JPH06286226A - レーザービームプリンター - Google Patents

レーザービームプリンター

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JPH06286226A
JPH06286226A JP5078363A JP7836393A JPH06286226A JP H06286226 A JPH06286226 A JP H06286226A JP 5078363 A JP5078363 A JP 5078363A JP 7836393 A JP7836393 A JP 7836393A JP H06286226 A JPH06286226 A JP H06286226A
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laser beams
laser beam
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猛史 太田
Masao Ito
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    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/435Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of radiation to a printing material or impression-transfer material
    • B41J2/47Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of radiation to a printing material or impression-transfer material using the combination of scanning and modulation of light
    • B41J2/471Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of radiation to a printing material or impression-transfer material using the combination of scanning and modulation of light using dot sequential main scanning by means of a light deflector, e.g. a rotating polygonal mirror
    • B41J2/473Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of radiation to a printing material or impression-transfer material using the combination of scanning and modulation of light using dot sequential main scanning by means of a light deflector, e.g. a rotating polygonal mirror using multiple light beams, wavelengths or colours
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • G02B26/10Scanning systems
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    • G02B26/123Multibeam scanners, e.g. using multiple light sources or beam splitters

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Abstract

(57)【要約】 【目的】 レーザービームプリンターにおいて複数のビ
ームに対する走査光学系を共用して装置の小型化、低コ
スト化を図ること。 【構成】 複数の感光体21a〜21dが用紙搬送経路
に沿って配列され各感光体においてレーザービームの露
光により画像を形成するレーザービームプリンターにお
いて、複数のレーザービームを出射するレーザーアレイ
1と、レーザーアレイ1からの複数のレーザービームを
共通に偏向するポリゴンミラー4と、偏向された複数の
レーザービームを複数の感光体21a〜21dの配列方
向に関して互いに異なる方向に分離するビーム分離手段
7と、このビーム分離手段7により分離された複数のレ
ーザービームを複数の感光体21a〜21dのそれぞれ
に照射させるミラー9a,9b、シリンドリカルレンズ
8等を備えている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、レーザービームプリン
ターに関し、特に複数の色を印刷することのできるカラ
ーレーザービームプリンターに関する。
【0002】
【従来の技術】従来、図22に示すように複数の走査光
学系と複数の電子写真ユニットからなる、いわゆるタン
デム型カラーレーザービームプリンターが知られてい
る。図22において、コロトロン等の帯電器26a〜2
6dによってそれぞれ帯電された感光体ドラム21a〜
21dには、走査光学系20a〜20dによってそれぞ
れ各色、例えば、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラッ
クの潜像画像が描き込まれる。現像器25a〜25dに
よって潜像を現像することによって得られたトナー画像
は、搬送ベルト23上を搬送されていく紙22a〜22
cに転写された後、定着器24によって定着されてカラ
ー画像を形成する。なお、各感光体ドラム21a〜21
dは、クリーナー27a〜27dによってそれぞれ清掃
される。
【0003】タンデム型カラーレーザービームプリンタ
ーでは、例えば図22の例では、4個の走査光学系が必
要である。走査光学系の数を減らすことができればコス
ト削減に大きな効果が期待できる。特にポリゴンスキャ
ナーの数を減らせばコスト削減ばかりでなく、消費電力
を低減することもできる。
【0004】そこで、従来からポリゴンスキャナーの数
を減らすための提案がなされている。たとえば、特開昭
58−23074号公報には、四つの感光体を使用する
タンデム型カラーレーザービームプリンターにおいて、
二つのポリゴンスキャナーを用意し、ポリゴンスキャナ
ーからのレーザービームを切替ミラーにより切り替える
ことにより、一つのポリゴンスキャナーで二つの感光体
を交互に露光する技術が開示されております。
【0005】また、特開平3−42612号公報には、
四つの感光体を使用するタンデム型カラーレーザービー
ムプリンターにおいて、一つのポリゴンスキャナーを用
意し、このポリゴンスキャナーの左右両端においてレー
ザービーを照射して、4本のレーザービームを異なるミ
ラー面で同時に走査する技術が開示されている。
【0006】しかしながら、上記特開昭58−2307
4号公報に記載の装置においては、光路を切替ミラーを
機械的に切り替える必要があるので構造が複雑化して装
置のコスト高を招くと共に、高い位置精度で感光体を露
光することが困難であるという問題があった。また、可
動部分があることから信頼性に欠けるという問題があっ
た。
【0007】また、特開平3−42612号公報に記載
の装置においては、ポリゴンスキャナー自体は共通化で
きるものの、各レーザービームに対する光学系はそれぞ
れ独立に設けなければならず、光学系を十分小型化する
ことはできないという問題があった。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、レー
ザービームプリンターにおいて複数のビームに対する走
査光学系を共用して装置の小型化、低コスト化を図るこ
とである。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明は、複数の感光体が用紙搬送経路に沿って配
列され各感光体においてレーザービームの露光により画
像を形成するレーザービームプリンターにおいて、複数
のレーザービームを出射するレーザーアレイと、該レー
ザーアレイからの複数のレーザービームを共通に偏向す
る偏向手段と、該偏向手段により偏向された複数のレー
ザービームを前記複数の感光体の配列方向に関して互い
に異なる方向に分離する手段と、該分離する手段により
分離された複数のレーザービームを前記複数の感光体の
それぞれに照射させる手段とを備えていることを特徴と
する。
【0010】また本発明のレーザービームプリンター
は、複数のレーザービームを出射するレーザーアレイ
と、該レーザーアレイからの複数のレーザービームを共
通に偏向する偏向手段と、該偏向手段により偏向された
複数のレーザービームを分離する手段と、該分離する手
段により分離された複数のレーザービームを前記感光体
に照射させる手段と、前記レーザーアレイからの複数の
レーザービームを前記感光体上に収束させる光学系であ
って前記レーザーアレイの出射面と前記分離する手段と
が光学的に共役である光学系とを備えていることを特徴
とする。
【0011】また、本発明のレーザービームプリンター
は、複数の感光体が用紙搬送経路に沿って配列され各感
光体においてレーザービームの露光により画像を形成す
るレーザービームプリンターにおいて、複数のレーザー
ビームを出射するレーザーアレイと、該レーザーアレイ
からの複数のレーザービームを共通に偏向する偏向手段
と、該偏向手段により偏向された複数のレーザービーム
を分離する手段と、該分離する手段により分離された複
数のレーザービームの光路中に設けられ前記レーザーア
レイから前記複数の感光体までの光路長を一致させるた
めの光路長調整手段とを備えていることを特徴とする。
【0012】
【作用】本発明のレーザービームプリンターにおいて
は、レーザーアレイからの複数のレーザービームが共通
に偏向され、偏向された複数のレーザービームが分離手
段により複数の感光体の配列方向に関して互いに異なる
方向に分離され、各感光体に照射される。したがって、
走査光学系の大部分を複数の感光体に関して共用するこ
とができ、装置が小型化される。
【0013】また、レーザーアレイの出射面と分離する
手段とが光学的に共役であるので、レーザーアレイから
の複数のレーザービームは、分離する手段において異な
った位置に狭い面積に収束し、各レーザービームの分離
が容易となる。
【0014】また、分離する手段により分離された複数
のレーザービームの光路中に設けられ光路長調整手段に
より、レーザーアレイから複数の感光体までの光路長が
一致し、各感光体において正確な結像状態を維持して露
光を行うことができる。
【0015】
【実施例】図1は、本発明の第1実施例のレーザービー
ムプリンターを示す構成図である。図1に示すレーザー
ビームプリンターはタンデム方式カラーレーザービーム
プリンターである。図において、1は平行に配列された
4本のレーザービームを出射する半導体レーザーアレイ
であり、この半導体レーザーアレイ1より出射した4本
のレーザービームは、コリメーター2、シリンドリカル
レンズ3、シリンドリカルレンズ5を介してポリゴンミ
ラー4に照射される。なお、半導体レーザーアレイ1よ
りのレーザービームは、ポリゴンミラー4の回転面で見
てミラー11が配置されている角度とは別の角度からポ
リゴンミラー4に照射される。ポリゴンミラー4の表面
で反射した4本のレーザービームは、再度シリンドリカ
ルレンズ5を通過し、ミラー11で反射され、F−θレ
ンズ6を経てビーム分割手段7によってそれぞれ光路を
分離される。分離後の各レーザービームは、歪曲収差補
正手段15a〜15d、シリンドリカルレンズ8a〜8
dを経て各感光体21a〜21dを走査する。各感光体
21a〜21dは、用紙搬送路に沿って等間隔で配置さ
れている。また、内側の二つの感光体21b,21cを
走査する二つのレーザービームの光路中には、それぞれ
ミラー12a,13a,12b,13bからなる光路長
調整機構が設けられている。この光路長調整機構は、内
側の二つの感光体21b,21cを走査する二つのレー
ザービームの光路を折り畳んで、レーザーアレイ1から
各感光体21a〜21dまでの光路長を一致させるため
のものである。このように光路長を一致させることによ
り、各感光体21a〜21d上での結像は正確に行われ
る。なお、ポリゴンミラー4によって走査される方向を
主走査方向、主走査方向に垂直な方向、すなわち、感光
体21a〜21dの移動方向を副走査方向と呼ぶ。
【0016】上記ビーム分割手段7は、たとえば、図2
に示されるようなプリズム型反射鏡30でから構成され
ている。このプリズム型反射鏡30は、F−θレンズ6
の光軸に対して互いに異なった角度の四つの反射面30
a〜30dを有している。F−θレンズ6からの4本の
平行なレーザービームは、この四つの反射面30a〜3
0dにより、それぞれ異なった方向に反射される。図1
に示す例では、四つの反射面30a〜30dの角度は、
反射した4本のレーザービームのうちの2本づつが入射
軸に対称となるように設定されている。
【0017】また、上記歪曲収差補正手段15a〜15
dは、図3に模式的に示すような、感光体面10に対し
て角度調整が可能な平行平板ガラス15である。但し、
図3においては、理解を容易にするために、ポリゴンミ
ラー4から感光体面10までの光路を展開して図示して
いる。
【0018】図4は、本発明の第1実施例のレーザービ
ームプリンターの走査光学系の光軸を含む平面における
展開図を示す。同図(a)は副走査方向の展開図、同図
(b)は主走査方向の展開図に対応する。図4に示され
るように、シリンドリカルレンズ3,5は、副走査方向
にのみ倍率を有しており、半導体レーザーアレイ1の出
射面からの4本のレーザービームは、コリメーター2及
びシリンドリカルレンズ3によりポリゴンミラー4上で
収束し、次に、シリンドリカルレンズ5及びF−θレン
ズ6によりビーム分割手段7上で収束する。すなわち、
副走査方向においては、半導体レーザーアレイ1のレー
ザービーム出射面とポリゴンミラー4は光学的共役関係
にある。これは、いわゆるアナモルフィック光学系でポ
リゴンミラーの面倒れ補正のための光学系である。ま
た、ポリゴンミラー4とビーム分割手段7とが光学的共
役関係になっている。したがって、図2に示すように、
ビーム分割手段7を構成するプリズム型反射鏡30の位
置で各レーザービームは、互いに異なった位置において
狭い面積に収束する。これにより、プリズム型反射鏡3
0の各反射面30a〜30dで、4本のレーザービーム
を容易に分離することができる。さらに、ビーム分割手
段7と感光体面10とが光学的共役関係になっている。
【0019】一方、主走査方向では、図4(b)に示す
ように、半導体レーザーアレイ1から出射したレーザー
ビームは、コリメーター2により平行ビームに変えられ
た後、F−θレンズ6によって感光体面10に結像され
る。
【0020】上記半導体レーザーアレイ1のアレイ間隔
1 は、100μmから1000μm程度が適当であ
り、特に500μm前後が好ましい。100μmより小
さいとビームの分離が困難になり、また、半導体レーザ
ーのアレイの製造が困難になるという不都合があり、1
000μmより大きいと半導体レーザーアレイのデバイ
スサイズが大きくなり過ぎてコスト上昇を招くというと
いう不都合がある。また、F−θレンズ6の焦点距離
は、200mmから400mmが望ましい。200mm
より短いと十分な走査幅が得られないという不都合があ
り、400mmより長いと所定のスポット径にビームを
絞り込むためにポリゴンの径が大きくなってしまうとい
う不都合がある。半導体レーザーアレイ1のレーザービ
ーム出射面から感光体面10への投影倍率は、10倍前
後である。
【0021】次に、レーザービームがF−θレンズ6の
光軸に対して斜めに入射することに起因する画像の歪み
について検討する。
【0022】F−θレンズ6の光軸に対して斜めに入射
するレーザービームによって走査される走査線は、図5
に示すように、歪曲収差のため結像面、すなわち、感光
体面10では弓状の曲りが生じることが知られている
(例えば、特開昭56−16156号公報、あるいは、
K.Minoura, M.Suzuki, S.Mi
yazawa, SPIE Proc.,Vol.10
79,p462−p474(1989)参照)。この走
査線に曲がりが生じる現象は、複数のレーザービームで
感光体面10を一括走査するマルチビームレーザープリ
ンターでは大きな問題である。図1に示した本発明の第
1実施例では、個々の電子写真ユニットについてはマル
チビーム走査とはなっていないものの、同一のF−θレ
ンズ6に複数のレーザービームが異なる角度で入射する
ため、走査線の弓状の曲りの問題が生じてしまう。
【0023】次に、この走査線の弓状の曲りを補正する
手段について説明する。先に図3を参照して説明したよ
うに、平行平板ガラス15に斜めに入射するレーザービ
ームによって走査される走査線は、歪曲収差を受けて弓
状の曲りが生じることが知られている。この場合、レー
ザービームの入射角度によって歪曲収差の符号及び量が
変化する(久保田広著「光学」岩波書店(1964)の
p131−p133参照)。したがって、ビーム分割手
段7の後方で個々のレーザービームに角度調整が可能な
平行平板ガラスからなる歪曲収差補正手段15a〜15
dを設ければ、F−θレンズ6によって生じる走査線の
弓状の曲りを打ち消すことができる。図1に示した本発
明の第1実施例では、この原理に基づいて走査線の弓状
の曲りを補正している。
【0024】次に、ビーム分割手段7の配置位置につい
て検討する。図6は、感光体ドラム21a〜21dとビ
ーム分割手段7との配置関係を示す説明図である。な
お、符号20は、半導体レーザーアレイ1からF−θレ
ンズ6までの光学系を走査光学系としてまとめて図示し
たものである。
【0025】ビーム分割手段7の位置は、4つの感光体
ドラム21a〜21dの内、最も遠く離れた感光体ドラ
ム21aと感光体ドラム21dの被露光点の間隔をLと
した場合、その中線前後L/6の範囲(斜線で示す)、
すなわち、中央の二つの感光体ドラム21b,21cの
各軸心の間の範囲が望ましく、特に前記中線上に位置す
るのが好ましい。これは、ビーム分割手段7によって分
けられたレーザービームの光路の差をなるべく小さくす
るためである。この理由により、図1に示される本発明
の第1実施例では、前記中線上に設けられている。な
お、図6では感光体ドラムが4つの場合を示したが、感
光体ドラムの数は2つ以上のいくつであってもかまわな
いことは言うまでもない。
【0026】上記の第1実施例においては、レーザービ
ームがビーム分割手段7で収束するようにしたが、図7
に示す変形例ように、ビーム分割手段7に平行ビームが
入射する構成としても良い。図7は、この本発明の第1
実施例の変形例の光学系の光軸を含む平面における展開
図である。この場合、ビーム分割手段7では、図8に示
すように、各平行ビームがプリズム型反射鏡30の各反
射面に照射され、平行状態を維持したまま各ビームの光
路が変えられてビームの分離が行われる。
【0027】また、ビーム分割手段7は先に説明した構
造に限定されるものではなく、様々な光学的手段を用い
ることができる。例えば、図9に示すような、レーザー
ビームの数に対応した数の互いに異なった角度の入射面
を有するプリズム31と4枚のミラー31aとを組み合
わせた構成としてもよく、或いは、図10に示すような
回折格子アレイ32(同図(a))、レンズアレイ33
(同図(b))、凹面鏡アレイ34(同図(b))等を
用いても良い。また、図10では平行ビームの分離の例
を示したが、適切に設計すれば収束光を用いることもで
きる。
【0028】図11は、本発明の第2実施例のレーザー
ビームプリンターを示す構成図である。また、図12
は、本発明の第2実施例の光軸を含む平面での展開図を
示す。同図(a)は副走査方向の展開図、同図(b)は
主走査方向の展開図に対応する。なお、第1実施例と対
応する部材等には同一符号を付している。本実施例で
は、F−θレンズ6a〜6dを、各電子写真ユニットす
なわち各感光体ごとに設けた構成となっている。この構
成では、各F−θレンズ6a〜6dの光軸に垂直にレー
ザービームを入射させることができるので、第1実施例
の場合のような走査線の弓状の曲りが生じることはな
い。このため、第1実施例に用いたような歪曲収差補正
手段15a〜15dは不用である。
【0029】また、図13に示すように、ビーム分割手
段16は、3個のプリズム型反射鏡35a〜35cから
構成されている。但し、この構成に限定されるものでは
なく、図9及び図10に示した様々な光学的手段等を組
み合せて構成することができる。
【0030】なお、本発明で使用した走査光学系は、ひ
とつの感光体ドラムに複数回の走査露光を行う方式のい
わゆるワンパス多色カラー方式のレーザービームプリン
ター(例えば、片岡、斉藤、山下、梶村、相木、「半導
体レーザーアレイの高速及び多色レーザープリンタへの
応用」、昭和57年度電子通信学会総合全国大会(春
季)、1100(1982)、特開昭56−16156
6号公報、及び特開平4−114120号公報参照)に
適用することもできる。
【0031】ワンパス多色カラー方式のレーザービーム
プリンターの構成例を図14に示す。
【0032】図14において、半導体レーザーアレイ1
から出射した2本のレーザービームは、コリメーター
2、シリンドリカルレンズ3、ミラー11、シリンドリ
カルレンズ5を介してポリゴンスキャナー4に照射され
る。ポリゴンスキャナー4で反射した2本のレーザービ
ームは、シリンドリカルレンズ5、ミラー11、F−θ
レンズ6を経て、図2ないし図13に示したビーム分離
手段7に供給される。そしてこのビーム分離手段7によ
って光路が分離されて感光体ドラム21の別々の箇所を
露光する。半導体レーザーアレイ1から出射した一方の
レーザービームは黒、他方のレーザービームは赤の画像
を描画し、それぞれ現像器25a、25bによってそれ
ぞれの色、たとえば、黒と赤に現像される。なお、この
ワンパス多色方式のレーザービームプリンターでは、例
えば、現像器25aを反転現像、現像器25bを正転現
像としそれぞれの現像バイアス電圧を変えるなどしてふ
たつの色の混色を防いでいる。
【0033】図14に示す例では、従来使用されていた
個別のミラーに代えてプリズム型反射鏡等のビーム分離
手段7を用いることにより個別のミラーの調整等を行う
必要がなくなりビームの分離が容易になる。
【0034】上述した図1、図11に示したタンデム型
カラーレーザービームプリンターのにおいては、各感光
体面をそれぞれ1本のレーザービームで露光したが、各
感光体面を2本のレーザービームで露光することもでき
る。
【0035】以下、このマルチビームを使用したタンデ
ム型カラーレーザービームプリンターにおいて使用され
るマルチビーム半導体レーザーアレイの構造例について
説明する。
【0036】図15は、マルチビーム半導体レーザーア
レイ40の平面図を示す。マルチビーム半導体レーザー
アレイ40を構成する、基板40a上に形成された半導
体レーザー素子41a〜44a,41b〜44bは、2
個ずつ4組のグループに分けられて配列されている。例
えば、半導体レーザー素子41aと41bでひとつのグ
ループを形成している。グループ内では半導体レーザー
素子はr1 の間隔で並び、各グループはr2 の間隔(周
期)で並んでいる。隣接する半導体レーザー素子の間隔
はr1 とr3 の二通りがあり、r3 >r1 である。
【0037】図16は、図15に示されるマルチビーム
半導体レーザーアレイ40が適用されたタンデム型カラ
ーレーザービームプリンターの概略構成図を示す。図1
6に示したカラーレーザービームプリンターおいては、
8本のレーザービームが束となって伝送されており、図
17に示すように、ビーム分割手段7によって、2本ず
つのレーザービームのグループ毎にそれぞれ光路を分離
されている点を除いて図1に示される実施例と同様であ
る。
【0038】図15に示されるマルチビーム半導体レー
ザーアレイ40では、グループ内の半導体レーザー素子
間隔r1 =14μmであり、各グループの間隔(周期)
2=500μmである。
【0039】図18は、図16に示されるタンデム型カ
ラーレーザービームプリンターの光学系の光軸を含む平
面における展開図を示す。同図(a)は副走査方向の展
開図、同図(b)は主走査方向の展開図に対応する。図
18は先に説明した図4に対応しており、各感光体21
a〜21dを照射するレーザービームの本数が1本では
なく2本であり、各感光体面10上ではそれぞれ2本ず
つのレーザービームが公知の飛び越し走査によって走査
されている点のみが異なっているので、詳細な説明は省
略する。
【0040】上記のように、図16に示されるタンデム
型カラーレーザービームプリンターでは、各感光体21
a〜21dをそれぞれ2本ずつのレーザービームでマル
チビーム走査することができるので、高速或いは高解像
度で画像を形成することがでりる。しかも、一組のポリ
ゴンスミラー4とF−θレンズ6によって4系統の走査
露光を行うことができる。
【0041】図19は、図15に示されるマルチビーム
半導体レーザーアレイとは構造が異なるマルチビーム半
導体レーザーアレイ45を使用したタンデム型カラーレ
ーザービームプリンターの概略構成図を示す。図19に
示すカラーレーザービームプリンターと図16に示すカ
ラーレーザービームプリンターは次のような点が異な
る。すなわち、図15に示されるマルチビーム半導体レ
ーザーアレイとは素子間隔が異なるマルチビーム半導体
レーザーアレイ45を使用したこと、マルチビーム半導
体レーザーアレイ45とコリメーターレンズ2の間にマ
イクロレンズアレイ17を設けたことと、各感光体面1
0上では飛び越し走査を行っていないことである。
【0042】マルチビーム半導体レーザーアレイ45と
マイクロレンズアレイ17の部分を図20に拡大して示
す。マルチビーム半導体レーザーアレイ45を構成する
基板45a上に形成された半導体レーザー素子46a〜
49a,46b〜49bは、2個ずつ4組のグループに
分けられて配列されている。例えば、半導体レーザー素
子46aと46bでひとつのグループを形成している。
グループ内では半導体レーザー素子はr1 の間隔で並
び、各グループはr2 の間隔(周期)で並んでいる。隣
接する半導体レーザー素子の間隔はr1 とr3 の二通り
があり、r3 >r1 である。
【0043】図20に示すように、マルチビーム半導体
レーザーアレイ45のレーザービーム出射点の実像がマ
イクロレンズアレイ17に対して右側に投影される。マ
ルチビーム半導体レーザーアレイ45の半導体レーザー
素子間隔r1 とマイクロレンズの間隔r4 はr1 >r4
という関係になっているので、レーザービーム出射点の
実像の間隔r1 ’が元の出射点間隔r1 より小さくな
る。このため、感光体面上での結像スポット間隔を近接
させることができ、飛び越し走査を行わないマルチビー
ム走査が可能となる。
【0044】上記の構成によれば、同一の感光体をマル
チビーム走査するためのグループを形成しているビーム
の仮想出射点間隔は近接させながら、グループ間隔は元
のままに維持することができるので、レーザービーム群
の分離も容易になる。
【0045】なお、図20に示す構成において、マルチ
ビーム半導体レーザーアレイ45とマイクロレンズアレ
イ17の間にリレーレンズを設けても良い。図20の構
成を実現しようとする場合、マイクロレンズアレイ17
のマイクロレンズの焦点距離が短いため、マルチビーム
半導体レーザーアレイ45とマイクロレンズアレイ17
を一体に組込まなければならない。これに対して、リレ
ーレンズを設けることによって、マルチビーム半導体レ
ーザーアレイ45とマイクロレンズアレイ17の間隔を
離すことができ、実装が容易になる。
【0046】このようにリレーレンズを設ける場合、半
導体レーザー素子のグループ毎にリレーレンズを設ける
ことが望ましい。これは、ひとつのリレーレンズでマル
チビーム半導体レーザーアレイ45の全てのレーザービ
ーム出射点を投影すると、リレーレンズに要求される画
角が広くなり、リレーレンズの光軸から外れたビームに
対する収差が大きくなるからである。具体的には、図2
1に示すように、マルチビーム半導体レーザーアレイ4
5とマイクロレンズアレイ17の間にリレーマイクロレ
ンズアレイ18を設けると良い。リレーマイクロレンズ
アレイ18のレンズ間隔は、マルチビーム半導体レーザ
ーアレイ45のグループ間隔r2 に一致している。
【0047】上述したマルチビーム半導体レーザーアレ
イ40,45は、アレイを構成する半導体レーザー素子
の間隔が一様ではないので、ビーム分離と各色毎のマル
チビーム化を同時に実現することができる。より具体的
には、複数個の前記半導体レーザー素子からなるグルー
プ内では半導体レーザー素子の間隔r1 を狭くしてマル
チビーム化を容易にする一方、該グループ同士の間隔r
2 は広くして各色用のレーザービーム群の分離を容易に
したものである。特に半導体レーザー素子の間隔r1
グループ同士の間隔r2 の比をr2 /r1 ≧5となる関
係を満たすようにすることにより、マルチビーム化とレ
ーザービーム群の分離を両立させることができる。
【0048】上記のマルチビーム半導体レーザーアレイ
を、タンデム型レーザービームプリンターあるいは、ワ
ンパス多色カラー方式のレーザービームプリンターに適
用することにより、印刷速度が速く、高精彩度の小型で
低コストかつ低消費電力のレーザービームプリンターが
実現できる。また、マルチビーム半導体レーザーアレイ
とマイクロレンズアレイを対応させて設けることによ
り、レーザービーム群の分離をさらに容易に行うことが
できる。
【0049】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
タンデム型カラーレーザービームプリンターの光学系を
共通化できる。したがって、装置の小型化及び低コスト
化を実現することができる。また、ポリゴンスキャナー
を共通化できることから消費電力を低減させることもで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の第1実施例のレーザービームプリン
ター概略構成図である。
【図2】 プリズム型反射鏡による収束光のビーム分離
を示す図である。
【図3】 平行平板ガラスによって歪曲収差が生じるこ
とを示す概略図である。
【図4】 本発明の第1実施例の走査光学系を光軸を含
む面で展開した図である。
【図5】 F−θレンズによって走査線に曲りが生じる
ことを示す概略図である。
【図6】 ビーム分離手段の望ましい位置の範囲を示す
概略図である。
【図7】 本発明の第1実施例のレーザービームプリン
ターの変形例の走査光学系を光軸を含む面で展開した図
である。
【図8】 プリズム型反射鏡による平行光のビーム分離
を示す図である。
【図9】 プリズムによるビーム分離を示す図である。
【図10】 アレイ化した光学的手段によるビーム分離
を示す図である。
【図11】 本発明の第2実施例のレーザービームプリ
ンターの概略構成図である。
【図12】 本発明の第2実施例の走査光学系を光軸を
含む面で展開した図である。
【図13】 複数のプリズム型反射鏡を組み合せて構成
したビーム分離手段を示す図である。
【図14】 本発明の第3実施例のレーザービームプリ
ンターの概略構成図である。
【図15】 マルチビーム半導体レーザーアレイの構造
例を示す平面図である。
【図16】 図15に示されるマルチビーム半導体レー
ザーアレイを使用したタンデム型カラーレーザービーム
プリンターの概略構成図である。
【図17】 図16に示されるタンデム型カラーレーザ
ービームプリンターにおけるプリズム型反射鏡による収
束光のビーム分離を示す図である。
【図18】 図16に示されるタンデム型カラーレーザ
ービームプリンターの光学系を光軸を含む面で展開した
図である。
【図19】 タンデム型カラーレーザービームプリンタ
ーの他の構成例の概略構成図である。
【図20】 図19のマルチビーム半導体レーザーアレ
イマイクロレンズアレイの部分の拡大図である。
【図21】 マルチビーム半導体レーザーアレイとマイ
クロレンズアレイの間にリレーマイクロレンズアレイを
設けた変形例を示す拡大図である。
【図22】 タンデム型カラーレーザービームプリンタ
ーの従来例の概略構成図である。
【符号の説明】
1…半導体レーザーアレイ、1a〜1b…半導体レーザ
ー素子、2…コリメーター、3…シリンドリカルレン
ズ、4…ポリゴンミラー、5…シリンドリカルレンズ、
6、6a〜6d…F−θレンズ、7…ビーム分離手段、
8……シリンドリカルレンズ、9…ミラー、10…感光
体面、11…ミラー、12a,12b,13a,13b
…ミラー、14…ミラー、15…平行平板ガラス、15
a〜15d…歪曲収差補正手段、16…ビーム分離手
段、17…マイクロレンズアレイ、18…リレーレンズ
アレイ、20,20a〜20d…走査光学系、21,2
1a〜21d…感光体ドラム、22a〜22c…紙、2
3…搬送ベルト、25a〜25d…現像器、26a〜2
6d…帯電器、27a〜27d…クリーナー、30…プ
リズム型反射鏡、31…プリズム、32…回折格子アレ
イ、33…レンズアレイ、34…凹面鏡アレイ、35a
〜35c…プリズム型反射鏡、40…半導体レーザーア
レイ、40a…基板、41a〜44a,41b〜44b
……半導体レーザー素子、45…半導体レーザーアレ
イ、45a…基板、46a〜49a,46b〜49b…
…半導体レーザー素子、50…基板、51a〜54a,
51b〜54b…マイクロレンズ、60…基板、61a
〜64a,61b〜64b…リレーマイクロレンズ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G03G 15/01 112

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数の感光体が用紙搬送経路に沿って配
    列され各感光体においてレーザービームの露光により画
    像を形成するレーザービームプリンターにおいて、 複数のレーザービームを出射するレーザーアレイと、 該レーザーアレイからの複数のレーザービームを共通に
    偏向する偏向手段と、 該偏向手段により偏向された複数のレーザービームを前
    記複数の感光体の配列方向に関して互いに異なる方向に
    分離する手段と、 該分離する手段により分離された複数のレーザービーム
    を前記複数の感光体のそれぞれに照射させる手段とを備
    えていることを特徴とするレーザービームプリンター。
  2. 【請求項2】 前記分離する手段が、前記複数のレーザ
    ービームの数に対応した数の互いに異なった角度の反射
    面を有する反射鏡であることを特徴とする請求項1記載
    のレーザービームプリンター。
  3. 【請求項3】 前記分離する手段が、前記複数のレーザ
    ービームの数に対応した数の互いに異なった角度の入射
    面を有するプリズムであることを特徴とする請求項1記
    載のレーザービームプリンター。
  4. 【請求項4】 複数のレーザービームを出射するレーザ
    ーアレイと、 該レーザーアレイからの複数のレーザービームを共通に
    偏向する偏向手段と、 該偏向手段により偏向された複数のレーザービームを分
    離する手段と、 該分離する手段により分離された複数のレーザービーム
    を前記感光体に照射させる手段と、 前記レーザーアレイからの複数のレーザービームを前記
    感光体上に収束させる光学系であって前記レーザーアレ
    イの出射面と前記分離する手段とが光学的に共役である
    光学系とを備えていることを特徴とするレーザービーム
    プリンター。
  5. 【請求項5】 前記感光体は複数個設けられており、該
    複数個の感光体が用紙搬送経路に沿って配列されている
    ことを特徴とする請求項4記載のレーザービームプリン
    ター。
  6. 【請求項6】 前記分離する手段が、前記偏向手段によ
    り偏向された複数のレーザービームを前記複数の感光体
    の配列方向に関して互いに異なる方向に分離するもので
    ある請求項5記載のレーザービームプリンター。
  7. 【請求項7】 複数の感光体が用紙搬送経路に沿って配
    列され各感光体においてレーザービームの露光により画
    像を形成するレーザービームプリンターにおいて、 複数のレーザービームを出射するレーザーアレイと、 該レーザーアレイからの複数のレーザービームを共通に
    偏向する偏向手段と、 該偏向手段により偏向された複数のレーザービームを分
    離する手段と、 該分離する手段により分離された複数のレーザービーム
    の光路中に設けられ前記レーザーアレイから前記複数の
    感光体までの光路長を一致させるための光路長調整手段
    とを備えていることを特徴とするレーザービームプリン
    ター。
  8. 【請求項8】 前記感光体に照射されるレーザービーム
    が複数本であることを特徴とする請求項1または請求項
    5記載のレーザービームプリンター。
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