JP5679643B2 - 光学式エンコーダ - Google Patents
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Description
PG1/PG3=U/(U+V) …(2)
1/U+1/V=λ/(n・(PG1)2) …(3)
ここで、PG1、PG2、PG3は、それぞれ、第1スケールG1、第2スケールG2、第3スケールG3の格子ピッチである。U、Vは、それぞれ、第1スケールG1と第2スケールG2の間の距離、第1スケールG1と第2スケールG3との間の距離である。λは光源の発光中心波長であり、nは任意の自然数(n:1、2、3、…)である。
式(4)は、三重格子測定系の反射型構成における実質的な最適格子ピッチと各格子(第1〜第3スケール)の最適配置を与える一般的な式である。
次に、図6を参照して、光強度分布とその分布に含まれる高次高調波成分について説明する。図6は、光強度I(X2、Z2)を、式(7)を用いて計算した結果である。ここでは、軸X1の原点(X1=0)に配置した点光源Lm0からの発散光束で第1スケールを照射し、第1スケールのピッチP(=Ps=64μm)、光源の中心波長λ(=0.65μm)、回折格子の開口幅d(=ds=32μm)の条件で計算されている。図6では、Z2(=ギャップ=−Z1)の値として式(4)のnの値を用い、0.1n〜1.0nの範囲における受光面でのX2軸方向の光強度分布が示される。図6に示されるように、回折格子から多数の高次の回折光成分が重畳しているため、種々の高調波成分が含まれる。その結果、光の空間強度分布は、ギャップzに依存して変化する。
図9Aの発光窓11が矩形形状の場合、発光強度Pom(X1,Z1)は、以下の式(11)で表されるように、一様な矩形の強度分布(定数)となる。ここで、矩形形状のX軸方向の幅WL=a+bである。
[参考例1]
基板232は、例えば150〜250μm程度の厚さの化合物半導体である。本実施例の光源10は、基板232と第2クラッド層235との間の所定の範囲に動作電流が通電されることにより、活性層234内で発生した光を第2クラッド層235側から取り出すための電流狭窄構造を備える。また、本実施例の光源10は、光の取り出し効率を高めるための多層反射膜層239を備え、活性層234で発生した基板232の底面側に向かう光を第2クラッド層235側に導くことにより、高出力化が図られている。
本実施例では、反射スケール20上の格子の基本周期Ps(=64μm)の2倍を基本周期λ(=128μm)とする干渉縞が受光素子面上に形成される。反射スケール20が格子の基本周期Psだけ移動すると、その干渉縞は受光素子面上をPi分だけ同方向に移動する。フォトIC素子30(受光素子)には、この干渉縞の基本周期Piが検出できるように受光素子群32、33、34、35が基本ピッチPdで配列されている(Pi=Pd)。16個のフォトダイオード(最小単位の受光素子)は、Pd/4ピッチ(=32μm)で配列されている。各受光素子群は、互いに90°位相のずれたA相及びB相の出力信号を得る2つのフォトダイオード、及び、これらとそれぞれ180°位相のずれたAB相及びBB相の出力を得る2つのフォトダイオードの4つのフォトダイオードから構成される。これらの4つのフォトダイオードをそれぞれ、A+相,B+相,A−相,B−相と表記し、それぞれ、図中のフォトダイオード32a、32b、32c、32dが対応する。
本実施例では、4つの受光素子群32、33、34、35が配置されている。各群の同相の信号は、その和を得るために電気的に接続されている。
以上の受光素子の配列によって、反射スケール20の移動に伴い、90°ずつ位相のずれたA+相,B+相,A−相,B−相の出力電流が得られる。そして、これらを電流電圧変換器で電圧値に変換した後、A+相とA−相、及び、B+相とB−相を差動増幅器に入力し、その出力信号を90°位相のずれたA,B相の2相アナログ変位出力信号として出力する。受光素子(フォトIC素子30)に内蔵された信号処理回路部39(プッシュプル回路を含む。)において所定の信号処理が実行され、受光素子の出力信号である4相信号に含まれる直流成分及び偶数次の高調波成分が除去される。
本実施例では、前述のように、光源10の発光窓を所定の形状とすることで、第3次の高調波成分が除去されている。また、前述の信号処理回路部39(差動回路)の構成により、偶数次の高調波成分は効果的に除去される。このため、出力信号に含まれる残存高調波成分として支配的なのは、5次以上の奇数次成分となる。
11 発光窓
20 反射スケール
30 フォトIC素子
32〜35 受光窓
39 信号処理回路
Claims (2)
- 発光窓から射出する光を発する光源と、
前記光源に対向配置されたスケールと、
前記スケールを介した前記光源からの光束を受光する受光素子と、
前記受光素子の出力信号を処理する信号処理回路と、を有し、
前記発光窓内の光強度分布が不均一であり、
前記信号処理回路は、プッシュプル回路を含み、
前記プッシュプル回路は、前記出力信号から偶数次の高調波成分を除去し、
前記受光素子は、複数の受光窓を有し、
前記複数の受光窓の各々の幅は、前記スケールの格子ピッチの2/M(M≧5)の長さに設定されていることにより、前記出力信号から第M次高調波成分を除去し、
前記光源は、電流狭窄型LEDであり、
前記光源の発光窓は、複数の点光源の集合体として構成され、以下の式を満たす形状を有することにより前記出力信号から第3次高調波成分を除去することを特徴とする光学式エンコーダ。
ただし、Sは積分範囲である発光窓内全域、Po(x1、y1)は発光窓のXY座標(x1、y1)における近視野での発光強度分布を表す関数、pはスケールの格子ピッチ、Nは高調波成分の特定の次数(N=3)、x2は受光素子面上の変位検出方向軸である。 - 前記受光素子は、複数の受光窓を有し、
前記複数の受光窓の各々の幅は、受光素子面上に形成される干渉縞の基本周期の1/M(M≧5)に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の光学式エンコーダ。
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