RU2097685C1 - Измеритель абсолютных перемещений - Google Patents
Измеритель абсолютных перемещений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2097685C1 RU2097685C1 RU96109642A RU96109642A RU2097685C1 RU 2097685 C1 RU2097685 C1 RU 2097685C1 RU 96109642 A RU96109642 A RU 96109642A RU 96109642 A RU96109642 A RU 96109642A RU 2097685 C1 RU2097685 C1 RU 2097685C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- raster
- output
- input
- photodetector
- absolute
- Prior art date
Links
Landscapes
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
- Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
Abstract
Использование: контрольно-измерительная техника. Сущность изобретения: измеритель абсолютных перемещений содержит осветитель 3, измерительный растр 1 и расположенный в непосредственной близости от него параллельный ему индикаторный растр 2 и фотоприемник 4, оптически связанные между собой, блок индикации перемещения 7, а также аналогоцифровой преобразователь 5, выход которого связан с входом блока целочисленной обработки 6, выход которого соединен с входом блока индикации перемещений 7, вход аналогоцифрового преобразователя 5 связан с выходом фотоприемника 4. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных размеров, величины перемещений, углов поворота изделий.
Известно устройство измерения перемещения объекта, содержащее лазерный интерферометр, состоящий из зеркала, связанного с перемещаемым объектом, и неподвижного зеркала. Выход интерферометра оптически связан с входом фотоприемника, выход которого электрически связан со счетчиком импульсов, отображающим число пробежавших через плоскость фотоприемника интерференционных полос. Величина перемещения определяется по формуле
X = nλ/2 (1)
где n число пробежавших полос;
λ - длина волны излучения лазера.
X = nλ/2 (1)
где n число пробежавших полос;
λ - длина волны излучения лазера.
Недостатком данного устройства является невозможность определения абсолютных значений перемещений объектов [1]
Известно устройство для измерения линейных или угловых величин [2] содержащее несколько измерительных линеек с различной ценой деления, а также считывающее устройство с соответствующим числом устройств считывания, равным числу линеек. На базе сигналов от считывающего устройства образуется кодовая таблица выходных сигналов, соответствующих абсолютному перемещению объекта. Устройство отличается тем, что длина первой линейки равна P1T1, а обратные величины Tn других линеек, за исключением обратной величины 1/P1 образуют конечный геометрический ряд вплоть до n 1 членов для N линеек.
Известно устройство для измерения линейных или угловых величин [2] содержащее несколько измерительных линеек с различной ценой деления, а также считывающее устройство с соответствующим числом устройств считывания, равным числу линеек. На базе сигналов от считывающего устройства образуется кодовая таблица выходных сигналов, соответствующих абсолютному перемещению объекта. Устройство отличается тем, что длина первой линейки равна P1T1, а обратные величины Tn других линеек, за исключением обратной величины 1/P1 образуют конечный геометрический ряд вплоть до n 1 членов для N линеек.
Недостатком устройства является сложность конструкции.
Кроме того, известно устройство измерителя перемещений, являющееся прототипом предлагаемого изобретения и содержащее измерительный растр и параллельный ему расположенный в непосредственной близости индикаторный растр, блок осветителя, оптически последовательно связанный с индикаторным и измерительным растром и блоком фотоприемника, выход которого соединен с блоком синусно-косинусного преобразователя, выход которого соединен с входом индикатора перемещения объекта [4] Точность измерения перемещения определяется точностью изготовления растра и количеством самих растров. Так, для определения с точностью 1 мкм расстояния в 1 м необходимо применение как минимум 20 растровых шкал, изготовленных с точностью 0,5 мкм. Недостатком данного измерителя является большое количество растров и сложность конструкции.
Анализ приведенного уровня техники свидетельствует о том, что задачей изобретения является создание измерителя абсолютных перемещений с более простой конструкцией за счет уменьшения количества растровых шкал.
Это достигается тем, что в известное устройство измерителя абсолютных перемещений, содержащее осветитель, измерительный растр и расположенный в непосредственной близости от него параллельный ему индикаторный растр и фотоприемник, последовательно оптически связанные между собой, блок индикации перемещения, введен аналогово-цифровой преобразователь, выход которого связан с входом блока целочисленной обработки, выход которого соединен с входом блока индикации перемещений, вход цифро-аналогового преобразователя связан с выходом фотоприемника.
На чертеже представлена схема предлагаемого измерителя перемещений.
Измеритель содержит: 1 измерительный растр, 2 индикаторный растр, 3 - осветитель, 4 фотоприемник, 5 аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 6 - блок целочисленной обработки, 7 блок индикации.
Осветитель 3 оптически последовательно связан с измерительным 1 и индикаторным 2 растром и фотоприемником 4. Выход фотоприемника 4 электрически связан с входом АЦП 5, а его выход соединен с входом блока целочисленной обработки 6, выход которого соединен с входом блока индикации 7.
Устройство работает следующим образом.
Свет, излучаемый осветителем 3, проходит через измерительный 1 и индикаторный 2 растры, расположенные в непосредственной близости. Модулированный по амплитуде световой поток поступает на фотоприемник 4, который вырабатывает пропорциональный по освещенности фототок. Фототок поступает на вход АЦП 5, где преобразуется в цифровой код, который поступает в блок целочисленной обработки 6, где производится расчет перемещения и выдача результатов в блок индикации 7.
При перемещении измерительного растра 1 относительно индикаторного растра 2 происходит модуляция амплитуды светового потока за счет перекрытия прозрачных и непрозрачных участков. Выбором соответствующей геометрии и размера растров можно добиться синусоидальной формы сигналов, снимаемых с фотоприемника. Для устранения неоднозначности в определении направления перемещения блок фотоприемника выполняют таким образом, чтобы выдавать сигналы, амплитуды которых равны J1(x) AsinФ(x) и J2(x) AcosФ(x), где фаза Ф(x) определяется величиной перемещения. Значение фазы определяется как
Ф(x) arctan{J1(x)/J2(x)} (2)
Измеряя амплитуды J1(x) и J2(x) с выхода фотоприемника и вычисляя arctan выражения (2), можно определять величину перемещения в пределах одного периода растра. Таким образом можно измерить перемещение с точностью до сотой доли растра [1]
Предлагается использовать метод целочисленного определения абсолютной фазы [3] позволяющий при сохранении высокой точности значительно расширить динамический диапазон. Это позволит при том же динамическом диапазоне измерения абсолютных перемещений, что и у прототипа, значительно сократить число используемых растровых шкал.
Ф(x) arctan{J1(x)/J2(x)} (2)
Измеряя амплитуды J1(x) и J2(x) с выхода фотоприемника и вычисляя arctan выражения (2), можно определять величину перемещения в пределах одного периода растра. Таким образом можно измерить перемещение с точностью до сотой доли растра [1]
Предлагается использовать метод целочисленного определения абсолютной фазы [3] позволяющий при сохранении высокой точности значительно расширить динамический диапазон. Это позволит при том же динамическом диапазоне измерения абсолютных перемещений, что и у прототипа, значительно сократить число используемых растровых шкал.
Сигнал с фотоприемника 4 поступает на вход АЦП 5. Выходной сигнал с блока АЦП представляет квантованный сигнал синусоидальной и косинусоидальной формы, период которого равен используемому растру, а число квантов определяется максимальной точностью устройства.
В блоке целочисленной обработки 6 определяется фаза, соответствующая перемещению измерительного растра по формуле (2). Фаза представляет собой линейную периодическую функцию, изменяющуюся пропорционально перемещению. Период этой функции соответствует размеру растра. При измерении фазы с несколькими различными растрами, размеры которых связаны определенными соотношениями, наборы этих значений не повторяются в некотором диапазоне [3] Использование растров с периодами, в соответствии которым поставлены взаимно простые числа, позволяет достичь диапазона, равного произведению этих чисел. В соответствии с периодом ставится целое число точек квантования, определяемых в пределах периода.
Можно составить таблицу решений, просчитав все возможные сочетания, но более удобно найти аналитическое решение. Это можно сделать, воспользовавшись теоремой об остатках, известной в теории целых чисел [4]
Ищется решение целочисленной системы сравнений.
Ищется решение целочисленной системы сравнений.
где знак (≡) обозначает сравнение, OPDi остатки от деления значений искомого перемещения на соответствующую величину периода;
mi целые значения, соответствующие каждому из растров. Решить систему (3), т. е. найти все решения, ей удовлетворяющие, можно, применяя следующую теорию (Гл. 4) [4]).
Пусть числа MS и определены из условий:
и пусть
Тогда совокупность значений X, удовлетворяющая системе сравнений (3), определяется сравнением
X ≡ Xo(modm1m2...mn). (7)
Допустим, что используется два растра. Первый растр имеет величину периода 5, второй 3. Область, в которой решение единственно, определяется произведением этих чисел, и решение имеет вид
OPD ≡ 6OPD1+ 10OPD2(mod 15) (4)
В пределах 15 квантованных значений перемещение будет определяться однозначно.
и пусть
Тогда совокупность значений X, удовлетворяющая системе сравнений (3), определяется сравнением
X ≡ Xo(modm1m2...mn). (7)
Допустим, что используется два растра. Первый растр имеет величину периода 5, второй 3. Область, в которой решение единственно, определяется произведением этих чисел, и решение имеет вид
OPD ≡ 6OPD1+ 10OPD2(mod 15) (4)
В пределах 15 квантованных значений перемещение будет определяться однозначно.
Если использовать три шкалы с периодом растра порядка 100 мкм и при этом в пределах периода измерять не менее 100 точек, то возможно измерение абсолютных перемещений порядка 1 м. При этом точность измерения составит 1 мкм. Точное значение периодов определяются из условий взаимной простоты и технологии изготовления растровых шкал.
При использовании четырех шкал размер растра должен быть порядка 30-40 мкм для измерения абсолютного перемещения в пределах 1 м. В качестве примера можно выбрать шкалы с размерами растров 29, 31, 37, 41. При этом точность измерения перемещений должна составить не менее 1 мкм. Диапазон измерения абсолютных перемещений составит 1,363 м.
Из вышеизложенного следует, что предлагаемое устройство позволяет в несколько раз снизить количество прецизионных измерительных растровых шкал по сравнению с прототипом при одинаковой точности и динамическом диапазоне измерений абсолютных перемещений.
Claims (1)
- Измеритель абсолютных перемещений, содержащий осветитель, измерительный растр и расположенный в непосредственной близости от него параллельный ему индикаторный растр и фотоприемник, последовательно оптически связанные между собой, блок индикации перемещения, отличающийся тем, что в него введен аналого-цифровой преобразователь, выход которого связан с входом блока целочисленной обработки, выход которого соединен с входом блока индикации перемещений, вход цифроаналогового преобразователя связан с выходом фотоприемника.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96109642A RU2097685C1 (ru) | 1996-05-13 | 1996-05-13 | Измеритель абсолютных перемещений |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96109642A RU2097685C1 (ru) | 1996-05-13 | 1996-05-13 | Измеритель абсолютных перемещений |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2097685C1 true RU2097685C1 (ru) | 1997-11-27 |
RU96109642A RU96109642A (ru) | 1997-12-27 |
Family
ID=20180560
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96109642A RU2097685C1 (ru) | 1996-05-13 | 1996-05-13 | Измеритель абсолютных перемещений |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2097685C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108592786A (zh) * | 2018-01-24 | 2018-09-28 | 清华大学深圳研究生院 | 一种判断光栅尺参考位置的装置及方法 |
-
1996
- 1996-05-13 RU RU96109642A patent/RU2097685C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1.Фотоэлектрические преобразователи информации /Под ред. Преснухина Л.Н. - М.: Машиностроение, 1974, с. 376. 2. DE, заявка, 4125865, кл. G 01 B 11/00, 1993. 3. SU, авторское свидетельство, 1357712, кл. G 01 B 21/00, 1987. 4. Виноградов И.М. Основы теории чисел. - М.: Наука, 1972, с. 168. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108592786A (zh) * | 2018-01-24 | 2018-09-28 | 清华大学深圳研究生院 | 一种判断光栅尺参考位置的装置及方法 |
CN108592786B (zh) * | 2018-01-24 | 2023-08-22 | 清华大学深圳研究生院 | 一种判断光栅尺参考位置的装置及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4717255A (en) | Device for measuring small distances | |
US4595991A (en) | Position measuring method and apparatus | |
JP3168451B2 (ja) | ロータリーエンコーダ | |
EP0271188A1 (en) | Laser doppler displacement measuring apparatus | |
JPS6333604A (ja) | 相対変位測定装置 | |
JPS58147611A (ja) | 測定量測定方法及び装置 | |
CN106525302B (zh) | 一种基于高精度键相的旋转轴扭矩非接触动态测量系统 | |
US4037161A (en) | Ratio detector | |
RU2097685C1 (ru) | Измеритель абсолютных перемещений | |
US3951548A (en) | Electro-optical fourier vernier device | |
Zhang et al. | A novel digital phase detection method for frequency-modulated continuous-wave interferometric fiber-optic displacement sensor | |
CN204807051U (zh) | 基于二维psd的卫星转角测量仪 | |
JPS61182522A (ja) | リニアスケ−ル測定装置 | |
US3884581A (en) | Diffractographic and other sensors utilizing diffraction waves | |
US4606639A (en) | Broad bandwidth interferometric gauging system | |
CA1056593A (en) | Apparatus for direct measurement of linear and angular displacements with digital readout | |
JPH0141925B2 (ru) | ||
SU1693380A1 (ru) | Фотоэлектрический преобразователь перемещени | |
Brooke | The use of encoded discs in the angle measurement systems of modern theodolites | |
SU737859A1 (ru) | Оптоэлектронный анализатор спектра | |
SU670802A1 (ru) | Позиционна система измерени перемещений | |
SU1173177A1 (ru) | Устройство дл измерени перемещени объектов и показателей преломлени прозрачных сред | |
JPH0421072Y2 (ru) | ||
SU1631272A1 (ru) | Способ измерени линейных размеров | |
RU2082087C1 (ru) | Оптико-электронное устройство измерения положения отсчетного круга угломерного инструмента |