JPH09309224A - Image forming device - Google Patents

Image forming device

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Publication number
JPH09309224A
JPH09309224A JP12693596A JP12693596A JPH09309224A JP H09309224 A JPH09309224 A JP H09309224A JP 12693596 A JP12693596 A JP 12693596A JP 12693596 A JP12693596 A JP 12693596A JP H09309224 A JPH09309224 A JP H09309224A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
polygon mirror
laser beam
lens
sub
image forming
Prior art date
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Pending
Application number
JP12693596A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Takeshi Maekawa
健 前川
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.)
Niigata Fuji Xerox Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Niigata Fuji Xerox Manufacturing Co Ltd
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Publication date
Application filed by Niigata Fuji Xerox Manufacturing Co Ltd filed Critical Niigata Fuji Xerox Manufacturing Co Ltd
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  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
  • Laser Beam Printer (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to represent a finely textural gradation making the number of rotation of a polygon mirror n-fold while a photosensor is set to a constant rotary speed or making the number of rotation of the photosensor 1/n while the polygon mirror is set to a constant rotary speed, to make the diameter of a laser beam 1/n. SOLUTION: A laser beam 2 is ejected in a scan n-number of times within a time corresponding to a single dot print to record data n-number of times in the subscan direction (arrow A) by making the rotary speed of a polygon mirror 4 n-fold without changing a process speed, i.e., the rotary speed of a photosensor 6 or making the rotary speed of the photosensor 6 1/n without changing the number of rotation of the polygon mirror 4. In this case, the diameter of the laser beam 2 is made 1/n so that adjacent records by the laser beam 2 in the arrow A direction are not superposed. Consequently, it is possible to provide the density equivalent to x bit (2x gradation) in the main scan direction H and record data in the n-gradation mode also in the subscan direction A.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は画像形成装置に関
し、特にレーザダイオードから発射されたレーザ光をポ
リゴンミラーによって反射し、帯電して回転する感光体
上に照射することによってその表面に潜像を形成する画
像形成装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image forming apparatus, and in particular, a laser beam emitted from a laser diode is reflected by a polygon mirror, and a latent image is formed on the surface of a photosensitive member which is charged and rotated. The present invention relates to an image forming apparatus to be formed.

【0002】[0002]

【従来の技術】レーザダイオードから発射されたレーザ
光をポリゴンミラーによって反射し、帯電して回転する
感光体上に照射することによってその表面に潜像を形成
する従来の画像形成装置において、中間調の画像を形成
するときは、上位装置(ホスト装置)から画像を形成す
る各画素の濃度データ(階調データ)が送られてくる
と、画像形成装置は、その階調データに対応する印字信
号を発生して印字を行うように構成されている。そのた
めの印字信号は、2値信号によって中間調の画像を表現
するため、ディザ法や濃度パターン法等の面積階調手段
を用いている。
2. Description of the Related Art In a conventional image forming apparatus in which a laser beam emitted from a laser diode is reflected by a polygon mirror, and a latent image is formed on a surface of a photosensitive member which is charged and rotated, thereby forming a latent image on the surface of the photosensitive member. When forming the image, when the density data (gradation data) of each pixel forming the image is sent from the upper-level device (host device), the image forming device causes the image forming device to output a print signal corresponding to the gradation data. Is generated and printing is performed. The print signal for that purpose uses an area gradation means such as a dither method or a density pattern method in order to express a halftone image by a binary signal.

【0003】しかしながら、このような手段は、印字デ
ータをドット単位で発生し、一定の面積中に記録するド
ットの数によって中間調の画像を表現する手段であるた
め、各画素のサイズが大きいために解像度が低いという
欠点を有している。従って解像度を向上させるために
は、ドットの大きさを小さくして記録密度を高くするこ
とが要求され、このための手段として、近年、パルス幅
変調(PWM)方式が採用されるようになってきてい
る。このようなパルス幅変調(PWM)方式では、例え
ば、1ドットに4ビットの濃度を持たせ、1ドットに対
応する時間内で印字信号のパルス幅を変調して1ドット
の印字面積を変化させることによって16階調の中間調
の画像を表現できるようにしている。
However, since such means is means for generating print data in dot units and expressing a halftone image by the number of dots recorded in a certain area, the size of each pixel is large. It has the disadvantage of low resolution. Therefore, in order to improve the resolution, it is required to reduce the dot size to increase the recording density, and in recent years, a pulse width modulation (PWM) method has been adopted as a means for this purpose. ing. In such a pulse width modulation (PWM) method, for example, one dot has a 4-bit density, and the pulse width of the print signal is modulated within a time corresponding to one dot to change the print area of one dot. This makes it possible to represent a halftone image of 16 gradations.

【0004】図5は、このような従来の画像形成装置の
一例の中間調画像の表現方法を示す模式図である。
FIG. 5 is a schematic diagram showing a method of expressing a halftone image in an example of such a conventional image forming apparatus.

【0005】図5に示すように、主走査方向(矢印H)
にxビット(2x 階調)の濃度を持たせ、1ドットに対
応する時間内でホスト装置からの濃度データに基づいて
印字信号のパルス幅を変化させることによって中間調画
像を表現している。
As shown in FIG. 5, the main scanning direction (arrow H)
Has a density of x bits (2 x gradation), and a halftone image is represented by changing the pulse width of the print signal based on the density data from the host device within the time corresponding to one dot. .

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、従来
の画像形成装置における中間調画像の形成方法は、中間
調画像を表現する方向が主走査方向のみであって副走査
方向(図5の矢印A方向)については中間調画像を表現
することができないため、全体として中間調画像の表現
に限界があるという問題点を有している。
As described above, in the conventional method of forming a halftone image in the image forming apparatus, the halftone image is expressed only in the main scanning direction and in the sub scanning direction (see FIG. 5). In the direction of arrow A), a halftone image cannot be expressed, and thus there is a problem in that there is a limit to the expression of the halftone image as a whole.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の画像形成装置
は、レーザ光を発射するレーザダイオードと、前記レー
ザダイオードから発射された前記レーザ光を平行光とす
るコリメートレンズと、回転しながら前記コリメートレ
ンズによって平行光とされた前記レーザ光を反射するポ
リゴンミラーと、前記ポリゴンミラーによって反射され
た前記レーザ光を集光するf−θレンズと、回転しなが
ら前記f−θレンズによって集光された前記レーザ光を
照射されることによって表面に潜像を形成する感光体と
を備える画像形成装置において、前記感光体の回転速度
を一定としたまま、前記ポリゴンミラーの回転数をn倍
にするか、または前記ポリゴンミラーの回転速度を一定
としたまま、前記感光体の回転数をn分の1倍とすると
同時に、前記f−θレンズによって集光する前記レーザ
光の直径をn分の1倍としたものであり、特に、ホスト
装置から送られてきた1ドット分の濃度データを主走査
方向と副走査方向とに識別してそれぞれの濃度データと
して出力する主副分離部と、前記主副分離部から出力さ
れた主走査方向の濃度データに基づいて1ドットに相当
する時間内で指定された濃度に対応する印字信号を生成
して出力する主走査用階調制御部と、前記主副分離部か
ら出力された副走査方向の濃度データに基づいて1ドッ
トに相当する時間内で指定された濃度に対応する印字信
号を生成して出力する副走査用階調制御部と、前記主走
査用階調制御部および前記副走査用階調制御部から出力
された印字信号に基づきn分の1ドットの信号を生成し
て出力する第二階調制御部と、前記第二階調制御部の出
力信号に基いてパルス幅を変化させて前記レーザダイオ
ードに出力するパルス幅変調部を有するデータ制御部を
備えるものである。
An image forming apparatus of the present invention includes a laser diode that emits a laser beam, a collimator lens that makes the laser beam emitted from the laser diode a parallel beam, and the collimator while rotating. A polygon mirror that reflects the laser light that is collimated by the lens, an f-θ lens that collects the laser light that is reflected by the polygon mirror, and a f-θ lens that collects the laser light while rotating. In an image forming apparatus including a photoconductor that forms a latent image on the surface by being irradiated with the laser light, is the number of rotations of the polygon mirror increased n times while keeping the rotation speed of the photoconductor constant? , Or, while keeping the rotation speed of the polygon mirror constant, the number of rotations of the photoconductor is increased to 1 / n, and at the same time, the f-θ level is increased. The diameter of the laser beam focused by the laser beam is set to 1 / n, and in particular, the density data for one dot sent from the host device is discriminated in the main scanning direction and the sub scanning direction. A print signal corresponding to a specified density within a time corresponding to one dot is generated based on the main / sub separation unit that outputs each density data and the density data in the main scanning direction output from the main / sub separation unit. And outputs a main scanning gradation control unit and a print signal corresponding to a specified density within a time corresponding to one dot based on the density data in the sub-scanning direction output from the main / sub separation unit. And outputs a sub-scanning gradation control unit, and a 1 / n dot signal based on the print signals output from the main-scanning gradation control unit and the sub-scanning gradation control unit. A second gradation control unit, In which a data control unit having a pulse width modulator for outputting to the laser diode by changing the pulse width based on the output signal of the tone control unit.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して説明する。
Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

【0009】図1は本発明の第一の実施形態のレーザー
光の直径を従来の画像形成装置のレーザー光の直径と比
較して示す模式図、図2は画像形成装置の一般的なレー
ザユニットを示す斜視図、図3は図1の実施形態の中間
調の表現方法を示す模式図、図4は図1の実施形態に使
用する制御回路の一例を示すブロック図である。
FIG. 1 is a schematic diagram showing the diameter of the laser beam of the first embodiment of the present invention in comparison with the diameter of the laser beam of a conventional image forming apparatus, and FIG. 2 is a general laser unit of the image forming apparatus. FIG. 3 is a schematic diagram showing a method of expressing halftone in the embodiment of FIG. 1, and FIG. 4 is a block diagram showing an example of a control circuit used in the embodiment of FIG.

【0010】図2において、レーザダイオード1から発
射されたレーザー光2は、コリメートレンズ3によって
平行光とされて多角形のポリゴンミラー4に到達する。
ポリゴンミラー4は、駆動部(図示省略)によって駆動
されて一定速度で回転しており、レーザー光2をその側
面で反射する。ポリゴンミラー4によって反射されたレ
ーザー光2は、f−θレンズ5によって集光されて感光
体6の表面に到達し、ポリゴンミラー4の回転に伴なっ
て感光体6上をその回転軸と平行(矢印H)に移動(走
査)する。これにより、感光体6上に潜像が形成され
る。受光素子7は、感光体6の1回の走査についてレー
ザー光2を1回受光することにより、ポリゴンミラー4
の回転と感光体6の回転とのタイミングを合わせる。
In FIG. 2, a laser beam 2 emitted from a laser diode 1 is collimated by a collimator lens 3 and reaches a polygonal polygon mirror 4.
The polygon mirror 4 is driven by a driving unit (not shown) to rotate at a constant speed, and reflects the laser light 2 on its side surface. The laser beam 2 reflected by the polygon mirror 4 is condensed by the f-θ lens 5 and reaches the surface of the photoconductor 6, and as the polygon mirror 4 rotates, the laser beam 2 is parallel to the rotation axis on the photoconductor 6. Move (scan) to (arrow H). As a result, a latent image is formed on the photoconductor 6. The light-receiving element 7 receives the laser beam 2 once for each scanning of the photoconductor 6, and thereby the polygon mirror 4
And the rotation of the photoconductor 6 are synchronized.

【0011】図1の実施形態においては、プロセススピ
ードすなわち感光体6の回転速度を変えずにポリゴンミ
ラー4の回転速度をn倍(nは2以上の正の整数)とす
ることにより、印字の1ドットに相当する時間内にレー
ザー光2をn回走査させ、副走査方向(矢印A)にn回
の記録を行わせる。このとき、レーザー光2による矢印
A方向の隣接する記録が重ならないようにするため、図
1(b)に示すように、レーザー光2bの直径D2を従
来のレーザー光2aの直径D1(図1(a))のn分の
1とする。これにより、図3に示すように、主走査方向
Hについては従来と同様にxビット(2x 階調)の濃度
を持たせ、副走査方向Aについても、n階調の記録を行
うことができる。
In the embodiment of FIG. 1, printing is performed by increasing the rotation speed of the polygon mirror 4 by n times (n is a positive integer of 2 or more) without changing the process speed, that is, the rotation speed of the photoconductor 6. The laser beam 2 is scanned n times within the time corresponding to one dot, and recording is performed n times in the sub-scanning direction (arrow A). At this time, in order to prevent adjacent recordings in the direction of arrow A by the laser light 2 from overlapping, as shown in FIG. 1B, the diameter D2 of the laser light 2b is changed from the diameter D1 of the conventional laser light 2a (see FIG. 1 / n of (a)). As a result, as shown in FIG. 3, x-bit (2 x gradation) density is provided in the main scanning direction H as in the conventional case, and n gradation recording is also performed in the sub-scanning direction A. it can.

【0012】このような記録を行うため、レーザー光2
の変調を制御するデータ制御部は、図4に示すような構
成および動作を有している。すなわち、主副分離部10
は、ホスト装置から送られてきた1ドット分の濃度デー
タ(階調データ)を主走査方向と副走査方向とに識別し
てそれぞれの濃度データとして出力する。主走査用階調
制御回路部1は、主副分離部10から出力された主走査
方向の濃度データに基づいて、1ドットに相当する時間
内で、指定された濃度に対応する印字信号を生成して出
力する。副走査用階調制御部12は、主副分離部10か
ら出力された副走査方向の濃度データに基づいて、1ド
ットに相当する時間内で、指定された濃度に対応する印
字信号を生成して出力する。第二階調制御部13は、主
走査用階調制御部11および副走査用階調制御部12か
ら出力された印字信号に基づき、n分の1ドットの信号
を生成して出力する。パルス幅変調部14は、第二階調
制御部13の出力信号に基いてパルス幅を変化させてレ
ーザダイオード1に出力する。レーザダイオード1は、
パルス幅変調部14の出力信号によって駆動されてn分
の1ドットずつレーザー光2を出力する。
In order to perform such recording, laser light 2
The data control unit for controlling the modulation has a configuration and operation as shown in FIG. That is, the main / sub separation unit 10
Outputs the density data (gradation data) for one dot sent from the host device in the main scanning direction and the sub-scanning direction and outputs them as respective density data. The main-scanning gradation control circuit unit 1 generates a print signal corresponding to a specified density within a time corresponding to one dot, based on the density data in the main-scanning direction output from the main-sub separation unit 10. And output. The sub-scanning gradation control unit 12 generates a print signal corresponding to the specified density within a time corresponding to one dot, based on the density data in the sub-scanning direction output from the main / sub separation unit 10. Output. The second gradation control unit 13 generates and outputs a 1 / n dot signal based on the print signals output from the main-scanning gradation control unit 11 and the sub-scanning gradation control unit 12. The pulse width modulator 14 changes the pulse width based on the output signal of the second gradation controller 13 and outputs it to the laser diode 1. The laser diode 1
It is driven by the output signal of the pulse width modulation unit 14 to output the laser beam 2 for every 1 / n dot.

【0013】上述の実施形態は、感光体の回転速度を変
えずにポリゴンミラーの回転数をn倍にすると同時に、
レーザ光の直径をn分の1倍とすることによって副走査
方向についてn階調の記録を行うことができるようにし
たものであるが、ポリゴンミラーの回転数をを変えずに
感光体の回転速度をn分の1倍にすると同時に、レーザ
光の直径をn分の1倍とすることによっても、同様の効
果を得ることができる。
In the above embodiment, the number of rotations of the polygon mirror is increased by n times without changing the rotation speed of the photosensitive member, and at the same time,
By making the diameter of the laser beam 1 / n times, it is possible to perform recording with n gradations in the sub-scanning direction. However, the rotation of the photoconductor without changing the rotation speed of the polygon mirror. The same effect can be obtained by increasing the speed to 1 / n and the laser beam diameter to 1 / n.

【0014】[0014]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の画像形成
装置は、感光体の回転速度を変えずにポリゴンミラーの
回転数をn倍にするか、またはポリゴンミラーの回転数
を変えずに感光体の回転速度をn分の1倍にすると同時
に、レーザ光の直径をn分の1倍とすることによって、
副走査方向についてn階調の記録を行うことが可能にな
るという効果があり、従って従来よりも肌理の細かい階
調表現を行うことが可能になるという効果がある。
As described above, in the image forming apparatus of the present invention, the rotational speed of the polygon mirror is multiplied by n without changing the rotational speed of the photosensitive member, or the rotational speed of the polygon mirror is not changed. By increasing the rotational speed of the photosensitive member by a factor of n and simultaneously increasing the diameter of the laser beam by a factor of n,
There is an effect that it is possible to perform recording with n gradations in the sub-scanning direction, and therefore it is possible to perform gradation expression with a finer texture than in the past.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第一の実施形態のレーザー光の直径を
従来の画像形成装置のレーザー光の直径と比較して示す
模式図である。
FIG. 1 is a schematic diagram showing a diameter of a laser beam according to a first embodiment of the present invention in comparison with a diameter of a laser beam of a conventional image forming apparatus.

【図2】画像形成装置の一般的なレーザユニットを示す
斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view showing a general laser unit of the image forming apparatus.

【図3】図1の実施形態の中間調の表現方法を示す模式
図である。
FIG. 3 is a schematic diagram showing a halftone expression method of the embodiment of FIG.

【図4】図1の実施形態に使用する制御回路の一例を示
すブロック図である。
FIG. 4 is a block diagram showing an example of a control circuit used in the embodiment of FIG.

【図5】従来の画像形成装置の一例の中間調の表現方法
を示す模式図である。
FIG. 5 is a schematic diagram showing a method of expressing halftone in an example of a conventional image forming apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 レーザダイオード 2・2a・2b レーザー光 3 コリメートレンズ 4 ポリゴンミラー 5 f−θレンズ 6 感光体 7 受光素子 10 主副分離部 11 主走査用階調制御部 12 副走査用階調制御部 13 第二階調制御部 14 パルス幅変調部 1 Laser diode 2 ・ 2a ・ 2b Laser light 3 Collimating lens 4 Polygon mirror 5 f-θ lens 6 Photoconductor 7 Light receiving element 10 Main / sub separation unit 11 Main scanning gradation control unit 12 Sub scanning gradation control unit 13th Two gradation control section 14 Pulse width modulation section

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 レーザ光を発射するレーザダイオード
と、前記レーザダイオードから発射された前記レーザ光
を平行光とするコリメートレンズと、回転しながら前記
コリメートレンズによって平行光とされた前記レーザ光
を反射するポリゴンミラーと、前記ポリゴンミラーによ
って反射された前記レーザ光を集光するf−θレンズ
と、回転しながら前記f−θレンズによって集光された
前記レーザ光を照射されることによって表面に潜像を形
成する感光体とを備える画像形成装置において、前記感
光体の回転速度を一定としたまま、前記ポリゴンミラー
の回転数をn倍にすると同時に、前記f−θレンズによ
って集光する前記レーザ光の直径をn分の1倍とするこ
とを特徴とする画像形成装置。
1. A laser diode that emits laser light, a collimator lens that collimates the laser light emitted from the laser diode, and a laser beam that is collimated by the collimator lens while rotating. A polygon mirror, an f-θ lens that collects the laser light reflected by the polygon mirror, and a laser beam that is focused by the f-θ lens while being rotated to irradiate the surface with a latent image. In an image forming apparatus including a photoconductor that forms an image, the number of revolutions of the polygon mirror is increased by n times while the rotational speed of the photoconductor is kept constant, and at the same time, the laser beam is condensed by the f-θ lens. An image forming apparatus characterized in that the diameter of light is 1 / n.
【請求項2】 レーザ光を発射するレーザダイオード
と、前記レーザダイオードから発射された前記レーザ光
を平行光とするコリメートレンズと、回転しながら前記
コリメートレンズによって平行光とされた前記レーザ光
を反射するポリゴンミラーと、前記ポリゴンミラーによ
って反射された前記レーザ光を集光するf−θレンズ
と、回転しながら前記f−θレンズによって集光された
前記レーザ光を照射されることによって表面に潜像を形
成する感光体とを備える画像形成装置において、前記ポ
リゴンミラーの回転速度を一定としたまま、前記感光体
の回転数をn分の1倍にすると同時に、前記f−θレン
ズによって集光する前記レーザ光の直径をn分の1倍と
することを特徴とする画像形成装置。
2. A laser diode that emits laser light, a collimator lens that collimates the laser light emitted from the laser diode, and a laser light that is collimated by the collimator lens while rotating. A polygon mirror, an f-θ lens that collects the laser light reflected by the polygon mirror, and a laser beam that is focused by the f-θ lens while being rotated to irradiate the surface with a latent image. In an image forming apparatus provided with a photoconductor that forms an image, while the rotation speed of the polygon mirror is kept constant, the number of revolutions of the photoconductor is multiplied by 1 / n, and at the same time, the light is condensed by the f-θ lens. The image forming apparatus is characterized in that the diameter of the laser beam is set to 1 / n.
【請求項3】 ホスト装置から送られてきた1ドット分
の濃度データを主走査方向と副走査方向とに識別してそ
れぞれの濃度データとして出力する主副分離部と、前記
主副分離部から出力された主走査方向の濃度データに基
づいて1ドットに相当する時間内で指定された濃度に対
応する印字信号を生成して出力する主走査用階調制御部
と、前記主副分離部から出力された副走査方向の濃度デ
ータに基づいて1ドットに相当する時間内で指定された
濃度に対応する印字信号を生成して出力する副走査用階
調制御部と、前記主走査用階調制御部および前記副走査
用階調制御部から出力された印字信号に基づきn分の1
ドットの信号を生成して出力する第二階調制御部と、前
記第二階調制御部の出力信号に基いてパルス幅を変化さ
せて前記レーザダイオードに出力するパルス幅変調部と
を有するデータ制御部を備えることを特徴とする請求項
1または請求項2記載の画像形成装置。
3. A main / sub separation unit that distinguishes the density data for one dot sent from the host device in the main scanning direction and the sub scanning direction and outputs the respective density data, and from the main / sub separation unit. Based on the outputted density data in the main scanning direction, a main scanning gradation control section for generating and outputting a print signal corresponding to a specified density within a time corresponding to one dot; A sub-scanning gradation control unit for generating and outputting a print signal corresponding to a specified density within a time corresponding to one dot based on the outputted density data in the sub-scanning direction; 1 / n based on print signals output from the control unit and the sub-scanning gradation control unit
Data having a second gradation control section for generating and outputting a dot signal, and a pulse width modulation section for changing the pulse width based on the output signal of the second gradation control section and outputting it to the laser diode The image forming apparatus according to claim 1, further comprising a control unit.
JP12693596A 1996-05-22 1996-05-22 Image forming device Pending JPH09309224A (en)

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