Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 970 | Rev 973 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log

Rev 970 Rev 972
Line 89... Line 89...
89
 
89
 
90
\section{Zadání práce}
90
\section{Zadání práce}
91
 
91
 
92
 
92
 
93
 
93
 
94
\section{Laserové metody měření vzdálenosti}
94
\section{Úvod}
95
 
95
 
96
Laserový dálkoměr je zařízení, které je schopno měřit vzdálenost objektu odrážejícího záření optických vlnových délek. Tyto objekty mohou být velmi různého 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 různého 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
 
Line 109... Line 109...
109
 
109
 
110
\subsubsection{Triangulační metoda}
110
\subsubsection{Triangulační metoda}
111
 
111
 
112
Tato metoda měření je založena na geometrické vlastnosti světelného paprsku - 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 pozorovaného předmětu. 
112
Tato metoda měření je založena na geometrické vlastnosti světelného paprsku - 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 pozorovaného 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 historické vázy, sochy, nebo jiná umělecká díla, která je vhodné tvarově zdokumentovat. Skener pak pro urychlení procesu nepoužívá pouze jeden světelný bod, který laser obvykle produkuje, ale použita  cylindrická čočka, která svazek rozšíří do roviny ve směru řezu předmětu (laser-sheet). V tomto uspořádání pak stačí s LASERem, nebo promítacím zrcátkem hýbat pouze v jedné ose, pro kompletní 3D scan objektu. 
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 historické vázy, sochy, nebo jiná umělecká díla, která je vhodné tvarově zdokumentovat. Skener pak pro urychlení procesu nepoužívá pouze jeden světelný bod, který laser obvykle produkuje, ale použita  cylindrická čočka, která svazek rozšíří do roviny ve směru řezu předmětu (laser-sheet). V tomto uspořádání pak stačí s LASERem, nebo promítacím zrcátkem hýbat pouze v jedné ose, pro kompletní 3D obraz objektu. 
115
 
115
 
116
Ke snímání obrazu je v tomto případě obvykle využíván maticový snímač - CCD, nebo CMOS. A metoda funguje pouze v rozsahu vzdáleností daných úhlem ve kterém se laser na předmět promítá a také úhlovou velikostí zorného pole snímače. 
116
Ke snímání obrazu je v tomto případě obvykle využíván maticový snímač - CCD, nebo CMOS. A metoda funguje pouze v rozsahu vzdáleností daných úhlem ve kterém se laser na předmět promítá a také úhlovou velikostí zorného pole snímače. 
117
 
117
 
118
Z praktických důvodů a požadavků na přesnost měření je tato metoda využívána pouze v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
118
Z praktických důvodů a požadavků na přesnost měření je tato metoda využívána pouze v rozsahu několika centimetrů až několika metrů.  
119
    
119
    
Line 151... Line 151...
151
 
151
 
152
Kde
152
Kde
153
 
153
 
154
\begin{description}
154
\begin{description}
155
\item[$P_t$] = transmitter power
155
\item[$P_t$] = transmitter power
156
 
-
 
-
 
156
\item !!DOPLNIT!!
157
%* 
157
%* 
158
%* ''G''<sub>t</sub> = [[gain]] of the transmitting antenna
158
%* ''G''<sub>t</sub> = [[gain]] of the transmitting antenna
159
%* ''A''<sub>r</sub> = effective aperture (area) of the receiving antenna
159
%* ''A''<sub>r</sub> = effective aperture (area) of the receiving antenna
160
%* ''σ'' = [[radar cross section]], or scattering coefficient, of the target
160
%* ''σ'' = [[radar cross section]], or scattering coefficient, of the target
161
%* ''F'' = pattern propagation factor
161
%* ''F'' = pattern propagation factor
Line 169... Line 169...
169
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.
169
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.
170
Možnosti aplikace metody měření doby letu jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
170
Možnosti aplikace metody měření doby letu jsou tak rozsáhlé, že z ní vychází i další přistroje, jako radiolokátory nebo echolokátory. 
171
 
171
 
172
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření, protože jeho parametry (dosah a přesnost) jsou zajímavé například i pro meteorologické aplikace a tedy využitelné i pro zatím nedořešené oblasti jako je měření parametrů oblačnosti například nad moderními robotickými astronomickými teleskopy. Což bude modelový případ využití výsledků práce. 
172
Tato práce je proto zaměřena právě na tento princip měření, protože jeho parametry (dosah a přesnost) jsou zajímavé například i pro meteorologické aplikace a tedy využitelné i pro zatím nedořešené oblasti jako je měření parametrů oblačnosti například nad moderními robotickými astronomickými teleskopy. Což bude modelový případ využití výsledků práce. 
173
 
173
 
174
\subsection{Požadavky na laserový vysílač}
174
\section{Požadavky na pulsní laserový vysílač}
-
 
175
 
-
 
176
\subsection{Modelová aplikace}
175
 
177
 
-
 
178
 
176
\subsubsection{Vlnová délka záření}
179
\subsection{Vlnová délka záření}
177
 
180
 
178
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 uvažovanou 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. 
181
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 uvažovanou 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
 
182
 
180
\begin{figure}[htbp]
183
\begin{figure}[htbp]
181
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
184
\includegraphics[width=150mm]{./img/atmospheric_absorption.png}
182
\caption{Závislost transmisivity suché atmosféry na vlnové délce záření}
185
\caption{Závislost transmisivity suché atmosféry na vlnové délce záření}
183
\end{figure} 
186
\end{figure} 
184
 
187
 
185
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. Která relativně dobře prochází čistou atmosférou. 
188
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. Která relativně dobře prochází čistou atmosférou. 
186
 
189
 
187
\subsubsection{Délka výstupního světelného impulzu}
190
\subsection{Délka výstupního světelného impulzu}
188
 
191
 
189
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. 
192
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
 
193
 
191
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.
194
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
 
195
 
193
\subsubsection{Energie impulzu}
196
\subsection{Energie impulzu}
194
 
197
 
195
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. Dalším limitem pak mohou být fyzikální vlastnosti prostředí a materiálů ve kterém se svazek má šířit neboť zvláště v případě použité Q-spínaného laseru existuje riziko, že by mohlo dojít k průrazu v materiálu.  
198
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. Dalším limitem pak mohou být fyzikální vlastnosti prostředí a materiálů ve kterém se svazek má šířit neboť zvláště v případě použité Q-spínaného laseru existuje riziko, že by mohlo dojít k průrazu v materiálu.  
196
 
199
 
-
 
200
\subsection{Nejistota okamžiku sepnutí (jitter)}
-
 
201
 
-
 
202
 
197
\section{Druhy modulovatelných laserů}
203
\section{Druhy modulovatelných laserů}
198
 
204
 
199
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.
205
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
 
206
 
201
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
207
\subsection{Polovodičový diodový LASER}
Line 205... Line 211...
205
 
211
 
206
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
212
\subsection{Pevnolátkový diodově čerpaný LASER s generací druhé harmonické}
207
 
213
 
208
Jde o konstrukční LASERu, který jako aktivního prostředí využívá pevnolátkový krystal čerpaný polovodičovou diodou. V 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.
214
Jde o konstrukční LASERu, který jako aktivního prostředí využívá pevnolátkový krystal čerpaný polovodičovou diodou. V 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.
209
 
215
 
-
 
216
 
-
 
217
\section{Teoretické limity konstrukce}
-
 
218
 
210
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
219
\subsection{Metody generace krátkých impulzů}
211
Protože pro měření vzdálenosti metodou ToF je klíčové aby vysílač mohl generovat krátké světelné impulzy. Obvykle se toho dosahuje několika metodami. 
220
Protože pro měření vzdálenosti metodou ToF je klíčové aby vysílač mohl generovat krátké světelné impulzy. Obvykle se toho dosahuje několika metodami. 
212
 
221
 
213
\subsubsection{Q spínání}
222
\subsubsection{Q spínání}
214
V tomto, režimu je krátký impulz generován tak, že optickému rezonátoru je nejdříve snížena jakost tak, aby nemohlo dojít ke stimulované emisi fotonů, jako je tomu za běžného provozu rezonátoru. Následně je aktivní prostředí laseru načerpáno energií z vnějšího zdroje a v okamžiku nasycení je Q rezonátoru skokově zvýšeno. Tím dojde k definované stimulované emisi přes celou délku aktivního prostředí. A k vygenerování s vysokou intensitou záření a energií koncentrovanou v čase.   Délka takto vygenerovaného impulzu se pohybuje v řádu ns.   
223
V tomto, režimu je krátký impulz generován tak, že optickému rezonátoru je nejdříve snížena jakost tak, aby nemohlo dojít ke stimulované emisi fotonů, jako je tomu za běžného provozu rezonátoru. Následně je aktivní prostředí laseru načerpáno energií z vnějšího zdroje a v okamžiku nasycení je Q rezonátoru skokově zvýšeno. Tím dojde k definované stimulované emisi přes celou délku aktivního prostředí. A k vygenerování impulsu s vysokou intensitou záření a energií koncentrovanou v čase.   Délka takto vygenerovaného impulzu se pohybuje v řádu ns.   
215
 
224
 
216
\subsubsection{Synchronizace módu (Mode-locking)}
225
\subsubsection{Synchronizace módu (Mode-locking)}
217
 
226
 
218
Mode-locking je dalším vylepšením Q spínaného režimu a generace krátkého impulzu záření se zde dosahuje sesynchronizováním mnoha podélných módů v optickém rezonátoru tak, že je vždy vybrán pouze mód s největší energií.  Metoda je obvykle složitější, protože klade větší nároky na parametry spínače umístěného v rezonátoru ale je možné tak dosáhnout impulzů se sub-nanosekundovou délkou. 
227
Mode-locking je dalším vylepšením Q spínaného režimu a generace krátkého impulzu záření se zde dosahuje sesynchronizováním mnoha podélných módů v optickém rezonátoru tak, že je vždy vybrán pouze mód s největší energií.  Metoda je obvykle složitější, protože klade větší nároky na parametry spínače umístěného v rezonátoru ale je možné tak dosáhnout impulzů se sub-nanosekundovou délkou. 
219
 
228
 
220
\subsubsection{Volně běžící pulzní režim (PCW)}
229
\subsubsection{Volně běžící pulzní režim (PCW)}
221
 
230
 
222
\subsubsection{Spínání ziskem (gain switching)}
231
\subsubsection{Spínání ziskem (gain switching)}
223
 
232
 
224
 
233
 
225
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
234
\subsection{Numerický model laserového vysílače}
226
 
235
 
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}.
236
\subsubsection{Rychlostní rovnice}
228
 
237
 
229
\begin{figure}[htbp]
-
 
230
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
-
 
231
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
238
\subsubsection{Generace druhé harmonické}
232
\label{schema_detektoru}
-
 
233
\end{figure} 
-
 
234
 
239
 
-
 
240
\subsubsection{Spínání impulzu ziskem}
-
 
241
 
-
 
242
 
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.   
243
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
-
 
244
 
-
 
245
\subsubsection{Účinnost čerpací diody}
236
  
246
 
-
 
247
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
237
 
248
 
238
\subsection{Relaxační kmity LASERu}
249
\section{Dosavadní řešení problému}
239
 
250
 
240
LASER 
251
\subsection{Jiné pulzní dálkoměry}
241
 
252
 
-
 
253
\subsection{Moderní laserové vysílače}
-
 
254
Polovodičové diody, pevnolátkové lasery  
242
 
255
 
243
\section{Konstrukce vysílače}
-
 
244
 
256
 
-
 
257
 
-
 
258
\section{Řešení laserového vysílače}
-
 
259
 
245
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro TOF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
260
Pro konstrukci laserového vysílače vhodného pro ToF LRF, je potřeba několik dílčích součástí.  Znázorněných v blokovém schématu.
246
 
261
 
247
\begin{figure}[htbp]
262
\begin{figure}[htbp]
248
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
263
\includegraphics[width=150mm]{./img/LASER_transmitter.png}
249
\caption{Blokové schéma LASERového vysílače.}
264
\caption{Blokové schéma LASERového vysílače.}
250
\label{laser_module}
265
\label{laser_module}
Line 252... Line 267...
252
 
267
 
253
\begin{description}
268
\begin{description}
254
\item[LASER] - LASERový modul  
269
\item[LASER] - LASERový modul  
255
\end{description}
270
\end{description}
256
 
271
 
257
\subsection{Zdroje ztrátového výkonu v DPSSFD}
-
 
258
 
-
 
259
\subsubsection{Učinnost čerpací diody}
-
 
260
 
-
 
261
\subsubsection{Konverzní účinnost aktivního prostředí}
-
 
262
 
-
 
263
 
-
 
264
\subsection{Laserové moduly}
272
\subsection{Konstrukce DPSSFD modulu}
265
 
273
 
266
 
274
 
267
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
275
Typická konfigurace levného diodově čerpaného laseru s generováním druhé harmonické 532nm je zobrazena na obrázku \ref{laser_module}.  
268
 
276
 
269
\begin{figure}[htbp]
277
\begin{figure}[htbp]
270
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
278
\includegraphics[width=150mm]{./img/Green_laser_pointer.png}
271
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
279
\caption{Typická konstrukce diodově čerpaného pevnolátkového laseru používaného, jako zelené laserové ukazovátko. }
272
\label{laser_module}
280
\label{laser_module}
273
\end{figure} 
281
\end{figure} 
274
 
282
 
275
\section{Řídící elektronika}
-
 
276
 
283
 
277
\subsection{Čerpací dioda}
284
\subsubsection{Čerpací dioda}
278
 
285
 
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).
286
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).
280
 
287
 
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.  
288
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.  
282
 
289
 
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. 
290
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 aktivního 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. 
284
  
291
  
285
Z tohoto důvodu, byl celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umoňujícím dobrý odvod tepla z LASERového systému.  
292
Z tohoto důvodu, byl celý modul společně s čerpací diodou vybaven masivním chladičem umožňujícím dobrý odvod tepla z LASERového systému.  
-
 
293
 
-
 
294
 
-
 
295
\subsubsection{Optika}
-
 
296
 
-
 
297
\subsubsection{Původní "Regulační" obvod}
-
 
298
 
-
 
299
\subsection{Parametry laserových modulů}
-
 
300
 
-
 
301
\subsubsection{Běžné provozní hodnoty}
-
 
302
 
-
 
303
\subsubsection{Rozdíly mezi laserovými moduly}
-
 
304
 
-
 
305
 
-
 
306
\subsection{Měření krátkých světelných impulzů}
-
 
307
 
-
 
308
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}.
-
 
309
 
-
 
310
\begin{figure}[htbp]
-
 
311
\includegraphics[width=150mm]{./img/SCH_detector.png}
-
 
312
\caption{Schéma detektoru s PIN diodou.}
-
 
313
\label{schema_detektoru}
-
 
314
\end{figure} 
-
 
315
 
-
 
316
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.   
-
 
317
  
-
 
318
 
-
 
319
\section{Relaxační kmity LASERu}
-
 
320
 
-
 
321
Práh generace použitých modulů.
-
 
322
 
-
 
323
Výsledky měření během kontinuálního čerpání.
-
 
324
 
-
 
325
\section{Vlastní Řídící elektronika}
-
 
326
 
-
 
327
\subsection{Stabilizovaný zdroj proudu}
-
 
328
 
-
 
329
\subsection{Pulsní budič laserové diody}
286
 
330
 
287
\subsection{Buzení čerpací diody}
-
 
288
 
331
 
289
 
332
 
290
 
333
 
291
\section{Diskuse dosažených výsledků}
334
\section{Diskuse dosažených výsledků}
292
 
335
 
Line 296... Line 339...
296
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
339
\subsection{Možnosti dalšího vylepšení}
297
 
340
 
298
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
341
\subsubsection{Zapouzdření vysílače}
299
 
342
 
300
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
343
\subsubsection{Aktivní stabilizace teploty}
301
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$^\circ C$.
344
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 závislost mezi provozní teplotou a životností diody, která odpovídá zhruba zdvojnásobení životnosti při redukci provozní teploty o 10$^\circ C$.
302
 
345
 
303
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
346
\subsubsection{Kombinace s jinými přístroji}
304
 
347
 
305
 
348
 
-
 
349
\section{Závěr}
-
 
350
Výsledkem práce je prototyp laserového vysílače vhodného pro další experimentální využití.
-
 
351
.
-
 
352
.
306
 
353
.
-
 
354
 
307
 
355
 
308
 
356
 
309
 
357
 
310
\pagebreak
358
\pagebreak
311
\listoffigures
359
\listoffigures