tak trochu som sa nepriamo inšpiroval týmto dialkomerom, ktorého dosah je cca.
20 kilometrov a cena
$11,247.99 je tam ku nemu aj manual
http://www.newcon-optik.com/Specs/lrb20000.pdf
manual :
http://www.newcon-optik.com/Manuals/LRB20000_pt.pdf
Vo Viedni je dokonca jedna firma, ktorá ponúka široký sortiment laserových diod, kolimátorov, napájače laserových diod, a najmä selektívnych diod :
Ponukový list :
http://www.roithner-laser.at/All_Datash ... 070126.pdf
selektívne fotodiody :
http://www.roithner-laser.com/MID_IR_PD.html
http://www.roithner-laser.com/IR-PD.html
A laserové diody možno zohnať aj tu :
GME 500mW :
http://www.gme.cz/index.php?prodejny=&a ... k=&sk=&SC=
Podľa odhadu, má táto dioda dosah až cca. 50 Kilometrov.
____________________________
S použitím laserov to ale nie je také jednoduché, kedže už relatívne malý výkon môže pri priamom ožiareni oka poškodiť zrak dotyčného, avšak s rastúcou vlnovou dlžkou laserového žiarenia klesá priepustnosť žiarenia cez rohovku a šošovku.
Nechcem tento problém v žiadnom prípade zjednodušovať, ale pri dnešnom vývoji medicínskej starostlivosti, je možné impantovať umelú šošovku a dokonca je možné transplantovať rohovku, zatial čo s poškodenou sietnicou nepohne ani zázrak.
____________________________
____________________________
NavrhovanýPrincíp činosti :
Laserový impulz bude vyžiarený zo špecifickou opakovacou frekvenciou (dlžkou impulzu) tak aby bola na displeji zmena/opakovanie merania, čo najmenej postrehnutelná zrakovým zmyslom.
Tento elektrický impulz bude zároveň vyvedený aj ku ďalšiemu spracovaniu.
Po odraze sa časť žiarenia vráti späť a po prechode optikou vyvolá v optodiode prechod prúdu.
Pasívna časť sa bude skladať zo spominaneho
- VF generátora impulzov s frekvenciou 150 MHz
- Čítača
- Zobrazovacieho prvku
Štartovací laserový impulz privedie signál z VF generátora na čitač, ktorý bude v režime ČITANIA a až impulz s fotodiody zastaví ďalšie čitanie impulzov a vďaka zapojenemu oneskorovaciemu obvodu zotrvá hodnota napočítanych impulzov na displeji, až kým impulzom z tohto oneskorovacieho obvodu dôjde ku vynulovaniu čítača a čítač sa tak pripravý na ďalší cyklus počítania.
Ak budem pre učely pochopenia uvažovať o rýchlosti svetla 300 000 000 m/s, tak laserový lúč prejde 1 meter za cca. 3 nanosekundy a ďalšie 3 nanosekundy mu bude trvať návrat do miesta, odkiaľ bol lúč vyslaný.
Z toho vyplýva, pokiaľ chcem merať vzdialenosť s presnosťou na 1 meter, musí byť obvod čítača schopný spracovať impulz trvajúci 3 nanosekundy (cca.300 MHz) ktorý bude následne vydelený dvomi - alebo jednoduchšie, čítač spracuje len každý druhý impulz, čím odpadne nutnosť delenia počtu impulzov a bude možné použiť VF generátor s frekvenciou 150 MHz,
Podľa katalogu dokáže bvod NAND MH7400 preklopiť hodnotu H>L al. L>H za cca, 2...5 ns
zatial čo dvojkový al. desiatkový čítač zvládne signály nie menšie než 10-ky až 100-ky ns (cca.15 - 30 MHZ)
____________________________
____________________________
Niečo ku konštrukcii :
OPTIKCKÚ časť bude tvoriť ďalekohlad s velkým zosilnením/priblížením (a tiež veľkou svetelnosťou) a to tak aby zorný uhol čo najviac kopíroval uhlovú rozbiehavosť fokusovaného laserového lúča na danú meranú vzdialenosť, čím sa dosiahne toho, že obrazec laserového žiarenia v terči, bude čo najviac prekrývať plochu, ktorú ďalekohlad dokáže zobraziť.
Prvkom ktorý zvýši presnosť merania bude selektujúca optodioda, ktorej optická citlivosť bude dostatočne úzka a bude čo najviac korešpondovať s vlnovou dlžkou žiarenia použitého laserového lúča.
Tomu napomôže použitie optického selektívneho filtra.
_____________________________
_____________________________
Je jasné, že uspešnosť merania (max. dosah a presnosť merania) bude závisieť nielen na svetelných podmienkach (hmla, dážď, sneh, prach) ale bude závisieť najme na odrazových vlastnostiach terča.
Z hladiska merania v čo najväčšej odchylke od optickej kolmice objektu, budú na porovnávanie vzdialenosti najvhodnejšie lesklé povrchy s nerovnosťami a rozmanitou jemnou štruktúrou.