Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 950 | Rev 952 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log

Rev 950 Rev 951
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{Principy měření vzdálenosti}
100
\subsection{Principy měření vzdálenosti}
101
 
101
 
102
Základním principem LASERových dálkoměrů je změření nějaké vlastnosti signálu odraženého od předmětu a známého signálu vyzářeného vysílačem. Existuje k tomu několik používaných metod.
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{Triangulační 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 zpoždění odpovídající určité vzdálenosti. Předpokládaným 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 dopředu známa, tak je potřeba aby vysílač umožňoval mnoho způsobů modulace vysílaného svazku. 
125
Výsledkem měření tedy je fázové zpoždění odpovídající určité vzdálenosti. Předpokládaným 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 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 signálu od šumu.  
127
Další komplikací pak je požadavek na dobrou reflexivitu měřeného předmětu, protože fázový detektor potřebuje ke své správné funkci dostatečný odstup signálu od šumu.  
128
 
128
 
129
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 určené, jako náhrada svinovacích metrů. 
129
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 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 zlomcích 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 zlomcích 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 můžeme 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 můžeme 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}. 
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
 
148
 
149
\begin{equation}
149
\begin{equation}
150
 
150
 
151
 P_r = {{P_t G_t  A_r \sigma F^4}\over{{(4\pi)}^2 R_t^2R_r^2}}
151
 P_r = {{P_t G_t  A_r \sigma F^4}\over{{(4\pi)}^2 R_t^2R_r^2}}
152
 
152
 
153
\label{radarova_rovnice}
153
\label{radarova_rovnice}
154
\end{equation}
154
\end{equation}
155
 
155
 
156
Kde
156
Kde
157
 
157
 
158
\begin{description}
158
\begin{description}
159
\item[P_t] = transmitter power
159
\item[P_t] = transmitter power
160
 
160
 
161
* 
161
* 
162
* ''G''<sub>t</sub> = [[gain]] of the transmitting antenna
162
* ''G''<sub>t</sub> = [[gain]] of the transmitting antenna
163
* ''A''<sub>r</sub> = effective aperture (area) of the receiving antenna
163
* ''A''<sub>r</sub> = effective aperture (area) of the receiving antenna
164
* ''σ'' = [[radar cross section]], or scattering coefficient, of the target
164
* ''σ'' = [[radar cross section]], or scattering coefficient, of the target
165
* ''F'' = pattern propagation factor
165
* ''F'' = pattern propagation factor
166
* ''R''<sub>t</sub> = distance from the transmitter to the target
166
* ''R''<sub>t</sub> = distance from the transmitter to the target
167
* ''R''<sub>r</sub> = distance from the target to the receiver.
167
* ''R''<sub>r</sub> = distance from the target to the receiver.
168
 
168
 
169
 
169
 
170
\end{description}
170
\end{description}
171
 
171
 
172
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.   
172
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.   
173
 
173
 
174
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) 
174
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) 
175
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.
175
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.
176
Možnosti aplikace metody měření doby letu jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
176
Možnosti aplikace metody měření doby letu jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
177
 
177
 
178
 
178
 
179
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. 
179
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. 
180
 
180
 
181
\subsection{Požadavky na laserový vysílač}
181
\subsection{Požadavky na laserový vysílač}
182
 
182
 
183
 
183
 
184
\subsubsection{Vlnová délka záření}
184
\subsubsection{Vlnová délka záření}
185
 
185
 
186
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. 
186
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. 
187
 
187
 
188
\begin{figure}[htbp]
188
\begin{figure}[htbp]
189
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
189
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
190
\caption{Závislost transmisivity suché atmosféry na vlnové délce záření}
190
\caption{Závislost transmisivity suché atmosféry na vlnové délce záření}
191
\end{figure} 
191
\end{figure} 
192
 
192
 
193
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.  
193
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.  
194
 
194
 
195
\subsubsection{Délka výstupního světelného impulzu}
195
\subsubsection{Délka výstupního světelného impulzu}
196
 
196
 
197
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. 
197
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. 
198
 
198
 
199
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.
199
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.
200
 
200
 
201
\subsubsection{Energie impulzu}
201
\subsubsection{Energie impulzu}
202
 
202
 
203
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. 
203
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. 
204
 
204
 
205
\section{LASERy}
205
\section{LASERy}
206
 
206
 
207
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.
207
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.
208
 
208
 
-
 
209
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
-
 
210
 
-
 
211
Polovodičové laserové diody, jsou nejrozšířenějšími typy LASERů, které dosahují dobrých parametrů avšak zatím pouze na vlnových délkách větších než cca 600nm, což je pro použití v modelovém laserovém atmosférickém dálkoměru nevhodné.  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. 
-
 
212
 
-
 
213
 
209
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
214
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
210
 
215
 
211
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  Frequency Doubled) LASER.
216
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  Frequency Doubled) LASER.
212
 
217
 
213
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
218
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
214
 
219
 
215
\subsubsection{Q spínání}
220
\subsubsection{Q spínání}
216
 
221
 
217
\subsubsection{Synchronizace modu (Mode-locking)}
222
\subsubsection{Synchronizace modu (Mode-locking)}
218
 
223
 
219
 
224
 
220
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
225
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
221
 
226
 
222
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}.
227
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}.
223
 
228
 
224
\begin{figure}[htbp]
229
\begin{figure}[htbp]
225
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
230
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
226
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
231
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
227
\label{schema_detektoru}
232
\label{schema_detektoru}
228
\end{figure} 
233
\end{figure} 
229
 
234
 
230
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.   
235
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.   
231
  
236
  
232
 
237
 
233
\subsection{Relaxační kmity LASERu}
238
\subsection{Relaxační kmity LASERu}
234
 
239
 
235
LASER 
240
LASER 
236
 
241
 
237
 
242
 
238
\section{Konstrukce vysílače}
243
\section{Konstrukce vysílače}
239
 
244
 
240
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro TOF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
245
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro TOF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
241
 
246
 
242
\begin{figure}[htbp]
247
\begin{figure}[htbp]
243
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
248
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
244
\caption{Blokové schéma LASERového vysílače.}
249
\caption{Blokové schéma LASERového vysílače.}
245
\label{laser_module}
250
\label{laser_module}
246
\end{figure} 
251
\end{figure} 
247
 
252
 
248
\begin{description}
253
\begin{description}
249
\item[LASER] - LASERový modul  
254
\item[LASER] - LASERový modul  
250
\end{description}
255
\end{description}
251
 
256
 
252
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
257
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
253
 
258
 
254
\subsubsection{Učinnost čerpací diody}
259
\subsubsection{Učinnost čerpací diody}
255
 
260
 
256
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
261
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
257
 
262
 
258
 
263
 
259
\subsection{Laserové moduly}
264
\subsection{Laserové moduly}
260
 
265
 
261
 
266
 
262
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
267
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
263
 
268
 
264
\begin{figure}[htbp]
269
\begin{figure}[htbp]
265
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
270
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
266
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
271
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
267
\label{laser_module}
272
\label{laser_module}
268
\end{figure} 
273
\end{figure} 
269
 
274
 
270
\section{Řídící elektronika}
275
\section{Řídící elektronika}
271
 
276
 
272
\subsection{Čerpací dioda}
277
\subsection{Čerpací dioda}
273
 
278
 
274
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).
279
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).
275
 
280
 
276
Referenční zpětnovazebné fotodioda, se ale nedá použít ke kalibračním účelům, protože takto indikovaný výkon se může měnit mezi jednotlivými várkami LASERů až o jeden řád.  
281
Referenční zpětnovazebné fotodioda, se ale nedá použít ke kalibračním účelům, protože takto indikovaný výkon se může měnit mezi jednotlivými várkami LASERů až o jeden řád.  
277
 
282
 
278
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/C. Absorpční čára aktavního prostředí laseru NdYag je však široká pouze XX nm. Což klade poměrně vysoké nároky i na stabilizaci vlnové délky. Vysoká provozní teplota 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. 
283
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/C. Absorpční čára aktavního prostředí laseru NdYag je však široká pouze XX nm. Což klade poměrně vysoké nároky i na stabilizaci vlnové délky. Vysoká provozní teplota 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. 
279
  
284
  
280
Z tohoto důvodu, byl celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umoňujícím dobrý odvod tepla z LASERového systému.  
285
Z tohoto důvodu, byl celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umoňujícím dobrý odvod tepla z LASERového systému.  
281
 
286
 
282
\subsection{Buzení čerpací diody}
287
\subsection{Buzení čerpací diody}
283
 
288
 
284
 
289
 
285
 
290
 
286
\section{Diskuse dosažených výsledků}
291
\section{Diskuse dosažených výsledků}
287
 
292
 
288
\subsection{Dosažené parametry vysílače}
293
\subsection{Dosažené parametry vysílače}
289
 
294
 
290
 
295
 
291
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
296
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
292
 
297
 
293
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
298
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
294
 
299
 
295
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
300
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
296
 
301
 
297
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. Zároven je známá zavislost mezi provozní teplotou a životností diody, která odpovídá zhruba zdvojnásobení životnosti při redukci provozní teploty o 10$^\hcirc$C
302
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. Zároven je známá zavislost mezi provozní teplotou a životností diody, která odpovídá zhruba zdvojnásobení životnosti při redukci provozní teploty o 10$^\hcirc$C
298
 
303
 
299
 
304
 
300
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
305
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
301
 
306
 
302
 
307
 
303
 
308
 
304
 
309
 
305
 
310
 
306
 
311
 
307
\pagebreak
312
\pagebreak
308
\listoffigures
313
\listoffigures
309
\pagebreak
314
\pagebreak
310
 
315
 
311
\begin{thebibliography}{99}
316
\begin{thebibliography}{99}
312
\bibitem{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm} {Zdroj obrázku reflektivity oblačnosti}
317
\bibitem{http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm} {Zdroj obrázku reflektivity oblačnosti}
313
\bibitem{} {Driving Diode Lasers is Staraightforward}
318
\bibitem{} {Driving Diode Lasers is Staraightforward}
-
 
319
\bibitem{http://optics.org/news/1/7/17} Osram set for green diode ramp in 2012}
-
 
320
 
314
 
321
 
315
\end{thebibliography}
322
\end{thebibliography}
316
 
323
 
317
\end{document}
324
\end{document}