JPH09211277A - 光結像装置 - Google Patents

光結像装置

Info

Publication number
JPH09211277A
JPH09211277A JP8037267A JP3726796A JPH09211277A JP H09211277 A JPH09211277 A JP H09211277A JP 8037267 A JP8037267 A JP 8037267A JP 3726796 A JP3726796 A JP 3726796A JP H09211277 A JPH09211277 A JP H09211277A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
semiconductor laser
optical
optical fiber
light beam
light
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP8037267A
Other languages
English (en)
Inventor
Hiroshi Kanazawa
浩 金沢
Naoshi Mizuguchi
直志 水口
Masahiro Ono
政博 大野
Mitsunori Iima
光規 飯間
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Pentax Corp
Original Assignee
Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd filed Critical Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
Priority to JP8037267A priority Critical patent/JPH09211277A/ja
Priority to IL12011897A priority patent/IL120118A/xx
Priority to US08/791,979 priority patent/US5898805A/en
Priority to DE19703607A priority patent/DE19703607B4/de
Publication of JPH09211277A publication Critical patent/JPH09211277A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/3628Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers
    • G02B6/3632Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers characterised by the cross-sectional shape of the mechanical coupling means
    • G02B6/3636Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers characterised by the cross-sectional shape of the mechanical coupling means the mechanical coupling means being grooves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • 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
    • 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
    • G02B26/12Scanning systems using multifaceted mirrors
    • G02B26/124Details of the optical system between the light source and the polygonal mirror
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4204Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
    • G02B6/4207Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms with optical elements reducing the sensitivity to optical feedback
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4204Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
    • G02B6/4207Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms with optical elements reducing the sensitivity to optical feedback
    • G02B6/4208Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms with optical elements reducing the sensitivity to optical feedback using non-reciprocal elements or birefringent plates, i.e. quasi-isolators
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/3628Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers
    • G02B6/3648Supporting carriers of a microbench type, i.e. with micromachined additional mechanical structures
    • G02B6/3652Supporting carriers of a microbench type, i.e. with micromachined additional mechanical structures the additional structures being prepositioning mounting areas, allowing only movement in one dimension, e.g. grooves, trenches or vias in the microbench surface, i.e. self aligning supporting carriers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
  • Semiconductor Lasers (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 半導体レーザーから発した光束の一部が光フ
ァイバーの入射端面で反射して半導体レーザーに戻る
と、半導体レーザーの発振モードが単一モードから多モ
ードに変化するため、スポット径が増加し、描画精度か
劣化する。 【解決手段】 半導体レーザー101から発した光束を
光ファイバー121を用いてfθレンズ190に導き、
少なくともfθレンズ190の軸外位置に光ファイバー
から射出する光束によりスポットを形成する光結像装置
において、半導体レーザー101の発光モードの変化に
よる軸外の結像位置での倍率色収差の発生を抑えるため
に、光ファイバー121の入射端面121aを半導体レ
ーザー101からの光束の中心軸に直交する面に対して
傾斜させたことを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、半導体レーザー
から発した光束を光ファイバーを介して結像光学系に導
き、光ファイバーから射出する光束により結像面の少な
くとも軸外の位置にスポットを形成する光結像装置に関
する。
【0002】
【従来の技術】結像光学系の軸外の位置にスポットを形
成する光結像装置としては、例えばレーザープリンター
等の走査光学装置がある。従来から、一走査で複数の走
査線を形成するいわゆるマルチビームの走査光学装置の
分野では、光ファイバーを利用して互いに近接した複数
の点光源を形成し、この点光源からの光束により結像面
上に複数のスポットを形成する技術が知られている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
光ファイバーを用いた走査光学装置では、半導体レーザ
ーから発した光束の一部が光ファイバーの入射端面で反
射して半導体レーザーに戻り、半導体レーザーの発振モ
ードが単一モードから多モードに変化し、あるいは発振
波長の幅が広がるという問題がある。
【0004】一方、この半導体レーザーからの光束を結
像させる走査光学系は、一般に色収差が補正されていな
いため、例えば半導体レーザーの発振波長が戻り光の影
響で複数のピークを持つようになった場合には、軸外で
は倍率色収差によって各波長のスポット中心が分離し、
結果的にスポット径を増加させ、描画精度を劣化させ
る。なお、倍率色収差による影響は、走査光学系の色収
差を補正することによっても抑えることができるが、限
られたレンズ枚数で像面湾曲等の他の収差を抑えつつ色
収差を補正することは困難である。
【0005】
【課題を解決するための手段】この発明は、上述した従
来技術の課題に鑑みてなされたものであり、半導体レー
ザーから発した光束を光ファイバーを用いて結像光学系
に導き、少なくとも結像光学系の軸外位置に光ファイバ
ーから射出する光束によりスポットを形成する光結像装
置において、半導体レーザーの発光モードの変化による
軸外の結像位置での倍率色収差の発生を抑えるために、
光ファイバーからの反射光が半導体レーザーに戻ること
を阻止する阻止機能を有することを特徴とする。
【0006】阻止機能は、光ファイバーの入射端面を半
導体レーザーからの光束の中心軸に直交する面に対して
傾斜させることにより、あるいは、半導体レーザーと光
ファイバーの入射端面との間に半導体レーザーからの光
束の進行方向を順方向とする光アイソレータを配置する
ことにより、そして、光ファイバーの射出端面をこの光
ファイバーの中心軸に直交する面に対して所定角度傾斜
させることにより実現することができる。
【0007】光ファイバーの入射端面を半導体レーザー
からの光束の中心軸に直交する面に対して傾斜させる場
合には、光ファイバーの入射側の端部を、半導体レーザ
ーからの光束の中心軸に沿って入射する光線が入射端面
で屈折された際に光ファイバーの中心軸に沿って進むよ
う半導体レーザーからの光束の中心軸に対して所定角度
傾けて配置することができる。また、光ファイバーの射
出端面と結像光学系との間に、光ファイバーから射出さ
れる光束を偏向させる偏向器を設け、偏向器により偏向
させた光束を結像光学系により結像させることにより、
結像面上に走査線を形成する構成とすることもできる。
【0008】
【発明の実施の形態】以下、この発明にかかる光結像装
置の実施形態を説明する。実施形態として示される光結
像装置は、8本のレーザ光を同時に走査させることによ
り、一回の走査で8本の走査線を同時に形成するマルチ
ビーム走査光学装置である。まず、装置全体の斜視図で
ある図1、その光学系の配置を示す図2、断面図である
図3、そして平面図である図4に基づいて概略構成を説
明する。なお、以下の説明において「主走査方向」は、
光軸に垂直な面内で光束の走査方向に相当する方向、
「副走査方向」は、光軸に垂直な面内で主走査方向に直
行する方向をいうものとする。
【0009】この装置は、図1に示されるように、ほぼ
直方体状の偏平なケーシング1内に走査光学系を配して
構成されている。ケーシング1の上部開口は、使用時に
は上部蓋体2により閉成される。
【0010】走査光学系の光源部100は、図1および
図2に示されるように、それぞれ支持基板300に取り
付けられた8つのレーザーブロック310a〜310h
と、これらのレーザーブロックに1つづつ取り付けられ
た半導体レーザー101〜108と、半導体レーザーか
ら発する光束を伝達する8本の石英ガラス製の光ファイ
バー121〜128と、これらの光ファイバーの射出側
の端部を直線上に並べて保持することにより直線上に配
列する8つの点光源を形成するファイバーアライメント
ブロック130とから構成されている。なお、光ファイ
バー121〜128の入射側の端部は、レーザーブロッ
ク310a〜310hに固定されたファイバー支持体3
19a〜319hにより保持されている。
【0011】光源部100のファイバーアライメントブ
ロック130から射出される発散光束は、円筒状のコリ
メートレンズホルダー340により保持されたコリメー
トレンズ140により平行光束とされ、スリット142
を透過してハーフミラー144に入射する。ハーフミラ
ー144の透過率は、5〜10%である。
【0012】ハーフミラー144を透過した光束は、半
導体レーザーの出力をコントロールするための信号を得
るAPC(オートパワーコントロール)信号検出部150
に入射する。APC信号検出部150は、透過光束を収
束させるコンデンサレンズ151と、この光束を直交す
る2つの偏光成分に分離する偏光ビームスプリッター1
53と、それぞれの偏光成分を受光するAPC用第1受
光素子155、APC用第2受光素子157とから構成
されている。各受光素子の出力信号は、所定の比率で加
算され、半導体レーザーの出力をフィードバック制御す
るために利用される。
【0013】一方、ハーフミラー144で反射された光
束は、副走査方向の角度を逐次制御するダイナミックプ
リズム160により角度制御された後、副走査方向にの
み正のパワーを持つシリンドリカルレンズ170により
ポリゴンミラー180のミラー面の近傍で線状に結像さ
れる。ダイナミックプリズム160は、後述の感光体ド
ラムの回転ムラ等に起因する走査対象面上でのスポット
の副走査方向の位置ズレを補正するために利用される。
シリンドリカルレンズ170は、円筒状のシリンドリカ
ルレンズホルダー361により保持されており、図2に
示されるように、副走査方向においてそれぞれ正・負の
パワーを持つ2枚のレンズ171、173から構成され
る。
【0014】ポリゴンミラー180は、図3に示される
ようにケーシング1に固定されたポリゴンモータ371
により駆動され、図4中の矢印で示したように時計回り
方向に回転する。また、ポリゴンミラー180は、回転
による風切り音の発生や、空気中の塵埃との衝突による
ミラー面の損傷を避けるため、図1に示されるようにカ
ップ状のポリゴンカバー373により外気から遮断され
て配置されている。
【0015】ポリゴンカバー373には、その側面に光
路孔373eが形成されており、この光路孔373eに
はカバーガラス375がはめ込まれている。シリンドリ
カルレンズ170を透過した光束は、カバーガラス37
5を通してカバー内に入射し、ポリゴンミラー180に
より反射、偏向されて再びカバーガラス375を通して
外部に射出される。なお、ポリゴンカバー373の上面
には、ポリゴンミラーの反射面を識別するためのセンサ
ブロック176が設けられている。
【0016】ポリゴンミラー180の反射面には加工誤
差があり、一般に各反射面の加工誤差量にはバラツキが
生じる。そこで、各面の誤差量を予め測定して記憶させ
ておき、使用時にセンサの出力に応じていずれの反射面
が使用されているかを識別することにより、反射面毎の
固有の誤差量に応じてビーム位置やビーム強度等を補正
することができる。
【0017】ポリゴンミラー180で反射された光束
は、結像光学系であるfθレンズ190を透過した後、
図3に示されるように折り返しミラー200により反射
されて感光体ドラム210上に達し、8つのビームスポ
ットを形成する。これらのビームスポットは、ポリゴン
ミラー180の回転に伴って同時に走査され、感光体ド
ラム210上には一回の走査で8本の走査線が形成され
る。
【0018】fθレンズ190は、ポリゴンミラー18
0側から折り返しミラー200側に向けて順に、主走査
方向、副走査方向の両方向に関してそれぞれ負、正、
正、負のパワーを有する第1、第2、第3、第4レンズ
191,193,195,197が配列して構成され、副
走査方向においてポリゴンミラーの反射面近傍で線状に
結像された光束を感光体ドラム210上に楕円形状に再
結像させるパワーを有する。fθレンズ190の4枚の
レンズは、図3および図4に示されるように単一のレン
ズ台380上に固定されている。fθレンズ190は、
単一波長での使用を前提としているため、色収差につい
ては考慮されていない。
【0019】図1〜図4中のx軸は、fθレンズ190
の光軸と平行な軸、y軸およびz軸は、x軸に垂直な面
内で互いに直行する軸である。y軸は主走査方向に一致
し、z軸はポリゴンミラー180と折り返しミラー20
0との間の光路中では副走査方向に一致する。
【0020】感光体ドラム210は、ビームスポットの
走査に同期して矢印R方向に回転駆動され、これにより
感光体ドラム210上に静電潜像が形成される。この潜
像は、公知の電子写真プロセスにより、図示せぬ用紙に
転写される。
【0021】なお、fθレンズ190を透過した光束
は、各走査毎に、すなわちポリゴンミラーの1つの反射
面による走査毎に、描画範囲に入る手前で同期信号検出
用光学系220により検出される。同期信号検出用光学
系220は、fθレンズ190の第4レンズ197と折
り返しミラー200との間の光路中に配置されて描画範
囲の手前で光束を反射させる第1ミラー221と、この
第1ミラー221で反射された光束を順に反射させる第
2、第3ミラー223,225と、これらのミラーによ
り導かれた光束を受光する受光素子230とから構成さ
れている。受光素子230は、感光体ドラム210と光
学的に等価な位置に配置されている。受光素子230の
出力パルスは、各半導体レーザーを駆動する図示せぬレ
ーザー駆動部に1ライン分の画像データを転送するタイ
ミングと、書き込みの開始タイミングとを決定するため
に使用される。
【0022】また、ケーシング1には、折り返しミラー
200で反射された光束を透過させる描画用開口11が
形成されると共に、折り返しミラー200の背後に光学
調整用開口12が形成されている。描画用開口11に
は、カバーガラス201が装着されている。光学調整用
開口12は、折り返しミラー200を除く光学素子を組
み付けた後に、これらの光学素子を調整する際に使用さ
れ、描画のための使用時には図3に示されるように蓋板
13により閉成される。
【0023】続いて、図5〜12に基づいて上記の走査
光学系の各構成要素の詳細について説明する。図5は、
レーザーブロック310aの具体的な構成を示す断面
図、図6は図5をVI-VI線の方向から見た正面図で
ある。なお、レーザーブロック310a〜310hは、
全て同一の構造を有しているため、310aを代表とし
て説明する。これらの図に示されるように、レーザーブ
ロック310aは、半導体レーザー101を保持する半
導体レーザー保持部材311と、カップリングレンズ1
11を保持するカップリングレンズ保持部材313a
と、ファイバー支持体319aが固定されるファイバー
固定部材315aとの3つのブロックから構成されてい
る。半導体レーザー保持部材311aとカップリングレ
ンズ保持部材313aとは、図6に示されるように円柱
状であり、ファイバー固定部材315aは、直交する2
つの壁面から成る台座面が形成されるよう円柱のほぼ1
/4に相当する部分を軸線方向に沿って切り欠いた形状
に形成されている。
【0024】半導体レーザー保持部材311aとファイ
バー固定部材315aとは、カップリングレンズ保持部
材313aを光の進行方向に沿って両側から挟み込むよ
うにボルトで固定されており、半導体レーザー保持部材
311aを支持基板300にネジ止めすることにより3
つの部材が一体のブロックとして支持基板300に固定
される。また、ファイバー支持体319aは、固定用金
具317aによりファイバー固定部材315aの2つの
壁面に当てつけられた状態で固定されている。
【0025】半導体レーザー101から発する発散光束
は、カップリングレンズ111により収束されて光ファ
イバー121に入射する。光ファイバー121は、ファ
イバー支持体319aの中心軸に沿って形成された貫通
孔に挿入されて接着剤により支持体319aに固定され
ている。
【0026】図5の例では、光ファイバー121の入射
端面が、光軸に直交しないよう傾けて設定されている。
また、入射端面を傾けた際にも入射端面で屈折した光軸
上の光線が光ファイバー121の中心軸に一致するよう
ファイバー支持体319aも全体的に傾けて配置されて
いる。
【0027】上記のように光ファイバー121の入射端
面を光軸に直交しないよう傾けることにより、この入射
端面での反射光は図5に示されるように入射方向とは異
なる方向に向かい、半導体レーザーに戻ることがない。
したがって、半導体レーザーの発光モードの変化による
軸外の結像位置での倍率色収差の発生を抑えることがで
きる。
【0028】ここで、図7に示すように、カップリング
レンズ111の光軸L1と光ファイバー121の入射端
面121aの法線L2とのなす角度をθ1、カップリング
レンズ111の光軸L1と光ファイバー121の中心軸
L3とのなす角度をθ2、光ファイバー121の中心軸L
3と入射端面121aの法線L2とのなす角度をθ3と
し、光ファイバー121のコアの屈折率をnとすると、
以下の関係が成立する。すなわち、角度θ1が決まれ
ば、他の角度θ2、θ3は一義的に定められる。
【0029】θ3=sin-1((sinθ1)/n) θ2=θ1−sin-1((sinθ1)/n)
【0030】なお、この例では、光ファイバー121を
ファイバー支持体319aに取り付けられた状態で一体
に研磨することにより、ファイバーの入射端面とファイ
バー支持体319の入射側の端面とを面一とし、かつ、
これらの面の法線が共にファイバーの中心軸に対して角
度θ3をなすよう加工されている。
【0031】また、この例では、光ファイバー121の
射出端面121bを光ファイバーの中心軸に直交する平
面に対して角度θ4だけ傾斜するよう斜めにカットして
いる。この構成によれば、たとえ光束の一部が光ファイ
バーの射出端面で内面反射したとしても、戻り光の角度
は全反射の条件を満たさないため、クラッドとの境界面
で反射される毎に一部がコアから漏れ出して光量が次第
に減衰し、半導体レーザー101に戻る光量はほぼ0に
なる。したがって、射出端面での内面反射光が半導体レ
ーザー101側に戻るのが阻止され、半導体レーザーの
発光モードの変化による軸外の結像位置での倍率色収差
の発生を抑えることができる。
【0032】光ファイバー121〜128の射出側の端
部は、図8に示されるようにファイバーアライメントブ
ロック130によりまとめられ、射出側の端部では各光
ファイバーの中心軸が一直線上に並ぶよう位置決めされ
る。直方体状のファイバーアライメントブロック130
は、分解斜視図である図9に示されるように、光ファイ
バー121〜128の射出端を位置決めするためのアラ
イメント部133が形成された本体130と、本体13
0に位置決めされた光ファイバーを押さえる押さえ板1
39とから構成されている。なお、本体131のアライ
メント部133より光入射側には、押さえ板から離れる
方向に段差をもって導入部135が形成されている。
【0033】アライメント部133には、図9、および
ファイバーアライメントブロック130の拡大正面図で
ある図10に示されるように、それぞれの光ファイバー
に対応して互いに平行な8本のV字溝137,137,…
が形成されている。組み付け時には、光ファイバー12
1〜128をV字溝137,137,…にセットした後、
押さえ板139で強く押さえ、本体と押さえ板との間に
接着剤を流し込んで光ファイバー121〜128とファ
イバーアライメントブロック130とを一体に固定す
る。
【0034】図11は、この発明の第2の実施形態を示
す図5と同様の断面図である。この例では、半導体レー
ザー109から発する光束を収束させるカップリングレ
ンズ119とファイバー支持体319i内を貫通する光
ファイバー129の入射端面との間に、半導体レーザー
側からの光束の進行方向を順方向とする光アイソレータ
として、偏光ビームスプリッター312iと1/4波長
板316iとが配置されている。この例では、カップリ
ングレンズ119の光軸と光ファイバー129の中心軸
とは一致している。
【0035】偏光ビームスプリッター312iは、カッ
プリングレンズ保持部材313iに貼り付けられてお
り、1/4波長板316iはカップリングレンズ保持部
材313iとファイバー固定部材315iとの間に挟持
されたリング状の波長板保持部材314iに取り付けら
れている。半導体レーザー109は、図5の例と同様に
半導体レーザー保持部材311iに固定され、同様にフ
ァイバー支持体391iは、固定用金具317iにより
ファイバー固定部材315iに固定されている。
【0036】図11の構成によれば、半導体レーザー1
09から発して偏光ビームスプリッター312iを透過
した直線偏光成分は、1/4波長板316iを透過する
ことにより円偏光に変換される。この光束の一部が光フ
ァイバー129の入射端面129aで反射されると、戻
り光は電界ベクトルの振動方向が入射時とは逆方向に回
転する円偏光となリ、1/4波長板316iを再び透過
すると入射時とは90゜偏光方向が異なる直線偏光とな
る。したがって、ファイバー端面からの戻り光は偏光ビ
ームスプリッター312iで反射されて半導体レーザー
101側に戻るのが阻止され、半導体レーザーの発光モ
ードの変化による軸外の結像位置での倍率色収差の発生
を抑えることができる。
【0037】なお、半導体レーザーから発するレーザー
光は直線偏光であるため、その偏光方向を偏光ビームス
プリッター312iに対してP偏光となるよう設定すれ
ば、光アイソレータ部分での光量損失なしに戻り光が半
導体レーザーに達するのを阻止することができる。
【0038】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、光ファイバーからの戻り光が半導体レーザーに戻る
のを阻止することができ、結像光学系に色収差がある場
合にも、半導体レーザーの発光モードの変化による軸外
の結像位置での倍率色収差の発生を抑えることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の実施態様を示す走査光学装置の斜
視図である。
【図2】 図1の装置の光学系のみを取り出して示す主
走査方向の説明図である。
【図3】 図1の装置の副走査方向の断面図である。
【図4】 図1の装置の主走査方向の平面図である。
【図5】 図1の装置のレーザーブロック部分の詳細を
示す断面図である。
【図6】 図5をVI-VI線方向から見た正面図であ
る。
【図7】 レーザーブロック内における光束の入射方向
と光ファイバーの入射端面の角度との関係を示す説明図
である。
【図8】 図1の装置のファイバー支持体からファイバ
ーアライメントブロックまでの構成を示す平面図であ
る。
【図9】 ファイバーアライメントブロック部分の分解
斜視図である。
【図10】 ファイバーアライメントブロックの拡大正
面図である。
【図11】 レーザーブロック部分の他の例を示す断面
図である。
【符号の説明】
100 光源部 101〜108 半導体レーザー 121〜128 光ファイバー 121a 入射端面 130 ファイバーアライメントブロック 180 ポリゴンミラー 190 fθレンズ 312i 偏光ビームスプリッター 316i 1/4波長板
フロントページの続き (72)発明者 飯間 光規 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光 学工業株式会社内

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】半導体レーザーから発した光束を光ファイ
    バーを用いて結像光学系に導き、少なくとも前記結像光
    学系の軸外位置に前記光ファイバーから射出する光束に
    よりスポットを形成する光結像装置において、 前記半導体レーザーの発光モードの変化による前記軸外
    の結像位置での倍率色収差の発生を抑えるために、前記
    光ファイバーからの反射光が前記半導体レーザーに戻る
    ことを阻止する阻止機能を有することを特徴とする光結
    像装置。
  2. 【請求項2】前記阻止機能は、前記光ファイバーの入射
    端面を前記半導体レーザーからの光束の中心軸に直交す
    る面に対して傾斜させることにより実現されることを特
    徴とする請求項1に記載の光結像装置。
  3. 【請求項3】前記光ファイバーの入射側の端部は、前記
    半導体レーザーからの光束の中心軸に沿って入射する光
    線が前記入射端面で屈折された際に、前記光ファイバー
    の中心軸に沿って進むよう前記半導体レーザーからの光
    束の中心軸に対して所定角度傾いて配置されていること
    を特徴とする請求項2に記載の光結像装置。
  4. 【請求項4】前記阻止機能は、前記半導体レーザーと前
    記光ファイバーの入射端面との間に配置され、前記半導
    体レーザーからの光束の進行方向を順方向とする光アイ
    ソレータにより実現されることを特徴とする請求項1に
    記載の光結像装置。
  5. 【請求項5】前記光ファイバーの射出端面と前記結像光
    学系との間に、前記光ファイバーから射出される光束を
    偏向させる偏向器が設けられ、前記偏向器により偏向さ
    せた光束を前記結像光学系により結像させることによ
    り、結像面上に走査線を形成することを特徴とする請求
    項1から4の何れかに記載の光結像装置。
  6. 【請求項6】前記阻止機能は、前記光ファイバーの射出
    端面を、該光ファイバーの中心軸に直交する面に対して
    所定角度傾斜させることにより実現されることを特徴と
    する請求項1から5の何れかに記載の光結像装置。
JP8037267A 1996-01-31 1996-01-31 光結像装置 Pending JPH09211277A (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8037267A JPH09211277A (ja) 1996-01-31 1996-01-31 光結像装置
IL12011897A IL120118A (en) 1996-01-31 1997-01-31 Light transmission device using optical fiber
US08/791,979 US5898805A (en) 1996-01-31 1997-01-31 Light transmission device using optical fiber
DE19703607A DE19703607B4 (de) 1996-01-31 1997-01-31 Strahlungsübertragungseinheit mit mindestens einem Lichtwellenleiter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8037267A JPH09211277A (ja) 1996-01-31 1996-01-31 光結像装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH09211277A true JPH09211277A (ja) 1997-08-15

Family

ID=12492903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP8037267A Pending JPH09211277A (ja) 1996-01-31 1996-01-31 光結像装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5898805A (ja)
JP (1) JPH09211277A (ja)
DE (1) DE19703607B4 (ja)
IL (1) IL120118A (ja)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6179483B1 (en) 1997-05-28 2001-01-30 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Coupling apparatus of light emitter and optical fiber and method for adjusting optical fiber position using the same
JP2002026439A (ja) * 2000-07-03 2002-01-25 Denso Corp 半導体発光素子
JP2009098601A (ja) * 2007-09-28 2009-05-07 Ricoh Co Ltd 半導体レーザモジュール及びそれを用いた光走査装置ならびに画像形成装置
JP2009211037A (ja) * 2008-02-05 2009-09-17 Ricoh Co Ltd 光走査装置及び画像形成装置
WO2014119427A1 (ja) * 2013-01-31 2014-08-07 住友大阪セメント株式会社 光学素子
JP2017199891A (ja) * 2016-04-25 2017-11-02 フォーベル カンパニー リミテッド 光アイソレータ機能を有するレーザ装置

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6340248B1 (en) 2000-03-15 2002-01-22 Lasercomm Inc. High precision optical collimator for optical waveguide
US20060186585A1 (en) * 2005-02-22 2006-08-24 Afshin Sadri Systems, methods and apparatus for non-disruptive and non-destructive inspection of metallurgical furnaces and similar vessels
US20090233456A1 (en) * 2008-03-17 2009-09-17 Sony Corporation Irradiation optical system, irradiation apparatus and fabrication method for semiconductor device
DE102012202636A1 (de) * 2012-02-21 2013-08-22 Ldt Laser Display Technology Gmbh Projektionskopf für einen Laserprojektor
JP6004767B2 (ja) * 2012-06-14 2016-10-12 三菱電機株式会社 光源装置
EP3602167B1 (en) * 2017-03-21 2024-10-23 Magic Leap, Inc. Method and system for fiber scanning projector
JP2024036080A (ja) * 2022-09-05 2024-03-15 ブラザー工業株式会社 走査光学装置

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54142988A (en) * 1978-04-28 1979-11-07 Hitachi Ltd Photo semiconductor device
US4577926A (en) * 1983-09-30 1986-03-25 International Business Machines Corporation Fiber optic writing head
JPS6159412A (ja) * 1984-08-31 1986-03-26 Yokogawa Hokushin Electric Corp レ−ザプリンタ
JPS62269902A (ja) * 1986-05-19 1987-11-24 Canon Inc 光学素子
US5074682A (en) * 1988-03-02 1991-12-24 Fujitsu Limited Semiconductor laser module and positioning method thereof
JPH02140510A (ja) * 1988-11-21 1990-05-30 Mitsui Toatsu Chem Inc 加熱調理器用窓材
JPH02198413A (ja) * 1989-01-27 1990-08-06 Ricoh Co Ltd レーザープリンタ等の光書き込み装置
JPH02240617A (ja) * 1989-03-15 1990-09-25 Hitachi Ltd 光ビーム走査装置
DE3910711A1 (de) * 1989-04-03 1990-10-04 Standard Elektrik Lorenz Ag Optische anordnung fuer systeme der optischen nachrichtentechnik
US4981335A (en) * 1989-10-17 1991-01-01 At&T Bell Laboratories Optical package arrangement with reduced reflections
US5305335A (en) * 1989-12-26 1994-04-19 United Technologies Corporation Single longitudinal mode pumped optical waveguide laser arrangement
US5127072A (en) * 1990-03-08 1992-06-30 Ortel Corporation Laser module with compliant optical fiber coupling
DE4214791C1 (ja) * 1992-05-04 1993-07-15 Ant Nachrichtentechnik Gmbh, 7150 Backnang, De
US5631987A (en) * 1995-06-07 1997-05-20 Reliaspeed, Inc. Low cost, mode-field matched, high performance laser transmitter optical subassembly

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6179483B1 (en) 1997-05-28 2001-01-30 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Coupling apparatus of light emitter and optical fiber and method for adjusting optical fiber position using the same
JP2002026439A (ja) * 2000-07-03 2002-01-25 Denso Corp 半導体発光素子
JP2009098601A (ja) * 2007-09-28 2009-05-07 Ricoh Co Ltd 半導体レーザモジュール及びそれを用いた光走査装置ならびに画像形成装置
JP2009211037A (ja) * 2008-02-05 2009-09-17 Ricoh Co Ltd 光走査装置及び画像形成装置
WO2014119427A1 (ja) * 2013-01-31 2014-08-07 住友大阪セメント株式会社 光学素子
JP2014149393A (ja) * 2013-01-31 2014-08-21 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 光学素子
CN104969119A (zh) * 2013-01-31 2015-10-07 住友大阪水泥股份有限公司 光学元件
US9618713B2 (en) 2013-01-31 2017-04-11 Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Optical element
JP2017199891A (ja) * 2016-04-25 2017-11-02 フォーベル カンパニー リミテッド 光アイソレータ機能を有するレーザ装置
JP2019114813A (ja) * 2016-04-25 2019-07-11 フォーベル カンパニー リミテッド 光アイソレータ機能を有するレーザ装置

Also Published As

Publication number Publication date
IL120118A (en) 2000-01-31
DE19703607B4 (de) 2006-03-30
DE19703607A1 (de) 1997-08-07
US5898805A (en) 1999-04-27
IL120118A0 (en) 1997-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0136840B1 (ko) 광주사장치
KR100264761B1 (ko) 광학 스캐닝 장치
JP2002040350A (ja) 光走査装置
JPH09211277A (ja) 光結像装置
US20100046057A1 (en) Micro electronic mechanical system oscillating laser scanning unit
JPH09211352A (ja) 走査光学装置
US5952649A (en) Optical write apparatus with an operation for even charging of photosensitive element
JP2928552B2 (ja) 走査式光学装置
JP4677657B2 (ja) 走査光学装置
JP3363218B2 (ja) 光ビーム走査装置
JPH11218699A (ja) マルチビーム光走査装置
US5812727A (en) Holder for optical fibers in a scanning optical device
JP2001021822A (ja) 光走査光学系及びそれを用いた画像形成装置
US5930020A (en) Beam scan device
JP3548319B2 (ja) 走査光学装置
JPH09211278A (ja) 光結像装置の偏光調整方法
JPH08304728A (ja) 光走査装置のスリット板装着構造
JPH11305155A (ja) 光走査装置
JP3283179B2 (ja) 光強度制御装置および光強度制御方法
JP3222755B2 (ja) 走査光学装置
JP3579530B2 (ja) 走査光学装置
JP3206947B2 (ja) 走査式光学装置
JPH0894952A (ja) 光走査装置
JP2984018B2 (ja) 走査式光学装置の水平同期検出光学系
JPH0131167B2 (ja)