JPH0796308B2 - 多重解像度ros - Google Patents

多重解像度ros

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JPH0796308B2
JPH0796308B2 JP3323477A JP32347791A JPH0796308B2 JP H0796308 B2 JPH0796308 B2 JP H0796308B2 JP 3323477 A JP3323477 A JP 3323477A JP 32347791 A JP32347791 A JP 32347791A JP H0796308 B2 JPH0796308 B2 JP H0796308B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】〔発明の背景〕ラスター出力スキャナー
(ROS)においては、必要とされる密度のインチ当り
のスポットを生成させるために、インチ当りのラインが
1200本(47本/mm)であるアドレス可能(addre
ssibility)プリンタを用いることにより、また、正確な
時点においてオンまたはオフにする各走査のためのデー
タをスイッチすることにより、インチ当りのスポット
(spi)が240,300,400および600(そ
れぞれ1mm当たり9.4,11.8,15.7,およ
び23.6スポット)なる出力の間でスイッチすること
ができる。
【0002】電子的なプリンタは現状においては単一解
像度のプリンタである。即ち、240,300,400
spi等のいずれかのプリンタである。この解像度の選
択は、所望のコピーの品質、および、特定のマーケット
・セグメントで目標とされる特徴に基づいてなされる。
しかしながら、ある1個の解像度が一旦選択されると、
実際のイメージの寸法および感光体の速度とともに、そ
のROSまたは光学的なプリントヘッドの設計はそれら
特定のパラメータに適合する特定のデータ・レートのた
めになされる。次に、解像度またはプロセッサの速度を
変更するために相当な再設計または開発のサイクルをと
らねばならないという意味において、このROSの限定
は該当のスポット密度までにされる。
【0003】顧客を満足させるという観点から魅力のあ
ることは、異なる解像度を有するスキャナーとインタフ
ェースし、また、同じページの上または同じラスターに
おいてさえも、異なるスポット密度のイメージをプリン
トすることができる、多重解像度の能力を備えたプリン
タを開発することである。
【0004】先行技術に含まれている米国特許第4,9
26,200号には2本のLEDバーが用いられてお
り、その一方はある一つの解像度におけるものであり、
その他方は別の解像度におけるものであって、同じペー
ジの上において2個の異なる解像度でのプリントができ
る。異なるLEDバーが存在するだけの数の解像度が得
られるのみである。
【0005】ここで必要とされるシステムにおける1個
のROSにおいては、異なるスポット密度間でのスイッ
チができる。
【0006】〔発明の概要〕 この発明についての基本的なコンセプトは、大方の通常
の商業的なプリンタの密度は、即ち、240,300,
400および600spi(それぞれ1mm当たり9.
4,11.8,15.7,および23.6スポット)な
る密度は、1200spi(47.2スポット/mm)
なる最小の公分母(common denominator)を有しており、
また、低速走査方向においてはインチ当りのラインが1
200の番地付け可能性を有しており、高速走査方向で
600spiが可能であるROSにおいては、正確なラ
スターに対するデータの適切なスイッチ操作によって、
これら全てのことをエミュレートできるということであ
る。
【0007】高速走査方向においては、より高周波にお
いてビームを変調することによって、そのスポット密度
を即座に変動させることができる。低速走査方向におい
ては、単一のラスターを生成させるために、1個または
任意個数の走査でも用いることができる。この場合にお
いて、”インチ当りのラスター”および”インチ当りの
スポット”は同義である。
【0008】この発明についての特別に有用な実施例
は、何本かの個別に変調されたビームを同時に発生させ
るマルチ・チャンネル式のラスター出力スキャナーの使
用に基づいている。ビームが1/1200インチ(21
μm)だけ離されているときには、何本かの隣接する走
査を組み合わせて1本のラスターを形成することができ
る。ビームがより大きい距離をもって離されているとき
には、インターレース操作を用いることができる。
【0009】ROSにおける交差走査(cross-scan) の
解像度をコントロールする純粋に電子的な手段に到達す
るためには、結果としてのスキャナーは、1本の走査ラ
インに対して何本かのビーム(即ち、チャンネル)を用
いるようにされる。例えば、4チャンネル式のデバイス
を考えることができる。そうすれば、交差走査の方向に
おいて(高速走査の方向における適切な倍率をもっ
て)、これら4本のチャンネルの全てを用いることによ
り、300spi(11.8スポット/mm)の走査ラ
インをプリントすることができる。次に、該システムに
よれば、ポリゴンの回転速度または感光体の速度を変更
することなく、1本目の走査ラインに対する400sp
i(15.7スポット/mm)のデータをもって始めか
ら3本のチャンネルを変調し、また、次に続く走査ライ
ンの始めから3番目のプリント操作を開始するために4
本目のチャンネルを変調することにより、400spi
(15.7スポット/mm)のラインをプリントするこ
とができる。次に続く局面の走査においては、始めの2
本のチャンネルによって該当の走査ラインが完了し、そ
して、最後の2本のチャンネルによって次の走査ライン
の始めの2/3を露出するようにされる。
【0010】概念的にいえば、最小の公分母がチャンネ
ルの本数の倍数である限りは、ROSにおいて利用可能
なチャンネルの本数は問題にならない。例えば、インチ
当り1200回(mm当たり47.2回)の出力を介し
て単一のビームを掃引することにより、または、インチ
当り120回(mm当たり4.7回)の出力を介して1
0本のチャンネルを掃引することにより、この発明は等
しく好都合に作用することになる。勿論、チャンネルの
本数が大きければ大きい程、その結果として、プリント
操作の速度は更に高くなり、および/または、ポリゴン
の回転速度は更に低くなる。
【0011】〔発明の説明〕図1に示されているもの
は、5本のビームを発生させるためのマルチ・チャンネ
ル式のビーム発生デバイス10である。このデバイス
は、レーザ・ダイオード、多数のビームを発生させるた
めの、電子−光学的な全体としては内部全反射(TI
R)デバイス、ファイバ−光学的アレイまたは音響−光
学的なデバイスのセットであることができるものであ
り、これは米国特許第4,733,252号において説
明されたタイプのものであって、ここでの参照によって
説明に取り込まれる。その結果としてのビーム11は光
学系12によってポリゴン13上に焦点が結ばれる。そ
して、このポリゴン13はビーム11を反射し、走査光
学系14を通して感光体15に至るようにさせる。
【0012】感光体で240spiのものを発生させる
ためには、図示されているように、全てで5本のビーム
が同時にオンまたはオフにされる。各ビームは隣接のビ
ームから1/1200インチ(21μm)だけ離れてい
るために、そのスポット・サイズは5×1/1200す
なわち240spiである。感光体で300spiのも
のを発生させるためには、図示されているように、各ス
ポットを発生させるために4本のビームが用いられる。
各ビームは隣接のビームから1/1200インチだけ離
れているために、そのスポット・サイズは4×1/12
00すなわち300spiである。同様にして、400
spiのものを発生させるためには3本の連続的なビー
ムのセットを用いることができ、また、600spiの
ものを発生させるためには2本のビームのセットを用い
ることができる。
【0013】上述された寸法の全ては低速走査の寸法に
おけるものである。高速走査の方向においては、所望さ
れる露光のピクセル・サイズを達成させるために、各ビ
ームのONタイムを変動させることだけが必要である。
上記で例示された場合のいずれにおいても、2個のスポ
ットのONタイムに等しい時間量だけ、ビームがONに
されている。
【0014】そして、これら種々のスポット・サイズは
イメージを発生させるために用いることができる。図示
されている数字4,0,9および0はそれぞれのスポッ
ト・サイズの関数として表示されており、また、スポッ
トの個数の増加につれて詳細度の改善を示すようにされ
ている。
【0015】次の数値例は、5チャンネル・システムに
対するビデオ・レート間の関係を示すためのものであ
る。その交差走査の方向において、各局面での掃引によ
り、その5チャンネル”ブラシ”の1/240インチ
(すなわち105.8μm)幅の走査がなされる。従っ
て、ビデオ・レートにおける変化は、該当の走査方向に
おいて所望される解像度を得るための必要によって所要
とされることだけである。この交差走査の解像度は、検
討されたマルチ・チャンネル式の交差走査の構造体によ
って既に達成されている。前記のビデオ・レートのため
に出された等式は次の通りである。 ビデオ・レート fR (Mビット/秒) =L(インチ)VP/R (インチ/秒)240(lpi)
R(spi), ここに、 L=全体的な走査の長さ(インチ単位) VP/R =感光体の速度 240=1個の局面の走査によって露光される全体的な
走査幅 R=所望の解像度
【0016】これらの等式における重要な考察事項は、
R がRに比例しており、また、次の比率が当てはまる
ことである。 f600 /f240 =5/2 f400 /f240 =5/3 f300 /f240 =5/4 f240 /f240 =5/5
【0017】5/nなる分数の分母nは、交差走査の解
像度を形成させるために用いられるチャンネルの本数に
対応している。全ての解像度を発生させるための次のピ
クセルのクロックのスキームは、固定のパルス幅の増大
をともなう最小のパルス幅に基づいている。600sp
iの解像度を達成させるためには、そのパルス幅として
600 がとられる。400spiの解像度を達成させる
ためには、全体としての3/2T600 に対してT600
2を付加することが必要とされる。300spiの解像
度のためには、全体としての2T600 に対して別のT
600 /2を付加することが必要とされる。240spi
のためには、全体としての5/2T600 に対して別のT
600 /2を付加することが必要とされる。これは図2に
例示されているが、1個のスポットのONおよび1個の
OFFがある場合のためのものである。最小のパルス幅
はT600 において始まり、減少していく解像度では、次
の解像度に移行するために固定のパルス幅を付加するこ
とによる番地付け可能性のコンセプトが用いられる。こ
の態様において、ROSの電子的な装置も相当に簡略化
される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 システムの操作の全体図である。
【図2】 種々のスポット密度のために必要とされるパ
ルス幅の例示図である。
【符号の説明】 10:マルチ・チャンネル式のビーム発生デバイス 11:ビーム 12:光学系 13:ポリゴン 14:走査光学系 15:感光体

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 低速走査方向においてインチ当たりxま
    たはy個のスポットのいずれかを有しているイメージを
    生成させる、1つの走査ビームを持つ感光体を走査する
    ラスター出力スキャナーであって、前記xおよびyは1
    よりも大きな整数であり、前記低速走査方向は前記感光
    体を横切るビームの高速走査方向とは直交する感光体の
    表面上の方向として定義されるものである、次のものを
    含むラスター出力スキャナー: n本のビームを同時に発生させるためのビーム発生デバ
    イス、 単位距離当たりnm個のビームを生成させるために、前
    記低速走査方向において、前記感光体を横切るn本のビ
    ームを単位距離当たりm回掃引するための手段であっ
    て、xおよびyはnmの因数である前記の手段、および 前記低速走査方向において単位距離当たりxまたはy個
    のスポットのいずれかを生成させるために前記ビーム
    変調するための手段であって、各スポットはnm/yま
    たはnm/xのいずれかの走査線を含むもの
  2. 【請求項2】 イメージを生成させる、1つの走査ビー
    ムを持つ感光体を走査するラスター出力スキャナーにお
    いて、低速走査方向においてインチ当たりxまたはy個
    スポットのいずれかを生成させるための方法であっ
    て、前記xおよびyは1よりも大きな整数であり、前記
    低速走査方向は前記感光体を横切るビームの高速走査方
    向とは直交する感光体の表面上の方向として定義される
    ものである、次のステップを含む方法: n本のビームを発生させるステップ、 単位距離当たりnm個のビームを生成させるために、前
    記低速走査方向において、前記感光体を横切るn本のビ
    ームを単位距離当たりm回掃引するステップであって、
    xおよびyはnmの因数である前記のステップ、および 前記低速走査方向において単位距離当たりxまたはy個
    のスポットのいずれかを生成させるために前記ビーム
    調するステップであって、各スポットはnm/yまた
    はnm/xのいずれかの走査線を含む前記ステップ
JP3323477A 1990-12-14 1991-12-07 多重解像度ros Expired - Lifetime JPH0796308B2 (ja)

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US627671 1990-12-14
US07/627,671 US5241329A (en) 1990-12-14 1990-12-14 Multiple resolution ros

Publications (2)

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JPH04301864A JPH04301864A (ja) 1992-10-26
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JP3323477A Expired - Lifetime JPH0796308B2 (ja) 1990-12-14 1991-12-07 多重解像度ros

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EP (1) EP0490684A3 (ja)
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