JP2007078690A - 反射型光エンコーダ - Google Patents

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Abstract

【課題】反射型光エンコーダを提供すること。
【解決手段】一実施形態において、光エンコーダ(10)はコード部材(20)、光源(12)及び検出器アレイ(13)を含む。コード部材(20)は複数の反射器(22)を備える。光源(12)は反射器(22)の少なくとも1つを含むコード部材(20)の領域を照明する。検出器アレイ(13)は少なくとも1つの検出器セット(14)を含み、各セットは複数の検出器要素(16)を含む。コード部材(20)と検出器アレイ(13)は移動方向(24)に沿って相対的に移動させることができる。コード部材(20)が検出器アレイ(13)に対して相対的に移動する際に、コード部材(20)上の検出器(22)は光源(12)によって生成された光(56,80)を反射し、検出器アレイ(13)上を移動する円形又は楕円形の光スポット(58)を生成する。
【選択図】図7

Description

本発明は反射型光エンコーダに関する。
可動部品の動き(例えば、可動部品の動きの方向や速度)はしばしば、光エンコーダによって判定される。絶対光エンコーダ、すなわち、最初に既知の位置に対して較正されている光エンコーダの場合、光エンコーダは、可動部品の位置も判定することができる。
光エンコーダには種々の形があるが、最も一般的なのは、リニア・エンコーダやロータリ・エンコーダである。その名のとおり、リニア・エンコーダは、直線運動(場合によっては位置も)を知るために使用され、ロータリ・エンコーダは、回転運動(場合によっては位置も)を知るために使用される。
大半の光エンコーダは、透過型のものと、反射型のものに大別される。透過型光エンコーダの場合、光源とフォトディテクタが、コード部材(コードストリップやコードホイール)の両側に配置される。コード部材は可動部品によって動かされ、コード部材に設けられた複数の窓により、フォトディテクタは種々のパターンの光で照明され、そのパターンが可動部品の動きに関連付けられる。反射型光エンコーダの場合、光源とフォトディテクタが、コード部材の同じ側に配置される。そして、コード部材が可動部品によって動かされる際に、コード部材に設けられた複数の反射器により、フォトディテクタが種々のパターンの光で照明される。
一実施形態において、光エンコーダは、コード部材、光源、及び、検出器アレイを含む。コード部材は、コード部材上に複数の反射器を有する。光源は、それらの反射器のうちの少なくとも1つを含むコード部材の領域を照明する位置に配置される。検出器アレイは少なくとも1つの検出器セットを有し、各セットは複数の検出器要素を含む。コード部材と検出器アレイは、移動方向に沿って相対的に移動させることができる。コード部材が検出器アレイに対して相対的に移動される際に、コード部材上の反射器は、光源から放射された光を反射し、検出器アレイ上を移動する円又は楕円の光スポットを生成する。
他の実施形態において、光エンコーダは、コード部材、光源、検出器アレイ、並びに、第1及び第2の加算器を含む。コード部材は、コード部材上に複数の反射器を有する。光源は、それらの反射器のうちの少なくとも1つを含むコード部材の領域を照明する位置に配置される。検出器アレイは少なくとも1つの検出器セットを有し、第1の検出器セットは、互いに近接して配置された第1、第2、第3及び第4の検出器要素を含む。コード部材と検出器アレイは、移動方向に沿って相対的に移動させることができる。コード部材が検出器アレイに対して相対的に移動される際に、コード部材上の反射器は、光源から放射された光を反射し、検出器アレイ上を移動する円又は楕円の光スポットを生成する。第1の加算器は第1の検出器要素及び第3の検出器要素に関連し、第1の検出器要素によって生成された出力信号から第3の検出器要素によって生成された出力信号を減算することにより、第1の出力信号を生成する。第2の加算器は第2の検出器要素及び第4の検出器要素に関連し、第2の検出器要素によって生成された出力信号から第4の検出器要素によって生成された出力信号を減算することにより、第2の出力信号を生成する。
更に他の実施形態では、(1)複数の反射器を有するコード部材を用意するステップ、(2)前記コード部材の片側に、前記反射器のうちの少なくとも1つを含む前記コード部材の領域を照明する光ビームを生成する光源を配置するステップ、及び、(3)前記コード部材の前記光源と同じ側に、検出器アレイを配置するステップからなる方法を提供する。検出器アレイは移動方向に沿ってコード部材に対して相対的に移動させることができる。コード部材が検出器アレイに対して相対的に移動する際に、コード部材上の反射器は、検出器アレイ上を移動する円又は楕円の光スポットを生成する。この方法は、検出器アレイの互いに隣接していない少なくとも一対の検出器要素からの出力信号を結合し、第1の擬似正弦波信号を生成するステップを更に含む。
他の実施形態も開示する。
例示的な光エンコーダ10を図1に示す。光エンコーダ10は、光源12、検出器アレイ13、及び、コード部材20を含む。光源12は、検出器アレイ13を形成する検出器要素16によって検出可能な光56を生成するのに適した種々の光源のうちのいずれを使用してもよい。一般的には、光源12は、コリメートされた、又は、ほぼコリメートされた光56の束(ビーム)62を生成することが好ましいが、必須ではない。そのようなコリメートされたビーム62は、光源12によって生成してもよいし、独立したコリメートレンズ66を使用して形成してもよい。
例えば、一実施形態において、光源12は、発光ダイオード64を含む。場合によっては、発光ダイオード64は一体型のコリメートレンズ(図示せず)を備える場合がある。
光源12は、光源12をコード部材20に対して離れた位置に固定するのに適したフレームまたはハウジング(図示せず)取り付けられる場合がある。図面では、光源12は、コード部材20に対して角度をなして取り付けられるように描かれているが、光源12は、コード部材20に対して平行に取り付けてもよい。後者の場合、光源12、及び/又は、一体型又は独立型のコリメートレンズ66は、光56をコード部材20をある角度(α)で照明するビーム62としてコリメート(平行化)することが可能であることが望ましい。本明細書に記載した教示に精通した当業者には、光源12の種々の取り付け構成が可能であることから、本明細書では、光源12の取り付け構成について詳しい説明はしない。
また、検出器アレイ12は、コード部材20の光源12と同じ側にコード部材20から離して配置され、少なくとも1つの検出器セット14を含む。例えば、図1は、単一の検出器セット14を含む検出器アレイ13を示している。ただし、本明細書の中で後で詳しく説明するように、更に検出器セットを設けることもできる。
検出器アレイ13中の検出器セット14の数とは無関係に、各検出器セット14は、複数の検出器要素16を含み、検出器要素16は、検出器アレイ13の幅方向18に沿って隣り合う関係で配置される。図1を参照して欲しい。例えば、検出器セット14は、4つの検出器要素16、すなわち、第1の検出器要素32、第2の検出器要素34、第3の検出器要素36、及び、第4の検出器要素38を含む。ただし、代替実施形態において、検出器セット14は、4以上の検出器要素16を含む場合もある。検出器セット14の幅は、検出器セット14の検出器要素32、34、36及び38によって決まる。
各検出器要素16(例えば、第1、第2、第3及び第4の検出器要素32、34、36及び38)は、光源12によって生成される光56を検出するのに適した種々の任意のデバイスであってよい。ただし、例えば、一実施形態において、検出器セット14を形成する種々の検出器要素16は、フォトダイオードからなる場合がある。
種々の検出器要素16は、種々の検出器要素16を幅方向18に沿って適切な位置に固定し、検出器セット14を形成するのに適したプリント回路基板68のような種々の任意の構造に取り付けられる場合がある。あるいは、本明細書に記載した教示に精通した当業者には明らかなように、他の取り付け構成も可能である。
なお、図1に示す実施形態では、検出器アレイ13は単一の検出器セット14を含み、検出器アレイ13の幅29は検出器セット14の幅28と同じになる。ただし、検出器アレイ13が2以上の検出器セット14を含む場合は、同じにならない。例えば、図7に示す光エンコーダ110を参照して後で説明するように、検出器アレイ113が2つの検出器セット114を含む場合、検出器アレイ113の幅129は、検出器セット114の2倍の幅128になるであろう。場合によっては、本明細書の中で後で説明するように、検出器アレイ13の幅29は、コード部材20上の反射器22のサイズ及び間隔を決めるために使用される場合がある。
コード部材20と検出器アレイ13は、相対的に移動可能であるように取り付けられる(例えば、移動方向24に沿って)。コード部材20の光源12及び検出器アレイ13に面する側には、複数の反射器22が設けられ、反射器22は、コード部材20が検出器アレイ13に対して相対的に移動される際に、光源12によって生成された光56の一部を検出器アレイ13に反射する。図1に示すように、反射光80は、複数の光スポット58の形で検出器アレイ13を照明し、コード部材20の移動に従って各光スポットは検出器アレイ13上を移動する。
一構成として、コード部材20は可動部品(図示せず)に搭載され、光源12及検出器アレイ13は静止位置に固定される場合がある。他の構成として、コード部材20は固定され、光源12及び検出器アレイ13は可動部品に搭載される場合がある。構成とは無関係に、光エンコーダ10は、コード部材20と検出器アレイ13の間の相対運動を検出する。
コード部材20は、その用途に応じて、種々の任意の形及び構成が可能である。例えば、光エンコーダ10がリニア・エンコーダとして使用される場合、図2に最も分かり易く示されているように、コード部材20は、一般に細長いストリップ状の部材74の形をとり、種々の反射器22はラインに沿って配置される場合がある。あるいは、光エンコーダ10がロータリー・エンコーダとして使用される場合、コード部材20は、ディスク状部材、又は、「ホイール」70の形をとり、種々の反射器22は、そのホイール70の縁部に沿って概ね円形に配置される場合がある。図3を参照して欲しい。したがって、本明細書での使用に関し、「コード部材」という用語は、コード部材の何らかの特定の形又は構成に制限されるものと解釈してはならない。「コード部材」という用語は、線形コードストリップ、円形コード「ホイール」、又は、特定用途において必要とされる望ましいコード部材の任意の他の形又は構成を指すものとして広い意味で解釈しなければならない。
上述のように、コード部材20は複数の反射器22を備える。反射器22は、種々の任意の形を有するものであってよい。本明細書の中で後で詳しく説明するように、円形又は楕円形によれば、光エンコーダ10は、1以上の擬似正弦波波形(例えば、加算器40及び42のそれぞれからの出力信号52及び54)を生成することができる。光源12から放射される光56の向き及び円周にもよるが、円形反射器によれば、加算器40及び42は、真の正弦波波形に非常に近い出力52及び54を生成できる場合がある。ただし、移動方向24に対して垂直な方向78において楕円形をなす反射器は、検出器アレイ13に与られ、検出される光の量を増加させるのに役立つ(それでも、加算器40及び42は擬似正弦波波形を生成する)。検出器アレイ13に与えられる光の量を増加させる方法は他にもある。例えば、コード部材20に、各反射器が方向78に並ぶ2以上の反射器のセットを設ける場合がある(例えば、各反射器22を、方向78に並ぶ一対の反射器で置き換える場合がある)。代替または追加として、反射器22は、より多くの光を受けることが可能な形を有する場合がある。そのような形の1つ200が、図9に描かれている。図示のように、反射器の形200は、光56の比較的広いビームを集束させ、それによって、反射器が単に平坦な表面(これは、任意のある瞬間において外れる光線56の数が多い。図1を参照)を有する場合に比べて、スポット58を形成する反射光線202の数を増加させる働きをする。
反射器22は種々の形を有する場合があるが、ここでは、反射器22が平坦かつ円形であるものと仮定する。
各反射器が、光源12によって生成される光ビーム62に整合している場合、図1に最も分かり易く描かれているように、反射器22は、光80の狭い幅のビーム72を反射する働きをする。幅の狭いビーム72は、検出器アレイ13上でスポット58の形を有する。図4及び図5を参照して欲しい。幅の狭いビーム72のサイズ及び形、したがって、スポット58のサイズ及び形は、コード部材20上の反射器22のサイズ及び形によって決まる。光源12によって生成されるビーム62及びレンズ80が実質的にコリメートされている場合、スポット58のサイズ及び形は、反射器22のサイズ及び形にほぼ等しくなる。例えば、反射器が円形または楕円形である場合、スポット58は、円形または楕円形になるはずである。ただし、光源12によって生成されるビーム62がコリメートされていない場合(例えば、レンズ80が存在せず、ビーム62が発散する光線を含む場合)、反射器22のサイズ及び形は、スポット58のサイズ及び形とは異なる場合がある(例えば小さくなる場合がある)。
適切な量の空間フィルタリングを施すためには、移動方向24におけるスポット58の寸法26は、検出器セット14の幅28よりも小さく、かつ、単一の検出器要素16の幅76よりも大きいことが好ましい。また、移動方向24におけるスポット58の寸法は、検出器セット14の幅28の約40%〜約80であることが更に好ましい。
スポット58のサイズの他に、一連のスポット間の間隔も調節し、任意の時点においてただ1つのスポット58だけが検出器アレイ13を照明するようにすることが望ましい。ただし、少なくとも1つのスポット58は、検出器アレイ13を常に照明していなければならない。モーション検出により「隙間」が検出されることを避けるために、コード部材20を動かしても検出器アレイ上をスポット58が何も移動しない場合、同時に2以上のスポットを使用すると、検出器アレイ13を照明できることがある。ただし、そのような場合、それら複数の光スポットは「約1つ」の光スポット58に維持することが望ましい。本明細書において、「約1つ」の光スポットとは、1と1/2(1.5)以下の光スポット58として定義される。
所与の光源12及び検出器アレイ13について、検出器アレイ13を照明する光スポット58のサイズ及び間隔を調節するために、光源12、検出器アレイ13、及び、コード部材20の位置(すなわち、間隔)は調節される場合がある。また、コード部材20における反射器22のサイズ26及び間隔30も、調節される場合がある。光ビーム62がコリメートされたビームである場合、光源12、検出器アレイ13、及び、コード部材20の位置(すなわち、間隔)はいくらか重要性が低く、光スポット58のサイズ及び間隔は、コード部材20上の反射器22のサイズ26及び間隔30にほぼ等しくなる。
次に、図4及び図5を主に参照すると、光エンコーダ10は、検出器アレイ13を形成する種々の個々の検出器要素16に接続された第1及び第2の加算器40及び42を更に含み、各検出器要素は「交互」に配置される場合がある。すなわち、検出器要素は1つ置きに、加算器40及び42のうちの異なるものに接続される場合がある。このようにすると、コード部材20及び検出器アレイ30により、「空間フィルタ」が形成される。また、コード部材20上の反射器22が円形または楕円形である場合、加算器40、42の出力52、54は、図5から最もよく分かるように、擬似正弦波波形を有することになる。
もっと具体的には、第1の加算器40は、第1の検出器要素32及び第3の検出器要素36に接続され、第2の加算器50は、第2の検出器要素34及び第4の検出器要素38に接続される。第1の加算器40は、第1の検出器要素32の出力信号44から第3の検出器要素36の出力信号48を減算することにより、第1の検出器要素32の出力信号と第3の検出器要素36の出力信号を結合する。第1の加算器40から得られる出力信号52は擬似正弦波波形を有する。図5を参照して欲しい。
第2の加算器42は、第2の検出器要素34の出力信号46から第4の検出器要素38の出力信号50を減算することにより、第2の検出器要素34の出力信号と第4の検出器要素38の出力信号を結合する。第2の加算器42から得られる出力信号54は、同じく図5から最もよく分かるように、擬似正弦波波形を有する。
処理システム60は、第1の加算器40及び第2の加算器42によって生成された出力信号52及び54に応答するように、第1の加算器40及び第2の加算器42に接続される場合がある。処理システム60は、コード部材20と検出器アレイ13との間の相対運動に関する情報を導出するために、第1の加算器40及び第2の加算器42からの出力信号52及び54を分析する。例えば、処理システム60は、第1の加算器40からの出力信号52の擬似正弦波波形の周波数、又は、第2の加算器42からの出力信号54の擬似正弦波波形の周波数を測定することにより、コード部材20と検出器アレイ13の間の運動の速度(例えば、スピード)を判定する場合がある。また、処理システム60は、例えば、出力信号52及び54の擬似正弦波波形の位相差、すなわち、位相ずれを測定することにより、コード部材20と検出器アレイ13の間の運動の向きを判定するのに使用される場合もある。当然ながら、処理システム60は、例えば、出力信号52及び54を積分又は微分することにより、コード部材20と検出器アレイ13の間の相対運動の他の態様を判定するのに使用される場合もある。
例えば、一実施形態において、処理システム60は、擬似正弦波波形の周波数、並びに、それらの位相差を検出し、所望の計算を行い、所望の出力データを生成するようにプログラムされた汎用プログラマブルコンピュータ(例えば、PC)を含む場合がある。あるいは、処理システム60は、特定用途向け集積回路(ASIC)を含む場合がある。
光エンコーダ10は、下記のような動作により、コード部材20と検出器アレイ13の間の相対運動を検出する。例えば、コード部材20は可動部品(図示せず)に搭載され、検出器アレイ13は静止したままである構成の場合、光源12からの光56は、検出器アレイ13上のスポット58を照明する前に、コード部材20上に設けられた反射器22によって反射される。この実施形態の場合、スポット58のサイズは、コード部材20上に設けられた反射器22のサイズに実質的に等しい。コード部材20と検出器アレイ13の間の相対運動により、スポット58は、検出器アレイ13の個々の検出器要素32、34、36、38の上を移動、又は、走査させられる。図5を参照して欲しい。
スポット58が各検出器要素32、34、36、38を照明する際に、照明された検出器要素(複数の場合もあり)は、そこに入射した光の量に関連する出力信号を生成する。例えば、図5を参照すると、検出器アレイ13を構成する一連の検出器要素32、34、36、38にわたるスポット58の移動により、各検出器要素32、34、36、38において、擬似正弦波パルスを有する出力信号が生成される。具体的には、第1、第2、第3及び第4の検出器要素32、34、36及び38は、擬似正弦波パルスを含む対応する出力信号44、46、48及び50を生成する。ここで、各パルスは、検出器アレイ13上でのスポット58の移動に対応してシフトされる(すなわち、時間的に遅延が加えられる)。
種々の検出器要素32、34、36及び38によって出力された擬似正弦波パルスは、第1の加算器40及び第2の加算器42によって結合され、出力信号52及び54に対応する擬似正弦波波形が生成される。具体的には、第1の加算器40は、第1の出力信号44から第3の出力信号48を減算し、擬似正弦波出力信号52(すなわち、「I」チャネル)を生成する一方、第2の加算器42は、第2の出力信号46から第4の出力信号50を減算し、擬似正弦波出力信号54(すなわち、「Q」チャネル)を生成する。
処理システム60は、第1の加算器40及び第2の加算器42からの出力信号52及び54を分析し、コード部材20と検出器アレイ13の間の相対運動に関する情報を導出するのに使用される場合がある。例えば、処理システム60は、コード部材20と検出器アレイ13の間の相対速度すなわち相対スピードを、第1の加算器40及び第2の加算器42のうちの一方からの出力信号(例えば、52または54)の周波数に基づいて判定する場合がある。すなわち、第1の加算器40の出力信号52に対応する擬似正弦波波形の周波数は、コード部材20と検出器アレイ13との間の相対速度に関連する。同様に、第2の加算器42の出力信号54に対応する擬似正弦波波形の周波数も、コード部材20と検出器アレイ13の間の相対速度に関連する。したがって、速度またはスピードの判定は、第1の加算器40の出力信号52、第2の加算器42の出力信号54、又は、あるいはそれらを結合したものの周波数を測定することによって行われる場合がある。
検出器アレイ13に対するコード部材20の運動の方向は、第1の加算器40の擬似正弦波波形52と第2の加算器42の擬似正弦波波形54の間の位相関係または位相差から判定することができる。具体的には、本明細書で図示説明される実施形態では、「I」チャネルの位相と「Q」チャネルの位相が90度ずれることになる。したがって、「I」チャネルが「Q」チャネルよりも90度だけ進んでいる場合、検出器アレイ13とコード部材20の間の相対運動は、第1の方向における相対運動である。「I」チャネルが「Q」チャネルよりも90度だけ遅れている場合、検出器アレイ13とコード部材20との間の相対運動は、第1の方向とは反対の方向における相対運動である。また、加算器40及び加算器42によって生成される出力信号52及び54を積分または微分することにより、コード部材20と検出器アレイ13との間の相対運動に関する他の情報を判定することもできる。
上述のように、検出器アレイ13は、2以上の検出器セット14を含む場合がある。検出器セット14を追加することにより、コード部材20に設けられる隣り合う反射器22の間隔を広げることができ、状況によってはそれが有利な場合がある。次に、図7及び図8を参照すると、光エンコーダの第2の実施形態110は、コード部材120の一方の側に配置された光源112及び検出器アレイ113を含む。この実施形態における検出器アレイ113は4つの検出器セット114を含み、各検出器セット114は、4つの検出器要素116を含む。コード部材120は、コード部材20と同様に、複数の反射器122を備える。
光源112がコード部材112を照明すると、検出器アレイ113は、光のスポット(複数の場合もあり)158によって照明される。適切な量の空間フィルタリングを施すために、移動方向におけるスポット158の寸法は、1つの検出器セット114の幅128よりも小さく、且つ、単一の検出器要素116の幅よりも大きいことが望ましい。また、移動方向124におけるスポット158の寸法は、1つの検出器セット114の幅128の約40%〜約80%であることが更に望ましい。
スポット158のサイズの他に、一連のスポット間の間隔も調節し、任意の時点で、1つのスポット158だけが、検出器アレイ113を照明するようにすることが望ましい。ただし、少なくとも1つのスポット158は、検出器アレイ113を常に照明していなければならない。動きの検出によって「隙間」が検出されることを避けるために、コード部材120を動かしても、検出器アレイ上を動くスポット158が現われない場合、2以上のスポット158を同時に使用して検出器アレイ113を照明することが望ましいこともある。ただし、そのような場合、複数の光スポットは「約1つ」の光スポット158に維持することが望ましい。本明細書において、「約1つ」の光スポットとは、1と2分の1(1.5)光スポット158として定義される。
所与の光源112、及び、検出器アレイ113について、検出器アレイ113を照明する光スポット158のサイズ及び間隔を調節するために、光源112、検出器アレイ113、及び、コード部材120の位置(すなわち、間隔)は調節される場合がある。また、コード部材120における反射器122のサイズ126及び間隔130も、調節される場合がある。光源112がコリメートされた光源である場合(若しくは、光が、コリメートレンズ166に導かれる場合)、光源112、検出器アレイ113、及び、コード部材120の位置(すなわち、間隔)はいくらか重要性が低く、光スポット158のサイズ及び間隔は、コード部材120上の反射器122のサイズ126及び間隔130にほぼ等しくなる。
次に、図8を主に参照すると、検出器アレイ113は、全部で8個の検出器要素を含む。すなわち、第1の検出器セット114を形成する第1、第2、第3及び第4の検出器要素132、134、136及び138、並びに、第2の検出器セット114を形成する第5、第6、第7及び第8の検出器要素132’、134’、136’及び138’である。また、種々の検出器要素116は「交互」に配置される。具体的には、第1の検出器要素132と第5の検出器要素132’は互いに接続され、且つ、第1の加算器140に接続される。第3の検出器要素136と第7の検出器要素136’は互いに接続され、且つ、第1の加算器140に接続される。第1の加算器140は、第1の実施形態10の加算器40について既に説明したものと同様のやり方で、それらの検出器からの信号を結合する。すなわち、第1の加算器140は、第1の検出器要素132及び第5の検出器要素132’からの結合された信号から、第3の検出器136及び第7の検出器136’からの結合された信号を減算することにより、擬似正弦波出力信号152を生成する。
第2の検出器要素134と第6の検出器要素134’は互いに接続され、且つ、第2の加算器142に接続される。第4の検出器要素138と第8の検出器要素138’は、図8に示すように互いに接続され、且つ、第2の加算器142に接続される。第2の加算器142は、種々の検出器からの信号を、第1の実施形態の加算器42について既に説明したものと同様のやり方で結合する。すなわち、第2の加算器142は、第2の検出器要素138及び第6の検出器要素138’からの結合された信号から、第4の検出器要素134及び第8の検出器要素134’からの結合された信号を減算することにより、擬似正弦波出力信号154を生成する。
処理システム160は、第1の加算器140及び第2の加算器142に接続され、既に説明したものと同様のやり方で、第1及び第2の正弦波信号152及び154を処理し、コード部材120と検出器アレイ113の間の相対運動に関する情報を生成する。
大抵の用途において、光エンコーダ10及び110を使用すれば、独立したレチクルを使用することなく、擬似正弦波出力信号を生成することができる。なお、独立したレチクルは、適切な位置決めが難しいだけでなく、エンコーダの部品数も増加する。さらに、検出器アレイの組み合わせにより形成される空間フィルタ、及びコード部材20及び120上の反射器によって、従来のエンコーダ設計に比べて、分解能を向上させることができる。また、光エンコーダ10及び110のコード部材20及び120並びに空間フィルタによれば、光エンコーダ10及び110は、コード部材20及び120と、検出器アレイ13及び113との間の位置合わせの不整合の許容範囲を拡大することができる。例えば、図6(a)及び図6(b)を参照すると、図6(a)から最もよく分かるように、移動方向24は、検出器アレイ13の幅方向18に対して概ね平行であることが望ましい。ただし、本発明の光エンコーダ10によれば、平行でない移動方向26’の場合であっても(すなわち、移動方向26’が、検出器アレイ13の幅方向18に対して角度θだけ傾斜していても)、満足な動作が得られる。そのような非平行な位置合わせは、製造又は動作の際に、許容誤差の累積や他の不整合によって発生する場合がある。
本発明の種々の例示的実施形態を以下に列挙する。
1.複数の反射器を有するコード部材と、
前記反射器のうちの少なくとも1つを含む前記コード部材の領域を照明する位置に配置された光源と、
少なくとも1つの検出器セットを含む検出器アレイであって、前記少なくとも1つの検出器セットがそれぞれ、少なくとも複数の検出器要素を含み、前記コード部材及び前記検出器アレイが、移動方向に沿って相対的に移動させることが可能であるように構成される、検出器アレイと
からなり、前記コード部材が前記検出器アレイに対して相対的に移動する際に、前記コード部材上の前記反射器が、前記光源によって放射された光を反射し、前記検出器アレイ上を移動する円形または楕円形の光スポットを生成するように構成される、光エンコーダ。
2.前記反射器は円形または楕円形である、1に記載の光エンコーダ。
3.前記光源、前記検出器アレイ及び前記コード部材の位置、並びに、前記コード部材上の反射器のサイズは、前記移動方向に沿った前記光スポットの寸法が、前記検出器セットの1つの幅よりも小さく、且つ、前記検出器要素の1つの幅よりも大きくなるような位置並びにサイズである、1に記載の光エンコーダ。
4.前記光源、前記検出器アレイ及び前記コード部材の位置、並びに、前記コード部材上の反射器の間隔は、前記検出器アレイを照明する光スポットが一度に約1つ生成されるような位置並びに間隔である、3に記載の光エンコーダ。
5.前記光源、前記検出器アレイ及び前記コード部材の位置、並びに、前記コード部材上の反射器の間隔は、前記検出器アレイを照明する光スポットが一度に1つだけ生成されるような位置並びに間隔である、3に記載の光エンコーダ。
6.前記光源、前記検出器アレイ及び前記コード部材の位置、並びに、前記コード部材上の反射器のサイズは、前記移動方向に沿った前記光スポットの寸法が、前記検出器セットの1つの幅の約40%〜約80%の範囲内になるような位置及びサイズである、1に記載の光エンコーダ。
7.前記光源は、コリメートされた光源であり、
前記コード部材上の反射器はそれぞれ、前記移動方向に沿って、前記検出器セットの1つの幅よりも小さく、且つ、前記検出器要素の1つの幅よりも大きい寸法を有する、1に記載の光エンコーダ。
8.前記コード部材上の反射器はそれぞれ、前記検出器アレイの幅にほぼ等しい距離だけ、隣りの検出器から離れている、7に記載の光エンコーダ。
9.前記光源は、コリメートされた光源であり、
前記コード部材上の反射器はそれぞれ、前記移動方向に沿って、前記検出器セットの1つの幅の約40%〜約80%の範囲の直径を有する、1に記載の光エンコーダ。
10.前記光源は発光ダイオードからなる、1に記載の光エンコーダ。
11.前記検出器要素はそれぞれ、フォトダイオードからなる、1に記載の光エンコーダ。
12.前記少なくとも1つの検出器セットは、隣接関係をなすように配置された第1、第2、第3及び第4の検出器要素を含む第1の検出器セットを含み、
前記光エンコーダは、
前記第1の検出器要素及び前記第3の検出器要素に関連し、前記第1の検出器要素によって生成された出力信号から前記第3の検出器要素によって生成された出力信号を減算することにより第1の出力信号を生成する第1の加算器と、
前記第2の検出器要素及び前記第4の検出器要素に関連し、前記第2の検出器要素によって生成された出力信号から前記第4の検出器要素によって生成された出力信号を減算することにより第2の出力信号を生成する第2の加算器と
を更に含む、1に記載の光エンコーダ。
13.前記少なくとも1つの検出器セットは、前記第1の検出器セットの検出器要素に隣接する位置に配置された第5、第6、第7及び第8の検出器要素を含む第2の検出器セットを更に含み、
前記第1の加算器は、第7の検出器要素によって生成された出力信号から前記第5の検出器要素によって生成された出力信号を減算したものを、前記第1の加算器の出力に加算し、
前記第2の加算器は、前記第8の検出器要素によって生成された出力信号から前記第6の検出器要素によって生成された出力信号を減算したものに、前記第2の加算器の出力に加算するように構成される、12に記載の光エンコーダ。
14.前記第1の加算器及び前記第2の加算器に関連する処理システムを更に含み、前記処理システムは、前記第1の加算器及び前記第2の加算器のうちの一方からの出力の周波数に基づいて、前記コード部材と前記検出器アレイとの間の相対運動の速度を判定する、12に記載の光エンコーダ。
15.前記第1の加算器及び前記第2の加算器に関連する処理システムを更に含み、前記処理システムは、前記第1の加算器及び前記第2の加算器の対応する第1の出力と第2の出力の位相差に基づいて、前記コード部材と前記検出器アレイの間の相対運動の方向を判定する、12に記載の光エンコーダ。
16.前記コード部材は細長い部材を含み、前記コード部材上の複数の反射器はラインに沿って配置される、1に記載の光エンコーダ。
17.前記コード部材はディスク状部材を含み、前記コード部材上の複数の反射器は、前記ディスク状部材の周辺部に沿って配置される、1に記載の光エンコーダ。
18.複数の反射器を有するコード部材と、
前記反射器のうちの少なくとも1つを含む前記コード部材の領域を照明する位置に配置された光源と、
少なくとも1つの検出器セットを含む検出器アレイであって、前記検出器セットのうちの第1の検出器セットは、隣接関係をなすように配置された第1、第2、第3及び第4の検出器要素を含み、前記コード部材と前記検出器アレイは移動方向に沿って相対的に移動させることができ、前記コード部材が前記検出器アレイに対して相対的に移動する際に、前記コード部材上の反射器が、前記光源によって放射された光を反射し、前記検出器アレイ上を移動する円形又は楕円形の光スポットを生成するように構成される、検出器アレイと、
前記第1の検出器要素及び前記第3の検出器要素に関連し、前記第1の検出器要素によって生成された出力信号から前記第3の検出器要素によって生成された出力信号を減算することにより第1の出力を生成する第1の加算器と、
前記第2の検出器要素及び前記第4の検出器要素に関連し、前記第2の検出器要素によって生成された出力信号から前記第4の検出器要素によって生成された出力信号を減算することにより第2の出力を生成する第2の加算器と
からなる光エンコーダ。
19.前記反射器は円形または楕円形である、18に記載の光エンコーダ。
20.複数の反射器を有するコード部材を用意するステップと、
前記反射器のうちの少なくとも1つを含む前記コード部材の領域を照明する光のビームを生成する光源を、前記コード部材の一方の側に配置するステップと、
前記コード部材の前記光源と同じ側に検出器アレイを配置するステップであって、前記検出器アレイが少なくとも1つの検出器セットを含み、各検出器セットは少なくとも4つの検出器要素を含み、前記検出器アレイは移動方向に沿って前記コード部材に対して相対的に移動させることができ、前記コード部材が前記検出器アレイに対して相対的に移動する際に、前記コード部材上の反射器は、前記検出器アレイ上を移動する円形又は楕円形の光スポットを生成するように構成される、検出器アレイを配置するステップと、
前記検出器アレイの隣接していない少なくとも第1対の検出器要素からの出力信号を結合し、第1の擬似正弦波信号を生成するステップと
からなる方法。
21.前記コード部材は、円形または楕円形の反射器を備える、20に記載の方法。
22.前記光源、前記コード部材及び前記検出器アレイの位置、並びに、前記コード部材上の前記反射器のサイズ及び間隔は、前記コード部材上の反射器によって生成される光スポットが、(i)前記移動方向に沿って、前記検出器セットの1つの幅よりも小さく、且つ、前記検出器要素の1つの幅よりも大きい寸法を有し、(ii)前記検出器アレイの幅にほぼ等しい距離だけ、隣りの光スポットから離隔されるような位置並びにサイズ及び間隔である、20に記載の方法。
23.前記第1の擬似正弦波信号の周波数に基づいて、前記コード部材と前記検出器アレイの間の相対運動の速度を判定するステップを更に含む、20に記載の方法。
24.前記隣接していない少なくとも一対の検出器要素からの出力信号を結合するステップは、それらの出力信号を互いに減算することからなる、20に記載の方法。
25.隣接していない少なくとも第2対の検出器要素からの出力信号を結合し、第2の擬似正弦波信号を生成するステップを更に含み、前記隣接していない少なくとも第2対の検出器要素は、前記隣接していない第1対の検出器要素と交互に配置される、20に記載の方法。
26.前記第1の擬似正弦波信号と前記第2の擬似正弦波信号の間の位相差に基づいて、前記コード部材と前記検出器アレイとの間の相対運動の方向を判定するステップを更に含む、25に記載の方法。
27.前記隣接していない検出器要素の第2対の検出器要素からの出力信号を結合するステップは、それらの出力信号を互いに減算することからなる、25に記載の方法。
第1の例示的な光エンコーダを示す斜視図である。この光エンコーダは単一の検出器セットを含む検出器アレイを有する。 図1の光エンコーダに使用されるコードストリップを示す平面図である。 図1の光エンコーダに使用されるコードホイールを示す平面図である。 検出器アレイの個々の検出器要素が一対の加算器にどのように接続されるかを示す、図1の検出器アレイの概略図である。 図1の検出器アレイの検出器要素によって生成される出力信号を示すグラフである。横軸は検出器アレイ上のスポットの動きを示し、縦軸は、種々の検出器要素及び加算器の出力を示す。 検出器アレイの幅方向に対して実質的に平行な移動方向に沿った図1の光スポットの経路を示す概略図である。 検出器アレイの幅方向に対して傾斜した移動方向に沿った図1の光スポットの経路を示す概略図である。 2つの検出器セットを含む検出器アレイを有する、光エンコーダの他の実施形態を示す斜視図である。 検出器アレイの個々の検出器要素が一対の加算器にどのように接続されるかを示す、図7に示した検出器アレイの概略図である。 図1または図7に示した反射器の例示的な代替の表面形状を示す図である。

Claims (10)

  1. コード部材(20)上に複数の反射器(22)を有するコード部材(20)と、
    前記反射器(22)のうちの少なくとも1つを含む前記コード部材(20)の領域を照明する位置に配置された光源(12)と、
    少なくとも1つの検出器セットを含む検出器アレイ(13)であって、前記少なくとも1つの検出器セット(14)がそれぞれ、少なくとも複数の検出器要素(16)を含み、前記コード部材(20)及び前記検出器アレイ(13)が、移動方向に沿って相対的に移動させることが可能であるように構成される、検出器アレイ(13)と
    からなり、前記コード部材(20)が前記検出器アレイ(13)に対して相対的に移動する際に、前記コード部材(20)上の前記反射器(22)が、前記光源(12)によって放射された光(56,80)を反射し、前記検出器アレイ(13)上を移動する円形または楕円形の光スポット(58)を生成するように構成される、光エンコーダ(10)。
  2. 前記反射器(22)は円形または楕円形である、請求項1に記載の光エンコーダ(10)。
  3. 前記光源(12)、前記検出器アレイ(13)及び前記コード部材(20)の位置、並びに、前記コード部材上の反射器(22)のサイズは、前記移動方向(24)に沿った前記光スポット(58)の寸法が、前記検出器セット(14)の1つの幅よりも小さく、且つ、前記検出器要素(16)の1つの幅よりも大きくなるような位置並びにサイズである、請求項1に記載の光エンコーダ(10)。
  4. 前記光源(12)、前記検出器アレイ(13)及び前記コード部材(20)の位置、並びに、前記コード部材(20)上の反射器(22)の間隔は、前記検出器アレイを照明する光スポットが一度に約1つ生成されるような位置並びに間隔である、請求項3に記載の光エンコーダ(10)。
  5. 前記光源(12)、前記検出器アレイ(13)及び前記コード部材(20)の位置、並びに、前記コード部材(20)上の反射器(22)の間隔は、前記検出器アレイ(13)を照明する光スポット(58)が一度に1つだけ生成されるような位置並びに間隔である、請求項3に記載の光エンコーダ(10)。
  6. 前記光源(12)、前記検出器アレイ(13)及び前記コード部材(20)の位置、並びに、前記コード部材(20)上の反射器(22)のサイズは、前記移動方向(24)に沿った前記光スポット(58)の寸法が、前記検出器セット(14)の1つの幅の約40%〜約80%の範囲内になるような位置並びにサイズである、請求項1に記載の光エンコーダ(10)。
  7. 前記光源(12)は、コリメートされた光源であり、
    前記コード部材(20)上の反射器(22)はそれぞれ、前記移動方向(24)に沿って、前記検出器セット(14)の1つの幅よりも小さく、且つ、前記検出器要素(16)の1つの幅よりも大きい寸法を有する、請求項1に記載の光エンコーダ(10)。
  8. 前記光源(12)は、コリメートされた光源であり、
    前記コード部材(20)上の反射器(22)はそれぞれ、前記移動方向(24)に沿って、前記検出器セット(14)の1つの幅の約40%〜約80%の範囲の直径を有する、請求項1に記載の光エンコーダ(10)。
  9. 前記少なくとも1つの検出器セット(14)は、隣接関係をなすように配置された第1、第2、第3及び第4の検出器要素(32,34,36,38)を含む第1の検出器セット(14)を含み、
    前記光エンコーダ(10)は、
    前記第1の検出器要素(32)及び前記第3の検出器要素(36)に関連し、前記第1の検出器要素(32)によって生成された出力信号(44)から前記第3の検出器要素(36)によって生成された出力信号(48)を減算することにより第1の出力信号(52)を生成する第1の加算器(40)と、
    前記第2の検出器要素(34)及び前記第4の検出器要素(38)に関連し、前記第2の検出器要素(34)によって生成された出力信号(46)から前記第4の検出器要素(38)によって生成された出力信号(50)を減算することにより第2の出力信号(54)を生成する第2の加算器(42)と
    を更に含む、請求項1に記載の光エンコーダ(10)。
  10. コード部材(20)上に複数の反射器(22)を有するコード部材(20)を用意するステップと、
    前記反射器(22)のうちの少なくとも1つを含む前記コード部材(20)の領域を照明する光(56)のビーム(62)を生成する光源(12)を、前記コード部材(20)の一方の側に配置するステップと、
    前記コード部材(20)の前記光源(12)と同じ側に検出器アレイ(13)を配置するステップであって、前記検出器アレイ(13)が少なくとも1つの検出器セット(14)を含み、各検出器セット(14)は少なくとも4つの検出器要素(16)を含み、前記検出器アレイ(13)は移動方向(24)に沿って前記コード部材(20)に対して相対的に移動させることができ、前記コード部材が前記検出器アレイに対して相対的に移動する際に、前記コード部材(20)上の反射器(22)は、前記検出器アレイ(13)上を移動する円形又は楕円形の光スポット(58)を生成するように構成される、検出器アレイ(13)を配置するステップと、
    前記検出器アレイ(13)の隣接していない少なくとも第1対(32,36)の検出器要素からの出力信号(44,48)を結合し、第1の擬似正弦波信号(52)を生成するステップと
    からなる方法。
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