JP2000347125A - 電子的にアドレス指定が可能な液晶板を用いる空間的低速走査位置制御装置 - Google Patents
電子的にアドレス指定が可能な液晶板を用いる空間的低速走査位置制御装置Info
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Abstract
ャナを基にするプリンタを提供する。 【解決手段】 レーザを基にするラスタ出力スキャナ2
7と、可動感光体10と、感光体10上の画像領域の位
置を認識するページセンサ304と、走査の開始を認識
するための走査開始センサ312と、選択的に光を通過
させる複数の電気的に制御されるライトバルブを有する
ライトバルブアレイ216と、光を通過させるのがどの
ライトバルブかを選択するシステムコントローラ101
とを備えている。システムコントローラ101は、光を
通過させるのに最初はライトバルブの1つを選択し、ペ
ージセンサ304がページの始まりを認識すると、好適
には感光体10の運動に基づいた速度で一連のライトバ
ルブの選択を開始し、走査開始センサ312が走査の開
始を検知すると、ライトバルブの一連の選択を停止す
る。
Description
指定が可能な液晶板を用いて工程方向のスポット位置の
空間的補正を行うことに関する。
一般に用いられるドキュメント複写およびプリントの方
法である。電子写真マーキングは、必要とするドキュメ
ントの光画像表現で、ほぼ均一に帯電された感光体を露
光することによって達成される。その光画像に反応して
感光体は放電し、感光体上に必要とするドキュメントの
静電潜像を作成する。その後トナー像を形成するため、
トナー粒子が潜像上に付着される。そのトナー像はその
後、感光体から複写基体、例えば紙のシート、上に転写
される。転写されたトナー像はその後、一般的には熱お
よび/または圧力を用いて、複写基体上に定着される。
感光体表面はその後、残留現像物質の清掃が行われ、新
たなる画像生成に備えて再帯電される。
機械を広く記述しているものである。電子写真マーキン
グは、上記の工程を合成色彩画像作成のために用いられ
るそれぞれの色彩のトナーごとに1回繰り返すことで、
色彩画像をも作り出すことができる。例えば、1つの色
彩工程にあっては、REaD IOI工程(再帯電、露光
および現像、画像上の画像)と称されるが、帯電した感
光体表面が最初の色彩、例えば黒色、を表現する光画像
へと露光される。結果として生じた静電潜像はその後、
黒色トナーで現像され黒色トナー画像を作り出す。再帯
電、露光および現像の工程は、第2の色彩、例えば黄
色、に、次いで第3の色彩、例えばマゼンタ色、そして
最後に第4の色彩、例えばシアン色に対して繰り返され
る。その種々の潜像と従って色彩トナーとは、必要な合
成色彩画像が結果としてもたらされるように、重ね合さ
れた位置に配置される。その合成色彩画像はその後、基
体上に転写され定着される。
成することができる。例えば、感光体が機械の中を1回
通過することで合成画像が生成されるシングルパスプリ
ンタで行われる。このことは帯電、露光および現像ステ
ーションをそれぞれの色彩のトナーごとに必要とする。
シングルパスプリンタは、感光体の1サイクルで合成色
彩画像が生成され得るので相対的に速いという利点を有
する。
力スキャナ(ROS)を用いることである。ROSは一
般的に1つのレーザ光源(または複数の光源)と、複数
の鏡小面を有する回転多角体と、前置の多角体および後
置の多角体光学システムとからなる。光源は前置の多角
体光学システム中にレーザ光線を照射する。光学システ
ムはレーザ光線を平行にし、平行にされた光線を回転多
角体小面上に向ける。これらの小面は入射光線を、後置
の多角体光学システム中に向けられる掃引光線として反
射する。後置の多角体光学システムは、種々の欠陥(面
ぶれ補正や走査線の非直線性のなど)を補正し、掃引光
線を感光体上に合焦し、それによって光スポットを作り
出す。多角体が回転すると、その点は感光体上に線、以
下走査線と称する、を引く。点が高速走査方向に走査線
を引くので、感光体を工程の方向(同様に、以下低速走
査方向と称する)に動かすことで、感光体の表面は点に
よってラスタ走査される。走査の間、レーザ光線は感光
体をよぎる点の動きに同期した画像データによって変調
される。従って、画像の個々の画素("ピクセル")が順
次感光体上に創出される。
で問題点を有する。一連の問題点は、低速走査方向にお
ける走査線位置誤差に関する。正常な線間隔配置の10
%を上回る走査線位置誤差は、半階調または連続階調画
像においては目立つ可能性がある。色彩変動に対する人
間の目の感度が理由で、色彩画像は走査線位置誤差にな
おのことより敏感なのである。
光体の動作欠陥や、小面および/または感光体および表
面欠陥、感光体の伸び、および感光体の動きと小面の位
置との間の位相誤差などの多くの原因から生じる。位相
誤差は、感光体は画像受入れにとって適正な位置にある
が、小面が走査線を作り出す位置にはない場合に生じ
る。小面が適切に位置されるまでプリンタの走査線書き
が遅れるのに、感光体は進行し続ける。小面が適切に位
置されたときには、感光体は進行してしまっており、走
査線誤差を生じる。位相誤差は一般的には小さいという
ものの、高品位システム、とりわけ色彩においては、誤
差が目立つ可能性がある。
を選択的遮断を行う密接間隔配置のライトバルブ(ligh
t valve:液晶変調器、反射型ファブリ−ペロー変調
器、総合内蔵反射変調器、または導波変調器/増幅器な
ど)を用いて補正することができる。
択することによって直接的に制御されるので、有用な技
術である。その技術は位相誤差補正にとって特に有益で
ある。不都合なことに、どのライトバルブを通電するか
の従来技術での選択技術では、走査線位置誤差の存在と
程度とを決定することが必要である。その後でのみ、適
切なライトバルブのみが選択され得る。米国特許第5,
764,273号は、感光体上のマークと、同期化スト
ロボおよびセンサと、信号処理回路と、制御機器と、適
切なライトバルブを選択するスイッチング回路とからな
る帰還制御システムの使用を教示している。一方では、
米国特許第5,764,273号は、保存されたデータ
とスイッチング回路との使用を教示している。米国特許
第5,049,897号は、ウエブ(感光体)速度を監
視するエンコーダと、ウエブ(感光体)に対するラスタ
出力多角体用モータ位相固定と、ウエブ(感光体)速度
を所定の定数と比較する論理回路と、電圧走査線間隔配
置誤差を計算しまた制御信号を発生するロジックおよび
制御ユニット(LCU)と、光を通過させるのに適切な
ライトバルブを選択するためにその制御信号を用いるド
ライバとの使用を教示している。
に、従来技術での適切なライトバルブ選択技術は、有益
であるものの、実現するにはやや複雑で、費用がかかる
および/または困難である。このことは位相誤差補正に
とって特に的をついている。従って、低速走査方向スポ
ット位置誤差を補正するにはどのライトバルブが選択さ
れるべきかを決定する改良された方法に対する必要性が
存在する。位相誤差を補正するときに、光を通過させる
ために適切なライトバルブを選択する単純で容易に実現
される方法は、なおのこと有益である筈である。
多角体の位相誤差を補正するラスタ出力スキャナを基に
するプリンタを提供するものである。
たプリンタは、レーザを基にするラスタ出力スキャナ
と、可動感光体と、感光体上の画像領域の位置を認識す
るページセンサと、走査の開始を認識するための走査開
始センサと、選択的に光を通過させる複数の電気的に制
御されるライトバルブを有するライトバルブアレイと、
光を通過させるのがどのライトバルブかを選択するシス
テムコントローラとを備えている。システムコントロー
ラは、光を通過させるのに最初はライトバルブの1つを
選択する。ページセンサがページの始まりを認識する
と、システムコントローラが、好適には感光体の運動に
基づいた速度で、一連のライトバルブの選択を開始す
る。走査開始センサが走査の開始を検知すると、システ
ムコントローラはライトバルブの一連の選択を停止す
る。一連の選択が停止すると、走査の開始が生じたとき
に光を通過させたライトバルブは、光を通過させ続け
る。好適には、システムコントローラは感光体の運動を
監視し続ける。もし、感光体の運動が変化すると、シス
テムコントローラはそこで、走査線が適切な位置に向か
って動くようにライトバルブを選択する。
た、使用に適した電子写真プリンタ8を示している。プ
リンタ8はシングルパス、再帯電−露光−および−現
像、画像上画像(Read IOI)プリンタである。
しかし、本発明は多くあるその他のタイプのシステムに
対しても適用され得るものである。従って、プリンタ8
についての以下の記述は、本発明の基本原理を理解する
上での単なる助けであると理解されたい。
移動するアクティブ・マトリクス(AMAT)感光体ベ
ルト10を有する。ベルトの移動は、被駆動ローラ14
周囲とテンションローラ16および18周囲とに感光体
ベルトを装着し、モータ20でもって被駆動ローラ14
を駆動することによって行われる。
ぞれの部分が、引き続き記述されるそれぞれの工程ステ
ーションを通過する。便宜上、感光体ベルトの単一部
分、以下画像領域と称する、が識別される。画像領域と
は種々の処置と最終の合成色彩画像を作り出すトナー層
とを受けることになっている感光体ベルトの部分であ
る。感光体ベルトは多くの画像領域を有し得るものの、
それぞれの画像領域は同様に処理されるので、プリンタ
8の操作説明には1つの画像領域の処理を記述すること
で充分である。
在している可能性のあるあらゆる残留電荷を放電させて
しまうために画像領域を照明する"帯電前"消去ランプ2
1を通過することで開始される。かかる消去ランプは、
高品位システムにあっては通常のことであり、初期消去
用にそれらを用いることは周知である。
Cコロトロン22で構成される帯電ステーションを通過
する。DCコロトロンは、黒色トナー用の潜像を創出す
るための露光に備えて画像領域を帯電する。例えば、D
Cコロトロンは画像領域を約マイナス500Vのほぼ均
一な電圧に帯電し得る。感光体上におかれた実際の電荷
は、現像されるべき黒色トナーの量や黒色現像ステーシ
ョンの設定などの多くの変量に左右されるものであるこ
とを理解されたい(以下を参照のこと)。
は露光ステーション24Aに進む。露光ステーションに
おいては、帯電された画像領域は黒色画像の静電潜像が
作り出すように画像領域をラスタ走査するラスタ出力ス
キャナ27Aからの変調されたレーザ光線26Aに露光
される。重要なことには、感光体上のレーザ光線26A
の位置は、露光ステーション内部にある回転している多
重小面を有する多角体のそれぞれの小面に対して決定さ
れる。決定された位置を用いて、走査線位置は補正さ
れ、感光体上の既知の位置に黒色潜像が形成されるよう
にレーザ光線の変調が制御される。ラスタ出力スキャナ
27A(以下に述べられるラスタ出力スキャナ27B−
27Dも同様に)および、レーザ光線の位置の決定と制
御についての更に詳細な記述は、引き続きなされる。
24Aを通過した後、黒色画像潜像を伴っている露光さ
れた画像領域は、黒色トナー画像を現像するように画像
領域上へ黒色トナー34を送る黒色現像ステーション3
2を通過する。バイアスかけは、画像領域上の二つの電
圧レベルのより低い方(より負ではない)の放電領域現
像(DAD)を効果あらしめるようなものである。帯電
された黒色トナー34は画像領域の露光領域に付着し、
それによって画像領域の照射された部分の電圧を約マイ
ナス200Vにする。画像の非照射部分は約マイナス5
00Vに留まる。
像領域はDCコロトロン38とACスコロトロン40と
からなる再帯電ステーション36へと進む。再帯電ステ
ーション36は、画像領域とその黒色トナー層とを分割
再帯電として知られている技術を用いて再帯電する。分
割再帯電は1997年2月4日発行で"色彩画像形成用
の分割再帯電法および装置"と題された米国特許第5,
600,430号に記述される。簡単に言うと、DCコ
ロトロン38は、画像領域が再帯電される場合に必要と
される以上の電圧レベルに画像領域を過帯電させる一
方、ACスコロトロン40はその電圧レベルを必要とさ
れるレベルに減少させる。分割再帯電は、階調化領域と
非階調化領域との間の電圧差をほぼ除去し、その前に階
調化された領域上に残っている残留電荷のレベルを減少
させる役割を果たす。これは異色のトナーによる引き続
いての現像の役に立つ。
はその後、露光ステーション24Bに進む。そこでは、
ラスタ出力スキャナ27Bからのレーザ光線26Bが画
像領域を露光し、黄色画像の静電潜像を作り出す。レー
ザ光線26Aのそれに類似の方法で、感光体上のレーザ
光線26Bの位置が決定されまた制御され、また、変調
されたレーザ光線は、黄色の静電潜像が黒色潜像と重な
り合う配置合せになるように制御される。さらにまた、
ラスタ出力スキャナ(27A−27D)およびレーザ光
線の位置の決定と制御とのより詳細な記述を引き続き行
う。
域上に黄色トナー48を付着する黄色現像ステーション
46に進む。黄色現像ステーションを通過後、画像領域
は再帯電ステーション50へ進み、そこでDCスコロト
ロン52とACスコロトロン54とが画像領域を分割再
帯電させる。
された画像領域を露光する。ラスタ出力スキャナ27C
からの変調されたレーザ光線26Cがその後、画像領域
を露光し、マゼンタ色画像の静電潜像を作り出す。レー
ザ光線26Aおよび26Bのそれに類似の方法で、感光
体上のレーザ光線26Cの位置が決定されまた制御さ
れ、また、レーザ光線26Cは、マゼンタ色の静電潜像
が黒色および黄色の潜像と重なり合う配置合せにあるよ
うに変調される。再度、ラスタ出力スキャナ(27A−
27D)とレーザ光線の位置の決定と制御とのより詳細
な記述を引き続き行う。
再露光された画像領域は、画像領域上にマゼンタ色トナ
ー58を付着するマゼンタ色現像ステーション56へ進
む。マゼンタ色現像ステーションを通過後、画像領域は
別の再帯電ステーション60へ進み、そこでDCコロト
ロン62およびACスコロトロン64とが画像領域を分
割再帯電させる。
の後、露光ステーション24Dに進む。そこでは、ラス
タ出力スキャナ27Dからのレーザ光線26Dが画像領
域を露光し、シアン色画像の静電潜像を作り出す。ラス
タ出力スキャナ(27A−27D)とレーザ光線の位置
の決定と制御とのより詳細な記述を引き続き行う。
露光された画像領域はその後、画像領域上にシアン色ト
ナー68を付着するシアン色現像ステーション66を過
ぎて進む。このとき、4色のトナーは画像上にあり、結
果として合成色彩画像をもたらす。しかし、合成色彩ト
ナー画像は大幅にばらついている電荷電位を有する個々
のトナー粒子で構成される。かかる合成トナー画像を基
体上に直接的に転写することは、品位が劣化した最終画
像をもたらすに違いない。従って、転写用の合成色彩ト
ナー画像を準備することは有益なことである。
に、転写前消去ランプ72が画像領域を放電し、画像領
域上に比較的低電荷レベルを作り出す。画像領域はその
後、転写前帯電機能を形成する転写前DCスコロトロン
80を通り過ぎる。画像領域は被駆動ローラ14を過ぎ
て12の方向に進み続ける。基盤82がその後、給紙器
(これは図示されていない)を用いて画像領域上に位置
される。画像領域と基盤とが進み続けると、それらは基
盤82の背面上にプラス・イオンを印加する転写コロト
ロン84を通り過ぎる。それらのイオンは、マイナスに
帯電されたトナー粒子を基体上に吸引する。
ロン86を通り過ぎる。そのコロトロンは、基体上のか
なりの電荷を中和し、感光体10からの基体分離を助け
る。基体82の縁がテンションローラ18の周囲を移動
すると、縁が感光体から分離する。基体はその後、定着
器90内に向かい、そこで加熱された定着器ローラ92
と圧力ローラ94とがニップを形成しており、そこを基
体82が通り抜ける。ニップにおける圧力と熱との組合
せは、合成色彩トナー画像を基体に定着する。定着後、
図示されていないが、落し口が、基体を同様に示されて
いないが受け皿に案内し、操作者によって取り去られ
る。
た後、画像領域は進み続け、清掃前消去ランプ98を過
ぎる。そのランプは感光体ベルト上に残っている電荷の
殆どを中和する。清掃前消去ランプを過ぎて後、感光体
上の残留トナーおよび/または屑は、清掃ステーション
99において除去される。画像領域はその後再度、帯電
前消去ランプ21を通過し次のプリントサイクルの開始
に向かう。
を制御するシステムコントローラ101を有する。シス
テムコントローラは、適切なメモリ内に保存されたソフ
トウエアプログラムに従って動作する1以上のプログラ
ム可能なマイクロプロセッサを有するのが好ましい。本
発明の基本原理を理解する上で重要なことは、システム
コントローラがプリンタ8の全体的動作の同期をとり、
また、レーザ光線26A−26Dに対しビデオ情報を提
供することである。
が正常な速度で進むようにモータ20を駆動する。しか
し、"従来の技術"で述べたように種々の要因の故に、画
像領域の絶対的位置は正確には分からない。特に、多角
体の回転は感光体の動きと同期がとられてはいないの
で、画像領域が適正な位置にあるときに小面が必ずしも
走査線を書く位置にあるとは限らない(位相誤差が理由
で)。プリンタ8は図2に示されるプリンタ要素を用い
て位相誤差問題に対処する。
力スキャナ27は、レーザ光線26を作り出すレーザダ
イオード206を有する。放射されると、レーザ光線2
6は発散する。球面レンズ214が、発散光線を平行に
し、また一方、偏光フィルタ215が平行にされた光線
を偏光する。偏光されまた平行にされたレーザ光線は、
密接間隔配置され、個々に選択が可能である複数の液晶
素子からなる液晶アレイ216を照射する。液晶アレイ
は共通の(分配された)背面電極と、1つ1つがそれぞ
れの液晶素子に対応する複数の前面電極とを有する。引
き続き説明する具合に、システムコントローラ101
は、レーザ光線を通過させるために1つの液晶素子(別
のシステムでは一つを超える選択がなされ得る)を選択
する。システムコントローラはその後、選択された液晶
素子に励起電圧を印加する。その励起電圧は、選択され
た液晶素子の液晶を電極に対して直交するように配列せ
しめる。その結果、偏光されたレーザ光線26のうち選
択された液晶素子を照射する部分は回転することなし
に、選択された素子を通り抜ける。しかし、偏光された
レーザ光線26のうち選択されなかった液晶素子を照射
する部分を照射する部分は90度回転させられる。例え
ば、図2は上方レーザ光線26Aと下方レーザ光線26
Bとを示す。もし、システムコントローラが励起電圧
を"上方"前面電極に印加すると、レーザ光線26Aは選
択された上方素子を偏光転位なしで通り抜ける。反対
に、もし、"下方"液晶素子が選択されると、レーザ光線
26Bは選択された下方素子を偏光転位なしで通り抜け
る。
光線は偏光子板218を照射する。偏光子板は、選択さ
れた液晶素子を通り抜けた偏光されているレーザ光線の
部分を通過させるように位置合わせされる。レーザ光線
26のその他の部分は、偏光子板によって遮断される。
従って、種々の液晶素子を選択することによって、シス
テムコントローラ101はレーザ光線が偏光子板218
から出てくる場所を制御する。図2は、出てくるレーザ
光線26Aを示す。
数の鏡面となった小面224を有する多角体222上に
低速走査(プロセス)方向の光線の焦点を合わせる円筒
状レンズ220を通過する。多角体222は226方向
に回転する。この回転は、レーザ光線26の走査平面内
掃引を引き起こす。掃引レーザ光線は、光線を円形(ま
たは楕円形)断面に再形成し、また、そのレーザ光線2
6を感光体10の表面上に再度焦点合せをする後置の走
査光学システム228を通り抜ける。後置の走査光学は
また、走査非直線性(f−θ補正)およびぶれ(スキャ
ナの動作または小面誤差)のような種々の問題を補正す
る。レーザ光線は、103方向に感光体をよぎって掃引
し、それによって走査線230を引く光スポットを作り
出す。
される液晶素子は、走査線230の低速走査(工程)方
向位置に影響する。例えば、もし、システムコントロー
ラが異なった液晶素子を選択したとしたら、感光体上の
走査線230の相対的位置は走査線位置230´のそれ
に変わってしまう筈である。この変化は、個々の液晶素
子の分離のし方とシステムの倍率とによる筈である。例
えば、1つの実施態様にあっては、もし、システムコン
トローラが100μmで分離されている液晶素子間で切
換えをするとしたら、走査線は感光体上で60μm移動
する。
ないレーザ光線を通過させる個々の液晶素子または複数
の素子の選択に関する。例えば、プリンタ8は、個々の
液晶素子間で選択を行うことによって位相誤差を補正す
る。位相誤差補正は、画像領域が正しい位置にあるとき
と小面が正しい位置にあるときとの間の時間における感
光体の運動(12方向への)に起因する空間的ずれを補
正する。その補正の機構は以下に記述される。
る目的で、プリンタ8はページセンサ304を有する。
ページ・センサは、感光体のスロット310を通り抜け
てくる光源308からの光306を検知する。光が検知
されると、ページセンサはシステムコントローラ101
に信号を送る。システムコントローラは、露光と作像の
ときを知るのにページ・センサ信号を用いる。画像領域
は、1つのページセンサ信号の後、露光されて黒色画像
を作り出し、次のページセンサ信号で露光されて黄色画
像を作り出し、などである。このように、ページセンサ
信号は、個々の露光を正しく行うのに使用される。
を有する。走査開始センサは、レーザ光線26がセンサ
をよぎって掃引を開始したときに、システムコントロー
ラ101に信号を送る。走査開始信号から、システムコ
ントローラ101は多角体の正確な位置を即座に知る。
に、複数の均等に間隔をとって配置された感光体上のマ
ーク430を認識する動作センサ432を有する。動作
センサは、感光体の動きによる割合で動作信号を出力す
る。感光体の動作が増大すると、動作信号の割合も増大
する。
101は、どの個々の液晶素子が光を通過させるのかを
選択するのに、ページセンサ信号と走査開始センサ信号
と動作信号とを使用する。システムコントローラ101
は、線402Aから線402Nまでの、N本の液晶素子
制御線を有する。励起電圧が特定の制御線に印加される
と、関係づけられている液晶素子が光を通過させる。
01内にある液晶素子選択網422は最初、制御線40
2Aに励起電圧を印加することによって感光体10上の
所定の位置にレーザ光線26を留める。システムコント
ローラはその後、走査開始信号間にどれだけの数の動作
信号が発生しているのかを求める。次いで、その数はN
(液晶素子の数)で除されて結果の数Wを得る。ページ
信号が受信されると、クロック420が動作信号の計数
を開始する。W回の動作信号の後、クロックは、液晶素
子選択網422にステップ信号を印加する。次いで液晶
素子選択網422は、制御線402Aから制御線402
Bに励起電圧を移動する。さらなるW回の動作信号の
後、励起電圧は402Cに移動する。この工程は、走査
開始信号が発生するまで続く。液晶素子選択網はその
後、走査開始信号が発生したとき励起された制御線上に
励起電圧を保持する。画像が充分露光された後、液晶素
子選択網は、別のページ信号が発生するまでもう一度レ
ーザ光線を所定の位置に留める。
ことと走査開始信号が発生したときに特定の制御線上に
励起を"固定する"こととは、位相誤差補正にとって有益
である。しかし、プリンタ8はまた、位相誤差の補正後
に動作誤差を補正する。システムコントローラはこれを
動作信号を追跡することで達成する。もし、動作信号が
一定の割合で発生すると、システムコントローラ101
は、感光体の動きが一定であると理解する。しかし、も
し、動作信号の割合が変化すると、システムコントロー
ラは感光体の動きが変化してしまったと理解する。その
場合、液晶素子選択網は、走査線を適切な位置に向かっ
て戻す筈の励起電圧を制御線上に印加する。その位置と
は、もしも感光体の動きが一定であったとしたらその位
置が適切であった筈だという位置である。
略図である。
いる概略図である。
システムコントローラを概略的に示しているブロック図
である。
ラ、16,18 テンションローラ、20 モータ、2
2 DCコロトロン、24A−24D 露光ステーショ
ン、26,26A−26D レーザ光線、27A−27
D ラスタ出力スキャナ、32 黒色現像ステーショ
ン、34 黒色トナー、36 再帯電ステーション、3
8 DCコロトロン、40 ACスコロトロン、46
黄色現像ステーション、48 黄色トナー、50 再帯
電ステーション、52 DCスコロトロン、54 AC
スコロトロン、56 マゼンタ色現像ステーション、5
8 マゼンタ色トナー、60 再帯電ステーション、6
2 DCコロトロン、64 ACスコロトロン、66
シアン色現像ステーション、68 シアン色トナー、7
2 転写前消去ランプ、80 転写前DCスコロトロ
ン、82 基盤、84 転写コロトロン、86 デタッ
ク・コロトロン、90 定着器、92 定着器ローラ、
94 圧力ローラ、98 清掃前消去ランプ、99 清
掃ステーション、101 システムコントローラ、20
6 レーザダイオード、214 球面レンズ、215
偏光フィルタ、216 液晶アレイ、218 偏光子
板、220 レンズ、222 多角体、224 小面、
228 走査光学システム、230 走査線、304
ページセンサ、306 光、308 光源、310 ス
ロット、312 走査開始センサ、402A−402N
制御線、420 クロック、422 液晶素子選択
網、430 マーク、432 動作センサ
Claims (1)
- 【請求項1】 画像領域を有する可動感光体と、 偏光された光線を発生する光源と、 前記偏光された光線を途中で捕捉できる位置に配置さ
れ、アドレス指定が可能な入力線をそれぞれ有し、該入
力線に電気的信号が印加されるとき前記偏光された光線
の部分を通過させるが、該入力線に電気的信号が印加さ
れないときには前記偏光された光線の阻止を行う複数の
ライトバルブ素子を有するアレイアセンブリと、 前記アレイアセンブリによって通過させられる光部分
を、走査線を形成するために前記感光体をよぎって掃引
する多重小面を有する回転多角体と、 前記掃引された後の光部分を検出するために配置され、
前記掃引された後の光部分が検出されたとき、走査開始
信号を発生する走査開始検出器と、 前記画像領域が検知されたときページ信号を発生する、
画像領域を検知するためのページセンサと、 前記走査開始信号と前記ページ信号とを受信し、関連す
る個々のライトバルブ素子のアドレス指定が可能な入力
線に電気的にそれぞれ接続している複数の制御線を有
し、前記ページ信号の受信後に、前記ライトバルブ素子
のアドレス指定が可能な入力線に制御された割合で連続
的に前記電気的制御信号を印加し、さらに前記走査開始
信号の発生後に、前記ライトバルブ素子のアドレス指定
が可能な入力線上に前記電気的制御信号を保持するシス
テムコントローラとを有することを特徴とする可動感光
体上の走査線位置を制御する装置。
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