高精度光电编码器信号补偿技术的研究进展
发布时间:2021-07-13 16:34
近年来,由于多领域对于旋转控制需要的增长,光电编码器获得了广泛的应用,同时也对光电编码器的测角精度和分辨力提出了更高的要求。指出了光电信号补偿技术的发展为光电编码器精度的提高提供了重要保障;介绍了光电编码器的原理及衡量光电信号质量的4项指标;从此4项指标出发,总结了国内外的信号自适应补偿技术的研究现状;最后,分析了现有补偿方法的优点和存在的限制,展望了光电编码器信号补偿方法的发展趋势。
【文章来源】:电子技术应用. 2017,43(10)北大核心
【文章页数】:5 页
【文章目录】:
0 引言
1 直流电平漂移、等幅性偏差补偿
1.1 硬件补偿法
1.2 光学补偿法
1.3 软件补偿法
2 正交性偏差补偿
2.1 光学补偿法
2.2 软件补偿方法
2.3 硬件补偿法
3 高次谐波补偿
3.1 光学补偿法
3.2 软件补偿方法
4 综合性补偿
4.1 软件补偿方法
4.2 硬件补偿法
4.3 其他误差补偿
5 现状分析与展望
(1) 快速的实时自适应信号补偿算法
(2) 信号动态补偿方法研究
(3) 新型编码器信号补偿方法研究
6 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]用于星载激光通信终端的绝对式光电角度编码器[J]. 韩旭东,徐新行,刘长顺,于思源. 光学精密工程. 2016(10)
[2]编码器轴系晃动对测角精度影响分析[J]. 曹艳波,艾华. 光学仪器. 2016(04)
[3]小型光电编码器动态误差检测[J]. 于海,万秋华,梁立辉,王树洁. 北京理工大学学报. 2015(10)
[4]小型高精度航天级光电编码器[J]. 赵长海,万秋华,梁立辉,杨守旺,孙莹. 电子测量与仪器学报. 2015(08)
[5]非均匀采样莫尔条纹信号的分析与处理[J]. 左洋,龙科慧,刘金国,刘兵,周磊,乔克. 光学精密工程. 2015(04)
[6]小型光电编码器长周期误差的修正[J]. 冯英翘,万秋华,王树洁. 光学精密工程. 2014(09)
[7]光通信粗瞄系统莫尔条纹信号正弦性补偿方法[J]. 刘杨,吕恒毅,王岩,宋申民. 仪器仪表学报. 2012(08)
[8]单变量递推法莫尔条纹信号误差分离算法[J]. 徐从裕. 仪器仪表学报. 2012(08)
[9]光电轴角编码器细分信号误差及精度分析[J]. 王显军. 光学精密工程. 2012(02)
[10]莫尔条纹正交偏差的智能补偿方法[J]. 吕恒毅,刘杨,王延东,郭永飞. 仪器仪表学报. 2010(09)
博士论文
[1]莫尔条纹光电信号自动补偿技术研究[D]. 高旭.中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所) 2014
本文编号:3282411
【文章来源】:电子技术应用. 2017,43(10)北大核心
【文章页数】:5 页
【文章目录】:
0 引言
1 直流电平漂移、等幅性偏差补偿
1.1 硬件补偿法
1.2 光学补偿法
1.3 软件补偿法
2 正交性偏差补偿
2.1 光学补偿法
2.2 软件补偿方法
2.3 硬件补偿法
3 高次谐波补偿
3.1 光学补偿法
3.2 软件补偿方法
4 综合性补偿
4.1 软件补偿方法
4.2 硬件补偿法
4.3 其他误差补偿
5 现状分析与展望
(1) 快速的实时自适应信号补偿算法
(2) 信号动态补偿方法研究
(3) 新型编码器信号补偿方法研究
6 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]用于星载激光通信终端的绝对式光电角度编码器[J]. 韩旭东,徐新行,刘长顺,于思源. 光学精密工程. 2016(10)
[2]编码器轴系晃动对测角精度影响分析[J]. 曹艳波,艾华. 光学仪器. 2016(04)
[3]小型光电编码器动态误差检测[J]. 于海,万秋华,梁立辉,王树洁. 北京理工大学学报. 2015(10)
[4]小型高精度航天级光电编码器[J]. 赵长海,万秋华,梁立辉,杨守旺,孙莹. 电子测量与仪器学报. 2015(08)
[5]非均匀采样莫尔条纹信号的分析与处理[J]. 左洋,龙科慧,刘金国,刘兵,周磊,乔克. 光学精密工程. 2015(04)
[6]小型光电编码器长周期误差的修正[J]. 冯英翘,万秋华,王树洁. 光学精密工程. 2014(09)
[7]光通信粗瞄系统莫尔条纹信号正弦性补偿方法[J]. 刘杨,吕恒毅,王岩,宋申民. 仪器仪表学报. 2012(08)
[8]单变量递推法莫尔条纹信号误差分离算法[J]. 徐从裕. 仪器仪表学报. 2012(08)
[9]光电轴角编码器细分信号误差及精度分析[J]. 王显军. 光学精密工程. 2012(02)
[10]莫尔条纹正交偏差的智能补偿方法[J]. 吕恒毅,刘杨,王延东,郭永飞. 仪器仪表学报. 2010(09)
博士论文
[1]莫尔条纹光电信号自动补偿技术研究[D]. 高旭.中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所) 2014
本文编号:3282411
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