Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 991 | Rev 993 | 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}
930 kaklik 11
 
991 kaklik 12
 
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} \\
46
\textcolor{red}{\small Jméno autora a rok ukončení práce taky na
47
  hřbetní straně}
48
\end{center}
49
 
50
\pagebreak
51
\setcounter{page}{1}
52
\thispagestyle{empty}
53
 
54
\begin{center} 
55
  \extrarowheight 1.5ex
56
  \begin{tabular}{c} 
57
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
58
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
59
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
60
  \end{tabular}
61
\vsp{60}
62
 
63
\textbf{\Huge Vysílač pro laserový dálkoměr}
64
\bigskip
65
 
66
\textbf{\Large Bakalářská práce}
67
\end{center}
68
\vfill
69
 
70
\extrarowheight 0.75ex
71
\begin{tabular}{>{\large}l>{\large}l}
72
Autor práce: & \textbf{Jakub Kákona} \\
976 kaklik 73
Školitel:    & \textbf{Prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.} \\
930 kaklik 74
(Konzultant(i):  & \textbf{Jména konzultantů}) \\
75
Školní rok:  & \textbf{2011/2012} 
76
\end{tabular}
77
\vsp{0}
78
 
79
\pagebreak
80
 
81
\mbox{}
82
\vfill
83
 
84
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem
85
uvedl veškerou použitou literaturu.
86
\vsp{10}
87
 
88
\noindent
89
\quad \hfill \textcolor{red}{\small Podpis studenta} \qquad \\
90
Praha, xx.xx.2012 \hfill Jakub Kákona \qquad
91
\par
92
\vsp{5}
93
 
94
\pagebreak
976 kaklik 95
\begin{abstract}
96
 
97
Práce se zabývá prověřením možnosti použití diodově čerpaného pevnotlátkového laserového modulu generujícího výstupní záření 532nm, jako laserového vysílače vhodného, pro laserový dálkoměr. Tyto laserové moduly jsou běžně používány v zelených laserových ukazovátkách, proto jsou velmi dobře dostupné. 
98
 
99
Klíčová slova: DPSSFD, laserový vysílač, laserový dálkoměr, zelené ukazovátko, 532nm.  
100
 
101
 
102
This thesis is aimed on investigation of use an diode pumped solid state frequency doubled laser module as LASER transmitter for laser range finder. This module is widely used in green laser pointers. Because of this it is widely available.  
103
 
104
Keywords: DPSS module, green laser pointer, laser range finder, miniature laser rangefinder construction, laser diode pulser circuit. 
105
 
106
\end{abstract}
107
 
108
\newpage
109
 
931 kaklik 110
\tableofcontents
942 kaklik 111
\newpage
930 kaklik 112
 
976 kaklik 113
 
114
 
991 kaklik 115
\section*{Zadání}
116
\pagenumbering{arabic}
117
 
987 kaklik 118
Cílem práce je prověřit možnost použití diodově čerpaného pevnolátkového laserového modulu v aplikaci laserového vysílače vhodného pro ToF měření vzdálenosti (výšky oblačnosti).
930 kaklik 119
 
987 kaklik 120
Práce bude realizována v několika krocích:
931 kaklik 121
 
987 kaklik 122
\begin{itemize}
123
\item Změření skutečných parametrů laserových modulů
124
\item Návrh metody použití laserového modulu.
125
\item Konstrukce řídící elektroniky laserového vysílače. 
126
\item Změření dosažených parametrů.  
127
\end{itemize}
128
 
129
V prvním kroku bude rozebrána konstrukce laserového modulu a ověřen princip jeho činnosti společně s rozborem průměrných parametrů modulů.
130
 
131
Po změření parametrů laserů bude možné rozhodnout o vhodnosti a konkrétním způsobu použití laserového modulu v laserovém dálkoměru. 
132
 
133
Následně je nutné zkonstruovat vhodný řídící obvod čerpací diody modulu, tak aby bylo možné modul využít pro zvolenou aplikaci. 
134
 
988 kaklik 135
V poslední části budou změřeny dosažené parametry  
987 kaklik 136
 
988 kaklik 137
Cílem použití konstruovaného laserového vysílače je měření výšky základny oblačnosti, respektive měření
138
výškového profilu hustoty kondenzující vody v atmosféře. Takto získané údaje mají být využity jako vstupní data řídícího systému automatického robotického teleskopu určeného pro astronomická pozorování. Primárním cílem využití těchto dat, je zabezpečení systému dalekohledu před poškozením sněhem/deštěm. 
139
Dále v některých oblastech nasazení takto atomatizovaných dalekohledů mohou hrozit i písečné bouře (Chile, Austrálie, Sahara) nebo extrémní teploty (Sibiř, Afrika). 
140
 
141
Vzhledem k těmto faktům, kdy se jedná převážně o pozemní jevy  odehrávající se ve výškách menších, než cca 1km nad povrchem, tak není potřebné aby laserový vysílač umožňoval měření na delší vzdálenosti.
142
 
987 kaklik 143
\newpage
144
 
145
 
991 kaklik 146
\chapter{Úvod}
931 kaklik 147
 
970 kaklik 148
Laserový dálkoměr je zařízení, které je schopno měřit vzdálenost objektu odrážejícího záření optických vlnových délek. Tyto objekty mohou být velmi různého charakteru a dálkoměr je pak v principu schopen měřit pevné, kapalné nebo i plynné struktury, případně i jejich kombinace.   
931 kaklik 149
 
932 kaklik 150
Možnosti jeho aplikace jsou proto velmi rozsáhlé od zaměřování a mapování topografie terénu přes vytváření přesných tvarových modelů malých předmětů až po jeho použití v meteorologii, nebo pro vojenské aplikace.  
931 kaklik 151
 
947 kaklik 152
\subsection{Principy měření vzdálenosti}
931 kaklik 153
 
988 kaklik 154
Základním principem laserových dálkoměrů je změření nějaké vlastnosti signálu odraženého od předmětu vůči známým parametrům signálu vyzářeného vysílačem. Existuje k tomu několik používaných metod.
931 kaklik 155
 
156
\begin{itemize}
157
\item Měření geometrického posunu stopy laseru na předmětu
158
\item Měření fázového posunu přijímaného a vysílaného signálu
952 kaklik 159
\item Měření časového zpoždění vyslaného a odraženého fotonu (ToF - Time of Flight measurement). 
931 kaklik 160
\end{itemize}
161
 
947 kaklik 162
\subsubsection{Triangulační metoda}
931 kaklik 163
 
970 kaklik 164
Tato metoda měření je založena na geometrické vlastnosti světelného paprsku - světlo se v homogenním prostředí šíří přímočaře. Toho lze využít tak, že použijeme-li zdroj světla, který vydává málo rozbíhavý světelný paprsek (LASER) a pod určitým úhlem vůči ose pozorovatele jej budeme promítat na předmět, tak pozorovatel bude mít světelnou stopu v různých bodech zorného pole podle vzdálenosti pozorovaného předmětu. 
931 kaklik 165
 
987 kaklik 166
Tato metoda, je velice snadná a proto existuje mnoho realizací od amatérských konstrukcí až po profesionální výrobky. Obvykle jsou tímto způsobem řešeny 3D skenery malých předmětů, jako jsou historické vázy, sochy, nebo jiná umělecká díla, která je vhodné tvarově zdokumentovat. Skener pak pro urychlení procesu nepoužívá pouze jeden světelný bod, který laser obvykle produkuje, ale použita  cylindrická čočka, která svazek rozšíří do roviny ve směru řezu předmětu (laser-sheet). V tomto uspořádání pak stačí s laserem, nebo promítacím zrcátkem hýbat pouze v jedné ose, pro kompletní 3D obraz objektu. 
931 kaklik 167
 
952 kaklik 168
Ke snímání obrazu je v tomto případě obvykle využíván maticový snímač - CCD, nebo CMOS. A metoda funguje pouze v rozsahu vzdáleností daných úhlem ve kterém se laser na předmět promítá a také úhlovou velikostí zorného pole snímače. 
931 kaklik 169
 
952 kaklik 170
Z praktických důvodů a požadavků na přesnost měření je tato metoda využívána pouze v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
931 kaklik 171
 
172
\subsubsection{Fázová metoda}
173
 
933 kaklik 174
U této metody je již vyžívána samotná vlastnost světla, že se prostorem šíří pouze omezenou rychlostí. A měření je prováděno tak, že vysílač vysílá určitým způsobem periodicky modulovaný signál, který se odráží od předmětu a dopadá na intenzitní detektor, který umožňuje jeho časovou korelaci s modulovaným odchozím signálem.  
931 kaklik 175
 
976 kaklik 176
Výsledkem měření tedy je fázové zpoždění odpovídající určité vzdálenosti. Očekávaným problémem této metody ale je fakt, že způsob modulace přímo ovlivňuje měřený rozsah tj. měření vzdálenosti je možné pouze na rozsahu jedné periody modulace. A vzhledem k tomu, že měřená vzdálenost není obvykle dopředu známa, tak je potřeba aby vysílač umožňoval mnoho způsobů modulace vysílaného svazku. 
931 kaklik 177
 
949 kaklik 178
Další komplikací pak je požadavek na dobrou reflexivitu měřeného předmětu, protože fázový detektor potřebuje ke své správné funkci dostatečný odstup signálu od šumu.  
931 kaklik 179
 
952 kaklik 180
Metoda se proto obvykle využívá pro měření vzdáleností v malém rozsahu řádově desítky metrů a méně. Typickým příkladem využití této měřící metody jsou kapesní stavební dálkoměry používané jako náhrada klasických svinovacích metrů. 
931 kaklik 181
 
952 kaklik 182
Tato fázová metoda má ještě další variaci a to tu, že jako modulaci signálu je možné v určitých podmínkách využít samotnou vlnovou strukturu světla. A vysílaný i od předmětu odražený svazek nechat interferovat na maticovém snímači. Výsledná interference je pak velmi citlivá na vzájemný fázový posun obou svazků ve zlomcích vlnové délky. 
933 kaklik 183
 
184
Tím lze dosáhnout velmi velkého prostorového rozlišení ve smyslu měření změn vzdálenosti až na atomární úroveň tedy desítky až jednotky nanometrů. Tento princip je pak využíván ve specializovaných aplikacích, jako jsou velmi přesné obráběcí automaty, AFM mikroskopy, detektory gravitačních vln, nebo špionážní zařízení měřící zvukem vybuzené vibrace okenních výplní. 
185
 
186
 
987 kaklik 187
\subsubsection{Měření doby šíření (ToF)}
931 kaklik 188
 
987 kaklik 189
Další metodou, kterou můžeme využít pro měření vzdálenosti na základě známé a konečné rychlosti šíření světla, je změření doby šíření určitého balíku fotonů, který vygenerujeme vysílačem a následně po odrazu od měřeného objektu detekujeme v detektoru. Změřená doba šíření pak odpovídá dvojnásobku vzdálenosti mezi vysílačem a měřeným předmětem. 
931 kaklik 190
 
933 kaklik 191
\begin{equation}
192
 d = \frac{ct}{2n}
193
\end{equation}
931 kaklik 194
 
987 kaklik 195
Kde $c$ je rychlost šíření elektromagnetického záření ve vakuu, $n$ je index lomu prostředí a $t$ je změřená doba šíření. Veličina $d$ je pak vzdálenost předmětu, kterou potřebujeme změřit.
931 kaklik 196
 
988 kaklik 197
Při měření se tak předpokládá homogenní prostředí ve kterém se světlo šíří, nebo alespoň prostředí o nějaké známé efektivní hodnotě indexu lomu. Pokud dále předpokládáme prostředí bez rozptylu a absorpce. S tím, že celý laserový signál zasáhne kompaktní měřený objekt, tak zpětně odražený počet fotonů může být přibližně vyjádřen rovnicí \ref{radarova_rovnice}. 
931 kaklik 198
 
947 kaklik 199
\begin{equation}
988 kaklik 200
 N \approx E \eta \frac{1}{R^2}r
947 kaklik 201
\label{radarova_rovnice}
202
\end{equation}
203
 
948 kaklik 204
Kde
205
 
206
\begin{description}
988 kaklik 207
\item[$N$] - počet detekovaných fotoelektronů.
208
\item[$E$] - energie ve vyslaném laserovém pulzu.
209
\item[$\eta$] - koeficient celkové optické optické účinnosti přístroje.
210
\item[$R$] - vzdálenost cíle.
211
\item[$r$] - označuje efektivní reflektivitu cíle.
949 kaklik 212
\end{description}
947 kaklik 213
 
952 kaklik 214
Dále vzhledem k tomu, že pro větší vzdálenosti je pravděpodobnost zachycení zpětně odraženého fotonu malá, tak jsou využívány různé techniky pro zlepšení poměru S/N. Často jde o metody statického zpracování nebo o lock-in měření.   
949 kaklik 215
 
970 kaklik 216
Tato metoda má vzhledem k předchozím podstatnou výhodou především v tom, že její princip umožňuje změřit vzdálenosti v obrovském rozsahu a přitom neklade (díky pokročilým možnostem zpracování) vysoké nároky na odstup signálu od šumu. Běžně se proto využívá například pro měření a následné výpočty korekcí drah družic, nebo i měření podélných parametrů optických komunikačních vláken, kde je metoda známa, jako TDR (Time domain refractometry) 
987 kaklik 217
Možnosti aplikace metody měření doby šíření jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
933 kaklik 218
 
988 kaklik 219
V principu existují dvě možné varianty implementace ToF metody měření vzdálenosti, které se liší způsobem zpracování signálu. První je měření časového průběhu intenzity odraženého signálu z prostředí před vysílačem. Využívá se při tom rychlý intenzitní detektor a vzorkovací obvod, který v intervalech odpovídajících časovému rozlišení přístroje periodicky vzorkuje signál z detektoru. Velkou výhodou tohoto přístupu je, že i z jediného výstřelu laseru je možné získat poměrně značné množství informací.
220
Problémem ale je požadavek na velký špičkový výstupní výkon laseru (řádově stovky Wattů), který může značně snížit bezpečnost provozu zařízení. Nezanedbatelné jsou zároveň také požadavky na velkou vstupní aperturu detekčního teleskopu, která je obvykle řádově desítky cm. 
221
Používá se proto i méně náročná implementace, která využívá kvantovou povahu světla a detektorem jsou detekovány jednotlivé odražené fotony, což umožňuje podstatně snížit nároky na špičkový výstupní výkon i na sběrnou plochu detektoru. Nevýhodou ale je nutnost opakovat mnoho měření k získání několika tisíc až stovek tisíc hodnot, které je pak možné statisticky zpracovat. Podstatnou výhodou této metody ale je fakt, že je možné ji aplikovat i na extrémní vzdálenosti, kde i původní vícefotonová implementace již z principiálních důvodů selhává (respektive konverguje k této jednofotonové variantě).       
222
 
973 kaklik 223
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření.
947 kaklik 224
 
972 kaklik 225
\section{Požadavky na pulsní laserový vysílač}
931 kaklik 226
 
988 kaklik 227
Protože laserový vysílač může mít různé specifické parametry podle účelu jeho použití, tak se následující kapitola týká parametrů vysílače určeného k měření oblačnosti.   
973 kaklik 228
 
972 kaklik 229
\subsection{Vlnová délka záření}
230
 
988 kaklik 231
Vhodná vlnová délka výstupního záření laserového vysílače záleží na mnoha faktorech, jako je například absorpce v médiu vyplňujícím prostor mezi vysílačem a detekovaným předmětem, nebo i spektrální odrazivost měřeného objektu. Pro uvažovanou modelovou aplikaci měření výšky a mohutnosti oblačnosti jsou vhodné krátké vlnové délky z optického oboru elektromagnetického záření. Je to dáno vlastnostmi atmosféry, která dobře propouští vlnové délky z oblasti viditelného spektra. Viz. obr. \ref{atmosfera_ztraty}.
933 kaklik 232
\begin{figure}[htbp]
233
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
988 kaklik 234
\caption{Závislost transmisivity čisté atmosféry na vlnové délce záření}
235
\label{atmosfera_ztraty}
933 kaklik 236
\end{figure} 
237
 
988 kaklik 238
Ovšem vzhledem k tomu, že na krátkých vlnových délkách směrem k UV oblasti strmě stoupá vliv nežádoucího Rayleighova rozptylu (rovnice \ref{Raylengh}), který omezuje použitelný dosah měření. Tak je vhodné použít střední vlnovou délku optického záření, ze zelené oblasti spektra. Která relativně dobře prochází čistou atmosférou.
239
 
240
\begin{equation}
241
\kappa _R (\lambda) =  K \frac{1}{\lambda ^4}
242
\label{Raylengh}
243
\end{equation}
244
\begin{description}
245
\item[$\kappa _R (\lambda)$] - extinkční koeficient Rayleihova rozptylu. 
246
\item[$K$] je parametr závisející na typech plynů v prostředí a jejich parciálních tlacích.
991 kaklik 247
\end{description}
988 kaklik 248
 
249
Pro měření oblačnosti (částic) je však podstatný Mieův rozptyl (Mie scaterring), ke kterému dochází na částicích, které jsou srovnatelné s vlnovou délkou záření. Tento rozptyl má složitější závislost na vlnové délce, než Rayleighův. Naměřená závislost ze zdroje je však uvedena na obrázku.
250
 
972 kaklik 251
\subsection{Délka výstupního světelného impulzu}
933 kaklik 252
 
987 kaklik 253
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 254
 
933 kaklik 255
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 256
 
972 kaklik 257
\subsection{Energie impulzu}
931 kaklik 258
 
988 kaklik 259
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 260
 
988 kaklik 261
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 262
 
987 kaklik 263
\subsection{Divergence a parametry svazku ve vzdálené zóně}
972 kaklik 264
 
988 kaklik 265
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}. 
266
 
267
\begin{equation}
268
\theta = \frac{2 \lambda}{\pi w_0} 
269
\label{difrakcni_limit}
270
\end{equation}
972 kaklik 271
 
988 kaklik 272
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 273
 
988 kaklik 274
\subsection{ Nejistota spouštění (Trigger jitter)}
987 kaklik 275
 
988 kaklik 276
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 277
 
988 kaklik 278
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.
279
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.      
280
 
952 kaklik 281
\section{Druhy modulovatelných laserů}
933 kaklik 282
 
988 kaklik 283
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 284
 
951 kaklik 285
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
286
 
987 kaklik 287
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. Zatím ale nedosahují potřebných výstupních energií a navíc jejich pořizovací cena je stále dosti vysoká. 
951 kaklik 288
 
943 kaklik 289
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
931 kaklik 290
 
987 kaklik 291
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 292
 
972 kaklik 293
\section{Teoretické limity konstrukce}
294
 
947 kaklik 295
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
973 kaklik 296
Pro měření vzdálenosti metodou ToF je klíčové aby vysílač mohl generovat krátké světelné impulzy. Obvykle se toho dosahuje několika různými metodami. 
931 kaklik 297
 
973 kaklik 298
\subsubsection{Volně běžící pulzní režim (PCW)}
299
 
300
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.
301
Po skončení čerpacího pulzu (sestupná hrana) dochází k postupnému exponenciálnímu snižování výstupní intenzity vlivem nenulové doby života fotonů v rezonátoru.
302
 
303
Toto chování je důsledkem, rychlostních rovnic popsaných v kapitole \ref{ryclostni_rovnice} 
304
 
947 kaklik 305
\subsubsection{Q spínání}
973 kaklik 306
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 307
 
952 kaklik 308
\subsubsection{Synchronizace módu (Mode-locking)}
947 kaklik 309
 
952 kaklik 310
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 311
 
970 kaklik 312
\subsubsection{Spínání ziskem (gain switching)}
952 kaklik 313
 
973 kaklik 314
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 315
 
973 kaklik 316
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.   
317
 
972 kaklik 318
\subsection{Numerický model laserového vysílače}
943 kaklik 319
 
973 kaklik 320
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 321
 
973 kaklik 322
\subsubsection{Rychlostní rovnice} 
323
\label{rychlostni_rovnice}
324
 
325
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. 
326
 
972 kaklik 327
\subsubsection{Generace druhé harmonické}
943 kaklik 328
 
973 kaklik 329
Samotná generace druhé harmonické je nelineárním jevem, v materiálu krystalu 
330
 
331
 
972 kaklik 332
\subsubsection{Spínání impulzu ziskem}
943 kaklik 333
 
931 kaklik 334
 
972 kaklik 335
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
933 kaklik 336
 
972 kaklik 337
\subsubsection{Účinnost čerpací diody}
933 kaklik 338
 
988 kaklik 339
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 340
 
988 kaklik 341
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 342
 
972 kaklik 343
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
933 kaklik 344
 
988 kaklik 345
 
987 kaklik 346
\subsubsection{Konverzní účinnost na druhou harmonickou}
347
 
988 kaklik 348
\subsubsection{Celková účinnost modulu}
987 kaklik 349
 
972 kaklik 350
\section{Dosavadní řešení problému}
933 kaklik 351
 
973 kaklik 352
Existuje několik typů meteorologických přístrojů určených k měření výšky základny oblačnosti   
353
 
991 kaklik 354
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 355
 
972 kaklik 356
\subsection{Jiné pulzní dálkoměry}
357
 
358
\subsection{Moderní laserové vysílače}
359
Polovodičové diody, pevnolátkové lasery  
360
 
361
 
362
 
363
\section{Řešení laserového vysílače}
364
 
365
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro ToF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
366
 
941 kaklik 367
\begin{figure}[htbp]
943 kaklik 368
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
987 kaklik 369
\caption{Zjednodušené blokové schéma laserového vysílače.}
943 kaklik 370
\label{laser_module}
371
\end{figure} 
372
 
373
\begin{description}
988 kaklik 374
\item[DPSSFD] - diodově čerpaný laserový modul modul s generací druhé harmonické (532nm)
375
 
943 kaklik 376
\end{description}
377
 
972 kaklik 378
\subsection{Konstrukce DPSSFD modulu}
943 kaklik 379
 
950 kaklik 380
 
943 kaklik 381
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
382
 
383
\begin{figure}[htbp]
941 kaklik 384
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
943 kaklik 385
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
386
\label{laser_module}
941 kaklik 387
\end{figure} 
388
 
931 kaklik 389
 
972 kaklik 390
\subsubsection{Čerpací dioda}
931 kaklik 391
 
988 kaklik 392
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 393
 
987 kaklik 394
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 395
 
991 kaklik 396
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 397
 
987 kaklik 398
Z tohoto důvodu, byl pro měření celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umožňujícím dobrý odvod tepla z laserového systému.  
950 kaklik 399
 
972 kaklik 400
\subsubsection{Optika}
931 kaklik 401
 
987 kaklik 402
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 403
 
404
 
405
\subsubsection{Aktivní prostření a konverzní krystal}
406
 
974 kaklik 407
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.
408
 
973 kaklik 409
 
974 kaklik 410
absorpční charakteristika. 
411
 
412
 
973 kaklik 413
\subsubsection{Kolimace výstupního svazku a výstupní IR filtr}
414
 
988 kaklik 415
Výstupní záření vycházející z optického rezonátoru je ideálně pouze 532nm, které je kolimováno do výstupního svazku s divergencí menší než 0,5mrad.
973 kaklik 416
 
974 kaklik 417
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 418
 
988 kaklik 419
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 420
\begin{center}
421
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_5mW_calibrated_B_rainbow.png}
422
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_20mW_calibrated_G_rainbow.png}
988 kaklik 423
\caption{Promítané stopy svazků ve vzdálenosti 20m od modulu. Vlevo modul 5mW, napravo varianta 20mW. Měřítko vpravo dole má rozměr 0,5mrad.}
424
\label{laser_module}
992 kaklik 425
\end{center}
988 kaklik 426
\end{figure}
427
 
428
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. 
429
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}.    
430
 
431
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. 
432
 
972 kaklik 433
\subsubsection{Původní "Regulační" obvod}
931 kaklik 434
 
974 kaklik 435
Původní regulační obvod laseru se skládal z operačního zesilovače zapojeného, jako velmi jednoduchý lineární zdroj proudu. 
973 kaklik 436
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. 
437
 
977 kaklik 438
\begin{figure}[htbp]
439
\includegraphics[width=150mm]{./img/Puvodni_budic.JPG}
440
\caption{Měření prováděné s původním regulačním obvodem.}
441
\label{laser_module}
442
\end{figure} 
443
 
444
 
972 kaklik 445
\subsection{Parametry laserových modulů}
988 kaklik 446
\label{parametry_modulu}
447
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 448
 
991 kaklik 449
Z těchto parametrů lze tak podle výrazu \ref{difrakcni_limit} určit difrakčně limitovanou minimální divergenci svazku, která je $\sim$ 0,15mrad.   
974 kaklik 450
 
975 kaklik 451
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 452
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_5mW.jpg}
453
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_20mW.jpg}
975 kaklik 454
\caption{Použité testovací DPSSFD moduly 5mW (vlavo) a 20mW (vpravo).}
455
\label{laser_module}
456
\end{figure} 
974 kaklik 457
 
975 kaklik 458
 
459
 
987 kaklik 460
\subsubsection{Běžné provozní hodnoty} 
972 kaklik 461
 
973 kaklik 462
Za běžných provozních hodnot je laserový modul provozován v pracovním bodě. 
463
 
464
 
974 kaklik 465
\begin{table}[htbp]
983 kaklik 466
\caption{Parametry laserového modulu s původním regulátorem}
974 kaklik 467
\begin{center}
468
\begin{tabular}{ccc}
469
\hline
470
Parametr & hodnota &  \\ \hline
975 kaklik 471
Výstupní výkon [mW] &     &    \\
472
Napěťový úbytek na LD [V] &   2,24  &    \\
974 kaklik 473
\hline
474
\end{tabular}
475
\end{center}
984 kaklik 476
\label{parametry_puvodni_regulator}
974 kaklik 477
\end{table}
478
 
479
 
972 kaklik 480
\subsubsection{Rozdíly mezi laserovými moduly}
481
 
987 kaklik 482
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.   
483
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 484
 
974 kaklik 485
Původní řídící elektronika je taktéž stejná u obou modulů a neliší se ani hodnotami součástek.  
973 kaklik 486
 
972 kaklik 487
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
488
 
987 kaklik 489
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 490
 
491
\begin{figure}[htbp]
492
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
493
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
494
\label{schema_detektoru}
495
\end{figure} 
496
 
497
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.   
498
 
977 kaklik 499
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 500
\begin{center}
991 kaklik 501
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor.JPG}
502
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor_opened.JPG}
977 kaklik 503
\caption{Realizovaný detektor časového průběhu záření}
504
\label{realizace_detektoru}
992 kaklik 505
\end{center}
977 kaklik 506
\end{figure} 
972 kaklik 507
 
508
\section{Relaxační kmity LASERu}
509
 
988 kaklik 510
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 511
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. 
512
 
513
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.     
514
 
972 kaklik 515
Práh generace použitých modulů.
516
 
975 kaklik 517
\begin{figure}[htbp]
518
\includegraphics[width=150mm]{../../mereni/zdroj_proudu/PI_chart.png}
519
\caption{Závislost intenzity výstupního záření na proudu čerpací diodou.}
520
\label{proudovy_zdroj}
521
\end{figure} 
522
 
978 kaklik 523
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. 
524
Z tohoto důvodu bylo zvoleno méně komplikované řešení - generování impulzů pulzním čerpáním a využití techniky spínání ziskem. 
975 kaklik 525
 
981 kaklik 526
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 527
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/autonomni_impulz.png}
528
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/opakovaci_perioda.png}
982 kaklik 529
\caption{Časové průběhy výstupních impulzů laseru pro 20mW modul s vhodně nastaveným pracovním bodem.}
981 kaklik 530
\label{realizace_detektoru}
531
\end{figure} 
532
 
982 kaklik 533
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 534
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/1modul_5mW.png}
535
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/2modul_5mW.png}
982 kaklik 536
\caption{Průběh výstupních impulzů v případě použití 5mW verze modulu.}
537
\label{realizace_detektoru}
538
\end{figure} 
539
 
540
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.  
541
 
972 kaklik 542
\section{Vlastní Řídící elektronika}
543
 
973 kaklik 544
Aby bylo možné uvažovat o použití těchto laserových modulů, jako laserového dálkoměru je z výše popsaných důvodů nutné změnit způsob řízení laserového systému.  
545
 
972 kaklik 546
\subsection{Stabilizovaný zdroj proudu}
547
 
975 kaklik 548
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 549
\includegraphics[width=150mm]{./img/Current_source.JPG}
975 kaklik 550
\caption{Aparatura použitá pro měření intenzity optického výstupu v závislosti na budícím proudu.}
551
\label{proudovy_zdroj}
552
\end{figure} 
553
 
978 kaklik 554
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 555
 
556
Na měřícím odporu je pak výstupem operačního zesilovače udržováno toto referenční napětí. 
557
 
978 kaklik 558
 
973 kaklik 559
pridat schema zapojeni zdroje proudu. 
560
 
975 kaklik 561
 
978 kaklik 562
Celý proudový zdroj je zkonstruovaný z následujících modulů stavebnice MLAB: OZPOWER01A, OZdual01B,
975 kaklik 563
 
978 kaklik 564
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 565
 
983 kaklik 566
\begin{table}[htbp]
567
\caption{Parametry laserového modulu napájeného zkonstruovaným zdrojem proudu.}
568
\begin{center}
569
\begin{tabular}{ccc}
570
\hline
571
Parametr & hodnota &  \\ \hline
572
Střední výkon [mW] &     &    \\
987 kaklik 573
Průměrná energie v impulzu [uJ] &   1,24  &    \\
983 kaklik 574
Opakovací frekvence [kHz] &  56  &    \\
988 kaklik 575
Divergence výstupního svazku [mrad] &  0,3x0,2  &    \\
983 kaklik 576
\hline
577
\end{tabular}
578
\end{center}
579
\label{parametry_puvodni_regulator}
580
\end{table}
973 kaklik 581
 
983 kaklik 582
 
972 kaklik 583
\subsection{Pulsní budič laserové diody}
584
 
980 kaklik 585
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 586
 
991 kaklik 587
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 588
 
988 kaklik 589
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 590
 
988 kaklik 591
\begin{description}
592
\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.
593
\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. 
594
\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. 
595
\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 
596
\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.
597
\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. 
598
\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. 
599
\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 600
 
988 kaklik 601
\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 602
 
988 kaklik 603
\end{description}    
981 kaklik 604
 
988 kaklik 605
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.
606
 
607
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.
608
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. 
609
 
979 kaklik 610
Schéma zkonstruovaného pulzního budiče je uvedeno v příloze.
611
 
988 kaklik 612
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 613
 
975 kaklik 614
\begin{figure}[htbp]
992 kaklik 615
\includegraphics[width=150mm]{./img/LDD_PCB.png}
975 kaklik 616
\caption{Návrh plošného spoje pulsního budiče čerpací diody}
617
\label{LDD_PCB}
618
\end{figure} 
973 kaklik 619
 
988 kaklik 620
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 621
 
988 kaklik 622
\begin{figure}[htbp]
623
\begin{center}
992 kaklik 624
\includegraphics[width=80mm]{./img/typy_zapouzdreni.png}
988 kaklik 625
\caption{Běžné typy konfigurace vnitřního zapojení polovodičových laserů}
626
\label{LD_diody}
627
\end{center}
628
\end{figure}
973 kaklik 629
 
950 kaklik 630
\section{Diskuse dosažených výsledků}
931 kaklik 631
 
950 kaklik 632
\subsection{Dosažené parametry vysílače}
943 kaklik 633
 
987 kaklik 634
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 635
 
974 kaklik 636
Tento výsledek může být například užitečný, k laboratornímu testování některých experimentálních senzorů.  Je ale ovšem třeba vybrat vhodný modul pro daný experiment.   
637
 
950 kaklik 638
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
943 kaklik 639
 
988 kaklik 640
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.  
641
 
950 kaklik 642
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
943 kaklik 643
 
991 kaklik 644
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. 
645
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 646
 
950 kaklik 647
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
987 kaklik 648
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$^\circ C$.
950 kaklik 649
 
650
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
651
 
988 kaklik 652
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 653
 
988 kaklik 654
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.  
655
 
656
 
657
\subsubsection{Bezpečnost vysílače}
658
 
659
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. 
660
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. 
661
 
662
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.
663
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. 
664
 
991 kaklik 665
\section*{Závěr}
666
 
988 kaklik 667
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. 
668
Následně proto byla řešena úloha konstrukce vhodného řídícího obvodu pro čerpací laserovou diodu modulu. 
669
 
670
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. 
671
Přínosem druhého prototypu také je, že poskytuje možnost realizovat zařízení pro laserové měření vzdálenosti, založené i na jiných principech, než je měření doby šíření. 
672
Výstupní energie obou prototypů by podle laboratorních měla být dostatečná pro detekci srážkově potenciální oblačnosti ve výškách menších, než 1km nad přístrojem.
673
Pro reálnou aplikaci vysílače, a realizaci kompletního dálkoměru je třeba jej pouze doplnit o vhodný detektor a patřičně zakrytovat.   
674
Zadání práce bylo proto splněno v celém rozsahu. 
991 kaklik 675
 
676
\cite{model1}
677
 
972 kaklik 678
 
950 kaklik 679
 
680
 
681
 
931 kaklik 682
\pagebreak
683
\listoffigures
684
\pagebreak
976 kaklik 685
\listoftables
686
\pagebreak
931 kaklik 687
 
975 kaklik 688
\includepdf[pages={1},landscape=true]{LDD01A.pdf}
689
 
690
 
991 kaklik 691
\begin{comment}
692
 
693
{thebibliography}{99}
694
%\bibitem{}{Zdroj obrázku reflektivity oblačnosti}
975 kaklik 695
\href{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm}{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm}
991 kaklik 696
%\bibitem{}{Driving Diode Lasers is Staraightforward}
975 kaklik 697
\href{}{}
991 kaklik 698
%\bibitem{}{Osram set for green diode ramp in 2012}
699
%\bibitem{diskretni_integrovane}{Discrete vs. Integrated, IC }
975 kaklik 700
\href{http://optics.org/news/1/7/17}{http://optics.org/news/1/7/17}
976 kaklik 701
\bibitem{laser_pointer}{Laser pointer. (2012, May 28). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:33, June 4,
702
2012, from }
703
\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 704
 
991 kaklik 705
%\end{thebibliography}
706
\end{comment}
930 kaklik 707
 
991 kaklik 708
\bibliographystyle{ieeetr}
709
\bibliography{laserovy_vysilac}
710
\addcontentsline{toc}{section}{Literatura}	
711
 
712
 
713
 
988 kaklik 714
Konstrukce obou prototypů laserového vysílače byla realizovaná z prostředků firmy Universal Scientific Technologies s.r.o.
715
 
986 kaklik 716
!!zkontrolovat pridani vsech referenci a doformatovat podle normy!!
717
 
930 kaklik 718
\end{document}