JPH0363268B2 - - Google Patents

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JPH0363268B2
JPH0363268B2 JP57191902A JP19190282A JPH0363268B2 JP H0363268 B2 JPH0363268 B2 JP H0363268B2 JP 57191902 A JP57191902 A JP 57191902A JP 19190282 A JP19190282 A JP 19190282A JP H0363268 B2 JPH0363268 B2 JP H0363268B2
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light receiving
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Fuji Photo Film Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は光ビーム走査装置、とくに、画情報を
読み取つたり記録したりするための光ビームを走
査する光ビーム走査装置に使用する光検出装置に
関するものである。
たとえば、レーザ発振器などの光源から出射し
た光ビームをガルバノメータによつて揺動するミ
ラーで反射させ、掃引する方式の光ビーム走査装
置がある。この装置を画情報記録装置に適用する
場合は、光ビームをたとえば音響光学変調器
(AOM)によつて画情報信号で変調し、これで
感光材を含む記録媒体を走査することによつて画
情報の記録を行なうことができる。また、画情報
読取(再生)装置に適用する場合は、光ビームで
画情報が記録された記録媒体を走査し、その透過
光または反射光を検出することによつて記録媒体
の担持している画情報を読み取ることができる。
とくに、いわゆる輝尽性を呈する蓄積性螢光体に
記録された放射線画像を読み出す場合には、レー
ザビームを励起光として螢光体に照射して走査
し、その2次発光光を読み取ることで、蓄積画像
を再生することができる。
このような光ビーム走査装置は、画情報の記
録、読取りのいずれに適用するにせよ、一定の走
査速度で光ビームが走査されることが望ましい。
たとえば、記録装置の場合は1画素当りの露光時
間が一定であればムラのない均一な画質の像を記
録することができ、読取装置の場合は1画素当り
の積分時間が一定であればムラなく画情報を再生
することができる。
したがつて光ビームの走査速度を一定に保持す
ることは良好な画質を得るための重要な要件であ
る。ところがこれを厳密に一定にすることは装置
の機構上困難であるため、通常はガルバノメータ
の動きに応じた走査光の位置検出信号を作り、こ
の信号と同期を取り画像信号を記録又は積分する
手法が用いられる。この位置検出信号を作るため
には光検出器が使用されるが、この光検出器の出
力する信号は雑音や変動の少ない安定したもので
なければならない。たとえば、光検出器として、
アクリル樹脂などの長尺円柱状部材からなる光伝
送体に、円柱側面の長手方向に多数のたとえばク
ロムなどのストライプを蒸着して光学格子を形成
し、光伝送体の一方の端面にフオトマルチプライ
ヤすなわち増倍型光電管(光電子増倍管)などの
受光素子を配したものがある。この光検出器は、
光ビームがこの格子配列を走査するように配置さ
れ、光伝送体の内部に格子配列を通して入射した
光ビームの一部は、その内部を反射や散乱を繰り
返しながら伝送体端部に到達し、受光素子に入射
する。このような構成の従来の光検出器では、走
査ビームが光伝送体の受光素子に近い部分に入射
すると受光素子への入射光のレベルが著しく増大
することがある。したがつて受光素子から得られ
る基準信号のレベルも、走査ビームが受光素子に
近い位置にあるときは極端に大きくなり、また走
査ビームが受光素子より遠い位置に離れるに従つ
て小さくなる。一般に基準信号として望ましい信
号のレベルは、最大と最小の比が数倍以下である
が、これ以上の極端に大きなレベル差の信号が基
準信号として装置の波形整形回路に与えられるこ
とは、波形整形回路の設計が困難であると同時に
動作の安定性のうえで好ましくない。
本発明はこのような欠点を解消し、安定な信号
を供給することのできる光検出装置を提供するこ
とを目的とする。
この目的は次のような本発明による光検出装置
によつて達成される。すなわちこの装置は、透明
な長い材料からなりその側面から入射した光を長
手方向に沿つて伝搬させる光伝送体と、この光伝
送体の端面の近くに位置し該端面から出た光に応
じた電気信号を出力する受光素子とを含む光検出
装置であつて、前記光伝送体の前記受光素子に近
い部分に入射し、前記受光素子に検出される光量
を制限するための遮光手段を含むものである。
次に添付図面を参照して本発明による光ビーム
走査装置の光検出装置の実施例を詳細に説明す
る。
第1図は本発明による光検出装置を光ビーム走
査装置に適用した実施例を概念的に示す斜視図で
あり、本装置は基本的には、レーザの光ビーム1
0を発生するレーザ発振器からなる光源12と、
光ビーム10を掃引するガルバノメータ14とを
有する。
光源12から出射したビーム10は、固定ミラ
ー50で光路が反射され、ガルバノメータ14の
回転ミラー16に向う。固定ミラー50は、第2
図に詳細に示すように、本実施例では円柱状の支
持体すなわちミラーマウント52に支持されてい
る。
一般に、この固定ミラー50はビーム10の方
向や位置を決めるために精密さを要求され、また
温度の変化による誤差や損傷を生じないことが必
要である。そのため従来は、ミラーマウントの円
柱端面に断面が凹状の溝を切り、溝の側壁とミラ
ーの両主面の下部とを接着剤で接着したり、ミラ
ーの背面とミラーマウントとの接合面とを当接さ
せ、接合面に配設した開孔を通して接合面の後側
から接着剤を注入するなど、ミラーマウントに対
するミラーの支持には工夫が必要であつた。しか
し、ミラーの素材は一般にはガラスであり、この
ような支持方法をとつてもなお、ミラーマウント
の素材としてはガラスに近い熱膨張係数を有する
材料を選択する必要があつた。
本実施例では、ミラー50はたとえば厚さ3mm
で18mm平方の正方形ガラスからなるが、その下部
側面54が支持体52の端面56の一部に接着剤
で固着されている。図示のように支持体すなわち
ミラーマウント52は、全体として円柱状をな
し、半円状の端面56と、長手方向に平行な平面
58を有する。平面58はミラー50の単なる背
もたれとして機能し、ミラー50の位置や角度を
決めるためのものであり、ミラー50の背面と平
面58との間は接着剤などによる固着がなされて
いない。換言すれば、ミラー50は、端面54の
みによつて機械的に支持され、平面58はその保
護的な補強とミラー50の位置や角度決めの機能
を果している。したがつて、ミラーマウント52
をたとえ熱膨張係数の大きなアルミニウムなどの
金属で形成したとしてもミラー50の変形、誤
差、損傷などを生ずる可能性はない。
第1図に戻つて、ガルバノメータ14の回転軸
15にはミラー16が担持され、ガルバノメータ
14が駆動されていないときは機械的な中立位置
を保つている。ガルバノメータが駆動されると、
駆動電流に応じて中立位置の両側にミラー16を
揺動させ、ビームを10Aから10Bまで掃引す
ることができる。
第3図および第4図に詳細に示すように、ガル
バノメータ14は本装置の基台100に固定され
ている。基台100は比較的大きな円形の開孔1
02を有し、この開孔は第4図に示すように断面
が逆凸形を構成する肩104を有する。すなわ
ち、基台100の上面には半径の大きな円形開孔
106が形成され、下面にはこれと同心で半径の
小さな開孔108が形成されている。
大きな開孔106にはこれと嵌合する大きさの
円板110が肩104上に載置され、この円板1
10は本例ではその周縁部4箇所に円弧状の調整
口112が設けられている。この円弧の中心は回
転軸15の中心と一致する。各調整口112には
ネジ114が挿入され、このネジ114は肩10
4に設けられた対応するネジ穴116と係合す
る。したがつて、ネジ114を緩めれば円板11
0は、回転軸15を中心として矢印A(第3図)
に示す円周方向に開口112で決まる範囲内で回
転することができる。
円板110の中央にはこれと同心に円形開口1
18が設けられている。その周囲にはこの例では
4箇所にネジ穴が配設され、これを通るネジ12
0によつてガルバノメータ14が図示のように円
板110の下側に装着される。したがつてその回
転軸15は開口118の中心を通つてその上側に
突出する。
回転軸15の上端部にはこれと嵌合する円柱状
のミラーマウント122が、その円柱側面を貫通
して回転軸15に到達するネジ124によつて固
定されている。ミラーマウント122は上部端面
に断面が凹形の溝126が形成され、ミラー16
の下部を受容する。ミラー16の下部は、凹形溝
126に対して接着剤にて接着され、これによつ
てミラー16がミラーマウント120に機械的に
保持される。
ガルバノメータ14が駆動されないときは回転
軸15は機械的に中立な位置に保持されている。
回転軸15に対するミラー16の角度は、ネジ1
24を緩めて回転軸15に対してミラーマウント
120を回転させることである程度は調整できる
が、その回転半径はミラーマウント120の径で
決まるが、この径は小さいので非常に調整し難
く、おおまかな角度しか調整できない。本装置で
は、ネジ114を緩めてガルバノメータ14全体
を円板110とともに回転軸15を中心として円
周方向Aにわずかに回転させることによつて、ミ
ラー16の角度を調整することができる。この角
度調整は、円板110の回転半径が大きいため精
密にしかも微小な量まで行なうことができるの
で、ネジ124による調整よりはるかに精度が高
い。最適な角度にミラー16を設定したら、各ネ
ジ112を再び締め付けて円板110を固定す
る。
本実施例では、ビーム10Aおよび10Bを含
む平面に長方形のハーフミラーすなわちビームス
ピリツタ18が配置され、その入射ビーム10A
ならびに10Bをそれぞれ10A1および10A
2、ならびに10B1および10B2に分割して
いる。ビーム10A1および10B1はハーフミ
ラー18を透過して直進し、光検出器20に入射
する。ビーム10A2および10B2はハーフミ
ラー18で反射され、記録媒体40に向う。記録
媒体40は、図示のようにたとえばシート状の画
像(文字を含んでもよい)記録媒体であり、図示
せぬ給送機構により矢印Cの方向に給送される。
したがつて、ガルバノメータ14によるミラー1
6の回転で記録媒体40の主走査が行なわれ、1
本の走査線42が形成され、矢印Cの方向への記
録媒体40の給送によつてその副走査が行なわ
れ、これによつて記録媒体40の記録面44の走
査が行なわれる。
本装置を読取装置に適用した場合は、この走査
によるビーム10A2ないし10B2の画情報が
記録された記録面44における反射または透過に
よつて記録媒体40からの情報の読取りが行なわ
れる。ひとつの実施例として、記録媒体40がい
わゆる輝尽性を呈する蓄積性螢光体を含む画像記
録媒体である場合には、レーザビーム10A2な
いし10B2による走査によつて螢光体が励起発
光し、これによつて記録画像を読み取ることがで
きる。本装置を記録装置に適用した場合には、記
録媒体40は感光材料を含み、レーザ光源12か
らのレーザビーム10を音響光学変調器
(AOM)などの何らかの変調手段(図示せず)
によつて情報信号に応じて変調することにより、
感光材料に画像を記録することができる。
光検出器20は本実施例では、たとえば断面が
ほぼ円形の長い透明なアクリル樹脂などの光伝送
体22と、光伝送体22の一端面付近に取り付け
られたフオトマルチプライヤすなわち増倍型光電
管などの受光素子24とからならる。光伝送体2
2の円柱側面の一部には、図示のようにたとえば
クロムなどからなる円周方向に長いストライプ2
6が多数本平行に蒸着され、光学グリツドすなわ
ち光学格子を形成している。また光伝送体22の
受光素子24が設けられた側とは反対の端面20
3には、ミラー201が設けられている。ビーム
10A1ないし10B1が掃引され、光伝送体2
2の格子26上を走査すると、光伝送体22の内
部へ進入した光の一部は伝送体22中を正反射あ
るいは拡散反射を繰り返しながら直接受光素子2
4の方向へ伝搬するか、一旦ミラー201の方向
へ伝搬しミラー201で反射された後再び正反射
あるいは拡散反射を繰り返しながら伝搬し受光素
子24に入射する。この入射光は受光素子24に
て対応した電気信号に変換される。したがつて走
査ビーム10A1ないし10B1が格子26のう
ちの1つを通過するごとに光伝送体22中に入射
する光量が少なくなるので、第11C図に示すよ
うな波形の信号が受光素子24から出力されるこ
とになる。
光検出器20のひとつの例を第5図に示す。こ
の例では光伝送体22は、格子26配列と反対側
の円柱側面には図示のように軸方向に長い拡散帯
200が設けられている。これは、円柱側面に塗
布された光散乱性の塗料の膜、または表面に形成
された微細な凹凸の帯からなり、伝送体22に入
射した光をその表面で正反射あるいは拡散反射さ
せ伝送体中を伝搬させるものである。
受光素子24はこの例では光電子増倍管である
が、光伝送体22の一方の端面202に接して、
またはその近傍に配置され、ガラスのケーシング
204の中にある受光面206が端面202から
出た光を受光する。受光面206は増倍管の光陰
極の一部をなし、たとえば8mm×24mm程度の矩形
である。
本実施例では、第6図に示すように端面202
のかなりの部分が遮光部材208で被覆されてい
る。遮光部材208は、たとえば光を透過しない
平板材料、または塗料などでよく、端面202の
格子26から遠い方の側すなわち拡散帯200に
近い方の側を覆い、第7図から明らかなように、
受光素子24に近い光伝送体の部分に入射し格子
26から遠い方の側で拡散反射され受光面206
に入射しようとする光、たとえば10Cや10F
のうち10Cを遮蔽してその入射しようとする光
の光量を制限する機能を有する。したがつて、端
面202の格子26に近い側を通過する光、たと
えば10Dや10Eあるいは10Fが受光面20
6に入射する。第11A図〜第11C図は、横軸
に光ビーム10A1ないし10B1の各走査にお
ける時間を示し、縦軸に受光素子24の出力信号
のレベルを示す波形図である。遮光部材208お
よびミラー201を設けない場合には、光ビーム
10A1が端面202に近い位置で光伝送体22
に入射したときは、強い光、たとえば10Cなど
が受光面206に入射し、光ビーム10B1が端
面203に近い位置で入射したときは、端面20
3より光伝送体22の外へ逃げる光が多くなり受
光面206まで伝搬して来る光が少なくなるの
で、受光素子24の出力信号のレベルは、第11
A図に示すように光ビーム10A1ないし10B
1の各走査の始めで強いレベルのピーク300が
発生し次第にそのレベルが下がつて行く。したが
つてその出力波形の包絡線は点線302のように
左端に鋭いピークが生じ次第に右下がりのカーブ
となる。これは、この出力信号を画像読取系また
は記録系の同期に必要な基準信号として利用する
場合、系の動作の安定性を阻害することになり、
また基準信号の波形整形回路の設計が困難とな
る。次に遮光部材208で遮光してミラー201
を設けていない場合には、第11B図に示すよう
に受光素子24の出力信号の左端におけるピーク
300が著しく減少し(300A)、その包絡線
302Aは全体として平担になるがやはり次第に
右下がりのカーブとなつている。第11C図に本
実施例のように遮光部材208およびミラー20
を設けた場合を示す。この場合には第11B図の
場合よりも全体の出力レベルが上がつておりその
包絡線302Bは全体としてより平坦となつてい
る。遮光部材208は端面202に必らずしも接
していなくてもよく、また、端面202の利用す
る光10Dや10Eあるいは10Fなどを通過さ
せる部分だけを開口させた平板であつてもよい。
第8図は遮光部材の他の例を示し、光電管24の
ケーシング204を覆う遮光ケース208Aで実
現されている。ケース208Aは光を透過しない
材料で形成された全体として円筒状をなし、その
側面の一部に開口210が設けられている。開口
210は、この例では矩形をなし、第9図に示す
ように光電管24のケーシング204をケース2
08Aの内部に挿入すると端面202の格子26
に近い側に位置する。これによつて、出力信号の
ピーク300(第11A図)を生ずる光10Cな
どを遮断し、有効な光、たとえば10Eや10F
のみを受光面206に入射させる。なおこの開口
210は、光に対して実質的に透明な光学的開口
であれば十分であり、実際には機械的な孔があい
ていなくてもよい。
第10図は受光素子24がたとえばフオトダイ
オードなどの固体受光素子からなつている例を示
し、その受光面206Aは端面202の近傍に格
子26に近い側に配置されている。したがつて光
10Cは受光面206Aには入射しない。
本発明による光検出装置はこのように構成した
ことにより、外部に接続される装置を安定に動作
させることができ、また波形整形回路の設計を容
易にすることができる。とくに本装置を画像読取
装置や画像記録装置の光ビーム走査装置に適用し
た場合は、良好な画質の画像を得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による光検出装置を光ビーム走
査装置に適用した実施例を示す概念的斜視図、第
2図は第1図に示す固定ミラーのマウント部を示
す斜視図、第3図は第1図に示すガルバノメータ
および回転ミラーの部分を詳細に示す斜視図、第
4図は第3図の鎖線−における断面を示す断
面図、第5図は第1図に示す光検出器の例を示す
斜視図、第6図ないし第10図は光検出器の様々
な例およびその機能を説明するための説明図、第
11A図〜第11C図は光検出器の出力信号を示
す波形図である。 主要部分の符号の説明、20……光検出器、2
2……光伝送体、24……受光素子、26……光
学格子、200……拡散帯、201……ミラー、
202……端面、206,206A……受光面、
208……遮光部材、208A……ケース。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 透明な長い材料からなり、その側面から入射
    した光を長手方向に沿つてその端面方向へ伝搬さ
    せる光伝送体と、 該光伝送体の端面の近くに位置し、該端面から
    出た光に応じた電気信号を出力する受光素子とを
    含む光検出装置において、該光検出装置は、 前記光伝送体の前記受光素子に近い部分に入射
    し前記受光素子に検出される光量を制限するため
    の遮光手段を含むことを特徴とする光検出装置。 2 特許請求の範囲第1項記載の装置において、
    前記遮光手段は、前記端面における前記側面の光
    入射側から遠い部分を覆う光を透過しない部材を
    含むことを特徴とする光検出装置。 3 特許請求の範囲第1項記載の装置において、
    前記受光素子は電子増倍管を含み、前記遮光手段
    は、該光電子増倍管を包囲する包囲体を含み、該
    包囲体は光を透過しない材料からなり、該包囲体
    は、前記端面における前記側面の光入射側に近い
    部分から出る光を通過させる開口を有することを
    特徴とする光検出装置。 4 第1の端面、第1の端面と反対側の第2の端
    面、ならびに第1および第2の端面を接続する側
    面を有し、透明な長い材料からなり、該側面から
    入射した光を長手方向に伝搬させる光伝送体と、 第1の端面の近くに位置し、第1の端面から出
    た光に応じた電気信号を出力する受光素子とを含
    む光検出装置において、該光検出装置は、 前記光伝送体の前記受光素子に近い部分に入射
    し前記受光素子に検出される光量を制限するため
    の遮光手段と、 第2の端面に設けられたミラーとを含むことを
    特徴とする光検出装置。 5 特許請求の範囲第4項記載の装置において、
    前記遮光手段は、第1の端面における前記側面の
    光入射側から遠い部分を覆う光を透過しない部材
    を含むことを特徴とする光検出装置。 6 特許請求の範囲第4項記載の装置において、
    前記受光素子は電子増倍管を含み、前記遮光手段
    は、該光電子増倍管を包囲する包囲体を含み、該
    包囲体は光を透過しない材料からなり、該包囲体
    は、第1の端面における前記側面の光入射側に近
    い部分から出る光を通過させる開口を有すること
    を特徴とする光検出装置。
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