JPH02106359A - 回転鏡レーザ画像記録装置及び記録方法 - Google Patents

回転鏡レーザ画像記録装置及び記録方法

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JPH02106359A
JPH02106359A JP1218422A JP21842289A JPH02106359A JP H02106359 A JPH02106359 A JP H02106359A JP 1218422 A JP1218422 A JP 1218422A JP 21842289 A JP21842289 A JP 21842289A JP H02106359 A JPH02106359 A JP H02106359A
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scan
image
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John M Mcquade
ジョン マイクル マックエイド
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Minnesota Mining and Manufacturing Co
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野1 本発明は、多面回転鏡レーザ印刷装置に関する。
特に、本発明は、このような印刷装置内に使用される平
均データ速度を複雑でないかつ費用効果的な仕方で低減
させる装置及び方法に関する。
[従来の技術] 米国特許第4.583.128号に記載されているミネ
ソタ鉱業製造会社(Hinnesota Mining
 &HanufacturingCompany ) 
P 83 ル−ザイメージャ(La5er Iiage
r)は、多面回転鏡レーザ印刷装置の1例である。この
ような印刷装置は、感光媒体をレーザビームに露出する
ことによって画像のハードコピーを作り、このレーザビ
ームの強度は上位装置から入力ディジタルデータ速度で
この印刷装置に入力するディジタルデータによって決定
される。画像は、入力ディジタルデータに従って強度変
調されたレーザビームに感光媒体を逐画素(逐点)式に
露出することによって作製される。
入力ディジタルデータは、ビームが感光媒体をラスク式
に横断して走査される際にこのビーム強度を各画素(点
)において変調させる。感光媒体は縦方向に運動させら
れ、この間にビームは横方向に走査される。ビームが感
光媒体を横断して走査される度に、1本のビームは走査
線を発生する。
印刷しようとする画像は、縦方向に2.5401当たり
多数(公称308)本の走査線及び横方向に2.54m
当たり多数(公称308)の画素を含む。
一般に、高品質の出力作像を達成するためには、全ディ
ジタル画像が停止することなく印刷されなければならな
い。そのためには、感光媒体を、増分かつスアツブ式に
ではなく、円滑にかつ連続的に縦方向に輸送することが
好ましい。連続輸送の場合には、−たん印刷が開始され
ると、媒体は停止さVられない。したがって、ディジタ
ルデータは、上位装置からの入力ディジタルデータとレ
ーザ印刷′I装置のデータ速度要件との間の同期損失に
原因する画像品質の損失がないように、上位装置によっ
て充分に高速でレーザ印刷装置に供給されなければなら
ない。上位装置が印刷装置にディジタルデータを転送す
る際に要する速度は、走査線通たりの画素数と毎秒当た
り印刷される走査線の数との積によって決定される。
し発明が解決しようとする問題点〕 高速レーザ印刷′J装置の場合、必要な出力速度は、上
位装置がこの印刷装置にディジタルデータを供給するこ
とのできる最高速度を超えるのが普通である。例えば、
P83ル−ザイメージャは・、データが角秒当たり(1
本の走査線に渡る平均で)約250万画素の速度でレー
ザ印刷装置に転送されることを必要とする。この値は、
典型的には毎秒当たり100万画素より低い速度の上位
装置のデータ転送能力を、通常、超える。したがって、
解決しなければならない問題は、レーザ印刷装置の入力
データ速度要件を上位装置の転送速度の制約といかに整
合させるかということにある。
いままでは、この問題は、大容量記憶@置をレーザ印刷
装置に内蔵するか又はこれにごく近くに接続するかする
ことによって解決をされてきた。
この記憶装置は、あらゆる印刷の開始前に、上位装置か
らの印刷しようとする全画像を表示するディジタルデー
タで以て負荷される。したがって、データ転送の制約は
、上位装置側には存在しない。
最近の記憶装置技術及び設計によって、記憶装置に記憶
されているデータをレーザ印刷装置のデータ速度要件に
整合させる速度で読み出すことが可能になった。例えば
、P83ル−ザイメージャは、印刷前に画像データの1
ページを一時的に記憶するのに使用される20メガバイ
トまでの等速読比し記憶装置(RAM)を採用する。
データ速度に整合するというこの解決は、いくつかの欠
点を有している。第1に、複雑かつ高解像度のディジタ
ル画像を表示するために要求されるディジタルデータの
間は、極めて大mであり、集積回路記憶装置の代わりに
磁気ディスク記憶装置が使用されるとしても、非常に高
速アクセス時間を有する記憶装置が要求される。この記
憶装置に必要な寸法とアクセス時間のために、この記憶
装置は非常に高価になる。
第2に、このような記憶装置は、資源の有意な重複を伴
う。もし上位装置及びレーザ印刷装置を1つの完全な装
置とみなすならば、レーザ印刷装置に付加されるこの記
ffi装置は、上位装置内に既に存在する記憶装置と重
複することになる。
第3に、このような大容量記憶装置の高速動作を保証す
るためには、具体化に当たり特殊な技術が要求される。
これらの技術は、極めて複雑かつ高価である。
E問題を解決するための手段] 本発明は、レーザ印刷装置による走査の平均データ速度
と入力データ速度との間の差を調節するために全画像に
対するデータ11衝用大容量記憶装置を必要とすること
のない、入力データ速度でディジタルデータを受信され
たディジタルデータの関数として媒体上に画像を記録す
る装置及び方法である。ビーム発生装置は、媒体上に画
像の画素を記録するためにビームを発生する。変調装置
が、ビーム強度を入力ディジタルデータの関数とじて変
調するために配設される。このビームは、走査装置を使
用して、横方向に媒体を横断して走査される。この走査
装置は、多面回転鏡からこのビームを反射し、この多面
回転鏡の各面は、多面回転鏡の角速度に比例する走査速
度で媒体を横断してビームの1走査を発生することがで
きる。ビーム制御装置は、ビームが多面回転鏡の各N個
の面のうちの1個のみによって走査されるようにビーム
を制御するために使用される。したがって、走査の平均
データ速度が達成されこの速度を入力デー・り速度に適
合させるように変動することができる一方、瞬時走査速
度を変えずに維持することができる。媒体輸送装置は、
ビーム制御装置によって発生される走査の平均データ速
度に従って制御される速度で縦方向に媒体を前進させる
ために使用される。
[実施例] 第1図は、本発明を使用する画像記録装置のブロック線
図である。上位装置1oは、レーザ印刷装置12に、印
刷しようとする画像を表示する入力データを転送する。
レーザ印刷装置12の制御回路14は、入力データを受
信しかつこれを使用してレーザダイオード16.18及
び20を制御する。レーザダイオード16.18及び2
0は、互いに異なる波長の放射ビーム22.24及び2
6を発射する。制御回路14は、レーザダイオード16
.18及び20を、それらのビーム22゜24及び26
の強度が上位装置10から受信された入力データに従っ
て変調されるように、制御する。
ビーム22.24及び26は、レーザ印刷装置12の光
学兼走査部28内で合成されかつ規準される結果、合成
ビーム30となる。合成ビーム30は、感光媒体32上
に照射されかつ光学兼走査部28によって媒体32を横
断して矢印34で示される横方向に走査される。制御回
路14は、上位装置10からの入力データを使用してビ
ーム22.24及び26の強度を変調し、これらのビー
ムはレーザダイオード16.18及び20によって発射
されるが、これらの発射は、合成ビーム30が媒体32
を横断して走査される際に、合成ビーム30の強度が逐
画素(逐点)式に変調されるような具合に1行われる。
この結果、−・連の画素(スポット)が、矢印34で表
示される方向に媒体32の幅、ずなわら、横方向に沿い
生じる。この一連の画素は、走査線と呼ばれる。
合成ビーム3oが矢印34によって示される横方向に媒
体32を横断して走査される速度(すなわち、瞬時走査
速度)は、制御回路14によって制御される回転鏡駆動
装置36によって決定される。ビーム30が媒体32を
横断して、瞬時走査速度で、矢印34で示される方向に
走査される際に、媒体輸送装置38が媒体32を矢印3
4によって示される横方向に垂直な、矢印4oによって
示される縦方向に運動させる。媒体32を矢印40によ
って示される縦方向に運動させることによって及びビー
ム30を媒体32を横断して矢印34によって示される
横方向に走査することによって、一連の走査線が媒体3
2上に蓄積され、これらの走査線が合成されて上位装置
10からレーザ印刷装置12に転送された入力データに
より表示された印刷しようとする画像を発生する。
走査開始(SO8)検出装置42は、水用Il書におい
て後程さらに詳しく説明されるが、光学兼走査部28と
関連させられて走査開始(SO8)信号を出力しこの信
号はビーム3oが媒体32を横断する走査をまさに開始
しようとしていることを表示する。走査開始(SO8)
信号は、制御回路14内でのタイミングと同期を取るた
めの帰還信号として使用される。
第2図及び第2A図は、レーザ印刷装置12の光学兼走
査部28の概略線図を示す。この部28は、本出願の譲
受人が権利を所有する米国特許出願用06/736.2
52号に示された集合体に類似している。光学要素44
及び46は、ビーム22.24及び26を規準し、整形
しかつ一致通路に導くのに使用される。光学要素44は
、ビーム22と24を一致する二成分合成ビーム48に
合成し、一方、光学要素46はビーム26と48を合成
する結果、一致する三成分合成ビーム30に作るのに使
用される。ビーム30は多面回転鏡500面に向けて送
られ、この多面回転鏡は矢印52によって示される方向
に回転される。多面回転ti50の各面は、ビーム30
を反射しかつその反射ビーム30’ を発生する能力が
あり、後者のビームは、米国特許出願第06/736.
252号に詳細に説明されている走査線形化レンズ54
を通過し、かつ反射要素56によって反射された後に媒
体32上に集束される。多面回転鏡50の各面は、反射
ビーム30’ を、矢印58によって示される多面回転
鏡50の回転に応答して横方向に、有効に掃引する。
多面回転鏡50の各面が反射ビーム30’ を掃引開始
すると、ビーム30′は破線60によって表示される通
路に沿い走査開始検出装置42上へ向けて送られる。走
査開始信号装M42は、好適には、光検出装置であり、
これに応答して走査開始信号を出力し、この信号は走査
線がまさに開始使用としていることを表示する。走査開
始(S。
S)信号は、制御回路14内に使用されるが、これにつ
いては、後にさらに詳しく説明される。
多面回転!1150の面から反射されるビーム30′に
よって起こされる掃引は円形集束走査を生じ、これはレ
ンズ54によって線形集束走査に変換される。この結果
、横方向に一定の線形瞬時走査速度が生じ、これは反射
要素56において、したがって、媒体32において観察
される。、tli体32を横断する反射ビー、ム30′
の1撞引は、ビーム30を通過する多面回転1150の
1個の面の回転に相当し、この結果、媒体32を横断す
る単一走査線を生じる。
感光媒体32を矢印40によって示される縦方向に一様
に輸送させることによって、画像を感光媒体32上に発
生させることができる。この画像内の各操作線は、多面
回転鏡50の1個の面に相当する。感光媒体32が矢印
40によって示される縦方向に感光媒体32を輸送する
速度は、制御されかつ多面回転鏡50の回転速度に向1
1される結果、所望の線密度及びその結果の画像を生じ
る。
ここで、次のことが解る。すなわち、第1図に示された
ように、上位装置10によってレーザ印刷装置12に供
給するに必要な速度は、走査速度、走査当たり画素数、
毎秒当たり走査線数、及び画像当たり走査線数に比例す
る。
媒体輸送装置38をステップ的かつ増分的にではなく円
滑かつ連続的に動作させることが極めて望ましい。感光
媒体32は一定運動にあるので、印刷しようとする画像
のねじれを除去するために瞬時走査速度を高速に維持す
ることが、また、好ましい。したがってまた、走査速度
は多面回転鏡50の角速度に比例するので多面回転鏡5
00角速度を高速に維持することが望ましい。さらに、
多面回転tfi50の回転は、一般に、高速になればな
るほど安定である。
しかしながら、上に論じたように、上位装置10は、典
型的には、レーザ印刷装置12によって使用されるデー
タ速度よりも遥かに低い入力データ速度でのみデータを
供給することができる。多面回転鏡50の角速度及び媒
体輸送装置38の速度が共に上位装置10の人力データ
速度に整合するように低減されることができたとしても
、このことは遥かに低い瞬時走査速度から結果として起
こるであろうより長い露出に適合するために、感光媒体
32の特性を変調することを必要とするであろう。
本発明は、所望の高速瞬時走査速度を維持する一方、記
録の平均データ速度が上位装置10からの入力データ速
度に整合するように毎秒当たり走査線数を減少させるこ
とによって、上位装置10から印刷i置12への転送の
平均データ速度を低減させる。このことは、多面回転鏡
50の多数の面を飛越しすることによって行われ、N個
の面(ここに、Nは1より大きい整数である)のうちの
1個のみに対して感光媒体32を横断゛して1本の走査
線を生じさせる。このことが、瞬時走査速度を維持する
(多面回転鏡50の角速度は変化しないから)一方、係
数Nによって上位装置10からの転送の所望平均データ
速度を低減させる。しかしながら、走査線の数を減少さ
せるに当たり、走査線密度(寸なわら、2.54α当た
りの数)を一定に維持するように矢印40によって示さ
れる縦方向に媒体輸送¥Alt138が感光媒体32を
運動させる輸送速度を低減させることが必要になる。
この結果、画像品質が維持される。
第3図の107911図は、制御11回路14の1実施
例を示しこの回路によって多面回転鏡50のN個の面が
飛越しをされる一方、瞬時走査速度をそのままに維持す
る。制御回路14は、また、各N個の面のうちの1個に
対し1本の走査線を維持しかつ走査密度が一定に維持さ
れるように媒体輸送装置38を制御する。
第3図に示されているように、制御回路14は、レーザ
ダイオード制御回路62.64及び66、交番緩衝選択
回路68、帰線消去パルス発生装置70、N分割計数装
置72、画素クロック装置74、ANDゲート76、輸
送制御装置78、輸送駆動装置80、及び要求発生装置
81を含む。レーザダイオード制御回路62.64及び
66は、上位装置10から受信された入力画素データの
関数として、それぞれレーザダイオード16.18及び
20を制御する。ダイオード制御回路62゜64及び6
6は、同等であって、制御回路66のみが第3図に詳し
く示されている。レーザダイオード制御回路62.64
及び66の各々は、第1゜第2線緩衝記4a装置82及
び84、ORゲート86、ディジタル対アナログ(以下
A/D )変換装置88、及びレーザダイオード駆動装
@90を含む。
第1及び第28!!衝記憶装置82及び84は、交番緩
衝選択回路68の制御の下に二重緩衝記憶装置配置とし
て動作する。第1.第2の線緩衝記憶装置82及び84
のうちの1つが入カクOツクIC信号によって規定され
る速度で1木の走査線全体に対して上位装置10から画
素データを受信し、この間残りの線緩衝記憶装置が出力
クロック(OC)信号に応答してORゲート86を通し
てA/D変換装置88へ先行走査線を読み出されるよう
に使用可能である。各画素に対するディジタルデータは
、D/A変換装置88によって変換されてレーザダイオ
ード駆動装置90へ供給される。
D/A変換装置88からのアナログ信号の大きさは、レ
ーザダイオード16.18及び20に加えられる駆動電
圧レベル、したがって、レーザダイオード16.18及
び20によって発射されるレーザビーム22.24及び
26の強度を決定する。
レーザビーム22.24及び26の強磨は媒体32の感
光層の露出レベルを決定し、この感光層は特定のビーム
に感光性であり、したがって、この露出の結果、記録さ
れる画素の色濃度を生じる。
制御回路14の動作は、画素データの1本の走査線全体
を緑綬WJ記憶装置82及び84の1つ内に転送づるに
必要な時間がビーム30の通路を通り多面回転鏡5oの
N個の面を回転させるのに必要な時間以下であるように
、上位装@10に協調する。1本の走査線を発生するの
に多面回転vA50の各N個の面のうちの1個のみを使
用することによって、記録の平均データ速度が上位If
f!10からの入力データ速度に適合させられる。上位
装fli10は、1tIII III回路14への入力
として、ディジタル値Nを供給しこの値が記録の平均デ
ータ速度を決定する。値Nは、N分割計数装置72に供
給されることによって飛越しされる多面回転鏡の面の数
を制御し、また輸送制御装@78に供給されることによ
って縦方向における媒体32の輸送速度を制御する。
上位装置10から輸送制御装置a78への画像開始(S
OP)信号によって、輸送料m+装置78がNによって
制御された速度で(第2図において矢印40で示された
)縦方向に感光媒体32を運動開始させる。多面回転1
50の1個の面がビーム30’ を走査開始検出装置4
2へ反射する度に、走査開始(SO8)信号パルスが走
査開始検出装置42によって発生されたN分割計数装置
72へ供給される。N分割計数装置72の出力は走査線
(SL)信号であり、この信号はまた、走査1;開始(
SO8)信号の各N個のパルスごとに(すなわち、多面
回転!i50の総計N個の面がビーム30′を走査開始
検出装置42に反射する度に)1回起こるパルス信号で
ある。走査線(SL)信号は各走査線の開始を表示し各
走査線中に画像の画素が記録され、また走査線(SL)
信号はディジタルデータ転送及び変換のタイミング及び
同期を制御する。
走査線(SL)信号パルスが発生されるとき、帰線消去
パルス発生装置7oを使用禁止する。帰線8)去パルス
発生装置ff70は、使用可能のとき、レーザダイオー
ド駆動装置90をオフ状態に拘束するに使用される。走
査線(SL)信号パルスは、また、交番緩II選択装置
68に入力され、後者は(印刷しようとする走査線に対
する画素を記憶する方の)第1又は第2線緩衝記憶装置
82又は84を読出し準備させかつ残りの1m緩衝記憶
装置を書込み準備させる。また、走査線(SL)信号は
、要求発生装@81に入力され、優者はデータ要求信号
を上位装置10に転送して上位装置10が新しい走査線
に対する画素データを制御回路14に転送開始するべき
ことを表示する。さらに走査線(SL)信号は画素り0
ツク(PC)信号を画素クロック装置74からANDゲ
ート76へ通過可能とする。この結果、出力クロック(
QC)信号が発生し、これが出力走査線の1本に相当す
る記憶ディジタル画素データを緑綬衝記憶装置の1つ(
例えば、緑綬衝記憶装@82)からクロック駆動して読
み出しさせる。このディジタル画素データは、ORゲー
ト86を通過してD/A変換装置88内でアナログ信号
に変換される。このアナログ信号は、レーザダイオード
駆動装置90へ転送され、後者は、さらに、レーザダイ
オード16゜18及び20を駆動し、これによってレー
ザダイオード16.18及び20の出力がD/A変換装
置88からのアナログ信号に対応するように変調される
。このようにして、レーザダイオード16゜18及び2
0によって発射された放射ビーム22゜24及び26が
、上位WAWi 10h’う第11!!衝記憶装置82
に先に転送されたディジタル画素データによって変調さ
れる。
走査線(SL)信号が低状態に復帰すると、この信号に
よって帰線消去パルス発生装置70が走査開始検出装置
42からの侵続の走査開始(SO8)信号によって使用
可能とさせられる。しだがつて1、走査開始検出装v1
42からの次の後続N−1個の信号で以て、レーザダイ
オード駆動装置90がオフ状態に拘束される結果、レー
ザダイオード16.18及び20は放射ビームを発射し
ない。注意しなければならないことは、走査開始(SO
3)信号パルスを発生するために反射ビーム30′が走
査開始検出装置42へ送られるときにレーザダイオード
16.18及び20から充分な放射が得られるように、
反射ビーム30′が媒体32を横断して走査されるとき
にのみレーザダイオード16.18及び2oをターンオ
フさせることである。また、走査線(SL)信号が低状
態のとき、出力クロック(OC)信号は低状態に保持(
すなわち、ターンオフ)され、したがって、ディジタル
情報はD/A変換′装置88に転送されない。
緑綬衝記憶装置1t82からの画素データによって変調
される線走査と共に開始するN個の面周期中、データの
次の線は上位装置10から他の緑綬衝記憶装誼84に転
送される。
上に論じた中で示されたように、データが緑綬衝記憶装
置1182及び84に書き込まれる速度は近似的にN個
の面同期に相当し、一方、データが線!!衝記憶装置8
2及び84から読み出される速度は1個の面同期に相当
する。したがって、上位装置10がディジタルデータを
転送できる時闇長さを増長し、一方、瞬時走査速痘(ビ
ーム30′が感光媒体32を横断して走査される速度)
はそのままに維持される。
第4A図及び第4B図は、2組のタイミング線図を示す
。第1線図は第4A図に示されており、多面回転1!5
0のどの面も飛越しをされない(すなわち、N−1)の
場合の先行技術の記録装置のタイミング線図を示す。走
査開始(SO8)信号は、多面回転aSOの1個の面が
走査開始検出装N42を通過する度にパルス発生する。
いずれの而も飛込しされない場合においては、1本の走
査線が走査開始(SO8)信号の各周期中に発生される
ので、走査開始(SO8)信号の各周期中に入力画素デ
ータの1本の線が上位装置10からし−ザ印刷装置12
へ転送されなければならない。
第4B図に示されるように、多面回転鏡50の残りの各
面が飛越しをされる場合(寸なわち、N−2)には、多
面回転鏡50の1個の面がビーム30′を走査開始検出
器42に照l)J′gる度に走査開始(SO8)信号が
やはりパルスを発生する。
しかしながら、各走査線に対する入力画素データは、2
つの走査開始(SO8)周期に相当する周期中に、上位
装置10から転送される。しかしながら、出力データは
、やはり、走査開始(SO8)信号の1周用内に供給さ
れてレーザダイオード16.18及び20を変調する。
第4B図はN=2の場合を示し、ここでは、上位装置1
0がディジタルデータを転送できる周期は2倍に延長さ
れ、一方、走査速度、すなわち、反射ビーム30′が感
光媒体32を横断して走査される速度は第4A図と同じ
に維持される。
光学作像に関する本発明の性能は、第5図及び第6図を
見れば明らかである。第5図は、正規速度(すなわち、
多面回転鏡5oのどの面も飛越しされない場合の速度)
で印刷しかつ入力データが大容量かつ全画像緩衝記憶装
置を利用して!!!iされるレーザ印刷装置の密度対露
出対数値(以下、D−100E)曲線を示す。換言する
と、第5図は、先行技術に使用された方法により動作す
るレーザ印刷装置のD−1ooE曲線を示す。
第6図は、本発明を使用するレーザ印刷装置のD−1o
oE曲線を示す。第6図のo−tooE曲線に相当する
レーザ印刷装置は、N=4を使用したもので、したがっ
て、正規印刷速度の1/4で印刷を行った(1本の走査
線が多面回転鏡50の各4個の面ごとに発生される)。
このような記録の低平均データ速度は、大容量かつ全画
像緩衝記憶装置を必要とすることなく上位装置10から
一度に1本の線に対するデータの転送を可能とした。
第5図と第6図にお番プる三原色、すなわち、黄、シア
ン、マゼンタのD−10(IE曲線の間には極めて近接
した関係が認められる。第5図と第6図を比較すると、
記録の平均データ速度を1/4に低減したにもかかわら
ず、本発明の性能は先行技術の印刷装置のそれと有意な
ほど変わらないことは明らかである。これは、瞬時走査
速度は変わらず、隣合う線の走査量の周期だけが上位装
置の低データ速度に適合するように増長されたからであ
る。
本発明は、逐次走査線間の時間を増長する。したがって
、もし媒体32上に成立される密度が(照射面でのビー
ム断面の重なり合いの成る程度に起因する)逐次走査線
の蓄積に基づくならば、媒体32は、逐次走査線間の時
間を増長してもこれがエネルギーこのN積に影1しない
ようでなければならない。例えば、多面回転鏡の逐次配
置面からの2本の部分的に重なり合う走査線が生じる露
出が、使用されない1個の面同期を挾む2本の部分的に
重なり合う走査線が生じる露出と同じように媒体32に
we@するのでなければならない。
[発明の効果] 本発明は、三チャンネル色レーザ画像記録装置に関して
説明されたけれども、この構想は、いかなる多面回転鏡
に塁づくレーザ走査装置にもそのまま応用可能である。
本発明は、印刷しようとする画像を表示する入力画素デ
ータにレーザ印刷装置が要求する速度を上位装置がこの
レーザ印刷装置にディジタルデータを転送できる速度に
適合可能とさせる。本発明は、このことを、大容量緩衝
記憶装置を使用することなく達成する。したがって、大
容量am記憶装置に関連する、費用高、複雑、及び資源
の重複という欠点が、回避される。
さらに、本発明は、感光媒体の1本の線をレーザに露出
するに要する時間(すなわち、瞬時走査速a)を変える
ことなく維持する。これは、多面回転鏡の角速度によっ
て制御される瞬時走査速度は変化しないで維持されるか
らである。したがって、感光媒体上の画素ドウエル時間
及びエネルギー分布は、そのままである。係数Nにより
逐次走査線間の時間を増長することによって、レーザ印
刷装置の平均データ速度は低減されて、上位装置のデー
タ速度に適合する。
本発明は、その好適実施例を参照して説明されたけれど
も、当業者は、本発明の精神と範囲から逸脱することな
くその形状及び細部において数々4゜ の変更を加え得ることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の画像記録装置のブロック線図、 第2図は、本発明の画像記録装置内の光学兼走査部及び
走査線開始検出装置の概略線図、第2A図は、本発明の
画像記録装置の感光媒体上へ照射されるビームを示す線
図、 第3図は、本発明の画像記録装置のレーず印刷装置内1
5使用される制御回路の部分を示すブロック線図、 第dρi及び第4B図は、先行技術の画像記録装置と本
発明の画像記録装置を比較するそれぞれタイミング線図
、 第5図は、先行技術におけるように、多面回転鏡のいず
れの面も飛越しされない試験露出から得られた測定密度
対露出対数値(D−1ooE)曲線を表すグラフ図、 第6図は、本発明により教示されるように、多面回転鏡
の各4個の面のうら3個の面が飛越しされる試験露出か
ら得られたo−+oaE曲線を表すグラフ図、である。 [記号の説明] 10:上位装置 12:レーザ印刷装置 14:制御回路 16.18.20:レーザダイオード 28:光学兼走査部 32:感光媒体 36:回転鏡部vJ装置 38:媒体輸送装置 42:走査開始検出装置 50:多面回転鏡 54:走査線形化レンズ 56二反射要素 62.64.66:レーザダイオード制御回路68:交
番!1vj1選択回路 70:帰線消去パルス発生装置 72二N分割計数器 74:i!l素クロック装置 78 : 80 : 81 : 82゜ 88 : 90 : 輸送り制御装置 輸送駆動装置 要求発生装置 84:第1.第2!l衝記憶装買 A/D変換装置 レーザダイオード駆動装置

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)第1方向に媒体を横断して放射ビームを走査する
    走査線装置に対する画素データ蓄積装置を有しかつ前記
    媒体上の走査線を記録するために蓄積画素データの関数
    として前記ビームを変調する変調装置を使用しディジタ
    ル画素データの関数として前記媒体上に画像を記録する
    画像記録装置であつて、前記走査線装置は多面回転鏡の
    非逐次配置面を使用することを包含することを特徴とす
    る前記画像記録装置。
  2. (2)請求項1記載の画像記録装置であつて、第1方向
    に全体的に垂直な第2方向に前記媒体を前記ビームに対
    して相対運動させる装置を含むことを特徴とする前記画
    像記録装置。
  3. (3)請求項1記載の画像記録装置において、前記走査
    線装置は、前記ビームの発生装置と、前記ビームを1つ
    の通路に沿う方向に送る装置と、前記通路内に挿入され
    た多面回転鏡であつて前記回転鏡の各面が前記通路を通
    過する際に前記媒体を横断して前記ビームの1走査を生
    じる能力のある前記回転鏡と、前記回転鏡を回転させる
    装置と、前記回転鏡の非逐次配置面に前記ビームを走査
    させるように前記回転鏡の選択された面が前記通路を通
    過して運動する間中前記ビームを禁止する装置とを含む
    ことを特徴とする前記画像記録装置。
  4. (4)媒体上に画像の画素を記録する能力のあるビーム
    を発生するビーム発生装置と、制御速度で縦方向に前記
    媒体を前進させる輸送装置と、縦方向に全体的に垂直な
    横方向に前記媒体を横断して前記ビームを走査する走査
    装置と、前記ビームの強度制御装置とを含み入力データ
    速度で受信したディジタルデータの関数として前記媒体
    上に画像を記録する画像記録装置であつて、前記走査装
    置は前記ビームの通路に挿入された多面回転鏡を有し、
    前記多面回転鏡の各面の運動は前記多面回転鏡の角速度
    に比例する走査速度で前記媒体を横断して前記ビームの
    1走査を生じる能力のあることと、前記画像記録装置は
    、Nが1より大きい整数である場合において、前記ビー
    ムの強度が前記画像の1本の走査線を表示する蓄積デー
    タの関数として変調される間に前記多面回転鏡の各N個
    の面のうちの1個が横方向に前記媒体を横断して前記ビ
    ームを走査するように制御する制御装置を包含すること
    を特徴とする前記画像記録装置。
  5. (5)レーザビームが多面回転鏡を使用して媒体を横断
    して走査されかつ前記レーザビームの強度はディジタル
    データの関数として第1高速データ速度で変調され前記
    ディジタルデータは第2低速データ速度でレーザ印刷装
    置によつて受信される式の前記レーザ印刷装置であつて
    、1本の走査線を表示する前記第2低速データ速度で受
    信された前記ディジタルデータの蓄積装置と、前記第1
    高速データ速度で蓄積されたディジタルデータの供給装
    置と、前記媒体を横断する前記ビームの各走査中に前記
    蓄積装置によつて供給されるディジタルデータの関数と
    して前記レーザビームを変調する変調装置と、前記第2
    データ速度に適合する前記媒体上への記録の平均データ
    速度を発生するように前記多面回転鏡の選択された非逐
    次配置面のみが前記レーザビームを走査するように前記
    レーザビームを禁止する禁止装置とを包含することを特
    徴とする前記レーザ印刷装置。
  6. (6)入力データ速度に適合する平均出力データ速度で
    画像を記録する画像記録方法であつて、感光媒体上に画
    像の画素を記録する能力のある放射ビームを発生するス
    テップと、画像の線を表示するディジタルデータを蓄積
    するステップと、前記放射ビームを多面回転鏡へ向けて
    送るステップと、前記多面回転鏡の角速度に比例する走
    査速度で前記感光媒体を横断して前記ビームを走査する
    ように前記多面回転鏡の各面が前記ビームを反射できる
    ような角速度で前記多面回転鏡を回転させるステップと
    、前記多面回転鏡の各面に関連する走査開始時を検出す
    るステップと、Nが1より大きい整数である場合におい
    て、前記走査開始時検出後、前記多面回転鏡の各N個の
    面の回転に対して前記感光媒体を横断して前記ビームの
    1走査のみが起こるように前記多面回転鏡の各N−1個
    の面の回転中前記ビームを禁止するステップと、前記ビ
    ームが前記感光媒体を横断して走査されている間蓄積さ
    れるディジタルデータの関数として前記ビームを変調す
    るステップと、前記ビームが前記感光媒体を横断して高
    速で走査されるように前記ビームを通過して前記感光媒
    体を輸送するステップとを包含することを特徴とする前
    記画像記録方法。
  7. (7)画像の走査線の画素を表示するデータを蓄積する
    ステップと、前記媒体を横断してビームを走査するステ
    ップと、蓄積された走査線画素表示データに基づいて前
    記走査中に前記ビームを変調するステップとを含む媒体
    上への画像記録方法であつて、前記ビームを走査するス
    テップは多面回転鏡の非逐次配置面を使用することを包
    含することを特徴とする前記画像記録方法。
  8. (8)請求項7記載の画像記録方法において、Nが1よ
    り大きい整数である場合において、前記ビームを走査す
    るステップは前記多面回転鏡のN個の面のうちの1個を
    使用することを特徴とする前記画像記録方法。
JP1218422A 1988-08-25 1989-08-24 回転鏡レーザ画像記録装置及び記録方法 Pending JPH02106359A (ja)

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KR (1) KR900004164A (ja)
AU (1) AU625230B2 (ja)
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