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产品名称:预测理论的精密角E+E位移传感器动态测量研究

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产品特点:预测理论的精密角E+E位移传感器动态测量研究
E+E位移传感器测量是Z基本、Z普遍的测量。从宇航飞行卫星探测到超大规模集成电路生产,从物质结构研究到纳米技术的探索,无一不需要高精度E+E位移传感器测量。

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预测理论的精密角E+E位移传感器动态测量研究
E+E位移传感器测量是zui基本、zui普遍的测量。从宇航飞行卫星探测到超大规模集成电路生产,从物质结构研究到纳米技术的探索,无一不需要高精度E+E位移传感器测量。在精密测量中用得zui广泛的是以光栅为代表的栅式E+E位移传感器传感器,但在我国,E+E位移传感器传感器目前绝大部分依赖进口,不仅价格高,而且进口某些高精度传感器常常受限,这些不利因素直接制约着我国制造业和国防工业的发展。

预测理论的精密角E+E位移传感器动态测量研究
所在课题组自1995年开始从事精密位移传感器传感器及相关技术的研究,研制出了一种具有自主知识产权全新测量原理的精密E+E位移传感器传感器——时栅。根据“用时间作为空间E+E位移传感器测量基准”的思想,使得时钟脉冲具有*的空间当量,从而实现“采用时间测量E+E位移传感器”的新方法。目前场式圆时栅的检定精度已达到±0.8″,直线时栅的检定精度达到±0.5μm/m,而分辨力分别达到0.1″和0.1μm。 由于时栅是采用时间测量空间,按时间均分的等时采样,因此时栅属于式静态E+E位移传感器传感器。而在动态测量和实际生产应用中,有许多场合需要按空间均分的等空间间隔采样,这就需要将时栅的原始角E+E位移传感器转化为空间均分的增量式脉冲信号。在三项国家自然基金的支持下,本课题引入预测理论实现时栅E+E位移传感器传感器的增量式动态测量和普通栅式E+E位移传感器传感器的细分方法设计,并由此进行相关预测理论、算法和实验的研究,主要研究和创新成果如下:从空间和时间的角度研究两种E+E位移传感器测量模型。由此展开对普通栅式E+E位移传感器传感器和时栅E+E位移传感器传感器测量模型和测量原理的深入分析和讨论。从深层次上阐述栅式E+E位移传感器传感器和时栅E+E位移传感器传感器在测量原理及物理意义上的相关性和差异性。提出将预测理论用于精密E+E位移传感器测量。从数学角度对经典的预测理论进行分析和对比,寻求用于精密E+E位移传感器测量的*预测理论,从理论上证明了预测理论用于精密E+E位移传感器测量的有效性和可行性。提出了按时间序列生成连续空间位置信号的新全闭环控制方案。结合预测理论和时栅的测量原理,从数学和运动学的角度,采用时序理论对预测回归模型进行辨识、建模、检验和优化,其中还包含对预测回归模型的定阶和参数估计。为了获得*预测效果,提出了自适应时序预测模型,实现了预测模型参数的时变性。其目的是通过时栅测量得到的原始式E+E位移传感器信号实时、有效地预测下个测量周期的E+E位移传感器值,并将此预测增量值通过脉宽调制方式转换成连续空间均分的预测脉冲信号,完成原本静态测量式时栅用于全闭环数控转台的动态位置反馈,解决了时栅动态位置的反馈误差问题和数控系统接口兼容性问题。研究预测技术用于滚齿机床传动链误差检测。将时栅用作滚齿机床传动链传动误差的检测元件,采用预测技术设计了一套用于传动链高速端时栅和低速端时栅测量的软同步技术。

预测理论的精密角E+E位移传感器动态测量研究
解决了测量过程中出现的时-时、时-空和空-空不同步问题,实现了传动误差的同步精确测量。提出了按空间序列生成连续反映空间位置信号的时间序列新方案。采用时空对偶方式研究利用时间序列理论构建空间序列理论,建立状态时间模型和空间序列模型,以完成对时间量的精确预测。从而提出一种基于时空转换技术的栅式E+E位移传感器传感器信号细分新技术。这种细分方法突破传统细分方法的思维限制,从原理上创新,是一种与栅式E+E位移传感器传感器输出信号的正交性和等幅性无关的新技术。

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