JPH1086446A - 画像形成システム - Google Patents
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- JPH1086446A JPH1086446A JP9169232A JP16923297A JPH1086446A JP H1086446 A JPH1086446 A JP H1086446A JP 9169232 A JP9169232 A JP 9169232A JP 16923297 A JP16923297 A JP 16923297A JP H1086446 A JPH1086446 A JP H1086446A
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
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- H04N1/50—Picture reproducers
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- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
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- G03G15/01—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for producing multicoloured copies
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 単光路において感光体ベルトの上に位置合わ
せされた連続的な画像を形成すべく、複数のROS画像
形成器を正確に位置合わせするシステムを提供する。 【解決手段】 ベルト孔126〜138の対は、画像領
域の外側且つROS画像形成器の走査幅の外側におい
て、感光体ベルト14の中に形成される。1対の光源1
44,146は、各々のROS画像形成器の多面鏡38
後続の光学機器の中に組み込まれて、感光体の表面に光
スポットを形成し、ベルトの上における孔に周期的に照
明を当てる。ベルト孔の先導縁部がビームの中に前進す
ると、検出器114〜124が、光源出力の露光レベル
を表示する信号を生成する。透過性光学要素の位置は、
光検出手段からの位置合わせエラー信号に応じて調節さ
れ、走査線の位置を調節する。検出器からの露光レベル
を表わす電流出力はページ同期信号に変換され、各々の
画像シーケンスの第1走査線の位置合わせを形成する。
せされた連続的な画像を形成すべく、複数のROS画像
形成器を正確に位置合わせするシステムを提供する。 【解決手段】 ベルト孔126〜138の対は、画像領
域の外側且つROS画像形成器の走査幅の外側におい
て、感光体ベルト14の中に形成される。1対の光源1
44,146は、各々のROS画像形成器の多面鏡38
後続の光学機器の中に組み込まれて、感光体の表面に光
スポットを形成し、ベルトの上における孔に周期的に照
明を当てる。ベルト孔の先導縁部がビームの中に前進す
ると、検出器114〜124が、光源出力の露光レベル
を表示する信号を生成する。透過性光学要素の位置は、
光検出手段からの位置合わせエラー信号に応じて調節さ
れ、走査線の位置を調節する。検出器からの露光レベル
を表わす電流出力はページ同期信号に変換され、各々の
画像シーケンスの第1走査線の位置合わせを形成する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、1つ又はそれ以上
のラスター出力スキャナ(ROSs)が感光体ベルトの
露光フレームの上にカラー画像を形成するように成した
カラープリンタに関するものであり、より詳細には、当
該カラー画像を位置合わせして形成するための方法並び
に装置に関する。
のラスター出力スキャナ(ROSs)が感光体ベルトの
露光フレームの上にカラー画像を形成するように成した
カラープリンタに関するものであり、より詳細には、当
該カラー画像を位置合わせして形成するための方法並び
に装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、レーザープリンタは、原稿の画像
情報を表わす入力ビデオデータから出力コピーを形成す
るために、ますます利用されている。当該プリンタは、
典型的には、ラスター出力スキャナ(ROS)を使用し
て、光導電部材の帯電部分を露光させ、その表面に静電
潜像を記録する。一般に、ROSは、単色放射の平行ビ
ームを生起させるレーザーを有する。このレーザービー
ムは、画像情報に従って変調される。変調されたビーム
は、レンズを介して、典型的には切り子鏡面(mirrored
facet)を有する回転多面鏡である走査要素の表面に反射
される。
情報を表わす入力ビデオデータから出力コピーを形成す
るために、ますます利用されている。当該プリンタは、
典型的には、ラスター出力スキャナ(ROS)を使用し
て、光導電部材の帯電部分を露光させ、その表面に静電
潜像を記録する。一般に、ROSは、単色放射の平行ビ
ームを生起させるレーザーを有する。このレーザービー
ムは、画像情報に従って変調される。変調されたビーム
は、レンズを介して、典型的には切り子鏡面(mirrored
facet)を有する回転多面鏡である走査要素の表面に反射
される。
【0003】光ビームは、切り子面から反射され、その
後、感光部材の上における「スポット」に焦点を結ばれ
る。多面鏡の回転は、高速走査(即ち線走査)方向にお
いて光導電部材を横断してスポットに走査させることに
なる。その間、光導電部材は、高速走査方向に直交する
低速走査(プロセス)方向において高速走査の速度より
も比較的遅く前送りされる。この様式において、当該ビ
ームは、記録媒体をラスター走査パターンで走査する。
その光ビームは、データストリームによって表現される
画像の個別的な画素(「ピクセル」)が感光媒体の上に
露光されて潜像を形成し、その後、紙のような適当な画
像受容媒体に転写されるようにして、一定の速度で入力
画像連続データストリームに従って輝度変調される。レ
ーザープリンタは、単光路又は多光路システムの何れに
おいて機能することも可能である。
後、感光部材の上における「スポット」に焦点を結ばれ
る。多面鏡の回転は、高速走査(即ち線走査)方向にお
いて光導電部材を横断してスポットに走査させることに
なる。その間、光導電部材は、高速走査方向に直交する
低速走査(プロセス)方向において高速走査の速度より
も比較的遅く前送りされる。この様式において、当該ビ
ームは、記録媒体をラスター走査パターンで走査する。
その光ビームは、データストリームによって表現される
画像の個別的な画素(「ピクセル」)が感光媒体の上に
露光されて潜像を形成し、その後、紙のような適当な画
像受容媒体に転写されるようにして、一定の速度で入力
画像連続データストリームに従って輝度変調される。レ
ーザープリンタは、単光路又は多光路システムの何れに
おいて機能することも可能である。
【0004】従来的には、当該ROSは、干渉性の放射
ビームを発生させるためのダイオード又はガスレーザー
と;レーザー出力を入力ビデオ信号に従って変調させる
ための変調器と;潜像を形成すべく、変調したレーザー
ビーム出力を感光体の表面を横断して線毎に走査するた
めの切り子面を多数備えた多面鏡スキャナとを包含す
る。ROSの中には、変調した走査ビームを、平行光に
し、拡張し、焦点を結ばせ、心合わせするための様々な
光学要素もまた包含される。これらの光学要素は、ハウ
ジングフレームの中に固定して装着され、そのハウジン
グフレームは、プリンタの機械フレームの中に位置決め
され、ハウジング内の出力窓から出てくる変調され成形
された走査ビームは、感光体表面に直交する走査線の中
に案内される。それらの線は、感光体ベルトの表面を横
断して平行に形成されることになる。当該ベルトは、こ
れらの平行線がベルト行程の方向に対して垂直に形成さ
れるようにして心合わせされるべきである。
ビームを発生させるためのダイオード又はガスレーザー
と;レーザー出力を入力ビデオ信号に従って変調させる
ための変調器と;潜像を形成すべく、変調したレーザー
ビーム出力を感光体の表面を横断して線毎に走査するた
めの切り子面を多数備えた多面鏡スキャナとを包含す
る。ROSの中には、変調した走査ビームを、平行光に
し、拡張し、焦点を結ばせ、心合わせするための様々な
光学要素もまた包含される。これらの光学要素は、ハウ
ジングフレームの中に固定して装着され、そのハウジン
グフレームは、プリンタの機械フレームの中に位置決め
され、ハウジング内の出力窓から出てくる変調され成形
された走査ビームは、感光体表面に直交する走査線の中
に案内される。それらの線は、感光体ベルトの表面を横
断して平行に形成されることになる。当該ベルトは、こ
れらの平行線がベルト行程の方向に対して垂直に形成さ
れるようにして心合わせされるべきである。
【0005】カラーゼログラフィー式のROSプリンタ
では、複数のROS装置が感光体ベルトの表面に隣接し
て位置決めされ、選択的に付勢されて、各々が分離した
カラー画像である一連の画像フレームが形成されるまで
連続的な画像露光を形成する。フルカラーの場合には、
1つは各々の3つの基本カラーのためのものであり、4
番目のものは黒色画像のためのものである4つの画像が
使用される。各々の画像は、先行する画像に上重ね式で
位置合わせして現像され、合成カラー画像が出力シート
に転写される。各々の画像は、感光体プロセス方向及び
当該プロセス方向に直交する方向(高速走査方向又は横
方向と呼ばれる)の両方において位置合わせされなけれ
ばならない。1つの位置合わせ技術は、関連の画像露光
フレームから上流に所定の間隔をあけて、ベルトの非画
像領域内に複数の孔を形成することである。当該ROS
ビームは、各々の掃引線即ち走査線が感光体の非画像領
域内において始まり且つ終了し、ベルトが露光帯域の中
に前進するにつれて当該ベルト孔を横断して走査するよ
うにして、位置決めされる。各々のROSは、ベルトの
下に位置決めされる連合式の1対のセンサを有する。こ
れらのセンサは、ROS走査線がベルト孔の先導縁部を
横断して掃引されるときにそれを検出し、位置合わせ目
的のために使用される出力信号を提供する。
では、複数のROS装置が感光体ベルトの表面に隣接し
て位置決めされ、選択的に付勢されて、各々が分離した
カラー画像である一連の画像フレームが形成されるまで
連続的な画像露光を形成する。フルカラーの場合には、
1つは各々の3つの基本カラーのためのものであり、4
番目のものは黒色画像のためのものである4つの画像が
使用される。各々の画像は、先行する画像に上重ね式で
位置合わせして現像され、合成カラー画像が出力シート
に転写される。各々の画像は、感光体プロセス方向及び
当該プロセス方向に直交する方向(高速走査方向又は横
方向と呼ばれる)の両方において位置合わせされなけれ
ばならない。1つの位置合わせ技術は、関連の画像露光
フレームから上流に所定の間隔をあけて、ベルトの非画
像領域内に複数の孔を形成することである。当該ROS
ビームは、各々の掃引線即ち走査線が感光体の非画像領
域内において始まり且つ終了し、ベルトが露光帯域の中
に前進するにつれて当該ベルト孔を横断して走査するよ
うにして、位置決めされる。各々のROSは、ベルトの
下に位置決めされる連合式の1対のセンサを有する。こ
れらのセンサは、ROS走査線がベルト孔の先導縁部を
横断して掃引されるときにそれを検出し、位置合わせ目
的のために使用される出力信号を提供する。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】ROSベルト孔形式の
検出システムにおいて画像を位置合わせすることにおけ
る主要な難点は、ROS装置の走査の性質にある;感光
体を横断して掃引されるスポットは、非常に速い速度
(60,000ips)で運動するものであり、ビーム
がベルト孔を介して光検出器に照明を当てる時間を短縮
するのである。光検出器は、典型的には、数ミリメータ
のみの幅を有するので、ROSビームは、マイクロ秒単
位で測定される短い持続時間に渡って光検出器によって
感知されるに過ぎない。5−10ミクロンという所望の
位置合わせ精度を達成する検出回路を設計することは、
困難であると判明している。
検出システムにおいて画像を位置合わせすることにおけ
る主要な難点は、ROS装置の走査の性質にある;感光
体を横断して掃引されるスポットは、非常に速い速度
(60,000ips)で運動するものであり、ビーム
がベルト孔を介して光検出器に照明を当てる時間を短縮
するのである。光検出器は、典型的には、数ミリメータ
のみの幅を有するので、ROSビームは、マイクロ秒単
位で測定される短い持続時間に渡って光検出器によって
感知されるに過ぎない。5−10ミクロンという所望の
位置合わせ精度を達成する検出回路を設計することは、
困難であると判明している。
【0007】1つの位置合わせ技術は、2つの独立した
光源を使用して、ROSビームの走査幅の外側に2本の
光ビームを形成し、感光体の上におけるベルト孔に照明
を当てる。これは、本願と共に譲渡されて、本文に引例
として組み込まれる先行技術である。ROSのfθレン
ズの1つ又はウォッブル補正鏡のような後続の光学要素
の1つが、投影走査線の所望の回転を形成すべく回転さ
れる。しかしながら、ROSのレンズ及び鏡面は、少な
くとも1方向において通常は両方向において光学能力を
有するものである。円錐曲線回転体のような所定の光学
要素は、要素の表面におけるビームの位置によって変化
する光学能力を有する。更になお、ROSは、精密な光
学システムでもある。回転多面鏡という明白な例外を除
けば、ROSの光学要素は、理想的には静止状態であり
固定式であるべきなのである。そして、これらの光学要
素は、ROSの焦点面に位置している。
光源を使用して、ROSビームの走査幅の外側に2本の
光ビームを形成し、感光体の上におけるベルト孔に照明
を当てる。これは、本願と共に譲渡されて、本文に引例
として組み込まれる先行技術である。ROSのfθレン
ズの1つ又はウォッブル補正鏡のような後続の光学要素
の1つが、投影走査線の所望の回転を形成すべく回転さ
れる。しかしながら、ROSのレンズ及び鏡面は、少な
くとも1方向において通常は両方向において光学能力を
有するものである。円錐曲線回転体のような所定の光学
要素は、要素の表面におけるビームの位置によって変化
する光学能力を有する。更になお、ROSは、精密な光
学システムでもある。回転多面鏡という明白な例外を除
けば、ROSの光学要素は、理想的には静止状態であり
固定式であるべきなのである。そして、これらの光学要
素は、ROSの焦点面に位置している。
【0008】
【課題を解決するための手段】更になお、ROS形式の
印刷システムでは、カラー画像を位置合わせするための
より正確な方法が必要とされている。本発明は、光検出
器によって感知されることになるROSビームからの光
に依存しないように成した、位置合わせ技術を指向する
ものである。その代わりに、感光体を横断して掃引する
ROSビームの場合のように高速走査方向には運動しな
い、独立した専用の光源が設けられる。好適な実施例で
はLEDsである2つの独立した光源が、ROS光学シ
ステムの中に配置されて、ROSビームの走査幅の外側
に2本の光ビームを形成する。それらのビームは、感光
体の領域に沿って連続的な光束を提供し、ベルトの上に
形成されたベルト孔を「探索」するのである。ベルト孔
が光源によって照明を当てられると、ベルトの他方の側
面における光検出器は、照明を受けて、付随する増幅器
の設計を簡略化し且つベルト孔位置のより正確な検出を
許容する連続的な信号を提供する。好適な実施例では、
ROSに続く光学能力を欠いた透過性光学要素である出
力窓が、プロセス方向における投影走査線のオフセット
を変更すべく、アクチュエータによって可動であるよう
にして選択される。より詳細に言えば、本発明は、光導
電部材の露光フレームの上に複数の画像露光を形成する
画像形成システムであって:その周囲に沿って複数の画
像露光フレームを有し、ベルト幅の対向側面且つ露光フ
レームの外側において少なくとも第1及び第2の孔を有
する感光体ベルトと、各々のROS画像形成器には前記
画像露光フレームの1つの形成物が付随し、各々の画像
形成器はベルト幅を横断する高速走査方向において複数
の投影走査線を形成し、前記走査線は画像露光フレーム
内のポイントにおいて始まり且つ終了する、複数のRO
S画像形成器と、前記第1及び第2のベルト孔に照明を
当てる、感光体ベルトの一方の表面から対向する第1及
び第2の光源と、前記ベルト孔を介して前記第1及び第
2の光源からの光を検出し、前記検出を表示する信号を
発生させる、感光体の他方の表面から対向する検出手段
である、前記画像形成器の各々に付随する第1及び第2
の検出手段と、前記検出手段の出力信号を増幅させ、且
つ画像位置合わせ補正信号を発生させて、前記ROS画
像形成器の各々に続く光学能力を欠いた透過性光学要素
の位置を調節し、前記走査線の位置を調節して、プロセ
ス位置合わせエラーを補正する回路手段とを包含して成
る、前記画像形成システムに関するものである。
印刷システムでは、カラー画像を位置合わせするための
より正確な方法が必要とされている。本発明は、光検出
器によって感知されることになるROSビームからの光
に依存しないように成した、位置合わせ技術を指向する
ものである。その代わりに、感光体を横断して掃引する
ROSビームの場合のように高速走査方向には運動しな
い、独立した専用の光源が設けられる。好適な実施例で
はLEDsである2つの独立した光源が、ROS光学シ
ステムの中に配置されて、ROSビームの走査幅の外側
に2本の光ビームを形成する。それらのビームは、感光
体の領域に沿って連続的な光束を提供し、ベルトの上に
形成されたベルト孔を「探索」するのである。ベルト孔
が光源によって照明を当てられると、ベルトの他方の側
面における光検出器は、照明を受けて、付随する増幅器
の設計を簡略化し且つベルト孔位置のより正確な検出を
許容する連続的な信号を提供する。好適な実施例では、
ROSに続く光学能力を欠いた透過性光学要素である出
力窓が、プロセス方向における投影走査線のオフセット
を変更すべく、アクチュエータによって可動であるよう
にして選択される。より詳細に言えば、本発明は、光導
電部材の露光フレームの上に複数の画像露光を形成する
画像形成システムであって:その周囲に沿って複数の画
像露光フレームを有し、ベルト幅の対向側面且つ露光フ
レームの外側において少なくとも第1及び第2の孔を有
する感光体ベルトと、各々のROS画像形成器には前記
画像露光フレームの1つの形成物が付随し、各々の画像
形成器はベルト幅を横断する高速走査方向において複数
の投影走査線を形成し、前記走査線は画像露光フレーム
内のポイントにおいて始まり且つ終了する、複数のRO
S画像形成器と、前記第1及び第2のベルト孔に照明を
当てる、感光体ベルトの一方の表面から対向する第1及
び第2の光源と、前記ベルト孔を介して前記第1及び第
2の光源からの光を検出し、前記検出を表示する信号を
発生させる、感光体の他方の表面から対向する検出手段
である、前記画像形成器の各々に付随する第1及び第2
の検出手段と、前記検出手段の出力信号を増幅させ、且
つ画像位置合わせ補正信号を発生させて、前記ROS画
像形成器の各々に続く光学能力を欠いた透過性光学要素
の位置を調節し、前記走査線の位置を調節して、プロセ
ス位置合わせエラーを補正する回路手段とを包含して成
る、前記画像形成システムに関するものである。
【0009】
【発明の実施の形態】図1は、ROSハウジング及びそ
の内部に収容される光学要素に関する内側断面図であ
る。図2は、本発明の改良された孔検出機構及び位置合
わせ機構を組み込んだ、ROSカラープリンタを示す。
図3は、ベルト孔検出のために使用される光源の位置を
示している、図2のROS画像形成器の光学システムを
展開した概略図である。図4は、ROSハウジングの回
転可能な出力窓に関する概略図である。
の内部に収容される光学要素に関する内側断面図であ
る。図2は、本発明の改良された孔検出機構及び位置合
わせ機構を組み込んだ、ROSカラープリンタを示す。
図3は、ベルト孔検出のために使用される光源の位置を
示している、図2のROS画像形成器の光学システムを
展開した概略図である。図4は、ROSハウジングの回
転可能な出力窓に関する概略図である。
【0010】ここで図1を参照すると、ラスター出力ス
キャナ(ROS)装置10は、モジューラ・ハウジング
12から構成され、そのハウジングの内部には光学要素
が装着され、当該光学要素は、プリント・モジュール1
6の中に収容された感光体14の表面に走査線を発生さ
せる。これらの要素は、単色光の平行ビームを発生させ
るレーザー18を包含する。単色光ビームは、第1の鏡
面20によって変調器22に対して反射され、その光ビ
ームは、画像出力コントロール24から送られるビデオ
信号の中に含有された情報に従って変調される。変調器
22は、変調した光ビームの形態におけるビデオ情報を
変調器の出力に記録する、いかなる適当な音響光学的又
は電気光学的な変調器であっても良い。変調器を使用す
ることにより、ビデオ信号の中の情報は、変調した光ビ
ーム26によって表現される。光ビーム26は、第2の
鏡面28によって反射され、結像光学システム30に入
射する。結像光学システム30は、第3及び第4の鏡面
34及び36によって反射され、走査多面鏡38の複数
の隣接する切り子面に衝突するビーム32を形成する。
多面鏡38から反射したビーム40は、多面鏡後続の調
整光学機器41を通った後、出力窓42を通して案内さ
れ、矢印46の方向に運動する感光体14に連続的な平
行出力ラスター線44を形成する。
キャナ(ROS)装置10は、モジューラ・ハウジング
12から構成され、そのハウジングの内部には光学要素
が装着され、当該光学要素は、プリント・モジュール1
6の中に収容された感光体14の表面に走査線を発生さ
せる。これらの要素は、単色光の平行ビームを発生させ
るレーザー18を包含する。単色光ビームは、第1の鏡
面20によって変調器22に対して反射され、その光ビ
ームは、画像出力コントロール24から送られるビデオ
信号の中に含有された情報に従って変調される。変調器
22は、変調した光ビームの形態におけるビデオ情報を
変調器の出力に記録する、いかなる適当な音響光学的又
は電気光学的な変調器であっても良い。変調器を使用す
ることにより、ビデオ信号の中の情報は、変調した光ビ
ーム26によって表現される。光ビーム26は、第2の
鏡面28によって反射され、結像光学システム30に入
射する。結像光学システム30は、第3及び第4の鏡面
34及び36によって反射され、走査多面鏡38の複数
の隣接する切り子面に衝突するビーム32を形成する。
多面鏡38から反射したビーム40は、多面鏡後続の調
整光学機器41を通った後、出力窓42を通して案内さ
れ、矢印46の方向に運動する感光体14に連続的な平
行出力ラスター線44を形成する。
【0011】図2は、矢印46で示されたプロセス方向
に駆動される感光体14(この例示的な具体例では感光
体ベルト)に関する画像形成において位置決めされる4
個のROS画像形成器102,104,106,108
を有するように成した、単光路式のROSカラー印刷シ
ステム100を示す。ROS画像形成器108は、走査
ビーム40Dを形成するすべての光学要素と共に詳細に
示されている。その他のROS画像形成器102,10
4,106,108の各々は、同一の光学システムを有
する。ベルト14の長さは、4つのA4(81/2×1
1)ピッチ即ち破線の矩形によって示される露光画像領
域I1−I4を収容するようにして設計される。画像領
域I1−I4は、夫々に画像露光フレームから構成され
る;その他の個数の画像フレーム;例えばA3(11×
17)システムのための2つのフレームが結像されるこ
とも可能であると理解される。各々のフレームI1−I
4には、1回のベルト回転の間に形成されるカラー処理
画像が付随する。各々のROS画像形成器の上流には、
ベルト14の表面に所定の電荷を配する帯電部(図示
略)が存在する。画像露光領域I1−I4の各々が、4
0a−40dによって示される各々のROS画像形成器
に関する横断方向の走査開始線に到達すると、その領域
は、接近して離間される連続的な横断方向ラスター線に
おいて漸進的に露光される。各々の画像は、ROS画像
形成器によって連続的に露光されるのである。各々のR
OS画像形成器は、当該分野では従来的なものである走
査開始(SOS)センサ及び走査終了(EOS)センサ
を有する。各々の画像形成器は、更に、ベルトの下では
あるが走査線の端部と心合わせして位置決めされる1対
の光検出器をも有する。従って、ROS画像形成器10
2は走査線40Aの走査長さの外側に位置決めされる1
対の光検出器110,112を有し;ROS画像形成器
104は走査線40Bの走査長さの外側に位置決めされ
る検出器114,116を有し;ROS画像形成器10
6は走査線40Cの走査長さの外側に位置決めされる検
出器118,120を有し;ROS画像形成器108は
走査線40Dの走査長さの外側に位置決めされる検出器
122,124を有する。
に駆動される感光体14(この例示的な具体例では感光
体ベルト)に関する画像形成において位置決めされる4
個のROS画像形成器102,104,106,108
を有するように成した、単光路式のROSカラー印刷シ
ステム100を示す。ROS画像形成器108は、走査
ビーム40Dを形成するすべての光学要素と共に詳細に
示されている。その他のROS画像形成器102,10
4,106,108の各々は、同一の光学システムを有
する。ベルト14の長さは、4つのA4(81/2×1
1)ピッチ即ち破線の矩形によって示される露光画像領
域I1−I4を収容するようにして設計される。画像領
域I1−I4は、夫々に画像露光フレームから構成され
る;その他の個数の画像フレーム;例えばA3(11×
17)システムのための2つのフレームが結像されるこ
とも可能であると理解される。各々のフレームI1−I
4には、1回のベルト回転の間に形成されるカラー処理
画像が付随する。各々のROS画像形成器の上流には、
ベルト14の表面に所定の電荷を配する帯電部(図示
略)が存在する。画像露光領域I1−I4の各々が、4
0a−40dによって示される各々のROS画像形成器
に関する横断方向の走査開始線に到達すると、その領域
は、接近して離間される連続的な横断方向ラスター線に
おいて漸進的に露光される。各々の画像は、ROS画像
形成器によって連続的に露光されるのである。各々のR
OS画像形成器は、当該分野では従来的なものである走
査開始(SOS)センサ及び走査終了(EOS)センサ
を有する。各々の画像形成器は、更に、ベルトの下では
あるが走査線の端部と心合わせして位置決めされる1対
の光検出器をも有する。従って、ROS画像形成器10
2は走査線40Aの走査長さの外側に位置決めされる1
対の光検出器110,112を有し;ROS画像形成器
104は走査線40Bの走査長さの外側に位置決めされ
る検出器114,116を有し;ROS画像形成器10
6は走査線40Cの走査長さの外側に位置決めされる検
出器118,120を有し;ROS画像形成器108は
走査線40Dの走査長さの外側に位置決めされる検出器
122,124を有する。
【0012】ベルト14は、4組のベルト孔を備えて形
成されたものであり、各々の組は、ベルト運動の方向
(プロセス方向)から直ぐ下流の付随の画像露光フレー
ムの先導縁部の検出に関連する。従って、ベルト孔12
6,128は画像フレームI1の先導縁部の前に所定の
間隔をあけて形成され;孔130,132は画像フレー
ムI2(図示されないがベルトの底面に位置する)の前
に形成され;孔134,136は画像フレームI3の先
導縁部の前に形成され;孔138,140は画像フレー
ムI4の先導縁部の前に形成される。
成されたものであり、各々の組は、ベルト運動の方向
(プロセス方向)から直ぐ下流の付随の画像露光フレー
ムの先導縁部の検出に関連する。従って、ベルト孔12
6,128は画像フレームI1の先導縁部の前に所定の
間隔をあけて形成され;孔130,132は画像フレー
ムI2(図示されないがベルトの底面に位置する)の前
に形成され;孔134,136は画像フレームI3の先
導縁部の前に形成され;孔138,140は画像フレー
ムI4の先導縁部の前に形成される。
【0013】各々のROS画像形成器から下流では、現
像部(図示略)が先行するROSによって形成された潜
像を現像する。現像されたフレームは、次の下流の画像
形成器に付随する帯電部によって再び帯電され、次のカ
ラー画像は、先に現像された画像に被せて形成される。
各々の露光フレーム;例えばI1は、各々の下流のRO
S画像形成器において連続的に露光され、合成カラー画
像が形成され、転写部において出力シートに転写される
ものと理解される。
像部(図示略)が先行するROSによって形成された潜
像を現像する。現像されたフレームは、次の下流の画像
形成器に付随する帯電部によって再び帯電され、次のカ
ラー画像は、先に現像された画像に被せて形成される。
各々の露光フレーム;例えばI1は、各々の下流のRO
S画像形成器において連続的に露光され、合成カラー画
像が形成され、転写部において出力シートに転写される
ものと理解される。
【0014】画像形成器108のROS装置10の構成
要素は、図1及び図3において詳細に示されている。装
置102,104,106は、同様な構造であると理解
される。図1の折返し鏡面及びROSハウジングを外し
て簡略化して示された図3におけるROS10は、単色
光の平行ビームを発生させるガスレーザー又はレーザー
ダイオード18から構成されるコンパクトなシステムで
ある。その光ビームは、制御回路24を介して処理され
た入力ビデオ画像信号に従って変調器22によって変調
される。そのレーザー出力は、レーザー出力のビーム拡
張を提供する結像光学システム30を通して案内され
る。システム30からの平行出力は、回転多面鏡38の
切り子面に焦点を結ばれる。多面鏡38の切り子面から
の反射ビームは、高速走査方向において、感光体表面1
4に焦点を結ばれ、走査線44を形成する。そのビーム
は、ビームを線形にするfθレンズ140の多面鏡後続
の調整光学機器41を通して、更に、サジタル方向に焦
点を結ぶ円筒形レンズ142をも通して焦点を結ばれ
る。それらのビームは、出力窓42を介して、走査線の
中において感光体表面に案内される。
要素は、図1及び図3において詳細に示されている。装
置102,104,106は、同様な構造であると理解
される。図1の折返し鏡面及びROSハウジングを外し
て簡略化して示された図3におけるROS10は、単色
光の平行ビームを発生させるガスレーザー又はレーザー
ダイオード18から構成されるコンパクトなシステムで
ある。その光ビームは、制御回路24を介して処理され
た入力ビデオ画像信号に従って変調器22によって変調
される。そのレーザー出力は、レーザー出力のビーム拡
張を提供する結像光学システム30を通して案内され
る。システム30からの平行出力は、回転多面鏡38の
切り子面に焦点を結ばれる。多面鏡38の切り子面から
の反射ビームは、高速走査方向において、感光体表面1
4に焦点を結ばれ、走査線44を形成する。そのビーム
は、ビームを線形にするfθレンズ140の多面鏡後続
の調整光学機器41を通して、更に、サジタル方向に焦
点を結ぶ円筒形レンズ142をも通して焦点を結ばれ
る。それらのビームは、出力窓42を介して、走査線の
中において感光体表面に案内される。
【0015】本発明に従って、多面鏡38とレンズ42
の間の多面鏡後続の光学システムの中には、1対の光源
144,146が配置される。図3は、展開された構成
におけるROS10の光学機器に関する概略図を示す。
図2及び図3を参照すると、当該光源は、出力走査線4
0Dを形成するROSビームに対する平行通路内ではあ
るが走査幅の外側に配置される出力ビーム144A,1
46Aを発生させる。それらのビームは、これ以降、
「ステアリング」ビームと呼ばれるものとする。ステア
リングビーム144A,146Aは、走査長さの外側且
つ126から140の孔が形成されたベルトの部分と心
合わせされる領域において、ベルト14の表面に照明を
当てる。ROS装置102,104,106は、それら
の付随する多面鏡に関して同様に位置決めされる光源の
組を有するものと理解される。好適な実施例では小さな
LEDsであるこれらの光源は、各々のROSの走査ビ
ームに関する初期のシステム心合わせの間に正確に位置
決めされる。走査ビームの何れかの側面におけるステア
リングビームの位置は、横(高速走査)方向及びプロセ
ス(低速走査)方向の両方において計測される。走査線
40a−40dに対するステアリングビームの相対的な
位置は、各々のROSにおける各々のビームに関して独
特なものになるので、制御回路24内に包含される機械
論理の中に入力される。一旦、相対的な位置が計測され
ると、走査ビームのすべての運動は、ステアリングビー
ムによって追従される。
の間の多面鏡後続の光学システムの中には、1対の光源
144,146が配置される。図3は、展開された構成
におけるROS10の光学機器に関する概略図を示す。
図2及び図3を参照すると、当該光源は、出力走査線4
0Dを形成するROSビームに対する平行通路内ではあ
るが走査幅の外側に配置される出力ビーム144A,1
46Aを発生させる。それらのビームは、これ以降、
「ステアリング」ビームと呼ばれるものとする。ステア
リングビーム144A,146Aは、走査長さの外側且
つ126から140の孔が形成されたベルトの部分と心
合わせされる領域において、ベルト14の表面に照明を
当てる。ROS装置102,104,106は、それら
の付随する多面鏡に関して同様に位置決めされる光源の
組を有するものと理解される。好適な実施例では小さな
LEDsであるこれらの光源は、各々のROSの走査ビ
ームに関する初期のシステム心合わせの間に正確に位置
決めされる。走査ビームの何れかの側面におけるステア
リングビームの位置は、横(高速走査)方向及びプロセ
ス(低速走査)方向の両方において計測される。走査線
40a−40dに対するステアリングビームの相対的な
位置は、各々のROSにおける各々のビームに関して独
特なものになるので、制御回路24内に包含される機械
論理の中に入力される。一旦、相対的な位置が計測され
ると、走査ビームのすべての運動は、ステアリングビー
ムによって追従される。
【0016】再び図2及び図3を参照して、ROS装置
によって形成されるカラー画像の位置合わせを獲得する
際のステアリングビームの有用性及び機能を論証すべ
く、運転シーケンスが説明される。図3は、フレームI
4がROS部10に接近している適所にあるシステム1
08を示す。ROS画像形成器102,104,106
によってフレームI4において3つのカラー画像が先行
して露光され現像されたものと想定される。フレームI
4がROS画像形成器100に接近すると、孔138,
140は、夫々のステアリングビーム144A,146
Aからの光束の中に前進する。センサ122及び124
は、照明を受けて、位置合わせ回路148に送られる出
力信号を発生させる。回路148は、上に引用された先
行技術から公知であるように、プロセス方向及び走査方
向における位置合わせミスを補正するためのエラー信号
を発生させる増幅及び変換の回路構成を包含する。適切
な信号が回路24に送られて、横方向及びプロセス方向
の位置合わせエラーに関してレーザーダイオード18の
出力を補正し、更に、画像情報の第1の線に関する線同
期信号が画像フレームI4の上に形成されることをも可
能にする。信号が出力窓42に送られて、位置及び/又
は傾斜を調節し、プロセスエラーを補正する。従って、
これらのエラー信号は、最初の心合わせ以降に発生した
かもしれない何れの位置合わせエラーをも補正し、画像
情報の第1の線が画像フレームI4の第1の走査線と位
置合わせされることを保証する。続いて、全画像がRO
S画像形成器108からの連続的な走査線によって書き
込まれ、最終的な画像が現像され、合成画像が転写され
る。
によって形成されるカラー画像の位置合わせを獲得する
際のステアリングビームの有用性及び機能を論証すべ
く、運転シーケンスが説明される。図3は、フレームI
4がROS部10に接近している適所にあるシステム1
08を示す。ROS画像形成器102,104,106
によってフレームI4において3つのカラー画像が先行
して露光され現像されたものと想定される。フレームI
4がROS画像形成器100に接近すると、孔138,
140は、夫々のステアリングビーム144A,146
Aからの光束の中に前進する。センサ122及び124
は、照明を受けて、位置合わせ回路148に送られる出
力信号を発生させる。回路148は、上に引用された先
行技術から公知であるように、プロセス方向及び走査方
向における位置合わせミスを補正するためのエラー信号
を発生させる増幅及び変換の回路構成を包含する。適切
な信号が回路24に送られて、横方向及びプロセス方向
の位置合わせエラーに関してレーザーダイオード18の
出力を補正し、更に、画像情報の第1の線に関する線同
期信号が画像フレームI4の上に形成されることをも可
能にする。信号が出力窓42に送られて、位置及び/又
は傾斜を調節し、プロセスエラーを補正する。従って、
これらのエラー信号は、最初の心合わせ以降に発生した
かもしれない何れの位置合わせエラーをも補正し、画像
情報の第1の線が画像フレームI4の第1の走査線と位
置合わせされることを保証する。続いて、全画像がRO
S画像形成器108からの連続的な走査線によって書き
込まれ、最終的な画像が現像され、合成画像が転写され
る。
【0017】より詳細に言えば、図4で示されるよう
に、出力窓42は、屈折率nのプラスチック又はガラス
のような光学的に透過性の材料によって形成される。出
力窓42の入力表面150及び出力表面152は平行で
あり、従って、その窓は一様な厚さtを有する。当該出
力窓は、ROS10装置に後続するが、感光体14には
先行して、プリンタシステムの光学通路内に位置する。
に、出力窓42は、屈折率nのプラスチック又はガラス
のような光学的に透過性の材料によって形成される。出
力窓42の入力表面150及び出力表面152は平行で
あり、従って、その窓は一様な厚さtを有する。当該出
力窓は、ROS10装置に後続するが、感光体14には
先行して、プリンタシステムの光学通路内に位置する。
【0018】この回転運動は、ステッピングモータのよ
うなアクチュエータに対して信号を適用することによっ
て達成される。ステッピングモータは、例えば、50:
1のギヤ減速と、ほぼ1インチ当り28本のネジ山のネ
ジとを有することが可能である。これは、1つのモータ
ステップ分割当りで1ミクロンの運動を提供する。当該
ステッピングモータは、ROSシステムの出力窓に対す
る補正を伝達して、検出されたエラーを補正すべく投影
走査線を回転させるようにして出力窓を回転させる。
うなアクチュエータに対して信号を適用することによっ
て達成される。ステッピングモータは、例えば、50:
1のギヤ減速と、ほぼ1インチ当り28本のネジ山のネ
ジとを有することが可能である。これは、1つのモータ
ステップ分割当りで1ミクロンの運動を提供する。当該
ステッピングモータは、ROSシステムの出力窓に対す
る補正を伝達して、検出されたエラーを補正すべく投影
走査線を回転させるようにして出力窓を回転させる。
【0019】説明したように、当該ステッピングモータ
は、検出されたエラーを補正すべく投影走査線を変位さ
せるようにして、出力窓を制御可能に回転させる。標準
的な基準位置において、光ビーム40は、入力表面15
0及び出力表面152に対して垂直に出力窓を真っ直ぐ
に通過することになり、感光体の上にP0を位置決めす
る。当該窓の各々の表面に適用される屈折の法則に基づ
いて、出力窓42を回転させることは、光学窓を通る光
ビームの光学通路を増大させる。従って、射出光ビーム
は、入力光ビームに対して変位される。光ビームは、入
力ビームに平行ではあるがオフセットして射出され、感
光体の上におけるビームの位置が変更される。光ビーム
は、角度zに渡る出力窓の制御された角度回転の結果と
して、基準位置P0から位置P-に変位される。
は、検出されたエラーを補正すべく投影走査線を変位さ
せるようにして、出力窓を制御可能に回転させる。標準
的な基準位置において、光ビーム40は、入力表面15
0及び出力表面152に対して垂直に出力窓を真っ直ぐ
に通過することになり、感光体の上にP0を位置決めす
る。当該窓の各々の表面に適用される屈折の法則に基づ
いて、出力窓42を回転させることは、光学窓を通る光
ビームの光学通路を増大させる。従って、射出光ビーム
は、入力光ビームに対して変位される。光ビームは、入
力ビームに平行ではあるがオフセットして射出され、感
光体の上におけるビームの位置が変更される。光ビーム
は、角度zに渡る出力窓の制御された角度回転の結果と
して、基準位置P0から位置P-に変位される。
【0020】ビームの変位は、方程式(1)及び(2)
から計算されることが可能である: d(z)=t sin(z)[1−cos(z)/n cos(zl)] 方程式1 ここで、d(z)は感光体に沿ったビームの変位、tは
窓の厚さ、nは出力窓の屈折率、そして、zlは方程式
(2)で定義されるものである。 zl=sin-1[(n sin(z))] 方程式2
から計算されることが可能である: d(z)=t sin(z)[1−cos(z)/n cos(zl)] 方程式1 ここで、d(z)は感光体に沿ったビームの変位、tは
窓の厚さ、nは出力窓の屈折率、そして、zlは方程式
(2)で定義されるものである。 zl=sin-1[(n sin(z))] 方程式2
【0021】その変位は、出力窓を当該角度に渡って反
対方向に回転させることによって、位置P+に対しても
同様に為されることが可能である。
対方向に回転させることによって、位置P+に対しても
同様に為されることが可能である。
【0022】以上の心合わせ手順は、残りのROSシス
テムの各々に関しても繰り返され、同じ開口対を、これ
らのシステムの各々によって形成される投影走査線と心
合わせさせるように前送りすることになる。続いて、各
々のROSは、各々のROSが付随のセンサアレイ及び
同じ選択的な光学要素を回転させるステッピングモータ
を有するようにして、同じ様式で心合わせされる。初期
の心合わせの終了時において、すべてのROSシステム
が開口対に対して心合わせされ、それによって、各々の
画像領域の始まりにおける位置合わせを制御することに
よる先導縁部の位置合わせを可能とする。運転におい
て、開口の先導縁部が付随のセンサによって検出される
と、回路24内において信号が生起されることになり、
有限時間の間隔の後、書込み信号が制御回路24によっ
て各々のROSに対して適用される。その時間間隔は、
各々の走査線の正確な位置が感知されているので、すべ
てのROSシステムに関して同じものとなる。
テムの各々に関しても繰り返され、同じ開口対を、これ
らのシステムの各々によって形成される投影走査線と心
合わせさせるように前送りすることになる。続いて、各
々のROSは、各々のROSが付随のセンサアレイ及び
同じ選択的な光学要素を回転させるステッピングモータ
を有するようにして、同じ様式で心合わせされる。初期
の心合わせの終了時において、すべてのROSシステム
が開口対に対して心合わせされ、それによって、各々の
画像領域の始まりにおける位置合わせを制御することに
よる先導縁部の位置合わせを可能とする。運転におい
て、開口の先導縁部が付随のセンサによって検出される
と、回路24内において信号が生起されることになり、
有限時間の間隔の後、書込み信号が制御回路24によっ
て各々のROSに対して適用される。その時間間隔は、
各々の走査線の正確な位置が感知されているので、すべ
てのROSシステムに関して同じものとなる。
【0023】出力窓は、ROSの光学要素ではない。出
力窓は、光学能力を有するものではないのである。出力
窓は、ROSの焦点面に位置するものでもない。出力窓
は、ROSハウジングの標準的要素であり、従って、プ
リンタシステムの付加的な光学要素ではない。
力窓は、光学能力を有するものではないのである。出力
窓は、ROSの焦点面に位置するものでもない。出力窓
は、ROSハウジングの標準的要素であり、従って、プ
リンタシステムの付加的な光学要素ではない。
【0024】本発明は、単光路式の実施例において示さ
れたが、2つの単一のROS画像形成器; 例えば図2
のようなROS画像形成器108が各々の画像を形成す
るために使用されるように成した、複数ROSハイライ
トカラーシステムにおいても実行されることが可能であ
る。
れたが、2つの単一のROS画像形成器; 例えば図2
のようなROS画像形成器108が各々の画像を形成す
るために使用されるように成した、複数ROSハイライ
トカラーシステムにおいても実行されることが可能であ
る。
【0025】好適な実施例において、光源144,14
6は、小さなLEDsである。これらのLEDsは、ベ
ルト表面に焦点合わせされたスポットを形成して、ベル
ト孔の縁部にシャープな移行部を設けるべく、光学通路
内にプラスチックレンズ又は「絞り(grin)」を要求す
ることも可能である。光源144,146の好適な位置
は、多面鏡後続の光学機器と多面鏡の間である。この位
置ならば、ステアリングビームと走査ビームの両方が同
時に移動されるからである。更に、多面鏡に対して光源
を近接配置すれば、多面鏡後続の光学機器41(fθレ
ンズ140及び円筒形レンズ142)の運動に起因する
エラーが排除されることにもなる。これらのエラーは、
典型的には、熱又は機械的な負荷がこれらの光学要素に
おける運動を引き起こすときに発生し、走査線の位置を
シフトさせる。光源がこれらの構成要素の上流に配置さ
れるならば、ステアリングビームは、いかなる相対的な
位置エラーをも排除し、同様な量だけシフトされる。
6は、小さなLEDsである。これらのLEDsは、ベ
ルト表面に焦点合わせされたスポットを形成して、ベル
ト孔の縁部にシャープな移行部を設けるべく、光学通路
内にプラスチックレンズ又は「絞り(grin)」を要求す
ることも可能である。光源144,146の好適な位置
は、多面鏡後続の光学機器と多面鏡の間である。この位
置ならば、ステアリングビームと走査ビームの両方が同
時に移動されるからである。更に、多面鏡に対して光源
を近接配置すれば、多面鏡後続の光学機器41(fθレ
ンズ140及び円筒形レンズ142)の運動に起因する
エラーが排除されることにもなる。これらのエラーは、
典型的には、熱又は機械的な負荷がこれらの光学要素に
おける運動を引き起こすときに発生し、走査線の位置を
シフトさせる。光源がこれらの構成要素の上流に配置さ
れるならば、ステアリングビームは、いかなる相対的な
位置エラーをも排除し、同様な量だけシフトされる。
【0026】要約すると、本発明は、先行技術のシステ
ムにおいて必要とされる高速高精度の増幅器の必要性を
軽減する走査ビームではないビームの使用によって、ベ
ルト孔を介して位置合わせセンサに照明を当てる方法を
提供するものであると判断される。102から108の
ROS画像形成器は、当該ビームが画像領域の外側にお
ける対向ベルト孔を横断して掃引しなくても良いので、
短い走査幅によって運転されることが可能である。
ムにおいて必要とされる高速高精度の増幅器の必要性を
軽減する走査ビームではないビームの使用によって、ベ
ルト孔を介して位置合わせセンサに照明を当てる方法を
提供するものであると判断される。102から108の
ROS画像形成器は、当該ビームが画像領域の外側にお
ける対向ベルト孔を横断して掃引しなくても良いので、
短い走査幅によって運転されることが可能である。
【図1】 ROSハウジング及びその内部に収容される
光学要素に関する内側断面図である。
光学要素に関する内側断面図である。
【図2】 本発明の改良された孔検出機構及び位置合わ
せ機構を組み込んだ、ROSカラープリンタを示す。
せ機構を組み込んだ、ROSカラープリンタを示す。
【図3】 ベルト孔検出のために使用される光源の位置
を示している、図2のROS画像形成器の光学システム
を展開した概略図である。
を示している、図2のROS画像形成器の光学システム
を展開した概略図である。
【図4】 ROSハウジングの回転可能な出力窓に関す
る概略図である。
る概略図である。
10 ラスター出力スキャナ(ROS)装置、12 モ
ジューラ・ハウジング、14 感光体/ベルト、16
プリント・モジュール、18 レーザー、20第1の鏡
面、22 変調器、24 画像出力コントロール/制御
回路、26,32,40 光ビーム、28 第2の鏡
面、30 結像光学システム、34 第3の鏡面、36
第4の鏡面、38 走査多面鏡/回転多面鏡、41
光学機器、42 出力窓、44 平行出力ラスター線/
走査線、100 ROSカラー印刷システム、102,
104,106,108 ROS画像形成器、114,
116,118,120,122,124 検出器、1
26,128,130,132,134,136,13
8 ベルト孔、140 ベルト孔/fθレンズ、142
円筒形レンズ、144,146 光源、148 位置
合わせ回路、150入力表面、152 出力表面
ジューラ・ハウジング、14 感光体/ベルト、16
プリント・モジュール、18 レーザー、20第1の鏡
面、22 変調器、24 画像出力コントロール/制御
回路、26,32,40 光ビーム、28 第2の鏡
面、30 結像光学システム、34 第3の鏡面、36
第4の鏡面、38 走査多面鏡/回転多面鏡、41
光学機器、42 出力窓、44 平行出力ラスター線/
走査線、100 ROSカラー印刷システム、102,
104,106,108 ROS画像形成器、114,
116,118,120,122,124 検出器、1
26,128,130,132,134,136,13
8 ベルト孔、140 ベルト孔/fθレンズ、142
円筒形レンズ、144,146 光源、148 位置
合わせ回路、150入力表面、152 出力表面
フロントページの続き (72)発明者 アンソニー・アング アメリカ合衆国 カリフォルニア州 90805−2548 ロングビーチ マッケンジ ーストリート 1654 (72)発明者 エドワード・ジー・マイセック アメリカ合衆国 カリフォルニア州 92253 ラクィンタ カミノラクッレスタ 44060
Claims (1)
- 【請求項1】 光導電部材の露光フレームの上に複数の
画像露光を形成する、次のものを含む画像形成システ
ム:その周囲に沿って複数の画像露光フレームを有し、
ベルト幅の対向側面且つ露光フレームの外側において少
なくとも第1及び第2の孔を有する感光体ベルトと、 各々のROS画像形成器には前記画像露光フレームの1
つの形成物が付随し、各々の画像形成器はベルト幅を横
断する高速走査方向において複数の投影走査線を形成
し、前記走査線は画像露光フレーム内のポイントにおい
て始まり且つ終了する、複数のROS画像形成器と、 前記第1及び第2のベルト孔に照明を当てる、感光体ベ
ルトの一方の表面から対向する第1及び第2の光源と、 前記ベルト孔を介して前記第1及び第2の光源からの光
を検出し、前記検出を表示する信号を発生させる、感光
体の他方の表面から対向する検出手段である、前記画像
形成器の各々に付随する第1及び第2の検出手段と、 前記検出手段の出力信号を増幅させ、且つ画像位置合わ
せ補正信号を発生させて、前記ROS画像形成器の各々
に続く光学能力を欠いた透過性光学要素の位置を調節
し、前記走査線の位置を調節して、プロセス位置合わせ
エラーを補正する回路手段。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US673587 | 1996-07-01 | ||
| US08/673,587 US5821971A (en) | 1996-07-01 | 1996-07-01 | Image registration for a raster output scanner (ROS) color printer |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1086446A true JPH1086446A (ja) | 1998-04-07 |
Family
ID=24703267
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9169232A Pending JPH1086446A (ja) | 1996-07-01 | 1997-06-25 | 画像形成システム |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5821971A (ja) |
| EP (1) | EP0816943B1 (ja) |
| JP (1) | JPH1086446A (ja) |
| DE (1) | DE69710644T2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6195108B1 (en) | 1998-07-17 | 2001-02-27 | Nec Corporation | Image formation method for forming electrostatic latent image on photosensitive belt with laser beam and image formation apparatus of the same |
| KR100346704B1 (ko) * | 1999-07-29 | 2002-08-01 | 삼성전자 주식회사 | 인쇄기 |
Families Citing this family (11)
| 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 |
| US6055005A (en) * | 1998-01-08 | 2000-04-25 | Xerox Corporation | Color printer with jitter signature matching |
| US5933182A (en) * | 1998-01-08 | 1999-08-03 | Xerox Corporation | Single pass color printer with facet matching |
| US7089288B2 (en) * | 1999-09-08 | 2006-08-08 | Xerox Corporation | Interactive context preserved navigation of graphical data sets using multiple physical tags |
| US6621593B1 (en) | 1999-10-01 | 2003-09-16 | Xerox Corporation | Scan line non-linearity correction using an aspheric element in a ROS system |
| US6667756B2 (en) * | 2001-08-27 | 2003-12-23 | Xerox Corporation | Method of shifting an image or paper to reduce show through in duplex printing |
| US6763199B2 (en) | 2002-01-16 | 2004-07-13 | Xerox Corporation | Systems and methods for one-step setup for image on paper registration |
| US7039348B2 (en) * | 2002-12-17 | 2006-05-02 | Xerox Corporation | Method for maintaining image on image and image on paper registration |
| US6903758B1 (en) | 2002-12-17 | 2005-06-07 | Xerox Corporation | Method for maintaining image squareness and image on image registration |
| US7206008B2 (en) * | 2004-10-28 | 2007-04-17 | Xerox Corporation | Method for calibrating color in a printing device |
| US7420719B2 (en) * | 2005-06-30 | 2008-09-02 | Xerox Corporation | Skew correction |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4660059A (en) * | 1985-11-25 | 1987-04-21 | Xerox Corporation | Color printing machine |
| US4833503A (en) * | 1987-12-28 | 1989-05-23 | Xerox Corporation | Electronic color printing system with sonic toner release development |
| US5302973A (en) * | 1991-12-16 | 1994-04-12 | Xerox Corporation | Method and apparatus for image registration in a single pass ROS system |
| US5260725A (en) * | 1992-09-18 | 1993-11-09 | Xerox Corporation | Method and apparatus for registration of sequential images in a single pass, color xerographic printer |
| US5412409A (en) * | 1993-05-03 | 1995-05-02 | Xerox Corporation | Image registration for a raster output scanner (ROS) color printer |
-
1996
- 1996-07-01 US US08/673,587 patent/US5821971A/en not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-06-25 JP JP9169232A patent/JPH1086446A/ja active Pending
- 1997-07-01 DE DE69710644T patent/DE69710644T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-07-01 EP EP97304787A patent/EP0816943B1/en not_active Expired - Lifetime
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6195108B1 (en) | 1998-07-17 | 2001-02-27 | Nec Corporation | Image formation method for forming electrostatic latent image on photosensitive belt with laser beam and image formation apparatus of the same |
| KR100346704B1 (ko) * | 1999-07-29 | 2002-08-01 | 삼성전자 주식회사 | 인쇄기 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US5821971A (en) | 1998-10-13 |
| EP0816943B1 (en) | 2002-02-27 |
| EP0816943A2 (en) | 1998-01-07 |
| DE69710644D1 (de) | 2002-04-04 |
| EP0816943A3 (en) | 1999-04-21 |
| DE69710644T2 (de) | 2002-08-01 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20040624 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20070606 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20070615 |
|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20071109 |