JPH08252944A - ラスタ走査光学システムおよび受光体上の走査線位置調節方法 - Google Patents
ラスタ走査光学システムおよび受光体上の走査線位置調節方法Info
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 受光部材上での走査線の位置を所望量変位さ
せて、正確な光線の重ね合わせを実現する装置および方
法を提供する。 【解決手段】 受光体34、44、54、64上の走査
線位置を所望量調節するラスタ走査光学システムにおい
て、受光体34、44、54、64は副走査方向に回転
しながら光線30、40、50、60を受光する。多角
形ミラー12が光線30、40、50、60を受光体3
4、44、54、64上の走査線位置でライン走査方向
に走査させる。前記多角形ミラー12と前記受光体3
4、44、54、64の間の光パスに透光板32、4
2、52、62を配置し、前記透光板の角度を調節装置
によって調節し、受光体34、44、54、64の走査
線位置を副走査方向に対し平行な方向に所望量変位させ
る。
せて、正確な光線の重ね合わせを実現する装置および方
法を提供する。 【解決手段】 受光体34、44、54、64上の走査
線位置を所望量調節するラスタ走査光学システムにおい
て、受光体34、44、54、64は副走査方向に回転
しながら光線30、40、50、60を受光する。多角
形ミラー12が光線30、40、50、60を受光体3
4、44、54、64上の走査線位置でライン走査方向
に走査させる。前記多角形ミラー12と前記受光体3
4、44、54、64の間の光パスに透光板32、4
2、52、62を配置し、前記透光板の角度を調節装置
によって調節し、受光体34、44、54、64の走査
線位置を副走査方向に対し平行な方向に所望量変位させ
る。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、受光体上の光線の
走査線位置を調節する装置及び方法に関し、特に単色プ
リンタまたはマルチパスカラープリンタの多層画像重ね
合わせに用いられる走査線調節装置及び方法に関する。
走査線位置を調節する装置及び方法に関し、特に単色プ
リンタまたはマルチパスカラープリンタの多層画像重ね
合わせに用いられる走査線調節装置及び方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来フライングスポットスキャナ(ラス
タ出力走査器(ROS)とも呼ばれる)は、中心軸周り
に回転する多面多角形(ポリゴン)反射ミラーを有し、
その回転により1つ以上の輝度変調された光線を、感光
記録媒体上でライン走査方向(主走査方向)に反復走査
させる。この走査の間、記録媒体をライン走査に直角な
処理方向(副走査方向)に光線がラスタ走査パターンに
従って記録媒体を走査できるようにする。デジタル印刷
は、個々の光線を、2進サンプル列にしたがって連続的
に輝度変調し、このサンプルによって表される画像を走
査しながら記録媒体上に露出することによって行われ
る。複数の光線を同時に走査させるプリンタは、マルチ
ビームプリンタと呼ばれる。ROSおよびマルチビーム
プリンタの双方が、1994年10月2日発行のKitamu
ra米国特許第4,474,422 号に開示される。
タ出力走査器(ROS)とも呼ばれる)は、中心軸周り
に回転する多面多角形(ポリゴン)反射ミラーを有し、
その回転により1つ以上の輝度変調された光線を、感光
記録媒体上でライン走査方向(主走査方向)に反復走査
させる。この走査の間、記録媒体をライン走査に直角な
処理方向(副走査方向)に光線がラスタ走査パターンに
従って記録媒体を走査できるようにする。デジタル印刷
は、個々の光線を、2進サンプル列にしたがって連続的
に輝度変調し、このサンプルによって表される画像を走
査しながら記録媒体上に露出することによって行われ
る。複数の光線を同時に走査させるプリンタは、マルチ
ビームプリンタと呼ばれる。ROSおよびマルチビーム
プリンタの双方が、1994年10月2日発行のKitamu
ra米国特許第4,474,422 号に開示される。
【0003】高速処理カラーやマルチハイライトカラー
のゼログラフィー画像出力端末は、個別にアドレスでき
る複数のラスタ線を、同時に別々の場所で露光すること
を必要とする。これはマルチステーション印刷と呼ばれ
ている。従来のマルチステーション処理カラープリンタ
の構造は、別々のROSを複数台(通常は個別のROS
を4台)使用している。この構成は例えば、Murayama e
t al. (村山他)に付与された米国特許第4,847,642 お
よび第4,903,067 号に開示される。
のゼログラフィー画像出力端末は、個別にアドレスでき
る複数のラスタ線を、同時に別々の場所で露光すること
を必要とする。これはマルチステーション印刷と呼ばれ
ている。従来のマルチステーション処理カラープリンタ
の構造は、別々のROSを複数台(通常は個別のROS
を4台)使用している。この構成は例えば、Murayama e
t al. (村山他)に付与された米国特許第4,847,642 お
よび第4,903,067 号に開示される。
【0004】上記装置に共通する問題点は、複数のRO
Sにかかるコストが高く、ほぼ同一の複数のROSと関
連するオプティクスの製造コストが高いこと、およびシ
ステムカラーの正確な重ね合わせの困難さである。
Sにかかるコストが高く、ほぼ同一の複数のROSと関
連するオプティクスの製造コストが高いこと、およびシ
ステムカラーの正確な重ね合わせの困難さである。
【0005】Tibor Fisli の米国特許第5,243,359 号で
は、マルチステーションプリンタでの、マルチレーザビ
ームの偏向に適したROSシステムを開示する。この'3
59特許では、回転多角ミラーが、複数の波長の異なるレ
ーザビーム束を同時に偏向する。これらビームの最大発
散角は互いに平行である。偏向されたレーザビームを複
数の光学フィルタで分光し、それぞれ対応の受光器に導
く。各ビームに対し同じ長さの光パスを確立することに
よって各受光体上に同サイズのスポットを得ることがで
きる。この米国特許のレーザダイオードは、副走査方向
(すなわちサジタル(第2)方向にオフセットして)に
配置されている。ダイオードを副走査方向に配置する際
には、多角形ミラーの回転軸と平行な方向に密集させる
ことによって、スポットサイズ、エネルギーの均一性、
湾曲、直線性等のビーム特性におけるばらつきを最小限
にしなければならない。すなわちレーザダイオードを多
角形ミラーの回転軸に平行な方向にできるだけ密集させ
て配置することにより、光線がなるべく多角形ミラーの
同一部分に当たるように図られている。
は、マルチステーションプリンタでの、マルチレーザビ
ームの偏向に適したROSシステムを開示する。この'3
59特許では、回転多角ミラーが、複数の波長の異なるレ
ーザビーム束を同時に偏向する。これらビームの最大発
散角は互いに平行である。偏向されたレーザビームを複
数の光学フィルタで分光し、それぞれ対応の受光器に導
く。各ビームに対し同じ長さの光パスを確立することに
よって各受光体上に同サイズのスポットを得ることがで
きる。この米国特許のレーザダイオードは、副走査方向
(すなわちサジタル(第2)方向にオフセットして)に
配置されている。ダイオードを副走査方向に配置する際
には、多角形ミラーの回転軸と平行な方向に密集させる
ことによって、スポットサイズ、エネルギーの均一性、
湾曲、直線性等のビーム特性におけるばらつきを最小限
にしなければならない。すなわちレーザダイオードを多
角形ミラーの回転軸に平行な方向にできるだけ密集させ
て配置することにより、光線がなるべく多角形ミラーの
同一部分に当たるように図られている。
【0006】James Appel et al.の米国特許第5,341,15
8 号(1993年6月24日出願の特願平5−1535
30号)は、レーザビームを主走査線方向(すなわち接
線(第1)方向にオフセットして)に配置したROSシ
ステムを開示する。多角形ミラーから光線を順に分光
し、反射するために波長識別オプティクスが使用され
る。
8 号(1993年6月24日出願の特願平5−1535
30号)は、レーザビームを主走査線方向(すなわち接
線(第1)方向にオフセットして)に配置したROSシ
ステムを開示する。多角形ミラーから光線を順に分光
し、反射するために波長識別オプティクスが使用され
る。
【0007】また、1992年9月22日出願のJames
Appel et al.の米国特許出願第07/948,530号(1993
年6月24日出願の特願平5−153529号)は、各
ビームの波長と偏光性の双方に基づいてレーザビームを
分光するのシステムを開示している。
Appel et al.の米国特許出願第07/948,530号(1993
年6月24日出願の特願平5−153529号)は、各
ビームの波長と偏光性の双方に基づいてレーザビームを
分光するのシステムを開示している。
【0008】上述の米国特許第5,243,359 号および第5,
341,158 号に開示のROSシステムは、単一のビームを
各受光体に導くシングルスポット走査に関連して述べら
れているが、このようなシングルシステムを、各受光体
に複数の光線を導くマルチスポット印刷に応用すること
も可能である。
341,158 号に開示のROSシステムは、単一のビームを
各受光体に導くシングルスポット走査に関連して述べら
れているが、このようなシングルシステムを、各受光体
に複数の光線を導くマルチスポット印刷に応用すること
も可能である。
【0009】上述のような多角形スキャナ周知であり、
例えば、"Laser Scanning For Electronic Printing,"
Proceeding of the IEEE, Vol. 70, No. 6, June 1982
by John C. Urbach et al.に開示される。その他の光学
多角形スキャナの実施形態も同様に公知であり、本発明
の範囲内にある。
例えば、"Laser Scanning For Electronic Printing,"
Proceeding of the IEEE, Vol. 70, No. 6, June 1982
by John C. Urbach et al.に開示される。その他の光学
多角形スキャナの実施形態も同様に公知であり、本発明
の範囲内にある。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】複数の受光体を使う場
合、シングルスポットでもマルチスポットでも、各受光
体上に光線を正確に導く厳密な制御が必要である。この
過程は、重ね合わせと呼ばれ、受光体に導く光線の正確
な制御を要件とする重要な操作である。トナー層(例え
ばイエロー、シアン、マゼンタ、ブラック等)の正確な
重ね合わせが、高質のカラー印刷実現に不可欠であるこ
とは周知である。この4つの光線の一つでもずれると、
肉眼でも分かる大きな欠陥として表れる。更に上述した
ように、複数のROSを使う場合のコスト面での問題も
ある。
合、シングルスポットでもマルチスポットでも、各受光
体上に光線を正確に導く厳密な制御が必要である。この
過程は、重ね合わせと呼ばれ、受光体に導く光線の正確
な制御を要件とする重要な操作である。トナー層(例え
ばイエロー、シアン、マゼンタ、ブラック等)の正確な
重ね合わせが、高質のカラー印刷実現に不可欠であるこ
とは周知である。この4つの光線の一つでもずれると、
肉眼でも分かる大きな欠陥として表れる。更に上述した
ように、複数のROSを使う場合のコスト面での問題も
ある。
【0011】
【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた
めに、本発明の目的は、ラスタ走査光学システムにおい
て、正確な光線の重ね合わせを実現する光学システムを
提供することである。本発明はまた、受光体における走
査線の位置を副走査線の方向と平行に所望量変位させる
装置と方法を提供する。以下でも説明するように、本発
明は受光体や受光帯における画像形成だけでなく、他の
画像形成装置にも応用される。
めに、本発明の目的は、ラスタ走査光学システムにおい
て、正確な光線の重ね合わせを実現する光学システムを
提供することである。本発明はまた、受光体における走
査線の位置を副走査線の方向と平行に所望量変位させる
装置と方法を提供する。以下でも説明するように、本発
明は受光体や受光帯における画像形成だけでなく、他の
画像形成装置にも応用される。
【0012】上記目的を達成する為に、本発明のラスタ
走査光学システムは、光線を受光し、処理方向に移動す
る受光部材と、光ビームを受光部材上の走査線位置で処
理方向と直角方向に走査する多角形ミラー等の走査装置
と、走査装置と受光部材の間の光パス上に配置された透
光板を備える。この透光板を制御して、受光部材上の走
査線位置を処理方向に所望量だけ変位させて走査線位置
の調整を行う。
走査光学システムは、光線を受光し、処理方向に移動す
る受光部材と、光ビームを受光部材上の走査線位置で処
理方向と直角方向に走査する多角形ミラー等の走査装置
と、走査装置と受光部材の間の光パス上に配置された透
光板を備える。この透光板を制御して、受光部材上の走
査線位置を処理方向に所望量だけ変位させて走査線位置
の調整を行う。
【0013】本発明はまた、前記透光板に当接して、透
光板の位置を制御可能に調節し、これによって受光部材
上の走査線位置を所望量変位させる調節装置を提供す
る。
光板の位置を制御可能に調節し、これによって受光部材
上の走査線位置を所望量変位させる調節装置を提供す
る。
【0014】さらに本発明は、受光部材上の走査線の位
置を調節する方法も提供する。この方法では、光線を走
査装置から受光部材上に走査し、主走査方向への走査線
を形成する。前記光線は、走査装置と受光部材の間の光
パス上に配置した透光板を通過する。次いで透光板の位
置を調節する。更に新たな光線を、調節した透光板を通
過させて、受光部材上で主走査方向に走査する。透光板
の調節に応じて、走査線位置が主走査線に直角な方向に
所望量変位される。即ち、新たな走査線が最初の走査線
位置と平行に形成される。
置を調節する方法も提供する。この方法では、光線を走
査装置から受光部材上に走査し、主走査方向への走査線
を形成する。前記光線は、走査装置と受光部材の間の光
パス上に配置した透光板を通過する。次いで透光板の位
置を調節する。更に新たな光線を、調節した透光板を通
過させて、受光部材上で主走査方向に走査する。透光板
の調節に応じて、走査線位置が主走査線に直角な方向に
所望量変位される。即ち、新たな走査線が最初の走査線
位置と平行に形成される。
【0015】本発明のその他の目的、効果、特徴は、添
付図面を参照した以下の詳細な実施形態により明らかに
なる。
付図面を参照した以下の詳細な実施形態により明らかに
なる。
【0016】
【発明の実施の形態】図1は、本発明で使用するラスタ
出力スキャナの一実施形態である。また図示のように、
多角形ミラー12がその中央軸周りに回転して、4つの
光線(またはレーザビーム)を走査する。光学フィルタ
14、16、18を用いて光線を分光し、異なる光パス
上に光線30、40、50および60を生成する。光学
フィルタ14、16および18は、上述のFisli の米国
特許第5,243,359 号、Appel etal.の米国特許第5,341,1
58 号(特願平1−153530号)及び米国特許出願
第07/948,530号(特願平5−153529号)に開示さ
れるように、波長や偏光性に基づいて分光する。
出力スキャナの一実施形態である。また図示のように、
多角形ミラー12がその中央軸周りに回転して、4つの
光線(またはレーザビーム)を走査する。光学フィルタ
14、16、18を用いて光線を分光し、異なる光パス
上に光線30、40、50および60を生成する。光学
フィルタ14、16および18は、上述のFisli の米国
特許第5,243,359 号、Appel etal.の米国特許第5,341,1
58 号(特願平1−153530号)及び米国特許出願
第07/948,530号(特願平5−153529号)に開示さ
れるように、波長や偏光性に基づいて分光する。
【0017】図示の通り、多角形ミラー12、光学フィ
ルタ14、16、18、さらに各ミラー20を筐体10
に収容する。光学フィルタ14、16、18を使って、
4本の光線30、40、50、60を、それぞれ受光体
34、44、54、64上に、主走査方向(紙面に直角
な方向)に走査する。公知のように、光線30を受光体
34上を主走査方向に走査すると同時に、受光体34を
副走査方向Aに回転させる。光線30は、受光体34の
走査線位置31に導かれ、潜像を形成する。潜像は現像
ステーション36で現像される。現像された画像は、E
方向に循環する中間ベルト70に転写されるが、直接コ
ピー紙に転写することもできる。
ルタ14、16、18、さらに各ミラー20を筐体10
に収容する。光学フィルタ14、16、18を使って、
4本の光線30、40、50、60を、それぞれ受光体
34、44、54、64上に、主走査方向(紙面に直角
な方向)に走査する。公知のように、光線30を受光体
34上を主走査方向に走査すると同時に、受光体34を
副走査方向Aに回転させる。光線30は、受光体34の
走査線位置31に導かれ、潜像を形成する。潜像は現像
ステーション36で現像される。現像された画像は、E
方向に循環する中間ベルト70に転写されるが、直接コ
ピー紙に転写することもできる。
【0018】同様に、光線40が、受光体44上を主走
査方向に走査されると同時に、受光体44が副走査方向
Bに回転する。光線40を受光体44の走査線位置41
で主走査方向に走査することによって潜像を形成する。
潜像は現像ステーション46で現像され、中間ベルト7
0に転写される。同じく光線50を受光体54上の走査
線位置51で主走査方向に走査すると同時に、受光体5
4が副走査方向Cに回転して潜像を形成する。潜像が現
像ステーション56で現像され、中間ベルト70に転写
される。光線60が、受光体64の走査線位置61に沿
って主走査方向に走査されると同時に、受光体64が副
走査方向Dに回転する。現像ステーション66が潜像を
現像し、中間ベルト70に転写する。
査方向に走査されると同時に、受光体44が副走査方向
Bに回転する。光線40を受光体44の走査線位置41
で主走査方向に走査することによって潜像を形成する。
潜像は現像ステーション46で現像され、中間ベルト7
0に転写される。同じく光線50を受光体54上の走査
線位置51で主走査方向に走査すると同時に、受光体5
4が副走査方向Cに回転して潜像を形成する。潜像が現
像ステーション56で現像され、中間ベルト70に転写
される。光線60が、受光体64の走査線位置61に沿
って主走査方向に走査されると同時に、受光体64が副
走査方向Dに回転する。現像ステーション66が潜像を
現像し、中間ベルト70に転写する。
【0019】公知のように、受光体34および44、5
4、64が各色にトーン調整した画像を中間ベルト70
に転写する際、各像の位置合わせを正確にしなければな
らない。各色の画像を互いに重ね合わせるか、非常に近
接した位置に転写しなければならないからである。画像
が不正確に重ねられると(画像の相互位置合わせが正確
でないと)、図10のような像が生じてしまう。図10
において走査線33は、受光体34から中間ベルト70
に転写され、走査線43は受光体44から、走査線53
は受光体54から、走査線63は受光体64からそれぞ
れ中間ベルト70に転写されたものである。図10は、
これら4本の走査線の相互位置が、厳密に位置合わせさ
れていない。図11のように各走査線を直接真上、また
は非常に近い位置で重ね合わせることが望ましい。マル
チトーン或いはマルチレイヤーの画像を最終的にコピー
紙に印刷した時に、図10と図11の違いが明確に表れ
る。
4、64が各色にトーン調整した画像を中間ベルト70
に転写する際、各像の位置合わせを正確にしなければな
らない。各色の画像を互いに重ね合わせるか、非常に近
接した位置に転写しなければならないからである。画像
が不正確に重ねられると(画像の相互位置合わせが正確
でないと)、図10のような像が生じてしまう。図10
において走査線33は、受光体34から中間ベルト70
に転写され、走査線43は受光体44から、走査線53
は受光体54から、走査線63は受光体64からそれぞ
れ中間ベルト70に転写されたものである。図10は、
これら4本の走査線の相互位置が、厳密に位置合わせさ
れていない。図11のように各走査線を直接真上、また
は非常に近い位置で重ね合わせることが望ましい。マル
チトーン或いはマルチレイヤーの画像を最終的にコピー
紙に印刷した時に、図10と図11の違いが明確に表れ
る。
【0020】図1に戻って、本発明は多角形ミラー12
と受光体34の間の光線30の光パス上に透光板32を
設ける。同様に、多角形ミラー12と受光体44の間の
光線40の光パス上に透光板42を、多角形ミラー12
と受光体54の間の光線50の光パス上に透光板52
を、多角形ミラー12と受光体64の間の光線60の光
パス上に透光板62を配置する。透光板32、42、5
2、62をそれぞれ個別に調節して、受光体34、4
4、54、64の各走査線位置31、41、51、61
を個別に調節することが望ましい。この走査を以下で説
明する。
と受光体34の間の光線30の光パス上に透光板32を
設ける。同様に、多角形ミラー12と受光体44の間の
光線40の光パス上に透光板42を、多角形ミラー12
と受光体54の間の光線50の光パス上に透光板52
を、多角形ミラー12と受光体64の間の光線60の光
パス上に透光板62を配置する。透光板32、42、5
2、62をそれぞれ個別に調節して、受光体34、4
4、54、64の各走査線位置31、41、51、61
を個別に調節することが望ましい。この走査を以下で説
明する。
【0021】例えば、透光板32を調節すると、光線3
0が調節された透光板32を通過し、受光体34上の新
たな走査線位置35に導かれる。この新たな走査位置
を、透光板32と受光体34の間の破線で示す。同様
に、透光板42を調節して、光線40が受光体44上の
新しい走査線位置45に導く。透光板52の調節で、光
線50が受光体54上の新たな走査線位置55に、透光
板62の調節で、光線60を受光体64上の新たな走査
線位置65に導く。このように、透光板32、42、5
2、62を適切に調節することによって、中間ベルト7
0に転写されるトーン像が相互に正確に位置合わせさ
れ、高画質の画像を形成する。
0が調節された透光板32を通過し、受光体34上の新
たな走査線位置35に導かれる。この新たな走査位置
を、透光板32と受光体34の間の破線で示す。同様
に、透光板42を調節して、光線40が受光体44上の
新しい走査線位置45に導く。透光板52の調節で、光
線50が受光体54上の新たな走査線位置55に、透光
板62の調節で、光線60を受光体64上の新たな走査
線位置65に導く。このように、透光板32、42、5
2、62を適切に調節することによって、中間ベルト7
0に転写されるトーン像が相互に正確に位置合わせさ
れ、高画質の画像を形成する。
【0022】受光体34、44、54、64の上の走査
線位置の変位を制御するため、透光板32、42、5
2、62を個別に調節する。透光板32、42、52、
62を調節することによって、光線を各受光体34、4
4、54、64上の新たな走査線位置31、41、5
1、61で走査する。このように、各走査線の変位量と
それに伴った現像される各画像を制御して、受光体3
4、44、54、64から中間ベルト70に転写される
像が正確に重なり合い、色調調整された多層画像を形成
する。
線位置の変位を制御するため、透光板32、42、5
2、62を個別に調節する。透光板32、42、52、
62を調節することによって、光線を各受光体34、4
4、54、64上の新たな走査線位置31、41、5
1、61で走査する。このように、各走査線の変位量と
それに伴った現像される各画像を制御して、受光体3
4、44、54、64から中間ベルト70に転写される
像が正確に重なり合い、色調調整された多層画像を形成
する。
【0023】図2は、透光板62を調節して光線60を
調節する実施形態である。この構成は、その他の光線3
0、40、50と、透光板32、42、52のいずれに
も適用されう。図2に示すように、透光板62が保持部
68に装着する。保持部68が透光板62の周囲を保持
し、光線60が受光体64に向かって透光板62を通過
するように構成する。透光板62と保持部68は、回動
軸100および102によって筐体10に接続されるこ
とが望ましい。回動軸100および102は、保持部6
8と透光板62を回動可能にし、これにより受光体上の
走査線位置を変えることができる。透光板の回転を可能
にする回動軸100は図1にも示される。
調節する実施形態である。この構成は、その他の光線3
0、40、50と、透光板32、42、52のいずれに
も適用されう。図2に示すように、透光板62が保持部
68に装着する。保持部68が透光板62の周囲を保持
し、光線60が受光体64に向かって透光板62を通過
するように構成する。透光板62と保持部68は、回動
軸100および102によって筐体10に接続されるこ
とが望ましい。回動軸100および102は、保持部6
8と透光板62を回動可能にし、これにより受光体上の
走査線位置を変えることができる。透光板の回転を可能
にする回動軸100は図1にも示される。
【0024】図2に示すように、保持部68に透光板調
節用の接触領域80を設けてもよい。接触領域80は、
保持部68上の実際の領域でもよいし、保持部68に当
設して設けたゴム部材でもよい。図示のように、接触領
域80は、回動軸100および102から離れ、片側だ
けに設けるのが望ましい。接触領域80は、どのように
透光板62を調節するかを示すためのものであり、本発
明を限定するものではない。接触領域80を設けた保持
部68の調整を図3及び図4に示す。
節用の接触領域80を設けてもよい。接触領域80は、
保持部68上の実際の領域でもよいし、保持部68に当
設して設けたゴム部材でもよい。図示のように、接触領
域80は、回動軸100および102から離れ、片側だ
けに設けるのが望ましい。接触領域80は、どのように
透光板62を調節するかを示すためのものであり、本発
明を限定するものではない。接触領域80を設けた保持
部68の調整を図3及び図4に示す。
【0025】図3は、保持部68の側面図である。図3
では、当接部82が保持部68の接触領域80に接触す
る。当接部82にはステップモータ84が接続され、接
触領域80に対する当接部82の動きを制御する。当接
部82がJ方向(または反対方向)に移動すると、保持
部68は回動軸100および102の周りに回動し、透
光板62の角度を変える。ユーザーは、モータ84によ
って当接部82の動きを制御し、透光板62の角変位を
調節することができる。モータ84は、制御装置(図示
せず)を用いて手動操作してもよいし、当接部の動作に
関する適切なデータを記憶したコンピュータで自動制御
してもよい。当接部82を、保持部68ではなく、透光
板62に当接するようにしてもよい。当該技術で公知の
ように、光学的精密さを実現するには、回動運動は最も
制御しやすい動作である。従って、透光板62の回動
は、位置合わせの問題を解決するために非常に有利な手
段である。
では、当接部82が保持部68の接触領域80に接触す
る。当接部82にはステップモータ84が接続され、接
触領域80に対する当接部82の動きを制御する。当接
部82がJ方向(または反対方向)に移動すると、保持
部68は回動軸100および102の周りに回動し、透
光板62の角度を変える。ユーザーは、モータ84によ
って当接部82の動きを制御し、透光板62の角変位を
調節することができる。モータ84は、制御装置(図示
せず)を用いて手動操作してもよいし、当接部の動作に
関する適切なデータを記憶したコンピュータで自動制御
してもよい。当接部82を、保持部68ではなく、透光
板62に当接するようにしてもよい。当該技術で公知の
ように、光学的精密さを実現するには、回動運動は最も
制御しやすい動作である。従って、透光板62の回動
は、位置合わせの問題を解決するために非常に有利な手
段である。
【0026】図4は、接触領域80に当接する当接部8
2を使った調節装置の別の実施形態を示している。この
実施形態では、はめ込みねじ86を接触領域80に接触
させて、ユーザーが保持部68の回動軸周りの回動を手
動で操作できるようにしている。ユーザーが容易に調節
できるように、はめ込みねじを筐体10の外部に露出さ
せることが望ましい。これ以外の調節装置や保持部を使
用することも勿論可能であり、それらは全て本発明の範
囲内に含まれるものとする。
2を使った調節装置の別の実施形態を示している。この
実施形態では、はめ込みねじ86を接触領域80に接触
させて、ユーザーが保持部68の回動軸周りの回動を手
動で操作できるようにしている。ユーザーが容易に調節
できるように、はめ込みねじを筐体10の外部に露出さ
せることが望ましい。これ以外の調節装置や保持部を使
用することも勿論可能であり、それらは全て本発明の範
囲内に含まれるものとする。
【0027】図5は、各光線30、40、50、60を
直接ベルト72に結像させて、潜像を形成する実施形態
を示している。当業者にとって、ベルトに直接結像する
方法は周知である。ベルト72沿いに現像ステーション
36、46、56、66を配置し、潜像をベルト72沿
いに送られるマルチトーン像として現像する。図5から
解かるように、各光線30、40、50、60はベルト
72をそれぞれ対応の走査線位置31、41、51、6
1で走査する。透光板32、42、52、62は、筐体
10内に取付けられ、すでに説明した実施形態と同様な
方法で、対応する調節装置により走査線位置を変えるこ
とができる。
直接ベルト72に結像させて、潜像を形成する実施形態
を示している。当業者にとって、ベルトに直接結像する
方法は周知である。ベルト72沿いに現像ステーション
36、46、56、66を配置し、潜像をベルト72沿
いに送られるマルチトーン像として現像する。図5から
解かるように、各光線30、40、50、60はベルト
72をそれぞれ対応の走査線位置31、41、51、6
1で走査する。透光板32、42、52、62は、筐体
10内に取付けられ、すでに説明した実施形態と同様な
方法で、対応する調節装置により走査線位置を変えるこ
とができる。
【0028】図6に示すさらに別の実施形態では、潜像
を異なる複数のベルト90、92、94、96上に形成
する。この実施形態では、光線30を、低速の副走査方
向Fに進行するベルト90上に高速でライン走査方向に
走査する。次いで潜像が現像ステーション36で現像
し、中間ベルト74またはコピー紙に転写する。光線4
0、50、60も同様に、それぞれ対応するベルト9
2、94、96上に走査される。各光線30、40、5
0、60は、それぞれ対応する走査線位置31、41、
51、61で走査されるが、透光板32、42、52、
62を使って走査位置を調節し、ベルト74に形成され
るトーン像の重ね合わせを制御することも可能である。
を異なる複数のベルト90、92、94、96上に形成
する。この実施形態では、光線30を、低速の副走査方
向Fに進行するベルト90上に高速でライン走査方向に
走査する。次いで潜像が現像ステーション36で現像
し、中間ベルト74またはコピー紙に転写する。光線4
0、50、60も同様に、それぞれ対応するベルト9
2、94、96上に走査される。各光線30、40、5
0、60は、それぞれ対応する走査線位置31、41、
51、61で走査されるが、透光板32、42、52、
62を使って走査位置を調節し、ベルト74に形成され
るトーン像の重ね合わせを制御することも可能である。
【0029】図7は、本発明の操作を示すフローチャー
トである。特に図1に関連して説明した実施形態のよう
に、4本の光線をそれぞれ異なる対応の受光体上で別個
に結像させる態様に関するフローチャートである。この
光線と受光体の数に関しては、図解しやすくするための
例であって、本発明を限定するものではない。
トである。特に図1に関連して説明した実施形態のよう
に、4本の光線をそれぞれ異なる対応の受光体上で別個
に結像させる態様に関するフローチャートである。この
光線と受光体の数に関しては、図解しやすくするための
例であって、本発明を限定するものではない。
【0030】まずステップ200で、光線60を受光体
64上の走査線位置61で走査させて第1走査線を形成
する。ステップ202では、図1に示すように、透光板
62を所望の量だけ調節し、走査線を新たな走査線位置
65に適切に配置する。透光板62の調節は、図3や図
4に示す調節装置を使って行う。次にステップ204
で、光線60を調節された透光板62を通過させ、新し
い走査線位置65を走査させる。
64上の走査線位置61で走査させて第1走査線を形成
する。ステップ202では、図1に示すように、透光板
62を所望の量だけ調節し、走査線を新たな走査線位置
65に適切に配置する。透光板62の調節は、図3や図
4に示す調節装置を使って行う。次にステップ204
で、光線60を調節された透光板62を通過させ、新し
い走査線位置65を走査させる。
【0031】ステップ206で、光線50を受光体54
の走査線位置51で走査させ、ステップ208では、透
光板52上記調節装置を使って調節する。ステップ21
0では、光線50を透光板52の調節後の位置を通過さ
せ、新しい走査位置55で再走査させる。透光板52
は、光線50が受光体54上で所望の量だけ変位するよ
う調節される。ステップ210で、光線60と50をそ
れぞれ対応の受光体64、54上に走査させ、形成され
たトーン像を中間ベルト70に転写してもよい。転写し
たトーン像が、正しく重なり合っているかどうか視覚的
に検査して、正しく重なり合っていない場合は、ステッ
プ208に戻り透光板52をさらに調節し、光線50の
位置調整をして、中間ベルト70上のトーン像が正しく
重なり合うようにする。
の走査線位置51で走査させ、ステップ208では、透
光板52上記調節装置を使って調節する。ステップ21
0では、光線50を透光板52の調節後の位置を通過さ
せ、新しい走査位置55で再走査させる。透光板52
は、光線50が受光体54上で所望の量だけ変位するよ
う調節される。ステップ210で、光線60と50をそ
れぞれ対応の受光体64、54上に走査させ、形成され
たトーン像を中間ベルト70に転写してもよい。転写し
たトーン像が、正しく重なり合っているかどうか視覚的
に検査して、正しく重なり合っていない場合は、ステッ
プ208に戻り透光板52をさらに調節し、光線50の
位置調整をして、中間ベルト70上のトーン像が正しく
重なり合うようにする。
【0032】更に光線30および40に関する操作を続
ける。ステップ212で、第3光線40を、透光板42
を通過させて、受光体44の走査線位置41で走査す
る。ステップ214で、透光板42を調節し、受光体4
4上の走査線位置を変位させる。ステップ216で光線
40を透光板42上の調節された位置を通過させること
によって、新たな走査線位置45で再走査させる。同様
に、光線60と50をそれぞれ調節された透光板62と
52を通過させ、3本の光線40と50、60と、それ
らが形成する各トーン像が正しく重なり合っているかど
うかを判別する。ステップ214での調節を、トーン像
が正しく位置合わせされるまで繰り返す。
ける。ステップ212で、第3光線40を、透光板42
を通過させて、受光体44の走査線位置41で走査す
る。ステップ214で、透光板42を調節し、受光体4
4上の走査線位置を変位させる。ステップ216で光線
40を透光板42上の調節された位置を通過させること
によって、新たな走査線位置45で再走査させる。同様
に、光線60と50をそれぞれ調節された透光板62と
52を通過させ、3本の光線40と50、60と、それ
らが形成する各トーン像が正しく重なり合っているかど
うかを判別する。ステップ214での調節を、トーン像
が正しく位置合わせされるまで繰り返す。
【0033】最後に、光線30を受光体34の走査線位
置31で左右に走査する。ステップ220で透光板32
を前述のように調節し、ステップ222で、光線30を
調節後の透光板32を通過させ、新たな走査線位置で走
査する。ステップ224で、4本すべての光線30、4
0、50、60を走査させて形成したトーン像を視覚的
に検査し、4番目の光線30が他のトーン像と正しく重
なり合っているかどうか判別する。
置31で左右に走査する。ステップ220で透光板32
を前述のように調節し、ステップ222で、光線30を
調節後の透光板32を通過させ、新たな走査線位置で走
査する。ステップ224で、4本すべての光線30、4
0、50、60を走査させて形成したトーン像を視覚的
に検査し、4番目の光線30が他のトーン像と正しく重
なり合っているかどうか判別する。
【0034】また、各透光板32、42、52、62を
正しく調節することによって、走査線位置すなわち受光
体内の重なり合わせを精密に制御することができる。ス
テップ202、208、214、220は正しい重なり
合わせが達成されるまで繰り返される。しかしながら、
一旦2つ以上の像が視覚的に、正しく重なり合っている
と判別されたら、その像をそれ以上調節する必要がな
く、次の光線をすでに位置合わせされた画像に重なるよ
うに透光板で調節すればよい。
正しく調節することによって、走査線位置すなわち受光
体内の重なり合わせを精密に制御することができる。ス
テップ202、208、214、220は正しい重なり
合わせが達成されるまで繰り返される。しかしながら、
一旦2つ以上の像が視覚的に、正しく重なり合っている
と判別されたら、その像をそれ以上調節する必要がな
く、次の光線をすでに位置合わせされた画像に重なるよ
うに透光板で調節すればよい。
【0035】図8および図9は、透光板62の調節で、
走査線位置をどのように変位させるかを示している。図
8に示すように、光線60はまずに初期角のポジション
にある透光板62を通過し、受光体64上の走査線位置
61で走査される。前述のように、光線60は副走査方
向Dに回転する受光体64上を主走査(ライン走査)方
向に走査される。走査線位置61を変位させるため、図
3および4に関連して説明した調節装置の一つを使っ
て、透光板62を回動軸100の周りに軸回動させる。
この透光板62の軸回転が光線60の透光板62への入
射角(θ)を変化させる。それにより、透光板62を通
過する光線60がdの量だけ平行に変位されることにな
る。受光体64の回動の中心は筐体10に対して不動な
ので、この変位された光線60が、新たな走査線位置6
5に導かれることになる。光線60は、副走査方向Dに
沿って回転する受光体64の新たな走査線位置65で主
走査方向に走査される。このように走査線位置が、処理
方向に変位され、新しい走査線位置65が、初期走査線
位置61に平行に形成される。
走査線位置をどのように変位させるかを示している。図
8に示すように、光線60はまずに初期角のポジション
にある透光板62を通過し、受光体64上の走査線位置
61で走査される。前述のように、光線60は副走査方
向Dに回転する受光体64上を主走査(ライン走査)方
向に走査される。走査線位置61を変位させるため、図
3および4に関連して説明した調節装置の一つを使っ
て、透光板62を回動軸100の周りに軸回動させる。
この透光板62の軸回転が光線60の透光板62への入
射角(θ)を変化させる。それにより、透光板62を通
過する光線60がdの量だけ平行に変位されることにな
る。受光体64の回動の中心は筐体10に対して不動な
ので、この変位された光線60が、新たな走査線位置6
5に導かれることになる。光線60は、副走査方向Dに
沿って回転する受光体64の新たな走査線位置65で主
走査方向に走査される。このように走査線位置が、処理
方向に変位され、新しい走査線位置65が、初期走査線
位置61に平行に形成される。
【0036】図10は、4本の走査線33、43、5
3、63が互いにずれている例を示している。透光板3
2、42、52、62を正しく調節することによって、
走査線を新しい走査位置に変位させ、図11に示すよう
な走査線33、43、53、63を形成する。図11の
ように走査線を正確に位置させるためには、走査線を完
全に一致させて重ねるか(黒色を処理するの場合)近接
させて位置合わせする。図11は望ましい結果を多少誇
張して示したものである。
3、63が互いにずれている例を示している。透光板3
2、42、52、62を正しく調節することによって、
走査線を新しい走査位置に変位させ、図11に示すよう
な走査線33、43、53、63を形成する。図11の
ように走査線を正確に位置させるためには、走査線を完
全に一致させて重ねるか(黒色を処理するの場合)近接
させて位置合わせする。図11は望ましい結果を多少誇
張して示したものである。
【0037】透光板62は、平行ガラスであることが望
ましいが、同様素材を用いることもできる。システムが
正しく作用するには、透光板62の透明アパーチャ部分
は、角度のばらつきが数分角以内で収まるように十分に
平行で、光学的平坦性のばらつきは動作波長の5分の1
以内、溝、傷、泡気等が無く、操作波長に対し最低98
%の透過率(両面に反射防止塗料を塗ったもの)を有す
るものでなければならない。このような平行ガラスを用
いた場合の光線の平行変位量は次の公式から求められ
る。
ましいが、同様素材を用いることもできる。システムが
正しく作用するには、透光板62の透明アパーチャ部分
は、角度のばらつきが数分角以内で収まるように十分に
平行で、光学的平坦性のばらつきは動作波長の5分の1
以内、溝、傷、泡気等が無く、操作波長に対し最低98
%の透過率(両面に反射防止塗料を塗ったもの)を有す
るものでなければならない。このような平行ガラスを用
いた場合の光線の平行変位量は次の公式から求められ
る。
【0038】 d=tsinθ(N’−1)/N’ (1) ここで、dは平行変位量、tはプレートの厚さ、θは入
射角、N’はガラスの屈折率を表す。
射角、N’はガラスの屈折率を表す。
【0039】図9の例では、ガラスプレート62の厚さ
が2ミリで、屈折率を1.5とすると、5度の傾斜によ
り、58ミクロンの変位が生じる。ラスタ走査装置にこ
のようなガラス片を導入することによって、多くの用途
の範囲が広がるものと考えられる。異なった光線や、画
像の位置合わせは、光線の平行変位量の適切な計算や、
位置合わせが正確にできるまで各透光板を繰り返し制御
することによって行う。
が2ミリで、屈折率を1.5とすると、5度の傾斜によ
り、58ミクロンの変位が生じる。ラスタ走査装置にこ
のようなガラス片を導入することによって、多くの用途
の範囲が広がるものと考えられる。異なった光線や、画
像の位置合わせは、光線の平行変位量の適切な計算や、
位置合わせが正確にできるまで各透光板を繰り返し制御
することによって行う。
【0040】図12は、受光体34、44、54、64
の間で回転速度に擦れが生じた場合に起きる問題を解決
する本発明のさらに別の実施形態を示している。公知の
ように、異なった受光体間の速度の違いは、動的な位置
合わせの擦れという問題を起こす。図12の実施形態で
は、複数のシャフトエンコーダ110、112、11
4、116を使って速度の不均一さを検出する。シャフ
トエンコーダ110、112、114、116は、適切
な速度信号を発生し、コントローラ120に送信する。
受信した速度信号に基づいて、コントローラ120が信
号を発生し、各モータ84に送り、それぞれの透光板3
2、42、52、62が所望の位置になるように別々に
調整する。即ち、コントローラ120が、受光体間の速
度の違いに起因する問題を修正するため、各透光板3
2、42、52、62は個別に調整される。この種の重
ね合わせの問題は、大抵ドラムの振れによるもので周期
的に起こる。各透光板32、42、52、62の調節に
その他の方法、例えば表面速度コントローラ120を組
み合わせて適用することもできる。
の間で回転速度に擦れが生じた場合に起きる問題を解決
する本発明のさらに別の実施形態を示している。公知の
ように、異なった受光体間の速度の違いは、動的な位置
合わせの擦れという問題を起こす。図12の実施形態で
は、複数のシャフトエンコーダ110、112、11
4、116を使って速度の不均一さを検出する。シャフ
トエンコーダ110、112、114、116は、適切
な速度信号を発生し、コントローラ120に送信する。
受信した速度信号に基づいて、コントローラ120が信
号を発生し、各モータ84に送り、それぞれの透光板3
2、42、52、62が所望の位置になるように別々に
調整する。即ち、コントローラ120が、受光体間の速
度の違いに起因する問題を修正するため、各透光板3
2、42、52、62は個別に調整される。この種の重
ね合わせの問題は、大抵ドラムの振れによるもので周期
的に起こる。各透光板32、42、52、62の調節に
その他の方法、例えば表面速度コントローラ120を組
み合わせて適用することもできる。
【0041】以上実施形態に基づき本発明を述べてきた
が、これらの実施形態は説明の為の例示にすぎず、本発
明の範囲を限定するものではない。当業者には、いろい
ろな修正や改造を考えることができるものと思われる
が、それらは本発明の意図と範囲から離れるものではな
い。
が、これらの実施形態は説明の為の例示にすぎず、本発
明の範囲を限定するものではない。当業者には、いろい
ろな修正や改造を考えることができるものと思われる
が、それらは本発明の意図と範囲から離れるものではな
い。
【図1】 本発明の装置を組み込んだマルチステーショ
ンラスタ出力スキャナの概略図である。
ンラスタ出力スキャナの概略図である。
【図2】 本発明の実施形態にかかる透光板の概略図で
ある。
ある。
【図3】 本発明の実施形態にかかる調節装置を示す図
である。
である。
【図4】 本発明における調節装置の別の実施形態を示
す図である。
す図である。
【図5】 本発明のマルチステーションラスタ出力スキ
ャナの更に別の実施形態を示す概略図である。
ャナの更に別の実施形態を示す概略図である。
【図6】 本発明のマルチステーションラスタ出力スキ
ャナの更に別の実施形態を示す概略図である。
ャナの更に別の実施形態を示す概略図である。
【図7】 本発明の走査線位置調節方法のフローチャー
トである。
トである。
【図8】 受光体に導かれる光線と透光板を示す図であ
る。
る。
【図9】 図8の透光板を調節して受光体上の新たな走
査線位置に導いたビーム示す図である。
査線位置に導いたビーム示す図である。
【図10】 位置合わせが不正確な4本の走査線示す図
である。
である。
【図11】 本発明の実施形態に従って正確に位置合わ
せされた4本の走査線を示す図である。
せされた4本の走査線を示す図である。
【図12】 本発明の更に別の実施形態を組み込んだマ
ルチステーションラスタ出力スキャナの概略図である。
ルチステーションラスタ出力スキャナの概略図である。
10 筐体、12 多角形ミラー、14,16,18
光学フィルタ、20ミラー、30,40,50,60
光線、31,41,51,61 走査線位置、34,4
4,54,64 受光体、36,46,56,66 現
像ステーション、70 中間ベルト、110,11
2,114,116 シャフトエンコーダ、120 コ
ントローラ。
光学フィルタ、20ミラー、30,40,50,60
光線、31,41,51,61 走査線位置、34,4
4,54,64 受光体、36,46,56,66 現
像ステーション、70 中間ベルト、110,11
2,114,116 シャフトエンコーダ、120 コ
ントローラ。
Claims (2)
- 【請求項1】 処理方向に移動し、光線を受光する受光
部材と、 前記光線を、前記受光部材上の走査線位置で、前記処理
方向に対して垂直方向に走査する走査装置と、 前記走査装置と前記受光部材の間の光線パス上に位置す
る透光板を備えるラスタ走査光学システムであり、 前記透光板は、前記受光体上の走査位置を処理方向に対
し平行な方向に所望の量だけ変位させて位置調節される
ことを特徴とするラスタ走査光学システム。 - 【請求項2】 受光部材上の走査線位置を調節するラス
タ走査方法であって、 走査装置からの光線を前記走査装置と受光部材との間の
光パス上に位置する透光板を通過させて前記受光部材上
で走査し、ライン走査方向への走査線を形成するステッ
プと、 前記透光板の位置を調節するステップと、 新たな光線を、前記調節された透光板を通過させて、前
記受光部材上の走査線位置を、ライン走査方向に対し直
角方向に所望量変位させた新たな走査位置でライン走査
方向に走査するステップを含む走査線位置調節方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US08/350,051 US5627579A (en) | 1994-11-29 | 1994-11-29 | Raster scanning optical system and method for adjusting scan line locations on a photoreceptor |
| US350051 | 1994-11-29 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH08252944A true JPH08252944A (ja) | 1996-10-01 |
Family
ID=23375027
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7304494A Pending JPH08252944A (ja) | 1994-11-29 | 1995-11-22 | ラスタ走査光学システムおよび受光体上の走査線位置調節方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5627579A (ja) |
| JP (1) | JPH08252944A (ja) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5889545A (en) * | 1996-07-01 | 1999-03-30 | Xerox Corporation | Method and apparatus for image registration in a single pass ROS printer using a rotatable output window with no optical power |
| US6271869B1 (en) * | 1998-12-15 | 2001-08-07 | Fuji Xerox Co., Ltd. | Multicolor image forming apparatus having adjustable optical members |
| US6362847B1 (en) | 1999-06-15 | 2002-03-26 | Lexmark International, Inc. | Electronic control arrangement for a laser printer |
| US6307584B1 (en) * | 1999-08-19 | 2001-10-23 | Hewlett-Packard Company | Single polygon scanner for multiple laser printer |
| JP2002091123A (ja) * | 2000-07-14 | 2002-03-27 | Ricoh Co Ltd | カラー画像形成装置およびトナー補給装置 |
| JP4676662B2 (ja) * | 2001-09-21 | 2011-04-27 | 株式会社リコー | カラー画像形成装置 |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2885924A (en) * | 1953-11-17 | 1959-05-12 | S-Hertogenbosch Max Cahen | Optical apparatus for use in accurately positioning printing plates on a printing cylinder |
| US4474422A (en) * | 1979-11-13 | 1984-10-02 | Canon Kabushiki Kaisha | Optical scanning apparatus having an array of light sources |
| JPS63120261U (ja) * | 1987-01-30 | 1988-08-03 | ||
| US4903067A (en) * | 1987-04-28 | 1990-02-20 | Canon Kabushiki Kaisha | Multiimage forming apparatus |
| JPH03248115A (ja) * | 1990-02-26 | 1991-11-06 | Minolta Camera Co Ltd | マルチビーム光学装置 |
| JP2995925B2 (ja) * | 1991-06-14 | 1999-12-27 | ミノルタ株式会社 | レーザビーム合成方法 |
| US5287125A (en) * | 1991-08-05 | 1994-02-15 | Xerox Corporation | Raster output scanner with process direction spot position control |
| US5243359A (en) * | 1991-12-19 | 1993-09-07 | Xerox Corporation | Raster output scanner for a multistation xerographic printing system |
| US5341158A (en) * | 1992-09-22 | 1994-08-23 | Xerox Corporation | Raster output scanner for a xerographic printing system having laser diodes arranged in a line parallel to the fast scan direction |
| US5543829A (en) * | 1994-10-19 | 1996-08-06 | Xerox Corporation | Method and apparatus for adjusting the curvature of a folding mirror in a raster scanning system |
-
1994
- 1994-11-29 US US08/350,051 patent/US5627579A/en not_active Expired - Lifetime
-
1995
- 1995-11-22 JP JP7304494A patent/JPH08252944A/ja active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US5627579A (en) | 1997-05-06 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20040706 |