Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 872 | Rev 875 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log

Rev Author Line No. Line
872 kaklik 1
\documentclass[12pt]{article}
2
\usepackage{czech}
3
\usepackage{array}
4
\usepackage{times}
5
\usepackage{graphicx}
6
\usepackage{color}
7
 
8
\usepackage[pdftex]{graphicx}
9
\usepackage{fancyhdr,multicol} %nastavení češtiny, fancy, grafiky, sloupce
10
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
11
\usepackage[a4paper,text={17cm,25cm},centering]{geometry} %nastavení okrajů
12
\usepackage{rotating}
13
 
14
 
15
\textheight     230.0mm
16
\textwidth      155.0mm 
17
%\topmargin        0.0mm
18
\topmargin      -20.0mm
19
\oddsidemargin    0.0mm
20
\parindent        0.0mm
21
\renewcommand{\baselinestretch}{1.0}
22
 
23
\newcommand{\vsp}[1]{\vspace{#1mm}}
24
 
25
\begin{document}
26
 
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{\Huge Modul pro Time Correlated Photon Counting}
39
\bigskip
40
 
41
{\Large Ročníková práce}
42
\end{center}
43
\vfill
44
 
45
\extrarowheight 0.75ex
46
\begin{tabular}{>{\large}l>{\large}l}
47
Autor páce: & \textbf{Jakub Kákona} \\
48
Školitel:    & Ing. Jan Kodet \\
49
Konzultant:  & Prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc. \\
50
Školní rok:  & \textbf{2010/2011} 
51
\end{tabular}
52
\vsp{0}
53
 
54
\pagebreak
55
 
56
\mbox{}
57
\vfill
58
 
59
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem
60
uvedl veškerou použitou literaturu.
61
\vsp{10}
62
 
63
\noindent
64
\quad \hfill \textcolor{red}{\small Podpis studenta} \qquad \\
65
Praha, xx.xx.2011 \hfill Jakub Kákona \qquad
66
\par
67
\vsp{5}
68
 
69
\pagebreak
70
 
71
\tableofcontents
72
 
73
\section{Zadání práce}
74
 
75
Předmětem této práce je návrh konstrukce přístroje určeného k měření krátkých časových intervalů vázaných s elektrickými signály. 
76
Krátkým časovým intervalem se v tomto případě rozumí řádově  desítky piko sekund až jednotky mikrosekund. Od přístroje je obvykle vyžadováno velké časové rozlišení ~65ps. Přístroj tohoto typu má široké uplatnění v medicíně průmyslu, kosmickém výzkumu a v experimentálních přístrojích fyziky vysokých energií.  
77
 
78
\subsection{Časově digitální převodník (TDC)}
79
 
873 kaklik 80
Nejjednodušším způsobem elektronického měření časových intervalů je použití čítače a oscilátoru. Čítač pak počítá počet period oscilátoru mezi příchozími pulzy pro start a stop signál. Toto řešení je ale velmi nepraktické, jelikož pro získání velkého časového rozlišení je třeba vysoká frekvence velice přesného oscilátoru. 
81
Navíc pro požadované časové rozlišení ~65ps by nutná frekvence oscilátoru  byla zhruba 15,3GHz, což je ale se současnou digitální technikou neproveditelné. Nezanedbatelná je zároveň také potřebná délka extrémně rychlého čítače, která by dosahovala desítek bitů. 
872 kaklik 82
 
873 kaklik 83
K měření se proto používá vhodnějšího principu a postupné vlny v sofistikovaném řetězci hradel. Ideové znázornění je na \ref{TDC_unit}.
84
Metoda funguje tak, že příchozím startovacím impulzem je v řetězci vygenerována postupná vlna, která se šíří po jednotlivých hradlech až do doby, než je pomocí nadřazené logiky zamezeno jejímu šíření příchozím stop pulsem. Následně je pak podle počtu překlopených hradel mezi pulzy START a STOP  možné určit délku časového intervalu. 
85
Metoda tedy využívá konečnou rychlost šíření signálu přes hradla a její přesnost závisí na mnoha faktorech, jako je například geometrie čipu nebo zapojení řetězce.
86
 
872 kaklik 87
\begin{figure}[htbp]
88
\begin{center}
873 kaklik 89
\label{TDC_unit}
872 kaklik 90
\includegraphics[width=150mm]{./img/TDC_principle2.png} 
91
\caption{Ideové schéma měřící jednotky TDC}
92
\end{center}
93
\end{figure}
94
 
873 kaklik 95
Zajímavým problémem této metody je potřeba omezit počet hradel v řetězci na minimální množství, neboť tak lze lépe udržet linearitu měření a zjednodušit výrobu. Jednou možností, jak tento problém vyřešit je zkombinovat měření na řetězci s měřením pomocí čítače. 
96
Příchodem startovacího pulzu, je pak aktivována rychlá měřící jednotka. Která měří pouze do nejbližší hrany hodin čítače. Následně počítá čítač hrubé intervaly až do doby než příchozí stop impulz aktivuje měřící jednotku která pak odměří čas do zbývající hrany hodin. Rozdíl pak udává skutečnou délku intervalu. Tento způsob měření je znázorněn na obrázku \ref{TDC_unit_long}.   
872 kaklik 97
 
98
\begin{figure}[htbp]
99
\begin{center}
873 kaklik 100
\label{TDC_unit_long}
101
\includegraphics[width=150mm]{./img/TDC_principle.png} 
872 kaklik 102
\caption{Způsob přesného měření delších časových úseků}
103
\end{center}
104
\end{figure}
105
 
873 kaklik 106
Předpokladem užití tohoto způsobu měření je dostatečně stabilní oscilátor s periodou kratší, než je měřící rozsah rychlé TDC jednotky. 
107
 
872 kaklik 108
\section{Realizace}
109
 
873 kaklik 110
Pro konstrukci přístroje byl zvolen čip TDC-GP2 od firmy Acam. Tento integrovaný obvod využívá k měření krátkých časových intervalů výše popsané metody řetězově zapojených hradel. Blokové schéma vnitřní architektury čipu je znázorněno na \ref{GP2_chip_block}.
111
Cip obsahuje mnoho dalších podpůrných obvodů, které zjednodušují jeho použití a také přidávají další funkce (generování spouštěcího pulzu pro výstřel LASERu, měření teploty atd.).
872 kaklik 112
 
873 kaklik 113
S ohledem na tyto možnosti byla navržena koncepce výsledného zařízení tak, aby umožnila využití všech potenciálních možností čipu. Blokové schéma této koncepce je na \ref{device_block}. A obsahuje jednak obvody potřebné pro funkci čipu TDC-GP2, jako kalibrační oscilátor a napěťový stabilizátor. Potom i řídící mikroprocesor, několik možných komunikačních rozhraní a obvody pro referenční měření teploty i pro manipulaci se vstupními a výstupními signály (vstupní signál z experimentu může bát poškozen rušením, nebo disperzí vedení, výstupní signál musí naopak odpovídat požadavkům experimentálního zařízení). 
114
 
115
 
872 kaklik 116
\begin{figure}[htbp]
117
\begin{center}
873 kaklik 118
\label{device_block}
872 kaklik 119
\includegraphics[width=150mm]{./img/blokove_schema.png} 
120
\caption{Ideové schéma cílového zařízení}
121
\end{center}
122
\end{figure}
123
 
124
\begin{figure}[htbp]
125
\begin{center}
873 kaklik 126
\label{GP2_chip_block}
872 kaklik 127
\includegraphics[width=150mm]{./img/TDC_block.png} 
128
\caption{Blokové schéma čipu TDC-GP2}
129
\end{center}
130
\end{figure}
131
 
132
\subsection{Testovací prototypy}
133
 
134
Pro otestování funkčnosti zvoleného čipu byly sestaveny dva testovací prototypy, které se liší, především komunikační architekturou a způsobem generování testovacích impulzů. 
135
 
136
\begin{figure}[htbp]
137
\begin{center}
138
\includegraphics[width=150mm]{./img/prototyp1.jpg} 
139
\caption{1. testovací prototyp}
140
\end{center}
141
\end{figure}
142
 
873 kaklik 143
I. prototyp obsahoval pouze jeden mikroprocesor, který obstarával jak komunikaci s měřícím čipem TDC-GP2, tak i generování testovacích start-stop impulzů. Komunikace a přenos dat pak byla řešena přímo programátorem PICPROGUSB02A. 
144
 
145
Toto řešení se po zprovoznění základních funkcí měřícího čipu ukázalo být nepraktické, neboť nezohledňovalo reálný způsob vzniku měřených signálů, což poměrně komplikovalo programování. Navíc způsob komunikace mezi řídícím mikroprocesorem a počítačem nemohl být trvalým řešením.   
146
 
147
Z tohoto důvodu byl připraven další prototyp. V kterém byl rychlejší mikroprocesor dedikován pouze pro generování testovacích impulzů simulujících reálný experiment. Pro komunikaci s čipem byl pak přidán levnější a pomalejší mikroprocesor a převodník USB232R01B pro sériovou komunikaci s počítačem.
148
 
872 kaklik 149
\begin{figure}[htbp]
150
\begin{center}
151
\includegraphics[width=150mm]{./img/prototyp2.jpg} 
152
\caption{2. testovací prototyp}
153
\end{center}
154
\end{figure}
155
 
156
\begin{figure}[htbp]
157
\begin{center}
158
\includegraphics[width=100mm]{./img/prototype2.png} 
159
\caption{Způsob propojení modulů 2. prototypu}
160
\end{center}
161
\end{figure}
162
 
163
 
164
\subsection{Hardware}
165
 
873 kaklik 166
Pro realizaci všech prototypů experimentálního zařízení bylo s výhodou využito stávajícího elektronického vývojového systému MLAB, který byl pro účely realizace měřícího zařízení obohacen o nový modul GP201A, který obsahuje čip TDC-GP2. Zapojení modulu bylo opět zvoleno tak, aby neomezilo využitelné možnosti čipu. Jeho konkrétní zapojení je součástí přílohy. Motiv navrženého plošného spoje je na \ref{GP201A_PCB}.
872 kaklik 167
 
168
\begin{figure}[htbp]
169
\begin{center}
873 kaklik 170
\label{GP201A_PCB}
872 kaklik 171
\includegraphics[width=150mm]{./img/GP2_PCB.png} 
172
\caption{Návrh plošného spoje modulu GP201A}
173
\end{center}
174
\end{figure}
175
 
873 kaklik 176
\subsubsection{Mikroprocesory}
177
 
178
V prvním prototypu byl k ovládání měřícího čipu TDC-GP2 využit mikroprocesor PIC18F4550 v modulu PIC18F4550v01A, který zároveň generoval testovací signály. V následujícím druhém prototypu byl odsunut pouze do pozice generátoru testovacího signálu. A pro obsluhu měřícího čipu byl přidán mikroprocesor PIC16F887 v modulu PIC16F87xTQ4401B. Jehož parametry jsou dostačující pro komunikaci s měřícím čipem i nadřazeným počítačem.  
179
 
180
 
872 kaklik 181
\subsubsection{Kalibrační oscilátor}
182
 
183
Princip měření čipu TDC-GP2  je ze své podstaty závislý na mnoha dalších proměnných (Rychlost překlápění hradel se mění například s teplotou a napájecím napětím) a proto je třeba  měřící řetězec soustavně a systematicky kalibrovat. K tomu slouží externí oscilátor o kterém se předpokládá, že má stabilní periodu. Měřící řetězec TDC čipu se pak použije ke změření periody oscilátoru a je jej pak možné kalibrovat za předpokladu, že výstupní digitální hodnota z měřícího řetězce je lineární funkcí času. 
184
 
873 kaklik 185
Při návrhu konstrukce prototypu bylo vybíráno z celé řady oscilátorů [viz příloha] a hodnoceny jejich parametry; cena, stabilita a dostupnost. Výsledným vybraným kalibračním oscilátorem je SG8002 - 5MHz. 
872 kaklik 186
 
873 kaklik 187
\subsubsection{Teplotní kalibrace}
872 kaklik 188
 
873 kaklik 189
Samotný čip TDC-GP2 je vybaven elektronikou určenou k měření teploty avšak její princip je založen měření doby na nabíjení referenčního kondenzátoru přes statické odpory a termistory - jde tedy o poměrovou metodu. Použití poměrového měření ke korekci teplotních driftů samotného čipu TDC-GP2 by tudíž bylo problematické navíc jeho TDC jednotka, kterou chceme teplotně kalibrovat se v tomto měření přímo využívá. 
190
 
191
Prototyp byl tedy obohacen o digitální teploměr DS18B20 jehož absolutní přesnost 0,6K a rozlišení 0,01K lze pokládat za dostačující. A lze tedy TDC čip spolu s oscilátorem kalibrovat vzhledem k teplotě naměřené tímto teploměrem.
192
 
193
\subsection{Firmware}
194
 
195
Firmware mikroprocesoru je napsán v jazyce C v prostředí CCS C compiler. 
196
 
872 kaklik 197
\begin{figure}[htbp]
198
\begin{center}
199
\includegraphics[width=100mm]{./img/program.png} 
200
\caption{Hlavní programová smyčka řídícího mikrokontroléru PIC16F887 }
201
\end{center}
202
\end{figure}
203
 
873 kaklik 204
Programová smyčka řídícího mikrokontroléru je navržena tak, aby umožnila realizovat oba měřící režimy TDC čipu. K ovládání TDC-GP2 byla vytvořena knihovna, která umožňuje nastavit všechny možnosti čipu. 
872 kaklik 205
 
873 kaklik 206
Obsahuje také několik funkcí vyšší úrovně, které se týkají ovládání určitého měřícího módu čipu. TDC-GP2 má dva hlavní časové měřící módy, liší se především v rozsahu měřeného intervalu a počtem kanálů na kterých je možné sledovat STOP impuls. 
207
 
208
\subsubsection{Měřící mód 1}
209
 
872 kaklik 210
\begin{figure}[htbp]
211
\begin{center}
212
\includegraphics[width=100mm]{./img/TDC_mode1.png} 
213
\caption{Průběh měření v čipu GP2 během měřícího módu 1.}
214
\end{center}
215
\end{figure}
216
 
873 kaklik 217
 
218
\subsubsection{Měřící mód 2}
219
 
220
 
221
 
872 kaklik 222
\begin{figure}[htbp]
223
\begin{center}
224
\includegraphics[width=100mm]{./img/TDC_mode2.png} 
225
\caption{Průběh měření v čipu GP2 během měřícího módu 2.}
226
\end{center}
227
\end{figure}
228
 
873 kaklik 229
\subsubsection{Fire generator - generování spouštěcího signálu}
230
 
231
Oba měřící módy čipu umí zároveň využít takzvaný "Fire generator", který slouží k vygenerování spouštěcího signálu pro začátek měření. (Například výstřel LASERu).  K tomu v knihovně opět existují potřebné prostředky.
872 kaklik 232
 
873 kaklik 233
 
234
\subsubsection{Měření teploty}
235
 
236
Při měření teploty čipem TDC-GP2 je třeba jej resetovat do továrního nastavení a následně nastavit počet měřených kanálů (Dva nebo čtyři). Další nastavení není třeba provádět. A lze rovnou spustit měření funkcí DOPLNIT.
237
 
238
Firmware je od druhého prototypu nakonfigurován tak, že automaticky měří všechny čtyři možné teplotní kanály a navíc přečte i digitální senzor teploty DS18B20.
239
 
240
Naměřený výstup ze čtyř poměrových termočlánkových teploměrných kanálů není firmwarem nijak zpracováván a jeho vyhodnocení je ponecháno na uživateli. 
241
 
242
\subsubsection{Datový výstup}
243
 
244
Datový výstup je podobný známému GPS textovému formátu NMEA. Zde je příklad výstupních dat:
245
 
246
 
247
Výstupní data jsou odesílána na sérový port s parametry 9800 8N1. A ke sběru dat lze použít libovolný textový terminál.  
248
 
872 kaklik 249
\section{Výsledky}
873 kaklik 250
Na dvou prototypech byla ověřena funkčnost čipu TDC-GP2 a 
872 kaklik 251
 
252
\subsection{Použití}
253
 
873 kaklik 254
Po vybavení přístroje potřebnými optickými elementy ke pak možné jej použít k laserovému měření vzdáleností. Nebo i pro Time Correlated Photon Countig a v dalších aplikacích. 
872 kaklik 255
 
256
\subsection{Možnosti dalšího vývoje}
257
 
873 kaklik 258
Další vývoj zařízení by již měl být cílen na konkrétní aplikaci ve které bude přístroje nasazen. Aktuální stav je dobrým výchozím bodem pro nasazení v konkrétních experimentech.
259
 
872 kaklik 260
\subsubsection{Komunikační protokol}
261
 
873 kaklik 262
Použitý komunikační protokol je důsledkem postupného vývoje prototypů a pro 
263
 
264
 
872 kaklik 265
\subsubsection{Speciální zpracování rychlých vstupních a výstupních signálů}
266
 
873 kaklik 267
Samotný čip TDC-GP2 používá jako vstupní a výstupní signál logické úrovně 5V CMOS. To nemusí být pro některé aplikace vhodné, jednak kvůli komplikacím s vedením jednoduchého CMOS signálu na delší vzdálenosti a potom i z hlediska ochrany samotného obvodu před poškozením externím zařízením.
268
 
269
Do budoucna bylo tedy připraveno několik základních modulů umožnujících interakci s jinými přístroji.
270
 
271
Patří mezi ně převodník TTL na PECL,  výstupní PECL signál je pak diferenciální a lze jej proto snadno odvádět na velké vzdálenosti kvalitním diferenciálním vedením, jako jsou například kabely SATA, nebo UTP kabely bez rizika poškození signálu elektrickou interferencí. Stejný převodník (Osazený jiným IO) pak lze použít i k převedení PECL signálu zpět na TTL a dovedením pouze na krátkou vzdálenost. Problémy kompatibility CMOS a TTL lze pak v takovém případě zanedbat.  
272
 
872 kaklik 273
\section{Závěr}
274
 
873 kaklik 275
Výsledkem práce je přístroj, který lze bez zásadních úprav využít k měření krátkých časových intervalů v laboratorních experimentech. Zařízení je zároveň dostatečně flexibilní pro potřebné úpravy některých speciálních aplikacích, které zatím nelze předvídat. 
872 kaklik 276
 
277
%\pagebreak
278
%\listoffigures
279
 
280
\pagebreak
281
 
282
\begin{thebibliography}{99}
283
\bibitem{}
284
\end{thebibliography}
285
 
286
\end{document}