center}
399
\begin{tabular}{ccc}
400
\hline
401
Parametr & hodnota &  \\ \hline
975 kaklik 402
Výstupní výkon [mW] &     &    \\
403
Napěťový úbytek na LD [V] &   2,24  &    \\
974 kaklik 404
\hline
405
\end{tabular}
406
\end{center}
984 kaklik 407
\label{parametry_puvodni_regulator}
974 kaklik 408
\end{table}
409
 
410
 
972 kaklik 411
\subsubsection{Rozdíly mezi laserovými moduly}
412
 
974 kaklik 413
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.   
414
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 415
 
974 kaklik 416
Původní řídící elektronika je taktéž stejná u obou modulů a neliší se ani hodnotami součástek.  
973 kaklik 417
 
972 kaklik 418
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
419
 
420
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}.
421
 
422
\begin{figure}[htbp]
423
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
424
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
425
\label{schema_detektoru}
426
\end{figure} 
427
 
428
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.   
429
 
977 kaklik 430
\begin{figure}[htbp]
431
\includegraphics[width=80mm]{./img/detektor.JPG}
432
\includegraphics[width=80mm]{./img/detektor_opened.JPG}
433
\caption{Realizovaný detektor časového průběhu záření}
434
\label{realizace_detektoru}
435
\end{figure} 
972 kaklik 436
 
437
\section{Relaxační kmity LASERu}
438
 
974 kaklik 439
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. 
440
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. 
441
 
442
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.     
443
 
972 kaklik 444
Práh generace použitých modulů.
445
 
975 kaklik 446
\begin{figure}[htbp]
447
\includegraphics[width=150mm]{../../mereni/zdroj_proudu/PI_chart.png}
448
\caption{Závislost intenzity výstupního záření na proudu čerpací diodou.}
449
\label{proudovy_zdroj}
450
\end{figure} 
451
 
978 kaklik 452
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. 
453
Z tohoto důvodu bylo zvoleno méně komplikované řešení - generování impulzů pulzním čerpáním a využití techniky spínání ziskem. 
975 kaklik 454
 
981 kaklik 455
\begin{figure}[htbp]
456
\includegraphics[width=80mm]{./img/oscilogramy/autonomni_impulz.png}
457
\includegraphics[width=80mm]{./img/oscilogramy/opakovaci_perioda.png}
982 kaklik 458
\caption{Časové průběhy výstupních impulzů laseru pro 20mW modul s vhodně nastaveným pracovním bodem.}
981 kaklik 459
\label{realizace_detektoru}
460
\end{figure} 
461
 
982 kaklik 462
\begin{figure}[htbp]
463
\includegraphics[width=80mm]{./img/oscilogramy/1modul_5mW.png}
464
\includegraphics[width=80mm]{./img/oscilogramy/2modul_5mW.png}
465
\caption{Průběh výstupních impulzů v případě použití 5mW verze modulu.}
466
\label{realizace_detektoru}
467
\end{figure} 
468
 
469
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.  
470
 
972 kaklik 471
\section{Vlastní Řídící elektronika}
472
 
973 kaklik 473
Aby bylo možné uvažovat o použití těchto laserových modulů, jako laserového dálkoměru je z výše popsaných důvodů nutné změnit způsob řízení laserového systému.  
474
 
972 kaklik 475
\subsection{Stabilizovaný zdroj proudu}
476
 
975 kaklik 477
\begin{figure}[htbp]
478
\includegraphics[width=150mm]{./img/Current_source.JPG}
479
\caption{Aparatura použitá pro měření intenzity optického výstupu v závislosti na budícím proudu.}
480
\label{proudovy_zdroj}
481
\end{figure} 
482
 
978 kaklik 483
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 484
 
485
Na měřícím odporu je pak výstupem operačního zesilovače udržováno toto referenční napětí. 
486
 
978 kaklik 487
 
973 kaklik 488
pridat schema zapojeni zdroje proudu. 
489
 
975 kaklik 490
 
978 kaklik 491
Celý proudový zdroj je zkonstruovaný z následujících modulů stavebnice MLAB: OZPOWER01A, OZdual01B,
975 kaklik 492
 
978 kaklik 493
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 494
 
983 kaklik 495
\begin{table}[htbp]
496
\caption{Parametry laserového modulu napájeného zkonstruovaným zdrojem proudu.}
497
\begin{center}
498
\begin{tabular}{ccc}
499
\hline
500
Parametr & hodnota &  \\ \hline
501
Střední výkon [mW] &     &    \\
502
Průměrná energie v impulzu [uJ] &   2,24  &    \\
503
Opakovací frekvence [kHz] &  56  &    \\
504
\hline
505
\end{tabular}
506
\end{center}
507
\label{parametry_puvodni_regulator}
508
\end{table}
973 kaklik 509
 
983 kaklik 510
 
972 kaklik 511
\subsection{Pulsní budič laserové diody}
512
 
980 kaklik 513
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 514
 
980 kaklik 515
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 to 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. 
972 kaklik 516
 
979 kaklik 517
 
981 kaklik 518
 
519
 
979 kaklik 520
Schéma zkonstruovaného pulzního budiče je uvedeno v příloze.
521
 
522
 
975 kaklik 523
\begin{figure}[htbp]
524
\includegraphics[width=150mm]{./img/LDD_PCB.png}
525
\caption{Návrh plošného spoje pulsního budiče čerpací diody}
526
\label{LDD_PCB}
527
\end{figure} 
973 kaklik 528
 
529
 
530
 
979 kaklik 531
 
532
 
950 kaklik 533
\section{Diskuse dosažených výsledků}
931 kaklik 534
 
950 kaklik 535
\subsection{Dosažené parametry vysílače}
943 kaklik 536
 
974 kaklik 537
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 538
 
974 kaklik 539
Tento výsledek může být například užitečný, k laboratornímu testování některých experimentálních senzorů.  Je ale ovšem třeba vybrat vhodný modul pro daný experiment.   
540
 
950 kaklik 541
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
943 kaklik 542
 
950 kaklik 543
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
943 kaklik 544
 
950 kaklik 545
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
972 kaklik 546
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 547
 
548
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
549
 
550
 
972 kaklik 551
\section{Závěr}
552
Výsledkem práce je prototyp laserového vysílače vhodného pro další experimentální využití.
553
.
554
.
555
.
556
 
950 kaklik 557
 
558
 
559
 
931 kaklik 560
\pagebreak
561
\listoffigures
562
\pagebreak
976 kaklik 563
\listoftables
564
\pagebreak
931 kaklik 565
 
975 kaklik 566
\includepdf[pages={1},landscape=true]{LDD01A.pdf}
567
 
568
 
933 kaklik 569
\begin{thebibliography}{99}
975 kaklik 570
\bibitem{}{Zdroj obrázku reflektivity oblačnosti}
571
\href{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm}{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm}
572
\bibitem{}{Driving Diode Lasers is Staraightforward}
573
\href{}{}
574
\bibitem{}{Osram set for green diode ramp in 2012}
575
\href{http://optics.org/news/1/7/17}{http://optics.org/news/1/7/17}
976 kaklik 576
\bibitem{laser_pointer}{Laser pointer. (2012, May 28). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:33, June 4,
577
2012, from }
578
\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 579
 
951 kaklik 580
 
933 kaklik 581
\end{thebibliography}
930 kaklik 582
 
583
\end{document}