Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 943 | Rev 948 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log

Rev 943 Rev 947
1
\documentclass[12pt]{article}
1
\documentclass[12pt]{article}
2
\usepackage[czech]{babel}
2
\usepackage[czech]{babel}
3
\usepackage{array}
3
\usepackage{array}
4
\usepackage[pdftex]{graphicx}
4
\usepackage[pdftex]{graphicx}
5
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
5
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
6
\usepackage{color}
6
\usepackage{color}
7
 
7
 
8
\textheight     230.0mm
8
\textheight     230.0mm
9
\textwidth      155.0mm 
9
\textwidth      155.0mm 
10
%\topmargin        0.0mm
10
%\topmargin        0.0mm
11
\topmargin      -20.0mm
11
\topmargin      -20.0mm
12
\oddsidemargin    0.0mm
12
\oddsidemargin    0.0mm
13
\parindent        0.0mm
13
\parindent        0.0mm
14
\renewcommand{\baselinestretch}{1.0}
14
\renewcommand{\baselinestretch}{1.0}
15
 
15
 
16
\newcommand{\vsp}[1]{\vspace{#1mm}}
16
\newcommand{\vsp}[1]{\vspace{#1mm}}
17
 
17
 
18
\begin{document}
18
\begin{document}
19
\thispagestyle{empty}
19
\thispagestyle{empty}
20
 
20
 
21
\begin{center} 
21
\begin{center} 
22
  \extrarowheight 1.5ex
22
  \extrarowheight 1.5ex
23
  \begin{tabular}{c} 
23
  \begin{tabular}{c} 
24
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
24
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
25
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
25
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
26
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
26
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
27
  \end{tabular}
27
  \end{tabular}
28
\vsp{60}
28
\vsp{60}
29
 
29
 
30
\textbf{\Large Bakalářská práce}
30
\textbf{\Large Bakalářská práce}
31
\bigskip
31
\bigskip
32
 
32
 
33
\textbf{\LARGE Jakub Kákona}
33
\textbf{\LARGE Jakub Kákona}
34
\vfill
34
\vfill
35
 
35
 
36
\textbf{\large Praha -- 2012} \\
36
\textbf{\large Praha -- 2012} \\
37
\textcolor{red}{\small Vzor titulní strany na pevných deskách} \\
37
\textcolor{red}{\small Vzor titulní strany na pevných deskách} \\
38
\textcolor{red}{\small Jméno autora a rok ukončení práce taky na
38
\textcolor{red}{\small Jméno autora a rok ukončení práce taky na
39
  hřbetní straně}
39
  hřbetní straně}
40
\end{center}
40
\end{center}
41
 
41
 
42
\pagebreak
42
\pagebreak
43
\setcounter{page}{1}
43
\setcounter{page}{1}
44
\thispagestyle{empty}
44
\thispagestyle{empty}
45
 
45
 
46
\begin{center} 
46
\begin{center} 
47
  \extrarowheight 1.5ex
47
  \extrarowheight 1.5ex
48
  \begin{tabular}{c} 
48
  \begin{tabular}{c} 
49
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
49
    \textbf{\Large České vysoké učení technické v Praze} \\
50
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
50
    \textbf{\Large Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská} \\
51
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
51
    \textbf{\Large Katedra fyzikální elektroniky}  
52
  \end{tabular}
52
  \end{tabular}
53
\vsp{60}
53
\vsp{60}
54
 
54
 
55
\textbf{\Huge Vysílač pro laserový dálkoměr}
55
\textbf{\Huge Vysílač pro laserový dálkoměr}
56
\bigskip
56
\bigskip
57
 
57
 
58
\textbf{\Large Bakalářská práce}
58
\textbf{\Large Bakalářská práce}
59
\end{center}
59
\end{center}
60
\vfill
60
\vfill
61
 
61
 
62
\extrarowheight 0.75ex
62
\extrarowheight 0.75ex
63
\begin{tabular}{>{\large}l>{\large}l}
63
\begin{tabular}{>{\large}l>{\large}l}
64
Autor práce: & \textbf{Jakub Kákona} \\
64
Autor práce: & \textbf{Jakub Kákona} \\
65
Školitel:    & \textbf{Jméno školitele} \\
65
Školitel:    & \textbf{Jméno školitele} \\
66
(Konzultant(i):  & \textbf{Jména konzultantů}) \\
66
(Konzultant(i):  & \textbf{Jména konzultantů}) \\
67
Školní rok:  & \textbf{2011/2012} 
67
Školní rok:  & \textbf{2011/2012} 
68
\end{tabular}
68
\end{tabular}
69
\vsp{0}
69
\vsp{0}
70
 
70
 
71
\pagebreak
71
\pagebreak
72
 
72
 
73
\mbox{}
73
\mbox{}
74
\vfill
74
\vfill
75
 
75
 
76
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem
76
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem
77
uvedl veškerou použitou literaturu.
77
uvedl veškerou použitou literaturu.
78
\vsp{10}
78
\vsp{10}
79
 
79
 
80
\noindent
80
\noindent
81
\quad \hfill \textcolor{red}{\small Podpis studenta} \qquad \\
81
\quad \hfill \textcolor{red}{\small Podpis studenta} \qquad \\
82
Praha, xx.xx.2012 \hfill Jakub Kákona \qquad
82
Praha, xx.xx.2012 \hfill Jakub Kákona \qquad
83
\par
83
\par
84
\vsp{5}
84
\vsp{5}
85
 
85
 
86
\pagebreak
86
\pagebreak
87
\tableofcontents
87
\tableofcontents
88
\newpage
88
\newpage
89
 
89
 
90
\section{Zadání práce}
90
\section{Zadání práce}
91
 
91
 
92
 
92
 
93
 
93
 
94
\section{Laserový dálkoměr}
94
\section{Laserový dálkoměr}
95
 
95
 
96
Laserový dálkoměr je zařízení, které je schopno měřit vzdálenost objektu odrážejícího záření optických vlnových délek. Tyto objekty mohou být velmi různorodého charakteru a dálkoměr je pak v principu schopen měřit pevné, kapalné nebo i plynné struktury, případně i jejich kombinace.   
96
Laserový dálkoměr je zařízení, které je schopno měřit vzdálenost objektu odrážejícího záření optických vlnových délek. Tyto objekty mohou být velmi různorodého charakteru a dálkoměr je pak v principu schopen měřit pevné, kapalné nebo i plynné struktury, případně i jejich kombinace.   
97
 
97
 
98
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.  
98
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.  
99
 
99
 
100
\subsection{Princip měření vzdálenosti}
100
\subsection{Principy měření vzdálenosti}
101
 
101
 
102
Základním principem LASERových dálkoměrů je změření nějaké modifikace signálu odraženého od předmětu a známého signálu vyzářeného vysílačem. Existuje několik používaných metod, které umožňují tento obecně slabý jev změřit.
102
Základním principem LASERových dálkoměrů je změření nějaké vlastnosti signálu odraženého od předmětu a známého signálu vyzářeného vysílačem. Existuje k tomu několik používaných metod.
103
 
103
 
104
\begin{itemize}
104
\begin{itemize}
105
\item Měření geometrického posunu stopy laseru na předmětu
105
\item Měření geometrického posunu stopy laseru na předmětu
106
\item Měření fázového posunu přijímaného a vysílaného signálu
106
\item Měření fázového posunu přijímaného a vysílaného signálu
107
\item Měření časového zpoždění vyslaného a odraženého fotonu (TIME-OF-FLIGHT measurement). 
107
\item Měření časového zpoždění vyslaného a odraženého fotonu (TIME-OF-FLIGHT measurement). 
108
\end{itemize}
108
\end{itemize}
109
 
109
 
110
\subsubsection{Geometrická metoda}
110
\subsubsection{Triangulační metoda}
111
 
111
 
112
Tato metoda měření je založena na geometrické vlastnosti světelného paprsku, že 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 předmětu. 
112
Tato metoda měření je založena na geometrické vlastnosti světelného paprsku, že 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 předmětu. 
113
 
113
 
114
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 vázy, nebo jiná umělecká díla, která je vhodné zdokumentovat. Skener pak pro urychlení procesu nepoužívá pouze světelný bod, který laser obvykle produkuje ale využívá se cylindrické čočky, která svazek rozšíří do roviny ve směru řezu předmětu. V tomto uspořádání totiž pak stačí s LASERem, nebo promítacím zrcátkem hýbat pouze v jedné ose, pro kompletní 3D scan. 
114
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 vázy, nebo jiná umělecká díla, která je vhodné zdokumentovat. Skener pak pro urychlení procesu nepoužívá pouze světelný bod, který laser obvykle produkuje ale využívá se cylindrické čočky, která svazek rozšíří do roviny ve směru řezu předmětu. V tomto uspořádání totiž pak stačí s LASERem, nebo promítacím zrcátkem hýbat pouze v jedné ose, pro kompletní 3D scan. 
115
 
115
 
116
 
116
 
117
Ke snímání obrazu je v tomto případě obvykle využíván maticový snímač, CCD, nebo CMOS. A metoda funguje pouze v rozsahu vzdáleností daných úhlem ve kterým je laser na předmět promítán a také velikostí zorného pole snímače. 
117
Ke snímání obrazu je v tomto případě obvykle využíván maticový snímač, CCD, nebo CMOS. A metoda funguje pouze v rozsahu vzdáleností daných úhlem ve kterým je laser na předmět promítán a také velikostí zorného pole snímače. 
118
 
118
 
119
Z praktických důvodu je proto tato metoda využívána v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
119
Z praktických důvodu je proto tato metoda využívána v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
120
    
120
    
121
\subsubsection{Fázová metoda}
121
\subsubsection{Fázová metoda}
122
 
122
 
123
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.  
123
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.  
124
 
124
 
125
Výsledkem měření tedy je fázové spoždění odpovídající určité vzdálenosti. Předpokládatelným 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 vzhledemk tomu, že měřená vzdálenost není dopředu známa, tak je potřeba aby vysílač umožňoval mnoho způsobů modulace vysílaného svazku. 
125
Výsledkem měření tedy je fázové spoždění odpovídající určité vzdálenosti. Předpokládatelným 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 vzhledemk tomu, že měřená vzdálenost není dopředu známa, tak je potřeba aby vysílač umožňoval mnoho způsobů modulace vysílaného svazku. 
126
 
126
 
127
Další komplikací pak je požadavek na dobrou reflexivitu měřeného předmětu, protože fázový detektor potřebuje ke své správné funkci dostatečný odstup sígnálu od šumu.  
127
Další komplikací pak je požadavek na dobrou reflexivitu měřeného předmětu, protože fázový detektor potřebuje ke své správné funkci dostatečný odstup sígnálu od šumu.  
128
 
128
 
129
Metoda se proto obvykle využívá pro měření vzdáleností v malém rozsahu řádově desítky metrů a méně. Typyckým příkladem využití této měřící metody jsou kapesní stavební dálkoměry určené, jako náhrada svinovacích metrů. 
129
Metoda se proto obvykle využívá pro měření vzdáleností v malém rozsahu řádově desítky metrů a méně. Typyckým příkladem využití této měřící metody jsou kapesní stavební dálkoměry určené, jako náhrada svinovacích metrů. 
130
 
130
 
131
 
131
 
132
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 velmi citlivá na vzájemný fázový posun obou svazků ve zlomcíh vlnové délky. 
132
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 velmi citlivá na vzájemný fázový posun obou svazků ve zlomcíh vlnové délky. 
133
 
133
 
134
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. 
134
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. 
135
 
135
 
136
 
136
 
137
\subsubsection{Měření doby letu (TOF)}
137
\subsubsection{Měření doby letu (TOF)}
138
 
138
 
139
Další metodou, kterou múžeme 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. 
139
Další metodou, kterou múžeme 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. 
140
 
140
 
141
\begin{equation}
141
\begin{equation}
142
 d = \frac{ct}{2n}
142
 d = \frac{ct}{2n}
143
\end{equation}
143
\end{equation}
144
 
144
 
145
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.
145
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.
146
 
146
 
-
 
147
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}. 
-
 
148
 
-
 
149
\begin{equation}
-
 
150
 P_r = {{P_t G_t  A_r \sigma F^4}\over{{(4\pi)}^2 R_t^2R_r^2}}
-
 
151
 
-
 
152
\label{radarova_rovnice}
-
 
153
\end{equation}
-
 
154
 
-
 
155
where
-
 
156
* ''P''<sub>t</sub> = transmitter power
-
 
157
* ''G''<sub>t</sub> = [[gain]] of the transmitting antenna
-
 
158
* ''A''<sub>r</sub> = effective aperture (area) of the receiving antenna
-
 
159
* ''σ'' = [[radar cross section]], or scattering coefficient, of the target
-
 
160
* ''F'' = pattern propagation factor
-
 
161
* ''R''<sub>t</sub> = distance from the transmitter to the target
-
 
162
* ''R''<sub>r</sub> = distance from the target to the receiver.
-
 
163
 
-
 
164
 
147
Při měření se tak předpokládá homogenní prostředí ve kterém se světlo šíří, nebo alespoň prostředí o nějaké známé efektivní hodnotě indexu lomu. 
165
 Dále vzhledem k tomu, že pro větší vzdálenosti je pravděpodobnost zachycení zpětně odraženého fotonu malá tak jsou využívané různé techniky pro zlepšení poměru S/N. Často jde o metody statického zpracování nebo o lock-in měření.   
148
 
166
 
149
Tato metoda má vzhledem k předchozím podstatnou výhodou především v tom, že její princip umožňuje změřit vzdálenosti v obrovském rozsahu a přitom neklade 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) 
167
Tato metoda má vzhledem k předchozím podstatnou výhodou především v tom, že její princip umožňuje změřit vzdálenosti v obrovském rozsahu a přitom neklade 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) 
150
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.
168
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.
151
Možnosti aplikace metody měření doby letu jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
169
Možnosti aplikace metody měření doby letu jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
152
 
170
 
-
 
171
 
153
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření, protože jeho dosah a přesnost je zajímavá například i pro meteorologické aplikace a tedy využitelná i pro zatím nedořešené oblasti jako je měření parametrů oblačnosti například nad moderními robotickými astronomickými teleskopy. 
172
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření, protože jeho dosah a přesnost je zajímavá například i pro meteorologické aplikace a tedy využitelná i pro zatím nedořešené oblasti jako je měření parametrů oblačnosti například nad moderními robotickými astronomickými teleskopy. 
154
 
173
 
155
\subsection{Požadavky na laserový vysílač}
174
\subsection{Požadavky na laserový vysílač}
156
 
175
 
157
 
176
 
158
\subsubsection{Vlnová délka }
177
\subsubsection{Vlnová délka }
159
 
178
 
160
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 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. 
179
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 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. 
161
 
180
 
162
\begin{figure}[htbp]
181
\begin{figure}[htbp]
163
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
182
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
164
\caption{Závislost transmisivity suché atmosféry na vlnové délce záření}
183
\caption{Závislost transmisivity suché atmosféry na vlnové délce záření}
165
\end{figure} 
184
\end{figure} 
166
 
185
 
167
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.  
186
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.  
168
 
187
 
169
\subsubsection{Délka výstupního impulzu}
188
\subsubsection{Délka výstupního impulzu}
170
 
189
 
171
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. 
190
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. 
172
 
191
 
173
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.
192
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.
174
 
193
 
175
\subsubsection{Energie impulzu}
194
\subsubsection{Energie impulzu}
176
 
195
 
177
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 povolených norem pro intenzity elektromagnetického záření. 
196
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 povolených norem pro intenzity elektromagnetického záření. 
178
 
197
 
179
\section{LASERy}
198
\section{LASERy}
180
 
199
 
181
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.
200
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.
182
 
201
 
183
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
202
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
184
 
203
 
185
Jde o konstrukční LASERu, který jako aktivního prostředí využívá pevnolátkový krystal čerpaný polovodičovou diodou. Ve rezonátoru LASERu je zároveň umístěn konverzní krystal, který díky nelineárním optickým jevům umožňuje generovat druhou harmonickou frekvenci základní generované vlnové délky. Toto konstrukční uspořádání je známo jako DPSSFD (Diode Pumped Solid State LASER Frequency Doubled)
204
Jde o konstrukční LASERu, který jako aktivního prostředí využívá pevnolátkový krystal čerpaný polovodičovou diodou. Ve rezonátoru LASERu je zároveň umístěn konverzní krystal, který díky nelineárním optickým jevům umožňuje generovat druhou harmonickou frekvenci základní generované vlnové délky. Toto konstrukční uspořádání je známo jako DPSSFD (Diode Pumped Solid State LASER Frequency Doubled)
186
 
205
 
-
 
206
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
-
 
207
 
-
 
208
\subsubsection{Q spínání}
-
 
209
 
-
 
210
\subsubsection{Synchronizace modu (Mode-locking)}
187
 
211
 
188
 
212
 
189
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
213
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
190
 
214
 
191
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}.
215
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}.
192
 
216
 
193
\begin{figure}[htbp]
217
\begin{figure}[htbp]
194
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
218
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
195
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
219
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
196
\label{schema_detektoru}
220
\label{schema_detektoru}
197
\end{figure} 
221
\end{figure} 
198
 
222
 
199
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.   
223
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.   
200
  
224
  
201
 
225
 
202
\subsection{Relaxační kmity LASERu}
226
\subsection{Relaxační kmity LASERu}
203
 
227
 
204
LASER 
228
LASER 
205
 
229
 
206
 
230
 
207
\section{Konstrukce vysílače}
231
\section{Konstrukce vysílače}
208
 
232
 
209
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro TOF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
233
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro TOF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
210
 
234
 
211
\begin{figure}[htbp]
235
\begin{figure}[htbp]
212
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
236
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
213
\caption{Blokové schéma LASERového vysílače.}
237
\caption{Blokové schéma LASERového vysílače.}
214
\label{laser_module}
238
\label{laser_module}
215
\end{figure} 
239
\end{figure} 
216
 
240
 
217
\begin{description}
241
\begin{description}
218
\item[LASER] - LASERový modul  
242
\item[LASER] - LASERový modul  
219
\end{description}
243
\end{description}
220
 
244
 
221
 
245
 
222
\subsection{Laserové moduly}
246
\subsection{Laserové moduly}
223
 
247
 
224
 
248
 
225
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
249
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
226
 
250
 
227
\begin{figure}[htbp]
251
\begin{figure}[htbp]
228
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
252
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
229
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
253
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
230
\label{laser_module}
254
\label{laser_module}
231
\end{figure} 
255
\end{figure} 
232
 
256
 
233
\section{Řídící elektronika}
257
\section{Řídící elektronika}
234
 
258
 
235
\subsection{Čerpací dioda}
259
\subsection{Čerpací dioda}
236
 
260
 
237
 
261
 
238
\subsection{Buzení čerpací diody}
262
\subsection{Buzení čerpací diody}
239
 
263
 
240
 
264
 
241
 
265
 
242
 
266
 
243
 
267
 
244
 
268
 
245
 
269
 
246
 
270
 
247
\pagebreak
271
\pagebreak
248
\listoffigures
272
\listoffigures
249
\pagebreak
273
\pagebreak
250
 
274
 
251
\begin{thebibliography}{99}
275
\begin{thebibliography}{99}
252
\bibitem{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm} {Zdroj obrázku reflektivity oblačnosti}
276
\bibitem{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm} {Zdroj obrázku reflektivity oblačnosti}
253
\end{thebibliography}
277
\end{thebibliography}
254
 
278
 
255
\end{document}
279
\end{document}