JPH04287011A - 光走査装置及び該光走査装置を使用した記録装置 - Google Patents

光走査装置及び該光走査装置を使用した記録装置

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JPH04287011A
JPH04287011A JP3052135A JP5213591A JPH04287011A JP H04287011 A JPH04287011 A JP H04287011A JP 3052135 A JP3052135 A JP 3052135A JP 5213591 A JP5213591 A JP 5213591A JP H04287011 A JPH04287011 A JP H04287011A
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light
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optical scanning
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Hitachi Ltd
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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】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、レーザ光等の光ビーム
を偏向して被走査面を走査する光走査装置及び該光走査
装置を使用した記録装置に関する。
【0002】
【従来の技術】レーザ光等の光ビームを繰返し偏向する
ことによって被走査面に形成した該光ビームのスポット
を走査する光走査装置は、レーザプリンタ等に広く応用
されている。この光走査装置において、偏向手段として
は、通常、回転多面鏡やガルバノミラーが使用され、回
転多面鏡やガルバノミラーの反射面の倒れ誤差による走
査線の位置ずれを補正するために、偏向手段の反射面近
傍で入射ビームを一旦副走査方向に収束させるシリンド
リカルレンズを設け、反射面と被走査面(記録面)を共
役関係にする構成にしている。
【0003】このような光走査装置の光学系においては
、レンズ及びハウジングの製作誤差を吸収して被走査面
上に形成した光ビームのスポットを絞り込むため、ある
いは、半導体レーザを用いた場合の非点隔差のばらつき
を吸収するため、もしくは副走査方向のスポット径の調
整のために、前記シリンドリカルレンズを光軸方向に移
動させる必要があり、シリンドリカルレンズと光学系の
副走査方向の軸の調整手段としてシリンドリカルレンズ
を副走査方向に移動して調整する方法が知られている。
【0004】一方、記録装置としては、必要に応じて記
録密度を変更できる機能を備えることが要望されている
。記録密度を変更する場合、記録画像の品質を最良の状
態に維持するためには、光ビームによって記録面上に形
成するスポットの径を画像記録に最適な値に変更できる
ようにすることが必要である。スポットの主走査方向の
径(記録寸法)は、光ビームの変調(点滅)時間を変更
することによって調整が可能であるため、光学系は副走
査方向の径のみを可変とするように構成されるのが普通
である。この副走査方向の径の変更方法としては、前記
シリンドリカルレンズのパワーを変える方法,前記シリ
ンドリカルレンズに入射する光ビームの径をアパーチャ
の開口径によって変更する方法,副走査方向のピントを
意図的にずらす方法等がある。前記第3の方法あるいは
その調整手段として、特開昭57−144517号公報
にはシリンドリカルレンズを調整する構成が開示されて
いる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】このような光学系では
、レンズは主走査方向と副走査方向でパワーが異なるい
わゆるトーリツク系となり、複数のレンズの軸を精度良
くあわせなければならない。一般に光軸周りの回転は高
精度で行うことが必要であり、特に前記シリンドリカル
レンズは小型で実装空間も狭いことが多いため、実装の
精度は非常に厳しいものになる。すなわち、シリンドリ
カルレンズは光軸周りには微妙な調整が必要となる。 このためスポット径の変更のためにシリンドリカルレン
ズを光軸方向に調整し、あるいは走査方向の軸合わせの
ためにシリンドリカルレンズを調整するためには高精度
の調整保持機構が必要となる。
【0006】また、シリンドリカルレンズのパワーを変
更するためには、レンズを交換するか該シリンドリカル
レンズを一方向に作用するズームレンズとする必要があ
る。しかし、交換方法は交換時に再調整を要し、またズ
ームレンズ機構は高価となる問題がある。
【0007】入射光ビームの径を調整する方法は幾何学
的な像面が変らない利点があるが、径の変更に伴って光
路効率が変化し、また光源として半導体レーザを使用し
ている場合には、半導体レーザの放射角のばらつきによ
って光路効率の変化量やスポットの径の変化量が一定し
ない問題がある。
【0008】本発明の目的は、以上のような問題に鑑み
、副走査方向の軸合わせおよびスポットの調整が容易で
あって、かつスポット径を可変とし、しかもこれらの変
更に伴う光路効率の変化が非常に少ない光学系を簡易な
構成で実現することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明は、シリンドリカ
ルレンズと偏向手段の間に複数の光透過性の平板を配置
し、該平板をシリンドリカルレンズがパワーを有する副
走査方向において光ビームに対する傾きを変えられるよ
うに支持したことを特徴とする。
【0010】
【作用】平板は、シリンドリカルレンズがパワーをもた
ない主走査方向においては光源から発生する平行な光ビ
ームに対して影響を及ぼさない。
【0011】副走査方向においては次のように作用する
。まず、主光線について考えると、該主光線は光軸に対
してθ1だけ傾いた第1の平板によってδ1だけ平行に
シフトする。次に、光軸に対して第1の平板と反対の方
向にθ2だけ傾いた第2の平板によって逆方向にδ2だ
けシフトする。従って、何れかの平板を回転させるかま
たはθ1とθ2とを異なる角度に回転させることによっ
て、光軸の微調整が可能となる。軸合わせが不要な場合
には両平板を等しい角度だけ回転させるようにすれば、
次にのべる調整を行った場合でも光軸のシフトが発生し
ない。
【0012】次に結像点の移動について考えると、光ビ
ームは収束光であるため平板の傾きθ1,θ2に対して
結像点が後側にδzだけ移動する。これによって走査レ
ンズの結像点はδz´だけ移動する。この結果、予めシ
リンドリカルレンズの位置を結像点がやや前になるよう
に設定し、この状態から平板をθ1,θ2だけ傾けるこ
とによって副走査方向のピント合わせが可能となり、さ
らにθ1,θ2を大きく傾けることにより結像点の移動
量δz´を大きくとり、結果的に副走査方向のスポット
径を拡大することができる。平板の傾き量と光線のシフ
ト量の関係は、傾き量が小さい間はシフト量の変化は直
線に近く、従って一方の平板を傾けて光軸調整を行った
後に両方の平板を傾けてスポットの調整,スポット径の
変更を行ってもシリンドリカルレンズの結像点での光軸
の副走査方向へのシフトは微小ですむ。
【0013】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明
する。
【0014】先ず、図1及び図2を参照してスポット径
の調整及び変更について説明する。図1に示した光学系
において、レーザ光をコリメートした光ビームはシリン
ドリカルレンズ103によって副走査方向(図1におい
て紙面と平行に上下方向)に収束され、ポリゴンミラー
(図示せず)の反射面の近傍に線状に結像する。第1レ
ンズ131と第2レンズ132で構成した結像レンズは
、ポリゴンミラーで反射した光ビームを被走査面上に照
射して微小スポットを形成するように該光ビームを絞り
込むと共にポリゴンミラーによる等角速度走査を等速度
走査に変換する。さらに、シリンドリカルレンズ103
とポリゴンミラーの間に配置した平行平板ガラス110
a,110bはその両面に反射防止コーティングが施さ
れており、通過する光ビームの損失を軽減しながら光軸
をシフトする。
【0015】このような光学系において、平板ガラス1
10a,110bは、シリンドリカルレンズ103がパ
ワーをもたない主走査方向においては通過する平行な光
ビームに対して影響を及ぼさない。
【0016】副走査方向においては次のように作用する
。まず、主光線について考えると、該主光線は光軸と直
角な面に対してθ1だけ傾いた第1の平板ガラス110
aによってδ1だけ平行にシフトする。次に、光軸に対
して第1の平板ガラス110bと反対の方向にθ2だけ
傾いた第2の平板ガラス110bによって逆方向にδ2
だけシフトする。従って、平板ガラス110a,110
bのθ1とθ2とを異なる角度に回転させることによっ
て、光軸の微調整が可能となる。軸合わせが不要な場合
には両平板ガラス110a,110bを等しい角度だけ
回転させるようにすれば、次にのべる調整を行った場合
でも光軸のシフトが発生しない。
【0017】次に結像点の移動について考えると、光ビ
ームは収束光であるために平板ガラス110a,110
bの傾きθ1,θ2によって結像点が後方にδzだけ移
動する。これによって結像レンズによる結像点もδz´
だけ後方に移動する。この結果、予めシリンドリカルレ
ンズ103の位置を結像点がやや前方になるように設定
し、この状態から平板ガラス110a,110bに傾き
θ1,θ2を与えることによって副走査方向の結像点の
移動が可能となり、さらに、傾きθ1,θ2を大きくす
ることにより結像点の移動量δz´を大きくし、結果的
に副走査方向のスポット径を拡大することができる。平
板ガラス110a,110bの傾き量と光線のシフト量
の関係は、図2のように、傾き量が小さい間はシフト量
の変化は直線に近く、従って、一方の平板ガラスを傾け
て軸調整を行った後に、両方の平板ガラス110a,1
10bを同量傾けてスポット径の調整やスポット径の変
更を行ってもシリンドリカルレンズの結像点における光
軸の副走査方向へのシフト量は微小ですむ。
【0018】図3,図4,図5は本発明の第1の実施例
を示す。図3は光走査装置の平面図を示し、図4は図3
のIV−IV断面図を示し、図5はシリンドリカルレン
ズからポリゴンミラーに至る部分の詳細を示す斜視図を
示す。
【0019】レーザユニット200から発生するレーザ
光をコリメートした光ビームは、シリンドリカルレンズ
103によって副走査方向(図4において紙面と平行に
上下方向)に収束され、ポリゴンミラー101の反射面
の近傍に線状に結像される。ポリゴンミラー101は、
スキャナモータ104の回転軸に取り付けられており、
矢印イの方向に一定速度で回転して光ビームを偏向する
。結像レンズは、第1レンズ131と第2レンズ132
からなり、被走査面140上に微小スポットを形成する
ように光ビームを絞り込む共に、ポリゴンミラー101
による等角速度走査を等速度走査に変換する。さらに、
シリンドリカルレンズ103とポリゴンミラー101の
間に、棒状のガラスホルダ106,107に取り付けら
れた平板ガラス110a,110bが配置される。 該平板ガラス110a,110bの両面は反射防止コー
ティングを施している。これらの各要素はハウジング1
00に所定の位置関係と精度を保持するよう取り付けら
れている。
【0020】レーザユニット200において、半導体レ
ーザ202はレーザ取り付け板201に取り付けられ、
さらに、レンズホルダ204にねじ止めされる。コリメ
ータ203はレンズホルダ204に保持され、出射光が
平行となるよう調整して固定される。レンズホルダ20
4の外側には電気的な絶縁を兼ねたカバー205を設け
、開口がコリメータ203と同軸になるようにアパーチ
ャ206を保持し、シリンドリカルレンズ103に入射
する光ビームの径を一定に保つようにする。シリンドリ
カルレンズ103はホルダ102に取り付け、ハウジン
グ100に取り付けられる。なお半導体レーザ202に
は駆動回路210が接続されている。
【0021】図5に詳述するように、シリンドリカルレ
ンズ103を保持するホルダ102は一部に切欠き10
2aを有するフランジ部を備え、ハウジング100の一
部に設けた溝部100aに該フランジ部を嵌合させて光
軸方向の位置を一定に保ったまま光軸周りに回転可能な
ようにし、その上側から押え板120および固定ねじ1
21a,121bで確実に固定されるようになっている
。シリンドリカルレンズ103の光軸周りの回転角度の
調整は、固定ねじ121a,121bを半締めの状態に
して切欠き102aに回動力を作用させて行う。なお、
本実施例は、シリンドリカルレンズ103の光軸周りの
回転角度の調整を行う構成であるが、レンズ及び取り付
け構造あるいは光学的な配慮によって角度調整を行わな
い構成とすることもできる。
【0022】ガラスホルダ106の端部にはレバー11
1が固定され、ガラスホルダ107の端部には金具11
3を介してレバー112が取り付けられる。レバー11
2はピン116を支点として回転するようになっており
、レバー112に設けた長穴112aの範囲内で金具1
13との結合角度を調整でき、調整後にねじ115で固
定される。レバー111,112には長穴112bが設
けてあり、調整板118に設けたピン113に一緒に係
合される。調整板118は、上下方向に移動が可能なよ
うに長穴118aを貫通するねじ119によってハウジ
ング100に固定される。また、調整板118を上限位
置にしたときに平板ガラス110a,110bが光軸に
対して直角になるように構成する。
【0023】本実施例では調整作業を次のように行う。 調整板118を上限位置にした状態でガラスホルダ10
7を回転させて副走査方向の軸合わせを行い、レバー1
12と金具113間をねじ115で固定する。次に、調
整板118を下方向に微動させて被走査面140におけ
る副走査方向のスポット径の調整を行う。これによって
スポット径を最小とする調整が完了する。記録密度を変
更するためにスポット径を拡大する場合は、ねじ119
を弛めて調整板118を下方の適当な位置に移動し、該
ねじ119で再度固定すればよい。
【0024】本実施例においては、副走査方向の軸合わ
せ作業を、独立に、かつ容易に可能であり、更に2枚の
平板ガラス110a,110bを回転させるだけの簡単
な構成でスポットの調整と変更(拡大または縮小)を行
える効果がある。また、平板ガラス110a,110b
に対する光ビームの入射角の変化に伴う透過率の変化も
最小限に抑えることができる。
【0025】図6は他の実施例を示している。前述した
第1の実施例との違いは、平板ガラス110a,110
bの回転を実現するための機構にあり、その他の共通部
分については説明を省略する。
【0026】本実施例は、スポット径の変更操作を電磁
ソレノイドによって行うようにしている。電磁ソレノイ
ド301のプランジャ301aに可動板302を取り付
け、該可動板302を上下方向に移動するようにする。 該プランジャ301aはばね310によって伸長されて
いる。中継板303は前述の実施例の調整板118に代
えて使用されるもので、該中継板303に設けられたピ
ン304がレバー111,112の長穴112bに係合
し、該中継板303は長穴303aを貫通する調整ねじ
305によって前記可動板302に固定される。
【0027】本実施例における調整方法は、副走査方向
の軸合わせは前記の実施例と同様であり、副走査方向の
スポット径の調整はねじ305を弛めて半固定状態にし
て中継板303と可動板302の相対位置を調整するこ
とによって行う。
【0028】スポット径の変更は、電磁ソレノイド30
1の駆動電流を断続することによって行う。該電磁ソレ
ノイド301は、消勢状態ではプランジャ301aがば
ね310によって押し下げられて下限位置にあり、付勢
状態とすることでプランジャ301aがばね310に逆
らって引き上げられて上限位置となる。該引上げによっ
てレバー111と平板ガラス110aは反時計方向に回
転し、レバー112と平板ガラス110bが時計方向に
回転して、両平板ガラス110a,110bは前記実施
例と反対方向に傾いて停止する。
【0029】電磁ソレノイド301を使用した前記実施
例は、スポット径を大小2状態の何れかに変更するもの
であるが、電気的な信号によって変更操作が可能であり
、しかもあらかじめ所定の移動範囲を設定しておくこと
によって平板ガラスの角度の検出系が不要であり、光走
査装置をプリンタ等の機器に組み込んだ状態で容易に変
更制御できる効果がある。
【0030】図7は更に他の実施例を示している。本実
施例は、モータ351を用いて平板ガラスの回転操作を
行うものである。前記実施例と共通部分の説明は省略す
る。ガラスホルダ106とガラスホルダ107の各軸端
にウォームホイール353,354が固定され、前記モ
ータ351の回転軸に取り付けられたウオーム352が
該ウォームホイール353,354に係合する。ガラス
ホルダ106に取り付けた平板ガラスの絶対的な角度の
基準点は、ウォームホイール353に取り付けたアーム
358でリミットスイッチ355を作動させて検出する
。基準点の調整は、長穴を貫通するねじ359で固定し
たリミットスイッチ355の固定位置を、該ねじ359
を弛めて調整することによって行う。
【0031】また、ガラスホルダ107の軸端に対する
ウォームホイール354の固定は止めねじ357によっ
て行われ、ウォームホイール354とガラスホルダ10
7の相対角度を調整して2枚の平板ガラス110a,1
10bの相対角度を調整した後に固定される。これによ
って副走査方向の軸合わせを行なう。
【0032】本実施例で、スポット調整及び径変更はモ
ータ351を動作させるのみで良いことになり制御が容
易になる。更に、スポット径の変更を連続的に行うこと
ができるようになり、適用性が増大する効果がある。
【0033】図8は更に他の実施例を示している。本実
施例はガラスホルダ106,107の各々にウォームホ
イール365,366を固定し、モータ361,362
の回転軸に取り付けたウオーム363,364を係合し
たものである。両ウォームホイール365,366に取
り付けたアーム370,380がフォトインタラプタ3
71,381に作用して平板ガラス110a,110b
の傾き角度を検出させるようにする。フォトインタラプ
タ371,381の取り付け板372,382に長穴を
設けて止めねじ373,383でねじ止めする構成とす
ることにより、それぞれの平板ガラス110a,110
bの傾き角度の基準の設定,軸合わせ調整を可能にする
。本実施例においては、2個のモータを必要とするが、
これまで述べた調整およびスポット径変更のために、各
平板ガラス110a,110bの傾き角度を独立して変
えることができる利点がある。
【0034】平板ガラス110a,110bの検出手段
は、図7及び図8を参照して説明したの実施例以外にも
、電気的,磁気的あるいは機械的な既知の検出器を使用
することができる。また、図7及び図8に示した実施例
において、モータ351,361,362にステッピン
グモータを使用すると制御装置を比較的容易に構成する
ことができる。
【0035】以上に述べた実施例は、シリンドリカルレ
ンズの光軸周りの回転調整,副走査方向の軸合わせを行
う構成のものであるが、これらの一方または両方が不要
な構成のものについても同様に適用が可能である。副走
査方向の軸合わせが不要な場合には、レバー112,金
具113を廃止してレバー111と同様な形状の部品を
用いれば良く、以下の実施例においても同様である。ま
たシリンドリカルレンズの代りに同様な機能を有するミ
ラー等の部品を用いた場合も同様であるし、結像光学系
の構成が変わっても同様である。さらに、平板ガラスの
回転の軸が副走査方向と垂直の場合を示したが、副走査
方向の角度成分が変化するものであれば回転軸の方向に
よらず同様な効果が得られることは明らかである。
【0036】平板ガラスはガラスホルダに適当な方法で
固定すれば良いが、光学用プラスチック等を使用して平
板部と支持部及び軸部を一体的に形成するようにすると
構造を一層簡略化することができる。2枚の平板ガラス
は、厚さや屈折率等が異なるものでも良く、この場合に
は、レバーの長さを変えて回転角に差を与えることやモ
ータの回転量を変えるように制御することで近似の効果
が得られる。
【0037】次に、本発明になる光走査装置を適用した
記録装置の実施例を説明する。該記録装置は、記録密度
を標準密度と高密度の2段階に変更できるようにしたレ
ーザプリンタであり、図9にそのブロック図を示す。
【0038】感光ドラム552はベルト551を介して
メインモータ550によって回転され、前述した光走査
装置によって露光して画像記録を行う。電子写真技術を
利用したレーザプリンタでは、感光ドラム552は帯電
器によって一様に帯電し、光走査装置で露光して静電潜
像を形成し、該静電潜像を現像してトナー像とし、記録
用紙に転写・定着して排紙する。
【0039】レーザユニット200の内部の半導体レー
ザは、レーザ制御回路210によって光量及び点滅変調
制御される。レーザ制御回路210は光量を制御するA
PC回路(光量制御回路)507と点滅変調を行うドラ
イバ回路508から成り、メインコントローラ501の
制御により所定の光量の光ビームを記録データに応じて
点滅変調する。
【0040】メインモータ550の回転を制御するメイ
ンモータコントローラ519は、異なる周波数で発振す
る2つの発振器520,521を備え、該発振器520
,521の出力の1つをセレクタ522で選択して基準
信号として駆動回路523に供給する構成である。メイ
ンコントローラ501は、前記セレクタ522及び駆動
回路423を制御信号によって制御し、回転速度の制御
(設定)を行うとともに、運転,停止,異常の監視等の
制御を行う。
【0041】ポリゴンミラー101を回転するスキャナ
モータ104を制御するスキャナコントローラ514は
、前記メインモータコントローラ519と同様な構成で
あり、2つの発振器515,516とセレクタ517及
び駆動回路518を備え、メインコントローラ501に
よって回転速度の設定,運転,停止,異常の監視等の制
御が行われる。
【0042】本実施例は、図8を参照して説明したよう
に、平板ガラス110a,110bの傾き角度変更操作
を2つのステッピングモータ361,362で行うよう
にしたもので、該ステッピングモータ361,362は
モータドライバ509,510で制御される。基準位置
を検出するセンサ513の出力信号はメインコントロー
ラ501に入力される。
【0043】メインコントローラ501にビデオクロッ
クすなわち画像あるいは記録動作の基準信号を供給する
ビデオクロック発振回路502は、発振周波数が異なる
2つの発振器503,504とセレクタ505を備え、
メインコントローラ501からの制御信号で何れか一方
の周波数を選択して出力するように制御される。
【0044】また、メインコントローラ501に接続さ
れるインターフェイスコントローラ524は、ホスト機
器との通信や記録情報の制御等を行う。
【0045】本実施例では標準状態が低密度記録であり
、必要に応じて高密度記録を選択するが、ビデオクロッ
クの周波数は記録密度の2乗に比例して上昇するため、
回路素子の動作速度あるいはホストの動作速度によって
上限が生じることが多い。このため、記録情報の内容あ
るいは目的に応じて、高速記録を必要とする場合には低
記録密度での記録を行い、高密度記録を目的とする場合
には速度を低下させた記録動作を行うようにする。 また、光ビームの光量(半導体レーザの光出力)は低速
記録の場合には高速記録よりも低下させる必要がある。 本実施例はスポット径を2段階に変更するが、記録する
情報の内容によって記録速度やビデオクロックを一定の
ままにしてスポット径を変更して記録を行うことも可能
である。
【0046】図10は、記録密度変更制御のためにメイ
ンコントローラ501が実行する制御処理フローチャー
トである。
【0047】まず、処理601において、平板ガラス1
10a,110bの位置を基準位置に設定するためにス
テッピングモータ361,362を回転させ、センサ5
13(フォトインタラプタ371,381)から検出信
号が得られる位置に平板ガラス110a,110bの傾
き角度を設定する。
【0048】次に、処理602で記録密度の高,低の選
択を行い、高密度記録の場合には処理603に移り、ス
ポット径を小さく変更するようにステッピングモータ3
61,362を回転させる。その後、メインモータ55
0の回転速度を低くするようにセレクタ522の選択信
号を制御し(処理604)、スキャナモータ104の回
転速度を低くするようにセレクタ517の選択信号を制
御し(処理605)、レーザ光量を低くするようにAP
C回路507を制御し(処理606)、記録密度に合わ
せて低い周波数のビデオクロックを選択するようにセレ
クタ505を制御し(処理607)て該記録密度変更動
作を終了する。
【0049】標準(高)密度記録の場合には、メインモ
ータ550の回転速度を高くするようにセレクタ522
の選択信号を制御し(処理608)、スキャナモータ1
04の回転速度を高くするようにセレクタ517の選択
信号を制御し(処理609)、レーザ光量を高くするよ
うにAPC回路507を制御し(処理610)、記録密
度に合わせて高い周波数のビデオクロックを選択するよ
うにセレクタ505を制御し(処理611)て該記録密
度変更動作を終了する。
【0050】このような記録密度変更処理を終了後に、
従来のプリンタと同様に、ビデオ信号に従ってレーザビ
ームの点滅制御を実行する。
【0051】平板ガラス110a,110bを回転させ
るアクチュエータの構成を変えたり、発振器の数を増や
してクロック信号の周波数の種類を増やすことにより、
3以上の記録密度や記録速度に対応させるようにするこ
ともできる。さらに、それぞれの記録速度やクロック周
波数を組み合わせることで、主走査方向と副走査方向(
光学的に走査する方向と感光ドラムが移動する方向)で
記録密度を独立に変更することが可能であり、各条件の
下での適正なスポット径の設定が容易に可能となるもの
である。
【0052】
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、副
走査方向の軸合わせおよびスポットの調整が容易となり
、スポット径が可変であって、しかもこれらの変更に伴
う光路効率の変化が非常に少ない走査光学系を簡易な構
成で実現することができる。また、透過性平板を用いて
いるため調整の感度が小さく、平板の厚さや屈折率によ
り感度を選択できるうえ、該平板の配置に高精度が要求
されないので生産効率が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の基本構成を説明する光学系の側面図で
ある。
【図2】平板を透過する光ビームの入射角とシフト量の
関係を示す特性図である。
【図3】本発明になる光走査装置の平面図である。
【図4】図3のIV−IV断面図である。
【図5】その主要部の斜視図である。
【図6】他の実施例を示す要部斜視図である。
【図7】更に他の実施例を示す要部斜視図である。
【図8】更に他の実施例を示す要部斜視図である。
【図9】本発明になるレーザプリンタにおける制御装置
のブロック図である。
【図10】制御装置のメインコントローラが実行する制
御処理フローチャートである。
【符号の説明】
100…ハウジング、101…ポリゴンミラー、103
…シリンドリカルレンズ、106,107…ガラスホル
ダ、110a,110b…平板ガラス、111,112
…レバー、131,132…結像レンズ、140…被走
査面、210…レーザ制御回路、301…電磁ソレノイ
ド、501…メインコントローラ、502…発振回路、
514…スキャナコントローラ、519…メインモータ
コントローラ、524…インターフェイスコントローラ

Claims (17)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】光ビームを発生する光源手段と、前記の光
    ビームに一方向のパワーを作用させる収束光学手段と、
    光ビームを偏向走査する偏向手段と、偏向された光ビー
    ムを被走査面上に結像してスポットを形成する結像光学
    系とを備えた光走査装置において、前記の収束光学手段
    と偏向手段の間に配置される複数の光透過性平板と、該
    光透過性平板の前記光ビームに直角な面に対する傾き角
    度を変えて前記スポット径を変更可能にした可変支持手
    段を設けたことを特徴とする光走査装置。
  2. 【請求項2】請求項1において、前記光透過性平板は相
    互に連動して反対方向に傾く1対の平板を含んでいるこ
    とを特徴とする光走査装置。
  3. 【請求項3】請求項1または2において、前記可変支持
    手段は前記光ビームに対する前記光透過性平板の傾き角
    度を連続的に変化させることを特徴とする光走査装置。
  4. 【請求項4】請求項1または2において、前記可変支持
    手段は前記光ビームに対する前記光透過性平板の傾き角
    度を微少間隔で変化させることを特徴とする光走査装置
  5. 【請求項5】光ビームを発生する光源手段と、該光ビー
    ムに一方向のパワーを作用させる収束光学手段と、該光
    ビームを偏向走査する偏向手段と、偏向された光ビーム
    を被走査面上に結像してスポットを形成し該被走査面上
    を走査する結像光学系とを備えた光走査装置において、
    前記収束光学手段と偏向手段の間に配置される2枚の光
    透過性平板と、該2枚の光透過性平板を前記収束光学手
    段がパワーを有する面内において回転可能に支持する可
    変支持手段を設けたことを特徴とする光走査装置。
  6. 【請求項6】請求項5において、前記2枚の光透過性平
    板は連動して反対方向に傾きを変えることを特徴とする
    光走査装置。
  7. 【請求項7】請求項5または6において、前記可変支持
    手段は前記光透過性平板の回転角度を連続的に変化させ
    ることを特徴とする光走査装置。
  8. 【請求項8】請求項7において、前記可変支持手段は前
    記光透過性平板の回転角度を微少間隔で変化させること
    を特徴とする光走査装置。
  9. 【請求項9】請求項1または5または2において、前記
    光源手段は実質的に平行な光ビームを発生することを特
    徴とする光走査装置。
  10. 【請求項10】請求項1または2または5または6また
    は7または8において、前記可変支持手段は、電気信号
    に応じて前記光透過性平板の傾き角度を変化させる駆動
    手段を備えたことを特徴とする光走査装置。
  11. 【請求項11】請求項10において、前記駆動手段は前
    記各光透過性平板を独立に駆動できるものであることを
    特徴とする光走査装置。
  12. 【請求項12】平行光ビームの一方向を収束して被走査
    面にスポットを形成する光学部材を有する光走査装置に
    おいて、一方向が収束する光ビームの経路上に入射光線
    と出射光線が平行であり、入射角度に応じて入出射光線
    間の距離が変化する光学部材を複数個設け、最終出射光
    線の位置を調整すると共に初入射から最終出射までの光
    学的距離を可変とし、被走査面に形成する前記スポット
    径を可変としたことを特徴とする光走査装置。
  13. 【請求項13】光ビームを偏向し、該光ビームを被記録
    面に照射して形成した光スポットを走査することにより
    情報を記録する記録装置において、前記光ビーム通路中
    に複数の光透過性平板を配し、スポット径変更信号によ
    って光ビームに対する前記光透過性平板の傾き角度を変
    えてスポットの径を変化させるようにしたことを特徴と
    する記録装置。
  14. 【請求項14】請求項13において、前記光透過性平板
    は連動して反対方向に傾く1対の平板を含むことを特徴
    とする記録装置。
  15. 【請求項15】請求項13または14において、前記可
    変支持手段は前記光ビームに対する前記光透過性平板の
    傾き角度を連続的に変化させることを特徴とする記録装
    置。
  16. 【請求項16】請求項13または14において、前記可
    変支持手段は前記光ビームに対する前記光透過性平板の
    傾き角度を微少間隔で変化させることを特徴とする記録
    装置。
  17. 【請求項17】平行光ビームの一方向を収束して被記録
    面にスポットを形成する光学部材を有する記録装置にお
    いて、一方向が収束する光ビームの経路上に入射光線と
    出射光線が平行であり、入射角度に応じて入出射光線間
    の距離が変化する光学部材を複数個設け、最終出射光線
    の位置を調整すると共に初入射から最終出射までの光学
    的距離を変化させて前記スポット径を変化させるように
    したことを特徴とする記録装置。
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