ES2246032T3 - Aparato de formacion de imagenes, dispositivo de grabacion optico y metodo de control para los mismos. - Google Patents
Aparato de formacion de imagenes, dispositivo de grabacion optico y metodo de control para los mismos.Info
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Abstract
Un procedimiento de inicialización de un proceso de control de potencia de un aparato de formación de imágenes para mantener las potencias de una pluralidad de láseres (29) en un valor predeterminado a partir de potencias detectadas de los láseres (29), comprendiendo el procedimiento las etapas de: conectar uno de los láseres (29), una potencia del láser (29) que está conectado cambiando continuamente al valor predeterminado una vez que el láser (29) está conectado; desconectar el láser (29) cuando se genera una señal de sincronización, siendo generada dicha señal de sincronización cada vez que se detecta el haz de láser del láser (29) que está conectado, escaneando dicho haz de láser del láser (29) que está conectado una superficie de escaneado del aparato de formación de imágenes; repetir la etapa de conectar y la etapa de desconectar para el resto de láseres (29), uno por uno, de manera que las potencias de todos los láseres (29) cambian al valor predeterminado; y mantener las potenciasde los láseres (29), una a una, en el valor predeterminado a partir de las potencias detectadas de los láseres (29) en sincronización con una señal de sincronización generada por uno cualquiera de los láseres (29).
Description
Aparato de formación de imágenes, dispositivo de
grabación óptico y método de control para los mismos.
La presente invención se refiere a un dispositivo
de escritura óptica que incluye una pluralidad de láseres
semiconductores y es capaz de ajustar varios haces de láser usando
un elemento fotodetector, un procedimiento de control del mismo y un
aparato de formación de imágenes que incluye el dispositivo de
escritura óptica.
En el actual estado de la técnica, un aparato
convencional de formación de imágenes equipado con un dispositivo de
escritura óptica está dotado de un circuito integrado láser que
incluye un elemento emisor de luz y un elemento fotodetector (por
ejemplo, un fotodiodo) y un controlador de láser semiconductor que
incluye un bucle de retroalimentación óptica negativa para controlar
el circuito integrado láser. Con el fin de aumentar la velocidad de
impresión y la calidad de imagen del aparato de formación de
imágenes, se proporciona una serie de circuitos integrados láser y
la misma cantidad de controladores de láser.
Para aumentar la velocidad de impresión y la
calidad de imagen, se propone un circuito integrado láser que
incluye una serie de elementos emisores de luz dispuestos de manera
matricial, formando una estructura de elementos emisores de luz.
Cuando se usa la estructura de elementos emisores
de luz que incluye una serie de elementos emisores de luz dispuestos
de manera matricial en un circuito integrado láser, debido a que los
elementos emisores de luz usan de manera común un único elemento
fotodetector, resulta difícil llevar a cabo al mismo tiempo una
operación de APC (control de potencia automático) para los elementos
emisores de luz. Por consiguiente, es difícil aplicar la técnica de
activación del APC, conocida en el estado de la técnica,
directamente a la configuración de la estructura de elementos
emisores de luz usada en un dispositivo de escritura de haces
múltiples.
En el aparato de formación de imágenes conocido
en el estado de la técnica, por ejemplo, según se describe en la
solicitud de patente japonesa publicada Nº
10-166649, que describe un procedimiento de proceso
de activación del APC adecuado para un dispositivo de escritura de
haces múltiples, se puede usar uno cualquiera de los elementos
emisores de luz para generar haces de láser y, sucesivamente,
generar señales de sincronización. En sincronización con las señales
de sincronización, las potencias (o la cantidad de luz emitida por
un elemento emisor de luz) de otros elementos emisores de luz se
ajustan a un valor deseado.
No obstante, en el aparato de formación de
imágenes descrito en la solicitud de patente japonesa publicada Nº
10-166649, cuando se conecta un elemento emisor de
luz para generar una señal de sincronización se deben interrumpir
los ajustes de otros elementos emisores de luz y los ajustes se
deben supervisar continuamente.
Un objeto de la presente invención consiste en
mejorar el procedimiento conocido para inicializar un proceso de
APC.
El problema se soluciona con el objeto de las
reivindicaciones independientes 1, 4 y 7. Las reivindicaciones
subordinadas están dirigidas a formas de realización ventajosas.
Según la presente invención se proporciona un
dispositivo de escritura óptica que comprende: una pluralidad de
láseres, emitiendo cada uno de los láseres un haz de láser para
escanear una superficie de escaneado; un primer fotodetector que
detecta una potencia de cada uno de los láseres, llevándose a cabo,
a partir de dichas potencias detectadas de los láseres, un proceso
de control de potencia para mantener las potencias de los láseres en
un valor predeterminado; un segundo fotodetector que detecta el haz
de láser de cada uno de los láseres mientras el haz de láser está
escaneando la superficie de escaneado y emite una señal de
sincronización cada vez que el segundo fotodetector detecta el haz
de láser de escaneado; y una unidad de control de ajuste de potencia
que controla un proceso de inicialización al proceso de control de
potencia de manera que las potencias de todos los láseres cambian al
valor predeterminado antes de que comience el proceso de control de
potencia. El dispositivo de escritura óptica se caracteriza porque
la unidad de control de ajuste de potencia conecta uno de los
láseres haciendo que la potencia del láser que está conectado cambie
continuamente al valor predeterminado una vez que el primer láser
está conectado, desconecta el láser que está conectado cuando se
detecta una señal de sincronización de escaneado generada por el
láser que está conectado y repite la etapa de conectar y la etapa de
desconectar correspondientes al resto de láseres, uno a uno, de
manera que la potencia de todos los láseres cambia al valor
predeterminado.
Según la presente invención, cuando la unidad de
control de ajuste de potencia se acciona para cambiar (por ejemplo,
aumentar) la potencia de salida de uno de los láseres, el cambio de
la potencia de salida del láser se puede supervisar usando la señal
de sincronización de escaneado. Específicamente, la unidad de
control de ajuste de potencia determina que la potencia de salida
del láser que se está ajustando alcanza el valor predeterminado
cuando se detecta la señal de sincronización de escaneado. Este
diseño hace que sea más sencillo supervisar la potencia de salida
del láser durante el ajuste y garantiza un ajuste de potencia fiable
antes del proceso de APC en línea.
La unidad de control de ajuste de potencia
conecta los láseres uno a uno y cambia la potencia de salida del
láser que está conectado y, por orden, desconecta el láser que está
conectado cuando se detecta la señal de sincronización de escaneado
correspondiente al láser que está conectado. Preferentemente, la
unidad de control de ajuste de potencia desconecta el láser que está
conectado cuando la señal de sincronización de escaneado
correspondiente se detecta dos veces.
Según la presente invención, la unidad de control
de ajuste de potencia realiza el ajuste de cambio de las potencias
de salida de los láseres al valor deseado, uno a uno, es decir, una
vez terminado el ajuste de un láser comienza el ajuste del láser
siguiente. Además, durante el ajuste de un láser, la unidad de
control de ajuste de potencia supervisa la potencia de salida de un
láser usando la señal de sincronización de escaneado generada por el
propio láser que se está ajustando, pero no la generada por ningún
otro láser. Específicamente, la unidad de control de ajuste de
potencia detiene el ajuste del láser cuando la señal de
sincronización de escaneado es detectada dos veces. Por lo tanto,
este diseño facilita la inicialización de los láseres y reduce el
tiempo necesario para inicializar las potencias de los láseres.
Además, no es necesario detener el ajuste de potencia de ningún
láser para generar una señal de sincronización durante el ajuste,
realizando la inicialización del aparato de formación de imágenes
sin problemas.
Preferentemente, se puede cambiar la cantidad de
láseres que puede ajustar la unidad de control de ajuste de
potencia.
Según la presente invención, se puede cambiar
adecuadamente la cantidad de láseres que necesitan ser ajustados.
Por consiguiente, es posible adecuar la operación de inicialización
a la configuración del sistema.
Según la presente invención, también se describe
un procedimiento de inicialización de un proceso de control de
potencia de un aparato de formación de imágenes para mantener las
potencias de una pluralidad de láseres en lo que sería un valor
predeterminado a partir de potencias detectadas de los láseres. El
procedimiento comprende las siguientes etapas: conectar en uno de
los láseres una potencia del láser que está continuamente cambiando
al valor predeterminado una vez que el láser está conectado;
desconectar el láser cuando se genera una señal de sincronización,
siendo generada dicha señal de sincronización cada vez que se
detecta el haz de láser del láser que está conectado, escaneando
dicho haz de láser del láser que está conectado una superficie de
escaneado del aparato de formación de imágenes; repetir la etapa de
conectar y la etapa de desconectar correspondientes al resto de
láseres solo para uno de manera que las potencias de todos los
láseres cambian al valor predeterminado; y mantener las potencias de
los láseres una a una en el valor predeterminado a partir de las
potencias detectadas en sincronización con una señal de
sincronización generada por uno cualquiera de los láseres.
Preferentemente, en la etapa de desconectar uno
de los láseres el láser se desconecta cuando la señal de
sincronización generada por los láseres se emite dos veces.
Preferentemente, se puede ajustar la cantidad de
láseres cuyas potencias de salida se van a controlar.
Además, según la presente invención, se
proporciona un aparato de formación de imágenes que incluye el
dispositivo de escritura óptica de la presente invención.
Estos y otros objetos, características y ventajas
de la presente invención resultarán más evidentes gracias a la
siguiente descripción detallada de formas de realización preferentes
dadas en relación con los dibujos adjuntos.
La Fig. 1 es un diagrama de bloques que muestra
una configuración esquemática de un aparato de formación de imágenes
según una forma de realización de la presente invención;
la Fig. 2 es un diagrama de bloques de una parte
de control de la unidad de escritura 6 y una vista esquemática de
una parte del sistema óptico de la unidad de escritura 6;
la Fig. 3 es una vista esquemática que muestra
una configuración del ASIC de control de escritura 4;
la Fig. 4 es un diagrama de bloques que muestra
una configuración del controlador del decodificador de datos de
salida 34 del ASIC de control de escritura 4; y
las Figs. 5A a 5M son tablas de tiempos que
muestran las operaciones desde la detección de sincronización hasta
la operación de APC en línea de la presente invención.
A continuación, se explican formas de realización
preferidas de la presente invención en relación con los dibujos
adjuntos.
En las descripciones siguientes de formas de
realización de la presente invención, el aparato de formación de
imágenes incluye un elemento fotodetector para detectar haces de
láser emitidos por una serie de láseres semiconductores, una serie
de circuitos de control de láseres semiconductores, cada uno de los
cuales está dotado de un bucle de retroalimentación óptica negativa
para controlar una corriente directa del láser semiconductor
correspondiente, a fin de hacer que una señal eléctrica obtenida
convirtiendo el haz de láser emitido por el láser conductor
correspondiente y detectada por el elemento fotodetector, sea igual
a una señal de indicación del nivel de emisión de luz, y de una
unidad de determinación de tiempos del APC (Control de potencia
automático) para determinar los tiempos de las operaciones de APC de
los circuitos de control del láser semiconductor.
La Fig. 1 es un diagrama de bloques que muestra
una configuración esquemática de un aparato de formación de imágenes
según una forma de realización de la presente invención.
El aparato de formación de imágenes que se
muestra en la Fig. 1 incluye una unidad de escaneado 1 para
introducir por lectura los datos de una imagen original y una unidad
de escritura 6 para imprimir la imagen introducida por lectura por
la unidad de escaneado 1 en un medio.
La unidad de escaneado 1 incluye una VPU 2 para
convertir las señales analógicas de entrada correspondientes a la
imagen original en señales digitales y para llevar a cabo la
corrección del offset negro, la corrección de sombras y la
corrección de posición de imagen y una IPU 3 que lleva a cabo el
procesamiento de imágenes.
La unidad de escritura 6 incluye una estructura
de diodos láser (LD) 21 para formar imágenes latentes estáticas en
un tambor fotoconductor, una unidad de control de LD 5 para
controlar la estructura de LD 21 y un ASIC (circuito integrado para
aplicaciones específicas) de control de escritura 4 para controlar
la unidad de escritura 6. Además, el aparato de formación de
imágenes incluye una CPU 7 para controlar el aparato de formación de
imágenes, una ROM 8 en la que se almacenan los programas de control,
una RAM 9 para uso temporal de los programas de control, un bus de
sistema interno 10 para intercambiar datos entre diferentes partes
del aparato de formación de imágenes, una interfaz (I/F) 11 entre el
bus de sistema 10 y la IPU 3, una memoria de imágenes 12 para
almacenar la imagen introducida por lectura por la unidad de
escaneado 1 y una unidad operacional 13 mediante la que un operador
introduce órdenes.
La Fig. 2 muestra el ASIC de control de escritura
4 y la unidad de control de LD 5 y una parte de un sistema óptico de
la unidad de escritura 6. En la Fig. 2 se muestra el ASIC de control
de escritura 4, una serie de unidades de control de LD 5, la
estructura de LD 21, un deflector 22 formado por un espejo poligonal
giratorio, una lente f \theta 23, un tambor fotoconductor 24 y un
fotodetector 25. La estructura de LD 21 incluye un elemento
fotodetector 26 y una serie de elementos emisores de luz 29. Cada
una de las unidades de control de LD 5 incluye un controlador de LD
27 y una unidad de control de APC 28.
La estructura de LD 21 emite múltiples haces de
láser en un sentido directo. Una lente colimadora, que no se
ilustra, colima los haces de láser, desviados por el deflector 22, y
las lentes f \theta 23 los configuran para formar puntos de imagen
en el tambor fotoconductor 24 cargado uniformemente por un cargador.
Debido al giro del deflector 22, los puntos de imagen del tambor
fotoconductor 24 escanean de lado a lado, de manera repetida, a todo
lo largo de la dirección axial del tambor fotoconductor 24 (se hace
referencia a esta dirección como la dirección principal de
escaneado). Al propio tiempo, el tambor fotoconductor 24 está
girando, haciendo que los puntos de imagen se muevan en el tambor
fotoconductor 24 a todo lo largo de la dirección de giro del tambor
fotoconductor 24 (se hace referencia a esta dirección como la
dirección secundaria de escaneado).
El fotodetector 25 está dispuesto fuera de la
zona de escaneado láser para detectar los haces de láser desviados
por el deflector 22 a fin de generar una señal de sincronización. El
ASIC de control de escritura 4 aplica una señal de imagen a los
controladores del LD 27 de las unidades de control de láser
semiconductor 5 y la señal de sincronización generada por el
fotodetector 25 controla los tiempos de aplicación de una señal de
imagen a los controladores del LD 27.
Los controladores del LD 27 accionan la
estructura de LD 21 para formar una imagen latente estática en el
tambor fotoconductor 24. Un dispositivo de revelado revela la imagen
latente estática y la transfiere a un papel por medio de una unidad
de transferencia.
Cada uno de los elementos emisores de luz 29 de
la estructura de LD 21 también emite un haz de láser en el sentido
inverso. El elemento fotodetector 26 detecta cada uno de estos haces
de láser y el elemento fotodetector 26 determina la intensidad del
láser incidente (o potencia del láser correspondiente). La señal
generada por el elemento fotodetector 26 correspondiente a la
potencia del láser se introduce en el controlador de APC 28
correspondiente al elemento emisor de luz 29 que emite el haz de
láser.
El controlador de APC 28 controla los
controladores del LD 27 según la señal de salida del elemento
fotodetector 26 para igualar la potencia de salida del elemento
emisor de luz 29 de la estructura de LD 21 a un valor deseado.
Específicamente, el suministro de potencia del elemento emisor de
luz 29 de la estructura de LD 21 se ajusta según la señal del
elemento fotodetector 26 a fin de que la potencia de salida del
elemento emisor de luz 29 sea igual al valor deseado. Por lo tanto,
se mantiene el estado resultante del suministro de potencia.
Las potencias de salida de los otros elementos
emisores de luz 29 también se ajustan del mismo modo usando el
elemento fotodetector 26 de manera que las potencias de salida de
todos los elementos emisores de luz 29 se igualan al valor
deseado.
La Fig. 3 es una vista esquemática que muestra
una configuración del ASIC de control de escritura 4.
Como se muestra en la Fig. 3, el ASIC de control
de escritura 4 incluye un bloque de memoria 31 para convertir la
velocidad y el formato de los datos de imagen de la IPU 3, una
unidad 32 para procesar los datos de imagen del bloque de memoria 31
y un controlador del decodificador de datos de salida 34 para llevar
a cabo una transformación \gamma en los datos de imagen, una
asignación de patrón detector P, etcétera. Además, el controlador
del decodificador de datos de salida 34 incluye un contador de
píxeles 35, para contar la cantidad de puntos emisores de luz de los
diodos láser, y un controlador de detección de sincronización
36.
La Fig. 4 es un diagrama de bloques que muestra
una configuración del controlador del decodificador de datos de
salida 34 del ASIC de control de escritura 4.
El controlador del decodificador de datos de
salida 34 incluye un bloque de patrón P 41, un bloque de
transformación \gamma 42, un bloque de APC 43 y un bloque de
conexión/desconexión del LD 44.
El bloque de patrón P 41 obtiene datos que
determinan las condiciones de procesamiento a partir de los datos
introducidos desde la unidad de procesamiento de imágenes 32 y
asigna un patrón detector P para añadir tóner a una densidad
determinada al tambor fotoconductor 24. El bloque de transformación
\gamma 42 cambia los factores de valor de los datos. El bloque de
APC 43 emite datos de imagen en sincronización con los tiempos de
las operaciones de APC para mantener constantes las potencias de
salida de los diodos láser. El bloque de conexión/desconexión del LD
44 proporciona luz emisora de datos para la detección de
sincronización.
Las Figs. 5A a 5M son tablas de tiempos que
muestran las operaciones desde la detección de sincronización hasta
una operación de APC en línea de la presente forma de realización,
ilustrando las operaciones de inicialización de la estructura de
diodos láser 21.
Como se muestra en las Figs. 5A a 5D, el diodo
láser del canal 1 se conecta para la operación de APC, es decir,
comienza la inicialización de un proceso de control de potencia. El
haz de láser del diodo láser del canal 1 es desviado por el
deflector 22 y escanea el tambor fotoconductor 24. Cada vez que el
fotodetector 25, situado en el plano de escaneado del haz de láser,
detecta el haz de láser, se genera una señal de sincronización.
En la presente forma de realización, cuando una
señal de sincronización se genera dos veces, el diodo láser del
canal 1 se desconecta, terminando la operación de APC del canal 1.
Como se muestra en las Figs. 5E a 5G, una vez que el canal 1 está
conectado, se conecta el canal 2 y, de modo similar, cuando se
genera dos veces una señal de sincronización se desconecta el diodo
láser del canal 2.
Esta operación se repite para todos los canales
(las Figs. 5H a 5M muestran las operaciones de APC correspondientes
al canal 3 y al canal 4) y cuando una señal de sincronización
correspondiente al diodo láser del último canal se genera dos veces,
comienza la operación de APC en línea para mantener las potencias de
salida de los diodos láser en sincronización con la señal de
sincronización generada por el canal 1.
En la presente forma de realización, para cada
operación principal de escaneado, para la escritura se usan los
diodos láser de cuatro canales. Por lo tanto, en la operación de
APC, en primer lugar, una vez que la potencia del aparto de
formación de imágenes está conectada, se gira el deflector 22 y se
conecta el canal 1 y se ajusta la potencia del diodo láser del canal
1. Cuando la potencia del canal 1 es superior a un nivel programado,
el fotodetector 25 detecta el haz de láser y emite una primera señal
de sincronización. A continuación, el canal 1 se mantiene conectado
y cuando se genera una segunda señal de sincronización, se
desconecta el canal 1 y se conecta el diodo láser del canal 2.
De modo similar, cuando la potencia del canal 2
es superior al nivel programado, el fotodetector 25 detecta el haz
de láser y emite una señal de sincronización. A continuación, el
canal 2 se mantiene conectado obligatoriamente y, cuando se general
la segunda señal de sincronización, se desconecta el canal 2 y se
conecta el diodo láser del canal 3.
Para el canal 3 y el canal 4 se repiten las
mismas operaciones y se obtienen las señales de sincronización
respectivas. Cuando una señal de sincronización correspondiente al
último canal se genera dos veces, termina la operación para ajustar
las potencias de salida de los diodos láser al valor deseado que se
ha mencionado anteriormente (es decir, la inicialización del proceso
de APC). Posteriormente, comienza la operación de APC en línea para
mantener las potencias de salida de los diodos láser en los valores
deseados. Específicamente, mientras el canal 1 genera la señal de
sincronización, comienza la operación de APC en línea en
sincronización con la señal de sincronización.
En la presente forma de realización, los tiempos
de la operación de APC en línea se determinan usando un contador
principal de escaneado que lleva a cabo el recuento usando una señal
de sincronía de escritura. Por ejemplo, se programa un valor para el
contador principal de escaneado y se inician o detienen otras
señales cuando los recuentos del contador principal de escaneado
alcanzan este valor programado. Comparando los recuentos de estas
señales con este valor programado, se emite una señal de desbloqueo.
El valor programado se puede modificar usando, por ejemplo, un modo
SP, que es capaz de modificar varios datos de ajuste. Usando el modo
SP, también es posible establecer cuántos canales de LDs deberían
ser ajustados antes de la transferencia a la operación de APC en
línea y, por consiguiente, es posible adecuar la inicialización de
la estructura de LD a la configuración del aparato de formación de
imágenes.
Si bien la presente invención se describe en
relación con formas de realización específicas elegidas a efectos de
ilustración, debería resultar evidente que la invención no se limita
a estas formas de realización, sino que los expertos en la materia
podrían realizar muchas modificaciones a las mismas sin apartarse
del concepto básico y el alcance de la invención.
Resumiendo los efectos de la presente invención,
durante una operación de inicialización de APC para ajustar las
potencias de salida de los láseres de una estructura láser, las
potencias de salida de los láseres se supervisan usando la señal de
sincronización. Esto facilita la supervisión de las potencias de
salida de los láseres. Además, los ajustes de cambio de las
potencias de salida de los láseres al valor deseado se realizan
secuencialmente y por tanto se puede acortar el tiempo de
inicialización de la estructura láser. Además, el ajuste de potencia
termina cuando la señal de sincronización se detecta dos veces. Por
lo tanto, no es necesario detener el ajuste de potencia cuando se
genera una señal de sincronización, realizando la inicialización del
aparato de formación de imágenes sin problemas. Además, la cantidad
de láseres que deben ser ajustados se puede cambiar de manera
adecuada. Por consiguiente, es posible adecuar la operación de
inicialización a una configuración del aparato de formación de
imágenes.
Claims (7)
1. Un procedimiento de inicialización de un
proceso de control de potencia de un aparato de formación de
imágenes para mantener las potencias de una pluralidad de láseres
(29) en un valor predeterminado a partir de potencias detectadas de
los láseres (29), comprendiendo el procedimiento las etapas de:
conectar uno de los láseres (29), una potencia
del láser (29) que está conectado cambiando continuamente al valor
predeterminado una vez que el láser (29) está conectado;
desconectar el láser (29) cuando se genera una
señal de sincronización, siendo generada dicha señal de
sincronización cada vez que se detecta el haz de láser del láser
(29) que está conectado, escaneando dicho haz de láser del láser
(29) que está conectado una superficie de escaneado del aparato de
formación de imágenes;
repetir la etapa de conectar y la etapa de
desconectar para el resto de láseres (29), uno por uno, de manera
que las potencias de todos los láseres (29) cambian al valor
predeterminado; y
mantener las potencias de los láseres (29), una a
una, en el valor predeterminado a partir de las potencias detectadas
de los láseres (29) en sincronización con una señal de
sincronización generada por uno cualquiera de los láseres (29).
2. El procedimiento según la reivindicación 1, en
el que en la etapa de desconectar uno de los láseres (29), los
láseres (29) se desconectan cuando la señal de sincronización
generada por los láseres (29) se emite dos veces.
3. El procedimiento según la reivindicación 1, en
el que se pueden ajustar una serie de láseres (29) cuyas potencias
de salida se van a controlar.
4. Un dispositivo de escritura óptica, que
comprende:
una pluralidad de láseres (29), emitiendo cada
uno de los láseres (29) un haz de láser para escanear una superficie
de escaneado;
un primer fotodetector (26) que detecta una
potencia de cada uno de los láseres (29), llevándose a cabo, a
partir de dichas potencias detectadas de los láseres (29), un
proceso de control de potencia para mantener las potencias de los
láseres en un valor predeterminado,
un segundo fotodetector (25) que detecta el haz
de láser de cada uno de los láseres (29) mientras el haz de láser
está escaneando la superficie de escaneado y emite una señal de
sincronización cada vez que el segundo fotodetector (25) detecta el
haz de láser de escaneado; y
una unidad de control de ajuste de potencia (28)
que controla un proceso de inicialización al proceso de control de
potencia de manera que las potencias de todos los láseres (29)
cambian al valor predeterminado antes de que comience el proceso de
control de potencia,
caracterizado porque
la unidad de control de ajuste de potencia (28)
conecta uno de los láseres (29) haciendo que la potencia del láser
(29) que está conectado cambie continuamente al valor predeterminado
una vez que el primer láser (29) está conectado, desconecta el láser
(29) que está conectado cuando se detecta una señal de
sincronización de escaneado generada por el láser que está conectado
y repite la etapa de conectar y la etapa de desconectar
correspondientes al resto de láseres (29) uno a uno de manera que
las potencias de todos los láseres (29) cambian al valor
predeterminado.
5. El dispositivo de escritura óptica según la
reivindicación 4, en el que la unidad de control de ajuste de
potencia desconecta el láser que está conectado cuando la señal de
sincronización generada por el láser que está conectado se emite dos
veces.
6. El dispositivo de escritura óptica según la
reivindicación 4, en el que se puede cambiar una serie de los
láseres (29) que puede ajustar la unidad de control de ajuste de
potencia (28).
7. Un aparato de formación de imágenes que
incluye el dispositivo de escritura óptica según la reivindicación
4.
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