JPH05506409A - 光ファイバ束と線形一次元光源を使用する電子式プリンタ - Google Patents

光ファイバ束と線形一次元光源を使用する電子式プリンタ

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JPH05506409A JP90514377A JP51437790A JPH05506409A JP H05506409 A JPH05506409 A JP H05506409A JP 90514377 A JP90514377 A JP 90514377A JP 51437790 A JP51437790 A JP 51437790A JP H05506409 A JPH05506409 A JP H05506409A
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フォートン・イメジング・コーポレーション
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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】 光ファイバ束と線形−次元光源を使用する電子式プリンタ技術分野 本発明は、電子プリンタに関し、より詳しくは、光ファイバ束等の光コンジット を複数用いる電子プリンタに関する。
背景技術 本特許出願における被譲渡人に譲渡されている1988年7月26日発行の米国 特許第4760421号は、光ファイバの非コヒーレントな束を用いる電子プリ ンタを開示している。その束の一面におけるファイバの端部は、線形のアレイに 構成されている。第2の面における同じファイバの他端は、長方形、正方形又は 円形等のエリア・アレイ内に構成されている。線形アレイ面におけるファイバの 位置とエリア・アレイ面におけるファイバの位置との間には、予め定められた関 係は存在しない、その結果として、束は非コヒーレントである。
ファイバ束は、その束のエリア・アレイ面に光学的に結合された光源のアレイか ら、その束の線形アレイ面に結合された感光性の、写真の又は電子写真の媒体に 、光と送るのに用いられる。線形アレイ面における各ファイバは、1行のビクセ ルにおける1つのビクセルを表象する1図解的には、光源はCRTt儒えており 、このCRTは、動作して、エリア・アレイ面に結合されたCRTの表面上の一 連の電子ビームのアドレスのそれぞれにおける光の局所的なエリアを生成して、 ファイバ束の線形面において生成される所望の一連のビクセルを作り出す。
ファイバ光束の線形アレイ面における一連のビクセルに対応する一連のCRT表 面のアドレスは前記の特許によって得られ、光がCRTによってファイバ束のエ リア面の中の個々のファイバに導入される初期の操作の間に、光センナがファイ バ束の線形面に沿って漸増的に移動される0図解的には、この先センサは、狭い 透明なスリットの付いた不透明なフードで覆われている。Mスリットはファイバ の直径に比べて狭く、ファイバの直径に比べて小さな増加率で移動される。該ス リットを通過する光は、光センナ上に入射する。この操作の結果として、光セン サは、1度に1つのファイバのみからの光3正確に測定する。
CRTは、光センサが線形面における選択された位置において静止している間に 、その表面上への予め確定されたビーム−アドレスのそれぞれに電子を方向付け るのに用いられる。光センサがファイバ内の光の存在を示すときには、それによ ってファイバ内に光が現れる電子アドレスのセットは、各瞬間において光センサ のスリットに位置に対応して、電子のアドレスと線形面におけるビクセルの位置 (おそらくは、ファイバの端部)との対応を決定する。各ビクセルの最適なアド レスは各セットから選択される。光センナがビクセルの位1から連続した位置に 移動することによって、一連の関連したアドレスが得られる。ビクセル位置と電 子ビーム・アドレスとの結果的な表が、通常のプリンタ動作中に参照されるPR OMに記憶される。一連のアドレスの参照は、1行のビクセルが生成されるべき 時ごとになされる。
ビクセルは、得られた位置において、プリンタの通常の動作中に励起され、電子 写真プロセスにおいて移動する静電ドラム又はベルトの連続したく仮定上の)線 形セグメントを放電する。静電画像を含む放電された媒体は、市販のゼログラフ ィ・コピー機での一般的な態様で、トナー、トランスファ及びフイクサ部位を又 は光学的に結合されており、永久的にその表面に対して固定され、それによって 、表面アドレスの中の選択された1つにおいて生成された光がその束のエリア面 におけるファイバの端部に進入して、線形面の対応するビクセルを励起させる。
このタイプのCRTは市販されているが、現時点ではそれらは比較的少量だけ生 産されており、したがって比較的高価である。それらは現時点では、第−義理に 軍事用車両の図上式ディスプレイに用いられている。そのような装置における電 子ビームの位置の安定のためには、典型的には、入念なフィードバック制御が必 要である。
本発明の実施例の筐単な説明 光発生素子の線形アレイを用いて、1つの行(row)の中の水平方向の一連の ビクセルを、2次元のアレイのシミュレーションを行うために、垂直方向の−連 の行を達成する機械的な偏向によって定義する2次元のディスプレイが市販され ている。アメリカ合衆国におけるテレビのフィールド率は、毎秒6oフイールド であるから、毎秒60の垂直方向の走査率が適応されるが、これは機械的なスキ ャナにとっては過剰ではない、このような配列は、有用なTV、コンピュータ及 びヘルメット取り付けのディスプレイを生み出す。
予め定められたアドレスにおいて初期動作中に生成される光信号は、順次ではな くむしろ同時に生成されうろことが認識されてきている0本発明の原理に従えば 、前述の線形走査ディスプレイ手法を採用することによって、前述の特許426 0421号のプリンタ配列のCRTに代わって、CRTにおけるように飛点を基 礎とする光信号を生成するオプションだけでなく、同時に生成されるラインのす べての光信号を基礎とするものも提供する0本発明は、特に、比較的安値、比  ′較的小型で低出力であり、市販の部品から組み立てることのできる、離散的な 光発生素子の固定された線形アレイを含むプリンタに向けられたものである。そ のようなアレイの利点は、ファイバ束のエリア面上に投射される光の点の幾何学 的位置が不変であり、デジタル的に決定できることである。その点の大きさもt ′tS不変である。
一連の再生可能な垂直方向の位1を通過して線形アレイの画像を移動させ、離散 的な光源の2次元フィールドの等傷物を達成する、デジタル化配置を、この手法 の採用は含んでいる。またこの手法の採用は、光生成素子によるファイバ光束の エリア面において導入される光のパターンのアドレスを、その束の線形の反対面 におけるビクセルの位置に関係付けるユニークな初期動作をも含む。
非コヒーレントなファイバ光束によってここで開示される連続的に移動する感光 媒体を伴うプリンタにおいて、ファイバ光束とともに線形の光発生アレイを用い ることで、垂直方向の裂は目が生じることが予測される。この現象は、ビクセル の垂直方向のラインが、隣接の垂直方向のラインに対して、ずれることにより発 生する。垂直方向の裂は目は、水平方向のライン上の隣接するビクセルが、束を 通って順にではなく、また同時にではなく送られた時には常に、これらのビクセ ルが送られる際に感光媒体が垂直に移動するために、生じる1本発明においては 、(画像の)線形の水平方向のセグメントにおける隣接のビクセルは、ファイバ 束の中を連続して送られることはない、したがって、隣接するビクセルの垂直方 向のおそらく受け入れられないずれが発生することが予測される。
本発明の原理に従い、線形発光ダイオード(LED)アレイあるいは液晶シャッ ター(LCS)アレイのような光源の線形アレイが、光ファイバ束(a fib er optic bundle)のエリア面の線形セグメント(即ち一つの軸 に整列した)上に形像される。垂直のティアリング(tearing)に対する ポテンシャルに拘わらず、光源の線形アレイを非コヒーレントな光ファイバ束で もって用いることができる理由は、これらのファイバの対向端(該ファイバはそ の束の線形端部に隣接している端を有する)は、以下で詳述するようにエリア面 (area fice)に典型的には比較的接近して位置決めされることにある 。
光源の行即ちロー(row)方向の順次動作のため、これらのファイバは適時近 接して励起され、線形アレイ面内の隣接ビクセルの相対的な垂直変位は微々たる 量に保たれうる。従って、垂直ティアリングが生じるが、それは目には見えない 。
さらに、光ファイバ束のエリア面内のファイバ端に対応する発光源の賢明な選択 とタイミングとにより、ティアリングによるいずれの歪みに対して補償できる。
束のエリア面は長方形の形状に組織化するのが有利である0図的に表すと、商業 的に現在入手できるプリンタに共通である8と1/2インチ幅の出力にわたって 1インチ当たり300ドツトの解像度に適した2550エレメントの線形ファイ バアレイC対して公称はぼ90本のファイバ幅で30本のファイバ高さであるラ ンダムな構成である。256個のLEDあるいはLCSの線形アレイは、レンズ 系と移動ミラーとによりエリア面の連続した(想像上の)線形セグメント上に形 像される。LEDあるいはLCSの線形アレイからの光は各線形セグメント間で ターンオフされ、そのため次の線形セグメントの位置に像の移動が生ずる前にそ の次の線形セグメントに対してメモリからLEDあるいはLCSのためのデータ を入力することが可能となる0次に、エリア面の適切なファイバに光を注入する のと同時に適切なエレメントがターンオンされる。移動するにの拘わらず、光感 応媒体は、あらゆる実際の目的用であり゛、光のスポットが光ファイバ束の長方 形の面内の連続した線形セグメント上に連続して反射されるとき静止させさられ る。
反射された像が例えば100の個別の水平行にわたって垂直方向に移動する時間 中に、光ファイバ束の線形端内のファイバの全体に対応する光のスポットを発生 する。上記の数100は、以下で明らかになる理由によりファイバの上記想定し た数に対する束のエリア面内の公称30の(事実上の)行の5〜6倍に対応する 。我々は、長方形のエリア面の幅はX軸に沿い(高さはy軸に沿い)、そして線 形のLEDあるいはLCSのアレイの像はy軸に沿って移動させられるという申 し合わせご採用する。ミラーのこのような各位置に対して、反射された像の正確 なy軸位置は、単一の大型のエリアのセンサにより、あるいは束のエリア面のy 軸に沿って位置決めされた光センサの線形アレイにより都合よく決定される。
この大型のエリアの光センナは、例えば、連続してオン状態にあるインデックス LEDあるいはLCSの反射された像の経路に位置決めされた一連の透明および 不透明の線によりカバーされる。インデックスのソースの反射された光は、初期 化手順中に線形アレイの像のy軸位置を識別するようにグリッド上に衝突し、こ れによりLCSあるいはLEDのアレイにより発生した光に対するディジタルの (y軸)位置のコードを提供する。
LCSは、後方ランプにより発生した光のシャッタとして動作する。従って、L CSはランプからのすべての光を選択的に遮る。LCSアレイ内の個々のエレメ ントは光を遮り、そうでなければ、LCSの像が特定の垂直の位置にある期間中 に光ファイバ束のエリア面内の関連アドレスで選択的に生じる。
光ファイバ束の線形面内のビクセルの順番に関連したLCSあるいはLEDアレ イのアドレスを得るための初期化手順は、本発明に従い、例えば全てのLCSあ るいはLEDのエレメントを付勢して、次に束のファイバの線形セグメントに対 応する一連の(yの)位置にわたってミラーを回転することにより都合よく得ら れる。LCSあるいはLEDのエレメントのアドレスは、上述したアドレスの全 てよりむしろ光の最大強度の位置にのみ対応する各垂直の位!に対して関連させ られる。初期化手順中に、個々の光源が通常2つ以上の垂直の位置に対して照射 され、連続したyの位置は互いに重なり合いを生じうる。
フードで覆われた光センサを線形アレイ面内の連続した最大強度の位置に動かす ことにより、上記のように決定された光源のアドレスは適切な順番で配置される 。光センサに対する各位置において、光センサが光と検出するまで、「最大強度 」の全てのアドレスで光を連続して発生する。各光源の水平アドレスおよび垂直 アドレスは、光センサの対応する位置に沿ってルックアップテーブルに記憶され る。次に、光センサは次の最大強度の位置に移動させられ、プロセスが繰り返さ れる。従って、光センサが線形面に沿って移動されるにつれ、一連の適切なアド レスが、光センサにより出会う「ビクセル」の順番に対応して決定される。電荷 結合素子のような光センナ・セルの線形アレイは、セルに順次(一時に一つ)信 号を送ることにより初期化手順中に、移動するスリットとして機能するため電子 的に動作しうる。
凹皿Ωl星l晟朋 区1は、本発明に従ったプリンタ機械のブロック図である。
図2は、口1のプリンタ機械の一部の拡大口である。
図3は、図1及び区2のプリンタ機械の構成要素の概略図である。
図4及び図5は、図1及び図2のプリンタ機械の構成要素のブロック図及び拡大 詳細図である。
図6は、図1及び図2のプリンタ機械の光学サブシステムを初期化するための手 順のフロー図である。
図7は、図6に示されている方法を実行するのに用いられる装置を示すブロック 図である。
の スの の t rMlはこの発明の原理に従ったプリンタ・エンジン・アセンブリを示している 。
アセンブリは像形成サブアセンブリおよび光学サブアセンブリを含んでいる。
像形成サブアセンブリはボックス11として表される。ボックス11は例示され 、そして静電ドラムまたはベルト、トナー・ステーション、転写ステーションお よび定着ステーションを含む商業的に役立つゼログラフィ・モジュールを含んで いる。このアセンブリは技術上良く理解されている方法で動作し、露光による静 電媒体上に形成される電荷像を平面紙に転写する。光学サブアセンブリは静電媒 体上に電荷像を成長させるために動作する。静電媒体はシリンダ12によって表 され、図示されるように軸13の回りに回転する。
媒体12上に電荷像を形成するための光学サブアセンブリは仮想のひも15によ って包囲されたファイバーの光束を含む、ファイバ一端は束の第1の面17に線 形に整列され、そして第2の面18に直角幾何学的に例示して整列されている。
エリア面はX軸に沿った行におおざっばに整列されたファイバーを有したXとy 軸を有するものとして表されている。これらの行は仮想上のもので、そして該行 表示は単に記述上、単純化するために使用されている。ファイバーは通常は行( または列)には無いが、どんな場合にも問題はない。
例示の光学的サブアセンブリはまた光バルブとして動作する液晶シャッタ(LC S)の線形アレイ1つを含む、アレイ1つの像はファイバー光束のエリア面の全 X軸のわたって広がる。アレイ1つはまた、束のエリア面のX軸に沿ったファイ バーの番号Sと大きく比較されるLCSデバイスの番号Nを含んでいる。この結 果、8.5インチの頁に渡って300デアシー(dpi)M像度のために、はぼ 30X90の直角(しかしランダムである)アレイのファイバーが使用され、そ こで90のファイバーはX軸に沿って位置され、そして30のファイバーはy軸 に沿って位置されている。ファイバー位置は完全にランダムでそして実際には列 または行に生じない、この例では、LCSの線形アレイはおそらく256の個々 のシャッタ要素を含むであろう0行におけるファイバーの数を越える超過の要素 の数は以下に説明されるように重要であることが分かるであろう。
線形アレイ1つは、それに供給されるデータに従って光を遮断する一列の個々の 光バルブとして動作する。この結果、メモリ20の出力はアレイ19に接続され 、そして制御回#21の管理のもとてアレイ19に1組のデータをシフトするた めに動作する。LCSの実施例のために、光は背面ランプ23によって与えられ 、そして選択的にLCSデバイスによって遮断される。
LCSアレイ19にに存在する全ての光はミラー24に向けられる。ミラー24 は制御回路21の管理のもとてまたモータ26によって軸25の回りに回転され る。軸25はファイバー光束のエリア面18のX軸と整合される。この結果、ミ ラー24が連続した位置を通して回転される時に、LCSアレイ19からの光は エリア面の線形セグメントの連続したy位置に像形成され、該エリア面では各線 形セグメントの長い寸法はエリア面のX軸に並列である。
エリア面18のX軸に沿ってファイバーの数を越えるアレイ19のシャッタ要素 の超過数があることが上記に注意された。ミラー24は、アレイ面上のミラーの 回転中にメモリ20がLCSアレイ24にビクセル・デバイスを多数回、言わば 100回、移動するために動作する方法で回転される。この結果、列にあるファ イバーと同数の垂直アドレスのおそらく3倍である1行当たり256の要素が数 100行倍(25600)がエリア面18にあるファイバーよりも、はぼ10倍 の光が発生される多数のアドレス(xy)がある、これは各ファイバー用に捧げ られた約10のアドレスがあることを意味している。初期手続きが各ファイバー 用の唯一の一連のアドレス(もし十分な光が与えられるならばひとつのアドレス )を選択し、そして光強度の最大が各場合ごとに生じる一連のアドレスを決定す るために動作する。ファクター1oはこれがそうすることを確かめる。この結果 、エリア面における行と列のファイバーの位置決めの強制は全く弛緩され、そし て実際には、総合的に無視されそしてそのファイバーは完全にランダムに組織化 される。これは低価格ファイバー束を達成するために重要である。少なくとも一 つのアドレスは単一のファイバーに対応する各一連のアドレスから選択され、選 択は引裂きを補償するためになされる。
制御回路21はまたモータ28を制御する。モータ28は、像形成サブアセンブ リのすべての機能が周知の方法で同期化される静電媒体12を駆動する。このた め、制御回路21が静電媒体をミラー24の運動と同期して適切に移動し、ビク セル幅にほぼ等しい垂直ビクセル高さを達成することは明らかである。
図2はファイバー光束の該当する部分に結合された静電媒体の拡大部分である。
破線により示されるファイバー30.31.32.33、・・・はすべて図2の 同じ行くy2)で始まる。線形端17にあるファイバーの端はそこに予想できな い位置にあることが注意されるべきである。同様に、ファイバー40.41.4 2.43・・・はエリア面18の行yIで始まり、そして再び線形端17の予想 できない位!にあると仮定される。初期手続きのアドレス・シーケンス決定のた め、そしてy軸アドレスがデジタルに決定されそしてアレイ19のLCSのX軸 位置は知られているから、たとえアレイが総合的にコーティングでないとしても メモリは、ファイバー光アレイの線形端17に各ビクセル用の適切なビクセル・ データを与えるために動作する。
y軸アドレス・ベクトルは、アレイ19に余剰索引要素を含むことにより従来、 決定されている。余剰索引要素は図2に50として表示されている。余剰索引は 、ファイバー光束のエリア面18のいづれかの部分と位置が対応してないので“ 余剰”と名ずけられる。むしろ、光出口要素50はマスク61を介して単一セン ナ60に導かれる。マスク61は不透明でかつ透過性のスペースのグリッド(光 格子)を含み、該グリッドは光出口要素50の位置に応答して線形光ソースーア レイの像と対応するy軸アレイ・ベクトルを表す0代わりに、センサ60は、例 えば、各像位買用のy軸ベクトルを与えるために光センナ・アレイを含んでも良 い。
このような配列はマスク61を要求しない、各ビクセルのXとyのアドレスは初 期手続き中に決定されそして制御回路21のFROMの考えられる部分に記憶さ れる。FROMの動作は、上記示した特許の対照物のそれと類似している。
図3は図1の光学サブアセンブリの多種のエレメントの概略を示す、ランプ70 はフィラメント73を有して示されている。サブアセンブリはまた、ランプによ りこのシステムに導かれる光を倍にするのに(実際に)用いられるリフレクタス は金属で被服されたコーティング(示さす)を含む、ランプ70からの光は集光 レンズ76によってLCSアレー19に送られる。各場合の、LCSアレー19 を通過する光のパターンは、映写レンズ78を通じての光フアイバー束のエリア WI18の線形セグメントへの反射のなめに、ミラー(24)に向けられる。
LCSアレー19は液晶光弁の単一線形アレーとして説明されている。実際には 、アレー19は単−線形行以外に配置されてもよい1例えば、壁の煉瓦のように 、1つの行の煉瓦が次の行の煉瓦と2分の1煉瓦分ずれた様な2つの行に組み立 てられてもよい、この装置は図3及び図Aに示されており、行93のエレメント 90及び91は行97のエレメント95及び96からずれて示されている0図5 は、このアレーをより詳細に示し、幅37μで高さ67μのLCSセルサイズ及 び11.15μのセル問ギャップを示している。このようなLCSアレーはコロ ラド、ボウルグーのディスプレイチック社(Displayteeb Inc、 )から商業的に入手可能である0図3の液晶シャッターのために表示された装置 は、煉瓦様のLC3組織で一貫している。
図1及び図2のプリンタエンジンのオペレーションは以下のように要約できる。
ページ上に印刷されるデータは既にメモリ20に記憶されている。このメモリは ディスクのようなコンピュータメモリで有り得る。メモリ20はシャッター(開 及びW5)データをLCSアレー19にシフトする。ミラー24は、媒体12を ディスチャージパターンに感光するために、結果的な光のパターンを光フアイバ ー束のエリア面18の線形セグメントに向ける。メモリ20は次の続くパターン をLCSアレー19にシフトする。その間、ミラー24はエリア面18の次の線 形セグメントに対応する位置に回転し、そして媒体12はビクセルの線形アレー に垂直に動く。
y軸アドレス情報を提供するためにミラーの機械的な動きをエンコーディングす ることによって、この装置は全デジタルプリンタエンジンとして動作する。
LCSアレー19が強誘電液晶シャッター(FE−LCS)を備えると仮定する と、シャッターをスイッチする当技術の時間は、ここで用いられているような非 多重化形態では、10μs又はそれより少ない、この形式のシャッターの通常の オペレーションでは、電圧が加えられ、5μsでシャッターが開きはじめる。
20μsで、シャッターを閉じるようにパルスが加えられる。シャッターは25 μsで閉じはじめ、感光は30μsで終了する。5μSから30μSの間の期間 、シフトレジスタ(メモリ20)は新しいデータで満たされる1次に、ナイクル は繰り返されて15μs以上の有効な感光時間を提供するが、シャッターは幾つ かの期間(感光時間)開でいることもある。
シフトレジスタはLCSアレー19の1つの行について128エレメントを含む 、よって、データ速度は約5MB/sである。FE−LCSアレーを通過して出 てくる必要な感光エネルギーは、15μsの感光の間にビクセルあたり2.4μ ワツトである。連続してシャッターに入射するエネルギーはビクセルあたり約1 0μワツトである。ビクセルのフットプリントは1つの側で50μであり、ビク セルエリアは2.5X10−’cm”である、よって、連続的入射光学的パワー 密度は約1ワツト/cm2である。FE−LCSは約4ワツト/ c m ”の エネルギー密度に耐えることができる。シャッターへの要求される連続的光学的 パワー入射は2.6mワットである。ランプからの要求される光学的パワーは約 0.2ワットである。3200度にで動作される100ワツトのタングステンフ ィラメントは、フィルタリングを伴ってであっても、これを生じるのに適当な明 るさを有する。
シャッターのためのシフトレジスタドライバチップは、図3に示すようにLCS アレー19に直接取り付けられることができる。
この説明はLCSシャッター装置に関してされてきた。光ダイオード(LED> 、磁気光学(magneto−optic )光弁、及びエツジエミッティング 、薄膜、エレクトロルミネセンスのデバイス(EE−TF−EL)のような、他 の装置もまた用いることができる。これらで、LED及び磁気光学デバイスは現 存するプリンタエンジンに既に用いられており、そしてまた本発明の原理に従っ たプリンタエンジンのために有用である。
そのような互換的デバイスの適合性がここに以下の例示的計算によって強調され る。要求される感光値が5ergs/cm2と仮定する。それは変換すると3゜ 6×10−目J/ビクセルとなる。LEDのようなランバートエミッタ(La5 bertian emitter)のための透過率(transmission  factor) 、TF、は以下のように示される。
TF= [4F’ (1+1/M)”+1] −’ここでFはレンズのFナンバ ーであり、Mは線形の倍率、即ちファイバーアレーの面のスポットの線形の寸法 を、エミッティングアレーでの線形の寸法で割ったものである。関心事として、 LEDアレーのサイズは潜在的に可変であるので、その選択の関係を考慮するべ きである。ファイバーのスポットのサイズは固定である。よって、Mは可変であ る。一定の明るさでのアレーエレメントからの利用可能なエネルギーはそのエリ アに比例する。よって、M−2は利用可能かエネルギーの変数である。よって、 一定の明るさでファイバーに送られるエネルギーは次の通りである。
エネlレギー αM−”/CF” (1+1/M)”+1]=1/CF” (M +−1)+M”/4]送られるエネルギーはMが増加すると、即ちソースビクセ ルが小さくなると、単調に減少する0表1を参照、大きいソースの極限では、M →0、そして伝えられるエネルギーは1/F2の最大値を有する。
上記の要件は、レンズの有効開口数がファイバーのそれよりも小さいかぎり有効 である。有効レンズ開口数の最大可能な値は次の通りである。
NA≦1/(t+F”)” これはM=Oの場合である。ファイバーであり、NA=0.5であり、この場合 (M=O)はF>1.732であるかぎりレンズの有効NAはまだ小さい、M= 1について、F>(3/4)””は有効レンズNAがより小さいことを保証する 。
一定のソースの明るさでは、ファイバーに伝えられるエネルギーのはソースのサ イズに伴って増加することを留!されたい、他方、要求される光学的及び電気的 パワー、速度、コスト等によるとく限界内での)より小さいソースサイズが好ま れる。最も低い実用的限界はM=1に対応し、そこにおいては伝えられるエネル ギーは1 (4F”+l)に比例する。これは大きいソースの場合に対するより も4ファクタ低い。
表1 露光係数 ■ 1つの実際的な配置では、各行128個の2行のLEDがあり、束の領域面の線 形セグメントにおける90のファイバをカバーする全部で256個のビクセル・ アドレスがある。LEDはlX256の配列(即ち多重化なし)において2つの 側面で駆動される。線形なセグメントが垂直に走査されると、列の約30のファ イバをカバーする約100個のアドレス位置がある。これは、約2700個のフ ァイバに対して充分な空間的範囲を提供する。LEDの線形ディメンションはフ ァイバの直径即ち85ミクロンにほぼ等しい、これは画像面では約23.33ミ クロンでなければならない、つまり、倍率は28.3/85=0.333である 。
F:2レンズであると仮定すると、伝達係数は0.02である。大きなビクセル 、例えば4倍の大きさのビクセルでは、倍率は0.1であり、伝達係数は2.1 ×10−3即ち10倍小さい、しかし、利用可能なエネルギは少なくとも16倍 大きい、したがって、大きなLEDを使用することにより、はとんど2の係数を 得る。大きなLEDの使用からの実際のの利得はずっと大きい、大きなLEDは 明るさを改善する実質的な機会を与える。最大のライン時間は10秒のページ印 刷時閉に対応して3ミリ秒である。こうして、必要な露光を達成するのに、30 マイクロ秒を使用することができる。
LEDからの必要な電力は60マイクロワツトである。約15%の反射損失を考 慮すると、この要件は70マイクロワツトになる。LEDが20マイクロワツト / m aを放射すると仮定する。これは、典型的にはGaAlAsの小型の拡 散接合LEDアレーの約1.3%の電力効率の対応する。つまり、駆動電流要件 は、70マイクロワツトを達成するには3.5ミリアンペアである。これは、こ うした小型のLEDの妥当な駆動電流である。LEDは駆動電流の増加と共に飽 和する傾向がある。一方、256個のLEDは2550 (公称2700)個の ファイバを駆動する。つまり、それぞれのLEDは平均して各フレームで9回使 用される。したがって、デユーティ・サイクルは、均等に使用すると仮定して、 270マイクロ秒/3000マイクロ秒=0.09である。平均駆動電流は0. 3ミリアンペアでしかないので、過熱は問題にならない。
現在利用可能な高速LEDラインプリンタでは、LEDのオン時間は60マイク ロ秒のオーダーである。露光要件は同一である。適宜のセルフォック(se 1 foc)レンズ・アレーのNAは最良で0.1−0.2である。つまり、エネル ギ伝達係数は0.04よりも小さく、プリンタに仮定された0、02の値に恐ら くは匹敵すると評価され得る。したがって、LEDのアプローチは実行可能であ り、トレードオフは余分なコストと、大型LEDアレーのそれよりも少ない数の 所要のLEDの駆動電流要件とである。
図4及び図2のプリンタ・エンジンの光学的サブアセンブリに対する初期化手順 は、光ファイバ束の領域面18に課される光のアドレスの決定、及び、これらの アドレスとその束の線形面17に存在するビクセルとの関係とに向けられる。
こうした関係が確立されないと、領域面に向けられた光パターンは線形面でスク ランブルされる0本発明の原理によると、CRTのような2次元のアドレス可能 な発光手段が存在しない、その代わりに、線形の発光手段が2次元にされる。こ れは、発光手段の線形アレーのiI像を光ファイバ束の領域面の連続的な線形セ グメント上で掃印する鏡を回転させることによるもので、光パターンは「オン・ ザ・フライ(on−the−f 1y)Jで変更される。
例示された光学的サブアセンブリの動作において、16ビツト・アドレス・コー ドの8とット(X軸ビット)は、線形LCSアレー19の一部であるアドレスレ ジスタにより供給される。他の8ビツト(y軸ビット)は、鏡24の角度方向に 対応するように、センサ60及びマスク61により供給される0図1の鏡24が 例えば図3仁示すm長い多角形であり5図1のモータ26がステップモータであ る配置の場合、初期化手順の期間、鏡は一貫した固定位置に維持され得る。この 場合、線形端のビクセル位置とそのアドレスとの関係は、LCSアレー19の全 部の光バルブを開き、全部の開かれたシャッタを通る光を領域面の線形セグメン トへ向けることにより、初期化手順の期間に決定される。光は全部の即時の線形 セグメントに入射するが、透明スリットを待つフード付きのセンナは、光ファイ バの直径に比較して小さい増分で束の線形面に沿って移動する。このようにして 、その線形セグメント(図2参照)に対して最大強度ピークが生じる全スリット 位置がまる。光バルブはオンを維持し、次の線形セグメントに対してプロセスは 反復される。全部の線形セグメントが露光されるまで、プロセスは続行される。
初期化手順でのこの際、最大強度位置及び関連するアドレスは知られてはいるが 、束の線形面で所望されるビクセルの順序に対応するように起こる順序にはなっ ていない、この関係は、図2に示されたインターリーブされたファイバの検査か ら理解される。
これらのアドレスの適正な順序は、フード付きのセンナが連続する最大強度位置 の1つにある閏に一時に1つ以前にめられた最大強度位置の1つに対応する(X 及びyの)アドレスでのアレー19の(LC3)シャッタのみを開くことにより められる。フォトセンサ位置に光が存在するアドレスは上記のように各瞬時毎に 記録される。フード付きの7オトセンサを新たなファイバ(ビクセル)位置へ移 動させ、鏡を走査するのに、約100ミリ秒かかる。つまり、全ライン時間は2 550のファイバに対して255秒である。
例示の光学的サブアセンブリの物理的組織は、領域面の1個のセグメントのみを 一時に照射するのではなく、光ファイバ束の領域面全体を同時に別個の光源によ り照射することを可能にする。同時に面全体を照射することにより、全部の最大 強度位置及び関連するアドレスを、フード付きのフォトセンサによる線形面の1 回の走査でめることを可能にする。100mのy軸位置が用いられている例示の システムに対しては、領域面全体の照射は1/100だけ走査時間を減少させる 。
図6は、領域面のそれぞれのセグメントが照射されるたび毎は領域面がフード付 きの2オド七ンサにより走査される初期化手順のフロー図である。ブロック10 0は領域面の線形セグメントが照射されることを示している。ブロック101は 、フード付きのセンサが移動して最大光強度が生じる全アドレスを決定すること を示す、ブロック102はこれらのアドレスを記憶することを示す、この手順は 、矢105によって示される全線形セグメントで光が発生されるまで反復される 。それぞれの光ファイバに対応する光学的サブアセンブリの発光端に約10個の アドレスがある、ということを記憶しておくことは有益である。センサはそれぞ れの光ファイバに対する10個のアドレスの中から、最大強度が生じるアドレス の組を選択する。領域面の1つの線形セグメントにおいて最大強度が生じるアド レスは、他のセグメントのアドレスとインターリーブされている、ということを 記憶することは有益である。
ブロック106により示されているように、全線形セグメントがフォトセンサに より走査されると、最大強度位1のアドレスは光ファイバ束の線形面におけるビ クセルの順序に対応する順序に!かれる。これは、スリット(フォトセンサ)を 最大光強度の既知の位置へ移動させ、フォトセンサがその位置にある間、フォ5  トセンサが光を検出するまで、上記手順で決定された全アドレスで連続的に光 を発生させることによって達成される0次いで、フォトセンサは最大光強度が生 じ琴 な次の連続的な位置へ移動され、矢107により示されるように、手順は 反復さχ れる、Ik大強度の光が発生される全アドレスが順に発生されると、 ブロック1゜シ 8により示すように、初期化手順は停止する4大光強度が生じ たスクランブルされたアドレスは、今、束の線形面における最大光強度(ビクセ ル)の所望の順番の配列に対応する順序付けられた配列になっている。順序付け る手順はrI!I6のブロック109.110.111により表されている。
図7は初期設定手順を実施する配置を示している。ファイバ光学束(光ファイバ 束:fiber optic bundle)120は、図1に示されたように 、領域面121から線形面122に再び延びている。スリット125を有するフ ードで覆われたフォトセンサ124はトラック127に沿って移動される。セン サの増分移動は、図1の制御回路21であり得る制御回路131の制御のもとで 、モータ130によって行われる。制御回路131は、典型的には、初期設定手 順の演算のためにプログラムされた比較的高速のコンピュータを含む、精巧な# 復回路が完成されたプリンタに使用できる。図1の制御回路21のような、制御 回路131は、発光手段LC519(又はLEDの均等物)、液晶シャッタ、及 びミラー24を制御し、発光手段の動作をセンサ124のトラック127に沿っ た移動に閾期させるように動作する。IIB7はまた、選択された初期設定手順 によって要求される場合に、ファイバ光字アレイの全領域面を照射するためのラ ンプ135を示している。
線形LC3光パルプ(LV)アレイ(図3の19)の像は、前述のような、ファ イバ光学束の領域面18を横切って回転多面体24によって機械的に走査される 。
線形アレイ内の特定のシャッタは、ターン・オンされて光を特定のファイバに伝 達する。線形アレイの像はファイバ光学束の領域面18を横切ってほぼ一定の速 度で走査する。線形LCSアレイの端部のインデックス光源は、ファイバ・アレ イに隣接するファイバ光学束の領域面の平面内で伝送格子光検出器からタイミン グ信号を発生させる。タイミング信号に応答して、システムは、適当なファイバ を励起するのに正確な時間で、列内の特定の画素をターン・オンする。入来する 画素ストリームは、感光媒体上の書込みライン内の正確な位置に画素を生成する ために再順位付けされる。インデックス光源(シャッタ)は、図3に200で示 されている。光検出器は201で示され、タイミング信号は202で示されてい る。特定の実施例において、多面体24は20面体の半径38mmのミラー装置 であり、レンズ76は、50mm、F/3.1,1 : 1の焦点レンズである 。
典型的な走査構成において、少なくとも100個の線形セグメントと、各セグメ ント内に256個の素子がある(セグメントはオーバラップし得る)、従って、 グメントはデッド時間を伴わずに時間シーケンスで実行される。従って、1頁の 線形セグメントを1込むための時間は、3m秒のサイクル時間で2.5m秒であ り、多面体の(中間面の)デッド時間をカバーする。3300個の線形セグメン トに関して、1頁を書込むために約10秒を要する。典型的な設計において、2 0の側面を有する多面体が走査を実行する。多面体を完全に1回転させる時間は 、毎分1000回転に相当する60m秒である。線形アレイ内の各画素は、平均 で10列毎で露光サイクル中約10回、ターン・オンされる。従って、256個 の光源は、2550本のファイバに書込む、タイミングは毎分6頁で一致してい る。
ファイバ線形アレイ内のファイバ群が光を同時に放出する。フライング・スボッ )−(CRT)スキャナにおけるような、画素を露光するための光スポットの累 進的なシーケンスはない、結果として、線形アレイ内の2つの隣接するファイバ が前述のような通常でない(non trivial)時間ギャップで励起され ないという可能性がある。連続的5移動する感光媒体により、画素は、けっして 1画素を越えることはない、直線からの小さい、ランダムな垂直方向の変位を呈 示する。これらの変位はラインからラインへ繰返し、!!っかの垂直方向のライ ン間に小さな裂目を生ずる。これは望ましくない、幸いにも、線形面内で隣接す る、領域面内の2つのファイバ間の距離は、ファイバ光学束の領域アレイ側の長 さのわずか一部である。従って、線形アレイ面内の2つの隣接ファイバを書込む 場合の時間経過は水平ラインを書込む時間のわずか一部に過ぎない、この時間中 に、感光媒体はli!素の高さに等しい距離を移動する。結果として、隣接画素 の変位及び関連の裂目は画素の高さのわずか一部を越えることはけっしてない、 他方。
感光媒体が多面体のデッド時間中にステップ状に移動され、書込み期間中に静止 状態に保持されると、全てのW!i素は同一直線上にある。シミュレーションに よれば、連続的に移動する媒体により生ずる小さな垂直方向の変位は観察されず 、ステップ移動が必要であるということは要求されない。
線形面内に隣接端を有する、ファイバ光学束の領域面におけるファイバ端が実際 にわずかに離隔したくランダムであるが)位置で終了するという理由は、ファイ バ光学束の製造手順の結果である。光学ファイバは、当該技術で良く知られたL CSアレイは専用のドライバによって駆動され、多重化されない、素子は、ける 、従って、ファイバへの放出の実際のコントラスト比は約100:1である。
きる、しかし、ポラライザ/セルのサンドイッチ構造で、冷却のない場合であつ ても定格の入射光学パワー能力は4ワット/cm”である2パルス内の総光束は 、パルスの幅又は高さを制御することによって変更することができ、グレー・ス クールは固有である。グレー・スケールはまた、時間変調によって達成できる。
カラーは、別個のドライブ源を用いて、同じファイバ光字東向で3つの線形ファ イバーアレイをまとめることによって達成できる。ファイバ・ラインは、1画素 の高さだけ離隔される。3つの隣接ラインに対するカラーは、適当な遅延と共に 同時的に書込まれ、それらは感光媒体上で重畳される。m何字上の理由で、整合 は自動的に達成される。書込み時間の不利益はない、即ち、速度は依然として毎 分5頁又はそれ以上である。別のオプションは、媒体のステップ移動を用いて時 間逐次的なカラーを使用することである。カラーの実施例に対する初期設定手順 は、例えば、赤、緑、青の光を伴う各カラーに対して1つである、3つの連続的 な手順を必要とし、ここで各手順は前述のものと類似のものである。これらの手 順はまた、カラー・ホイールを使用することによって実行し得る。
本発明は、光源の線形アレイ及びミラーに間して記述されたが、同様のオペレー ションを達成するために列毎のモードでマトリクス・アレイを使用できるという ことは明白である。また、光源の1又はそれ以上の線形アレイを、環形状の領域 面に形像することができ、像は、例えばドープ(Dove)プリズムによって回 転され、環のまわりで(半径方向の)セグメントからセグメントへ移動する。
手続補正書(方式) Φ 平成 5年 5月lIf日

Claims (22)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.イ)複数の光導管であって、第1の面内において線形アレイで配列した端部 と、第1の軸及び第2の軸を有する第2の面内においてエリア・アレイで配列し た端部とを有し、また前記第1軸に平行な複数の線形のセグメントを有する、前 記の複数の光導管と、 ロ)前記第1軸と整合した前記エリア面の前記線形セグメントの各々に沿って同 時に複数の光エレメントを発生する光源手段と、及びハ)前記エリア面の前記第 2軸に沿った前記複数の線形セグメントにおける前記光エレメントの有無を制御 するためのデジタル手段と、を備えた組合せ装置。
  2. 2.請求項1に記載の組合せ装置であって、前記光源手段は、前記複数の光エレ メントを発生する線形手段と、及び該線形手段の内の連続したものに前記光エレ メントを導くデジタル手段と、を備えたこと、を特徴とする組合せ装置。
  3. 3.請求項2に記載の組合せ装置であって、前記光源手段は、線形LCSマルチ デバイス光バルブ(LCS−LV)と、及び該バルブ内の前記シャッター素子の 開状態または閉状態を制御するための前記LCS−LVデータにシフトするため のメモリ手段と、を備えたこと、を特徴とする組合せ装置。
  4. 4.請求項3に記載の要素の組合せから成る装置であって、前記の複数の光エレ メントを制御する前記手段は、前記LCS−LVからの光を前記エリア面に反射 するためのミラー手段と、及び反射された光を前記の連続した線形セグメントに 導くために前記ミラー手段を制御可能形式で回転させるための手段と、を備えた こと、を特徴とする組合せ装置。
  5. 5.請求項2に記載の組合せ装置であって、前記の光エレメントを制御する手段 は、前記ミラー手段を回転させて、前記線形セグメントに対応した前記第2軸に 沿って連続したイメージを生成させるための制御手段、を備えたこと、を特徴と する組合せ装置。
  6. 6.請求項2に記載の組合せ装置であって、前記複数の光導管は、前記第1軸に 沿ったSファイバと前記第2軸に沿ったTファイバの2次元配列においてランダ ムに配列したファイバを含み、前記線形手段は、N個のデバイスから成っており 、ただしN>>Sであり、前記組合せ装置は更に、前記の制御するための手段を 制御する第2軸制御手段を含んでいて、線形手段からの光をZ個の連続した線形 セグメントに向けるようにし、ただしZ>>Tであること、 を特徴とする、組合せ装置。
  7. 7.請求項6に記載の組合せ装置であって、ZNは、STの10倍またはそれ以 上であること、を特徴とする組合せ装置。
  8. 8.請求項2に記載の組合せ装置であって、前記光導管は、光ファイバ束から成 り、また前記組合せ装置は、前記線形面に結合した感光性の媒体を含み、前記線 形面内の前記ファイバの端部から出る光パターンに応答して、前記感光性媒体上 にイメージを形成すること、 を特徴とする組合せ装置。
  9. 9.請求項8に記載の組合せ装置であって、前記感光性媒体は、イメージを普通 紙上に形成するため、静電媒体、及び関連のトナー、転写ステーション及び定着 ステーションから成ること、を特徴とする組合せ装置。
  10. 10.請求項8に記載の組合せ装置であって、前記感光性媒体は、写真紙である こと、を特徴とする組合せ装置。
  11. 11.請求項2に記載の組合せ装置であって、前記光導管は、光ファイバ束から 成り、前記光源手段は、前記線形手段に光を導く手段から成り、また前記線形手 段は、前記光を制御可能形式で遮断するための光シャッター手段から成ること、 を特徴とする組合せ装置。
  12. 12.請求項8に記載の組合せ装置であって、前記線形手段に光を導くための光 源と、前記光を制御可能形式で遮断するための光シャッター手段と、を備えてい ること、を特徴とする組合せ装置。
  13. 13.請求項13に記載の組合せ装置であって、前記線形手段はLEDから成り 、前記の導くための手段は、コード化信号に応答して光を前記線形セグメントに 導くために前記ミラーを動かすためのミラー手段から成ること、を特徴とする組 合せ装置。
  14. 14.請求項2に記載の組合せ装置であって、前記線形手段は、互いにオフセッ トした第1の列及び第2の列にて配列した複数のLCS光バルブから成ること、 を特徴とする組合せ装置。
  15. 15.請求項2に記載の組合せ装置であって、更に、前記線形セグメントの内の 照射した1つを感知するためのセンサ手段と、該センサ手段に応答して各場合に おける前記の照射した1つの線形セグメントのy軸位置のコード化表現を生成す るための手段と、を備えたこと、を特徴とする組合せ装置。
  16. 16.ファイバ端部を第1の面内において線形アレイにて配列しそして第2の面 内においてエリア・アレイにて配列した光ファイバ束であって、光パターンを前 記エリア面の連続した線形セグメントに導くように作用する線形配列の光源を有 した前記の光ファイバ束を備えた光学式システムについて、該光学式システムを 初期化するための初期化装置であって、該初期化装置が、センサ手段と、前記光 パターンを前記連続した線形セグメントの内の次のものに移動させる度に該セン サ手段を前記線形面に沿って増分形式で移動させるため手段と、各光源のアドレ スと最大の光強度を観測した線形セグメント位置とを記憶するための手段と、最 大光強度が生じる前記位置の内の連続したものに前記センサを移動させるための 手段と、及び前記センサを次の位置に移動させる度に最大強度の光が関連してい た連続したアドレスに光を発生するための手段と、を備えていること、を特徴と する初期化装置。
  17. 17.ファイバ端部を第1の面内において線形アレイにて配列しそして第2の面 内においてエリア・アレイにて配列した光ファイバ束であって、光パターンを前 記エリア面の連続した線形セグメントに導くように作用する線形配列の光源を有 した前記の光ファイバ束を備えた光学式システムについて、該光学式システムを 初期化するための初期化方法であって、該初期化方法が、前記第1面内において 最大強度の光の位置を識別したところの前記光源の全てのもののアドレスを得る 取得段階と、及び前記第1面内の前記位置の順序と一致する前記アドレスの順序 を判定する順序判定段階と、 を含む初期化方法。
  18. 18.請求項17に記載の方法であって、前記の取得段階が、前記第2面の1つ の選択した線形セグメントに沿った光パターンを維持する段階と、 センサを前記第1面に沿って位置を移動させる段階と、最大強度光位置が先に生 じたものであってしかも前記線形セグメントのものとマッチするアドレスを有す る前記の光源から順次光を生成する段階と、及び1連の連続した線形セグメント の各々に対し上記の段階を繰り返して、前記第2面全体について完了するように する段階と、を含むこと、を特徴とする初期化方法。
  19. 19.請求項18に記載の方法であって、前記の順序判定段階が、前記第1面に 沿った前記1連の最大強度位置の各々に対してセンサを移動させる段階と、及び 光源のアドレスが前記センサの各位置での最大強度位置に対応したところの前記 光源から、連続して光を生成させる段階と、から成ること、を特徴とする初期化 方法。
  20. 20.ファイバの1端を第1の面内において線形に配列し、そしてファイバの他 端を第2の面内においてエリア・アレイにて配列した光ファイバ束と、光源のア レイのイメージを、前記アリア面のそれに対応する形状のセグメントの上に投射 するための投射手段と、 前記第2面の全領域を覆う1連の前記セグメントを通して前記イメージを移動さ せるための移動手段と、 前記光源アレイからの前記光パターンを、前記セグメントの各々に対して変更す る変更手段と、 前記線形面内のピクセルを組織して前記第1面に光源の前記エリア・アレイの前 記イメージを忠実に再現するために、前記移動手段と前記変更手殻とを同期させ る同期手段と、 から成る装置。
  21. 21.請求項20に記載の装置であって、前記光源アレイは、線形アレイであり 、前記エリア面の前記対応する形状のセグメントは、線形セグメントであること 、を特徴とする装置。
  22. 22.請求項21に記載の装置であって、前記光源アレイの前記イメージは、前 記エリア面の1次元に渡って延在し、また前記装置は、前記イメージを前記線形 セグメントの内の1つから次の線形セグメントへと移動させるデジタル手段を含 むこと、を特徴とする装置。
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