JPS60108819A - 光学プリンタ - Google Patents

光学プリンタ

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Publication number
JPS60108819A
JPS60108819A JP58218053A JP21805383A JPS60108819A JP S60108819 A JPS60108819 A JP S60108819A JP 58218053 A JP58218053 A JP 58218053A JP 21805383 A JP21805383 A JP 21805383A JP S60108819 A JPS60108819 A JP S60108819A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
light source
modulation element
optical
photoreceptor
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
JP58218053A
Other languages
English (en)
Inventor
Yasuhiro Ozawa
小沢 康宏
Osamu Ito
修 伊藤
Masaichiro Tachikawa
雅一郎 立川
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.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial 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 Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP58218053A priority Critical patent/JPS60108819A/ja
Publication of JPS60108819A publication Critical patent/JPS60108819A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/0102Constructional details, not otherwise provided for in this subclass
    • 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
    • B41J2/465Typewriters 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 masks, e.g. light-switching masks

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Printers Or Recording Devices Using Electromagnetic And Radiation Means (AREA)
  • Exposure Or Original Feeding In Electrophotography (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は電気光学セラミフクスなどよりなる光変調素子
を用い、露光用の光源が1色光体を光照射する光の量を
制御することによって、感光体」二に画像を形成する光
学プリンタに関するものである。
従来例の構成とその問題点 まず、光変調素子として良く知られているものの構造の
一例を第1図を基にして説明する。
第1図は前記光変調素子を光の入射方向Aと平行な平面
で切断した断面図である。PLZT等の透光性セラミッ
クス平板10上に、電界を印加するだめの電極111L
〜116を設けた基板と、光の透過する前記基板の主面
の表裏両面を、相互に直交する偏光軸を有する偏光板’
2+13ではさんだ構造を有している。今、電極11b
と110を接地し、11(iに所要の電位を与えると、
電極11bと110間には電界がかからないので入射光
は2枚の偏光板によってさえぎられ、電極11Cと11
dには電界がかかるので、電気光学効果により入射光が
透過する。
従来、前記した光変調素子を用いた光学プリンタとして
は、第2図に示すような例がある。即ち感光体14上に
光を照射するだめの光源16の光を、光の量を制御する
だめの光変調素子16に入射し、光変調素子16に固着
されたスリット17上の光像をレンズ効果を有するオプ
ティカルファイバー18などの結像光学系を通して感光
体14上に結像することによって、矢印Bの方向に移動
している前記感光体14上に画像の形成を行なうことが
できる。なお、前記光変調素子16は電界を印加するた
めの電極をその表面に設けた透光性セラミック平板1o
と、相互に直交する偏光軸を有する2枚の偏光板12・
 13及びスリット17で構成されている。
以上のような構成においては、光源15から発せられる
光は任意の方向に発散していくので、光源16から離れ
た位置に置かれている光変調素子16に入射する光の単
位面積当たりの密度は、光源15の近傍における光の単
位面積当たりの密度より低くなっている。したがって、
光学ブリンクの高速化、高解像度化を図るうえで問題に
なっている。
発明の目的 本発明の目的は、光源から発せられる発散光を光源から
離れだ位置に置かれている光変調素子」二に集光するこ
とによって、光変調素子に入射する光の単位面積当たり
の密度を、光源の近傍における光の単位面積当たりの密
度と同程度か、あるいはそれ以上に高めた高速、高解像
度の光学プリンタを提供することである。
発明の構成 本発明の光学プリンタは、感光体に光を照射するだめの
光源を含み、前記光源が発生する光を反射・集光し、前
記感光体に照射するだめの反射・集光・照射手段と、前
記反射・照射手段が感光体を光照射する光の量を制御す
るだめの光変調素子き、前記光変調素子上の光像を前記
感光体上に結像するだめの光学手段を具備し、少なくと
も一平面上では、前記反射・集光・照射手段が2つの異
なる焦点を有し、1つの焦点位置に前記光変調素子が配
置されているので、前記光変調素子に入射する光の単位
面積当たりの密度が、光源の近傍における光の単位面積
当たりの密度と同程度か、あるいはそれ以上になるもの
である。
実施例の説明 以下本発明の一実施例について、図面を参照しながら説
明する。
第3図は本発明の一実施例における光学プリンタの斜視
図を示すものである。感光体14に光を照射するだめの
光源15から発せられた光は、まず光源15が感光体1
4を照射する光の量を制御するだめの光変調素子16に
入射されるが、前記光変調素子16な入射される光には
2種類あって、1つは光源16から直接入射する直射光
であり、もう1つは光源15から反射鏡19に一旦入射
し、その直後に反射鏡19により反射されてから入射す
る反射光である。
ところで、反射鏡19は2つの異なる焦点を有する楕円
鏡であり、一方の焦点位置に光源15が配置され、もう
一方の焦点位置に光変調素子16が配置されているので
、反射鏡19で反射された反射光は光変調素子16上で
光源150光像を形成することになる。なお、光源16
から発せられた光は発散光であるが、反射鏡19により
反射された光は収束光である。
また、光変調素子16は第1図に示す例と基本的に同じ
であるが、光変調素子16の光の透過面積を規制するス
リット1アを設けている点が異なる。このとき、光変調
素子16に入射した光は光変調素子16を透過してスリ
ット17上に光像を形成するので、その光像をレンズ効
果を有するオプティカルファイバー18などの結像光学
系を通して感光体14上に結像することによって、矢印
Bの方向に移動している感光体14上に画像の形成を行
なうことができる。
第4図は楕円面の反射法則を示す幾何光学図である。良
く知られているように、楕円の方程式はと表わされる。
このとき、中心は原点、頂点はA(’a、 o)、A’
 (−a、o) r B (o、b) 、B’ (o。
−b)である。一方、楕円の定義は2点F、F/がらの
距離の和が一定の点Pの軌跡であるから、逆に2定点F
、F/は楕円の焦点である。この例ではれ> b > 
oであるから、 PF十PF’=2a(長軸の長さ) となる。
次に、焦点F、F/と点Pの関係を調べてみる。
楕円上の点P(x+、y+)における接線の方程式は2
 + −−T二1 a b したがって、PRはtF P F’の外角の2等分線で
あるから、乙F P R= jF’P R’、よってP
Rの点Pを通る法線とX軸との交点をNとすると−I 
F ’ PN = −e F P Nとなる。
反射の法則に従えば、楕円の1つの焦点Fかも発した光
は楕円上の点Pに入射すると、点PKおける楕円の接線
PRに対して垂直な法線βNに対し、その入射角と同じ
角度で反射するので、前述の結果から楕円のもう一つの
焦点)′を必ず通ることになる。
PF =(xl−ae ) + y+ a2−b2b2 = x+2−2aex+ + a2(−) + −(a
 −x+2)a2 a2 a)eX+であるから PF=a−ex+ 、PF’=a −1−exlである
第6図は本発明の動作をさらに詳+、<説明するだめの
幾合光学図である。感光体14に光を照射するだめの光
源15は、反射鏡1901つの焦点F′に配置され、−
力感光体14を照射する光の量を制御するだめの光変調
素子16は、反射鏡19のもう1つの焦点Fに配置され
ている。光源15からはD−R−σ−H−Dの領域にわ
たって光が発せられているが、そのうち、D−IC−G
の領域から発せられた光は反射鏡19で反射されてから
光変調素子16に入射し、G−H−Dの領域から発せら
れた光は直接光変調素子16に入射する。
前述のD−E−Gの領域から発せられた光は、反射鏡1
9によって反射されなければ光変調素子16には入射し
ない光である。したがって、D−に−Gの領域から発せ
られた光を光変調素子16上に集光することは、光変調
素子16に入射する光の単位面積当たりの密度を高める
ことになる。また反射鏡」9は光源15の発光面積より
も小さな面積まで光を集光することができるので、光変
調素子1e(rc入射する光の傘位面椎当たりの密度1
は、光源16の近傍における光の単位面積当たりの密度
よりも高めることができる。
ところで、光変調素子16は感光体140幅方向に沿っ
てアレイ状に設けられており、かつ電極11やスリット
17等によって光変調素子′16の光変調領域が複数個
に分割されてい、る。そして、それら複数個に分割され
た光変調領域は、感光体14の幅方向に沿って並べられ
た微小な領域である。したがって、光の単位面積当たり
の密度を高めてこの微小な領域に入射するように構成す
ることは非常に効果がある。
第6図は本発明の他の実施例における光学プリンタの動
作を説明するための幾何光学図である。
感光体14に光を照射するだめの光源15は、反射鏡2
0の楕円鏡部分の1つの焦点F′に配置され、−力感光
体14を光照射する光の量を制御するだめの光変調素子
16は、反射鏡20の楕円鏡部分のもう1つの焦点Fに
配置されている。光源15からはD −K −G −L
 7H−M −Dの領域にわたって光が発せられている
が、そのうち、D−E−Gの領域から発せられた光は反
射鏡2oの楕円鏡部分で反射されてから光変調素子16
に入射し、G−L及びM−Dの領域から発せられた光は
、まず反射鏡20の部分部分で反射されてからさらに反
射鏡20の棚内部分で反射されて光変調素子16に入射
し、L−H−Mの領域から発せられた光は直接光変調素
子16に入射する。
以上において重要なのは、光源15のG−1,及びM−
Dの領域から発せられる光を反射鏡20の部分部分で反
射して、反射鏡20の楕円鏡部分に入射させている点で
あって、この反射鏡200円鏡部分に入射して反射され
た光は反射法則により、その入射径路に対して全く反対
の反射径路を通ることになるので、第6図から明らかな
ように、光源15のD−E−Gの領域から発せられた光
と同等に抜える。したがって、光源16のM−D−E−
C,−Lの領域から発せられる発散光を、反射鏡20に
よって収束光として光変調素子16に入射できるので、
光変調素子16に入射する光の単位面積当たりの密度を
非常に高めることができる0発明の効果 以上の説明から明らかなように、本発明の光プリンタは
、感光体に光を照射するだめの光源を含み、前記光源が
発生する光を反射・集光し、前記感光体に照射する゛だ
めの反射・集光・照射手段と、前記反射・集光・照射手
段が前記感光体を光照射する光の量を制御するだめの光
変調素子と、前記光変調素子上の光像を前記感光体上に
結像するだめの光学手段を具備し、少なくとも一平面上
では前記反射・集光・照射手段が2つの異なる焦点を有
し、1つの焦点位置に前記光源が配置され、もう1つの
焦点位置に前記光変調素子が配備されているので、前記
光源から発せられる発散光が前記光変調素子上に反射・
集光されて前記光変調素子に入射する光の単位面積当た
りの密度が、前記光源の近傍における光の単位面積当た
りの密度と同程度か、あるいはそれ以上に高められ、し
たがって高速、高解像度の光学プリンタの提供が可能と
なるものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は光変調素子の一般的な構造を示す断面図、第2
図は従来の光学プリンタの構成の一例を示す斜視図、第
3図は本発明の一実施例における光学プリンタの斜視図
、第4図は楕円面の反射法則を示す幾何光学図、第5図
は動作説明のための幾何光学図、第6図は本発明の他の
実施例における光学プリンタの動作説明のだめの幾何光
学図である。 10・・・・・・透光性セラミックス平板、11・・・
・・・電極、12.13・・・・・・偏光板、14・・
・・・・感光体、16・・・・・・光源、16・・・・
・・光変調素子、17・・・・・・スリット、18・・
・・・・オプテイカルファイノ<−119・・・・・・
反射鏡、20・・・・・反射鏡。 第1図 ’:1s 2 @ 第3図 第4図 第6図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)感光体に光を照射するための光源を含み、前記光
    源が発生する光を反射・集光し、前記感光体に照射する
    ための反射・集光・照射手段と、前記反射・集光・照射
    手段が前記感光体を光照射する光の量を制御するだめの
    光変調素子と、前記光変調素子上の光像を前記感光体上
    に結像するだめの光学手段を具備し、少なくとも一平面
    上では、前記反射・集光・照射手段が2つの異なる焦点
    を有し、1つの焦点位置に前記光源が配置され、もう1
    つの焦点位置に前記光変調素子が配置されていることを
    特徴とする光学プリンタ。 ?)反射・集光・照射手段は、少なくとも楕円筒形状を
    有している鏡であることを特徴とする特許請求の範囲第
    1項記載の光学プリンタ。 (3)反射・集光・照射手段は、少なくとも一平面上で
    は、感光体に光を照射する光源を1つの焦点とする楕円
    反射面と、前記光源を中心とする内反射面からなってお
    シ、前記楕円反射面が反射する光を光変調素子に入射す
    るように構成し一方前記円反射面は前記楕円反射面と対
    向させ、前記内反射面によシ反射された光を前記楕円反
    射面に入射するように構成したことを特徴とする特許請
    求の範囲第1項または第2項記載の光学プリンタ。
JP58218053A 1983-11-18 1983-11-18 光学プリンタ Pending JPS60108819A (ja)

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JP58218053A JPS60108819A (ja) 1983-11-18 1983-11-18 光学プリンタ

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JP58218053A JPS60108819A (ja) 1983-11-18 1983-11-18 光学プリンタ

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63100729U (ja) * 1986-12-19 1988-06-30
US4814881A (en) * 1987-03-27 1989-03-21 Konica Corporation Solid-state image sensor circuit
EP0982141A4 (en) * 1997-12-22 2001-04-25 Citizen Watch Co Ltd OPTICAL PRINTERS WITH LINE BY SCAN
US7261673B2 (en) 2002-10-21 2007-08-28 Nissan Diesel Motor Co., Ltd. Apparatus for controlling automatic transmission

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