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JP7346142B2 - 光学走査装置及び画像形成装置 - Google Patents
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Description

本発明は、電子写真複写機、電子写真プリンタなどの電子写真方式の画像形成装置に好適な光学走査装置に関する。
電子写真方式の画像形成装置においては、光学走査装置によって被走査面である感光体の表面に光を照射して静電潜像を形成し、この静電潜像に現像剤を付着させて現像を行って画像を形成する。また光学走査装置は、回転多面鏡と、回転多面鏡を回転駆動させるスキャナモータを備え、回転多面鏡が回転しながら光源から出射された光を反射面で反射させて偏向して感光体の表面を走査する。
ここでスキャナモータは通電により発熱し、この熱は回転多面鏡の回転に伴う気流によって光学走査装置の内部で拡散される。このように拡散された熱がレンズなどの光学部材の周囲に滞留する場合、光学部材を取り付ける取付部が熱膨張により変形して光学部材の姿勢が変化し、被走査面に対する光の照射位置の精度が悪化して、画像品質を悪化させるおそれがある。
これに対して特許文献1では、光学走査装置の筐体において、スキャナモータが取り付けられる取付面に、スキャナモータの回転軸線方向に対して傾斜した傾斜面を有する放熱ガイドを設ける構成が記載されている。これにより放熱ガイドによってスキャナモータを熱源とする高温の気流を光学部材が配置されていない位置に案内する。
特開2003-248186号公報
しかしながら、特許文献1に記載の構成では、放熱ガイドの先端部が、回転多面鏡の反射面よりも高い位置に位置する。このような構成の場合、放熱ガイドを収容するために、光学走査装置の筐体におけるスキャナモータの回転軸線方向の長さを長くする必要が生じて、光学走査装置の小型化を妨げてしまう。
そこで本発明はこのような現状に鑑みてなされたものであり、回転多面鏡を回転駆動させるモータの熱に起因して被走査面への光の照射位置の精度が悪化することを抑制しつつ、装置の小型化を図ることができる光学走査装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するための本発明に係る光学走査装置の代表的な構成は、光源と、前記光源から出射された光を回転しながら反射面で反射させて偏向し、被走査面を走査する回転多面鏡と、前記回転多面鏡を回転駆動させるモータと、前記光源から出射され、前記回転多面鏡で偏向された光を反射させて被走査面に導くミラーと、前記光源から出射され、前記回転多面鏡によって偏向された光を被走査面で結像させるレンズと、前記光源、前記回転多面鏡、前記モータ、前記ミラー、前記レンズを収容し、前記モータが取り付けられた取付面と対向する位置に開口部を有する収容部と、前記収容部の前記開口部を覆う蓋部と、を有する筐体と、を備え、前記収容部の前記取付面のうち、前記モータの回転軸線方向と前記レンズの長手方向に直交する方向における前記光源、前記回転多面鏡、前記モータ、前記ミラー、前記レンズが配置される範囲において、前記収容部の内側に向かって前記回転軸線方向に突出する凸部であり、前記直交する方向から見た時に前記凸部の基端部から先端部にかけて前記回転軸線方向の位置が前記開口部に近接するように傾斜した傾斜面を有する凸部が、前記長手方向において互いに対向する前記収容部の第1側壁と第2側壁を跨るように形成されており、且つ、前記範囲において、前記凸部以外に、前記収容部の内側に向かって前記回転軸線方向に突出し、前記第1側壁と前記第2側壁を跨るように形成された他の凸部が設けられておらず、前記凸部の先端部は、前記回転軸線方向において、前記回転多面鏡の前記反射面よりも前記開口部から遠い位置に位置し、前記凸部の裏面には、前記直交する方向に延びるリブが設けられていることを特徴とする。
本発明によれば、光学走査装置において、回転多面鏡を回転駆動させるモータの熱に起因して被走査面への光の照射位置の精度が悪化することを抑制しつつ、装置の小型化を図ることができる。
画像形成装置の断面概略図である。 光学走査装置の平面図である。 光学走査装置の断面図である。 光学走査装置の断面図である。 光学箱の内部構成を示す斜視図である。 光学箱を外側から見た斜視図である。 比較例に係る光学箱の斜視図である。 スキャナモータの発熱に伴う光学箱の内部の温度変化を検証した実験の結果を示す図である。
<画像形成装置>
以下、本発明に係る光学走査装置を備える画像形成装置の全体構成を画像形成時の動作とともに図面を参照しながら説明する。なお、以下に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
本実施形態に係る画像形成装置Aは、イエローY、マゼンダM、シアンC、ブラックKの4色のトナーを中間転写ベルトに転写した後、シートに画像を転写して画像を形成する中間タンデム方式の画像形成装置である。なお、以下の説明において、上記各色のトナーを使用する部材には添え字としてY、M、C、Kを付するものの、各部材の構成や動作は使用するトナーの色が異なることを除いて実質的に同じであるため、区別を要する場合以外は添え字を適宜省略する。
図1は、画像形成装置Aの断面概略図である。図1に示す様に、画像形成装置Aは、トナー像を形成してシートに転写する画像形成部40と、画像形成部40に向けてシートを供給するシート給送部60と、シートにトナー像を定着させる定着部30を備える。
画像形成部40は、プロセスカートリッジP(PY、PM、PC、PK)、光学走査装置80、中間転写ユニット20を備える。中間転写ユニット20は、一次転写ローラ25(25Y、25M、25C、25K)、中間転写ベルト21、二次転写ローラ26、二次転写対向ローラ22、テンションローラ23、従動ローラ24を備える。中間転写ベルト21は、二次転写対向ローラ22、テンションローラ23、従動ローラ24に張架されており、二次転写対向ローラ22が不図示のモータの駆動力によって回転し、その回転に従動して周回移動する。
プロセスカートリッジPY、PM、PC、PKは、画像形成装置Aの装置本体50に着脱可能に構成されており、略水平方向に並列して配置されている。各々のプロセスカートリッジPは、感光ドラム6(6Y、6M、6C、6K)、帯電ローラ1(1Y、1M、1C、1K)、現像ローラ12(12Y、12M、12C、12K)を備える。ここでプロセスカートリッジPKは、他のプロセスカートリッジPY、PM、PCより容積が大きく構成されている。これはブラックのトナーは、他の色のトナーより使用頻度が高いことから、トナーの収容スペースを大きくするためである。
次に、画像形成装置Aの画像形成動作について説明する。まず不図示の制御部に画像形成ジョブ信号が入力されると、給送ローラ62、搬送ローラ63によってシートカセット61に積載収納されたシートSが、二次転写ローラ26と二次転写対向ローラ22から形成される二次転写部に送り込まれる。
一方、画像形成部においては、まず帯電ローラ1Yにより感光ドラム6Y表面が帯電させられる。その後、不図示の外部機器等から送信された画像信号に応じて光学走査装置80が感光ドラム6Yの表面にレーザ光LYを照射し、感光ドラム6Yの表面に静電潜像を形成する。
その後、現像ローラ12Yにより感光ドラム6Yの表面に形成された静電潜像にイエローのトナーを付着させ、感光ドラム6Y表面にイエローのトナー像を形成する。感光ドラム6Y表面に形成されたトナー像は、一次転写ローラ25Yにバイアスが印加されることで、中間転写ベルト21に一次転写される。
同様のプロセスにより、感光ドラム6M、6C、6Kの表面にも、光学走査装置80から画像信号に応じてレーザ光LM、LC、LKが照射され、マゼンダ、シアン、ブラックのトナー像が形成される。そして一次転写ローラ25M、25C、25Kに一次転写バイアスが印加されることで、これらのトナー像が中間転写ベルト21上のイエローのトナー像に対して重畳的に転写される。これにより中間転写ベルト21の表面にフルカラーのトナー像が形成される。
その後、中間転写ベルト21が周回移動することで、フルカラーのトナー像が二次転写部に送られる。そして二次転写部において二次転写ローラ26にバイアスが印加されることで、中間転写ベルト21上のフルカラーのトナー像がシートSに転写される。
次に、トナー像が転写されたシートSは、定着部30において加熱、加圧処理が施され、これによりシートS上のトナー像がシートSに定着される。その後、トナー像が定着されたシートSは、排出ローラ41によって排出トレイ51に排出される。
<光学走査装置>
次に、光学走査装置80の構成について説明する。
図2は、光学走査装置80を感光ドラム6側から見た平面図である。なお、図2では、光学走査装置80の筐体13の蓋部13bが取り外された状態を示している。図3は、図2に示すK1-K1断面で切断した光学走査装置80の断面図である。図4は、図2に示すK2-K2断面で切断した光学走査装置80の断面図である。
図2、図3、図4に示す様に、光学走査装置80は、光源3(3Y、3M、3C、3K)、コリメータレンズ5(5Y、5M、5C、5K)、シリンドリカルレンズ11を備える。また光学走査装置80は、光源3から出射されたレーザ光Lを反射させる複数の反射面4aを有する回転多面鏡4と、回転多面鏡4を回転駆動させるスキャナモータ7を備える。また回転多面鏡4で偏向された光を被走査面で結像させるための第一結像レンズ8(8a、8b)、第二結像レンズ9(9a、9b、9c、9d)と、回転多面鏡4で偏向された光を反射させて被走査面に導くミラー10(10a~10f)を備える。
ここで本実施形態では、光源3C、3Kは、副走査方向の異なる位置に隣り合って配置されている。図4に示す様に、光源3C、3Kから出射されたレーザ光LC、LKは、スキャナモータ7の回転軸Vに対して直交する副走査断面Wに対して角度θ、斜めから同一の反射面4aに入射する。光源3Y、3Mについても同様の構成である。このような構成により光学走査装置80の小型化を図ることができる。
上述した光学部材は、箱型形状の筐体13に収容されている。筐体13は、量産性や形状の自由度の観点から、ポリカーボネートなどの樹脂材を材料としている。筐体13は、開口部13a1を有し、上述した光学部材が取り付けられて収容される光学箱13a(収容部)と、光学箱13aの開口部13a1を覆う蓋部13bから構成される。蓋部13bには、光源3から出射されたレーザ光Lが通過するための通過孔13b1~13b4が形成されている。
次に、光学走査装置80の基本動作について説明する。まず光源3から出射されたレーザ光Lは、コリメータレンズ5によって平行化されたレーザ光束に変換される。その後、レーザ光Lはシリンドリカルレンズ11を透過することで、副走査方向にのみ収束されて回転多面鏡4の反射面4aに線像として結像する。
回転多面鏡4の反射面4aで結像した各レーザ光Lは、回転多面鏡4がスキャナモータ7の駆動力によって回転することで、反射面4aに反射されて偏向される。偏向されたレーザ光Lは、レーザ光LYに関しては、第一結像レンズ8aを透過後、ミラー10cで反射され、第二結像レンズ9aを透過し、蓋部13bの通過孔13b1を通過した後に、感光ドラム6Y(感光体)の表面(被走査面)に結像する。
またレーザ光LMに関しては、第一結像レンズ8aを透過後、ミラー10a、10dで反射され、第二結像レンズ9bを透過し、蓋部13bの通過孔13b2を通過した後に、感光ドラム6Mに結像する。またレーザ光LC、LKに関しては、それぞれ第一結像レンズ8b、第二結像レンズ9c、9dを透過し、ミラー10d、10e、10fで反射され、蓋部13bの通過孔13b3、13b4を通過した後に、感光ドラム6C、6Kに結像する。
このようにして光学走査装置80は、レーザ光Lを感光ドラム6の表面を走査して静電潜像を形成する。具体的には、回転多面鏡4が回転することでレーザ光Lの偏向される角度が変化してレーザ光Lが結像したスポット像が主走査方向に走査される。また感光ドラム6が回転することによりレーザ光Lが結像したスポット像が副走査方向に走査される。
<光学箱>
次に、光学走査装置80の光学箱13aの構成について詳しく説明する。
上述した通り、スキャナモータ7は通電により発熱し、この熱は回転多面鏡4の回転に伴う気流によって筐体13の内部で拡散される。筐体13の内部において、このように生成される高温の気流が滞留する場合、筐体13が局所的に昇温し、筐体13が熱膨張によって変形する。筐体13における光学部材の取付部が変形すると、上述した光学部材の姿勢が変化して、被走査面である感光ドラム6の表面に対するレーザ光Lの照射位置の精度が悪化する。そこで本実施形態では、光学箱13aを次に説明する構成にすることで、スキャナモータ7の熱に起因して感光ドラム6の表面へのレーザ光Lの照射位置の精度が悪化することを抑制する。
図5は、光学箱13aの内部構成を示す斜視図である。図6は、光学箱13aの底面を外側から見た斜視図である。図5に示す様に、光学箱13aは、その底面であり、スキャナモータ7が取り付けられる取付面13a2と、側壁13a3~13a6を有する。側壁13a3(第1側壁)と側壁13a4(第2側壁)は互いに対向し、側壁13a5と側壁13a6は互いに対向する。側壁の一部である側壁13a5、13a6は、光学箱13aの強度の向上のために二重壁構造となっている。なお、側壁13a3、13a4を二重壁構造にする構成や、全ての側壁を二重壁構造にする構成してもよい。また光学箱13aには、画像形成装置Aの装置本体50の不図示の枠体に固定される三つの固定部13a7を有する。
また光学箱13aは、第一結像レンズ8a、8bが紫外線硬化型の接着剤によって取り付けられるレンズ取付部13nと、第二結像レンズ9a~9dが紫外線硬化型の接着剤によって取り付けられるレンズ取付部13mを有する。また光学箱13aは、シリンドリカルレンズ11が紫外線硬化型の接着剤によって取り付けられるレンズ取付部13pを有する。また光学箱13aは、ミラー10aが不図示の板バネを介して取り付けられるミラー取付部13qと、ミラー10eが不図示の板バネを介して取り付けられるミラー取付部13rを有する。これらの光学部材を取り付けるための取付部は、光学箱13aに一体成形されている。
ここでスキャナモータ7の回転軸線方向を矢印Z方向、第一結像レンズ8の長手方向を矢印Y方向、矢印Z方向と矢印Y方向に直交する方向を矢印X方向とする。矢印Z方向は鉛直方向であり、矢印Y方向、矢印X方向は水平方向である。また光学箱13aのスキャナモータ7が取り付けられた取付面13a2において、矢印X方向における光源3、回転多面鏡4、スキャナモータ7、ミラー10、第一結像レンズ8、第二結像レンズ9が配置される範囲を範囲U(図3)とする。このとき範囲Uには、後述する凸部13a2x以外には、光学箱13aの内側に向かって矢印Z方向に突出し、矢印Y方向において互いに対向する側壁13a3と側壁13a4を跨るように形成されたリブ等の他の凸部は設けられていない(図3も参照)。
このように光学箱13aの範囲Uに側壁13a3、13a4を跨るように形成されたリブが無いことで、スキャナモータ7を熱源とし、回転多面鏡4の回転に伴って発生する高温の気流が遮られず、光学箱13aの全体へ拡散しやすくなる。従って、光学箱13aの局所的な昇温に伴う変形を抑制することができ、光学箱13aに取り付けられた上述した光学部材の姿勢の変化を抑制し、感光ドラム6へのレーザ光Lの照射位置の精度が悪化することを抑制することができる。また感光ドラム6へのレーザ光Lの照射位置の精度の悪化が抑制されるため、各色のトナー像を重ね合わせた時の色ずれを抑制することができる。
また光学箱13aには、上述した側壁13a3、13a4を跨るように形成されたリブが無いため、このリブに代わって光学箱13aの強度を補うための構成を設けることが望ましい。光学箱13aの強度が弱い場合、スキャナモータ7の回転時の光学箱13aの振動が大きくなり、感光ドラム6に対するレーザ光Lの照射位置の精度が悪化する。
そこで図3、図5に示す様に、光学箱13aの強度の向上を図るため、光学箱13aの取付面13a2における範囲Uには、光学箱13aの内側に向かってスキャナモータ7の回転軸線方向である矢印Z方向に突出する凸部13a2xが形成されている。凸部13a2xは、矢印X方向において第一結像レンズ8よりもスキャナモータ7から離れた位置に配置されており、矢印Y方向において互いに対向する光学箱13aの側壁13a3、13a4に跨るように形成されている。
また凸部13a2xは、矢印X方向から見た時に、凸部13a2xの基端部から先端部にかけて矢印Z方向の位置が開口部13a1に近接するように傾斜する傾斜面13a2x1、13a2x2を有する(図3)。このように傾斜面13a2x1、13a2x2を有することで、スキャナモータ7を熱源とする高温の気流が凸部13a2xを通過する際に凸部13a2xを流れ易くなる。従って、高温の気流が光学箱13aの全体に拡散しやすくなる。なお、本実施形態では、凸部13a2xが傾斜面13a2x1、13a2x2を有する構成について説明したものの、矢印X方向においてスキャナモータ7に近い傾斜面13a2x1を少なくとも有することで、上記同様の効果を得ることができる。
また凸部13a2xの先端部は、矢印Z方向において、回転多面鏡4の反射面4aよりも開口部13a1から遠い位置に位置する。このような凸部13a2xの突出量を設定することで、凸部13a2xの影響により光学箱13aの矢印Z方向の長さが長くなることが抑制されるため、光学走査装置80の小型化を図ることができる。
また図6に示す様に、光学箱13aにおける凸部13a2xの裏面には、矢印X方向に延びるリブ35が設けられている。このようにリブ35を凸部13a2xの裏面に配置することで、光学箱13aの強度を向上させるとともに、スキャナモータ7を熱源とする高温の気流がリブ35によって遮られることを防止することができる。なお、本実施形態とは異なり、リブ35を凸部13a2xに設ける構成としてもよい。これはリブ35が矢印X方向に延びているため、光学箱13aの内側に配置される場合であっても気流を遮りにくく、気流の拡散効果を著しく損なうものではないためである。リブ35を凸部13a2xに設ける場合、リブ35によって光学箱13aを大型化させないために、リブ35の先端部を、矢印Z方向において、回転多面鏡44の反射面44aよりも光学箱13aの開口部13a1から遠い位置に位置させる。
このように本実施形態の構成によれば、光学箱13aの範囲Uに側壁13a3、13a4を跨るように形成されたリブ等の他の凸部を設けないことで、スキャナモータ7を熱源とする高温の気流を光学箱13aの内部で効率良く拡散させることができる。従って、光学箱13aの局所的な昇温に伴う変形を抑制し、スキャナモータ7の熱に起因して感光ドラム6の表面へのレーザ光Lの照射位置の精度が悪化することを抑制することができる。また光学箱13aの取付面13a2に凸部13a2xを形成することで、光学箱13aの強度を向上させるとともに、凸部13a2xによって筐体13の矢印Z方向の長さが長くなることを抑制し、光学走査装置80の小型化を図ることができる。
<実験結果>
次に、本実施形態に係る光学走査装置80と、比較例に係る光学走査装置180において、スキャナモータ7の発熱に伴う光学箱13aの内部の温度変化を検証した実験の結果について説明する。
本実施形態に係る光学走査装置80と比較例に係る光学走査装置180は、光学箱13aの形状のみが異なる。図7は、比較例に係る光学走査装置180の光学箱13aの斜視図である。図7に示す様に、比較例に係る光学走査装置180の光学箱13aには、側壁13a3、13a4に跨るように配置される他の凸部であるリブ120が、図3に示す範囲Uに相当する位置に複数設けられている。また比較例に係る光学走査装置180の光学箱13aは、リブ120によって補強されているため、凸部13a2xが形成されておらず、また側壁13a5、13a6は二重壁構造となっていない。その他の構成は、本実施形態の構成と概ね同様である。
図8は、上記実験の結果を示す図である。ここで図8(a)、図8(b)において、一点鎖線で囲まれた部分は、他の部分と比較して、光学箱13aの内部の温度が大きく上昇した部分である。図8(a)に示す様に、比較例に係る光学走査装置180では、リブ120の周囲の昇温が顕著に大きくなっている。これはスキャナモータ7を熱源とし、回転多面鏡4の回転に伴って発生する高温の気流がリブ120に遮られて、リブ120の周囲に滞留するためと考えられる。
これに対して図8(b)に示す様に、本実施形態の光学走査装置80では、比較例に係る光学走査装置180のリブ120に相当する部材が無いため、スキャナモータ7の周囲の昇温は大きいものの、他の部分では局所的な昇温は見られない。このように本実施形態の構成によれば、光学箱13aの局所的な昇温を抑制できることが本実験により確認された。
なお、本実施形態では、光学箱13aにおける範囲Uにおいて、凸部13a2xが二つ形成された構成について説明した。しかし本発明はこれに限られず、光学箱13aに要求される強度に応じて、凸部13a2xの数を適宜変更してもよい。
3…光源
4…回転多面鏡
4a…反射面
6…感光ドラム(感光体)
7…スキャナモータ
8…第一結像レンズ(レンズ)
10…ミラー
13…筐体
13a…光学箱(収容部)
13a1…開口部
13a2…取付面
13a3…側壁(第1側壁)
13a4…側壁(第2側壁)
13a2x…凸部
13a2x1…傾斜面
13a2x2…傾斜面
13b…蓋部
35…リブ
80…光学走査装置
A…画像形成装置

Claims (8)

  1. 光源と、
    前記光源から出射された光を回転しながら反射面で反射させて偏向し、被走査面を走査する回転多面鏡と、
    前記回転多面鏡を回転駆動させるモータと、
    前記光源から出射され、前記回転多面鏡で偏向された光を反射させて被走査面に導くミラーと、
    前記光源から出射され、前記回転多面鏡によって偏向された光を被走査面で結像させるレンズと、
    前記光源、前記回転多面鏡、前記モータ、前記ミラー、前記レンズを収容し、前記モータが取り付けられた取付面と対向する位置に開口部を有する収容部と、前記収容部の前記開口部を覆う蓋部と、を有する筐体と、
    を備え、
    前記収容部の前記取付面のうち、前記モータの回転軸線方向と前記レンズの長手方向に直交する方向における前記光源、前記回転多面鏡、前記モータ、前記ミラー、前記レンズが配置される範囲において、前記収容部の内側に向かって前記回転軸線方向に突出する凸部であり、前記直交する方向から見た時に前記凸部の基端部から先端部にかけて前記回転軸線方向の位置が前記開口部に近接するように傾斜した傾斜面を有する凸部が、前記長手方向において互いに対向する前記収容部の第1側壁と第2側壁を跨るように形成されており、且つ、前記範囲において、前記凸部以外に、前記収容部の内側に向かって前記回転軸線方向に突出し、前記第1側壁と前記第2側壁を跨るように形成された他の凸部が設けられておらず、
    前記凸部の先端部は、前記回転軸線方向において、前記回転多面鏡の前記反射面よりも前記開口部から遠い位置に位置し、
    前記凸部の裏面には、前記直交する方向に延びるリブが設けられていることを特徴とする光学走査装置。
  2. 前記凸部には、前記直交する方向に延びるリブが設けられており、
    前記リブの先端部は、前記回転軸線方向において、前記回転多面鏡の前記反射面よりも前記開口部から遠い位置に位置することを特徴とする請求項1に記載の光学走査装置。
  3. 前記収容部の側壁の少なくても一部は、二重壁構造となっていることを特徴とする請求項1又は2に記載の光学走査装置。
  4. 感光体をレーザ光走査して静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像して画像を形成する画像形成装置において、
    前記感光体レーザ光走査する装置として、請求項1乃至のいずれか1項に記載の光学走査装置を備えることを特徴とする画像形成装置。
  5. 第1の光源と、
    第2の光源と、
    前記第1の光源から出射する第1のレーザ光と前記第2の光源から出射する第2のレーザ光を反射面で反射し偏向する回転多面鏡と、
    前記回転多面鏡を駆動するモータと、
    前記回転多面鏡によって偏向された前記第1のレーザ光を反射して第1の被走査面に導く第1のミラーと、
    前記回転多面鏡によって偏向された前記第2のレーザ光を反射して第2の被走査面に導く第2のミラーと、
    前記回転多面鏡によって偏向された前記第1のレーザ光を前記第1の被走査面に結像する第1のレンズと、
    前記回転多面鏡によって偏向された前記第2のレーザ光を前記第2の被走査面に結像する第2のレンズと、
    前記回転多面鏡、前記モータ、前記第1及び第2のミラー、前記第1及び第2のレンズを収容し、前記モータが取り付けられた取付面と対向する位置に開口部を有する収容部と、前記収容部の前記開口部を覆う蓋部と、を有する筐体と、
    を有し、前記回転多面鏡の回転軸線方向に見た時、前記回転多面鏡による前記第2のレーザ光の反射方向が前記回転多面鏡による前記第1のレーザ光の反射方向とは反対方向である光学走査装置において、
    前記収容部の前記取付面のうち、前記回転軸線方向と前記第1のレンズの長手方向の両方に直交する方向における前記モータ、前記第1のミラー、前記第1のレンズが配置される第1の範囲及び前記モータ、前記第2のミラー、前記第2のレンズが配置される第2の範囲夫々において、前記収容部の内側に向かって前記回転軸線方向に突出する凸部であり、前記直交する方向から見た時に前記凸部の基端部から先端部にかけて前記回転軸線方向の位置が前記開口部に近接するように傾斜した傾斜面を有する凸部が、前記長手方向において互いに対向する前記収容部の第1側壁と第2側壁を跨るように形成されており、且つ、前記第1の範囲及び第2の範囲において、前記凸部以外に、前記収容部の内側に向かって前記回転軸線方向に突出し、前記第1側壁と前記第2側壁を跨るように形成された他の凸部が設けられておらず、
    前記凸部の先端部は、前記回転軸線方向において、前記回転多面鏡の前記反射面よりも前記開口部から遠い位置に位置し、
    前記凸部の裏面には、前記直交する方向に延びるリブが設けられていることを特徴とする光学走査装置。
  6. 前記凸部には、前記直交する方向に延びるリブが設けられており、
    前記リブの先端部は、前記回転軸線方向において、前記回転多面鏡の前記反射面よりも前記開口部から遠い位置に位置することを特徴とする請求項5に記載の光学走査装置。
  7. 前記収容部の側壁の少なくても一部は、二重壁構造となっていることを特徴とする請求項5又は6に記載の光学走査装置。
  8. 第1の被走査面である第1の感光体を第1のレーザ光で走査して静電潜像を形成し、第2の被走査面である第2の感光体を第2のレーザ光で走査して静電潜像を形成し、夫々の前記静電潜像を現像して画像を形成する画像形成装置において、
    前記第1の感光体と前記第2の感光体を走査する装置として、請求項5乃至7のいずれか1項に記載の光学走査装置を備えることを特徴とする画像形成装置。
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