很遗憾从我这个激光笔里不容易拆出激光模块,所以打算在里面装进个“假电池”然后引出
电源线。我找个一根直径和激光笔原先用的AAA电池一样的圆木棍,然后按长度切下一段,沿长度方向切割浅槽并嵌入电线,两端制作电极,最后将假电池装入激光笔里,将激光笔的按钮用胶带固定在开启的位置,并将假电池引出的电源线接到旁边装有驱动-调制电路的塑料小盒里。
4 短距离激光通信
刚开始玩这个的话,建议从短距离通信开始尝试,比如说自家院子,或者几百米的范围。实验时要注意激光的去向,即使是非常低功耗,看起来“无害”的激光,如果照射到远方的道路或者机场上,一瞬间的分心仍然有严重的危险。
短距离测试的一大好处就是可以直接看到激光器和激光的照射点,极大的简化了瞄准过程。建议在调试时准备双向对讲机,或者也可以在发射和接收端之间用
手机联系,只要不在意话费!
一个实用的建议是准备一些容易辨认的目标,比如反光胶带,自行车尾灯,反光板之类,这些装置上带有角反射器,被激光照射时非常明亮,能够帮助你在黑暗中找到远处的目标。
这时你应该可以注意到激光的定向性即使在短距离也非常明显,发射端的一点挪动就会造成接收端光斑的巨大偏移。
5 长距离激光通信
距离进一步增加时,没法直接看到光束的照射点,从而需要依靠接收端的反馈调整激光方向。这样的距离上必须依靠精密的调整对准方向,否则差之毫厘,就谬以千里了(LED光源在这方面有优势,因为在远处的光斑很大)。
怎样将激光精确指向目标是个复杂的问题,简单起见这里将介绍两种适于业余者的方法:
5.1 使用望远镜
将激光笔捆在望远镜上,经过仔细调整之后可以将望远镜的光学轴线与激光束调整平行,这样就可以用望远镜寻找接收地点提供近似的指向,减少激光指向的不确定性。对于带有赤道仪,能够自动寻星的望远镜,还可以通过一定的改造让它依据反馈信号的强度自动定位。
望远镜的缺点是有很大的迎风面积,即使轻微的扰动也可能引起远处的光斑迅速移动,从而中断通信。
图中我们把之前做好的激光调制电路和激光模组装到了一架8英寸反射望远镜上,望远镜本身提供了一个稳定可调节的负载平台。
5.2 使用三脚架
最早的时候我们试图使用标准三脚架,但是它们往往存在调节时的过冲或反弹。最后我和Ron自制了一个调节机构,以提供远距离瞄准所需的高精度和可重复性。