JP6465950B2 - 光学式エンコーダ - Google Patents
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Description
XK=PV/Kが成立し、このとき、
1/PV=|1/PT−1/PM|
PV=バーニア周期
PT=測定目盛周期
PM=光学パターン周期
である。
1/PV=|1/PT−1/PM|
ここで、
PT=測定目盛周期(測定目盛10の周期)
PM=光学パターン(光学パターンMの周期)
が成立する。
幾何放射光学:
1.反射型位相回折格子の場合の反射、及び透過型回折格子の場合の透過(直線伝播)
波動光学:
2.弱め合う干渉
3.回折
この効果は、位相回折格子の平坦な表面上に照射するビーム束の純粋な反射に基づき、当該位相回折格子のストリップとギャップとの比が1:1とは違うことによって得られる。これにより、複数のストリップSがそれぞれ、光学パターンMの1つの明るい領域の幅BMよりも大きい1つの幅BSを有し、又は、複数のギャップLがそれぞれ、光学パターンMの1つの明るい領域の幅BMよりも大きい1つの幅BLを有することが得られる。図示された例では、当該位相回折格子のストリップSが、光学パターンMの1つの明るい領域の幅BMよりも大きい、1つの測定目盛周期PM内の幅BSを有し、
BS>BMが成立する。
ここでは、位相回折格子のストリップS上に照射し、このストリップSから反射した部分ビーム束S1と、この位相回折格子のギャップL上に照射し、このギャップLから反射した部分ビーム束S0との弱め合う干渉が利用される。
ここでは、位相回折格子に照射するビーム束の回折が利用される。この場合、(事項1で上述したような)反射によって得られるバーニアパターンVの明るい領域の強度が、当該位相回折格子での回折の場所に依存する変調によって強められる。
sinα=N*λ/PT
を規定する。
sinα=N*λ/PT
が成立する。
D*α=PV/2
が成立する。
D=PV*PT/(2*N*λ)
が成立する。
PM=20.5128μm
PT=20.00μm
PV=800μm
λ=860nm
測定目盛10のストリップとギャップとの比=3:1
1/PV=|1/PT−1/PM|
PV=バーニア周期
PT=測定目盛周期
PM=光学パターン周期
2 走査装置
10 測定目盛
21 検出装置
22 回折格子
23 光源、送信器
24 光学素子、送信器
211 検出素子
212 検出素子
213 検出素子
214 検出素子
215 検出素子
100 測定目盛
M 光学パターン
X 測定方向
S ストリップ
L ギャップ
V バーニアパターン
D 間隔
I 強度
S0 部分ビーム束
S1 部分ビーム束
P0 瞬時位置、領域、場所
P1 瞬時位置、領域、場所
Claims (9)
- 測定方向(X)に互いに可動な2つの物体の相対位置を測定するための、1つの測定目盛(10,100)とこの測定目盛(10,100)に対して測定方向(X)に相対的に可動な1つの走査装置(2)とを有する光学式エンコーダであって、光学パターン周期(PM)を呈し、測定方向(X)に交互する複数の明るい領域と複数の暗い領域とを有する光学パターン(M)を前記測定目盛(10,100)上に投影させるように、前記走査装置(2)が構成されていて、前記測定目盛(10,100)が、測定目盛周期(PT)を有し、前記光学パターン(M)と前記測定目盛(10,100)との協働によって、1つの検出装置(21)によって走査される前記複数の明るい領域と前記複数の暗い領域とを有するバーニアパターン(V)が生成されるように、この測定目盛周期(PT)は、前記光学パターン周期(PM)とは僅かに異なる当該光学式エンコーダにおいて、
前記測定目盛(10,100)は、位相回折格子であり、この位相回折格子のストリップとギャップとの比が、1:1とは異なり、0次の回折次数が抑制されるように、前記位相回折格子のストリップ(S)とギャップ(L)との間の位相差が規定されていて、
当該照射する光学パターン(M)の1つの明るい領域の0次の回折次数が抑制される位置(P0)で、より高い少なくとも1つの回折次数が回折され、前記検出装置(21)上の前記バーニアパターン(V)の前記複数の明るい領域のうちの1つの明るい領域に当たるように、前記エンコーダが構成されていること、並びに
測定目盛周期(P T )の前記ストリップ(S)の幅がそれぞれ、前記ギャップ(L)の幅よりも大きく、前記ストリップ(S)の幅が、前記光学パターン(M)の1つの明るい領域の幅よりも大きいか、若しくは測定目盛周期(P T )の前記ギャップ(L)の幅がそれぞれ、前記ストリップ(S)の幅よりも大きく、前記ギャップ(L)の幅が、前記光学パターン(M)の1つの明るい領域の幅よりも大きいことを特徴とする光学式エンコーダ。 - 測定目盛周期(PT)の前記ストリップ(S)の幅がそれぞれ、この測定目盛周期(PT)の前記ギャップ(L)の幅よりも大きく、この測定目盛周期(PT)のこのギャップ(L)の幅(BL)は、前記光学パターン周期(PM)の50%であること、又は
前記ギャップ(L)の幅がそれぞれ、前記位相回折格子のストリップ(S)の幅よりも大きく、前記ストリップ(S)の幅(BS)は、前記光学パターン周期(PM)の50%である請求項1に記載の光学式エンコーダ。 - 前記ストリップと前記ギャップとの比又は前記ギャップと前記ストリップとの比は、1:3である請求項1又は2に記載の光学式エンコーダ。
- 前記位相回折格子の前記位相差は、λ/2である請求項1〜3のいずれか1項に記載の光学式エンコーダ。
- 前記走査装置(2)は、1つの送信器(23,24)と1つの回折格子(22)とを有し、前記送信器(23,24)は、コリメートされた光ビーム束を生成するように構成されていて、前記コリメートされた光ビーム束は、前記回折格子(22)へ向けられていて、前記コリメートされた光ビーム束は、前記回折格子(22)との相互作用によって前記光学パターン(M)を生成する請求項1〜4のいずれか1項に記載の光学式エンコーダ。
- 前記光学パターン(M)を生成するための前記回折格子(22)の前記ストリップと前記ギャップとの比は、1:1である請求項5に記載の光学式エンコーダ。
- 前記光学パターン(M)を生成するための前記回折格子(22)は、振幅回折格子又は位相回折格子である請求項5又は6に記載の光学式エンコーダ。
- 前記検出装置(21)は、前記バーニアパターン(V)を走査し、360°/Kだけ互いに位相シフトしているK個の走査信号を生成するために複数の検出素子(211,212,213,214,215)を有し、隣接した複数の検出素子(211,212,213,214,215)の中心間隔(XK)に対して、
XK=PV/Kが成立し、このとき、
1/PV=|1/PT−1/PM|
PV=バーニア周期
PT=測定目盛周期
PM=光学パターン周期
である請求項1〜7のいずれか1項に記載の光学式エンコーダ。 - 前記検出装置(21)の複数の第K番目の検出素子(211,215)がそれぞれ、結果として合成された走査信号を生成するために互いに結合されている請求項8に記載の光学式エンコーダ。
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