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Fターム[2F103BA43]の内容

光学的変換 (13,487) | 目的 (2,045) | 構成要素の少数化 (312)

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【課題】製造を容易にしつつ小型化することが可能な、光全周エンコーダ及びモータシステムを提供すること。
【解決手段】この光全周エンコーダは、回転トラックにおいて回転軸AXを中心とした放射状に等ピッチで形成され、光を透過する複数の回転スリットS2と、周方向で2以上に分割された領域XA〜XD内で等ピッチに放射状に形成され、光を透過する複数の固定スリットS1A〜S1Dと、回転軸近傍に配置され、導光部120により導かれた光を、2以上の領域毎にそれぞれ受光する2以上の受光部112A〜112Dと、を有し、一の領域内の複数の固定スリットと、該一の領域に隣接する他の領域内の複数の固定スリットとは、2以上の受光部による受光信号間に回転方向が判別可能な位相差が生じるように形成される。 (もっと読む)


【課題】複数の光センサの情報を幹線光ファイバを介して収集するセンサシステムにおいて、一つの系統に接続させる光センサの個数を増やすことができるようにする。
【解決手段】初期状態(S0)から、制御信号が重畳されているセンサ用光と給電用光とを波長多重して幹線光ファイバに対して送出するステップ(S1)と、給電用光が光電変換され蓄電されると共に各部に電力を供給するステップ(S2)と、センサ用光が光電変換されたものである制御信号に基づいて光センサ部が起動すると共にセンサ用光が光センサ部によって変調されてセンサ情報として反射するステップ(S3)と、センサ情報を収集するステップ(S4)と、スイッチ用光を幹線光ファイバに対して送出するステップ(S5)と、スイッチ用光が光電変換されたものである信号によって光スイッチの光パスが切り替えられるステップ(S6)とを有するようにした。 (もっと読む)


【課題】従来に比べて高精度検出が可能で光利用効率が高い光学式エンコーダ用センサ、及び光学式エンコーダを提供する。
【解決手段】発光素子1と、発光素子の出射光が通過する第1回折格子3と、第1回折格子を通過し光学式スケール30にて反射した特定の周波数の反射光が透過する第2回折格子4と、第2回折格子を通過した光を受光する受光素子2と、上記発光素子、上記受光素子、上記第1回折格子、及び上記第2回折格子を一体的に形成するセンサユニット6と、を備え、センサユニットは、発光素子と第1回折格子との光路間に発光素子の出射光を偏向する光偏向素子5を一体に有する。 (もっと読む)


【課題】保持部材を用いることなく発光素子を電子回路基板に対して傾斜した状態で固定することができる電子回路基板の提供。
【解決手段】電子回路基板5は、発光素子4の胴体43を電気的に接続して固定するためのパッドと、パッドから所定の距離だけ離間した位置に設けられ、発光素子4のリード線44を電気的に接続して固定するためのスルーホールとを備える。発光素子4の胴体43は、パッドに半田付けされることで電子回路基板5に固定される。また、発光素子4のリード線44は、スルーホールに挿入され、半田付けされることで電子回路基板5に固定される。 (もっと読む)


【課題】部品の点数がより少なく、各部品間の寸法のばらつきなどが小さくなるようにより組み立て精度を向上することが可能な光学式エンコーダを提供する。また上記光学式エンコーダを構成するスケール板を提供する。
【解決手段】本発明に係る光学式エンコーダ100は、変位制御用部材10に設置されるスケール板2と、スケール板2に照射する光を供給する発光源1と、スケール板2に照射された光を検出する受光素子4とを備えている。上記スケール板2には、光を反射して、受光素子4に入射する光の光量を変えるための反射材を含む信号トラック3が配置されている。上記信号トラック3では、変位制御用部材10の変位方向に沿った方向に関して周期的に反射材が印刷される。 (もっと読む)


【課題】小型・軽量化とコストダウン、部品点数の削減、組立性向上等を図ることができる光学式エンコーダを提供すること。
【解決手段】モータ20の軸方向端面に固定された有底筒状のベース2の開口部をカバー3で覆うことによって形成される空間S内に、前記ベース2を貫通するモータ軸21と、該モータ軸21の端部に結着されたロータ4と、該ロータ4に取り付けられた円板状のスリット板5及び該スリット板5に対向する光学センサ6を実装した基板7を収納して成る光学式エンコーダ1において、前記ベース2の外周面の複数箇所に軸方向に貫通する凹溝を形成するとともに、各凹溝に係合爪9を形成し、前記カバー3の外周部に前記ベース2の凹溝に嵌合する複数の係合片3Bを形成するとともに、各係合片3Bに係合孔12を形成し、該係合孔12に前記ベース2に形成された係合爪9を係合させることによってベース2とカバー3を結合する。 (もっと読む)


【課題】光学式エンコーダ用反射板において、信号光の反射精度を長期にわたって維持し、生産性を高め、製造コストを削減する。
【解決手段】光学式エンコーダ用反射板1は、信号光を受ける鏡面状の表面2bと、この表面2bの反対側に位置する鏡面状の裏面2cとが形成された板状の透明基材2を有している。透明基材2の裏面2cに高反射率層5の反射パターンが設けられ、透明基材2の裏面2cに低反射率層3が高反射率層5を被覆するように設けられている。これにより、高反射率層5が透明基材2および低反射率層3によって挟み込まれる形で保護され、信号光の反射精度を長期にわたって維持することができる。また、低反射率層3の形成を塗装によって行うことにより、光学式エンコーダ用反射板1の生産性を高め、その製造コストを削減することができる。 (もっと読む)


【課題】迷光が抑制され、低ノイズで高精度の位置検出を実現することができる光学式エンコーダ用スケールを得る。
【解決手段】基材1は、鏡面状の反射表面を有する。光吸収層2は、レーザ光の照射により、目盛りとして基材表面が露出するまでの開口領域を略周期的に設け、基材1の反射表面側に積層する。 (もっと読む)


【課題】簡単な構成で高分解能なエンコーダーを実現する。
【解決手段】エンコーダー300であって、回転円盤310と、前記回転円盤上において等間隔に設けられた光透過部又は反射板で構成される光学要素312と、前記光学要素に光を照射する発光部320と、前記光学要素を透過する、または反射する光を受光して、その受光の大きさに応じた大きさのアナログ受光信号を出力する受光部370と、前記アナログ受光信号をあらかじめ定められた閾値を用いてからデジタル変換して一定間隔のパスル信号を発生するパルス発生部380と、を備え、前記光学要素は、前記光学要素の回転方向に沿って光透過率または光反射率が徐々に増減するように構成されている。 (もっと読む)


【課題】相対的に移動する部材間で効率よく電力供給を行うことが可能なエンコーダを提供する。
【解決手段】パターン部(5)を有し、所定方向に移動する移動体(1)と、パターン部に光(L)を照射する発光部(3)と、パターン部を介した光を検出する光検出部(11)と、移動体に設けられ、発光部に電気的に接続されたコイル部(6)と、エンコーダ本体(10)又は測定対象(M)に設けられ、コイル部を貫く磁束を発生させる磁石部(7)と、を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】相対的に移動する部材間における電力供給が可能なエンコーダを提供する。
【解決手段】パターン部(21)を有し、所定方向に移動する移動体(1)と、パターン部に光(L1)を照射する発光部(61)と、パターン部を介した光を検出する光検出部(71)と、発光部に電気的に接続された受電側コイル部(51)と、受電側コイル部と相対的に移動可能に設けられ、受電側コイル部を貫く磁束を変化させる給電側コイル部(41)と、を備える (もっと読む)


【課題】供給電力を削減することができるエンコーダを提供する。
【解決手段】磁場(B)を発生する磁石部(2)を有し、所定方向に移動する移動体(1)と、移動体に設けられたパターン部(3)と、パターン部に光を照射する発光部(11a)と、エンコーダ本体(10)に設けられ、パターン部を介した光を検出する光検出部(11b)と、エンコーダ本体に設けられ、発光部と電気的に接続され磁場の磁束が貫通するコイル部(13)と、を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


一端に取り付けられたフォトニック結晶を担持する光ファイバーを備えた光センサーを含む輸送手段の構造の種々の状態を監視する装置及び方法、インテロゲーションモジュールから遠隔配置された一又は複数の前記光センサーと相互作用する光信号発生器を含むインテロゲーションシステム、及び前記インテロゲーションシステムを使用して輸送手段の構造の健全性を監視する方法である。 (もっと読む)


【課題】回転体の軸線直交方向への変位量を測定するための専用のセンサーを設けることなく、回転体の回転量と軸線直交方向への変位量とを測定する。
【解決手段】回転体の回転軸部材と同期して自らも回転する被検部材と、これの特性を検知するセンサーとの組合せとして、被検部材が1回転する毎に、センサーが1周期分の正弦波を出力し、且つ被検部材が回転体とともに軸線直交方向に移動するのに伴って、センサーが正弦波の振幅を変化させるもの、を用いた。かかる組合せの一例としては、図1に示す被検部材510と距離センサー(511、512)との組合せを挙げることができる。このような組合せのセンサーから出力される正弦波に基づいて回転体の回転量を算出しつつ、正弦波の振幅の変化量に基づいて回転体の軸線直交方向の変位量を算出するようにした。 (もっと読む)


【課題】小型で高精度な光学式エンコーダを提供する。
【解決手段】光学式エンコーダは、光源と、前記光源に対向配置されたスケールと、前記スケールを介した前記光源からの光束を受光する受光素子と、前記受光素子の出力信号を処理する信号処理回路とを有し、前記光源の発光窓は、複数の点光源の集合体として構成され、以下の式を満たす形状を有する。
【数1】


ただし、Sは積分範囲である発光窓内全域、Po(x1、y1)は発光窓のXY座標(x1、y1)における近視野での発光強度分布を表す関数、pはスケールの格子ピッチ、Nは高調波成分の特定の次数(N:1、2、3、…)、x2は受光素子面上の変位検出方向軸である。 (もっと読む)


【課題】ハンドリング及び作業性に優れる光電式エンコーダ及びそれを用いた真空装置を提供することである。
【解決手段】光電式エンコーダは、測定軸方向に所定ピッチで形成された回折格子11を有するスケール10と、スケール10に照射された光の反射光を伝搬する第1ファイバ20を備える検出ヘッド30と、第1ファイバ20を伝搬した反射光を集光する第1レンズ60,62と、集光された反射光を受光し、電気信号に変換する受光素子54とを備える。 (もっと読む)


【課題】所定の機器にエンコーダを設ける場合に、機器の小型化を図ることができるようにする。
【解決手段】リニアエンコーダ25の主尺31には、ステージの減速位置および終端位置への到達を検知するための減速領域センサ34−1およびストロークエンドセンサ33−1と、ステージを制御する制御装置22とを接続するパターン91−1およびパターン91−2が設けられている。また、主尺31には、減速領域センサ34−1およびストロークエンドセンサ33−1と、電源24とを電気的に接続するためのパターン91−3およびパターン91−4も設けられている。これにより、減速領域センサ34−1およびストロークエンドセンサ33−1と、制御装置22および電源24とを接続するための電線をより短くすることができ、リニアエンコーダ25が設けられる機器の小型化を図ることができる。本発明は、リニアエンコーダに適用することができる。 (もっと読む)


【課題】結像光学系を用いながら小型の検出器ユニットを可能とすると共に、検出器ユニットの受光面に到達する光量を増大させて高精度な位置測定を可能とする。
【解決手段】光学格子114が設けられたスケール110と、スケール110に対峙して測定軸方向Xに相対移動可能に配置される検出器ユニット120と、を有する光電式エンコーダ100において、スケール110に対峙して光学格子114に光を照射する面発光光源である有機EL素子124と、光学格子114で変調された光を検出器ユニット120の受光面に結像させる両側テレセントリック光学系130と、を検出器ユニット120に備える。 (もっと読む)


【課題】温度、湿度、液体・蒸気の種類、濃度等の同一センサヘッドでの測定、複数のセンサヘッドでの同時測定が可能であり、センサヘッドが極めて小さく、耐久性が高く、且つ、安価な光ファイバセンサ装置を実現する。
【解決手段】向するテーパファイバ対11と、非テーパ部12と、反射器13とを具備したセンサ部1に光を入射し、反射光を受光する。反射光はモード間干渉、結合の結果、周期的スペクトルとなり、温度、周囲物質の屈折率によりスペクトルの位相、振幅が変化する。スペクトル変化に伴い反射光量も変化するので、光量変化を検出して所望の物理量を測定する。 (もっと読む)


【課題】蛍光体照射源を含む変位エンコーダを提供する。
【解決手段】位置を感知する光学式エンコーダは、均一に分布された蛍光体を含む比較的広範な蛍光体エリアの少なくとも一部分を飽和させる第1のレベルの強度均一性を有する一次放射線を生成することによって動作する照射源を含む。蛍光体エリアは、一次放射線を吸収し、かつ蛍光体放射線を放射して、エンコーダスケールパターンを照射する。スケールパターンは蛍光体光を空間的に調整し、および蛍光体光の空間変調されたパターンは、光検出器配列によって感知される。少なくとも部分的には、蛍光体を飽和させるため、蛍光体光は、第1のレベルの一次光強度均一性よりも均一な第2のレベルの蛍光体光強度均一性を有し、それにより、エンコーダの精度を高める。均一な蛍光体照射強度が、少数の構成要素を用いて広範囲にわたって経済的に提供され、かつ光路長を、特にスケールに対して垂直な経路長を最小にする。 (もっと読む)


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