JP4841268B2 - 光走査装置および画像形成装置 - Google Patents
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Description
本発明はまた、上記の目的を達成した光走査装置を用いて画像形成装置を得ることを目的とする。特に、光源部をマルチビームとし、形成される画像の高密度化要求に対応した光走査装置および画像形成装置を提供することを目的とする。
また、本発明においては特に限定されないが、上述した光走査装置において、上記+角度の最大値をθmax、上記−角度の最小値をθminとしたとき、θmax+θmin<5度を満足するように構成するとよい。
また、本発明においては特に限定されないが、上述した光走査装置において、回折光学素子への光ビームの入射角度を、回折光学素子の光軸に対して一方側を+角度、反対側を−角度と定義し、+角度の最大値をθmax、−角度の最小値をθminとすると、回折光学素子の、回折面におけるバックカットの勾配が、主走査方向についてθmaxの領域とθminの領域の2つの領域を有しているとよい。
また、本発明においては特に限定されないが、上述した光走査装置において、第1の光学素子および第2の光学素子は、これを樹脂で成形するとよい。
また、本発明においては特に限定されないが、上述した光走査装置において、光源部は、これを半導体レーザアレイで構成するとよい。
また、本発明においては特に限定されないが、上述した光走査装置において、光源部はガラス性の光学素子を有していてもよい。
また、本発明においては特に限定されないが、上述した光走査装置において、光源部は樹脂製の光学素子を有しており、この光学素子は、その入出射方向の少なくとも片側が同心円の溝形状として形成された回折面を有している回折光学素子とするとよい。
a.樹脂製レンズの屈折率自体の変化、
b.樹脂製レンズの形状変化、
c.半導体レーザの波長変化による樹脂製レンズの屈折率変化(色収差)
が考えられる。
温度変動に伴う、樹脂製レンズの屈折率自体の変化は、温度上昇に伴ってレンズが膨張し低密度化することによって屈折率が減少する現象として現れる。
温度変動に伴う、樹脂製レンズの形状変化は、温度上昇に伴ってレンズが膨張することによりレンズ面の曲率が減少する現象として現れる。
温度変動に伴う、半導体レーザの発光波長変化による樹脂製レンズの屈折率変化は、一般に温度上昇とともに長波長側へずれる現象として現れる。波長が長波長側へずれると、樹脂製レンズの屈折率は、一般に、減少する側へずれる。
このように、樹脂製レンズは、正レンズであるか負レンズであるかに拘わらず、温度上昇とともに、そのパワーの絶対値が減少するように変化する。
樹脂製レンズの屈折率の変化によるビームウエスト位置変動量:A
樹脂製レンズの形状変化によるビームウエスト位置変動量:B
半導体レーザの発光波長変化に起因する樹脂製レンズの屈折率変化によるビームウエスト位置変動量:C
半導体レーザの発光波長変化に起因する回折面の「回折部」のパワー変化によるビームウエスト位置変動量:D
とすると、A>0、B>0、C>0で、D<0(光偏向器から離れる向きの変化を正としている。)である。そして、この温度変化に伴うトータルのビームウエスト位置変動量は、A+B+C−Dである。A〜Cは、樹脂製レンズを含む光学系が定まれば定まるので、ビームウエスト位置変動量が0となる条件:A+B+C−D=0を満たすように回折面の「回折部」のパワーを設定することにより、温度変化に伴うビームウエスト位置変動を良好に補正できる。
図1は、光走査装置の一実施例を示す光学配置図である。図1において、符号1は光源部、符号3はアパーチュア、符号4は光学素子としての回折光学素子、符号5は光偏向器である回転多面鏡のポリゴンミラー、符号6は光学素子としての走査レンズ、符号8は被走査面をそれぞれ示す。また、符号G1はポリゴンミラー5を収納する防音ハウジング(図示されず)の窓を塞ぐ防音ガラスを示し、符号G2は光走査装置の光学系を収納するハウジングの偏向光ビーム射出部に設けられた防塵ガラスを示している。光源部1からの光ビームをポリゴンミラー5に導光する光学素子、すなわち、後述のカップリングレンズ、アパーチャ3、回折光学素子4を含む部分を第1の光学素子とする。これに対して、ポリゴンミラー5で偏向された光ビームを被走査面8上に集光させて光スポットを形成し被走査面8を光走査する走査レンズ6を第2の光学素子とする。
1−1 光源
1−2 光源
2−1 カップリングレンズ
2−2 カップリングレンズ
3 アパーチャ
4 回折光学素子
5 光偏向器としてのポリゴンミラー
6 第2の光学素子としての走査レンズ
8 被走査面
Claims (12)
- 複数の発光部を有する光源部と、
前記光源部からの光ビームを偏向反射する光偏向器と、
前記光源部からの複数の光ビームを前記光偏向器に導光する第1の光学素子と、
前記光偏向器により偏向された複数の光ビームを被走査面上に集光させて光スポットを形成し被走査面を光走査する第2の光学素子と、
を有する光走査装置であって、
前記第1の光学素子は、少なくとも片面が回折面からなる回折光学素子であり、
前記回折光学素子は少なくとも副走査方向にパワーを有し、かつ回折面の形状は、副走査方向に短軸を有する楕円形状であり、
前記回折光学素子への前記複数の光ビームの副走査方向の入射角度を、前記回折光学素子の光軸を含む平面であって前記光偏向器の回転軸に直交する第1の平面に対する角度と定義し、前記回折光学素子への前記複数の光ビームの主走査方向の入射角度を、前記回折光学素子の光軸を含み前記第1の平面と垂直な第2の平面に対する角度と定義すると、前記主走査方向の入射角度及び前記副走査方向の入射角度が、どの光ビームについても0度より大きく5度以下である光走査装置。 - 請求項1記載の光走査装置において、回折光学素子に入射する光ビームの入射角度を、回折光学素子の光軸に対して一方側を+角度、反対側を−角度と定義すると、+角度の最大値を有する光ビームと−角度の最小値を有する光ビームの入射角度の絶対値がほぼ等しい光走査装置。
- 請求項1記載の光走査装置において、回折光学素子への光ビームの入射角度を、回折光学素子の光軸に対して一方側を+角度、反対側を−角度と定義し、+角度の最大値をθmax、−角度の最小値をθminとすると、θmax+θmin<5度を満足する光走査装置。
- 請求項1乃至3のいずれかに記載の光走査装置において、回折光学素子への光ビームの入射角度を、回折光学素子の光軸に対して一方側を+角度、反対側を−角度と定義し、+角度の最大値をθmax、−角度の最小値をθminとすると、回折光学素子の、回折面におけるバックカットの勾配が、主走査方向についてθmaxの領域とθminの領域の2つの領域を有している光走査装置。
- 請求項4記載の光走査装置において、回折光学素子の回折面は、入射面側である光走査装置。
- 請求項1乃至5のいずれかに記載の光走査装置において、第1の光学素子および第2の光学素子は樹脂で成形されている光走査装置。
- 請求項1乃至6のいずれかに記載の光走査装置において、光源部は半導体レーザアレイである光走査装置。
- 請求項7記載の光走査装置において、光源部はガラス製の光学素子を有している光走査装置。
- 請求項1乃至6のいずれかに記載の光走査装置において、光源部はシングルレーザの半導体を複数個組み合わせたものである光走査装置。
- 請求項9記載の光走査装置において、光源部は樹脂製の光学素子を有しており、この光学素子は、その入出射方向の少なくとも片側が同心円の溝形状として形成された回折面を有している回折光学素子である光走査装置。
- 感光性の像担持体に対して光走査手段による光走査を行って潜像を形成し、この潜像を現像手段で可視化して画像を得る画像形成部を有する画像形成装置において、
像担持体に対して光走査を行う光走査手段が、請求項1〜10のいずれかに記載の光走査装置である画像形成装置。 - 感光性の像担持体に対して光走査手段による光走査を行って潜像を形成し、この潜像を現像手段で可視化して画像を得る画像形成部を複数有するカラー画像形成可能な画像形成装置において、
像担持体に対して光走査を行う光走査手段は、請求項1〜10のいずれかに記載の光走査装置であって色成分ごとの画像信号で変調された複数のレーザビームで光走査を行う画像形成装置。
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