JPS60254116A - 印写装置 - Google Patents
印写装置Info
- Publication number
- JPS60254116A JPS60254116A JP59111490A JP11149084A JPS60254116A JP S60254116 A JPS60254116 A JP S60254116A JP 59111490 A JP59111490 A JP 59111490A JP 11149084 A JP11149084 A JP 11149084A JP S60254116 A JPS60254116 A JP S60254116A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light
- light source
- optical
- optical system
- shutter
- 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
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B41—PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
- B41J—TYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
- B41J2/00—Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
- B41J2/435—Typewriters 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
- B41J2/447—Typewriters 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 arrays of radiation sources
- B41J2/46—Typewriters 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 arrays of radiation sources characterised by using glass fibres
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D15/00—Component parts of recorders for measuring arrangements not specially adapted for a specific variable
- G01D15/14—Optical recording elements; Recording elements using X-or nuclear radiation
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4201—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
- G02B6/4204—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
- G02B6/4214—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms the intermediate optical element having redirecting reflective means, e.g. mirrors, prisms for deflecting the radiation from horizontal to down- or upward direction toward a device
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL 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
- G02F1/00—Devices 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
- G02F1/01—Devices 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
- G02F1/13—Devices 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 based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/1335—Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
- G02F1/133524—Light-guides, e.g. fibre-optic bundles, louvered or jalousie light-guides
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06K—GRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
- G06K15/00—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
- G06K15/02—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
- G06K15/12—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers by photographic printing, e.g. by laser printers
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06K—GRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
- G06K15/00—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
- G06K15/02—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
- G06K15/12—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers by photographic printing, e.g. by laser printers
- G06K15/1238—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers by photographic printing, e.g. by laser printers simultaneously exposing more than one point
- G06K15/1242—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers by photographic printing, e.g. by laser printers simultaneously exposing more than one point on one main scanning line
- G06K15/1252—Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers by photographic printing, e.g. by laser printers simultaneously exposing more than one point on one main scanning line using an array of light modulators, e.g. a linear array
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
- Toxicology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Printers Or Recording Devices Using Electromagnetic And Radiation Means (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
く技術分野〉
本発明は液晶ライトバルブ、PLZT1エレクトロクロ
ミック等のマイクロシャッタ一部’Iい光を透過/遮断
することにより印字・印画などの印写を行なう印写装置
に関する。
ミック等のマイクロシャッタ一部’Iい光を透過/遮断
することにより印字・印画などの印写を行なう印写装置
に関する。
く技術的背景゛)
近来、パーソナルコンピューター、ワードプロセッサー
等が急速に普及し、事務部門、はては家庭に壕で進出す
る状況にあるのに伴い、出力装置であるプリンターに高
解像度と共に小型化が要求されている。
等が急速に普及し、事務部門、はては家庭に壕で進出す
る状況にあるのに伴い、出力装置であるプリンターに高
解像度と共に小型化が要求されている。
感光体を用いて印字を省力う装置は、感光体を円筒型の
ドラム上に形成し、その潜像管用いて印字を行なうのが
一般的である。
ドラム上に形成し、その潜像管用いて印字を行なうのが
一般的である。
ところで円筒型のドラムの周囲にはコロナ放電部、除電
部、等が放射状に配置される。マイクロシャッターによ
る印写部もドラム上に配置しなければならない。
部、等が放射状に配置される。マイクロシャッターによ
る印写部もドラム上に配置しなければならない。
しかるに、マイクロ7ヤツタ一部を有するパネル又はそ
のようなパネルを内蔵させた印写部を感光ドラム上に配
置すると、コロナ放電部等、他の工程装置も多数感光ド
ラム上に放射状に配置されているために、ドラムの径を
大きくする必要があり、結果として印写装置が大型化す
る。
のようなパネルを内蔵させた印写部を感光ドラム上に配
置すると、コロナ放電部等、他の工程装置も多数感光ド
ラム上に放射状に配置されているために、ドラムの径を
大きくする必要があり、結果として印写装置が大型化す
る。
〈目的〉
本発明はかかる技術的困難性を排し、感光ドラムの径を
小さくし、装置全体を小型化できる印写装置を提供する
点にある。
小さくし、装置全体を小型化できる印写装置を提供する
点にある。
本発明の他の目的は印写に係る可動部を少なくし、信頼
性の高い印写装置を提供する点にある。
性の高い印写装置を提供する点にある。
本発明のさらに他の目的(は印写を確実にした印写装置
全提供する点にある。
全提供する点にある。
〈実施例〉
(本印写装置の概要)
本印写装置は印写部が種々の形態をとれ、装置全体の構
成も種々の形態をとれるが、その一実施例を第1図に示
す。
成も種々の形態をとれるが、その一実施例を第1図に示
す。
感光ドラムBと、本発明の印写装置Aと転写コロナ放電
器工は、印写スピードに合わせて、全体の駆動回路系J
により同期されている。
器工は、印写スピードに合わせて、全体の駆動回路系J
により同期されている。
1ず、文字、数字、図形等の印写すべき信号が外部から
本発明の印写装置Aに与えられ、本発明の印写装置Aに
より上記信号に対応せる光信号に変換され、印字スピー
ドと同期音とって回転している感光ドラムB上に送られ
、上記感光ドラムB上で、上記光信号が到達した部分の
帯電電荷が消滅され、感光ドラムB f: K 、本発
明の印写装置Aからの書込信号による潜像形成工程を形
成する。
本発明の印写装置Aに与えられ、本発明の印写装置Aに
より上記信号に対応せる光信号に変換され、印字スピー
ドと同期音とって回転している感光ドラムB上に送られ
、上記感光ドラムB上で、上記光信号が到達した部分の
帯電電荷が消滅され、感光ドラムB f: K 、本発
明の印写装置Aからの書込信号による潜像形成工程を形
成する。
上記潜像形成工程を終えた感光ドラムB上の静電潜像部
は、例えば磁気ローラー方式による現偉器Kによって現
像する現像工程に移動し、現像される。
は、例えば磁気ローラー方式による現偉器Kによって現
像する現像工程に移動し、現像される。
次に、現像された書込信号は、感光ドラムBと同期して
移動する記録紙り上に、転写コロナ放電器上を用いて、
上記現像されたトナー像を転写する。上記記録紙りには
、光、熱、圧力等が加えられる定着器Fにより定着工程
となり、上記書込信号は記録紙り上に定着される。
移動する記録紙り上に、転写コロナ放電器上を用いて、
上記現像されたトナー像を転写する。上記記録紙りには
、光、熱、圧力等が加えられる定着器Fにより定着工程
となり、上記書込信号は記録紙り上に定着される。
一方、感光ドラムB上の転写を終えた感光部はブレード
GKより残留せるトナーが除去される。
GKより残留せるトナーが除去される。
さらに、感光ドラムB上の残留像は、ACコロナ放電器
又はランプ等からなる除電器Hで除去される除電工程を
経て、コロナ放電器工による感光体を帯電させる帯電工
程に送られ、本発明の印写装置Aによる光書込信号を待
ち、前記潜像工程に送られる。
又はランプ等からなる除電器Hで除去される除電工程を
経て、コロナ放電器工による感光体を帯電させる帯電工
程に送られ、本発明の印写装置Aによる光書込信号を待
ち、前記潜像工程に送られる。
上述の工程が連続的に行なわれて印写が行なわれる。
(光信号発生部概要)
本発明の印写装置は、光源、ライトバルブ、ライトバル
ブ駆動回路、結像レンズを有する光信号発生部、感光部
、現像部、定着部金倉む光印写装gを構成し、前記光源
は、少なくともハロゲンランプに代表される点光源と、
光フアイバー束とからなり、該光ファイバーの二端は前
記ハロゲンランプと対向し、他端は前記ライトバルブの
光シャッタ一部と対向させたものである。
ブ駆動回路、結像レンズを有する光信号発生部、感光部
、現像部、定着部金倉む光印写装gを構成し、前記光源
は、少なくともハロゲンランプに代表される点光源と、
光フアイバー束とからなり、該光ファイバーの二端は前
記ハロゲンランプと対向し、他端は前記ライトバルブの
光シャッタ一部と対向させたものである。
本発明による光源部を第6図に、光信号発生部を第2図
に示す。ハロゲンランプより々る点光源1から放射する
光束は、リフレクタ−21或いはレンズ等の集光手段2
により集光されて、密に束ねられたファイバー3束に入
る。このファイバー6束の他の端は、直線状に配列する
液晶パネル4の7ヤツター窓41と対向すべぐ直線状に
揃べられ、上記シャッターを均一な照度で照射する。シ
ャッターにエリスイッチフグされた光信号は、集束性光
ファイバーレンズアレー5により結像され感光ドラムB
上に静電潜像を作ることができる。
に示す。ハロゲンランプより々る点光源1から放射する
光束は、リフレクタ−21或いはレンズ等の集光手段2
により集光されて、密に束ねられたファイバー3束に入
る。このファイバー6束の他の端は、直線状に配列する
液晶パネル4の7ヤツター窓41と対向すべぐ直線状に
揃べられ、上記シャッターを均一な照度で照射する。シ
ャッターにエリスイッチフグされた光信号は、集束性光
ファイバーレンズアレー5により結像され感光ドラムB
上に静電潜像を作ることができる。
本発明では、ハロゲンランプ1の光を集光し、高い効率
で光エネルギーを伝達するため、システムの消費電力が
少なく、装置の小型化も可能であり、更に構成部品も簡
素である。
で光エネルギーを伝達するため、システムの消費電力が
少なく、装置の小型化も可能であり、更に構成部品も簡
素である。
以下、不発、明の詳細を実施例に述べる。
本発明の印字装置は第2図に示されている様に電源乙に
より駆動されるハロゲンランプ1等の光源の光’(、I
Jフレクタ−21金用い、集光手段2に工す集光させ、
ファイバー3の入力端に入射させてファイバー5の他端
に導いた光源部を有する。
より駆動されるハロゲンランプ1等の光源の光’(、I
Jフレクタ−21金用い、集光手段2に工す集光させ、
ファイバー3の入力端に入射させてファイバー5の他端
に導いた光源部を有する。
そして、第3図に示させる様に、点光源1から出た光は
りフレフタ−21により反射されファイバー3束に入射
してファイバー出力部31から放出され液晶パネル4に
設けられたシャッター窓41の開閉により選択透過され
、集束性光ファイバーレンズアレー5により感光ドラム
B上の感光体に潜像を描く本発明の印写装置が構成され
る。
りフレフタ−21により反射されファイバー3束に入射
してファイバー出力部31から放出され液晶パネル4に
設けられたシャッター窓41の開閉により選択透過され
、集束性光ファイバーレンズアレー5により感光ドラム
B上の感光体に潜像を描く本発明の印写装置が構成され
る。
液晶パネル4を照射するための光源部を第4図に示す。
点光源1には、100ワツトのハロゲンランプを使用し
、最大光束を得るために、赤外線を透過し、それより短
かい波長の光を反射するコールドミラーリフレクタ−2
1を用いる。フィルターには、プラスチック光ファイバ
ー3束を熱損傷から守るための熱線カットフィルター2
2と、屈折率の波長分散は大きいが明るい集束性光ファ
イバーレンズアレー5の使用を可能とし感光ドラム13
の分光感度が高く且つ液晶シャッターの応答速度が早い
400〜600nmの光を通し半値幅7>zoonm以
下の、バンドパスフィルター23を使用するものである
。光フアイバー3束には250噛径のグラスチックファ
イバー’を用い、光入射部32は結束され、その前面に
表面照度を均一にするための光拡散板33或いは光を閉
じ込めるための透光円柱状導光体を設けることは有効で
ある。光ファイバーの出射部は、ファイバー3が2列重
ねの最密充填構造に配置され、これは前述の液晶シャッ
ター位置と適合する。この光フアイバー照射部は、液晶
パネル積載用シャーソーに設けられた基準ピンに挿入し
ネジ止めされることにより数十μmの精1度で位置合わ
せが出来る。液晶パネル4及び偏光光学系でスイッチン
グされた光信号は、所定の共役長で所定の明るさを有す
る集束性光ファイバーレンズにより結像され、感光ドラ
ムB上に十分な光エネルギーを与え、上述の光源部に寄
因する光エネルギーのバラツキは2゜チ以下に押えるこ
とが出来た。これを用いて、ゼログラフィ技術により像
形成を行なうと、明瞭なる印写を行なうことが出来た。
、最大光束を得るために、赤外線を透過し、それより短
かい波長の光を反射するコールドミラーリフレクタ−2
1を用いる。フィルターには、プラスチック光ファイバ
ー3束を熱損傷から守るための熱線カットフィルター2
2と、屈折率の波長分散は大きいが明るい集束性光ファ
イバーレンズアレー5の使用を可能とし感光ドラム13
の分光感度が高く且つ液晶シャッターの応答速度が早い
400〜600nmの光を通し半値幅7>zoonm以
下の、バンドパスフィルター23を使用するものである
。光フアイバー3束には250噛径のグラスチックファ
イバー’を用い、光入射部32は結束され、その前面に
表面照度を均一にするための光拡散板33或いは光を閉
じ込めるための透光円柱状導光体を設けることは有効で
ある。光ファイバーの出射部は、ファイバー3が2列重
ねの最密充填構造に配置され、これは前述の液晶シャッ
ター位置と適合する。この光フアイバー照射部は、液晶
パネル積載用シャーソーに設けられた基準ピンに挿入し
ネジ止めされることにより数十μmの精1度で位置合わ
せが出来る。液晶パネル4及び偏光光学系でスイッチン
グされた光信号は、所定の共役長で所定の明るさを有す
る集束性光ファイバーレンズにより結像され、感光ドラ
ムB上に十分な光エネルギーを与え、上述の光源部に寄
因する光エネルギーのバラツキは2゜チ以下に押えるこ
とが出来た。これを用いて、ゼログラフィ技術により像
形成を行なうと、明瞭なる印写を行なうことが出来た。
々お、熱線カットフィルター22は必ずしも必要でなく
、フィルター22がなくても充分印写が可能である。以
下の実施例においても同様である。
、フィルター22がなくても充分印写が可能である。以
下の実施例においても同様である。
なお、上記点光源−線光源変換系を用いることにより、
例えばハロゲンランプなどの点光源を線光源として用い
ることが可能となった。
例えばハロゲンランプなどの点光源を線光源として用い
ることが可能となった。
なお、光ファイバーはプラスチックファイバーでもガラ
スファイバーでもよい。
スファイバーでもよい。
光ファイバーの例としてはアクリル芯材とテフロン鞘材
とからなる太さ0.75 m+φのプラスチックファー
イバー等がある。
とからなる太さ0.75 m+φのプラスチックファー
イバー等がある。
(光信号発生部の他の実施例)
第5図は、光信号発生部の他の実施例であり、(a)は
平面図、(1))は正面図を示す。
平面図、(1))は正面図を示す。
高周波電源6によりダイクロイックマルチミラーのハロ
ゲンランプ1が駆動される。う/ブ1の光はアルミニウ
ム、銀等をスパッタ又は蒸着させたミラー24で反射さ
れ、約700nmの波長以上の光をカットする赤外カッ
トフィルター22を通過し、拡散体33で拡散される。
ゲンランプ1が駆動される。う/ブ1の光はアルミニウ
ム、銀等をスパッタ又は蒸着させたミラー24で反射さ
れ、約700nmの波長以上の光をカットする赤外カッ
トフィルター22を通過し、拡散体33で拡散される。
拡散体63で拡散された光は平凹レンズ54を通って積
分筒35によりさらに拡散され、輝度ムラがとれ、平滑
化される。なお、ランプ1、積分筒65等はランプハウ
ス36内に格納した。積分筒35を通過した光は入力部
で円状に東線され、出力部で直線状に分配されるファイ
バー3を通過する。ファイバー3を出力した光は、アク
リルの全反射処理された楕円ミラー67により、反射さ
れ、マイクロシャッター窓41を有するパネル1に入射
する。
分筒35によりさらに拡散され、輝度ムラがとれ、平滑
化される。なお、ランプ1、積分筒65等はランプハウ
ス36内に格納した。積分筒35を通過した光は入力部
で円状に東線され、出力部で直線状に分配されるファイ
バー3を通過する。ファイバー3を出力した光は、アク
リルの全反射処理された楕円ミラー67により、反射さ
れ、マイクロシャッター窓41を有するパネル1に入射
する。
マイクロシャッター窓はバスポード91に搭載された制
御部により、それぞれのマイクロシャッター窓が開閉さ
れる。マイクロシャッター窓を選択透過した光は自己収
束性し/グアレイ5により感光体上に潜像を形成する。
御部により、それぞれのマイクロシャッター窓が開閉さ
れる。マイクロシャッター窓を選択透過した光は自己収
束性し/グアレイ5により感光体上に潜像を形成する。
92は楕円ミラー37バネル4、自己収束性レンズアレ
イ5等を保持するプラスチックで成型したボデーである
。
イ5等を保持するプラスチックで成型したボデーである
。
(光信号発生部の他の実施例)
本実施例のライトガイド用光源光学系は、゛点光源と集
光光学系と平均化光学系を有し、該平均化光学系は、拡
散面、凹レンズ、円柱面反射鏡を有し、点光源の集光光
学系による集光面側に、拡散面及び凹レンズを設置し、
該拡散面及び凹レンズの後ろに円柱面反射鏡を円柱の中
心軸と光軸とを合致させて設置したことを特徴とし、さ
らに該凹レンズハ当凹レンズであって少なくとも一つの
屈折面が拡散機能を有し、さらに赤外線除去機能及び耐
熱性を有すること全特徴とする。
光光学系と平均化光学系を有し、該平均化光学系は、拡
散面、凹レンズ、円柱面反射鏡を有し、点光源の集光光
学系による集光面側に、拡散面及び凹レンズを設置し、
該拡散面及び凹レンズの後ろに円柱面反射鏡を円柱の中
心軸と光軸とを合致させて設置したことを特徴とし、さ
らに該凹レンズハ当凹レンズであって少なくとも一つの
屈折面が拡散機能を有し、さらに赤外線除去機能及び耐
熱性を有すること全特徴とする。
以下、詳しく説明する。
(実施例)
第6図において、点光源1は12V50Wのハロゲンラ
ンプ、集光光学系として凹面鏡ヲ用いたリフレクタ−2
1とコンデンサーレンズ58を用いている。赤外カット
フィルター22は赤外線反射層を有する干渉フィルター
であり、700nm以上は反射して透過しない。53は
拡散板であって白板ガラス全適度に砂すりし、拡散性を
付与したものである。34は凹レンズであシ焦点距離は
−100,である。35は長さ60nmのアクリル棒に
よる積分筒であって空気との界面が全反射による円柱面
反射憐ヲ有している。32は直径1nmの光ファイ・<
−>SOO本束ねたライトガイド入射部である。以上の
構成に訃いて拡散板33は集光光学系によるフィラメン
ト線がはっきり現われない程度の浅い拡散でよく、光に
傾を持たせる機能ハ凹レンズ304が果すため光束利用
効率が高い。
ンプ、集光光学系として凹面鏡ヲ用いたリフレクタ−2
1とコンデンサーレンズ58を用いている。赤外カット
フィルター22は赤外線反射層を有する干渉フィルター
であり、700nm以上は反射して透過しない。53は
拡散板であって白板ガラス全適度に砂すりし、拡散性を
付与したものである。34は凹レンズであシ焦点距離は
−100,である。35は長さ60nmのアクリル棒に
よる積分筒であって空気との界面が全反射による円柱面
反射憐ヲ有している。32は直径1nmの光ファイ・<
−>SOO本束ねたライトガイド入射部である。以上の
構成に訃いて拡散板33は集光光学系によるフィラメン
ト線がはっきり現われない程度の浅い拡散でよく、光に
傾を持たせる機能ハ凹レンズ304が果すため光束利用
効率が高い。
(実施例)
第7図は、本発明におけるライトガイド用光学系の実施
例である。点光源1は12V100Wのハロゲンランプ
であり、集光光学系をなすりフレフタ−21は、多数の
小さな千面躊の組合せにより全体として回転刀物面鏡を
なしているものであり、フィラメント’6適当にぼかし
ながら集光する機構金層する。340は拡散面であって
、他処理をしたプレス型による型押しにより形成される
。
例である。点光源1は12V100Wのハロゲンランプ
であり、集光光学系をなすりフレフタ−21は、多数の
小さな千面躊の組合せにより全体として回転刀物面鏡を
なしているものであり、フィラメント’6適当にぼかし
ながら集光する機構金層する。340は拡散面であって
、他処理をしたプレス型による型押しにより形成される
。
54は熱線吸収ガラスであって耐熱性を有する。
凹面レンズであり焦点距離は約−150mAである。
35はアルミニウム筒よりなる円柱面反射鏡による積分
筒であり、長さは約40団である。32は直径α75填
のプラスチック光ファイバーtl−500本束ねた光ガ
イドの入射部である。以上のライトガイド用光源光学に
よれば前記赤外カットフィルター、拡散板、凹レンズが
一部品で実現でき、圓コスト、当スペース、さらに境界
面の数が6面から2面になるため、界面反射損失が少な
くなり18%近く効率が上がった。最適な平凹レンズ5
4の焦点距離はフィラメント後面のムラ拡散面の拡散度
、円柱面反射鏡の長さ、さらに光ファイバーの開口角、
光ファイバーの結束性等により異なるが本実施例におけ
るライトガイド出口での元ファイバー1本ごとの輝度ム
ラと使用した凹レンズの焦点距離との関係を第8図に示
す。
筒であり、長さは約40団である。32は直径α75填
のプラスチック光ファイバーtl−500本束ねた光ガ
イドの入射部である。以上のライトガイド用光源光学に
よれば前記赤外カットフィルター、拡散板、凹レンズが
一部品で実現でき、圓コスト、当スペース、さらに境界
面の数が6面から2面になるため、界面反射損失が少な
くなり18%近く効率が上がった。最適な平凹レンズ5
4の焦点距離はフィラメント後面のムラ拡散面の拡散度
、円柱面反射鏡の長さ、さらに光ファイバーの開口角、
光ファイバーの結束性等により異なるが本実施例におけ
るライトガイド出口での元ファイバー1本ごとの輝度ム
ラと使用した凹レンズの焦点距離との関係を第8図に示
す。
(光信号発生器の他の実施例)
ライトガイド用光源光学系が点光源と集光光学系と平均
化光学系を、有1〜、平均化光学系が拡散板と円筒状の
反射面よりなるものである。
化光学系を、有1〜、平均化光学系が拡散板と円筒状の
反射面よりなるものである。
(実施例)
本実施例に使用したライトガイドは、開口角30[、直
径0.75mのプラスチック光フアイバー600本を線
状に2段に並べて固定し一端を内径20WMの円筒で収
束したものを用いたものである。第9図に本実施例の略
全構成を示す。点光線1として、100ワツトハロゲン
ランプ、集光光学系として直径50−1焦点距離60喘
のダイクロイック凹面傭によるリフレクタ−21、平均
化光学系として拡散板53と反射面を化学研摩に工り壮
士げた内径2Dtrtnのアルミニウム筒による積分筒
35を用い、前記ライトガイド全構成するファイバー3
と連結している。
径0.75mのプラスチック光フアイバー600本を線
状に2段に並べて固定し一端を内径20WMの円筒で収
束したものを用いたものである。第9図に本実施例の略
全構成を示す。点光線1として、100ワツトハロゲン
ランプ、集光光学系として直径50−1焦点距離60喘
のダイクロイック凹面傭によるリフレクタ−21、平均
化光学系として拡散板53と反射面を化学研摩に工り壮
士げた内径2Dtrtnのアルミニウム筒による積分筒
35を用い、前記ライトガイド全構成するファイバー3
と連結している。
平均化光学系として、前記アルミニウム筒を使用してい
るのは、金や銀に比べ安価で入手し易く加工が容易であ
り、ニッケルやクロムに比べて反射率が高(、反射によ
る光エネルギーの損失が少ないためである。また、平均
化光学系は、円筒状の反射面の直径eLzライトガイド
入射都の外接円の直径eLtとした時、L、 (L2な
る関係の場合はライトガイド入射部の端の部分で光が伝
達されなくなるため、L1≧L2なる関係を満たさなく
てはならない。本実施例では、L、 = L、であり前
記関係を満たしている。
るのは、金や銀に比べ安価で入手し易く加工が容易であ
り、ニッケルやクロムに比べて反射率が高(、反射によ
る光エネルギーの損失が少ないためである。また、平均
化光学系は、円筒状の反射面の直径eLzライトガイド
入射都の外接円の直径eLtとした時、L、 (L2な
る関係の場合はライトガイド入射部の端の部分で光が伝
達されなくなるため、L1≧L2なる関係を満たさなく
てはならない。本実施例では、L、 = L、であり前
記関係を満たしている。
以上のライトガイド光源光学系によれは、ライトガイド
の光ファイバーは、アルミニウム筒反射面により造られ
た拡散板53の虚像を複数個見込むことになり、従って
各光ファイバーの位置による差が緩和され、光量むらは
光エネルギーの損失を10%以内にして少なくすること
ができた。
の光ファイバーは、アルミニウム筒反射面により造られ
た拡散板53の虚像を複数個見込むことになり、従って
各光ファイバーの位置による差が緩和され、光量むらは
光エネルギーの損失を10%以内にして少なくすること
ができた。
第10図に、以上の系におけるアルミニウム筒による積
分筒35の長さと、ライトガイドをなすファイバ−3出
口側の光量むらの関係を示す。光量むらは、ライトガイ
ド出口側を第11図のX方向に走査し光量測定器で測定
した相対光強度分布において、光強度の最大値ケE凪X
、最小値を1!:min 、平均値’fz ”U av
とすれば、(Kmax −W min ’)/Eavで
表わされる。アルミニウム筒による積分筒35の長さが
0晴の時は、拡散板だけを設置した場合の光量むらであ
り、アルミニウム筒の長さが長くなれば、反射面により
造られる拡散板の虚像の数が増加し、従って、ライトガ
イドの光ファイバーはより多くの虚像を見込むことにカ
リ、前記光量むらを減少できた。また、第11図から明
らかなように、光量むらは許容範囲において、アルミニ
ウム筒の長さを自由に選択することが可能となった。
分筒35の長さと、ライトガイドをなすファイバ−3出
口側の光量むらの関係を示す。光量むらは、ライトガイ
ド出口側を第11図のX方向に走査し光量測定器で測定
した相対光強度分布において、光強度の最大値ケE凪X
、最小値を1!:min 、平均値’fz ”U av
とすれば、(Kmax −W min ’)/Eavで
表わされる。アルミニウム筒による積分筒35の長さが
0晴の時は、拡散板だけを設置した場合の光量むらであ
り、アルミニウム筒の長さが長くなれば、反射面により
造られる拡散板の虚像の数が増加し、従って、ライトガ
イドの光ファイバーはより多くの虚像を見込むことにカ
リ、前記光量むらを減少できた。また、第11図から明
らかなように、光量むらは許容範囲において、アルミニ
ウム筒の長さを自由に選択することが可能となった。
第1図に、第6図の実施例に卦けるアクリル製円柱によ
る積分筒35の長さと、ライトガイド出口側の光量むら
の関係を示す。アクリル製円柱は等しい長さのアルミニ
ウム筒と比ベオプテイカルパスが短かぐ、従って、等し
いオプティカルバスにおいて実施例1と同様々結果が得
られた。
る積分筒35の長さと、ライトガイド出口側の光量むら
の関係を示す。アクリル製円柱は等しい長さのアルミニ
ウム筒と比ベオプテイカルパスが短かぐ、従って、等し
いオプティカルバスにおいて実施例1と同様々結果が得
られた。
(実施例)
第12図に示すごとく、集光光学系全構成するリフレク
タ−21のデフォーカス面に拡散板33を設置し、光フ
ァイバー6の開口角が見込む範囲が均一に光を発散する
ようにすることにより前記光量ムラを少なくする事がで
きた。
タ−21のデフォーカス面に拡散板33を設置し、光フ
ァイバー6の開口角が見込む範囲が均一に光を発散する
ようにすることにより前記光量ムラを少なくする事がで
きた。
(実施例)
第13図に示すごとく、集光光学系の焦点付近に内面が
反射面をなす積分筒35を設置することにより、光ファ
イバー3は反射面にエリ造られた光源の虚像を複数個見
込むこととなり各光ファイバーの位置による差が緩和さ
れ前記光量ムラが少なくなった。
反射面をなす積分筒35を設置することにより、光ファ
イバー3は反射面にエリ造られた光源の虚像を複数個見
込むこととなり各光ファイバーの位置による差が緩和さ
れ前記光量ムラが少なくなった。
以下、実施例にて説明する。第13図のごとぐ、点光源
1として、50ワツトのハロゲンランプ、単色光フィル
ター23として主波長550nm。
1として、50ワツトのハロゲンランプ、単色光フィル
ター23として主波長550nm。
半値幅80nmの緑色フィルター802、集光光学系を
構成するりフレフタ−21として直径50畷、焦点距離
32順のダイクロインク凹面鏡、平均化光学系として、
内径17餠のアルミニウム筒による積分筒55を用い、
直径11111のプラスチック光ファイバー6を220
本用いた点光源−線光源変換光学系によって線光源とし
ている。
構成するりフレフタ−21として直径50畷、焦点距離
32順のダイクロインク凹面鏡、平均化光学系として、
内径17餠のアルミニウム筒による積分筒55を用い、
直径11111のプラスチック光ファイバー6を220
本用いた点光源−線光源変換光学系によって線光源とし
ている。
該変換光学系の後方に0.8堵X 20 m X 22
0晴のアクリル製光ガイド7を設置して、光量ムラを平
均化してマイクロ光シヤツターアレイ41に光エネルギ
ーを伝達1−ている。
0晴のアクリル製光ガイド7を設置して、光量ムラを平
均化してマイクロ光シヤツターアレイ41に光エネルギ
ーを伝達1−ている。
集束性光ファイバーアレイ5は、開口角20度、共役長
17震である。以上の系による最終的なMTKは約45
%である。
17震である。以上の系による最終的なMTKは約45
%である。
オた、光ガイド7は6面すべてが鐘面仕1げされてあり
、長手方向も全反射を利用して不必要に長くなることを
さけている〇 なお、平均化光学系として、アクリル製円柱を用いたの
は、透明材料の中で最も光の内部吸収が少なくて透過率
がよいためで、通常壁われているBK−7や白板ガラス
と比べ、はるかに光エネルギーの損失が少ないからであ
る。
、長手方向も全反射を利用して不必要に長くなることを
さけている〇 なお、平均化光学系として、アクリル製円柱を用いたの
は、透明材料の中で最も光の内部吸収が少なくて透過率
がよいためで、通常壁われているBK−7や白板ガラス
と比べ、はるかに光エネルギーの損失が少ないからであ
る。
以上のライトガイド光源光学系によれば、ライトガイド
の光ファイバーは、アクリル製円柱による積分筒35の
佃1面と空気とにより形成される全反射面で造られた拡
散板の虚像を複数個見込むことに々す、従って各光ファ
イバーの位置による差が緩和され前記光量むらは、光エ
ネルギーの損失を10%以内にして少なくさせることが
できた。
の光ファイバーは、アクリル製円柱による積分筒35の
佃1面と空気とにより形成される全反射面で造られた拡
散板の虚像を複数個見込むことに々す、従って各光ファ
イバーの位置による差が緩和され前記光量むらは、光エ
ネルギーの損失を10%以内にして少なくさせることが
できた。
(平均化光学系の実施例)
第14図に平均化光学系の1例を示す。点光源1はハロ
ゲンランプであり、球状のマルチミラーによるリフレク
タ−21の中心に配置され、集光光学系を構成する。2
4はアルミ蒸着したミラーであり点光源1から放出され
た光全反射して積分筒35に伝える。ミラー24は増反
射処理されたプラスチック板やガラス板であってもよい
。22は赤外カットフィルターであり、ファイバー3に
伝える光の成分中から赤外部をカットする。34は平凹
レンズであり、ファイバー3に伝える光を平滑化する。
ゲンランプであり、球状のマルチミラーによるリフレク
タ−21の中心に配置され、集光光学系を構成する。2
4はアルミ蒸着したミラーであり点光源1から放出され
た光全反射して積分筒35に伝える。ミラー24は増反
射処理されたプラスチック板やガラス板であってもよい
。22は赤外カットフィルターであり、ファイバー3に
伝える光の成分中から赤外部をカットする。34は平凹
レンズであり、ファイバー3に伝える光を平滑化する。
35は積分筒であり、光ムラを平滑化する。積分筒35
は反射処理したプラスチック筒の他、アルミニウム、銅
、鉄1等の金属で構成すると冷却化全促進する。積分筒
に入射した光は積分筒35中で反射される。
は反射処理したプラスチック筒の他、アルミニウム、銅
、鉄1等の金属で構成すると冷却化全促進する。積分筒
に入射した光は積分筒35中で反射される。
平均化光学系は最終的にマイクロシャッター人封部で輝
度ムラが少々く、かつエネルギー損失の少ないものが望
ましい。第15図にはセンサーを光軸に対して傾けた時
の角度と光量ムラの関係を示す。すべてのファイバー3
が同じ角度で傾いていれば第15図のむらがその寸まあ
てはまる。0印1は点光源1と積分積35のみの場合を
示し、Δ印は拡散板63を付加したもの、・印はさらに
平凹レンズ54全付加したものである。
度ムラが少々く、かつエネルギー損失の少ないものが望
ましい。第15図にはセンサーを光軸に対して傾けた時
の角度と光量ムラの関係を示す。すべてのファイバー3
が同じ角度で傾いていれば第15図のむらがその寸まあ
てはまる。0印1は点光源1と積分積35のみの場合を
示し、Δ印は拡散板63を付加したもの、・印はさらに
平凹レンズ54全付加したものである。
第16図には、センサーを光軸に対して傾けた時の角度
と平均的相対光量の関係を示す。ファイバーが傾くに従
って光量が低下するので傾きがノくうつぐと第15図の
ムラに加えて第16図のムラも加わる。
と平均的相対光量の関係を示す。ファイバーが傾くに従
って光量が低下するので傾きがノくうつぐと第15図の
ムラに加えて第16図のムラも加わる。
第15図及び第16図から△印のもの(点光源1−拡散
板63−積分筒35)のものや、・印のもの(点光源1
−拡散板36−平凹レンズ64−積分筒35)の平均化
光学系がすぐれていることがわかる。なお、第15図、
第16図において、平凹レンズ54はFL−130,の
ものを使用した。
板63−積分筒35)のものや、・印のもの(点光源1
−拡散板36−平凹レンズ64−積分筒35)の平均化
光学系がすぐれていることがわかる。なお、第15図、
第16図において、平凹レンズ54はFL−130,の
ものを使用した。
た。
第17図に平凹レンズ34の焦点距離を変えたときの光
景ムラと、最高値上100とした相対エネルギーを示す
。第17図から明らか々ように、FL−75m以上がよ
い。さらにF’Lが100W〜150顎が好ましく、1
30w〜150Bが最適である。
景ムラと、最高値上100とした相対エネルギーを示す
。第17図から明らか々ように、FL−75m以上がよ
い。さらにF’Lが100W〜150顎が好ましく、1
30w〜150Bが最適である。
拡散板36はガラスをブラ長ト加工したものを用いた。
表面のあらさは9μm(深さ)であった。
この他、気泡を混入したり、白色物を付加したガラス板
やプラスチック板であってもよい。
やプラスチック板であってもよい。
赤外カットフィルター22は11!1111厚の熱吸収
ガラスに赤外反射干渉膜ヲコーティングしたものを用い
た。カットオフ周波数は約700nmとした0点光源1
であるノ・ロゲンランプのダイクロイック凹面御ではカ
ットする周波数にバラつきがあるが、この赤外カットフ
ィルター22で使用する周波数域が決められる。
ガラスに赤外反射干渉膜ヲコーティングしたものを用い
た。カットオフ周波数は約700nmとした0点光源1
であるノ・ロゲンランプのダイクロイック凹面御ではカ
ットする周波数にバラつきがあるが、この赤外カットフ
ィルター22で使用する周波数域が決められる。
なお、以上の実施例においては点光源1と積分筒55の
間に4つのパーツがあるため、吸収や表面反射による光
エネルギー損失を生じやすい。そこでこれらのパーツの
一部を省略したり、1つのパーツに複機の機能を付加し
てもよい。例えばミラー24を省略し点光源1を積分筒
65に平行な位置に股足してもよい。また、拡散板33
に赤外カットフィルター特性を付与することにより、ノ
く−ツを1つ削減できる。また、平凹レンズ34に拡散
性を付与することによりパーツを1つ減少させることが
できる。さらには、平凹レンズ34は熱吸収ガラスで造
り、平面側を熱線反射のコーティングをし、凹面はフロ
スト加工することでノく一部を減らし、伝達効率をあげ
てもよい。
間に4つのパーツがあるため、吸収や表面反射による光
エネルギー損失を生じやすい。そこでこれらのパーツの
一部を省略したり、1つのパーツに複機の機能を付加し
てもよい。例えばミラー24を省略し点光源1を積分筒
65に平行な位置に股足してもよい。また、拡散板33
に赤外カットフィルター特性を付与することにより、ノ
く−ツを1つ削減できる。また、平凹レンズ34に拡散
性を付与することによりパーツを1つ減少させることが
できる。さらには、平凹レンズ34は熱吸収ガラスで造
り、平面側を熱線反射のコーティングをし、凹面はフロ
スト加工することでノく一部を減らし、伝達効率をあげ
てもよい。
また、赤外カットフィルター22、拡散板33、平凹レ
ンズ34の順序を変更して良いのは勿論である。即ち6
通りの順序で構成してよい。
ンズ34の順序を変更して良いのは勿論である。即ち6
通りの順序で構成してよい。
また、ファイバーツS7ドルの出口部分においてファイ
バーの傾きをランダムにすることにより、光ムラがより
均一化される。
バーの傾きをランダムにすることにより、光ムラがより
均一化される。
(平均化光学系の実施例)
第18図に、点光源−直線変換系への入射口部の平均化
光学系の他の実施例を示す。
光学系の他の実施例を示す。
点光源1には、点光源1を用い、放射光束の利用効率を
高めるために光源部に中心を有する球面鏡による集光手
段2を配置し、点光源1からの直接放射光と前記反射光
とを集光レンズ25により集光し、前記最大有効角内の
光束に変換するものである。
高めるために光源部に中心を有する球面鏡による集光手
段2を配置し、点光源1からの直接放射光と前記反射光
とを集光レンズ25により集光し、前記最大有効角内の
光束に変換するものである。
第18図の光学系では光軸に平行な光束を用いているた
めに拡散板55の拡散性は小さくても効率良〈光束を分
散させることができる。積分筒65の伴用により平均化
光学系として最適である。
めに拡散板55の拡散性は小さくても効率良〈光束を分
散させることができる。積分筒65の伴用により平均化
光学系として最適である。
(平均化光学系の実施例)
く概要〉
本実施例の点光源−直線変換系用光源光学系は点光源と
、平均化光学系を有し、前記平均化光学系は、内壁が一
様な反射率をもった拡散面である積分球を有すること?
特徴とする。
、平均化光学系を有し、前記平均化光学系は、内壁が一
様な反射率をもった拡散面である積分球を有すること?
特徴とする。
〈実施例〉
以下、本発明について実施例に基づき詳細に説明する。
(実施例)
本実施例に使用した点光源−直線変換系20は開口角6
0度、直径Q、75.のプラスチック光フアイバー36
00本を線状に2段に並べて固定し一端を内径20咽の
円筒で収束したものを用いた。
0度、直径Q、75.のプラスチック光フアイバー36
00本を線状に2段に並べて固定し一端を内径20咽の
円筒で収束したものを用いた。
第19図に本実施例の略全構成を示す。点光源1として
100ワツトハロゲンランプ、平均化光学系として内面
に酸化マグネシウム261に−[に塗付した直径75W
rIaの積分球26全用い、前記点光源−直線変換系2
0と直径10哩のハロゲンランプよりなる点光源の光の
入射口262が中心角30度になるように設f釘しであ
る。また、ハロゲンランプによる点光源1の光の利用効
率をあげるために集光光学系として直径50吻、焦点距
離32咽のダイクロイック凹面鏡によるリフVクタ−2
1を使用している。前記積分球26の内面を酸化マグネ
7ウム261で塗付したのは、拡散性がよく、反射率も
高いため完全拡散面に近い拡散面を形成することができ
るためである。
100ワツトハロゲンランプ、平均化光学系として内面
に酸化マグネシウム261に−[に塗付した直径75W
rIaの積分球26全用い、前記点光源−直線変換系2
0と直径10哩のハロゲンランプよりなる点光源の光の
入射口262が中心角30度になるように設f釘しであ
る。また、ハロゲンランプによる点光源1の光の利用効
率をあげるために集光光学系として直径50吻、焦点距
離32咽のダイクロイック凹面鏡によるリフVクタ−2
1を使用している。前記積分球26の内面を酸化マグネ
7ウム261で塗付したのは、拡散性がよく、反射率も
高いため完全拡散面に近い拡散面を形成することができ
るためである。
前記積分球26の内面の一点における全照度(以下Ep
と略す)は点光源1からの直射光による照度(以下EP
oと略す)と、拡散面の各部分が相互反射によって及ぽ
。す照度(以下K p /と略す)との和であるから、
Ep=Epo+EP′という関係が成り立つ。KPoは
点光源1であるハロゲンランプによる照度むらのため、
積分球内面の任意の位置により異なり、点光源−直線変
換系20の光ファイバー5の開口角内に、光の入射口を
設けるとハロゲンランプによる点光源の直射光が直接点
光源−直線変換系20へ伝達されライトガイド出口側に
おいて、光量むらの原因になる。従って前記積分球26
は、点光源−直線変換系20の光ファイバー3の開口角
外の壁面に、点光源1であるハロゲンランプの光の入射
口262を設ける必要があり、本実施例では以上の関係
をみたしている。
と略す)は点光源1からの直射光による照度(以下EP
oと略す)と、拡散面の各部分が相互反射によって及ぽ
。す照度(以下K p /と略す)との和であるから、
Ep=Epo+EP′という関係が成り立つ。KPoは
点光源1であるハロゲンランプによる照度むらのため、
積分球内面の任意の位置により異なり、点光源−直線変
換系20の光ファイバー5の開口角内に、光の入射口を
設けるとハロゲンランプによる点光源の直射光が直接点
光源−直線変換系20へ伝達されライトガイド出口側に
おいて、光量むらの原因になる。従って前記積分球26
は、点光源−直線変換系20の光ファイバー3の開口角
外の壁面に、点光源1であるハロゲンランプの光の入射
口262を設ける必要があり、本実施例では以上の関係
をみたしている。
以上のライトガイド用光源光学系において、点光源1よ
り入射した光は、少なくとも1回以上積分球内面の拡散
面で反射され、点光湯−直線変換系20へ伝達されてい
る。直線変換系入射部32の任意の点における照度は、
積分球の拡散面の面積kScdJ、積分球26の拡散面
の反射率を2点光源1から積分球26内に入射する全光
束?F[:1m]とすると、EI)=E1;l’=1!
ρ/S(1−I )で表わされ、その値はFに比例する
。本来、Fは定数でありEpは一定である。従ってライ
トガイドへの光入射部62の端面は等照度面であり、ラ
イトガイドの光ファイバー3の開口角内において等輝度
面を得ることができ、ライトガイドの出口側61で光量
むらを少なくすることができた。
り入射した光は、少なくとも1回以上積分球内面の拡散
面で反射され、点光湯−直線変換系20へ伝達されてい
る。直線変換系入射部32の任意の点における照度は、
積分球の拡散面の面積kScdJ、積分球26の拡散面
の反射率を2点光源1から積分球26内に入射する全光
束?F[:1m]とすると、EI)=E1;l’=1!
ρ/S(1−I )で表わされ、その値はFに比例する
。本来、Fは定数でありEpは一定である。従ってライ
トガイドへの光入射部62の端面は等照度面であり、ラ
イトガイドの光ファイバー3の開口角内において等輝度
面を得ることができ、ライトガイドの出口側61で光量
むらを少なくすることができた。
(実施例)
本実施例の略全構532ヲ第20図に示す。点光源1と
して100ワツトハロゲンランプ501平均化光学系と
して内面に酸化マグネシウム261を一様に塗付した直
径75+mの積分球26を用い、点光源1は積分球26
の中心に設置し、前記ライトガイドと連結しである。ま
た、ライトガイド入射部32の光ファイバー5の開口角
内において、前実施例と同様に点光源1の直射光を見込
まないように、点光源1とライトガイドの間に、酸化マ
グネシウム261t−塗付した直径15Bの遮光板を設
けである。
して100ワツトハロゲンランプ501平均化光学系と
して内面に酸化マグネシウム261を一様に塗付した直
径75+mの積分球26を用い、点光源1は積分球26
の中心に設置し、前記ライトガイドと連結しである。ま
た、ライトガイド入射部32の光ファイバー5の開口角
内において、前実施例と同様に点光源1の直射光を見込
まないように、点光源1とライトガイドの間に、酸化マ
グネシウム261t−塗付した直径15Bの遮光板を設
けである。
以上のライトガイド用光源光学系にヨレハ、ライトガイ
ドの光ファイバーに入射する光は少なくとも1回以上積
分球26内面の拡散面で反射しライトガイドへ伝達され
、前実施例と同様に、ライトガイド出口側31で光量む
らを少なくさせることができた。
ドの光ファイバーに入射する光は少なくとも1回以上積
分球26内面の拡散面で反射しライトガイドへ伝達され
、前実施例と同様に、ライトガイド出口側31で光量む
らを少なくさせることができた。
(平均化光学系の実施例)
第21図にマイクロ7ヤツター人口部における平均化光
学系の例を示す。第21図は光ガイド7を使用した例で
ある。この図面から明らかな様に1ケ所のマイクロシャ
ッタ一部に入射する光は光ファイバー3が5ケ以上が望
ましい。このように1ケのマイクロシャッター41部に
入射する光が光フアイバ−3複数本の光であると、光フ
ァイバー3の伝達効率にばらつきがあったり、光ファイ
バー3のマイクロシャッターに対する光軸の傾キにバラ
2きがあったり、光ファイバー3に損傷がある場合であ
っても複数のマイクロシャッター41部に入射する光f
が平均化される◇光ガイド7のかわりに楕円ミラー37
を用いてもよいか、また光ガイドの入射部の厚さと出光
部の厚さにテーパーを付けてもよい。以下テーパーガイ
ドと呼ぶ。テーパーガイドにすると1ケのマイクロシャ
ッター41部に複数の光ファイバー3の光が入射するこ
とがより容易になる。
学系の例を示す。第21図は光ガイド7を使用した例で
ある。この図面から明らかな様に1ケ所のマイクロシャ
ッタ一部に入射する光は光ファイバー3が5ケ以上が望
ましい。このように1ケのマイクロシャッター41部に
入射する光が光フアイバ−3複数本の光であると、光フ
ァイバー3の伝達効率にばらつきがあったり、光ファイ
バー3のマイクロシャッターに対する光軸の傾キにバラ
2きがあったり、光ファイバー3に損傷がある場合であ
っても複数のマイクロシャッター41部に入射する光f
が平均化される◇光ガイド7のかわりに楕円ミラー37
を用いてもよいか、また光ガイドの入射部の厚さと出光
部の厚さにテーパーを付けてもよい。以下テーパーガイ
ドと呼ぶ。テーパーガイドにすると1ケのマイクロシャ
ッター41部に複数の光ファイバー3の光が入射するこ
とがより容易になる。
1ケのマイクロシャッタ一部に対しては々るべく多数の
光ファイバー3の光が入射するとよいが非常に多数にす
るにはファイバー6からマイクロシャッタ一部までの距
離を太きぐする必要があるため、30本以下が望ましい
。奸才しくは10〜20本71ケ所のマイクロシャッタ
一部である。
光ファイバー3の光が入射するとよいが非常に多数にす
るにはファイバー6からマイクロシャッタ一部までの距
離を太きぐする必要があるため、30本以下が望ましい
。奸才しくは10〜20本71ケ所のマイクロシャッタ
一部である。
光ガイドの巾が16鰭の場合は1ケのマイクロ7ヤツタ
一部に寄与する光ファイバー3の数は約12本である。
一部に寄与する光ファイバー3の数は約12本である。
また、出光側の光ファイバー3を複数列にすることによ
り1ケ所のマイクロシャッタ一部に寄与する光ファイバ
ー3の数を同等の数にしたときには光ガイドの巾を小さ
くできる。また、光ガイドの巾が同じ場合には1ケ所の
マイクロシャッタ一部に寄与する光ファイバー3の数を
ふやすことができ光ムラを低減できる。第22図は出光
側の光ファイバー3を2列にした例である。
り1ケ所のマイクロシャッタ一部に寄与する光ファイバ
ー3の数を同等の数にしたときには光ガイドの巾を小さ
くできる。また、光ガイドの巾が同じ場合には1ケ所の
マイクロシャッタ一部に寄与する光ファイバー3の数を
ふやすことができ光ムラを低減できる。第22図は出光
側の光ファイバー3を2列にした例である。
(テーパーガイド)
前述したように光ガイド7にテーパーを付けてもよい。
かかるテーパーガイド71について第23図を用い説明
する。
する。
第23図に示される様に、テーパーガイド71の光フア
イバー3側は巾を小さくし、マイクロシャッター41側
を巾を大きくしである。マイクロシャッター41部が複
数列に設けられている場合、複数列のマイクロシャッタ
ー41部の整列された巾に均一な光を照射するには複数
列に整列された申分の光フアイバー列を必要とする。マ
イクロシャッター41部の巾が広ければ広い分、光ファ
イバー3を巾方向にならべなくてはならない。しかるに
、テーパーガイドを設けた場合には光ファイバーをマイ
クロシャッター41部の巾方向一杯にならべる必要はな
く、巾方向に少ない本数で巾の広いマイクロ7ヤツター
41N5に均一な光が照射できる。
イバー3側は巾を小さくし、マイクロシャッター41側
を巾を大きくしである。マイクロシャッター41部が複
数列に設けられている場合、複数列のマイクロシャッタ
ー41部の整列された巾に均一な光を照射するには複数
列に整列された申分の光フアイバー列を必要とする。マ
イクロシャッター41部の巾が広ければ広い分、光ファ
イバー3を巾方向にならべなくてはならない。しかるに
、テーパーガイドを設けた場合には光ファイバーをマイ
クロシャッター41部の巾方向一杯にならべる必要はな
く、巾方向に少ない本数で巾の広いマイクロ7ヤツター
41N5に均一な光が照射できる。
なお、例えばテーパーガイドのテーパーは2°〜10°
とするとよい。例えば、テーパーガイドは入射部の厚さ
α7 m 、傾き角2°のアクリル樹脂で構成するとと
がずきる。
とするとよい。例えば、テーパーガイドは入射部の厚さ
α7 m 、傾き角2°のアクリル樹脂で構成するとと
がずきる。
第24図は光ファイバー3が1列である場合のテーパー
ガイド71の例である。
ガイド71の例である。
なお、テーパーガイド71の傾きケ逆にして光フアイバ
ー3側の入射口の巾を大きくしマイクロシャッター41
側の出射口の巾を小さくすることもできる。
ー3側の入射口の巾を大きくしマイクロシャッター41
側の出射口の巾を小さくすることもできる。
(楕円ミラーを用いた平均化光学系)
第25図を用いて説明する。
長径17fi、短径12.02+nnのシリンドリカル
楕円鏡67を約45°傾けて使用した。素材としては透
過率の高い事が第一条件である。また屈折率が高い方が
過ましい。楕円面の使用はわずかであり、円で近似が可
能である。上記楕円lハ半径24■の円で近似できる。
楕円鏡67を約45°傾けて使用した。素材としては透
過率の高い事が第一条件である。また屈折率が高い方が
過ましい。楕円面の使用はわずかであり、円で近似が可
能である。上記楕円lハ半径24■の円で近似できる。
ファイバー3位置は倍率を持たせてシャッターの位置合
わせのマージン全かせぐために焦点よりも内側とした。
わせのマージン全かせぐために焦点よりも内側とした。
ファイバー3位置は410である。素材はアクリル、ス
チレン。
チレン。
ポリエステル、ポリカーボネート等で良い。楕円ミラー
37はこのような素材で構成すればよいが寸法が小さす
ぎると全反射モレが大きくなる。もつとも外側をアルミ
、銀等の反射率の高い金属膜をメッキ、蒸着、スパッタ
等でコーティングすれはモレは生じ女い。シャッター位
置は410に設ける。
37はこのような素材で構成すればよいが寸法が小さす
ぎると全反射モレが大きくなる。もつとも外側をアルミ
、銀等の反射率の高い金属膜をメッキ、蒸着、スパッタ
等でコーティングすれはモレは生じ女い。シャッター位
置は410に設ける。
(マイクロシャッター)
マイクロシャッターは、液晶、エレクトロクロミック、
磁気泳動、電気泳動等のセル(パネル)で構成するとよ
い。
磁気泳動、電気泳動等のセル(パネル)で構成するとよ
い。
液晶を用いたときは、例えばマイクロ光シヤツターアレ
イには少なくとも1本の共通電極を備えるガラス基板と
複数個の信号電極を備えるガラス基板を対向させその間
に液晶組成物全封入して成る液晶パネルの両側に2枚の
偏光板を構え、かつ上記液晶組成物は誘電異方性がゼロ
になる交差周波数(以下fcと略す)が常温で100K
E2以下であるネマチック液晶に光学活性物質を添加し
てなる液晶組成物であり、さらに上記共通電極と土配信
号電極の間に、fCより高い周波数(以下fhと略す)
の信号とfCより低い周波数(以下flと略す)の信号
を印加する如く構成されており、従来のTN型(ツイス
トネマチック)液晶装置と比較して、数10倍早い、5
00)lxの繰り返し周波数で安定したシャッター動作
を実現している。
イには少なくとも1本の共通電極を備えるガラス基板と
複数個の信号電極を備えるガラス基板を対向させその間
に液晶組成物全封入して成る液晶パネルの両側に2枚の
偏光板を構え、かつ上記液晶組成物は誘電異方性がゼロ
になる交差周波数(以下fcと略す)が常温で100K
E2以下であるネマチック液晶に光学活性物質を添加し
てなる液晶組成物であり、さらに上記共通電極と土配信
号電極の間に、fCより高い周波数(以下fhと略す)
の信号とfCより低い周波数(以下flと略す)の信号
を印加する如く構成されており、従来のTN型(ツイス
トネマチック)液晶装置と比較して、数10倍早い、5
00)lxの繰り返し周波数で安定したシャッター動作
を実現している。
なお、液晶マイクロシャッターをカイラルスメクチック
等のスメクチック系液晶を用い、1対の偏光板間に液晶
層を挾み構成することもできる。
等のスメクチック系液晶を用い、1対の偏光板間に液晶
層を挾み構成することもできる。
(実施例)
本発明に用いる捧デユーティ液晶パネルノ構造を第2,
6図に示す。一方のガラス基板42上に形成された2本
の共通電極420は夫々液晶シャッター窓41を備メる
。もう一方のガラス基板43上に形成されたセグメント
電極430は一つの電極に2つの7ヤツター窓41を備
える。所定の分解能會得るために所定間隔毎にセグメン
ト電極450を形成するが、製造時のエツチング歩留り
を向上させるために電極間距離は精度が厳しい。
6図に示す。一方のガラス基板42上に形成された2本
の共通電極420は夫々液晶シャッター窓41を備メる
。もう一方のガラス基板43上に形成されたセグメント
電極430は一つの電極に2つの7ヤツター窓41を備
える。所定の分解能會得るために所定間隔毎にセグメン
ト電極450を形成するが、製造時のエツチング歩留り
を向上させるために電極間距離は精度が厳しい。
また、シャッター面積を大きくするためとシャッター動
作の相互干渉を防ぐために、互いに所定の距離、離しで
ある。
作の相互干渉を防ぐために、互いに所定の距離、離しで
ある。
(実施例)
本発明に用いる栢デユーティ液晶パネルの構造全第27
図に示す。一つのセグメント電極460は、4本の共通
電極420と交叉し、4つのシャッター窓41を備える
。これらの7ヤツター窓41は、縦方向に夫々150μ
m離れているため光ファイバー3の出射端は600μm
の照明光帯を必要とする。
図に示す。一つのセグメント電極460は、4本の共通
電極420と交叉し、4つのシャッター窓41を備える
。これらの7ヤツター窓41は、縦方向に夫々150μ
m離れているため光ファイバー3の出射端は600μm
の照明光帯を必要とする。
(実施例)
第26図、第27図と同様にして偽デユーティ用の液晶
パネルを用いマイクロシャッタ一部ヲ形成した。
パネルを用いマイクロシャッタ一部ヲ形成した。
(光ガイド)
第28図には、光ファイバー3の出射端の裂造全示す。
光ファイバーの口径は、太い程透過光量が増えるが、ハ
ロゲンランプ1の集光面積が限定さ・れるために、ファ
イバーの太さには制約がある。
ロゲンランプ1の集光面積が限定さ・れるために、ファ
イバーの太さには制約がある。
ここでは太さ0.5咽のプラスチック光フアイバ−46
fdQO本−列に並べる。ファイバ一端から液晶シャッ
ターへ入射する光量のバラツキは大きいので、第7図に
示す様にファイバー3の光出射端にガラス板もしくは透
明樹■旨からなる光ガイド7′t−設け、導光板内の全
反射による光の閉じ込め金利用して、液晶シャッター4
1に入射する光量を均一化することが出来る。々お、7
0は導光板fO及びファイバーf1 固だ用部拐である
。
fdQO本−列に並べる。ファイバ一端から液晶シャッ
ターへ入射する光量のバラツキは大きいので、第7図に
示す様にファイバー3の光出射端にガラス板もしくは透
明樹■旨からなる光ガイド7′t−設け、導光板内の全
反射による光の閉じ込め金利用して、液晶シャッター4
1に入射する光量を均一化することが出来る。々お、7
0は導光板fO及びファイバーf1 固だ用部拐である
。
これ−は次の理由による。つまり、点光源−線光源変換
光学系により、変換して得た線光源は、円型の光ファイ
バーを並べたものであるため、光量ムラがある。そこで
集束性光ファイバーアレイの開口角でマイクロ光7ヤツ
ターを通して見込んだどき、複数個の変換光学系の光フ
ァイバーが見込める様な構造にする必要がある。そのた
めには、変換光学系の光ファイバーの直径を小さくすれ
ば良いが、取り扱いがむすかt、、<”t、たコスト高
となる。またマイクロ光シヤツタ一了レイと変換光学系
との距離を大きくとれば良いか、変換光学系の厚みを増
す必要が出てくるため、点光源側も大きくなり集光がむ
ずかしく、捷たエネルギー密度も下がる。そこで変換光
学系とマイクロ光シヤツターアレイとの間に透光性の柱
体よりなる光ガイドを用いることにより、変換光学系の
厚みを増すことなく光シヤツターアレイとの距離を大き
くとることができた。
光学系により、変換して得た線光源は、円型の光ファイ
バーを並べたものであるため、光量ムラがある。そこで
集束性光ファイバーアレイの開口角でマイクロ光7ヤツ
ターを通して見込んだどき、複数個の変換光学系の光フ
ァイバーが見込める様な構造にする必要がある。そのた
めには、変換光学系の光ファイバーの直径を小さくすれ
ば良いが、取り扱いがむすかt、、<”t、たコスト高
となる。またマイクロ光シヤツタ一了レイと変換光学系
との距離を大きくとれば良いか、変換光学系の厚みを増
す必要が出てくるため、点光源側も大きくなり集光がむ
ずかしく、捷たエネルギー密度も下がる。そこで変換光
学系とマイクロ光シヤツターアレイとの間に透光性の柱
体よりなる光ガイドを用いることにより、変換光学系の
厚みを増すことなく光シヤツターアレイとの距離を大き
くとることができた。
また、本実施例では液晶シャッタの位置する幅が広がる
ため、先の実施例に述べた集束性光ファイバーレンズア
レー5では結像するエネルギー密度にバラツキが生じレ
ンズの光軸に対し周辺部のエネルギーが低下する。この
ため周辺光量の低下の少ない共役長の長いし/ズの使用
が必要となる。
ため、先の実施例に述べた集束性光ファイバーレンズア
レー5では結像するエネルギー密度にバラツキが生じレ
ンズの光軸に対し周辺部のエネルギーが低下する。この
ため周辺光量の低下の少ない共役長の長いし/ズの使用
が必要となる。
更に、該レンズでは伝達光量が低下するため、先の実施
例で述べた干渉フィルターではなく、透過エネルギーの
大きいバンドパスフィルター23を用いる。以上のシス
テムを用い、ゼログラフィ技術に工り明瞭な印写を行な
うことが中米た。
例で述べた干渉フィルターではなく、透過エネルギーの
大きいバンドパスフィルター23を用いる。以上のシス
テムを用い、ゼログラフィ技術に工り明瞭な印写を行な
うことが中米た。
なお、本実施例による光信号発生装置は直線状の光源(
例えば棒状の螢光燈)を用いたものに比べて約3割小型
化でき、プリンタエンジンの小型化及び印写装置全体の
小型化が可能となった。
例えば棒状の螢光燈)を用いたものに比べて約3割小型
化でき、プリンタエンジンの小型化及び印写装置全体の
小型化が可能となった。
(平均化光学系)
マイクロンヤツター41部側の平均化光学系の例として
は、第29図に示すように光ガイドを用いたもの(a)
、光ガイドに傾斜を付けたもの(テーパーガイド)(1
))、楕円ミラーのみによるもの(図示して々い)や、
これら全組み合わせたもの(C)〜(k)がある。
は、第29図に示すように光ガイドを用いたもの(a)
、光ガイドに傾斜を付けたもの(テーパーガイド)(1
))、楕円ミラーのみによるもの(図示して々い)や、
これら全組み合わせたもの(C)〜(k)がある。
また、光ガイド7と楕円ミラー37を組み合わせたマイ
クロンヤツター41部側の平均化光学系の例としては(
a)〜(k)に示すものがある。
クロンヤツター41部側の平均化光学系の例としては(
a)〜(k)に示すものがある。
(d)は光ファイバーから出た光が介ガイドにより平均
化され、楕円ミラーを介してマイクロンヤツタ一部に照
射する例である。
化され、楕円ミラーを介してマイクロンヤツタ一部に照
射する例である。
(e)は光ファイバー3から出た光がテーパーガイド7
1により平均化され、楕円ミラーを介してマイクロンヤ
ツタ一部に照射する例である。
1により平均化され、楕円ミラーを介してマイクロンヤ
ツタ一部に照射する例である。
(f)は光ファイバー3から出た赤が楕円ミラー37を
介して介ガイド7により平均化され、マイクロシャッタ
ー41部を照射する例である。
介して介ガイド7により平均化され、マイクロシャッタ
ー41部を照射する例である。
(―は光ファイバー3から出た光が楕円ミラー57を介
してテーパーガイド71により平均化され、マイクロシ
ャッター41部を照射する例である。
してテーパーガイド71により平均化され、マイクロシ
ャッター41部を照射する例である。
(h)は光ファイバー3から出た光が光ガイドにより平
均化された後に楕円ミラー37を介して再び他の光ガイ
ド7に入射し平均化され、マイクロシャッター41部を
照射する例である。
均化された後に楕円ミラー37を介して再び他の光ガイ
ド7に入射し平均化され、マイクロシャッター41部を
照射する例である。
(1)ハ光ファイバー5から出た光が、テーパーガイド
7により平均化された後、楕円ミラーを介して光ガイド
7に入射し平均化され、マイクロ7ヤツター41部を照
射する例である。
7により平均化された後、楕円ミラーを介して光ガイド
7に入射し平均化され、マイクロ7ヤツター41部を照
射する例である。
(j) Fi光ファイバー3から出友光が光ガイド7に
より平均化され、楕円ミラー37を介してテーパーガイ
ド71に入射し平均化され、マイクロシャッター41部
を照射する例である。
より平均化され、楕円ミラー37を介してテーパーガイ
ド71に入射し平均化され、マイクロシャッター41部
を照射する例である。
(k)は光ファイバー3から出た光がテーパーガイド7
1により平均化された後、楕円ミラー37を介して他の
テーパーガイド71に入射、平均化され、マイクロシャ
ッター41部全照射する例である。
1により平均化された後、楕円ミラー37を介して他の
テーパーガイド71に入射、平均化され、マイクロシャ
ッター41部全照射する例である。
通常は((1)〜(g)に示す様に、光ガイド7(又は
テーパーガイド71)は1つでよい。
テーパーガイド71)は1つでよい。
(単色フィルター)
本発明における点光源−線光源変換光学系は光ファイバ
ーを線状に並べて固知し、一端金円筒により収束した構
造を有する。該点光源−線光源変換光学系を用いて、例
えばノーロゲンランブ々どの点光源1を線光源として用
いることが可能となった0 ところでアパーチャ型ケイ光ランプは第60図に示すご
とき分光特性金層しているために、集光性光ファイバー
の色収差の影響はほとんどない。
ーを線状に並べて固知し、一端金円筒により収束した構
造を有する。該点光源−線光源変換光学系を用いて、例
えばノーロゲンランブ々どの点光源1を線光源として用
いることが可能となった0 ところでアパーチャ型ケイ光ランプは第60図に示すご
とき分光特性金層しているために、集光性光ファイバー
の色収差の影響はほとんどない。
一方、白熱ランプは、$61図に示すごとき分光特性を
有するために、そのままでは使用できず、フィルタリン
グにより単色光とする必要がある。
有するために、そのままでは使用できず、フィルタリン
グにより単色光とする必要がある。
ここで無闇にフィルターの半値幅を狭くすると、光エネ
ルギーが少なくなり、高解像、高速印写が行なえなくな
る。そこで単色フィルターの半値幅には最適値が存在す
る。第62図は自己集束性レンズアレイの色収差の例を
示す。550.nmにおけるベストフォーカス面におけ
る各波長のMTF特性である。第36図に感光体の分光
感度の例を示す。
ルギーが少なくなり、高解像、高速印写が行なえなくな
る。そこで単色フィルターの半値幅には最適値が存在す
る。第62図は自己集束性レンズアレイの色収差の例を
示す。550.nmにおけるベストフォーカス面におけ
る各波長のMTF特性である。第36図に感光体の分光
感度の例を示す。
以上の光源の分光特性R(λ)と単色フィルターの分光
特性F(λンと感光体の分光特性S(λ)によって重み
付けをし、自己集束性レンズアレイの色によるMT?特
性M(λ)金剛いて計算する事により、使用するフィル
ター特性によるMTFが計算できる。
特性F(λンと感光体の分光特性S(λ)によって重み
付けをし、自己集束性レンズアレイの色によるMT?特
性M(λ)金剛いて計算する事により、使用するフィル
ター特性によるMTFが計算できる。
以上を式で示すと次のようになる。
以上より、必要とするMTFi定めることにより単色光
フィルターの半値幅を定めることができた。 ・ (ランプハウ、ス) 点光源1〜積分筒35間の断熱化を達成するため、ラン
ブノ・ウスを製作した。なお、点光源()・ロゲンラン
プ等)1が、40〜80W、好ましくは50〜70Wで
はこのようなランジノ1ウスは必ずしも必要でない。1
00W点灯(90W以上)またはそれ以上の場合にラン
プノーウスが必要となる。
フィルターの半値幅を定めることができた。 ・ (ランプハウ、ス) 点光源1〜積分筒35間の断熱化を達成するため、ラン
ブノ・ウスを製作した。なお、点光源()・ロゲンラン
プ等)1が、40〜80W、好ましくは50〜70Wで
はこのようなランジノ1ウスは必ずしも必要でない。1
00W点灯(90W以上)またはそれ以上の場合にラン
プノーウスが必要となる。
第64図のランプハウスは、積分筒65と点光源1の間
に赤外線カットフィルター22と平凹レンズ34を設け
たものである。点光源1の近傍に設けられたファン93
により、冷却化が行々われる。なお、放熱用の窓94を
設けてもよい。鏡24はアルミ蒸着ミラーにて形成した
。
に赤外線カットフィルター22と平凹レンズ34を設け
たものである。点光源1の近傍に設けられたファン93
により、冷却化が行々われる。なお、放熱用の窓94を
設けてもよい。鏡24はアルミ蒸着ミラーにて形成した
。
この他に、熱対策としては、ランプ、筒、ミラー等を支
持のために必要部分だけを残した骨構造とする等の方法
がある。
持のために必要部分だけを残した骨構造とする等の方法
がある。
(定光量光源装置)
(実施例)
第36図に示すものである。入力100がON−o y
F制御回路102により0N−OFF制御され、ソフ
トスタート回路103、トランス105を介し、点光源
()・ロゲンランブ)1′!!i?交流駆動させるもの
である。なお、0N−OFF制御回路102は外ff1
ON−OFF制御信号104に制御側御される。
F制御回路102により0N−OFF制御され、ソフ
トスタート回路103、トランス105を介し、点光源
()・ロゲンランブ)1′!!i?交流駆動させるもの
である。なお、0N−OFF制御回路102は外ff1
ON−OFF制御信号104に制御側御される。
(実施例)
第37図に示すものである。基本的には直流駆動である
。過充電検知回路116により、制御回路111を介し
てフィードバック制御される。小型かつ、比較的軽量で
ある。
。過充電検知回路116により、制御回路111を介し
てフィードバック制御される。小型かつ、比較的軽量で
ある。
(実施例)
以下の本実施例の定光量光源装置は電源1次側に商用電
源100vの全波整流波を印加し、フォワード型あるい
はプッシュプル型の他励式コンノ(−ターで30〜50
KBZの高周波で全波整流波をスイッチングして2次側
の)飄ロゲンランプへ電力を供給し点灯させ、かつ、外
部からのON。
源100vの全波整流波を印加し、フォワード型あるい
はプッシュプル型の他励式コンノ(−ターで30〜50
KBZの高周波で全波整流波をスイッチングして2次側
の)飄ロゲンランプへ電力を供給し点灯させ、かつ、外
部からのON。
OF?信号でランプの点・消灯ができ、かつ、入力電圧
の経時的な変動を検知して、ランプ駆動ノくルス幅を自
動的に調整し、ランプ光*W−Wに保つ機能を有するこ
とを特徴とした装置である。第38図に本実施例のブロ
ック図を示す。本例はフォワード型コンバーターで、2
rK側負荷は電源に直列に接続した12V100Wハロ
ゲンランブ(点光源1)である。第37図により各部動
作を簡単に説明する。贅ず、入力101を整流回路10
7で全波整流し、制御回路111から送られる約30K
BZのパルス信号をパルストランス110により、絶縁
兼電圧電流変換して、パワートランジスタなどのスイッ
チング素子109に伝えて、全波整流波を高速スイッチ
ングし、トランス105?、介してハロゲンランプ点光
源1に一定電力を常に実効値で等しくなるように供給す
るものである。本例のようにフォワード型コンバーター
を用いた場合には、トランス105の磁束リセットs作
のためにリセットエネルギーの吸収を行々う100μF
程度の電解コンデンサーを整流回路107の後に平滑コ
ンデンサーと同じ形で設ける場合があり、このときはス
イッチング素子109に印加する電圧は全波整流波では
なく、かなりのりラブルを含んだ平滑波になる。制御回
路111は補助トランス117、整流回路118、平滑
回路119から供給される補助電源により動作するが、
前述のように外部から補助電源が供給される場合は11
7,118,119は不要である。制御回路111は光
量設電とON 、OFF信号104に従い、スイッチン
グ素子へ送るパルス信号幅を制御し、ハロゲンランプ1
06の光量制御と0NOFF制御をする。以上が各部の
動作である。
の経時的な変動を検知して、ランプ駆動ノくルス幅を自
動的に調整し、ランプ光*W−Wに保つ機能を有するこ
とを特徴とした装置である。第38図に本実施例のブロ
ック図を示す。本例はフォワード型コンバーターで、2
rK側負荷は電源に直列に接続した12V100Wハロ
ゲンランブ(点光源1)である。第37図により各部動
作を簡単に説明する。贅ず、入力101を整流回路10
7で全波整流し、制御回路111から送られる約30K
BZのパルス信号をパルストランス110により、絶縁
兼電圧電流変換して、パワートランジスタなどのスイッ
チング素子109に伝えて、全波整流波を高速スイッチ
ングし、トランス105?、介してハロゲンランプ点光
源1に一定電力を常に実効値で等しくなるように供給す
るものである。本例のようにフォワード型コンバーター
を用いた場合には、トランス105の磁束リセットs作
のためにリセットエネルギーの吸収を行々う100μF
程度の電解コンデンサーを整流回路107の後に平滑コ
ンデンサーと同じ形で設ける場合があり、このときはス
イッチング素子109に印加する電圧は全波整流波では
なく、かなりのりラブルを含んだ平滑波になる。制御回
路111は補助トランス117、整流回路118、平滑
回路119から供給される補助電源により動作するが、
前述のように外部から補助電源が供給される場合は11
7,118,119は不要である。制御回路111は光
量設電とON 、OFF信号104に従い、スイッチン
グ素子へ送るパルス信号幅を制御し、ハロゲンランプ1
06の光量制御と0NOFF制御をする。以上が各部の
動作である。
次に、ハロゲンランプの定電力駆動方法、メイントラフ
ッ1050巻線比と容量、制御回路の動作について詳述
する。
ッ1050巻線比と容量、制御回路の動作について詳述
する。
捷ず、ハロゲンランプの定電力駆動方法について述べる
。今、入力101に交流電力が入力されその電圧vPと
し、ハロゲンランプを実効電力Pで点灯させた時の駆動
電圧波形を第69図に示す。
。今、入力101に交流電力が入力されその電圧vPと
し、ハロゲンランプを実効電力Pで点灯させた時の駆動
電圧波形を第69図に示す。
駆動電圧及び電流のピーク値をそれぞれvpx・工X’
にとし、そのデユーティ−をDとすると次式が収り立つ
。
にとし、そのデユーティ−をDとすると次式が収り立つ
。
1) =ToN/(ToN+Toyy)・・・・・・+
11VPK =ρ)Vs / 11 − (21ここで
、VSはラップ全電力Pで直流点灯させたときの直流電
圧値である。即ち、直流点灯時の供給電力と電力実効値
が等しくなるようにランプを高周波点灯させる。ところ
が、入力101の電圧vpが経時的な変動をすると、ラ
ップ供給電力Pはその2条で変動し、光量も大きく変化
する。その値[Vpの±10%の変動に対し、±30%
にも及ぶ。
11VPK =ρ)Vs / 11 − (21ここで
、VSはラップ全電力Pで直流点灯させたときの直流電
圧値である。即ち、直流点灯時の供給電力と電力実効値
が等しくなるようにランプを高周波点灯させる。ところ
が、入力101の電圧vpが経時的な変動をすると、ラ
ップ供給電力Pはその2条で変動し、光量も大きく変化
する。その値[Vpの±10%の変動に対し、±30%
にも及ぶ。
従って、定光量を得るためにはvpの変化を検知してラ
ンプ駆動波形のデユーティ=Di補正して、供給電力P
が一定になるようにすれはよいわけである。第40図の
駆@電圧平均値會Vavとし、点灯時のランプの抵抗を
R2とすると駆動電力は次式で示せる。
ンプ駆動波形のデユーティ=Di補正して、供給電力P
が一定になるようにすれはよいわけである。第40図の
駆@電圧平均値會Vavとし、点灯時のランプの抵抗を
R2とすると駆動電力は次式で示せる。
Va、y = V s /Ll ・・・・・・(4)Z
入力1の電圧vpがX%の変動をするとVaNもこれに
比例してX%の変動をする。供給電力P會−足に保つた
めにパルス幅りをα係変化させたとすると、 P=((1+x)17aN)2−((1+α)D)2.
/Rz =i6)(5)と(6)は等しいので、αを算
出すると、1+x ・・・・・・(7) となり、(7)式で供給電力は常に一定に保てる。
比例してX%の変動をする。供給電力P會−足に保つた
めにパルス幅りをα係変化させたとすると、 P=((1+x)17aN)2−((1+α)D)2.
/Rz =i6)(5)と(6)は等しいので、αを算
出すると、1+x ・・・・・・(7) となり、(7)式で供給電力は常に一定に保てる。
次に、メイントランス105の巻線比と容量について述
べる。これについても実効値でめることができる。メイ
ントランスの1次側印加電圧の実効値ivp、巻数’t
nPとし、2次側印加電圧実効値’6ys、巻数f n
sとすると従来のトランスと同様に次式で関係が示せ
る。
べる。これについても実効値でめることができる。メイ
ントランスの1次側印加電圧の実効値ivp、巻数’t
nPとし、2次側印加電圧実効値’6ys、巻数f n
sとすると従来のトランスと同様に次式で関係が示せ
る。
n8/nP= V8/VP −−(81トラ/スの容量
はハロゲンランプの定格電力の1.1〜1.2倍を目安
にコア拐の選定をすればよい。
はハロゲンランプの定格電力の1.1〜1.2倍を目安
にコア拐の選定をすればよい。
本例ではコア材にフェライトコアB7c材を用い、コア
サイズはE工40を使用している。
サイズはE工40を使用している。
最後に、制御回路111の構成と動作について説明する
。制御回路111の構成を第69図に示す。パルス幅制
御回路127は市販のスイッチングレギュレーターコン
トロール用ICを使用して−おり、工C内部でに第3図
の128に示すような三角波あるいはノコギリ波と設定
電圧129が重なり合う幅で決定されるパルス波全出力
し、このパルス波でスイッチング素子109がドライブ
される。従ってハロゲンランプの定電力駆動で述べた制
御を設定電圧129で行なえばよいわけである。本例で
は入力101の電圧変動量が補助電源120の電圧変@
量に比例することを利用し、補助電源20とツェナーダ
イオードなどによって得られる足電圧源21の電圧差を
比較122でめることにエリ検知している。この入力1
01の電圧変動はランプ駆動電力の一部を抵抗して取り
出して平滑化し、この電圧と定電圧#121との電圧を
比較することによっても検知することができ、外部から
補助電源の供給が得られる場合には第39図の117,
118,119が不要になるのでコストダウンがはかれ
る。比較器122には、出力電圧が(力式の関係に従っ
て変動するような増幅度をもたせる。次に、この122
からの出力電圧に光量調整回路123で設定された電圧
が加算器124でめられ、定電力でハロゲンランプを駆
動させるために必要な制御電圧信号が得られる。
。制御回路111の構成を第69図に示す。パルス幅制
御回路127は市販のスイッチングレギュレーターコン
トロール用ICを使用して−おり、工C内部でに第3図
の128に示すような三角波あるいはノコギリ波と設定
電圧129が重なり合う幅で決定されるパルス波全出力
し、このパルス波でスイッチング素子109がドライブ
される。従ってハロゲンランプの定電力駆動で述べた制
御を設定電圧129で行なえばよいわけである。本例で
は入力101の電圧変動量が補助電源120の電圧変@
量に比例することを利用し、補助電源20とツェナーダ
イオードなどによって得られる足電圧源21の電圧差を
比較122でめることにエリ検知している。この入力1
01の電圧変動はランプ駆動電力の一部を抵抗して取り
出して平滑化し、この電圧と定電圧#121との電圧を
比較することによっても検知することができ、外部から
補助電源の供給が得られる場合には第39図の117,
118,119が不要になるのでコストダウンがはかれ
る。比較器122には、出力電圧が(力式の関係に従っ
て変動するような増幅度をもたせる。次に、この122
からの出力電圧に光量調整回路123で設定された電圧
が加算器124でめられ、定電力でハロゲンランプを駆
動させるために必要な制御電圧信号が得られる。
125はON・0′FF′制御回路で外部ON・OFF
制御信号104に従って、ON状態では124からの信
号をそのま1伝え、OFF状態では第59図の128と
重ならない高いレベルの電圧信号を出すことによりON
・OFF制御をしている。
制御信号104に従って、ON状態では124からの信
号をそのま1伝え、OFF状態では第59図の128と
重ならない高いレベルの電圧信号を出すことによりON
・OFF制御をしている。
127はソフトスタート回路で126のON・OFF動
作で前述の制御電圧信号が急変して、冷却状態で低抗値
が極端に低い時のハロゲンランプに急激に大電力が加わ
った短絡状態となってランプやスイッチング素子などが
破損するのを防ぐ役割をする。
作で前述の制御電圧信号が急変して、冷却状態で低抗値
が極端に低い時のハロゲンランプに急激に大電力が加わ
った短絡状態となってランプやスイッチング素子などが
破損するのを防ぐ役割をする。
(遮光装置)
なお、プリントサイクルタイムの向上又は光源への電気
的負担の軽減化のため、遮光装置を設けてもよい。
的負担の軽減化のため、遮光装置を設けてもよい。
く概要〉
本実施例の遮光装置は液晶プリンターの光学的書き込み
部において、液晶リフレッシュサイクル中に発生する光
量もれ全機械的なシャッターで遮光し、光源のON・O
FF動作を不要にしたことを特徴とする。
部において、液晶リフレッシュサイクル中に発生する光
量もれ全機械的なシャッターで遮光し、光源のON・O
FF動作を不要にしたことを特徴とする。
〈実施例〉
以下、実施例に基づき詳細に説明する。第41図(a)
は本発明の主要部分で、液晶パネル4から自己収束性レ
ンズアレイ5に致る光学系に回転ソレノイド2162回
転軸214.シャッター215を付カロしたものである
。光源1にば12V100Wのハロゲノランプ全使用し
ていた。第41図(1))は第41図(a) k側面か
ら見た図である。本例では回転ソレノイド215には双
安定で回転角90°のものを使用しているが、単安定・
回転角90°のものを使用して回転軸214あるいはシ
ャッター215とボディ92との関にノくネを設けて、
回転・復帰動作をさせても可能である。回転軸214は
i41図(’b)のようにボディ92の左右で支持され
ていて、その片側に回転ソレノイド216があり、21
6の回転動作に、J:t1214に固定された7ヤツタ
ー215が第41図(a)の二点鎖線位置から実線位置
へ90°の回転動作をして自己集束性レンズアレイ5に
入射する光を遮光するものである。主要部分のタイミン
グチャートを第42図に示し、各部の動作順序を詳述す
る。220は液晶パネル4の光学的な書き込み動作會、
221は光源1の0’N ’−、OF F動作を、22
2は液晶のりフレッシュ動作を示し、226はシャッタ
ー215の遮光動作を示す。約8秒間の書き込み■が終
了するとシャッタ−215は回転ソレノイドの回転によ
り自己収束性レンズアレイ5への入射光を遮光する。
は本発明の主要部分で、液晶パネル4から自己収束性レ
ンズアレイ5に致る光学系に回転ソレノイド2162回
転軸214.シャッター215を付カロしたものである
。光源1にば12V100Wのハロゲノランプ全使用し
ていた。第41図(1))は第41図(a) k側面か
ら見た図である。本例では回転ソレノイド215には双
安定で回転角90°のものを使用しているが、単安定・
回転角90°のものを使用して回転軸214あるいはシ
ャッター215とボディ92との関にノくネを設けて、
回転・復帰動作をさせても可能である。回転軸214は
i41図(’b)のようにボディ92の左右で支持され
ていて、その片側に回転ソレノイド216があり、21
6の回転動作に、J:t1214に固定された7ヤツタ
ー215が第41図(a)の二点鎖線位置から実線位置
へ90°の回転動作をして自己集束性レンズアレイ5に
入射する光を遮光するものである。主要部分のタイミン
グチャートを第42図に示し、各部の動作順序を詳述す
る。220は液晶パネル4の光学的な書き込み動作會、
221は光源1の0’N ’−、OF F動作を、22
2は液晶のりフレッシュ動作を示し、226はシャッタ
ー215の遮光動作を示す。約8秒間の書き込み■が終
了するとシャッタ−215は回転ソレノイドの回転によ
り自己収束性レンズアレイ5への入射光を遮光する。
Vaがこの期間で約[11秒である。次に期間v’bで
光源1を点灯したままで液晶リフレツ7ユ動作12が約
0.8秒間行なわれ、期間Vcでシャッター15が約0
.1秒間で開き、仄の書き込みサイクル■が開始される
。従って光源全点灯した筐\、約1秒間のりフレッシュ
動作で連続プリント動作するものである。
光源1を点灯したままで液晶リフレツ7ユ動作12が約
0.8秒間行なわれ、期間Vcでシャッター15が約0
.1秒間で開き、仄の書き込みサイクル■が開始される
。従って光源全点灯した筐\、約1秒間のりフレッシュ
動作で連続プリント動作するものである。
以上述べたよう−に本実施例によれば従来技術に比較し
て、連続プリントサイクル全約10%短縮でき、かつ、
光源ランプの寿命を従来技術と比較して約15%延長す
ることができる効果を有する。
て、連続プリントサイクル全約10%短縮でき、かつ、
光源ランプの寿命を従来技術と比較して約15%延長す
ることができる効果を有する。
(その他の実施例)
第45図に示すように集光光学系を感光ドラムBに対し
て側部に設けてもよい。
て側部に設けてもよい。
く効果〉
以上の光信号発生部より造られた光信号により感光体上
に潜像を形成し、静電写真プロセスを用いて印写するこ
とにより、10本/鵡の分解能を有し、毎分10枚の高
速印写が実現できた。
に潜像を形成し、静電写真プロセスを用いて印写するこ
とにより、10本/鵡の分解能を有し、毎分10枚の高
速印写が実現できた。
また、ハロゲンラ/ブハ0.4秒はどで立ち上がり、エ
ージング特性も寿命までに5%はどで安定しているため
、輝度コントローラーその他のフィードバック系は必要
としなかった。
ージング特性も寿命までに5%はどで安定しているため
、輝度コントローラーその他のフィードバック系は必要
としなかった。
以上のごとく本発明によれば、安価で安定性がよ〈光量
ムラのない伝達光学系が実現でき、高分解能、高速印写
可能な印写装置が得られた。
ムラのない伝達光学系が実現でき、高分解能、高速印写
可能な印写装置が得られた。
第1図〜第45図は本発明の印写装置の説明図である。
第1図は印写装置の概要を示したものである。
第2図は光信号発生部の実施例である。
第3図は光源部の実施例である。
第4図は光源部の他の実施例である。
第5図は楕円ミラーを用いた光信号発生部の実施例であ
る。 第6図は平均化光学系の実施例である。 第7図は平均化光学系の他の実施例である。 第8図はライトガイド出口での輝度ムラと凹レンズの焦
点距離の関係ヶ示す。 第9図は光信号発生部の他の実施例である。 第10図は第9図の系における積分筒の長さ一光量ムラ
の相関を示す。 第11図は第6図の系における積分筒の長さ一光量ムラ
の相関を示す。 第12図、$13図はそれぞれ光信号発生器の他の実施
例を示す。 第14図は平均化光学系の他の実施例であり、第15図
〜第17図は他系との特性比較を示したものである。 第18図は平均化光学系の他の実施例を示す。 第19図、第20図はそれぞれ積分球を用いた平均化光
学系の他の実施例を示す。 第21図はマイクロシャンタ一部での平均化光学系の実
施例を示す。 第22図は光フアイバー出光側のファイバーを2列にし
た平均化光学系の実施例を示す。 第23図はテーパーガイドによる平均化光栄系の実施例
を示す。 第24図は光ファイバー全一列と1〜テーパーガイドを
用いた平均化光学系の他の実施例である。 第25図は楕円ミラーを使用したときの光信号発生器の
概要説明図である。 第26図(a)(b) (c)は液晶パネルを用いたマ
イクロシャッターの実施例を示す。 第27図は液晶マイクロシャッターの他の実施例である
。 第28図は光ガイドを用いた平均化光学系の実施例を示
す。 第29図は光ガイドを用いた平均化光学系の他の実施例
を示す。 第30図は光源をケイ光ランプとしたときの分光特性を
示す。 第31図は光源を白熱ランプとしたときの分光特性を示
す。 第32図は自己収束性レンズアレイの色収差の例を示す
。 第63図は感光体の分光特性の例を示す。 第64図、第35図はそれぞれランプハウスの実施例を
示す。 第66図〜第59図はそれぞれ点光源を駆動する足光量
光源装置の実施例を示す。 第40図は点光源駆動波形の実施例を示す。 第41図は遮光装置の実施例を示し第42図はその動作
タイミング図を示す。 第46図は光信号発生器の他の実施例を示す。 1・・・点光源 2・・・集光手段 20・・・点光源〜直線変換系 21・・・リフレクタ− 22・・・熱線カットフィルター 23・・・バンドパスフィルター 24・・・ミラー 25・・・集光レンズ 26・・・積分球 261・・・酸化マグネシウム 262・・・積分球の光入射口 3・・・ファイバー 31・・・ファイバー出力部 310・・・ファイバー位置 32・・・光拡散板 34・・・平凹レンズ 340・・・拡散面 35・・・積分筒 36・・・う/ブハウス 57・・・楕円ミラー 38・・・コンデンサーレンズ 39・・・凸レンズ 4・・・液晶パネル 41・・・シャッター窓 4、IQ・・・シャッター位置 42・・・一方のガラス基板 43・・・他方のガラス基板 420・・・共通電極 430・・・セグメント電極 5・・・自己収束性し/ズアレイ 6・・・電源 7・・・光ガイド 71・・・テーパーガイド 91・・・バスポード 92・・・ボディー 95・・・ファン 94・・・放熱用窓 95・・・空胴 以 上 出願人 エプソン株式会社 株式会社諏訪精工舎 代理人 弁理士最上 務 第1図 j 12図 第3図 第4Wi 第5図 7 第7図 (V、) 向 第9図 フルミニラム箇の表さ OToo (mm) アクリノロ凝円4主の長さ 第11図 5 第12図 匍3図 第14図 7フイlぐ一角度 (9°センサー) 儂)°hイバー
角鷹(9°センカー) 渡)F L () (mm) 匍8図 @19図 第21図 4′ 第23図 I 第24図 1 第n図 (j) (b) (C) 第30図 第31図 第32図 第お図 第37!a 第35図 836図 lB57図 第あ図 11 04 一ロー 第39図 第び輝 (a) (b) 第41WJ
る。 第6図は平均化光学系の実施例である。 第7図は平均化光学系の他の実施例である。 第8図はライトガイド出口での輝度ムラと凹レンズの焦
点距離の関係ヶ示す。 第9図は光信号発生部の他の実施例である。 第10図は第9図の系における積分筒の長さ一光量ムラ
の相関を示す。 第11図は第6図の系における積分筒の長さ一光量ムラ
の相関を示す。 第12図、$13図はそれぞれ光信号発生器の他の実施
例を示す。 第14図は平均化光学系の他の実施例であり、第15図
〜第17図は他系との特性比較を示したものである。 第18図は平均化光学系の他の実施例を示す。 第19図、第20図はそれぞれ積分球を用いた平均化光
学系の他の実施例を示す。 第21図はマイクロシャンタ一部での平均化光学系の実
施例を示す。 第22図は光フアイバー出光側のファイバーを2列にし
た平均化光学系の実施例を示す。 第23図はテーパーガイドによる平均化光栄系の実施例
を示す。 第24図は光ファイバー全一列と1〜テーパーガイドを
用いた平均化光学系の他の実施例である。 第25図は楕円ミラーを使用したときの光信号発生器の
概要説明図である。 第26図(a)(b) (c)は液晶パネルを用いたマ
イクロシャッターの実施例を示す。 第27図は液晶マイクロシャッターの他の実施例である
。 第28図は光ガイドを用いた平均化光学系の実施例を示
す。 第29図は光ガイドを用いた平均化光学系の他の実施例
を示す。 第30図は光源をケイ光ランプとしたときの分光特性を
示す。 第31図は光源を白熱ランプとしたときの分光特性を示
す。 第32図は自己収束性レンズアレイの色収差の例を示す
。 第63図は感光体の分光特性の例を示す。 第64図、第35図はそれぞれランプハウスの実施例を
示す。 第66図〜第59図はそれぞれ点光源を駆動する足光量
光源装置の実施例を示す。 第40図は点光源駆動波形の実施例を示す。 第41図は遮光装置の実施例を示し第42図はその動作
タイミング図を示す。 第46図は光信号発生器の他の実施例を示す。 1・・・点光源 2・・・集光手段 20・・・点光源〜直線変換系 21・・・リフレクタ− 22・・・熱線カットフィルター 23・・・バンドパスフィルター 24・・・ミラー 25・・・集光レンズ 26・・・積分球 261・・・酸化マグネシウム 262・・・積分球の光入射口 3・・・ファイバー 31・・・ファイバー出力部 310・・・ファイバー位置 32・・・光拡散板 34・・・平凹レンズ 340・・・拡散面 35・・・積分筒 36・・・う/ブハウス 57・・・楕円ミラー 38・・・コンデンサーレンズ 39・・・凸レンズ 4・・・液晶パネル 41・・・シャッター窓 4、IQ・・・シャッター位置 42・・・一方のガラス基板 43・・・他方のガラス基板 420・・・共通電極 430・・・セグメント電極 5・・・自己収束性し/ズアレイ 6・・・電源 7・・・光ガイド 71・・・テーパーガイド 91・・・バスポード 92・・・ボディー 95・・・ファン 94・・・放熱用窓 95・・・空胴 以 上 出願人 エプソン株式会社 株式会社諏訪精工舎 代理人 弁理士最上 務 第1図 j 12図 第3図 第4Wi 第5図 7 第7図 (V、) 向 第9図 フルミニラム箇の表さ OToo (mm) アクリノロ凝円4主の長さ 第11図 5 第12図 匍3図 第14図 7フイlぐ一角度 (9°センサー) 儂)°hイバー
角鷹(9°センカー) 渡)F L () (mm) 匍8図 @19図 第21図 4′ 第23図 I 第24図 1 第n図 (j) (b) (C) 第30図 第31図 第32図 第お図 第37!a 第35図 836図 lB57図 第あ図 11 04 一ロー 第39図 第び輝 (a) (b) 第41WJ
Claims (1)
- 感光体を用い印写全行なう印写装置において、光源とし
て点光源を用い、該点光源より放出する光を光ファイバ
ーよりなる点光源−線状光源変換系により光強度が平均
化され線形に配されたマイクロシャッターの開閉により
前記感光体を選択照明し印写を行なうこと全特徴とする
印写装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59111490A JPS60254116A (ja) | 1984-05-31 | 1984-05-31 | 印写装置 |
| US06/740,120 US4727380A (en) | 1984-05-31 | 1985-05-31 | Photosensitive printing apparatus |
| US07/098,591 US4866593A (en) | 1984-05-31 | 1987-09-18 | Photosensitive printing apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59111490A JPS60254116A (ja) | 1984-05-31 | 1984-05-31 | 印写装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60254116A true JPS60254116A (ja) | 1985-12-14 |
Family
ID=14562586
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59111490A Pending JPS60254116A (ja) | 1984-05-31 | 1984-05-31 | 印写装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60254116A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999032299A1 (fr) * | 1997-12-22 | 1999-07-01 | Citizen Watch Co., Ltd. | Imprimante optique a balayage lineaire |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS4951961A (ja) * | 1972-09-18 | 1974-05-20 | ||
| JPS54136118A (en) * | 1978-04-14 | 1979-10-23 | Ricoh Co Ltd | Recording device |
| JPS57198435A (en) * | 1981-05-19 | 1982-12-06 | Philips Nv | Irradiator |
-
1984
- 1984-05-31 JP JP59111490A patent/JPS60254116A/ja active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS4951961A (ja) * | 1972-09-18 | 1974-05-20 | ||
| JPS54136118A (en) * | 1978-04-14 | 1979-10-23 | Ricoh Co Ltd | Recording device |
| JPS57198435A (en) * | 1981-05-19 | 1982-12-06 | Philips Nv | Irradiator |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999032299A1 (fr) * | 1997-12-22 | 1999-07-01 | Citizen Watch Co., Ltd. | Imprimante optique a balayage lineaire |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4866593A (en) | Photosensitive printing apparatus | |
| JP4996029B2 (ja) | 導波路ディスプレー | |
| US4111538A (en) | Projection system of high efficiency | |
| JP3640391B1 (ja) | 照明光学装置 | |
| JP2007531060A5 (ja) | ||
| JP2002350624A (ja) | 光学素子及びそれを有する走査光学系及び画像形成装置 | |
| JPS633288B2 (ja) | ||
| JP3123947B2 (ja) | プロジェクター用のレンズユニット | |
| US4380390A (en) | Exposure correcting device | |
| US6700598B1 (en) | Digital imaging system employing non-coherent light source | |
| JPS60254116A (ja) | 印写装置 | |
| JPS59101378A (ja) | 印写装置 | |
| KR910001504B1 (ko) | 평행광 조명용의 광학계 | |
| JPH0229684A (ja) | 液晶表示素子及び液晶表示素子を備えたプロジェクター | |
| JPH0248090B2 (ja) | ||
| JPS6026317A (ja) | 印写装置 | |
| CN217767175U (zh) | 一种rgb激光投影系统 | |
| JPH01222978A (ja) | 印写装置 | |
| JPS6073505A (ja) | 印写装置 | |
| JPS59195614A (ja) | エクスパンダ−レンズ | |
| KR0136061B1 (ko) | 두부탑재형 광학 표시장치 | |
| GB2091898A (en) | Aspheric projection lens system utilizing concave image | |
| JP3077227B2 (ja) | 光信号発生装置 | |
| JPS6279415A (ja) | 印写装置 | |
| JPS60254126A (ja) | 印写装置 |