JPH05142490A - 非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系 - Google Patents
非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系Info
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- JPH05142490A JPH05142490A JP3309333A JP30933391A JPH05142490A JP H05142490 A JPH05142490 A JP H05142490A JP 3309333 A JP3309333 A JP 3309333A JP 30933391 A JP30933391 A JP 30933391A JP H05142490 A JPH05142490 A JP H05142490A
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 高いコントラストとシャープな周波数遮断特
性を両立させて画質を向上させる。 【構成】 レーザ光を入力信号により変調する音響光学
素子3と、走査用回転多面鏡6と、回転多面鏡6のレー
ザ光入射側に配置した第1の結像レンズ群4と、そのレ
ーザ光出力側に配置した第2の結像レンズ群7とからな
る結像光学系と、走査用回転多面鏡6のレーザ光入射側
に配置した開口絞り5とからなるコヒーレント照明系を
備える。 【効果】 コントラストの高い入力信号はより高いコン
トラストに、低い入力信号はより低いコントラストに変
換できる。又、強い周波数遮断特性をもつ。
性を両立させて画質を向上させる。 【構成】 レーザ光を入力信号により変調する音響光学
素子3と、走査用回転多面鏡6と、回転多面鏡6のレー
ザ光入射側に配置した第1の結像レンズ群4と、そのレ
ーザ光出力側に配置した第2の結像レンズ群7とからな
る結像光学系と、走査用回転多面鏡6のレーザ光入射側
に配置した開口絞り5とからなるコヒーレント照明系を
備える。 【効果】 コントラストの高い入力信号はより高いコン
トラストに、低い入力信号はより低いコントラストに変
換できる。又、強い周波数遮断特性をもつ。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、電子写真方式プリンタ
や複写機等における走査手段として回転多面鏡をもちい
た非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系に関す
る。
や複写機等における走査手段として回転多面鏡をもちい
た非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系に関す
る。
【0002】
【従来の技術】電子写真方式のプリンタや複写機など
(以下、プリンタと称する)、レーザ光を用いて画像デ
ータの像を感光体の像面上に形成するためのレーザ走査
光学系においては、その光学的解像力は像面上での点像
光強度分布関数(Point Spread Func
tion)によって決定される。
(以下、プリンタと称する)、レーザ光を用いて画像デ
ータの像を感光体の像面上に形成するためのレーザ走査
光学系においては、その光学的解像力は像面上での点像
光強度分布関数(Point Spread Func
tion)によって決定される。
【0003】この点像光強度分布関数はガウス分布に近
い形状であり、またプリント時の像面におけるエネルギ
ー分布は点像光強度分布関数と入力信号関数の重畳積分
(Convolution)によって与えられることが
知られている。したがって、像面において100%のコ
ントラスト(すなわち、コントラストが1)を得るため
には、レーザ光の像面上でのビーム径を0にする必要が
ある。これは、点像光強度分布関数がデルタ関数となる
ことと同義であり、言うまでもなく物理的に不可能であ
る。
い形状であり、またプリント時の像面におけるエネルギ
ー分布は点像光強度分布関数と入力信号関数の重畳積分
(Convolution)によって与えられることが
知られている。したがって、像面において100%のコ
ントラスト(すなわち、コントラストが1)を得るため
には、レーザ光の像面上でのビーム径を0にする必要が
ある。これは、点像光強度分布関数がデルタ関数となる
ことと同義であり、言うまでもなく物理的に不可能であ
る。
【0004】図10は従来技術におけるレーザ走査光学
系の空間周波数特性の説明図であって、像面上における
光学的コントラストの一例を示す。同図は像面上の1/
e2 レーザのビーム直径を80μmとし、横軸は空間周
波数(lp/mm:1mm当たりのラインペア)、縦軸
は像面上での光学的コントラスト(MTF:Modul
ation Transfer Function)で
ある。
系の空間周波数特性の説明図であって、像面上における
光学的コントラストの一例を示す。同図は像面上の1/
e2 レーザのビーム直径を80μmとし、横軸は空間周
波数(lp/mm:1mm当たりのラインペア)、縦軸
は像面上での光学的コントラスト(MTF:Modul
ation Transfer Function)で
ある。
【0005】実線10−1に示されたように、仮にプリ
ンタの解像度が16dot/mmである場合、この解像
度に対応する限界周波数8lpでのコントラスト(点10
−3)は約50%にまで落ちていることが分かる。仮
に、限界周波数における像面上の必要コントラストが8
0%(MTF=0.8)であり、また、静止光学系の像
面上の点像強度分布関数が完全なガウス分布であるとす
ると、要求ビーム径は約40μmとなる。
ンタの解像度が16dot/mmである場合、この解像
度に対応する限界周波数8lpでのコントラスト(点10
−3)は約50%にまで落ちていることが分かる。仮
に、限界周波数における像面上の必要コントラストが8
0%(MTF=0.8)であり、また、静止光学系の像
面上の点像強度分布関数が完全なガウス分布であるとす
ると、要求ビーム径は約40μmとなる。
【0006】さらに、必要コントラストが90パーセン
ト(MTF=0.9)ならば、ビーム径は30μm以下
が要求され、要求コントラストが高くなればなる程、必
要ビーム径は小さくする必要があり、現実に即さないビ
ーム径となってくる。更に、この場合、不要な周波数領
域(同図で8lpを越える領域)でもコントラストを有し
ており、当該光学系を適用するシステムの持つ高周波ノ
イズに対して無防備となる。すなわち、このようなシス
テムでは、同図に破線10−2で示されたような理想に
近いコントラストは原理的に得られないことが分かる。
ト(MTF=0.9)ならば、ビーム径は30μm以下
が要求され、要求コントラストが高くなればなる程、必
要ビーム径は小さくする必要があり、現実に即さないビ
ーム径となってくる。更に、この場合、不要な周波数領
域(同図で8lpを越える領域)でもコントラストを有し
ており、当該光学系を適用するシステムの持つ高周波ノ
イズに対して無防備となる。すなわち、このようなシス
テムでは、同図に破線10−2で示されたような理想に
近いコントラストは原理的に得られないことが分かる。
【0007】一方、この種の走査光学系に関する従来技
術を開示したものとして、特開昭55−36893号公
報が知られている。この公報に開示の走査装置は、画像
データの変調手段として音響光学素子を用い、音響光学
素子と走査用回転多面鏡との間に結像レンズ系を配置し
て、結像レンズ系の横倍率M,像面上での走査速度
V1 ,音響光学素子内部の音速VS との間にM=−V1
/VS の関係を持たせることによって、コントラストを
改善しようとするものである。
術を開示したものとして、特開昭55−36893号公
報が知られている。この公報に開示の走査装置は、画像
データの変調手段として音響光学素子を用い、音響光学
素子と走査用回転多面鏡との間に結像レンズ系を配置し
て、結像レンズ系の横倍率M,像面上での走査速度
V1 ,音響光学素子内部の音速VS との間にM=−V1
/VS の関係を持たせることによって、コントラストを
改善しようとするものである。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】上記したように、従来
の技術では、像面における再生画像のコントラストを十
分に向上させることが原理的に不可能であり、周波数特
性も図10の実線10−1で示したような周波数遮断特
性にならざるを得ず良好な周波数応答性を得ることが出
来ないという問題がある。
の技術では、像面における再生画像のコントラストを十
分に向上させることが原理的に不可能であり、周波数特
性も図10の実線10−1で示したような周波数遮断特
性にならざるを得ず良好な周波数応答性を得ることが出
来ないという問題がある。
【0009】また、上記公報に開示された走査光学系に
おいては、走査光のコヒーレンシーを利用して高い周波
数応答性を持たせているが、走査用回転多面鏡の全面に
結像レンズ系を配置しているために、像面での光量や周
波数応答性に大きな変動を伴い、安定した特性を得るた
めには走査用回転多面鏡の走査鏡面が極めて大きなもの
とならざる得ないという問題点を有している。
おいては、走査光のコヒーレンシーを利用して高い周波
数応答性を持たせているが、走査用回転多面鏡の全面に
結像レンズ系を配置しているために、像面での光量や周
波数応答性に大きな変動を伴い、安定した特性を得るた
めには走査用回転多面鏡の走査鏡面が極めて大きなもの
とならざる得ないという問題点を有している。
【0010】本発明の目的は、図10に破線10−2で
示したような高いコントラストとシャープな周波数遮断
特性を両立させ、入力する信号(画像データ)のコント
ラストに応じて周波数特性が変化する特性を持ち、しか
も像面上での光量・周波数応答性の変動が極めて小さい
非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系を得、再生
画像の画質を向上させることにある。
示したような高いコントラストとシャープな周波数遮断
特性を両立させ、入力する信号(画像データ)のコント
ラストに応じて周波数特性が変化する特性を持ち、しか
も像面上での光量・周波数応答性の変動が極めて小さい
非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系を得、再生
画像の画質を向上させることにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、図1の基本構成図に示したように、レー
ザ光源1と、音響光学素子3と、前記レーザ光源からの
レーザ光を前記音響光学素子に集光して射影を生成する
ための集光レンズ2と、前記集光レンズ2により集光さ
れた前記音響光学素子3上の音波進行方向の射影が像面
8における走査方向の向きに一致し、結像レンズ系に関
して前記音響光学素子3と光学的共役の関係に配置した
走査面を有する前記走査用回転多面鏡6と、前記走査用
回転多面鏡6のレーザ光入射側に配置され入射したレー
ザ光を略平行光線とする第1の光学レンズ群4と前記走
査用回転多面鏡6のレーザ光出射側に配置され像面を焦
点とする無限遠結像系を構成する第2の光学レンズ群7
とから構成されて前記音響光学素子3上に生成された射
影を前記像面8に結像するための結像レンズ系と、から
なるコヒーレント光学系と、前記結像レンズ系を構成す
る第1の光学レンズ群4と前記走査用回転多面鏡6との
間に設置された周波数応答性調整用の開口絞り5と、を
備えたことを特徴とする。
に、本発明は、図1の基本構成図に示したように、レー
ザ光源1と、音響光学素子3と、前記レーザ光源からの
レーザ光を前記音響光学素子に集光して射影を生成する
ための集光レンズ2と、前記集光レンズ2により集光さ
れた前記音響光学素子3上の音波進行方向の射影が像面
8における走査方向の向きに一致し、結像レンズ系に関
して前記音響光学素子3と光学的共役の関係に配置した
走査面を有する前記走査用回転多面鏡6と、前記走査用
回転多面鏡6のレーザ光入射側に配置され入射したレー
ザ光を略平行光線とする第1の光学レンズ群4と前記走
査用回転多面鏡6のレーザ光出射側に配置され像面を焦
点とする無限遠結像系を構成する第2の光学レンズ群7
とから構成されて前記音響光学素子3上に生成された射
影を前記像面8に結像するための結像レンズ系と、から
なるコヒーレント光学系と、前記結像レンズ系を構成す
る第1の光学レンズ群4と前記走査用回転多面鏡6との
間に設置された周波数応答性調整用の開口絞り5と、を
備えたことを特徴とする。
【0012】また、本発明は、レーザ光源1と、音響光
学素子3と、前記レーザ光源1からのレーザ光を前記音
響光学素子3に集光して射影を生成するための集光レン
ズ2と、前記集光レンズ2により集光された前記音響光
学素子3上の音波進行方向の射影が像面8における走査
方向の向きに一致すると共に、前記結像レンズ系に関し
て前記音響光学素子と光学的共役の関係に配置した走査
面を有する走査用回転多面鏡6と、前記走査用回転多面
鏡6のレーザ光入射側に配置され入射したレーザ光を略
平行光線とする第1の光学レンズ群4と前記走査用回転
多面鏡6のレーザ光出射側に配置され前記像面8を焦点
とする無限遠結像系を構成する第2の光学レンズ群7と
から構成されて前記音響光学素子3上に生成された射影
を前記像面8に結像するための結像レンズ系と、からな
るコヒーレント光学系と、前記結像レンズ系の光学的横
倍率M,前記走査用回転多面鏡6の前記像面8上の走査
速度V1 ,及び前記音響光学素子3の内部音速Vsとの
関係を、M=−V1 /Vsに設定したことを特徴とす
る。
学素子3と、前記レーザ光源1からのレーザ光を前記音
響光学素子3に集光して射影を生成するための集光レン
ズ2と、前記集光レンズ2により集光された前記音響光
学素子3上の音波進行方向の射影が像面8における走査
方向の向きに一致すると共に、前記結像レンズ系に関し
て前記音響光学素子と光学的共役の関係に配置した走査
面を有する走査用回転多面鏡6と、前記走査用回転多面
鏡6のレーザ光入射側に配置され入射したレーザ光を略
平行光線とする第1の光学レンズ群4と前記走査用回転
多面鏡6のレーザ光出射側に配置され前記像面8を焦点
とする無限遠結像系を構成する第2の光学レンズ群7と
から構成されて前記音響光学素子3上に生成された射影
を前記像面8に結像するための結像レンズ系と、からな
るコヒーレント光学系と、前記結像レンズ系の光学的横
倍率M,前記走査用回転多面鏡6の前記像面8上の走査
速度V1 ,及び前記音響光学素子3の内部音速Vsとの
関係を、M=−V1 /Vsに設定したことを特徴とす
る。
【0013】さらに、本発明は、レーザ光源1と、音響
光学素子3と、前記レーザ光源1からのレーザ光を前記
音響光学素子3に集光して射影を生成するための集光レ
ンズ2と、前記音響光学素子3上に生成された射影を像
面8に結像するための結像レンズ系と、前記集光レンズ
2により集光された前記音響光学素子3上の音波進行方
向の射影が前記像面8における走査方向の向きに一致す
ると共に、前記結像レンズ系に関して前記音響光学素子
3と光学的共役の関係に配置した走査面を有する走査用
回転多面鏡6とからなるコヒーレント光学系とを備え、
前記結像光学レンズ系は、前記走査用回転多面鏡6のレ
ーザ光入射側に配置されて入射したレーザ光を略平行光
線とする第1の光学レンズ群4と、前記走査用回転多面
鏡6のレーザ光出射側に配置されて前記像面8を焦点と
する無限遠結像系を構成する第2の光学レンズ群7とを
持ち、前記像面8との間の焦点距離f(mm)と前記レ
ンズ群7への入射画角θ(rad)および結像像高y
(mm)との関係がy=fθであることを特徴とする。
光学素子3と、前記レーザ光源1からのレーザ光を前記
音響光学素子3に集光して射影を生成するための集光レ
ンズ2と、前記音響光学素子3上に生成された射影を像
面8に結像するための結像レンズ系と、前記集光レンズ
2により集光された前記音響光学素子3上の音波進行方
向の射影が前記像面8における走査方向の向きに一致す
ると共に、前記結像レンズ系に関して前記音響光学素子
3と光学的共役の関係に配置した走査面を有する走査用
回転多面鏡6とからなるコヒーレント光学系とを備え、
前記結像光学レンズ系は、前記走査用回転多面鏡6のレ
ーザ光入射側に配置されて入射したレーザ光を略平行光
線とする第1の光学レンズ群4と、前記走査用回転多面
鏡6のレーザ光出射側に配置されて前記像面8を焦点と
する無限遠結像系を構成する第2の光学レンズ群7とを
持ち、前記像面8との間の焦点距離f(mm)と前記レ
ンズ群7への入射画角θ(rad)および結像像高y
(mm)との関係がy=fθであることを特徴とする。
【0014】さらにまた、本発明は、レーザ光源1と、
音響光学素子3と、前記レーザ光源1からのレーザ光を
前記音響光学素子3に集光して射影を生成するための集
光レンズ2と、前記音響光学素子3上に生成された射影
を像面に結像するための結像レンズ系と、前記集光レン
ズ2により集光された前記音響光学素子3上の音波進行
方向の射影が前記像面8における走査方向の向きに一致
し、前記結像レンズ系に関して前記音響光学素子3と光
学的共役の関係に配置した走査面を有する走査用回転多
面鏡6とからなるコヒーレント光学系とを備え、前記結
像レンズ系は前記走査用回転多面鏡6のレーザ光入射側
に配置され入射したレーザ光を略平行光線とする第1の
光学レンズ群4と前記走査用回転多面鏡6のレーザ光出
射側に配置され前記像面8を焦点とする無限遠結像系を
構成する第2の光学レンズ群7とを持ち、前記像面8と
の間の焦点距離f(mm)と前記レンズ群7への入射画
角θ(rad)および結像像高y(mm)との関係がy
=fθであると共に、前記結像レンズ系の光学的横倍率
M,前記走査用回転多面鏡による像面上走査速度V 1 ,
及び前記音響光学素子の内部音速Vsとの関係を、M=
−V1 /Vsに設定したことを特徴とする。
音響光学素子3と、前記レーザ光源1からのレーザ光を
前記音響光学素子3に集光して射影を生成するための集
光レンズ2と、前記音響光学素子3上に生成された射影
を像面に結像するための結像レンズ系と、前記集光レン
ズ2により集光された前記音響光学素子3上の音波進行
方向の射影が前記像面8における走査方向の向きに一致
し、前記結像レンズ系に関して前記音響光学素子3と光
学的共役の関係に配置した走査面を有する走査用回転多
面鏡6とからなるコヒーレント光学系とを備え、前記結
像レンズ系は前記走査用回転多面鏡6のレーザ光入射側
に配置され入射したレーザ光を略平行光線とする第1の
光学レンズ群4と前記走査用回転多面鏡6のレーザ光出
射側に配置され前記像面8を焦点とする無限遠結像系を
構成する第2の光学レンズ群7とを持ち、前記像面8と
の間の焦点距離f(mm)と前記レンズ群7への入射画
角θ(rad)および結像像高y(mm)との関係がy
=fθであると共に、前記結像レンズ系の光学的横倍率
M,前記走査用回転多面鏡による像面上走査速度V 1 ,
及び前記音響光学素子の内部音速Vsとの関係を、M=
−V1 /Vsに設定したことを特徴とする。
【0015】
【作用】上記各構成としたことにより、本発明は、レー
ザ光のコヒーレンシーを利用して、限界周波数領域まで
高い周波数特性を得ることができる。すなわち、本発明
は、図2に示した光学系の模式図に示したように、レー
ザ光1−1は集光レンズ2によって音響光学素子3に集
光され、この音響光学素子3に印加される入力信号(画
像信号)に応じて変調される。
ザ光のコヒーレンシーを利用して、限界周波数領域まで
高い周波数特性を得ることができる。すなわち、本発明
は、図2に示した光学系の模式図に示したように、レー
ザ光1−1は集光レンズ2によって音響光学素子3に集
光され、この音響光学素子3に印加される入力信号(画
像信号)に応じて変調される。
【0016】音響光学素子3で変調されたレーザ光は第
1の結像レンズ群4,走査用回転多面鏡6,第2の結像
レンズ群7を介して像面8に投影されて射像を形成す
る。図中、3Aは音響光学素子の音波進行方向、6Aは
走査用回転多面鏡6の回転方向、8Aはレーザ光の移動
方向、8Bは像面の移動方向である。ここで、音響光学
素子3と像面8とは、第1の結像レンズ群4と第2の結
像レンズ群7とからなる結像レンズ系について光学的共
役関係に配置されており、結像レンズ系の光学的横倍率
M1 と走査用回転多面鏡6による像面8上でのレーザ光
の走査線速度V1 (m/sec)および音響光学素子3
の内部音速VS (m/sec)との間には、M1 =−V
1 /VS の関係が設定されている。
1の結像レンズ群4,走査用回転多面鏡6,第2の結像
レンズ群7を介して像面8に投影されて射像を形成す
る。図中、3Aは音響光学素子の音波進行方向、6Aは
走査用回転多面鏡6の回転方向、8Aはレーザ光の移動
方向、8Bは像面の移動方向である。ここで、音響光学
素子3と像面8とは、第1の結像レンズ群4と第2の結
像レンズ群7とからなる結像レンズ系について光学的共
役関係に配置されており、結像レンズ系の光学的横倍率
M1 と走査用回転多面鏡6による像面8上でのレーザ光
の走査線速度V1 (m/sec)および音響光学素子3
の内部音速VS (m/sec)との間には、M1 =−V
1 /VS の関係が設定されている。
【0017】また、第1の結像レンズ群4と走査用回転
多面鏡6との間には、周波数特性を良好に保つための開
口絞り5が挿入されている。そして、この光学系は音響
光学素子3に対してコヒーレント照明系を形成してい
る。したがって、光学系の収差等を除けば、限界周波数
内での本光学系の周波数応答性は原理的に略々100%
(=1)となる。
多面鏡6との間には、周波数特性を良好に保つための開
口絞り5が挿入されている。そして、この光学系は音響
光学素子3に対してコヒーレント照明系を形成してい
る。したがって、光学系の収差等を除けば、限界周波数
内での本光学系の周波数応答性は原理的に略々100%
(=1)となる。
【0018】なお、集光レンズ2のNA(結像開口数:
Numerical Aperture)と第1の結像
レンズ群4の物点のNAによって、音響光学素子3上で
のコヒーレント係数が変化するが、集光レンズ2の球面
収差はコントラストに影響しない。また、集光レンズ2
による音響光学素子3の内部でのレーザ光ビーム径は、
音響光学素子3のウインドウ(変調表面領域)に収まっ
ていれば、特性への影響は少ない。
Numerical Aperture)と第1の結像
レンズ群4の物点のNAによって、音響光学素子3上で
のコヒーレント係数が変化するが、集光レンズ2の球面
収差はコントラストに影響しない。また、集光レンズ2
による音響光学素子3の内部でのレーザ光ビーム径は、
音響光学素子3のウインドウ(変調表面領域)に収まっ
ていれば、特性への影響は少ない。
【0019】
【実施例】以下、本発明の実施例につき、図面を参照し
て詳細に説明する。図3は本発明による非線形周波数特
性を有するレーザ走査光学系を適用したレーザプリンタ
の構成を示す模式図であって、1はレーザ光源、2は集
光レンズ、3は音響光学素子、4は第1の結像レンズ
群、5は開口絞り、6は走査用回転多面鏡、7は第2の
結像レンズ群、8は像面、9はビームストッパ、10は
fθレンズ、11は感光体、12は走査端検出器、13
は制御回路である。
て詳細に説明する。図3は本発明による非線形周波数特
性を有するレーザ走査光学系を適用したレーザプリンタ
の構成を示す模式図であって、1はレーザ光源、2は集
光レンズ、3は音響光学素子、4は第1の結像レンズ
群、5は開口絞り、6は走査用回転多面鏡、7は第2の
結像レンズ群、8は像面、9はビームストッパ、10は
fθレンズ、11は感光体、12は走査端検出器、13
は制御回路である。
【0020】なお、制御回路は、走査端検出器12の検
出信号でトリガーされるランプ電圧発振器13−1と、
このランプ電圧発振器の出力電圧でRF発振周波数が制
御される電圧制御発振器13−2と、電圧制御発振器1
3−2の発振出力とプリント信号入力である入力信号
(画像データ)Dとを混合するRF混合器13−3と、
RF混合器13−3の出力を音響光学素子3のトランス
デューサ31の駆動信号レベルに電圧増幅する増幅器1
3−4とを有している。トランスデューサ31は印加さ
れた電圧に応じた音波を発生し、これが音響光学素子の
ウインドウ内に進行する。
出信号でトリガーされるランプ電圧発振器13−1と、
このランプ電圧発振器の出力電圧でRF発振周波数が制
御される電圧制御発振器13−2と、電圧制御発振器1
3−2の発振出力とプリント信号入力である入力信号
(画像データ)Dとを混合するRF混合器13−3と、
RF混合器13−3の出力を音響光学素子3のトランス
デューサ31の駆動信号レベルに電圧増幅する増幅器1
3−4とを有している。トランスデューサ31は印加さ
れた電圧に応じた音波を発生し、これが音響光学素子の
ウインドウ内に進行する。
【0021】レーザ光源からのレーザ光L1 は集光レン
ズ2によって音響光学素子3の変調ウインドウに集光さ
れる。入力信号Dの入力によりトランスデューサ31が
駆動されると、レーザ光は入力信号の強度にしたがって
回折され、回折された1次回折レーザ光すなわち変調レ
ーザ光L2 は第1の結像レンズ群4で平行光線にされて
開口絞り5を通して走査用回転多面鏡6の反射鏡面61
に投写される。なお、0次回折光はビームストッパ9で
吸収される。
ズ2によって音響光学素子3の変調ウインドウに集光さ
れる。入力信号Dの入力によりトランスデューサ31が
駆動されると、レーザ光は入力信号の強度にしたがって
回折され、回折された1次回折レーザ光すなわち変調レ
ーザ光L2 は第1の結像レンズ群4で平行光線にされて
開口絞り5を通して走査用回転多面鏡6の反射鏡面61
に投写される。なお、0次回折光はビームストッパ9で
吸収される。
【0022】開口絞り5を通過した変調レーザ光L2 は
走査用回転多面鏡6の矢印方向の回転により、第2の結
像レンズ群7で収束され、fθレンズ10を介して感光
体11の像面8に結像する。この動作は、走査用回転多
面鏡6の回転に伴う1反射鏡面61で1走査ライン(主
走査線)を形成し、感光体11の回転による副走査と共
に2次元の走査画像を生成する。
走査用回転多面鏡6の矢印方向の回転により、第2の結
像レンズ群7で収束され、fθレンズ10を介して感光
体11の像面8に結像する。この動作は、走査用回転多
面鏡6の回転に伴う1反射鏡面61で1走査ライン(主
走査線)を形成し、感光体11の回転による副走査と共
に2次元の走査画像を生成する。
【0023】図4は本実施例の要部光学系の説明図であ
って、図2,図3と同一符号は同一部分に対応する。同
図において、図3で説明したように、音響光学素子3か
らの変調レーザ光L 2 は第1の結像レンズ群4で平行光
線とされ、開口絞り5で絞られた後に走査用回転多面鏡
6の反射鏡面61に投写される。
って、図2,図3と同一符号は同一部分に対応する。同
図において、図3で説明したように、音響光学素子3か
らの変調レーザ光L 2 は第1の結像レンズ群4で平行光
線とされ、開口絞り5で絞られた後に走査用回転多面鏡
6の反射鏡面61に投写される。
【0024】走査用回転多面鏡6の反射鏡面61で反射
された変調レーザ光L2 は、第2の結像レンズ群7で収
束されて像面8上に結像する。開口絞り5は1次元のス
リットであり、主走査方向における変調レーザ光L2 の
周波数特性とコントラスト性能を向上させる作用を有す
る。なお、本発明に係る光学系は主走査方向の性能を向
上させるもので、主走査方向と直交する方向に関しては
従来と同様の性能である。なお、この開口絞り5の開口
形状は、本実施例の1次元のスリットに限らず、例えば
円形開口等の形状としても本実施例と同様の効果を奏す
る。
された変調レーザ光L2 は、第2の結像レンズ群7で収
束されて像面8上に結像する。開口絞り5は1次元のス
リットであり、主走査方向における変調レーザ光L2 の
周波数特性とコントラスト性能を向上させる作用を有す
る。なお、本発明に係る光学系は主走査方向の性能を向
上させるもので、主走査方向と直交する方向に関しては
従来と同様の性能である。なお、この開口絞り5の開口
形状は、本実施例の1次元のスリットに限らず、例えば
円形開口等の形状としても本実施例と同様の効果を奏す
る。
【0025】通常、走査系に必要な光学的分解能R
0 は、 R0 =8lp/mm ・・・・・(1) である。ここで、開口絞り5を設けない場合の第2の結
像レンズ群7のF値(F/No)は、 F/No=52 ・・・・・(2) であり、音響光学素子3上での集光レンズ2(図3)の
結像の開口数(NA=Sinθ)を第2の結像レンズ群
7のNAで割った開口数比(RNA)は、 RNA=0.156 ・・・・・(3) に設定してある。
0 は、 R0 =8lp/mm ・・・・・(1) である。ここで、開口絞り5を設けない場合の第2の結
像レンズ群7のF値(F/No)は、 F/No=52 ・・・・・(2) であり、音響光学素子3上での集光レンズ2(図3)の
結像の開口数(NA=Sinθ)を第2の結像レンズ群
7のNAで割った開口数比(RNA)は、 RNA=0.156 ・・・・・(3) に設定してある。
【0026】また、開口絞り5の開口は光軸に対して音
波進行方向に対象に配置されている。図5は上記(1)
(2)(3)の条件下で、8lp/mm,50%デューテ
ィの3バー矩形波信号(3bar Test sign
al)入力に対する光学応答特性の説明図であって、実
線51,52,53に示されたように略々完全なコヒー
レント光学系となっているため、極めて高い周波数応答
が得られる。なお、破線54,55,56はレーザ連続
点灯時の強度レベルである。
波進行方向に対象に配置されている。図5は上記(1)
(2)(3)の条件下で、8lp/mm,50%デューテ
ィの3バー矩形波信号(3bar Test sign
al)入力に対する光学応答特性の説明図であって、実
線51,52,53に示されたように略々完全なコヒー
レント光学系となっているため、極めて高い周波数応答
が得られる。なお、破線54,55,56はレーザ連続
点灯時の強度レベルである。
【0027】図6は上記と同様の計算を種々の周波数に
対して実行し、最小二乗法で近似した結果を示した周波
数応答性の説明図で、実線6−1はその空間周波数応答
性(MTF)であり、破線6−2は前記図10に実線1
0−1に示したものと同様の80μm直径のレーザ光の
ガウス分布による空間周波数応答性である。実際のプリ
ントシステムでは、図6に示した空間周波数特性に加え
て、音響光学素子3の応答性を考慮する必要がある。
対して実行し、最小二乗法で近似した結果を示した周波
数応答性の説明図で、実線6−1はその空間周波数応答
性(MTF)であり、破線6−2は前記図10に実線1
0−1に示したものと同様の80μm直径のレーザ光の
ガウス分布による空間周波数応答性である。実際のプリ
ントシステムでは、図6に示した空間周波数特性に加え
て、音響光学素子3の応答性を考慮する必要がある。
【0028】本実施例では、像面8上での変調レーザ光
の走査速度V1 が、 V1 =1.000m/sec ・・・・・(4) であり、音響光学素子3としては、結晶材料にTeO2
(二酸化テルル)を、キャリア周波数に110MHzを
使用している。したがって、この音響光学素子3の内部
を進行する音響波の速度(音速)Vsは、 Vs=4.260m/sec ・・・・・(5) である。
の走査速度V1 が、 V1 =1.000m/sec ・・・・・(4) であり、音響光学素子3としては、結晶材料にTeO2
(二酸化テルル)を、キャリア周波数に110MHzを
使用している。したがって、この音響光学素子3の内部
を進行する音響波の速度(音速)Vsは、 Vs=4.260m/sec ・・・・・(5) である。
【0029】したがって、光学的に最も高い応答性を必
要とする場合の光学系の横倍率Mは、 M=−V1 /Vs=−0.235 ・・・・・(6) でなければならない。この場合の音響光学素子のキャリ
アによる応答性の劣化は、既知のAM変調方式における
キャリア周波数と変調の応答性の関係そのものである。
要とする場合の光学系の横倍率Mは、 M=−V1 /Vs=−0.235 ・・・・・(6) でなければならない。この場合の音響光学素子のキャリ
アによる応答性の劣化は、既知のAM変調方式における
キャリア周波数と変調の応答性の関係そのものである。
【0030】図7は音響光学素子のキャリア応答性の説
明図であって、上記音響光学素子のキャリア応答性は同
図の実線7−1に示したような特性で与えられる。な
お、この結果から得られる周波数応答性を図8の実線8
−1に示す。なお、破線8−2は図6の破線8−2と同
様の80μm直径のレーザ光のガウス分布による空間周
波数応答性である。
明図であって、上記音響光学素子のキャリア応答性は同
図の実線7−1に示したような特性で与えられる。な
お、この結果から得られる周波数応答性を図8の実線8
−1に示す。なお、破線8−2は図6の破線8−2と同
様の80μm直径のレーザ光のガウス分布による空間周
波数応答性である。
【0031】さらに、高周波数に置ける回路上のノイズ
成分がある場合には、前記(2)式に示したF値(F/
No)を大きくする、すなわち開口絞り5の開口を小さ
くしてシャープな周波数遮断特性を持たせることができ
る。例えば、 F/No=75 ・・・・・(2’) とすると、図9の実線9−1に示されたように、必要と
される8lp/mm以下の領域9−3では80%以上の高
い周波数応答性が得られる。これに対して、不要領域9
−4では周波数応答性が急激に低下し、特に略々10lp
/mm以上の領域では、従来技術と比較して格段に低い
周波数応答性となり、回路に重畳される高周波ノイズの
除去に有効となる。このことは、不要な高周波領域にお
ける強い遮断特性を同時にえることができることを意味
する。
成分がある場合には、前記(2)式に示したF値(F/
No)を大きくする、すなわち開口絞り5の開口を小さ
くしてシャープな周波数遮断特性を持たせることができ
る。例えば、 F/No=75 ・・・・・(2’) とすると、図9の実線9−1に示されたように、必要と
される8lp/mm以下の領域9−3では80%以上の高
い周波数応答性が得られる。これに対して、不要領域9
−4では周波数応答性が急激に低下し、特に略々10lp
/mm以上の領域では、従来技術と比較して格段に低い
周波数応答性となり、回路に重畳される高周波ノイズの
除去に有効となる。このことは、不要な高周波領域にお
ける強い遮断特性を同時にえることができることを意味
する。
【0032】以上の説明は、入力信号のコントラストが
100%の場合についてのものであるが、この光学系を
デジタル複写装置に適用した場合は、必ずしも高いコン
トラストのデータだけが入力されるとは限らない。上記
の実施例で説明したように、本発明は音響光学素子を用
いた照明系でのコヒーレンシーを利用するものである。
このことは、空間周波数応答性が従来技術のように線形
な特性をもつものでなく、光複素振幅線形の特性である
ことを意味している。
100%の場合についてのものであるが、この光学系を
デジタル複写装置に適用した場合は、必ずしも高いコン
トラストのデータだけが入力されるとは限らない。上記
の実施例で説明したように、本発明は音響光学素子を用
いた照明系でのコヒーレンシーを利用するものである。
このことは、空間周波数応答性が従来技術のように線形
な特性をもつものでなく、光複素振幅線形の特性である
ことを意味している。
【0033】しかし、一方では、光強度は光複素振幅の
絶対値の二乗であるので、入力信号のコントラストが1
/2に減ずれば、出力もコントラストは1/4に減少す
る。すなわち、コントラストの高い入力信号はより高い
コントラストに、またコントラストの低い入力信号はよ
り低いコントラストに変換される非線形の適応型空間周
波数フィルターと同様の応答性をもつことになる。
絶対値の二乗であるので、入力信号のコントラストが1
/2に減ずれば、出力もコントラストは1/4に減少す
る。すなわち、コントラストの高い入力信号はより高い
コントラストに、またコントラストの低い入力信号はよ
り低いコントラストに変換される非線形の適応型空間周
波数フィルターと同様の応答性をもつことになる。
【0034】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は、コヒー
レントな照明システムをレーザ走査光学系に導入し、か
つ開口絞りを最適化することによって、信号領域での高
い空間周波数応答性と、入力信号のコントラストに応じ
た非線形周波数特性と、不要な高周波領域における強い
(シャープな)遮断特性を同時にえることができる。
レントな照明システムをレーザ走査光学系に導入し、か
つ開口絞りを最適化することによって、信号領域での高
い空間周波数応答性と、入力信号のコントラストに応じ
た非線形周波数特性と、不要な高周波領域における強い
(シャープな)遮断特性を同時にえることができる。
【0035】したがって、本発明によるレーザ走査光学
系は、低解像度のレーザプリンタはもとより、高い応答
性が要求されるデジタル複写機等の画質を向上させるた
めの極めて有効な手段となる。
系は、低解像度のレーザプリンタはもとより、高い応答
性が要求されるデジタル複写機等の画質を向上させるた
めの極めて有効な手段となる。
【図1】 本発明による非線形周波数特性を有するレー
ザ走査光学系の基本構成図である。
ザ走査光学系の基本構成図である。
【図2】 本発明による非線形周波数特性を有するレー
ザ走査光学系の光学系の模式図である。
ザ走査光学系の光学系の模式図である。
【図3】 本発明による非線形周波数特性を有するレー
ザ走査光学系を適用したレーザプリンタの構成を示す模
式図である。
ザ走査光学系を適用したレーザプリンタの構成を示す模
式図である。
【図4】 本発明の1実施例における要部光学系の説明
図である。
図である。
【図5】 8lp/mm,50%デューティの3バー矩形
波信号入力に対する光学応答特性の説明図である。
波信号入力に対する光学応答特性の説明図である。
【図6】 走査光学系の空間周波数応答性の説明図であ
る。
る。
【図7】 音響光学素子キャリアのもつ空間周波数応答
性の説明図である。
性の説明図である。
【図8】 開口絞りを有しない光学系における空間周波
数応答性の説明図である。
数応答性の説明図である。
【図9】 開口絞りを備えた光学系における空間周波数
応答性の説明図である。
応答性の説明図である。
【図10】 従来技術におけるレーザ走査光学系の空間
周波数特性の説明図である。
周波数特性の説明図である。
1・・・・レーザ光源、2・・・・集光レンズ、3・・
・・音響光学素子、4・・・・第1の結像レンズ群、5
・・・・開口絞り、6・・・・走査用回転多面鏡、7・
・・・第2の結像レンズ群、8・・・・像面、9・・・
・ビームストッパ、10・・・・fθレンズ、11・・
・・感光体、12・・・・走査端検出器、13・・・・
制御回路。
・・音響光学素子、4・・・・第1の結像レンズ群、5
・・・・開口絞り、6・・・・走査用回転多面鏡、7・
・・・第2の結像レンズ群、8・・・・像面、9・・・
・ビームストッパ、10・・・・fθレンズ、11・・
・・感光体、12・・・・走査端検出器、13・・・・
制御回路。
Claims (4)
- 【請求項1】 レーザ光源と、音響光学素子と、前記レ
ーザ光源からのレーザ光を前記音響光学素子に集光して
射影を生成するための集光レンズと、前記集光レンズに
より集光された前記音響光学素子上の音波進行方向の射
影が像面における走査方向の向きに一致し、結像レンズ
系に関して前記音響光学素子と光学的共役の関係に配置
した走査面を有する前記走査用回転多面鏡と、前記走査
用回転多面鏡のレーザ光入射側に配置され入射したレー
ザ光を略平行光線とする第1の光学レンズ群と前記走査
用回転多面鏡のレーザ光出射側に配置され像面を焦点と
する無限遠結像系を構成する第2の光学レンズ群とから
構成されて前記音響光学素子上に生成された射影を前記
像面に結像するための結像レンズ系と、からなるコヒー
レント光学系と、前記結像レンズ系を構成する第1の光
学レンズ群と前記走査用回転多面鏡との間に設置された
周波数応答性調整用の開口絞りと、を備えたことを特徴
とする非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系。 - 【請求項2】 レーザ光源と、音響光学素子と、前記レ
ーザ光源からのレーザ光を前記音響光学素子に集光して
射影を生成するための集光レンズと、前記集光レンズに
より集光された前記音響光学素子上の音波進行方向の射
影が像面における走査方向の向きに一致すると共に、前
記結像レンズ系に関して前記音響光学素子と光学的共役
の関係に配置した走査面を有する走査用回転多面鏡と、
前記走査用回転多面鏡のレーザ光入射側に配置され入射
したレーザ光を略平行光線とする第1の光学レンズ群と
前記走査用回転多面鏡のレーザ光出射側に配置され前記
像面を焦点とする無限遠結像系を構成する第2の光学レ
ンズ群とから構成されて前記音響光学素子上に生成され
た射影を前記像面に結像するための結像レンズ系と、か
らなるコヒーレント光学系と、前記結像レンズ系の光学
的横倍率M,前記走査用回転多面鏡6の前記像面8上の
走査速度V1 ,及び前記音響光学素子3の内部音速Vs
との関係を、M=−V1 /Vsに設定したことを特徴と
する非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系。 - 【請求項3】 レーザ光源と、音響光学素子と、前記レ
ーザ光源からのレーザ光を前記音響光学素子に集光して
射影を生成するための集光レンズと、前記音響光学素子
上に生成された射影を像面に結像するための結像レンズ
系とからなるコヒーレント光学系と、 前記集光レンズにより集光された前記音響光学素子上の
音波進行方向の射影が前記像面における走査方向の向き
に一致すると共に、前記結像レンズ系に関して前記音響
光学素子と光学的共役の関係に配置した走査面を有する
走査用回転多面鏡とを備え、前記結像光学レンズ系は、
前記走査用回転多面鏡のレーザ光入射側に配置されて入
射したレーザ光を略平行光線とする第1の光学レンズ群
と、前記走査用回転多面鏡のレーザ光出射側に配置され
て前記像面を焦点とする無限遠結像系を構成する第2の
光学レンズ群とを持ち、前記像面との間の焦点距離f
(mm)と前記無限遠結像系への入射画角θ(rad)
および結像像高y(mm)との関係がy=fθであるこ
とを特徴とする非線形周波数特性を有するレーザ走査光
学系。 - 【請求項4】 レーザ光源と、音響光学素子と、前記レ
ーザ光源からのレーザ光を前記音響光学素子に集光して
射影を生成するための集光レンズと、前記音響光学素子
上に生成された射影を像面に結像するための結像レンズ
系と、前記集光レンズにより集光された前記音響光学素
子上の音波進行方向の射影が前記像面における走査方向
の向きに一致し、前記結像レンズ系に関して前記音響光
学素子と光学的共役の関係に配置した走査面を有する走
査用回転多面鏡とからなるコヒーレント光学系と、を備
え、 前記結像レンズ系は前記走査用回転多面鏡のレーザ光入
射側に配置され入射したレーザ光を略々平行光線とする
第1の光学レンズ群と前記走査用回転多面鏡のレーザ光
出射側に配置され前記像面を焦点とする無限遠結像系を
構成する第2の光学レンズ群とを持ち、前記像面との間
の焦点距離f(mm)と前記無限遠結像系への入射画角
θ(rad)および結像像高y(mm)との関係がy=
fθであると共に、前記結像レンズ系の光学的横倍率
M,前記走査用回転多面鏡の像面上走査速度V1 ,及び
前記音響光学素子の内部音速Vsとの関係を、M=−V
1 /Vsに設定したことを特徴とする非線形周波数特性
を有するレーザ走査光学系。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3309333A JPH05142490A (ja) | 1991-11-25 | 1991-11-25 | 非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系 |
| US07/980,882 US5457567A (en) | 1991-11-25 | 1992-11-24 | Laser scanner having improved frequency characteristics |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3309333A JPH05142490A (ja) | 1991-11-25 | 1991-11-25 | 非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05142490A true JPH05142490A (ja) | 1993-06-11 |
Family
ID=17991756
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3309333A Pending JPH05142490A (ja) | 1991-11-25 | 1991-11-25 | 非線形周波数特性を有するレーザ走査光学系 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5457567A (ja) |
| JP (1) | JPH05142490A (ja) |
Families Citing this family (45)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19723170A1 (de) * | 1997-06-03 | 1998-12-10 | Heidelberger Druckmasch Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Beseitigung von Licht |
| US6181472B1 (en) | 1998-06-10 | 2001-01-30 | Robotic Vision Systems, Inc. | Method and system for imaging an object with a plurality of optical beams |
| US6872984B1 (en) | 1998-07-29 | 2005-03-29 | Silicon Light Machines Corporation | Method of sealing a hermetic lid to a semiconductor die at an angle |
| US6303986B1 (en) | 1998-07-29 | 2001-10-16 | Silicon Light Machines | Method of and apparatus for sealing an hermetic lid to a semiconductor die |
| US6204875B1 (en) | 1998-10-07 | 2001-03-20 | Barco Graphics, Nv | Method and apparatus for light modulation and exposure at high exposure levels with high resolution |
| US6188507B1 (en) * | 1999-03-17 | 2001-02-13 | Mission Research Corporation | Variable acousto-optic spectrum projector and method of operation |
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