JP2010276860A - 画像形成装置における走査光学系 - Google Patents
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Abstract
Description
光源装置と、該光源装置からの光を偏向して被走査面上を主走査方向に走査させる走査光学手段と、前記光源装置からの光を主走査方向に線状として前記走査光学手段の反射面に結像させる、カップリングレンズと線状集光素子と、前記走査光学手段により偏向された光の前記被走査面上における走査速度を等速とするfθレンズと、からなる画像形成装置における走査光学系において
前記光源装置とカップリングレンズ(コリメータレンズ)とは、樹脂とガラス繊維からなる複合材料で構成した筐体に保持され、前記走査光学系におけるfθレンズを光学用透明樹脂で構成して、光学系の設計温度をt0、環境変動時の温度をt、光学系を保持する筐体の線膨張係数をαcol、前記カップリングレンズ(コリメータレンズ)の焦点距離をfcol、環境温度tのときの前記走査光学系の主走査焦点距離をf(t)、設計焦点距離をL、環境温度tに依存する、走査光学系の全レンズを合成単レンズとみなしたときの屈折率をnL(t)、レンズ中心厚みをSL(t)、主走査方向入射側曲率半径をR1(t)、主走査方向射出側曲率半径をR2(t)、
β=f(t)/fcol ………………………(4)
α=β2=(f(t)/fcol)2 …………(5)
となる。
ΔLcol=αcol(t−t0)×fcol ……………………(6)
物点上での光軸方向のズレ量ΔLcolと像点でのズレ量ΔLimageとの関係は
ΔLimage=−αΔLcol ………………………(7)
となる。
ΔLimage=−αcol(t−t0)×(f(t))2/fcol ……(8)
となる。
αcol=2.4×10−5(/℃)
t0 =20(℃)
fcol=12.5(mm)
L =3(mm)
また、光源1、コリメートレンズ2は、前記したようにポリカーボネート、ガラス繊維、ABSの複合材料の、RN7740D(帝人株式会社製)等の材質の筐体に保持し、設計温度t0を20℃、使用温度tを10℃〜50℃、光源(半導体レーザ)1の波長は前記したように670nm、焦点深度Lはfθレンズ6、7の光学設計に依存し、被走査面9上でのビームスポット径の設定にもよるが、3mm程度得られれば良好である。
SL(t)=S0(1+αfθ(t−t0)) ………………………(11)
R1(t)=R1t(1+αfθ(t−t0)) ……………………(12)
R2(t)=R2t(1+αfθ(t−t0)) ……………………(13)
ここで、
αfθ=9.0×10−5(/℃)
S0 =8(mm)
R1t=−175.2(mm)
R2t=−79.7(mm)
である。
10℃ 0.61(mm)
20℃ 0.00(mm)
30℃ −0.61(mm)
40℃ −1.21(mm)
50℃ −1.82(mm)
2 コリメートレンズ
3 アパーチャー(開口絞り)
31 開口
4 シリンドリカルレンズ
5 ポリゴンミラー
6、7 fθレンズ
8 反射鏡
9 感光体(被走査面)
10 走査方向
Claims (3)
- 光源装置と、該光源装置からの光を偏向して被走査面上を主走査方向に走査させる走査光学手段と、前記光源装置からの光を主走査方向に線状として前記走査光学手段の反射面に結像させる、カップリングレンズと線状集光素子と、前記走査光学手段により偏向された光の前記被走査面上における走査速度を等速とするfθレンズと、からなる画像形成装置における走査光学系において
前記光源装置とカップリングレンズ(コリメータレンズ)とは、樹脂とガラス繊維からなる複合材料で構成した筐体に保持され、前記走査光学系におけるfθレンズを光学用透明樹脂で構成して、光学系の設計温度をt0、環境変動時の温度をt、光学系を保持する筐体の線膨張係数をαcol、前記カップリングレンズ(コリメータレンズ)の焦点距離をfcol、環境温度tのときの前記走査光学系の主走査焦点距離をf(t)、設計焦点距離をL、環境温度tに依存する、走査光学系の全レンズを合成単レンズとみなしたときの屈折率をnL(t)、レンズ中心厚みをSL(t)、主走査方向入射側曲率半径をR1(t)、主走査方向射出側曲率半径をR2(t)、
- 前記カップリングレンズ(コリメータレンズ)は、ガラスレンズであることを特徴とする請求項1に記載した画像形成装置における走査光学系。
- 前記筐体が、ポリカーボネート、ガラス繊維、ABS樹脂からなる複合材料からなることを特徴とする請求項1に記載した画像形成装置における走査光学系。
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