JP2008003307A - 光学走査装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 反射ミラー12の少なくとも一方の長手方向端面に当接する弾性部材50が設けられており、反射ミラー12に対して作用する拘束力Pの方向は、回転多面鏡5の回転軸Rに対して傾斜している。
【選択図】 図4
Description
図を用いて本発明に適用できる第1実施形態を説明する。説明にあたっては、光学走査装置1、反射ミラー12の支持部20について説明した後、特徴部分である反射ミラーの長手方向端面に当接する弾性部材50の構成及び作用について詳細に説明する。
図1は本実施形態における光学走査装置1の内部構成を説明した図である。光源であるレーザーユニット2から出射された光束3は、入射ミラー13によって角度を変えられ、第1fθレンズ4を通過した後、回転多面鏡5の光束反射面に集光される。回転多面鏡5は、モータ7によって回転駆動され、入射した光束8を偏向する。偏向走査手段は、回転多面鏡5とモータ7とによって構成される。本実施形態では、入射した光束を偏向する手段としては回転多面鏡を用いて説明するが、回転軸を有し光を偏向する手段であれば回転多面鏡に限定されるものではなく、例えば回転軸を有する回転型振動ミラーであってもよい。偏向走査手段によって偏向された光束8は、再度、第1fθレンズ4を通過後、反射部材であるガラス製の反射ミラー12によって角度を変えられ、第2fθレンズ9を通過した後、感光ドラム10上に集光する。感光ドラム10上に集光、走査された光束8によって静電潜像が形成される。反射ミラー12やモータ7などの光学部品は樹脂製の光学箱11に内包される。光学箱11の上部開口は図示しないカバーによって閉塞される。
反射ミラー12の支持構成について詳細に説明する。図2は反射ミラーを光学箱に取り付けた状態を説明する図である。具体的には、図2(a)は図1に示すA方向の矢視図であり、図2(b)は図2(a)に示すB方向の矢視図である。20は光学箱に一体に成形されたミラー支持部であって、反射ミラー長手方向反対側も同形状である。ミラー支持部20は、載置面として、光束反射面40を支持する支持部材である台座41と、光束反射面40に隣接する面42を支持する支持部材である台座43とを有する。反射ミラー12は台座41と台座43に支持された状態でバネ26によって光学箱11に固定される。さらに反射ミラーの長手方向両端の近傍にそれぞれ設けられた弾性部材50が、反射ミラー12の端面22をそれぞれ互いが向き合う方向に押している。弾性部材50は光学箱11に一体に形成されている。
次に、本実施形態の特徴部分である、反射ミラーの長手方向端面に当接する弾性部材50の構成について説明する。図4(a)及び図4(b)は本実施形態における弾性部材の構成を示す図である。具体的には、図4(a)は反射ミラーの長手方向から見た光学走査装置の断面図であり、図4(b)は図4(a)の反射ミラー近傍の部分拡大図である。一方、図5(a)及び図5(b)は本実施形態との比較例となる弾性部材の構成を示す図である。具体的には、図5(a)は反射ミラー12の長手方向から見た光学走査装置の断面図であり、図5(b)は図5(a)の反射ミラー近傍の部分拡大図である。図4及び図5において同一の部品は同じ番号で記述している。
図を用いて本発明に適用できる第2の実施形態を説明する。前述した実施形態と同様の構成については同符号を付し、説明を省略する。図7(a)及び図7(b)は本実施形態における弾性部材の構成を示す図である。具体的には、図7(a)は反射ミラーの長手方向から見た光学走査装置の断面図であり、図7(b)は図7(a)の反射ミラー近傍の部分拡大図である。
図を用いて本発明に適用できる第3実施形態について説明する。前述した実施形態と同様の構成については同符号を付し、説明を省略する。図9及び図10は本発明の第3の実施例を示す図である。図9は反射ミラー12の端部付近の部分拡大斜視図である。図10は図9を矢印A方向からみた矢視図である。また図8は本実施形態とは異なる参考例を示す図であって、本実施形態の特徴部分となる形状を分かりやすく説明するために掲載している。
図を用いて本発明に適用できる他の実施形態について説明する。前述した実施形態と同様の構成については同符号を付し、説明を省略する。図11は、本実施形態における反射ミラーと弾性部材の構成を示す断面図である。第1〜第3の実施形態では、弾性部材50が反射ミラー12の長手方向両端面と当接する構成について説明したが、本実施形態では、弾性部材が反射ミラー12の長手方向一端面のみと当接する構成について説明する。図11に示すように、弾性部材24が反射ミラー12の長手方向一端面12eと当接し、ストッパ23が反射ミラー12のもう一方の端面12dと当接している。このような構成において、一端側のみの弾性部材に第1〜第3の実施形態で説明した弾性部材の構成を適用した場合でも、共振周波数を高くする方向にも低くする方向にも微細にコントロールすることができる。すなわち、弾性部材50が反射ミラー12の長手方向一端面とだけ当接する構成でも、十分に効果を発揮できる。
2 レーザーユニット
5 回転多面鏡
7 モータ
11 光学箱
12 反射ミラー
24,50,62 弾性部材
P 拘束力
Claims (4)
- 光源と、前記光源から出射された光を偏向走査する偏向走査手段と、前記偏向走査手段によって偏向走査された光を反射する反射部材と、これらを備える光学箱と、前記反射部材の反射面あるいはその背面を支持し、前記反射部材の長手方向に複数箇所設けられている支持部材と、前記反射部材の少なくとも一方の長手方向端面に弾性的に当接する弾性部材とを有する光学走査装置において、
前記反射部材に対して作用する前記弾性部材の拘束力の方向は、前記偏向走査手段の回転軸に対して傾斜していることを特徴とする光学走査装置。 - 前記弾性部材は前記光学箱と一体に設けられていることを特徴とする請求項1記載の光学走査装置。
- 前記弾性部材を支持する前記光学箱の支持部にはスリットが設けられていることを特徴とする請求項2記載の光学走査装置。
- 光源と、前記光源から出射された光を偏向走査する偏向走査手段と、前記偏向走査手段によって偏向走査された光を反射する反射部材と、これらを備える光学箱と、前記反射部材の反射面あるいはその背面を支持し、前記反射部材の長手方向に複数箇所設けられている支持部材と、前記反射部材の少なくとも一方の長手方向端面に弾性的に当接する弾性部材とを有する光学走査装置において、
前記反射部材に対して作用する前記弾性部材の拘束力の方向と前記偏向走査手段の回転軸とのなす角度を可変とする角度調整機構を有していることを特徴とする光学走査装置。
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