专利名称:基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备的制作方法
技术领域:
本实用新型主要涉及精密位移測量中的光栅莫尔条纹细分方法和精密位移測量装置,提出了一种可达到纳米分辨カ的光栅莫尔条纹高倍细分方法。
背景技术:
光栅莫尔条纹细分及位移測量国外研究条纹及其在光栅传感器中应用最知名机构是德国HEIDENHAIN,其高品质技术和产品是在精湛的光刻エ艺、优质材料和先进的实验生产条件基础上实现的,其产品已达纳米级,但对国内禁售。英国RENISHAW也是国际上具有影响カ的光栅数显企业,其研制的创新非接触式光学结构的光栅系统在实现精确测量、高分辨カ和零机械磁滞的同时有很强的抗污能力。日本MITUT0Y0、西班牙FAG0R、美国microE等也是世界著名光栅尺和数显制造商。目前国外产品垄断着市场。国内研究主要是在提高刻线密度、光学细分、电子细·分三个方面。在提高光刻エ艺方面国家支持的重大科研装备研制项目“大型高精度衍射光栅刻划系统”目标是实现大尺寸高精密的刻划,打破国外的垄断和限制。在光学细分方面主要包括二次莫尔条纹信号细分、等腰闪耀光栅的光学细分、合成波长条纹细分等方法。光刻法和光学细分法造价昂贵,细分数和量程提高空间有限。在电子细分方面主要包括动态跟踪细分、CM0S、CCD细分、神经网络细分、锁相细分等。目前电子细分方法存在的主要问题是高细分、高速度、大量程之间的矛盾问题。因此需要提高有效的细分数,有效的细分方法是在获得高细分的同时还要实现高速度。
发明内容实用新型目的本实用新型提供一种基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备,其目的是解决以往的方法效果不理想的问题。技术方案本实用新型专利是通过以下技术方案来实现的基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备,其特征在于该设备包括光栅传感器、仪器放大器、抗混叠滤波器、模数转换器和基于FPGA的SOPC系统;光栅传感器连接至仪器放大器,仪器放大器连接至抗混叠滤波器,抗混叠滤波器连接至模数转换器,模数转换器连接至基于FPGA的SOPC系统。该设备还包括键盘和显示单元,键盘和显示单元连接至基于FPGA的SOPC系统。基于FPGA的SOPC系统内设置有并行数据采集単元、并行数据处理単元和同步控制脉冲单元;同步控制脉冲单元分别连接至并行数据采集単元、并行数据处理単元和模数转换器,模数转换器连接至并行数据采集単元,并行数据处理单元连接键盘和显示单元。优点及效果本实用新型提供的基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分方法,其优点及效果如下I)自适应各种国内外光栅传感器,易于实现产品化。2)基于空间两点及以上的细分算法计算量少、速度快。[0012]3)该细分方法能够满足高分辨カ、高速度、大量程光栅位移測量与控制需要。
图I为基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备框图;图2为基于少量空间点的莫尔条纹细分工作流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型专利做进ー步的描述如图I所示为本实用新型的基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备,该设备中光栅传感器连接至仪器放大器,仪器放大器连接至抗混叠滤波器,抗混叠滤波器连接至模数转换器,模数转换器连接至基于FPGA的SOPC系统;该基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备中还包括有键盘和显示单元,键盘和显示单元连接至基于FPGA的SOPC系统。基于FPGA的SOPC系统内设置有并行数据采集単元、并行数据处理単元和同步控制脉冲单元;同步控制脉冲单元分别连接至并行数据采集単元、并行数据处理単元和模数转换器,模数转换器连接至并行数据采集単元,并行数据处理单元连接键盘和显示单元。莫尔条纹信号空间与时间的采集是直接利用光栅传感器内置的光电转换器或采用CCD或CMOS及模数转换器。利用光栅传感器输出的四路空间信号确定在某ー时刻光栅的位置,两次相邻时刻的位置差累加后为总位移。采用高精度高速度数据采集系统和空间少量点算法获得高分辨力,可实现纳米级高倍细分。目前国内外的光栅传感器普遍为四路信号输出,本申请适用于目前各类国内外传感器,易于实现产品化。该方法是基于空间莫尔条纹周期性、正弦性分布的特点,具有细分数高、运算量小、速度快,可用于基于条纹原理的各类精密位移測量、定位与控制中。莫尔条纹空间信号采集ー种方法是直接采集光栅传感器输出的四路信号,另ー种方法是增加空间光电管数量或采用CCD、CMOS替代光电管提高空间点数和空间分辨力,设光栅莫尔条纹间距为L,则该条纹在频率域中的基频为
α° = 由采样定理可知,要使采样后莫尔条纹信号的频谱不发生混叠,则要求条纹的空间采样频率满足下式
,2
Λ > I因此在ー个莫尔条纹信号周期之内至少放置两个光电管以保证采集后莫尔条纹的频谱不发生混叠。莫尔条纹时间信号采集首先采用仪器放大器和滤波器对信号去噪、抗混叠滤波处理,然后搭建高速高精度同歩数据采集系统同时采集传感器输出的莫尔条纹信号,采用基于FPGA的SOPC对采集系统进行控制、实现细分算法;采集的幅值分辨カ决定空间位置的精度,采集的速度决定两次位置差的精度即位移的分辨力,根据实际的精度和速度的要求与应用场合,可以选择不同的AD,指标计算如下针对栅距20um,跟踪速度为2m/s的常用传感器,对应信号的最高输出频率为ΙΟΟΚΗζ,采用250MHz的16位AD,可达到纳米级分辨力,对应的细分数为2500,提高采样速度、选择高质量传感器和低指标要求时将进一歩提高细分数和分辨カ;如图2所示,光栅莫尔条纹细分原理及实现某ー时刻的空间位置确定ー个周期空间莫尔条纹成正弦型分布,利用空间采集点拟合莫尔条纹正弦信号,对正弦信号抽样的原则是抽样频率应为信号频率的整数倍,抽样点数应包含整周期。当正弦信号相位未知吋,抽样频率至少应取正弦频率的三倍。当相位已知时,仅抽样两个不为零点,即可重建原信号。这时正弦信号的抽样满足抽样定理,当用DFT做频谱分析吋,频域不会发生泄漏。因为在实际工作中相位可能是未知的;对正弦信号的抽样不宜补零^DFT做快速计算时,又希望数据点数N最好为2的整次冪。因此,对正弦信号抽样时,ー个周期内最好抽四个点。光栅传感器输出的空间四路信号在同一时刻构成ー个空间周期,即对光栅莫尔条纹空间正弦信号均匀采集了四点,满足上述要求,因此完全可以由这四点构造出正弦函数。设空间四点的坐标为(XI,yl)、(x2, y2)、(x3, y3)、(x4, y4),构造的正弦函数为:
权利要求1.基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备,其特征在于该设备包括光栅传感器、仪器放大器、抗混叠滤波器、模数转换器和基于FPGA的SOPC系统;光栅传感器连接至仪器放大器,仪器放大器连接至抗混叠滤波器,抗混叠滤波器连接至模数转换器,模数转换器连接至基于FPGA的SOPC系统。
2.根据权利要求I所述的基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备,其特征在于该设备还包括键盘和显示单元,键盘和显示单元连接至基于FPGA的SOPC系统。
3.根据权利要求2所述的基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备,其特征在于基于FPGA的SOPC系统内设置有并行数据采集単元、并行数据处理単元和同步控制脉冲单元;同步控制脉冲单元分别连接至并行数据采集単元、并行数据处理単元和模数转换器,模数转换器连接至并行数据采集単元,并行数据处理单元连接键盘和显示单元。
专利摘要本实用新型公开了一种基于少量空间点的莫尔条纹高倍细分设备,该设备包括光栅传感器、仪器放大器、抗混叠滤波器、模数转换器和基于FPGA的SOPC系统,可以应用在大量程位移快速精密测量、定位与控制中。在某一时刻利用光栅传感器输出的四路空间信号确定光栅的位置,两次相邻时刻的位置差累加获得总位移。采用高精度高速度数据采集系统和空间少量点细分算法获得高分辨力的高倍细分。该方法充分利用空间莫尔条纹周期性、正弦性的特点,并采用FPGA实现算法,具有运算量小、速度快、细分数高等特点,可解决光栅大量程精密位移测控中高分辨力、高速度、大量程之间的矛盾问题。
文档编号G01B11/02GK202661045SQ20122025633
公开日2013年1月9日 申请日期2012年6月1日 优先权日2012年6月1日
发明者常丽 申请人:沈阳工业大学