Subversion Repositories svnkaklik

Compare Revisions

No changes between revisions

Ignore whitespace Rev 991 → Rev 992

/dokumenty/skolni/BP/DOC/SRC/laserovy_vysilac.bib
0,0 → 1,18
@misc{atmilab,
title = {Laboratoř mikroskopie atomárních sil, Katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého},
note = {$<$http://atmilab.upol.cz/$>$},
howpublished = {[Online]. [cit. 2011-05-16]},
}
 
 
@article{model1,
author={Zhang,L. and Tanaka,H.},
year={1997},
title={Towards a deeper understanding of wear and friction on the atomic scale - A molecular dynamics analysis},
journal={Wear},
volume={211},
number={1},
pages={44-53},
url={www.scopus.com},
}
 
Property changes:
Added: svn:executable
+*
\ No newline at end of property
/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
417,10 → 417,12
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.
 
\begin{figure}[htbp]
\includegraphics[width=80mm]{./img/svazky/laser_5mW_calibrated_B_rainbow.png}
\includegraphics[width=80mm]{./img/svazky/laser_20mW_calibrated_G_rainbow.png}
\begin{center}
\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}
\end{center}
\end{figure}
 
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.
447,8 → 449,8
Z těchto parametrů lze tak podle výrazu \ref{difrakcni_limit} určit difrakčně limitovanou minimální divergenci svazku, která je $\sim$ 0,15mrad.
 
\begin{figure}[htbp]
\includegraphics[width=80mm]{./img/DPSSFD_5mW.jpg}
\includegraphics[width=80mm]{./img/DPSSFD_20mW.jpg}
\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}
\end{figure}
495,10 → 497,12
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.
\begin{figure}[htbp]
\begin{center}
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor.JPG}
\includegraphics[height=80mm]{./img/detektor_opened.JPG}
\caption{Realizovaný detektor časového průběhu záření}
\label{realizace_detektoru}
\end{center}
\end{figure}
 
\section{Relaxační kmity LASERu}
520,15 → 524,15
Z tohoto důvodu bylo zvoleno méně komplikované řešení - generování impulzů pulzním čerpáním a využití techniky spínání ziskem.
 
\begin{figure}[htbp]
\includegraphics[width=80mm]{./img/oscilogramy/autonomni_impulz.png}
\includegraphics[height=80mm]{./img/oscilogramy/opakovaci_perioda.png}
\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}
\end{figure}
 
\begin{figure}[htbp]
\includegraphics[height=80mm]{./img/oscilogramy/1modul_5mW.png}
\includegraphics[height=80mm]{./img/oscilogramy/2modul_5mW.png}
\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}
\end{figure}
542,7 → 546,7
\subsection{Stabilizovaný zdroj proudu}
 
\begin{figure}[htbp]
\includegraphics[height=150mm]{./img/Current_source.JPG}
\includegraphics[width=150mm]{./img/Current_source.JPG}
\caption{Aparatura použitá pro měření intenzity optického výstupu v závislosti na budícím proudu.}
\label{proudovy_zdroj}
\end{figure}
608,7 → 612,7
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}.
 
\begin{figure}[htbp]
\includegraphics[height=150mm]{./img/LDD_PCB.png}
\includegraphics[width=150mm]{./img/LDD_PCB.png}
\caption{Návrh plošného spoje pulsního budiče čerpací diody}
\label{LDD_PCB}
\end{figure}
617,7 → 621,7
 
\begin{figure}[htbp]
\begin{center}
\includegraphics[height=80mm]{./img/typy_zapouzdreni.png}
\includegraphics[width=80mm]{./img/typy_zapouzdreni.png}
\caption{Běžné typy konfigurace vnitřního zapojení polovodičových laserů}
\label{LD_diody}
\end{center}