WO2005090923A1 - 光電式エンコーダ - Google Patents

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Toshitaka Shimomura
Shingo Nihommori
Miyako Mizutani
Eric Herbert Altendorf
Joseph Daniel Tobiason
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Mitutoyo Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a photoelectric encoder, and more particularly to an improvement in a photoelectric encoder having a telecentric optical system in which a lens and an aperture are inserted between a main scale and a light receiving element.
  • a lens 42 and a lens 42 are provided between a main scale 20 as shown in FIG.
  • a lens optical system (telecentric optical system) 40 including an aperture 44 as a telecentric optical diaphragm is inserted, and a lens 42, a scale 21 of a main scale 20, and a light receiving element array 34 as shown in FIG.
  • a photoelectric encoder in which the magnification can be set by adjusting the distances a and b between the light receiving elements 35 has been considered.
  • reference numeral 10 denotes a light source
  • f denotes a focal length of the lens 42.
  • an image on the main scale 20 is projected onto the light receiving element array 34 through the lens optical system (42, 44).
  • the aperture 44 at the focal position of the lens 42, even if the distance (gap) between the main scale 20 and the lens 42 fluctuates, the positional relationship between the lens 42, the aperture 44, and the light receiving element array 34 is changed. If it does not change, the change in magnification of the image formed on the light receiving element array 34 can be suppressed.
  • the signal detection efficiency in the peripheral portion is reduced due to distortion (distortion) and coma of the lens.
  • a lens having a small focal length (a small diameter in the case of a general-purpose lens) must be used.
  • An aspherical lens must be used or (2) a plurality of lenses must be combined (adjusted) and used, leading to problems such as an increase in cost and an increase in adjustment man-hours.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned conventional problems, and it is an object of the present invention to improve the signal detection efficiency, expand an allowable assembly range, and reduce the number of adjustment steps.
  • the present invention relates to a photoelectric encoder having a telecentric optical system in which a first lens and an aperture disposed at a focal position thereof are inserted between a main scale and a light receiving element.
  • the above-mentioned object has been attained by inserting at least a second lens between the light receiving elements so that the focal point of the second lens is located on the aperture, thereby forming a double-sided telecentric optical system.
  • the second lens is made by reversing the same lens as that of the first lens in the opposite direction, and the aberration generated in the first lens is inversely corrected by the second lens, whereby the aberration is reduced. It is almost completely cancelable.
  • At least one of the first lens and the second lens has a large distortion and is inexpensive, a spherical ball lens, and refracts a ray of light in a lens medium in a parabolic manner. It is designed to be small and inexpensive as a distributed GRIN lens (also called a self-occurring lens) or a drum lens.
  • a second double-sided telecentric optical system including a second aperture and third and fourth lenses disposed on both sides thereof is further provided between the second lens and the light receiving element. One or more inserted.
  • the aperture is formed as a slit elongated in a direction perpendicular to the measurement axis to increase the amount of light reaching the light receiving element, to reduce the power of the light source, and to enhance its reliability.
  • the aberration generated by the first lens can be inversely corrected by the second lens, so that the aberration can be reduced and the signal detection efficiency can be improved.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a main configuration of a photoelectric encoder using a telecentric optical system.
  • FIG. 2 is a plan view of the same.
  • FIG. 3 is an optical path diagram for explaining a change in magnification due to misalignment of a light receiving element in a gap direction.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a signal intensity variation.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a configuration of a main part of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an optical path diagram.
  • FIG. 7 is an optical path diagram showing a configuration of a main part of a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an optical path diagram showing a main part configuration of a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an optical path diagram showing a main part configuration of a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an optical path diagram showing a main part configuration of a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is an optical path diagram showing a main part configuration of a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an optical path diagram showing a main part configuration of a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a main part configuration of an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is an optical path diagram showing a main part configuration of a ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram showing the same operation.
  • FIG. 16 is an optical path diagram showing a main part configuration of a tenth embodiment of the present invention.
  • the first embodiment of the present invention relates to a photoelectric encoder having a telecentric optical system 40 as shown in FIG. 1, and the same as the first lens 42 on the opposite side of the aperture 44 as shown in FIG.
  • the lens 52 is inserted in the opposite direction so that the focal point is located at the aperture 44 to form a double-sided telecentric optical system 50.
  • f is the focal length of the lenses 42 and 52.
  • the aberration generated in the first lens 42 is almost completely reverse-corrected by the second lens 52.
  • Can be The aberration can be almost completely canceled, and the signal detection efficiency can be greatly improved.
  • the second lens 52 Since the second lens 52 is inserted so that the focal point of the second lens 52 comes to the aperture 44, the light that has exited the second lens 52 becomes parallel light as shown in FIG. Since the optical magnification can be kept constant (1 ⁇ ) even when the gap between the light receiving surface 31 and the light receiving surface 31 changes, the allowable assembly range in the gap direction can be widened and the number of adjustment steps can be reduced.
  • plano-convex lenses are used only in the outward direction as shown in FIG. 6 and plano-convex lenses as in the second embodiment shown in FIG. Inwardly, or using a biconvex lens as in the third embodiment shown in FIG. 8, or using a ball lens as in the fourth embodiment shown in FIG.
  • a GRIN lens is used for downsizing and low cost, or a drum lens is used as in the sixth embodiment shown in FIG. By using this, downsizing and cost reduction can be achieved.
  • the second lens 54 is different from the first lens 42, and the optical magnification on the entrance side and the exit side is changed to other than 1.
  • F is the focal length of the second lens 54.
  • the aperture is not circular but a slit 46 long in the direction perpendicular to the measurement axis as in the eighth embodiment shown in FIG. It is also possible to reduce the power of 0 to increase its reliability.
  • the aperture shape may be an elliptical shape or a long hole shape.
  • the number of apertures of the two-sided telecentric system 50 is increased in the measurement axis direction as in the ninth embodiment shown in FIG. 14, and the field of view (FOB) on the scale is obtained by superimposing images as shown in FIG. ) Is enlarged, and by the averaging effect, it is made robust against dirt and undulation, and the amount of light reaching the light receiving surface 31 is increased, thereby reducing the power of the light source 10 and improving its reliability.
  • FOB field of view
  • the number of lenses to be added is not limited to one. As in the tenth embodiment shown in FIG. 16, another two-sided telecentric system 60 including lenses 62 and 64 and an aperture 66 is added. You can also. Here, the lenses 62 and 64 may be the same as or different from the lenses 42 and 52. Also, the number of double-sided telecentric systems to be added is not limited to one set, and two or more sets may be added.
  • the present invention can be applied to both a structure in which the index grating and the light receiving element are separated, and a structure having a light receiving element array in which both are integrated. Furthermore, the present invention can be applied to a reflection type encoder which can be connected only by a transmission type encoder.

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Abstract

 メインスケールと受光素子の間に、第1のレンズと、その焦点位置に配設されたアパーチャが挿入されたテレセントリック光学系を持つ光電式エンコーダにおいて、前記アパーチャと受光素子の間に、少なくとも第2のレンズを、その焦点がアパーチャに来るように挿入して、両側テレセントリック光学系とし、信号検出効率を改善すると共に、組立許容範囲を拡大する。

Description

明 細 書
光電式エンコーダ
技術分野
[0001] 本発明は、光電式エンコーダに係り、特に、メインスケールと受光素子の間に、レン ズとアパーチャが挿入されたテレセントリック光学系を持つ光電式エンコーダの改良 に関する。
背景技術
[0002] 特開 2004-264295号公報に記載されているように、図 1に示す如ぐメインスケー ル 20と、受光部 30を構成する例えば受光素子アレイ 34の間に、レンズ 42、及び、テ レセントリック光学絞りとしてのアパーチャ 44からなるレンズ光学系(テレセントリック光 学系) 40を挿入して、図 2に示す如ぐレンズ 42とメインスケール 20のスケール 21及 び受光素子アレイ 34上の受光素子 35間の距離 a、 bを調整することにより、倍率設定 ができるようにされた光電式エンコーダが考えられている。図 1において、 10は光源、 fはレンズ 42の焦点距離である。
[0003] このテレセントリック光学系 40を用いた光電式エンコーダでは、メインスケール 20上 の像をレンズ光学系(42、 44)を通して受光素子アレイ 34上に投影させる。ここで、 アパーチャ 44をレンズ 42の焦点位置に配置することで、メインスケール 20とレンズ 4 2間の距離(ギャップ)が変動しても、レンズ 42とアパーチャ 44と受光素子アレイ 34の 位置関係が変動しなければ、受光素子アレイ 34上に結像される像の倍率変動を抑 えることができる。
[0004] しかしながら、このようなテレセントリック光学系 40を用いた光電式エンコーダにお いても、受光素子 35のギャップ方向ミスァライメントによって、図 3に示す如ぐレンズ 42とメインスケール 20の距離 aと、レンズ 42と受光素子 35間の距離 bの関係が変わ ると、受光面 31に形成される像の倍率が急激に変化してしまい、図 4に示す如ぐ信 号強度の急激な低下につながる。
[0005] 又、レンズの歪曲収差 (ディストーション)やコマ収差により、周辺部の信号検出効 率が低下してしまう。 [0006] 更に、光学系を小型化する場合には、焦点距離の小さい(汎用レンズの場合には 径の小さい)レンズを用いなければならないが、収差を小さく保とうとする場合には、( 1)非球面レンズを用いるか、 (2)複数枚のレンズを組み合わせ (調整して)用いる必 要があり、コストアップ及び調整工数増加につながる等の問題点を有していた。
発明の開示
[0007] 本発明は、前記従来の問題点を解消するべくなされたもので、信号検出効率を改 善すると共に、組立許容範囲を拡大して、調整工数を低減することを課題とする。
[0008] 本発明は、メインスケールと受光素子の間に、第 1のレンズと、その焦点位置に配設 されたアパーチャが挿入されたテレセントリック光学系を持つ光電式エンコーダにお いて、前記アパーチャと受光素子の間に、少なくとも第 2のレンズを、その焦点がアバ 一チヤに来るように挿入して、両側テレセントリック光学系とすることにより、前記課題 を解決したものである。
[0009] 又、前記第 2のレンズを、第 1のレンズと同じ物を逆向きにしたものとして、第 1のレン ズで発生する収差を第 2のレンズで逆補正することにより、収差をほぼ完全にキャン セルできるようにしたものである。
[0010] 又、前記第 1のレンズ又は第 2のレンズの少なくともいずれか一方を、歪曲収差は大 きいが安価な、球状のボールレンズ、光線をレンズ媒質内で放物線状に屈折させる、 屈折率分布型の GRINレンズ(セルフオックレンズとも称する)、又は、ドラムレンズとし て、小型で安価に構成できるようにしたものである。
[0011] 又、前記第 2のレンズと受光素子の間に、更に、第 2のアパーチャ、及び、その両側 に配設された第 3、第 4のレンズを含む第 2の両側テレセントリック光学系を 1つ以上 挿入したものである。
[0012] 又、前記アパーチャを、測定軸と垂直な方向に長いスリットとして、受光素子に到達 する光量を増やし、光源を低電力化して、その信頼性を高めたものである。
[0013] 本発明によれば、第 1のレンズで発生する収差を第 2のレンズで逆補正することが できるので、収差を低減し、信号検出効率を改善することができる。
[0014] 又、第 2のレンズと受光素子のギャップが変化しても、光学倍率を一定に保てるため 、ギャップ方向の組立許容範囲を拡大して、調整工数を低減することができる。 図面の簡単な説明
[0015] [図 1]テレセントリック光学系を用いた光電式エンコーダの要部構成を示す斜視図で ある。
[図 2]同じく平面図である。
[図 3]同じく受光素子のギャップ方向ミスァライメントによる倍率変動を説明するための 光路図である。
[図 4]同じく信号強度変動の例を示す線図である。
[図 5]本発明の第 1実施形態の要部構成を示す斜視図である。
[図 6]同じく光路図である。
[図 7]本発明の第 2実施形態の要部構成を示す光路図である。
[図 8]本発明の第 3実施形態の要部構成を示す光路図である。
[図 9]本発明の第 4実施形態の要部構成を示す光路図である。
[図 10]本発明の第 5実施形態の要部構成を示す光路図である。
[図 11]本発明の第 6実施形態の要部構成を示す光路図である。
[図 12]本発明の第 7実施形態の要部構成を示す光路図である。
[図 13]本発明の第 8実施形態の要部構成を示す斜視図である。
[図 14]本発明の第 9実施形態の要部構成を示す光路図である。
[図 15]同じく作用を示す線図である。
[図 16]本発明の第 10実施形態の要部構成を示す光路図である。
発明を実施するための最良の形態
[0016] 以下図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
[0017] 本発明の第 1実施形態は、図 1に示したようなテレセントリック光学系 40を持つ光電 式エンコーダにおいて、図 5に示す如ぐアパーチャ 44の反対側に、第 1のレンズ 42 と同じレンズ 52を、その焦点がアパーチャ 44に来るように逆向きに挿入して、両側テ レセントリック光学系 50としたものである。図において、 fは、レンズ 42、 52の焦点距 離である。
[0018] 本実施形態においては、第 1のレンズ 42と第 2のレンズ 52が同じ物であるため、第 1のレンズ 42で発生する収差を第 2のレンズ 52でほぼ完全に逆補正することができ、 収差をほぼ完全にキャンセルして、信号検出効率を大きく改善することができる。
[0019] 又、第 2のレンズ 52の焦点がアパーチャ 44に来るように挿入されているので、図 6 に示す如ぐ第 2のレンズ 52を出た光は平行光となり、第 2のレンズ 52と受光面 31の ギャップが変化しても光学倍率を一定(1倍)に保てるため、ギャップ方向の組立許容 範囲を広くすることができ、調整工数を低減することができる。
[0020] なお、前記第 1、第 2のレンズ 42、 52としては、図 6に示したように平凸レンズを外向 きに用いるだけでなぐ図 7に示す第 2実施形態のように、平凸レンズを内向きに用い たり、あるいは図 8に示す第 3実施形態のように、両凸レンズを用いたり、あるいは図 9 に示す第 4実施形態のように、ボールレンズを用いて小型化及び低コストィ匕を図った り、あるいは図 10に示す第 5実施形態のように、 GRINレンズを用いて小型化、低コ ストィ匕を図ったり、ある 、は図 11に示す第 6実施形態のようにドラムレンズを用いて小 型化、低コストィ匕を図ることができる。
[0021] 又、図 12に示す第 7実施形態のように、第 2のレンズ 54を第 1のレンズ 42とは異な る物として、入側と出側の光学倍率を 1倍以外に変えることもできる。図において、 F は、第 2のレンズ 54の焦点距離である。
[0022] この場合、収差は取り切れない恐れがある力 ギャップ方向の組立許容範囲は拡 大する。
[0023] 又、アパーチャの形状を、円形ではなく、図 13に示す第 8実施形態のように、測定 軸と垂直な方向に長いスリット 46として、受光面 31に到達する光量を増やし、光源 1 0を低電力化して、その信頼性を高めることもできる。あるいは、アパーチャ形状は、楕 円形状や長穴形状でもよい。
[0024] 更に、両側テレセントリック系 50のアパーチャの数を、図 14に示す第 9実施形態の ように、測定軸方向に増やして、図 15に示す如ぐ像の重ね合わせによりスケール上 視野 (FOB)を拡大し、平均化効果により、汚れやうねりに対してロバストとすると共に 、受光面 31に到達する光量を増やして、光源 10を低電力化し、その信頼性を高める ことちでさる。
[0025] 又、追加するレンズの数は 1つに限定されず、図 16に示す第 10実施形態のように 、レンズ 62、 64、アパーチャ 66からなる両側テレセントリック系 60を、もう 1組追加す ることもできる。ここで、レンズ 62、 64は、レンズ 42、 52と同じでも違っていても良い。 又、追加する両側テレセントリック系の数も 1組に限定されず、 2組以上追加しても良 い。
産業上の利用可能性
本発明は、インデックス格子と受光素子が別体とされたもの、両者が一体とされた受 光素子アレイを有するもの、どちらにも適用可能できる。更に、透過型のエンコーダだ けでなぐ反射型のエンコーダにも適用できる。

Claims

請求の範囲
[1] メインスケールと受光素子の間に、第 1のレンズと、その焦点位置に配設されたアバ 一チヤが挿入されたテレセントリック光学系を持つ光電式エンコーダにおいて、 前記アパーチャと受光素子の間に、少なくとも第 2のレンズを、その焦点がァパーチ ャに来るように挿入して、両側テレセントリック光学系としたことを特徴とする光電式ェ ンコーダ。
[2] 前記第 2のレンズが、第 1のレンズと同じ物を逆向きにしたものであることを特徴とす る請求項 1に記載の光電式エンコーダ。
[3] 前記第 1のレンズ又は第 2のレンズの少なくともいずれか一方力 ボールレンズであ ることを特徴とする請求項 1又は 2に記載の光電式エンコーダ。
[4] 前記第 1のレンズ又は第 2のレンズの少なくともいずれか一方力 GRINレンズであ ることを特徴とする請求項 1又は 2に記載の光電式エンコーダ。
[5] 前記第 1のレンズ又は第 2のレンズの少なくともいずれか一方力 ドラムレンズであ ることを特徴とする請求項 1又は 2に記載の光電式エンコーダ。
[6] 前記第 2のレンズと受光素子の間に、更に、第 2のアパーチャ、及び、その両側に 配設された第 3、第 4のレンズを含む第 2の両側テレセントリック光学系を 1つ以上挿 入したことを特徴とする請求項 1乃至 5のいずれかに記載の光電式エンコーダ。
[7] 前記アパーチャが、測定軸と垂直な方向に長いスリットであることを特徴とする請求 項 1乃至 6のいずれかに記載の光電式エンコーダ。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007155545A (ja) * 2005-12-06 2007-06-21 Mitsutoyo Corp 光電式ロータリエンコーダ
JP2008003421A (ja) * 2006-06-23 2008-01-10 Mitsutoyo Corp レンズ光学系及び光電式エンコーダ
JP2008003019A (ja) * 2006-06-26 2008-01-10 Mitsutoyo Corp 光電式エンコーダ
WO2011121896A1 (ja) * 2010-03-31 2011-10-06 コニカミノルタセンシング株式会社 測定用光学系ならびにそれを用いた色彩輝度計および色彩計
CN105444791A (zh) * 2014-09-16 2016-03-30 株式会社安川电机 编码器及编码器的发光量调整方法
CN106524903A (zh) * 2015-09-14 2017-03-22 株式会社三丰 光电式编码器
CN110388945A (zh) * 2018-04-19 2019-10-29 株式会社三丰 标尺附接装置和线性编码器

Families Citing this family (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8175666B2 (en) * 2002-04-26 2012-05-08 Grove Instruments, Inc. Three diode optical bridge system
JP4398744B2 (ja) * 2003-02-12 2010-01-13 株式会社ミツトヨ 光電式エンコーダ
US7186969B2 (en) * 2003-02-12 2007-03-06 Mitutoyo Corporation Optical configuration for imaging-type optical encoders
EP1701138B1 (en) * 2005-03-11 2016-02-17 Mitutoyo Corporation Photoelectric encoder
EP1729102B1 (en) * 2005-05-24 2019-04-24 Yonathan Gerlitz Detector with miniature optics for constant energy collection from different distances
US7227124B2 (en) * 2005-06-20 2007-06-05 Mitutoyo Corporation Illumination configuration for imaging-type optical encoders
US7469839B2 (en) * 2005-09-14 2008-12-30 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Reflective optical encoder
US7552873B2 (en) * 2005-09-14 2009-06-30 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Transmissive optical encoder
KR100926616B1 (ko) * 2005-09-14 2009-11-11 아바고 테크놀로지스 이씨비유 아이피 (싱가포르) 피티이 리미티드 투과성 광 인코더 및 방법
US20070120047A1 (en) * 2005-11-25 2007-05-31 Wong Weng F Ring-configured photodiode array and optical encoders using the same
JP4953653B2 (ja) * 2006-02-15 2012-06-13 株式会社ミツトヨ 光電式エンコーダ
US7466002B2 (en) * 2006-06-19 2008-12-16 Mitutoyo Corporation Incident light angle detector for light sensitive integrated circuit
JP4976823B2 (ja) * 2006-11-15 2012-07-18 株式会社ミツトヨ 光学式エンコーダ
JP2008292352A (ja) * 2007-05-25 2008-12-04 Mitsutoyo Corp 反射型エンコーダ
US20080297649A1 (en) * 2007-05-31 2008-12-04 Igor Subbotin Methods and apparatus providing light assisted automatic focus
US8082524B2 (en) * 2008-04-15 2011-12-20 Luminescent Technologies, Inc. Mask patterns for use in multiple-exposure lithography
EP2277012B1 (en) * 2008-05-16 2014-07-30 Parker-Hannifin Corporation Probe for determining an absolute position of a rod of a cylinder
JP5112989B2 (ja) * 2008-08-20 2013-01-09 株式会社ミツトヨ 光電式エンコーダ
GB2468263B (en) 2008-08-28 2013-04-03 Faro Tech Inc Indexed optical encoder method for indexing an optical encoder, and method for dynamically adjusting gain and offset in an optical encoder
JP5160360B2 (ja) * 2008-09-30 2013-03-13 オリンパス株式会社 エンコーダ
DE602008002156D1 (de) * 2008-10-09 2010-09-23 Delphi Tech Inc Optisches System zur Positionsschnellmessung eines Körpers in Bewegung
US7608813B1 (en) 2008-11-18 2009-10-27 Mitutoyo Corporation Scale track configuration for absolute optical encoder including a detector electronics with plurality of track detector portions
JP2010230409A (ja) * 2009-03-26 2010-10-14 Olympus Corp 光学式エンコーダ
US8526754B2 (en) * 2009-05-28 2013-09-03 Aptina Imaging Corporation System for enhancing depth of field with digital image processing
US8094323B2 (en) * 2009-06-26 2012-01-10 Mitutoyo Corporation Displacement encoder including phosphor illumination source
US8492703B2 (en) * 2009-08-04 2013-07-23 Mitutoyo Corporation Lens aberration correction in a doubly telecentric displacement sensor
JP5679643B2 (ja) * 2009-09-11 2015-03-04 キヤノン株式会社 光学式エンコーダ
US8658964B2 (en) * 2009-10-23 2014-02-25 Mitutoyo Corporation Photoelectric encoder with optical grating
WO2011093614A2 (en) * 2010-02-01 2011-08-04 Lg Electronics Inc. Refrigerator and method for controlling the same
JP2011161695A (ja) * 2010-02-06 2011-08-25 Ricoh Co Ltd エンコーダセンサ及び画像形成装置
JP5562076B2 (ja) * 2010-03-10 2014-07-30 キヤノン株式会社 光学式エンコーダおよび変位計測装置
US8598509B2 (en) * 2010-03-11 2013-12-03 Stratasys, Inc. Optical encoder
JP5391115B2 (ja) * 2010-03-18 2014-01-15 株式会社ミツトヨ 光電式エンコーダ
US8637805B2 (en) * 2010-03-29 2014-01-28 Mitutoyo Corporation Optical encoder using off-axis imaging through a lens
EP2381222A1 (de) 2010-04-22 2011-10-26 Schneeberger Holding AG Führungssystem mit relativ zueinander bewegbaren Körpern und Vorrichtung zur Bestimmung einer Position mittels optischem Abtasten einer Massskala.
CN102192761B (zh) * 2010-04-22 2013-06-05 廊坊开发区莱格光电仪器有限公司 敞开式激光限束扫描标尺光栅传感器
US8309906B2 (en) 2010-06-10 2012-11-13 Mitutoyo Corporation Absolute optical encoder with long range intensity modulation on scale
US8547648B2 (en) 2010-09-24 2013-10-01 Himax Semiconductor, Inc. Micro-lens module
TWI476438B (zh) * 2010-09-30 2015-03-11 Himax Semiconductor Inc 微型鏡頭模組
US9030503B2 (en) * 2011-01-18 2015-05-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Anamorphic eyepiece with a microlens array for a panoramic field of view
US9080899B2 (en) 2011-12-23 2015-07-14 Mitutoyo Corporation Optical displacement encoder having plural scale grating portions with spatial phase offset of scale pitch
US9029757B2 (en) 2011-12-23 2015-05-12 Mitutoyo Corporation Illumination portion for an adaptable resolution optical encoder
US9018578B2 (en) 2011-12-23 2015-04-28 Mitutoyo Corporation Adaptable resolution optical encoder having structured illumination and spatial filtering
US8941052B2 (en) 2011-12-23 2015-01-27 Mitutoyo Corporation Illumination portion for an adaptable resolution optical encoder
EP2592392B1 (de) * 2012-03-09 2013-09-04 Hexagon Technology Center GmbH Optoelektronische Lagemessvorrichtung
US9091862B2 (en) * 2012-07-24 2015-07-28 Trustees Of Boston University Partitioned aperture wavefront imaging method and system
US20140071461A1 (en) * 2012-09-07 2014-03-13 Sung Ping Sun Precise Interpolation Method on Optical Encoder
EP2743650B1 (en) 2012-12-17 2017-05-31 Mitutoyo Corporation Illumination portion for an adaptable resolution optical encoder
JP2014119446A (ja) 2012-12-17 2014-06-30 Mitsutoyo Corp 光学エンコーダ用の照明部
DE102013110190B4 (de) * 2013-09-16 2023-04-13 Ic-Haus Gmbh Sensorvorrichtung
DE102013220190B4 (de) * 2013-10-07 2021-08-12 Dr. Johannes Heidenhain Gmbh Messteilung und lichtelektrische Positionsmesseinrichtung mit dieser Messteilung
DE102015209716B4 (de) 2014-05-29 2023-04-20 Mitutoyo Corporation Optischer Codierer mit anpassbarer Auflösung
US10185303B2 (en) * 2015-02-21 2019-01-22 Kla-Tencor Corporation Optimizing computational efficiency by multiple truncation of spatial harmonics
DE112016001860T5 (de) 2015-04-22 2018-01-18 Faro Technologies, Inc. Indexierter optischer Drehgeber
US9651404B2 (en) 2015-09-29 2017-05-16 Mitutoyo Corporation Optical encoder having an optical portion comprising dual lenses and an aperture portion positioned in relation to a moiré grating
US10126560B2 (en) * 2016-02-18 2018-11-13 National Engineering Research Center for Optical Instrumentation Spectrum-generation system based on multiple-diffraction optical phasometry
US10077991B2 (en) 2016-09-27 2018-09-18 Mitutoyo Corporation Optical encoder configured to mitigate undesired interfering light components
JP6893819B2 (ja) 2017-04-06 2021-06-23 株式会社ミツトヨ エンコーダ
EP3631533A4 (en) 2017-05-24 2021-03-24 The Trustees of Columbia University in the City of New York WIDE-BAND ACHROMATIC FLAT OPTICAL COMPONENTS BY DIELECTRIC METASURFACES MODIFIED BY DISPERSION
SG11202001717VA (en) 2017-08-31 2020-03-30 Metalenz Inc Transmissive metasurface lens integration
CN107576681A (zh) * 2017-09-11 2018-01-12 江苏天瑞仪器股份有限公司 一种用于具有多准直器设备的遮光部件
CN107622808A (zh) * 2017-09-11 2018-01-23 江苏天瑞仪器股份有限公司 一种多孔透光部件
JP7252809B2 (ja) 2019-03-28 2023-04-05 株式会社ミツトヨ 光電式エンコーダおよび光電式エンコーダにおける演算方法
JP2022542172A (ja) 2019-07-26 2022-09-29 メタレンズ,インコーポレイテッド アパーチャメタ表面およびハイブリッド屈折メタ表面イメージングシステム
US11874144B2 (en) * 2020-07-28 2024-01-16 Li Lin Displacement measurement system
CN113315897B (zh) * 2021-05-20 2023-04-14 江西欧迈斯微电子有限公司 Aa方法、测试标尺、aa设备、摄像模组和电子设备
US11927769B2 (en) 2022-03-31 2024-03-12 Metalenz, Inc. Polarization sorting metasurface microlens array device
US11823406B1 (en) * 2023-07-19 2023-11-21 Mloptic Corp. Moiré-based distance measurement system

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59134006U (ja) * 1983-02-24 1984-09-07 横河電機株式会社 光学式機械量測定装置
JPS62200223A (ja) * 1986-02-27 1987-09-03 Canon Inc エンコ−ダ−
JPS63250522A (ja) 1987-04-08 1988-10-18 Toshiba Corp 光学式ロ−タリ・エンコ−ダ
JP2002231604A (ja) * 2001-01-30 2002-08-16 Nikon Corp 位置検出装置およびその調整方法
JP2003021787A (ja) * 2001-07-06 2003-01-24 Nikon Corp 観察装置
JP2003307440A (ja) * 2002-02-13 2003-10-31 Omron Corp 光学式エンコーダ
DE10226444A1 (de) 2002-06-13 2004-01-15 Samland, Thomas, Dipl.-Math. Vorrichtung und Verfahren zur mikrooptischen Positionsmessung

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2003A (en) * 1841-03-12 Improvement in horizontal windivhlls
US3454777A (en) 1964-05-14 1969-07-08 Sequential Electronic Systems Measurement of object displacements and velocities
DD103056B1 (de) * 1972-01-12 1980-11-26 Kurt Schuch Einrichtung zum messen von verschiebungen
GB1504691A (en) 1974-03-15 1978-03-22 Nat Res Dev Measurement apparatus
DE2511350A1 (de) 1974-03-15 1975-10-09 Nat Research Dev Corp London Vorrichtung zum messen der verschiebung eines ersten elementes bezueglich eines zweiten
JPS59134006A (ja) 1983-01-24 1984-08-01 Nissan Motor Co Ltd 車両用空調装置
CH669457A5 (ja) 1986-02-18 1989-03-15 Mettler Instrumente Ag
GB8616240D0 (en) 1986-07-03 1986-08-13 Renishaw Plc Opto-electronic scale reading apparatus
JP2610624B2 (ja) 1987-08-26 1997-05-14 株式会社 ミツトヨ 光学式変位検出器
GB2210525B (en) * 1987-09-30 1991-11-20 Okuma Machinery Works Ltd Optical encoder
US5075562A (en) * 1990-09-20 1991-12-24 Eastman Kodak Company Method and apparatus for absolute Moire distance measurements using a grating printed on or attached to a surface
JP3089055B2 (ja) * 1991-08-14 2000-09-18 日本電産コパル株式会社 光学式変位検出装置
JPH05288544A (ja) * 1992-04-14 1993-11-02 Japan Radio Co Ltd 変位測定装置
US5652426A (en) * 1993-04-19 1997-07-29 Ricoh Company, Ltd. Optical encoder having high resolution
DE4323712C2 (de) 1993-07-15 1997-12-11 Heidenhain Gmbh Dr Johannes Lichtelektrische Längen- oder Winkelmeßeinrichtung
JPH0771930A (ja) * 1993-08-31 1995-03-17 Hitachi Denshi Ltd スリット光プロジェクタ
JP3404134B2 (ja) * 1994-06-21 2003-05-06 株式会社ニュークリエイション 検査装置
AU6136096A (en) * 1995-06-22 1997-01-22 3Dv Systems Ltd. Telecentric 3d camera and method
US6229140B1 (en) * 1995-10-27 2001-05-08 Canon Kabushiki Kaisha Displacement information detection apparatus
JPH09244255A (ja) * 1996-03-13 1997-09-19 Nikon Corp 液晶用露光装置
US5751492A (en) 1996-06-14 1998-05-12 Eastman Kodak Company Diffractive/Refractive lenslet array incorporating a second aspheric surface
US5900983A (en) * 1997-08-22 1999-05-04 Lucent Technologies Inc. Level-setting optical attenuator
US5974207A (en) * 1997-12-23 1999-10-26 Lucent Technologies, Inc. Article comprising a wavelength-selective add-drop multiplexer
US6621496B1 (en) * 1999-02-26 2003-09-16 Micron Technology, Inc. Dual mode DDR SDRAM/SGRAM
US6393191B1 (en) * 1999-04-01 2002-05-21 Jds Uniphase Corporation Optical terminal for optical fibers with output angle control
US6635863B1 (en) * 1999-08-06 2003-10-21 Mitutoyo Corporation Optical encoder
US6610975B2 (en) * 2000-12-07 2003-08-26 Harmonic Drive Systems, Inc. Optical encoder
US6856466B2 (en) * 2001-07-05 2005-02-15 Science & Engineering Associates, Inc. Multiple imaging system
CN2581980Y (zh) * 2002-11-22 2003-10-22 四川大学 激光照明玻璃微珠折射率测量的装置
JP4658452B2 (ja) * 2003-02-07 2011-03-23 オリンパス株式会社 光学式エンコーダ
US7186969B2 (en) * 2003-02-12 2007-03-06 Mitutoyo Corporation Optical configuration for imaging-type optical encoders
EP1701138B1 (en) * 2005-03-11 2016-02-17 Mitutoyo Corporation Photoelectric encoder
US7038776B1 (en) * 2005-03-25 2006-05-02 Raytheon Company Polarimeter to simultaneously measure the stokes vector components of light

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59134006U (ja) * 1983-02-24 1984-09-07 横河電機株式会社 光学式機械量測定装置
JPS62200223A (ja) * 1986-02-27 1987-09-03 Canon Inc エンコ−ダ−
JPS63250522A (ja) 1987-04-08 1988-10-18 Toshiba Corp 光学式ロ−タリ・エンコ−ダ
JP2002231604A (ja) * 2001-01-30 2002-08-16 Nikon Corp 位置検出装置およびその調整方法
JP2003021787A (ja) * 2001-07-06 2003-01-24 Nikon Corp 観察装置
JP2003307440A (ja) * 2002-02-13 2003-10-31 Omron Corp 光学式エンコーダ
DE10226444A1 (de) 2002-06-13 2004-01-15 Samland, Thomas, Dipl.-Math. Vorrichtung und Verfahren zur mikrooptischen Positionsmessung

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BERGER: "Design of telecentric imaging systems for noncontact velocity sensors", OPTICAL ENGINEERING, vol. 41, no. 10, 20 September 2002 (2002-09-20), pages 2599 - 2606, XP055022475, DOI: doi:10.1117/1.1504105
See also references of EP1729097A4

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007155545A (ja) * 2005-12-06 2007-06-21 Mitsutoyo Corp 光電式ロータリエンコーダ
JP2008003421A (ja) * 2006-06-23 2008-01-10 Mitsutoyo Corp レンズ光学系及び光電式エンコーダ
JP2008003019A (ja) * 2006-06-26 2008-01-10 Mitsutoyo Corp 光電式エンコーダ
WO2011121896A1 (ja) * 2010-03-31 2011-10-06 コニカミノルタセンシング株式会社 測定用光学系ならびにそれを用いた色彩輝度計および色彩計
JP5565458B2 (ja) * 2010-03-31 2014-08-06 コニカミノルタ株式会社 測定用光学系ならびにそれを用いた色彩輝度計および色彩計
US8982349B2 (en) 2010-03-31 2015-03-17 Konica Minolta Optics, Inc. Measuring optical system, and color luminance meter and colorimeter using the same
CN105444791A (zh) * 2014-09-16 2016-03-30 株式会社安川电机 编码器及编码器的发光量调整方法
CN105444791B (zh) * 2014-09-16 2018-06-26 株式会社安川电机 编码器及编码器的发光量调整方法
EP3144641A1 (en) 2015-09-14 2017-03-22 Mitutoyo Corporation Photoelectric encoder
JP2017058132A (ja) * 2015-09-14 2017-03-23 株式会社ミツトヨ 光電式エンコーダ
CN106524903A (zh) * 2015-09-14 2017-03-22 株式会社三丰 光电式编码器
US10088340B2 (en) 2015-09-14 2018-10-02 Mitutoyo Corporation Telecentric photoelectric encoder including aperture in face of optical element
CN106524903B (zh) * 2015-09-14 2022-06-07 株式会社三丰 光电式编码器
CN110388945A (zh) * 2018-04-19 2019-10-29 株式会社三丰 标尺附接装置和线性编码器
JP2019190859A (ja) * 2018-04-19 2019-10-31 株式会社ミツトヨ スケール取付具およびリニアエンコーダ
JP7148262B2 (ja) 2018-04-19 2022-10-05 株式会社ミツトヨ リニアエンコーダ

Also Published As

Publication number Publication date
US7435945B2 (en) 2008-10-14
JP4838117B2 (ja) 2011-12-14
US20070018084A1 (en) 2007-01-25
US7186969B2 (en) 2007-03-06
US20070215797A1 (en) 2007-09-20
JPWO2005090923A1 (ja) 2008-05-22
EP1729097A4 (en) 2008-02-27
CN1934422A (zh) 2007-03-21
CN100451559C (zh) 2009-01-14
EP1729097A1 (en) 2006-12-06
EP1729097B1 (en) 2019-05-08
US20040173737A1 (en) 2004-09-09
US7570433B2 (en) 2009-08-04

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