Subversion Repositories svnkaklik

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 995 → Rev 996

/dokumenty/skolni/BP/DOC/SRC/laserovy_vysilac.bib
1,21 → 1,21
@misc{snih_vlocky,
title = {National Operational Hydrologic and Remote Sensing Center},
note = {$<$http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm$>$},
howpublished = {[Online]. [cit. 2012-06-27]},
note = {[Online]. [cit. 2012-06-27]},
howpublished = {\url{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm}},
}
 
 
@misc{LD_zelene,
title = {Osram set for green diode ramp in 2012},
note = {$<$http://optics.org/news/1/7/17$>$},
howpublished = {[Online]. [cit. 2012-06-27]},
note = {[Online]. [cit. 2012-06-27]},
howpublished = {\url{http://optics.org/news/1/7/17}} ,
}
 
 
@misc{LD_zelene,
title = {Osram set for green diode ramp in 2012},
note = {$<$http://optics.org/news/1/7/17$>$},
howpublished = {[Online]. [cit. 2012-06-27]},
@misc{laser_pointer,
title = {Laser pointer, In Wikipedia, The Free Encyclopedia},
note = {[Online]. [cit. 2012-05-28]},
howpublished = "\url{http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Laser_pointer&oldid=494827196}",
}
 
 
26,7 → 26,7
journal={EuroPhotonics},
number={04},
pages={22-23},
url={http://www.ichaus.de/upload/pdf/EuroPhotonics_H89_2004_Driving_Diode_Lasers.pdf},
howpublished = {\url{http://www.ichaus.de/upload/pdf/EuroPhotonics_H89_2004_Driving_Diode_Lasers.pdf}},
}
 
@article{LD_cerpaci,
36,15 → 36,18
journal={datasheet},
}
 
@article{model1,
author={Zhang,L. and Tanaka,H.},
year={1997},
title={Driving Diode Lasers is Staraightforward},
journal={Wear},
volume={211},
number={1},
pages={44-53},
url={www.scopus.com},
 
@article{diskretni_integrovane,
author={iC-Haus GmbH},
year={2007},
title={Discrete vs. Integrated},
url={http://www.ichaus.de/upload/pdf/Appl3_a3es.pdf},
 
@article{LRF_laser_pulsers,
author={iC-Haus GmbH},
year={2007},
title={Range Finding Using Pulse Lasers},
url={http://www.ichaus.de/upload/pdf/Appl3_a3es.pdf},
}
 
 
/dokumenty/skolni/BP/DOC/SRC/laserovy_vysilac.pdf
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
/dokumenty/skolni/BP/DOC/SRC/laserovy_vysilac.tex
5,6 → 5,7
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage{pdfpages}
\usepackage{comment}
\usepackage{url}
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
\usepackage{color}
\linespread{2.0}
377,7 → 378,7
\begin{figure}[htbp]
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
\caption{Zjednodušené blokové schéma laserového vysílače.}
\label{laser_module}
\label{laser_transmitter}
\end{figure}
 
\begin{description}
392,7 → 393,7
 
\begin{figure}[htbp]
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. \cite{laser_pointer} }
\label{laser_module}
\end{figure}
 
431,7 → 432,7
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_5mW_calibrated_B_rainbow.png}
\includegraphics[height=60mm]{./img/svazky/laser_20mW_calibrated_G_rainbow.png}
\caption{Promítané stopy svazků ve vzdálenosti 20m od modulu. Vlevo modul 5mW, napravo varianta 20mW. Měřítko vpravo dole má rozměr 0,5mrad.}
\label{laser_module}
\label{laser_module_divergence}
\end{center}
\end{figure}
 
448,7 → 449,7
\begin{figure}[htbp]
\includegraphics[width=150mm]{./img/Puvodni_budic.JPG}
\caption{Měření prováděné s původním regulačním obvodem.}
\label{laser_module}
\label{laser_module_original_circuit}
\end{figure}
 
 
462,7 → 463,7
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_5mW.jpg}
\includegraphics[height=80mm]{./img/DPSSFD_20mW.jpg}
\caption{Použité testovací DPSSFD moduly 5mW (vlavo) a 20mW (vpravo).}
\label{laser_module}
\label{laser_module_picture}
\end{figure}
 
 
537,7 → 538,7
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/autonomni_impulz.png}
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/opakovaci_perioda.png}
\caption{Časové průběhy výstupních impulzů laseru pro 20mW modul s vhodně nastaveným pracovním bodem.}
\label{realizace_detektoru}
\label{relaxacni_kmity_20mW}
\end{figure}
 
\begin{figure}[htbp]
544,7 → 545,7
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/1modul_5mW.png}
\includegraphics[height=60mm]{./img/oscilogramy/2modul_5mW.png}
\caption{Průběh výstupních impulzů v případě použití 5mW verze modulu.}
\label{realizace_detektoru}
\label{realizace_detektoru_5mW}
\end{figure}
 
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.
683,20 → 684,7
Pro reálnou aplikaci vysílače, a realizaci kompletního dálkoměru je třeba jej pouze doplnit o vhodný detektor a patřičně zakrytovat.
Zadání práce bylo proto splněno v celém rozsahu.
 
\begin{comment}
 
{thebibliography}{99}
 
%\bibitem{diskretni_integrovane}{Discrete vs. Integrated, IC }
\href{http://optics.org/news/1/7/17}{http://optics.org/news/1/7/17}
\bibitem{laser_pointer}{Laser pointer. (2012, May 28). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:33, June 4,
2012, from }
\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}
 
%\end{thebibliography}
\end{comment}
 
\bibliographystyle{ieeetr}
\bibliography{laserovy_vysilac}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Literatura}