JP2011051311A - Exposure head and image forming apparatus - Google Patents

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竜太 小泉
Ken Sowa
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a technique which attains good exposure by highly accurately forming a supporting member for supporting a lens array and thereby controlling a gap of the positional relationship between a light emitting element and a lens. <P>SOLUTION: The exposure head has a light emitting element array which has the light emitting elements arranged in a first direction to emit light and a light emitting element substrate 293 where the light emitting elements are arranged, first supporting members SP1 which are arranged contacting to the light emitting element substrate 293 and are constituted of the same material as that of the light emitting element substrate 293, second supporting members SP1 which are arranged contacting to the light emitting element substrate 293 in a second direction orthogonal or nearly orthogonal to the first direction of the first supporting members SP1 and are constituted of the same material as that of the light emitting element substrate 293, and the lens array LA1 which is supported by the first supporting members SP1 and second supporting members SP1 and has the lenses LS1 for imaging the light emitted from the light emitting elements. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

この発明は、発光素子からの光をレンズにより被露光面に結像する露光ヘッドおよび該露光ヘッドを備えた画像形成装置に関する。   The present invention relates to an exposure head that forms an image of light from a light emitting element on an exposed surface using a lens, and an image forming apparatus including the exposure head.

従来、特許文献1に記載のように、発光素子とレンズとを備えた露光ヘッド(同文献のラインヘッド)が知られている。つまり、同文献の露光ヘッドでは、発光素子を有する発光素子基板と、レンズを有するレンズアレイとが互いに対向して設けられており、発光素子から射出された光がレンズを透過した後に、被露光面に照射されてスポットが形成される。   Conventionally, as described in Patent Document 1, an exposure head including a light emitting element and a lens (line head of the same document) is known. That is, in the exposure head of the same document, a light emitting element substrate having a light emitting element and a lens array having a lens are provided so as to face each other, and light emitted from the light emitting element passes through the lens and is exposed. A surface is irradiated to form a spot.

また、この露光ヘッドでは、発光素子基板とレンズアレイとの間に遮光部材が設けられている。この遮光部材には、発光素子からレンズに向かって導光孔が貫通形成されており、発光素子からの光は導光孔を通過した後にレンズへと入射する。さらに、この遮光部材は、発光素子基板およびレンズアレイのそれぞれに当接して配設されており、発光素子基板との間隔を保ちつつ発光素子基板に対してレンズアレイを支持する支持部材としての機能を果たしている。   In this exposure head, a light shielding member is provided between the light emitting element substrate and the lens array. The light shielding member has a light guide hole penetrating from the light emitting element toward the lens, and light from the light emitting element enters the lens after passing through the light guide hole. Further, the light shielding member is disposed in contact with each of the light emitting element substrate and the lens array, and functions as a support member that supports the lens array with respect to the light emitting element substrate while maintaining a distance from the light emitting element substrate. Plays.

特開2008−254418号公報JP 2008-254418 A

しかしながら、上記従来の露光ヘッドにおいて、発光素子基板と、支持部材としての機能を果たす遮光部材とが異なる材質で構成されている場合には、次のような問題が発生することがあった。つまり、発光素子基板は、発光素子の位置精度を確保するために、その形状を高精度に形成できる材質で構成されている。これに対して、支持部材としての遮光部材が発光素子基板と異なる材質で構成されている場合には、その形状を高精度に形成できない可能性があった。ところで、レンズアレイを支持する支持部材の形状がばらつくと、発光素子基板とレンズアレイとの位置関係にばらつきが発生する。このように発光素子基板とレンズアレイとの位置関係にばらつきが発生することで、発光素子基板に配設された発光素子とレンズアレイのレンズとの位置関係にずれが生じ、その結果、当該発光素子によるスポットを所望の位置に形成できずに良好な露光が実現できなくなるおそれがあった。   However, in the above-described conventional exposure head, when the light emitting element substrate and the light shielding member serving as a support member are made of different materials, the following problems may occur. That is, the light emitting element substrate is made of a material that can be formed with high accuracy in order to ensure the positional accuracy of the light emitting element. On the other hand, when the light shielding member as the support member is made of a material different from that of the light emitting element substrate, there is a possibility that the shape cannot be formed with high accuracy. By the way, if the shape of the support member that supports the lens array varies, the positional relationship between the light emitting element substrate and the lens array varies. As described above, the positional relationship between the light emitting element substrate and the lens array varies, thereby causing a deviation in the positional relationship between the light emitting element disposed on the light emitting element substrate and the lens of the lens array. There is a possibility that a spot cannot be formed by a device at a desired position and good exposure cannot be realized.

この発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、発光素子からの光をレンズにより被露光面に結像する露光ヘッドおよび該露光ヘッドを備えた画像形成装置において、レンズアレイを支持する支持部材を高精度に形成可能にすることで発光素子とレンズとの位置関係のずれを抑制し、良好な露光を実現可能とする技術の提供を目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an exposure head that forms an image of light from a light emitting element on an exposed surface by a lens and a support for supporting a lens array in an image forming apparatus including the exposure head It is an object of the present invention to provide a technique that can realize good exposure by suppressing deviation of the positional relationship between a light emitting element and a lens by making it possible to form a member with high accuracy.

この発明にかかる露光ヘッドは、上記目的を達成するために、第1の方向に配設されて光を発光する発光素子、及び発光素子が配設される発光素子基板を有する発光素子アレイと、発光素子基板と当接して配設されるとともに、発光素子基板と同じ材質で構成された第1の支持部材と、第1の支持部材の第1の方向と直交、もしくは略直交する第2の方向で発光素子基板と当接して配設されるとともに、発光素子基板と同じ材質で構成された第2の支持部材と、第1の支持部材及び第2の支持部材により支持されるとともに、発光素子から発光された光を結像するレンズを有するレンズアレイと、を有することを特徴としている。   In order to achieve the above object, an exposure head according to the present invention includes a light emitting element that is arranged in a first direction and emits light, and a light emitting element array having a light emitting element substrate on which the light emitting element is arranged, A first support member disposed in contact with the light emitting element substrate and made of the same material as the light emitting element substrate, and a second orthogonal to or substantially orthogonal to the first direction of the first support member The light emitting device substrate is disposed in contact with the light emitting device substrate in the direction, and is supported by the second support member made of the same material as the light emitting device substrate, the first support member, and the second support member, and emits light. And a lens array having a lens that forms an image of light emitted from the element.

この発明にかかる画像形成装置は、上記目的を達成するために、潜像が形成される潜像担持体と、第1の方向に配設されて光を発光する発光素子及び発光素子が配設される発光素子基板を有する発光素子アレイ、発光素子基板と当接して配設されるとともに発光素子基板と同じ材質で構成された第1の支持部材、第1の支持部材の第1の方向と直交もしくは略直交する第2の方向で発光素子基板と当接して配設されるとともに発光素子基板と同じ材質で構成された第2の支持部材、及び第1の支持部材及び第2の支持部材により支持されるとともに発光素子から発光された光を結像するレンズを有するレンズアレイを備え、潜像担持体と露光して潜像を形成する露光ヘッドと、露光ヘッドにより形成された潜像を現像する現像部と、現像部で現像された像を転写材に転写する転写部と、を有することを特徴としている。   In order to achieve the above object, an image forming apparatus according to the present invention includes a latent image carrier on which a latent image is formed, a light emitting element that is disposed in a first direction and emits light, and a light emitting element. A light emitting element array having a light emitting element substrate, a first support member disposed in contact with the light emitting element substrate and made of the same material as the light emitting element substrate, and a first direction of the first support member; A second support member disposed in contact with the light emitting element substrate in a second direction orthogonal or substantially orthogonal and made of the same material as the light emitting element substrate; and the first support member and the second support member And an exposure head for exposing the latent image carrier to form a latent image, and a latent image formed by the exposure head. In the development section to develop and in the development section Is characterized by having a transfer unit for transferring the transfer material image is image.

このように構成された発明(露光ヘッド、画像形成装置)では、第1の支持部材および第2の支持部材は、発光素子基板と同じ材質で構成されている。したがって、発光素子基板と同様に、第1の支持部材および第2の支持部材の形状を高精度に形成することができる。よって、発光素子基板と、第1の支持部材および第2の支持部材が支持するレンズアレイとの位置関係にばらつきが発生するのを抑制し、その結果、発光素子とレンズとの位置関係を安定させて、良好な露光動作を実現することが可能となる。   In the invention thus configured (exposure head, image forming apparatus), the first support member and the second support member are made of the same material as the light emitting element substrate. Therefore, similarly to the light-emitting element substrate, the shapes of the first support member and the second support member can be formed with high accuracy. Therefore, variation in the positional relationship between the light emitting element substrate and the lens array supported by the first support member and the second support member is suppressed, and as a result, the positional relationship between the light emitting element and the lens is stabilized. As a result, a good exposure operation can be realized.

また、発光素子基板は、光透過性部材であり、発光素子から発光された光は、発光素子基板を通過してレンズで結像されるとしてもよい。この構成によれば、発光素子から発光された光は、光透過性部材である発光素子基板を通過してレンズで結像されることから、発光素子は、発光素子基板のレンズアレイと反対側の面に配設されることとなる。   The light emitting element substrate may be a light transmissive member, and light emitted from the light emitting element may pass through the light emitting element substrate and be imaged by a lens. According to this configuration, the light emitted from the light emitting element passes through the light emitting element substrate, which is a light transmissive member, and is imaged by the lens. It will be arranged on the surface.

また、第1の支持部材の第1の方向及び第2の方向と直交する第3の方向で、レンズアレイと当接して配設される第3の支持部材と、第2の支持部材の第3の方向で、レンズアレイと当接して配設される第4の支持部材と、第3の支持部材及び第4の支持部材で支持される第2のレンズアレイと、を有するとしてもよい。この構成によれば、第3の支持部材は第1の支持部材の第3の方向でレンズアレイと当接して配設され、第4の支持部材は第2の支持部材の第3の方向でレンズアレイと当接して配設され、第2のレンズアレイは、第3および第4の支持部材によって支持されている。   A third support member disposed in contact with the lens array in a third direction orthogonal to the first direction and the second direction of the first support member; And a fourth support member disposed in contact with the lens array in a direction 3, and a third support member and a second lens array supported by the fourth support member. According to this configuration, the third support member is disposed in contact with the lens array in the third direction of the first support member, and the fourth support member is disposed in the third direction of the second support member. The second lens array is disposed in contact with the lens array, and is supported by the third and fourth support members.

また、第3の支持部材及び第4の支持部材は、発光素子基板と同じ材質であるとしてもよい。この構成によれば、第3の支持部材および第4の支持部材は発光素子基板と同じ材質であるため、発光素子基板と同様に、第3の支持部材および第4の支持部材の形状を高精度に形成することができる。よって、発光素子基板と、第3の支持部材および第4の支持部材が支持する第2のレンズアレイとの位置関係にばらつきが発生するのを抑制することが可能となる。   The third support member and the fourth support member may be made of the same material as the light emitting element substrate. According to this configuration, since the third supporting member and the fourth supporting member are made of the same material as the light emitting element substrate, the shapes of the third supporting member and the fourth supporting member are increased as in the light emitting element substrate. It can be formed with high accuracy. Therefore, it is possible to suppress variation in the positional relationship between the light emitting element substrate and the second lens array supported by the third support member and the fourth support member.

また、第1の支持部材と第2の支持部材との間の第2の方向の間隔は、第3の支持部材と第4の支持部材との第2の方向の間隔よりも広いとしてもよい。この構成によれば、第1の支持部材と第2の支持部材との間の第2の方向の間隔が第3の支持部材と第4の支持部材との第2の方向の間隔よりも広いため、第1の支持部材と第2の支持部材との間に遮光部材などの他の部材を配設するためのスペースを確保することができる。   Further, the distance in the second direction between the first support member and the second support member may be wider than the distance in the second direction between the third support member and the fourth support member. . According to this configuration, the interval in the second direction between the first support member and the second support member is wider than the interval in the second direction between the third support member and the fourth support member. Therefore, it is possible to secure a space for disposing another member such as a light shielding member between the first support member and the second support member.

また、第1の支持部材及び第2の支持部材は、発光素子により発光されて、レンズで結像される光が通過する位置とは異なる位置に配設されるとしてもよい。この構成によれば、第1および第2の支持部材は、発光素子により発光されてレンズで結像される光が通過する位置とは異なる位置に配設されているため、第1の支持部材及び第2の支持部材が、発光素子からレンズに入射する光に干渉するなどの悪影響を及ぼすことがない。   Further, the first support member and the second support member may be disposed at a position different from a position through which light emitted from the light emitting element and imaged by the lens passes. According to this configuration, the first and second support members are disposed at a position different from the position through which the light emitted from the light emitting element and imaged by the lens passes. The second support member does not adversely affect the light incident on the lens from the light emitting element.

本発明を適用可能な画像形成装置の一例を示す図。1 is a diagram illustrating an example of an image forming apparatus to which the present invention can be applied. 図1の画像形成装置が備える電気的構成を示すブロック図。FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration provided in the image forming apparatus of FIG. 1. ラインヘッドの一実施形態の概略を示す斜視図。The perspective view which shows the outline of one Embodiment of a line head. 厚さ方向からヘッド基板を平面視した部分平面図。The partial top view which planarly viewed the head substrate from the thickness direction. 図4のA−A線におけるラインヘッドの部分断面図。The fragmentary sectional view of the line head in the AA line of FIG. ヘッド基板等の各部材の位置関係を示す部分平面図。The partial top view which shows the positional relationship of each member, such as a head board | substrate. スペーサーを透過する光の進路を示す図。The figure which shows the course of the light which permeate | transmits a spacer.

A.実施形態
図1は本発明を適用可能な画像形成装置の一例を示す図である。また、図2は図1の画像形成装置が備える電気的構成を示すブロック図である。この装置は、ブラック(K)、シアン(C)、マゼンダ(M)、イエロー(Y)の4色のトナーを重ね合わせてカラー画像を形成するカラーモードと、ブラック(K)のトナーのみを用いてモノクロ画像を形成するモノクロモードとを選択的に実行可能な画像形成装置である。なお図1は、カラーモード実行時に対応する図である。この画像形成装置では、ホストコンピューターなどの外部装置から画像形成指令がCPUやメモリーなどを有するメインコントローラーMCに与えられると、このメインコントローラーMCはエンジンコントローラーECに制御信号などを与えるとともに画像形成指令に対応するビデオデータVDをヘッドコントローラーHCに与える。このとき、メインコントローラーMCは、ヘッドコントローラーHCから水平リクエスト信号HREQを受け取る毎に、主走査方向MDに1ライン分のビデオデータVDをヘッドコントローラーHCに与える。また、このヘッドコントローラーHCは、メインコントローラーMCからのビデオデータVDとエンジンコントローラーECからの垂直同期信号Vsyncおよびパラメータ値とに基づき各色のラインヘッド29を制御する。これによって、エンジン部ENGが所定の画像形成動作を実行し、複写紙、転写紙、用紙およびOHP用透明シートなどのシートに画像形成指令に対応する画像を形成する。
A. Embodiment FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an image forming apparatus to which the present invention is applicable. FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of the image forming apparatus shown in FIG. This apparatus uses a color mode in which four color toners of black (K), cyan (C), magenta (M), and yellow (Y) are superimposed to form a color image, and only black (K) toner. Thus, the image forming apparatus can selectively execute a monochrome mode for forming a monochrome image. FIG. 1 is a diagram corresponding to the execution of the color mode. In this image forming apparatus, when an image forming command is given from an external device such as a host computer to a main controller MC having a CPU, a memory, etc., the main controller MC gives a control signal to the engine controller EC and also outputs an image forming command. Corresponding video data VD is supplied to the head controller HC. At this time, every time the main controller MC receives the horizontal request signal HREQ from the head controller HC, the main controller MC supplies video data VD for one line to the head controller HC in the main scanning direction MD. The head controller HC controls the line head 29 for each color based on the video data VD from the main controller MC, the vertical synchronization signal Vsync from the engine controller EC, and parameter values. As a result, the engine unit ENG executes a predetermined image forming operation, and forms an image corresponding to the image forming command on a sheet such as copy paper, transfer paper, paper, and an OHP transparent sheet.

画像形成装置が有するハウジング本体3内には、電源回路基板、メインコントローラーMC、エンジンコントローラーECおよびヘッドコントローラーHCを内蔵する電装品ボックス5が設けられている。また、画像形成ユニット7、転写ベルトユニット8および給紙ユニット11もハウジング本体3内に配設されている。また、図1においてハウジング本体3内右側には、2次転写ユニット12、定着ユニット13、シート案内部材15が配設されている。なお、給紙ユニット11は、装置本体1に対して着脱自在に構成されている。そして、該給紙ユニット11および転写ベルトユニット8については、それぞれ取り外して修理または交換を行うことが可能な構成になっている。   An electrical component box 5 containing a power circuit board, a main controller MC, an engine controller EC, and a head controller HC is provided in the housing main body 3 of the image forming apparatus. An image forming unit 7, a transfer belt unit 8, and a paper feeding unit 11 are also disposed in the housing body 3. In FIG. 1, a secondary transfer unit 12, a fixing unit 13, and a sheet guide member 15 are disposed on the right side in the housing body 3. The paper feeding unit 11 is configured to be detachable from the apparatus main body 1. The paper feed unit 11 and the transfer belt unit 8 can be removed and repaired or exchanged.

画像形成ユニット7は、複数の異なる色の画像を形成する4個の画像形成ステーションY(イエロー用)、M(マゼンダ用)、C(シアン用)、K(ブラック用)を備えている。また、各画像形成ステーションY,M,C,Kは、主走査方向MDに所定長さの表面を有する円筒形の感光体ドラム21を設けている。そして、各画像形成ステーションY,M,C,Kそれぞれは、対応する色のトナー像を、感光体ドラム21の表面に形成する。感光体ドラム21は、軸方向が主走査方向MDに平行もしくは略平行となるように配置されている。また、各感光体ドラム21はそれぞれ専用の駆動モーターに接続され図中矢印D21の方向に所定速度で回転駆動される。これにより感光体ドラム21の表面が、主走査方向MDに直交もしくは略直交する副走査方向SDに搬送されることとなる。また、感光体ドラム21の周囲には、回転方向に沿って帯電部23、ラインヘッド29、現像部25および感光体クリーナー27が配設されている。そして、これらの機能部によって帯電動作、潜像形成動作及びトナー現像動作が実行される。したがって、カラーモード実行時は、全ての画像形成ステーションY,M,C,Kで形成されたトナー像を転写ベルトユニット8が有する転写ベルト81に重ね合わせてカラー画像を形成するとともに、モノクロモード実行時は、画像形成ステーションKで形成されたトナー像のみを用いてモノクロ画像を形成する。なお、図1において、画像形成ユニット7の各画像形成ステーションは構成が互いに同一のため、図示の便宜上一部の画像形成ステーションのみに符号をつけて、他の画像形成ステーションについては符号を省略する。   The image forming unit 7 includes four image forming stations Y (for yellow), M (for magenta), C (for cyan), and K (for black) that form a plurality of images of different colors. Each of the image forming stations Y, M, C, and K is provided with a cylindrical photosensitive drum 21 having a surface with a predetermined length in the main scanning direction MD. Each of the image forming stations Y, M, C, and K forms a corresponding color toner image on the surface of the photosensitive drum 21. The photosensitive drum 21 is arranged so that the axial direction is parallel or substantially parallel to the main scanning direction MD. Each photosensitive drum 21 is connected to a dedicated drive motor and is driven to rotate at a predetermined speed in the direction of arrow D21 in the figure. As a result, the surface of the photosensitive drum 21 is conveyed in the sub-scanning direction SD that is orthogonal or substantially orthogonal to the main scanning direction MD. A charging unit 23, a line head 29, a developing unit 25, and a photoconductor cleaner 27 are disposed around the photoconductive drum 21 along the rotation direction. Then, a charging operation, a latent image forming operation, and a toner developing operation are executed by these functional units. Therefore, when the color mode is executed, the toner images formed at all the image forming stations Y, M, C, and K are superimposed on the transfer belt 81 of the transfer belt unit 8 to form a color image, and the monochrome mode is executed. In some cases, a monochrome image is formed using only the toner image formed at the image forming station K. In FIG. 1, the image forming stations of the image forming unit 7 have the same configuration, and therefore, for convenience of illustration, only some image forming stations are denoted by reference numerals, and the other image forming stations are omitted. .

帯電部23は、その表面が弾性ゴムで構成された帯電ローラーを備えている。この帯電ローラーは帯電位置で感光体ドラム21の表面と当接して従動回転するように構成されており、感光体ドラム21の回転動作に伴って感光体ドラム21に対して従動方向に周速で従動回転する。また、この帯電ローラーは帯電バイアス発生部(図示省略)に接続されており、帯電バイアス発生部からの帯電バイアスの給電を受けて帯電部23と感光体ドラム21が当接する帯電位置で感光体ドラム21の表面を帯電させる。   The charging unit 23 includes a charging roller whose surface is made of elastic rubber. The charging roller is configured to be driven to rotate in contact with the surface of the photosensitive drum 21 at a charging position, and is rotated at a peripheral speed in the driven direction with respect to the photosensitive drum 21 as the photosensitive drum 21 rotates. Followed rotation. The charging roller is connected to a charging bias generator (not shown). The charging roller is supplied with the charging bias from the charging bias generator and is charged at a charging position where the charging unit 23 and the photosensitive drum 21 come into contact with each other. The surface of 21 is charged.

ラインヘッド29は感光体ドラム21に対して離間して配置されており、ラインヘッド29の長手方向は主走査方向MDに平行もしくは略平行であるとともに、ラインヘッド29の幅方向は副走査方向SDに平行もしくは略平行である。このラインヘッド29は複数の発光素子を備えており、各発光素子はヘッドコントローラーHCからのビデオデータVDに応じて発光する。そして、帯電した感光体ドラム21表面に発光素子からの光が照射されることで、感光体ドラム21表面に静電潜像が形成される。   The line head 29 is spaced apart from the photosensitive drum 21, the longitudinal direction of the line head 29 is parallel or substantially parallel to the main scanning direction MD, and the width direction of the line head 29 is the sub-scanning direction SD. Parallel or substantially parallel to The line head 29 includes a plurality of light emitting elements, and each light emitting element emits light according to video data VD from the head controller HC. The surface of the photosensitive drum 21 is irradiated with light from the light emitting element, whereby an electrostatic latent image is formed on the surface of the photosensitive drum 21.

現像部25は、その表面にトナーを担持する現像ローラー251を有する。そして、現像ローラー251と電気的に接続された現像バイアス発生部(図示省略)から現像ローラー251に印加される現像バイアスによって、現像ローラー251と感光体ドラム21とが当接する現像位置において、帯電トナーが現像ローラー251から感光体ドラム21に移動してラインヘッド29により形成された静電潜像が顕在化される。   The developing unit 25 has a developing roller 251 that carries toner on the surface thereof. The charged toner is developed at a developing position where the developing roller 251 and the photosensitive drum 21 come into contact with each other by a developing bias applied to the developing roller 251 from a developing bias generator (not shown) electrically connected to the developing roller 251. Moves from the developing roller 251 to the photosensitive drum 21, and the electrostatic latent image formed by the line head 29 is made visible.

このように上記現像位置において顕在化されたトナー像は、感光体ドラム21の回転方向D21に搬送された後、転写ベルト81と各感光体ドラム21が当接する1次転写位置TR1において転写ベルト81に1次転写される。   The toner image that has been made visible at the developing position as described above is conveyed in the rotational direction D21 of the photosensitive drum 21, and then transferred to the transfer belt 81 at the primary transfer position TR1 where the photosensitive belt 21 abuts. Primary transfer.

また、この実施形態では、感光体ドラム21の回転方向D21の1次転写位置TR1の下流側で且つ帯電部23の上流側に、感光体ドラム21の表面に当接して感光体クリーナー27が設けられている。この感光体クリーナー27は、感光体ドラムの表面に当接することで1次転写後に感光体ドラム21の表面に残留するトナーをクリーニング除去する。   In this embodiment, a photoreceptor cleaner 27 is provided in contact with the surface of the photoreceptor drum 21 on the downstream side of the primary transfer position TR1 in the rotation direction D21 of the photoreceptor drum 21 and on the upstream side of the charging unit 23. It has been. The photoconductor cleaner 27 abuts on the surface of the photoconductor drum to clean and remove toner remaining on the surface of the photoconductor drum 21 after the primary transfer.

転写ベルトユニット8は、駆動ローラー82と、図1において駆動ローラー82の左側に配設される従動ローラー83(ブレード対向ローラー)と、これらのローラーに張架され図示矢印D81の方向(搬送方向)へ循環駆動される転写ベルト81とを備えている。また、転写ベルトユニット8は、転写ベルト81の内側に、感光体カートリッジ装着時において各画像形成ステーションY,M,C,Kが有する感光体ドラム21各々に対して一対一で対向配置される、4個の1次転写ローラー85Y,85M,85C,85Kを備えている。これらの1次転写ローラー85は、それぞれ1次転写バイアス発生部(図示省略)と電気的に接続される。そして、カラーモード実行時は、図1に示すように全ての1次転写ローラー85Y,85M,85C,85Kを画像形成ステーションY,M,C,K側に位置決めすることで、転写ベルト81を画像形成ステーションY,M,C,Kそれぞれが有する感光体ドラム21に押し遣り当接させて、各感光体ドラム21と転写ベルト81との間に1次転写位置TR1を形成する。そして、適当なタイミングで上記1次転写バイアス発生部から1次転写ローラー85に1次転写バイアスを印加することで、各感光体ドラム21の表面上に形成されたトナー像を、それぞれに対応する1次転写位置TR1において転写ベルト81表面に転写してカラー画像を形成する。   The transfer belt unit 8 includes a driving roller 82, a driven roller 83 (blade facing roller) disposed on the left side of the driving roller 82 in FIG. 1, and the direction of an arrow D81 (conveying direction) stretched around these rollers. And a transfer belt 81 that is driven to circulate. Further, the transfer belt unit 8 is disposed on the inner side of the transfer belt 81 so as to be opposed to the respective photosensitive drums 21 included in the image forming stations Y, M, C, and K when the photosensitive cartridge is mounted. Four primary transfer rollers 85Y, 85M, 85C, and 85K are provided. Each of these primary transfer rollers 85 is electrically connected to a primary transfer bias generator (not shown). When the color mode is executed, all the primary transfer rollers 85Y, 85M, 85C, and 85K are positioned on the image forming stations Y, M, C, and K as shown in FIG. A primary transfer position TR 1 is formed between each photosensitive drum 21 and the transfer belt 81 by being pushed and brought into contact with the photosensitive drum 21 included in each of the forming stations Y, M, C, and K. Then, by applying a primary transfer bias from the primary transfer bias generating unit to the primary transfer roller 85 at an appropriate timing, the toner images formed on the surface of each photosensitive drum 21 correspond to each. A color image is formed by transferring to the surface of the transfer belt 81 at the primary transfer position TR1.

一方、モノクロモード実行時は、4個の1次転写ローラー85のうち、カラー1次転写ローラー85Y,85M,85Cをそれぞれが対向する画像形成ステーションY,M,Cから離間させるとともにモノクロ1次転写ローラー85Kのみを画像形成ステーションKに当接させることで、モノクロ画像形成ステーションKのみを転写ベルト81に当接させる。その結果、モノクロ1次転写ローラー85Kと画像形成ステーションKとの間にのみ1次転写位置TR1が形成される。そして、適当なタイミングで前記1次転写バイアス発生部からモノクロ1次転写ローラー85Kに1次転写バイアスを印加することで、各感光体ドラム21の表面上に形成されたトナー像を、1次転写位置TR1において転写ベルト81表面に転写してモノクロ画像を形成する。   On the other hand, when the monochrome mode is executed, among the four primary transfer rollers 85, the color primary transfer rollers 85Y, 85M, and 85C are separated from the image forming stations Y, M, and C, which face each other, and the monochrome primary transfer is performed. By bringing only the roller 85K into contact with the image forming station K, only the monochrome image forming station K is brought into contact with the transfer belt 81. As a result, the primary transfer position TR1 is formed only between the monochrome primary transfer roller 85K and the image forming station K. Then, by applying a primary transfer bias from the primary transfer bias generator to the monochrome primary transfer roller 85K at an appropriate timing, the toner image formed on the surface of each photosensitive drum 21 is subjected to primary transfer. A monochrome image is formed by transferring to the surface of the transfer belt 81 at a position TR1.

さらに、転写ベルトユニット8は、モノクロ1次転写ローラー85Kの下流側で且つ駆動ローラー82の上流側に配設された下流ガイドローラー86を備える。また、この下流ガイドローラー86は、モノクロ1次転写ローラー85Kが画像形成ステーションKの感光体ドラム21に当接して形成する1次転写位置TR1での1次転写ローラー85Kと感光体ドラム21との共通内接線上において、転写ベルト81に当接するように構成されている。   Further, the transfer belt unit 8 includes a downstream guide roller 86 disposed on the downstream side of the monochrome primary transfer roller 85K and on the upstream side of the driving roller 82. Further, the downstream guide roller 86 is formed between the primary transfer roller 85K and the photosensitive drum 21 at the primary transfer position TR1 formed by the monochrome primary transfer roller 85K being in contact with the photosensitive drum 21 of the image forming station K. It is configured to contact the transfer belt 81 on a common inscribed line.

駆動ローラー82は、転写ベルト81を図示矢印D81の方向に循環駆動するとともに、2次転写ローラー121のバックアップローラーを兼ねている。駆動ローラー82の周面には、厚さ3mm程度、体積抵抗率が1000kΩ・cm以下のゴム層が形成されており、金属製の軸を介して接地することにより、図示を省略する2次転写バイアス発生部から2次転写ローラー121を介して供給される2次転写バイアスの導電経路としている。このように駆動ローラー82に高摩擦かつ衝撃吸収性を有するゴム層を設けることにより、駆動ローラー82と2次転写ローラー121との当接部分(2次転写位置TR2)へのシートが進入する際の衝撃が転写ベルト81に伝達しにくく、画質の劣化を防止することができる。   The drive roller 82 circulates and drives the transfer belt 81 in the direction of the arrow D81 in the figure, and also serves as a backup roller for the secondary transfer roller 121. A rubber layer having a thickness of about 3 mm and a volume resistivity of 1000 kΩ · cm or less is formed on the peripheral surface of the drive roller 82, and secondary transfer is omitted by grounding through a metal shaft. The conductive path of the secondary transfer bias supplied from the bias generation unit via the secondary transfer roller 121 is used. When the rubber layer having high friction and shock absorption is provided on the driving roller 82 in this manner, the sheet enters the contact portion (secondary transfer position TR2) between the driving roller 82 and the secondary transfer roller 121. Is difficult to be transmitted to the transfer belt 81, and image quality deterioration can be prevented.

給紙ユニット11は、シートを積層保持可能である給紙カセット77と、給紙カセット77からシートを一枚ずつ給紙するピックアップローラー79とを有する給紙部を備えている。ピックアップローラー79により給紙部から給紙されたシートは、レジストローラー対80において給紙タイミングが調整された後、シート案内部材15に沿って2次転写位置TR2に給紙される。   The paper feed unit 11 includes a paper feed unit having a paper feed cassette 77 capable of stacking and holding sheets and a pickup roller 79 for feeding sheets one by one from the paper feed cassette 77. The sheet fed from the sheet feeding unit by the pickup roller 79 is fed to the secondary transfer position TR2 along the sheet guide member 15 after the feeding timing is adjusted by the registration roller pair 80.

2次転写ローラー121は、転写ベルト81に対して離当接自在に設けられ、2次転写ローラー駆動機構(図示省略)により離当接駆動される。定着ユニット13は、ハロゲンヒータ等の発熱体を内蔵して回転自在な加熱ローラー131と、この加熱ローラー131を押圧付勢する加圧部132とを有している。そして、その表面に画像が2次転写されたシートは、シート案内部材15により、加熱ローラー131と加圧部132の加圧ベルト1323とで形成するニップ部に案内され、該ニップ部において所定の温度で画像が熱定着される。加圧部132は、2つのローラー1321,1322と、これらに張架される加圧ベルト1323とで構成されている。そして、加圧ベルト1323の表面のうち、2つのローラー1321,1322により張られたベルト張面を加熱ローラー131の周面に押し付けることで、加熱ローラー131と加圧ベルト1323とで形成するニップ部が広くとれるように構成されている。また、こうして定着処理を受けたシートはハウジング本体3の上面部に設けられた排紙トレイ4に搬送される。   The secondary transfer roller 121 is provided so as to be able to come into contact with and separate from the transfer belt 81 and is driven to come into contact with and separate from a secondary transfer roller drive mechanism (not shown). The fixing unit 13 includes a heating roller 131 that includes a heating element such as a halogen heater and is rotatable, and a pressure unit 132 that presses and biases the heating roller 131. Then, the sheet on which the image is secondarily transferred is guided to a nip portion formed by the heating roller 131 and the pressure belt 1323 of the pressure portion 132 by the sheet guide member 15, and in the nip portion, a predetermined value is provided. The image is heat-fixed at temperature. The pressure unit 132 includes two rollers 1321 and 1322 and a pressure belt 1323 stretched between them. A nip portion formed by the heating roller 131 and the pressure belt 1323 by pressing the belt tension surface stretched by the two rollers 1321 and 1322 against the peripheral surface of the heating roller 131 out of the surface of the pressure belt 1323. Is configured to be widely taken. Further, the sheet thus subjected to the fixing process is conveyed to a paper discharge tray 4 provided on the upper surface portion of the housing body 3.

また、この装置では、ブレード対向ローラー83に対向してクリーナー部71が配設されている。クリーナー部71は、クリーナーブレード711と廃トナーボックス713とを有する。クリーナーブレード711は、その先端部を転写ベルト81を介してブレード対向ローラー83に当接することで、2次転写後に転写ベルトに残留するトナーや紙粉等の異物を除去する。そして、このように除去された異物は、廃トナーボックス713に回収される。   Further, in this apparatus, a cleaner unit 71 is disposed to face the blade facing roller 83. The cleaner unit 71 includes a cleaner blade 711 and a waste toner box 713. The cleaner blade 711 removes foreign matters such as toner and paper dust remaining on the transfer belt after the secondary transfer by contacting the tip of the cleaner blade 711 with the blade facing roller 83 via the transfer belt 81. The foreign matter removed in this way is collected in a waste toner box 713.

図3は、ラインヘッドの一実施形態の概略を示す斜視図である。同図では、ラインヘッド29の厚さ方向TKDの構成を理解しやすくするために、ラインヘッド29の長手方向LGDの端部(図3の左下の端部)が断面で示されている。ここで、厚さ方向TKDは、長手方向LGDおよび幅方向LTDに垂直もしくは略垂直な方向であり、後述する発光素子Eが光を射出する側(つまり、ラインヘッド29から感光体ドラム21に向う側)を向いた方向とする。ラインヘッド29は、ヘッド基板293、遮光部材297、第1レンズアレイLA1、第2レンズアレイLA2およびレンズカバーCV(図5参照)をこの順番で厚さ方向TKDに配置するとともに、ヘッド基板293の裏面から(厳密には、ヘッド基板293に設けられた封止部材294の裏面から)剛性部材299で、これらの部材を支持した概略構成を備えている。そして、ヘッド基板293の発光素子Eからの光が、遮光部材297の導光孔2971を通過して、第1・第2レンズアレイLA1、LA2のレンズLS1、LS2により結像される。次に、各部材の詳細な構成について、図3、図4および図5を用いつつ説明する。なお、実施形態の説明において、厚さ方向TKDの下流側(図3の上側)を「(厚さ方向TKDの)一方側」と称し、厚さ方向TKDの上流側(図3の下側)を「(厚さ方向TKDの)他方側」と称する。また、基板あるいは平板の一方側の面を表面と称し、基板あるいは平板の他方側の面を裏面と称することとする。なお、図3では、便宜上、第2レンズアレイLA2を覆うガラス製のレンズカバーCV、ヘッド基板293に取り付けられたFPC(Flexible Printed Circuit)296およびヘッド基板293等を防護するカバー部材298(いずれも図5参照)の図示を省略している。   FIG. 3 is a perspective view schematically showing an embodiment of the line head. In the drawing, in order to facilitate understanding of the configuration of the line head 29 in the thickness direction TKD, the end of the line head 29 in the longitudinal direction LGD (lower left end in FIG. 3) is shown in cross section. Here, the thickness direction TKD is a direction perpendicular or substantially perpendicular to the longitudinal direction LGD and the width direction LTD, and a light emitting element E to be described later emits light (that is, a side from the line head 29 toward the photosensitive drum 21). ). In the line head 29, the head substrate 293, the light shielding member 297, the first lens array LA1, the second lens array LA2, and the lens cover CV (see FIG. 5) are arranged in this order in the thickness direction TKD. From the back surface (strictly speaking, from the back surface of the sealing member 294 provided on the head substrate 293), a rigid member 299 has a schematic configuration that supports these members. Then, the light from the light emitting element E of the head substrate 293 passes through the light guide hole 2971 of the light shielding member 297 and is imaged by the lenses LS1 and LS2 of the first and second lens arrays LA1 and LA2. Next, the detailed configuration of each member will be described with reference to FIGS. 3, 4, and 5. In the description of the embodiment, the downstream side in the thickness direction TKD (upper side in FIG. 3) is referred to as “one side in the thickness direction TKD”, and the upstream side in the thickness direction TKD (lower side in FIG. 3). Is referred to as “the other side (in the thickness direction TKD)”. In addition, one surface of the substrate or the flat plate is referred to as a front surface, and the other surface of the substrate or the flat plate is referred to as a back surface. In FIG. 3, for the sake of convenience, a glass lens cover CV that covers the second lens array LA2, an FPC (Flexible Printed Circuit) 296 attached to the head substrate 293, a cover member 298 that protects the head substrate 293, etc. The illustration of FIG. 5 is omitted.

図4は、厚さ方向TKDからヘッド基板293を平面視した部分平面図であり、厚さ方向TKDの一方側(図3の上側)からヘッド基板293の裏面293−tを透視した場合に相当する。図5は、この実施形態でのラインヘッドの図4のA−A線における部分断面図であり、該断面を長手方向LGD(主走査方向MD)から見た場合に相当する。このA−A線断面は、長手方向LGDに距離Dgを空けるとともに幅方向LTDに距離Dtを空けて、一列に並ぶ3個の発光素子グループEGの各重心(あるいは、3枚のレンズLS1等の各レンズ中心)を通る。また、図4、図5に示す方向Dlscは、A−A線に平行な方向である。さらに、図4では、ヘッド基板293に形成された発光素子グループEG、第1レンズアレイLA1に形成された第1レンズLS1および第2レンズアレイLA2に形成された第2レンズLS2の位置関係を示すために、第1レンズLS1および第2レンズLS2がそれぞれ一点鎖線で併記されている。ちなみに、第1レンズLS1および第2レンズLS2についての図中記載は、これらの位置関係を示すためのものであり、第1レンズLS1および第2レンズLS2がヘッド基板裏面293−t(図5)に形成されていることを示すものではない。また、図5において、光透過性(つまり透明)である部材には、点の集合からなるハッチングが施されている。   FIG. 4 is a partial plan view of the head substrate 293 viewed from the thickness direction TKD, and corresponds to a case where the back surface 293-t of the head substrate 293 is seen through from one side of the thickness direction TKD (upper side in FIG. 3). To do. FIG. 5 is a partial cross-sectional view of the line head in this embodiment, taken along line AA in FIG. 4, and corresponds to a case where the cross section is viewed from the longitudinal direction LGD (main scanning direction MD). This AA line cross section has a center of gravity (or three lenses LS1, etc.) of three light emitting element groups EG arranged in a line with a distance Dg in the longitudinal direction LGD and a distance Dt in the width direction LTD. Pass through the center of each lens). Moreover, the direction Dlsc shown in FIGS. 4 and 5 is a direction parallel to the line AA. Further, FIG. 4 shows the positional relationship between the light emitting element group EG formed on the head substrate 293, the first lens LS1 formed on the first lens array LA1, and the second lens LS2 formed on the second lens array LA2. For this reason, the first lens LS1 and the second lens LS2 are shown together with alternate long and short dash lines. Incidentally, the description of the first lens LS1 and the second lens LS2 in the drawing is for showing the positional relationship between them, and the first lens LS1 and the second lens LS2 are the back surface 293-t of the head substrate (FIG. 5). It does not indicate that it is formed. In FIG. 5, a member that is light transmissive (that is, transparent) is hatched with a set of points.

ヘッド基板293は光を透過するガラス基板(光透過性基板)で構成されており、ヘッド基板裏面293−tでは、ボトムエミッション型の有機EL(Electro-Luminescence)素子である発光素子Eが複数形成されるとともに、封止部材294により封止されている(図3、図5)。これら複数の発光素子Eは、互いに同一の発光スペクトルを有しており、光ビームを感光体ドラム21表面へ向けて射出する。また、図4に示すように、ヘッド基板裏面293−tに形成された複数の発光素子Eの配置態様は、グループ構造を有している。つまり、15個の発光素子Eが長手方向LGDに2行千鳥で配置されて1個の発光素子グループEGが構成されており、さらに複数の発光素子グループEGが長手方向LGDに3行千鳥で離散的に配置されている。   The head substrate 293 is formed of a glass substrate (light transmissive substrate) that transmits light, and a plurality of light emitting elements E that are bottom emission type organic EL (Electro-Luminescence) elements are formed on the back surface 293-t of the head substrate. At the same time, it is sealed by a sealing member 294 (FIGS. 3 and 5). The plurality of light emitting elements E have the same emission spectrum, and emit a light beam toward the surface of the photosensitive drum 21. As shown in FIG. 4, the arrangement of the plurality of light emitting elements E formed on the head substrate back surface 293-t has a group structure. That is, 15 light emitting elements E are arranged in two rows and staggered in the longitudinal direction LGD to form one light emitting element group EG, and a plurality of light emitting element groups EG are dispersed in three rows and staggered in the longitudinal direction LGD. Are arranged.

より詳しくは、この配置態様は次のように説明することができる。つまり、各発光素子グループEG内では、15個の発光素子Eが長手方向LGDの互いに異なる位置に配置されており、しかも長手方向LGDにおける位置が隣り合う2つの発光素子E、Eの長手方向LGDへの距離は素子間距離Pelとなっている(言い換えれば、各発光素子グループEG内では、15個の発光素子EがピッチPelで長手方向LGDに配置されている)。そして、素子間距離Pelよりも長いグループ間距離Pegを空けて複数の発光素子グループEGが長手方向LGDに沿って離散的に並んで、1行の発光素子グループ行GRa等が構成されている。さらに、3行の発光素子グループ行GRa、GRb、GRcが距離Dtだけ空けて幅方向LTDの異なる位置に離散的に配置されており、しかも、発光素子グループ行GRa、GRb、GRcのそれぞれは、長手方向LGDに距離Dgだけ相互にシフトされている。こうして、3個の発光素子グループEGが、長手方向LGDに距離Dgを空けるとともに幅方向LTDに距離Dtを空けて、方向Dlscに一列に並ぶ。   In more detail, this arrangement | positioning aspect can be demonstrated as follows. That is, in each light emitting element group EG, 15 light emitting elements E are arranged at different positions in the longitudinal direction LGD, and the longitudinal direction LGD of two light emitting elements E and E whose positions in the longitudinal direction LGD are adjacent to each other. Is the inter-element distance Pel (in other words, in each light emitting element group EG, 15 light emitting elements E are arranged in the longitudinal direction LGD with a pitch Pel). A plurality of light emitting element groups EG are discretely arranged along the longitudinal direction LGD with a group distance Peg longer than the element distance Pel to form one light emitting element group row GRa and the like. Further, three light emitting element group rows GRa, GRb, GRc are discretely arranged at different positions in the width direction LTD with a distance Dt therebetween, and each of the light emitting element group rows GRa, GRb, GRc is: They are mutually shifted by a distance Dg in the longitudinal direction LGD. Thus, the three light emitting element groups EG are arranged in a line in the direction Dlsc with a distance Dg in the longitudinal direction LGD and a distance Dt in the width direction LTD.

ここで、素子間距離Pelは、対象となる2個の発光素子Eの幾何重心間の長手方向LGDにおける距離として求めることができる。また、グループ間距離Pegは、対象となる2個の発光素子グループEGのうち、長手方向LGDの一方側の発光素子グループEGの他方側端部にある発光素子Eの幾何重心と、長手方向LGDの他方側の発光素子グループEGの一方側端部にある発光素子Eの幾何重心との長手方向LGDにおける距離として求めることができる。また、距離Dgは、長手方向LGDにおける位置が隣り合う2個の発光素子グループEGそれぞれの幾何重心間の長手方向LGDにおける距離として求めることができる。また、距離Dtは、幅方向LTDにおける位置が隣り合う2個の発光素子グループEGそれぞれの幾何重心間の幅方向LTDにおける距離として求めることができる。   Here, the inter-element distance Pel can be obtained as a distance in the longitudinal direction LGD between the geometric centroids of the two light emitting elements E to be processed. Further, the inter-group distance Peg is the geometric center of gravity of the light emitting element E at the other end of the light emitting element group EG on one side in the longitudinal direction LGD, and the longitudinal direction LGD of the two target light emitting element groups EG. The distance in the longitudinal direction LGD with the geometric center of gravity of the light emitting element E at the one end of the other light emitting element group EG can be obtained. The distance Dg can be obtained as a distance in the longitudinal direction LGD between the geometric centroids of two light emitting element groups EG whose positions in the longitudinal direction LGD are adjacent to each other. The distance Dt can be obtained as a distance in the width direction LTD between the geometric centroids of two light emitting element groups EG whose positions in the width direction LTD are adjacent.

また、特開2004−082330号公報等に記載の技術を応用して、この実施形態は、各発光素子Eの光量制御に役立てるために、予め各発光素子Eの光量を検出する構成を備えている。具体的には、ヘッド基板裏面293−tの幅方向LTDの両側のそれぞれにおいて、複数の光センサーSCが所定間隔で長手方向LGDに一列に並べられている。こうして、光センサーSCの列が、複数の発光素子グループEGを挟んで幅方向LTDの両側に配置される。そして、各光センサーSCは発光素子Eからの光量を検出した結果をヘッドコントローラーHCに出力し、ヘッドコントローラーHCは受信した光量信号に基づいて以後の発光素子Eの光量を制御する。   In addition, by applying the technology described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-082330, this embodiment includes a configuration for detecting the light amount of each light emitting element E in advance in order to help control the light amount of each light emitting element E. Yes. Specifically, on each of both sides of the head substrate back surface 293-t in the width direction LTD, a plurality of optical sensors SC are arranged in a line in the longitudinal direction LGD at a predetermined interval. Thus, the rows of the optical sensors SC are arranged on both sides in the width direction LTD with the plurality of light emitting element groups EG interposed therebetween. Each optical sensor SC outputs the result of detecting the light amount from the light emitting element E to the head controller HC, and the head controller HC controls the light amount of the light emitting element E thereafter based on the received light amount signal.

このようにヘッド基板293の裏面293−tには、発光素子グループEGおよび光センサーSCが配置されている。一方、ヘッド基板293の表面293−hには、遮光部材297が配置されている。遮光部材297には厚さ方向TKDに貫通する導光孔2971が形成されており、この導光孔2971は厚さ方向TKDからの平面視において円形状を有しており、その内壁には黒色メッキが施されている。この導光孔2971は、発光素子グループEG毎に1個づつ形成されており、すなわち、1個の発光素子グループEGに対して1個の導光孔2971が開口している。こうして、遮光部材297は、導光孔2971を発光素子グループEGに開口させた状態でヘッド基板表面293−hに当接して固定されている。   Thus, the light emitting element group EG and the optical sensor SC are arranged on the back surface 293-t of the head substrate 293. On the other hand, a light shielding member 297 is disposed on the surface 293-h of the head substrate 293. The light shielding member 297 is formed with a light guide hole 2971 that penetrates in the thickness direction TKD. The light guide hole 2971 has a circular shape in plan view from the thickness direction TKD, and the inner wall has a black color. It is plated. One light guide hole 2971 is formed for each light emitting element group EG. That is, one light guide hole 2971 is opened for one light emitting element group EG. Thus, the light shielding member 297 is fixed in contact with the head substrate surface 293-h in a state where the light guide hole 2971 is opened in the light emitting element group EG.

このような遮光部材297を設ける目的は、いわゆる迷光がレンズLS1、LS2に入射するのを抑制するためである。つまり、各発光素子グループEGには、レンズ対LS1、LS2の対からなる結像光学系がそれぞれ専用に設けられている。このような構成では、光ビームは、それ自身の射出源である発光素子グループEGに設けられたレンズLS1、LS2にのみ入射して結像されることが望ましい。しかしながら、光ビームの一部には、その射出源である発光素子グループEGに設けられたレンズLS1、LS2に向わずに迷光となってしまうものもある。そして、このような迷光が、それ自身の射出源でない発光素子グループEGに設けられたレンズLS1、LS2に入射してしまうと、いわゆるゴーストが発生してしまうおそれがある。これに対して、この実施形態では、発光素子グループEGとレンズLS1、LS2との間に遮光部材297が設けられている。この遮光部材297には、内壁に黒色メッキが施された導光孔2971が発光素子グループEGに開口して設けられている。したがって、迷光の多くは、導光孔2971の内壁で吸収されることとなる。その結果、先ほどのゴーストを抑制して、良好な露光動作の実現が図られる。   The purpose of providing such a light shielding member 297 is to prevent so-called stray light from entering the lenses LS1 and LS2. That is, each light emitting element group EG is provided with a dedicated imaging optical system composed of a pair of lenses LS1 and LS2. In such a configuration, it is desirable that the light beam be incident only on the lenses LS1 and LS2 provided in the light emitting element group EG which is its own emission source. However, some of the light beams may become stray light without being directed to the lenses LS1 and LS2 provided in the light emitting element group EG that is the emission source. If such stray light enters the lenses LS1 and LS2 provided in the light emitting element group EG that is not its own emission source, a so-called ghost may occur. On the other hand, in this embodiment, a light shielding member 297 is provided between the light emitting element group EG and the lenses LS1 and LS2. The light shielding member 297 is provided with a light guide hole 2971 whose inner wall is black-plated so as to open to the light emitting element group EG. Therefore, most of the stray light is absorbed by the inner wall of the light guide hole 2971. As a result, the above-described ghost can be suppressed and a good exposure operation can be realized.

また、遮光部材297の厚さ方向TKDの一方側では、第1レンズアレイLA1が該遮光部材297と間隔を空けて支持されている。この第1レンズアレイLA1は、ヘッド基板293の表面293−hに当接して配設されたガラス製の第1スペーサーSP1により支持されている。さらに、この第1レンズアレイLA1の厚さ方向TKDの一方側では、第2レンズアレイLA2が該第1レンズアレイLA1と間隔を空けて支持されている。この第2レンズアレイLA1は、第1レンズアレイLA1のガラス基板SB1の表面SB1-hに当接して配設されたガラス製の第2スペーサーSP2により支持されている。この第1レンズアレイLA1および第2レンズアレイLA2の支持態様について、図3〜図5および図6を用いて説明する。   In addition, on one side of the light shielding member 297 in the thickness direction TKD, the first lens array LA1 is supported at a distance from the light shielding member 297. The first lens array LA1 is supported by a first spacer SP1 made of glass disposed in contact with the surface 293-h of the head substrate 293. Furthermore, on one side of the thickness direction TKD of the first lens array LA1, the second lens array LA2 is supported at a distance from the first lens array LA1. The second lens array LA1 is supported by a glass second spacer SP2 disposed in contact with the surface SB1-h of the glass substrate SB1 of the first lens array LA1. A support mode of the first lens array LA1 and the second lens array LA2 will be described with reference to FIGS. 3 to 5 and FIG.

図6は、この実施形態のヘッド基板、第1スペーサー、第1レンズアレイ、第2スペーサーおよび第2レンズアレイの位置関係を示す部分平面図であり、厚さ方向TKDの一方側から見た場合に相当する。なお、図6では、便宜上、第1スペーサーSP1と第2スペーサーSP2とを長手方向LGDにずらせて図示している。図3、図6に示すように、ヘッド基板表面293−hでは、複数の第1スペーサーSP1が、長手方向LGDに隙間CL1を空けて一列に並んでいる。なお、各隙間CL1の長手方向LGDへの長さは互いに等しい。また、この第1スペーサーSP1の列は、幅方向LTDの一方側および他方側の両側に設けられている。こうして、厚さ方向TKDからの平面視において、第1スペーサーSP1の列が、複数の発光素子グループEGが配置されている領域を挟んで2列配置される。換言すれば、発光素子グループEG(または第1レンズLS1および第2レンズLS2)から幅方向LTDの一方側および他方側に外れた位置に2列配置されている。なお、ヘッド基板293と第1スペーサーSP1とは例えば紫外線硬化型の接着剤等による方法で固定されている。   FIG. 6 is a partial plan view showing the positional relationship among the head substrate, the first spacer, the first lens array, the second spacer, and the second lens array of this embodiment, as viewed from one side in the thickness direction TKD. It corresponds to. In FIG. 6, for convenience, the first spacer SP1 and the second spacer SP2 are shown shifted in the longitudinal direction LGD. As shown in FIGS. 3 and 6, on the head substrate surface 293-h, a plurality of first spacers SP1 are arranged in a line with a gap CL1 in the longitudinal direction LGD. Note that the lengths of the gaps CL1 in the longitudinal direction LGD are equal to each other. Further, the rows of the first spacers SP1 are provided on both sides on one side and the other side in the width direction LTD. Thus, in a plan view from the thickness direction TKD, two rows of the first spacers SP1 are arranged across the region where the plurality of light emitting element groups EG are arranged. In other words, the light emitting element group EG (or the first lens LS1 and the second lens LS2) is arranged in two rows at positions off the one side and the other side in the width direction LTD. The head substrate 293 and the first spacer SP1 are fixed by a method using, for example, an ultraviolet curable adhesive.

こうして2列に配置された第1スペーサSP1には、第1レンズアレイLA1が幅方向LTDに架設されており、これにより、第1レンズアレイLA1がヘッド基板293に対して位置決めされた状態で対向する。つまり、ガラス製の第1スペーサSP1は、断面矩形形状を有し、一つの平面がヘッド基板293に当接し、他の平面が第1レンズアレイLA1のガラス基板SB1に当接している。この第1レンズアレイLA1は、長手方向LGDの両端が斜めに(方向Dlscと平行に)カットされた菱形形状のガラス基板SB1の裏面SB1-tに、光硬化性樹脂で形成された複数の第1レンズLS1をアレイ配置した構成を有している。また、これら複数の第1レンズLS1は、対向する発光素子グループEGの配置に対応して3行千鳥で配置されている(図4)。なお、第1スペーサーSP1の内側の端面SP1a、SP1bは黒色塗料を塗布したり遮光テープを貼り付ける等の方法により遮光されている。   In this way, the first lens array LA1 is installed in the width direction LTD on the first spacers SP1 arranged in two rows, so that the first lens array LA1 is positioned with respect to the head substrate 293. To do. That is, the first spacer SP1 made of glass has a rectangular cross section, and one plane is in contact with the head substrate 293, and the other plane is in contact with the glass substrate SB1 of the first lens array LA1. The first lens array LA1 includes a plurality of first curable resin formed on a back surface SB1-t of a rhombus-shaped glass substrate SB1 whose both ends in the longitudinal direction LGD are cut obliquely (parallel to the direction Dlsc). One lens LS1 is arranged in an array. The plurality of first lenses LS1 are arranged in a three-row zigzag pattern corresponding to the arrangement of the opposing light emitting element groups EG (FIG. 4). The inner end surfaces SP1a and SP1b of the first spacer SP1 are shielded from light by a method such as applying a black paint or applying a light shielding tape.

この実施形態では、複数の第1レンズアレイLA1が長手方向LGDに一列に並んでいる。そして、これら第1レンズアレイLA1を、長手方向LGDに隙間CL1を空けて一列に並ぶ第1スペーサーSP1が支持している。この際、1個の第1スペーサーSP1が、境界BD1を挟んで隣接する2枚の第1レンズアレイLA1を長手方向LGDに跨いで支持している。こうして長手方向LGDに並ぶ複数の第1レンズアレイLA1から1つの長尺レンズアレイが構成される。なお、第1スペーサーSP1と第1レンズアレイLA1とは例えば紫外線硬化型の接着剤等による方法で固定されている。   In this embodiment, a plurality of first lens arrays LA1 are arranged in a line in the longitudinal direction LGD. These first lens arrays LA1 are supported by first spacers SP1 arranged in a line with a gap CL1 in the longitudinal direction LGD. At this time, one first spacer SP1 supports two adjacent first lens arrays LA1 across the boundary BD1 across the longitudinal direction LGD. Thus, one long lens array is constituted by the plurality of first lens arrays LA1 arranged in the longitudinal direction LGD. The first spacer SP1 and the first lens array LA1 are fixed by a method using, for example, an ultraviolet curable adhesive.

図3、図6に示すように、第1レンズアレイLA1のガラス基板SB1の表面SB1-hでは、複数の第2スペーサーSP2が、長手方向LGDに隙間CL2を空けて一列に並んでいる。なお、各隙間CL2の長手方向LGDへの長さは互いに等しい。また、この第2スペーサーSP2の列は、幅方向LTDの一方側および他方側の両側に設けられている。こうして、厚さ方向TKDからの平面視において、第2スペーサーSP1の列が、複数の発光素子グループEGが配置されている領域を挟んで2列配置される。換言すれば、発光素子グループEG(または第1レンズLS1および第2レンズLS2)から幅方向LTDの一方側および他方側に外れた位置に2列配置されている。なお、第1レンズアレイLA1と第2スペーサーSP2とは例えば紫外線硬化型の接着剤等による方法で固定されている。   As shown in FIGS. 3 and 6, on the surface SB1-h of the glass substrate SB1 of the first lens array LA1, a plurality of second spacers SP2 are arranged in a line with a gap CL2 in the longitudinal direction LGD. Note that the lengths of the gaps CL2 in the longitudinal direction LGD are equal to each other. The rows of the second spacers SP2 are provided on both sides on one side and the other side in the width direction LTD. Thus, in a plan view from the thickness direction TKD, two rows of the second spacers SP1 are arranged across the region where the plurality of light emitting element groups EG are arranged. In other words, the light emitting element group EG (or the first lens LS1 and the second lens LS2) is arranged in two rows at positions off the one side and the other side in the width direction LTD. The first lens array LA1 and the second spacer SP2 are fixed by a method using, for example, an ultraviolet curable adhesive.

こうして2列に配置された第2スペーサSP2の列には、第2レンズアレイLA2が幅方向LTDに架設されており、これにより、第2レンズアレイLA2が第1レンズアレイLA1に対して位置決めされた状態で対向する。つまり、ガラス製の第2スペーサSP2は、断面矩形形状を有し、一つの平面が第1レンズアレイLA1のガラス基板SB1に当接し、他の平面が第2レンズアレイLA2のガラス基板SB2に当接している。この第2レンズアレイLA2は、長手方向LGDの両端が斜めに(方向Dlscと平行に)カットされた菱形形状のガラス基板SB2の裏面SB2−tに、光硬化性樹脂で形成された複数の第2レンズLS2をアレイ配置した構成を有している。また、これら複数の第2レンズLS2は、対向する第1レンズLS1の配置に対応して3行千鳥で配置されている(図4)。なお、第2スペーサーSP2の内側の端面SP2a、SP2bは黒色塗料を塗布したり遮光テープを貼り付ける等の方法により遮光されている。   In this way, the second lens array LA2 is installed in the width direction LTD on the second spacer SP2 arranged in two rows, so that the second lens array LA2 is positioned with respect to the first lens array LA1. Oppose in the state. That is, the second glass spacer SP2 has a rectangular cross section, one plane abuts against the glass substrate SB1 of the first lens array LA1, and the other plane contacts the glass substrate SB2 of the second lens array LA2. It touches. This second lens array LA2 has a plurality of second lens arrays LA2 formed on a back surface SB2-t of a rhombus-shaped glass substrate SB2 whose both ends in the longitudinal direction LGD are cut obliquely (parallel to the direction Dlsc). It has a configuration in which two lenses LS2 are arranged in an array. The plurality of second lenses LS2 are arranged in a three-row zigzag pattern corresponding to the arrangement of the first lenses LS1 facing each other (FIG. 4). The inner end faces SP2a and SP2b of the second spacer SP2 are shielded from light by a method such as applying a black paint or applying a light shielding tape.

そして、この実施形態では、複数の第2レンズアレイLA2が長手方向LGDに一列に並んでおり、これら第2レンズアレイLA2を、長手方向LGDに隙間CL2を空けて一列に並ぶ第2スペーサーSP2が支持している。この際、1個の第2スペーサーSP2が、境界BD2を挟んで隣接する2枚の第2レンズアレイLA2を長手方向LGDに跨いで支持している。こうして長手方向LGDに並ぶ第2レンズアレイLA2から1つの長尺レンズアレイが構成される。なお、第2スペーサーSP2と第2レンズアレイLA1とは例えば紫外線硬化型接着剤等による方法で固定されている。また、第2レンズアレイLA2のガラス基板SB2の表面SB2−hには、平板状でガラス製のレンズカバーCVが、例えば紫外線硬化型接着剤等による方法で固定されている。   In this embodiment, a plurality of second lens arrays LA2 are arranged in a line in the longitudinal direction LGD, and the second spacers SP2 are arranged in a line with a gap CL2 in the longitudinal direction LGD. I support it. At this time, one second spacer SP2 supports two adjacent second lens arrays LA2 across the boundary BD2 across the longitudinal direction LGD. Thus, one long lens array is constituted by the second lens array LA2 arranged in the longitudinal direction LGD. The second spacer SP2 and the second lens array LA1 are fixed by a method using, for example, an ultraviolet curable adhesive. In addition, a flat glass lens cover CV is fixed to the surface SB2-h of the glass substrate SB2 of the second lens array LA2 by a method such as an ultraviolet curable adhesive.

こうして、第1レンズアレイLA1のレンズLS1と第2レンズアレイLA2のレンズLS2が厚さ方向TKDに並んで、すなわち、レンズLS1およびレンズLS2の光軸OAが一致するように配設されて、1つの結像光学系を構成する。この結像光学系は、反転した縮小像を形成するものであり、その倍率は負であるとともに1未満の絶対値を有している。そして、特開2008−036937号公報の図11等に記載のように、感光体ドラム21表面の副走査方向SDへの移動に応じて各発光素子Eの発光を制御することで、主走査方向MDに延びるライン潜像を形成することができる。   Thus, the lens LS1 of the first lens array LA1 and the lens LS2 of the second lens array LA2 are arranged in the thickness direction TKD, that is, arranged so that the optical axes OA of the lenses LS1 and LS2 coincide with each other. One imaging optical system is configured. This imaging optical system forms an inverted reduced image, and its magnification is negative and has an absolute value of less than 1. Then, as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-036937, FIG. 11 and the like, the light emission of each light emitting element E is controlled according to the movement of the surface of the photosensitive drum 21 in the sub scanning direction SD. A line latent image extending in the MD can be formed.

ここで、図5、図6を用いて、第1スペーサーSP1と第2スペーサーSP2との位置関係について説明する。図5中、右側の第2スペーサーSP2の左側の端面SP2aは、第1スペーサーSP1の左側の端面SP1aより左側(つまり、レンズLS1、LS2側、または発光素子グループEG側)に位置するように、第1スペーサーSP1と第2スペーサーSP2とが配設されている。すなわち、図6中、下側の第2スペーサーSP2の上側の端面SP2aは、第1スペーサーSP1の上側の端面SP1aより上側(つまり、レンズLS1、LS2側、または発光素子グループEG側)に位置するように、第1スペーサーSP1と第2スペーサーSP2とが配設されている。また、図5中、左側の第2スペーサーSP2の右側の端面SP2bは、第1スペーサーSP1の右側の端面SP1bより右側(つまり、レンズLS1、LS2側、または発光素子グループEG側)に位置するように、第1スペーサーSP1と第2スペーサーSP2とが配設されている。すなわち、図6中、上側の第2スペーサーSP2の下側の端面SP2bは、第1スペーサーSP1の下側の端面SP1bより下側(つまり、レンズLS1、LS2側、または発光素子グループEG側)に位置するように、第1スペーサーSP1と第2スペーサーSP2とが配設されている。つまり、幅方向LTDの両側に配設された第1スペーサーSP1の幅方向LTDの間隔は、幅方向LTDの両側に配設された両方の第2スペーサーSP2を幅方向LTDの内側に含んだ形で、第2スペーサーSP2の幅方向LTDの間隔より広くなっている。このように第1スペーサーSP1および第2スペーサーSP2を配設することの利点について、図7を用いて説明する。   Here, the positional relationship between the first spacer SP1 and the second spacer SP2 will be described with reference to FIGS. In FIG. 5, the left end surface SP2a of the right second spacer SP2 is positioned on the left side (that is, the lens LS1, LS2 side, or the light emitting element group EG side) from the left end surface SP1a of the first spacer SP1. A first spacer SP1 and a second spacer SP2 are provided. That is, in FIG. 6, the upper end surface SP2a of the lower second spacer SP2 is located above the upper end surface SP1a of the first spacer SP1 (that is, the lens LS1, LS2 side, or the light emitting element group EG side). Thus, the first spacer SP1 and the second spacer SP2 are arranged. In FIG. 5, the right end surface SP2b of the left second spacer SP2 is positioned on the right side (that is, the lens LS1, LS2 side, or the light emitting element group EG side) with respect to the right end surface SP1b of the first spacer SP1. In addition, a first spacer SP1 and a second spacer SP2 are disposed. That is, in FIG. 6, the lower end surface SP2b of the upper second spacer SP2 is below the lower end surface SP1b of the first spacer SP1 (that is, the lens LS1, LS2 side, or the light emitting element group EG side). A first spacer SP1 and a second spacer SP2 are disposed so as to be positioned. That is, the interval in the width direction LTD of the first spacers SP1 disposed on both sides of the width direction LTD is such that both the second spacers SP2 disposed on both sides of the width direction LTD are included inside the width direction LTD. Thus, it is wider than the interval in the width direction LTD of the second spacer SP2. Advantages of disposing the first spacer SP1 and the second spacer SP2 in this way will be described with reference to FIG.

図7は、スペーサーを透過する光の進路を示す図である。図7(a)は、この実施形態を示す図で、図5の一部を省略した部分断面図である。また、図7(b)は、第1スペーサーおよび第2スペーサーの配置がこの実施形態と異なる参考例を示す図である。この実施形態では、第1スペーサーSP1および第2スペーサーSP2はガラス製であるため、スペーサーSP1、SP2を光が透過する。このため、第1スペーサーSP1および第2スペーサーSP2の配置について十分に考慮しないと、この透過光が迷光となってしまう可能性がある。   FIG. 7 is a diagram illustrating a path of light passing through the spacer. FIG. 7A shows this embodiment, and is a partial sectional view in which a part of FIG. 5 is omitted. FIG. 7B is a diagram showing a reference example in which the arrangement of the first spacer and the second spacer is different from that of this embodiment. In this embodiment, since the first spacer SP1 and the second spacer SP2 are made of glass, light passes through the spacers SP1 and SP2. For this reason, if the arrangement of the first spacer SP1 and the second spacer SP2 is not fully considered, the transmitted light may become stray light.

この実施形態において、例えば図7(a)中、右側の第1スペーサーSP1を透過して、第1スペーサーSP1の端面SP1aで反射せずに、第2スペーサーSP2に向かう光GL1は、第2スペーサーSP2の端面SP2aで反射して、レンズLS2から離れる向きに進む。同様に、図7(a)中、左側の第1スペーサーSP1を透過して、第1スペーサーSP1の端面SP1bで反射せずに、第2スペーサーSP2に向かう光GL2は、第2スペーサーSP2の端面SP2bで反射して、レンズLS2から離れる向きに進む。したがって、迷光の発生を抑制することができる。   In this embodiment, for example, in FIG. 7A, the light GL1 that is transmitted through the first spacer SP1 on the right side and is not reflected by the end surface SP1a of the first spacer SP1 but is directed to the second spacer SP2 is reflected by the second spacer. The light is reflected by the end surface SP2a of SP2 and proceeds in a direction away from the lens LS2. Similarly, in FIG. 7A, the light GL2 that passes through the first spacer SP1 on the left side and is not reflected by the end surface SP1b of the first spacer SP1 but goes to the second spacer SP2 is the end surface of the second spacer SP2. Reflected by SP2b and proceeds away from the lens LS2. Therefore, generation of stray light can be suppressed.

これに対して、図7(b)の参考例では、第1スペーサーおよび第2スペーサーが実施形態と異なる位置に配置されている。すなわち、図7(b)中、右側の第2スペーサーSP12の左側の端面SP12aは、第1スペーサーSP11の左側の端面SP11aより右側(つまり、レンズLS1、LS2から遠い側)に位置するように、第1スペーサーSP11と第2スペーサーSP12とが配設されている。また、左側の第2スペーサーSP12の右側の端面SP12bは、第1スペーサーSP11の右側の端面SP11bより左側(つまり、レンズLS1、LS2から遠い側)に位置するように、第1スペーサーSP11と第2スペーサーSP12とが配設されている。   On the other hand, in the reference example of FIG. 7B, the first spacer and the second spacer are arranged at positions different from the embodiment. That is, in FIG. 7B, the left end surface SP12a of the right second spacer SP12 is positioned on the right side (that is, the side farther from the lenses LS1 and LS2) than the left end surface SP11a of the first spacer SP11. A first spacer SP11 and a second spacer SP12 are provided. Further, the right end surface SP12b of the left second spacer SP12 and the second spacer SP11 and the second spacer SP11 are positioned so as to be located on the left side (that is, the side farther from the lenses LS1 and LS2) than the right end surface SP11b of the first spacer SP11. A spacer SP12 is provided.

したがって、例えば図7(b)中、右側の第1スペーサーSP11を透過して、第1スペーサーSP11の端面SP11aで反射せずに、第2スペーサーSP12の端面SP12aより左側に向かう光GL11は、レンズLS2に進入する可能性がある。同様に、図7(b)中、左側の第1スペーサーSP11を透過して第2スペーサーSP12の端面SP12bより右側に向かう光GL12は、レンズLS2に進入する可能性がある。したがって、図7(b)の参考例のような構成では、迷光が発生する可能性が高いこととなる。   Therefore, for example, in FIG. 7B, the light GL11 which passes through the first spacer SP11 on the right side and is not reflected by the end surface SP11a of the first spacer SP11 but goes to the left side from the end surface SP12a of the second spacer SP12 is There is a possibility of entering LS2. Similarly, in FIG. 7B, the light GL12 that passes through the first spacer SP11 on the left side and goes to the right side from the end surface SP12b of the second spacer SP12 may enter the lens LS2. Therefore, in the configuration as in the reference example of FIG. 7B, the possibility that stray light is generated is high.

以上のように、この実施形態にかかるラインヘッド29では、第1レンズアレイLA1を支持する第1スペーサーSP1が、幅方向LTDの両側にヘッド基板293に当接するように配設されている。そして、ヘッド基板293がガラス基板で構成され、第1スペーサーSP1も同じ材質、つまりガラスで形成されている。ここで、ガラスは形状を高精度に形成することが容易にできる。したがって、ヘッド基板293と同様に、第1スペーサーSP1の形状を高精度に形成することができる。これによって、第1スペーサーSP1が支持する第1レンズアレイLA1とヘッド基板293との位置関係のばらつきを抑制し、発光素子EとレンズLS1との位置関係を安定させることができる。こうして、この実施形態によれば、良好な露光動作を実現することが可能となっている。   As described above, in the line head 29 according to this embodiment, the first spacer SP1 that supports the first lens array LA1 is disposed on both sides in the width direction LTD so as to contact the head substrate 293. The head substrate 293 is made of a glass substrate, and the first spacer SP1 is also made of the same material, that is, glass. Here, the glass can be easily formed with high accuracy. Therefore, similarly to the head substrate 293, the shape of the first spacer SP1 can be formed with high accuracy. As a result, variation in the positional relationship between the first lens array LA1 supported by the first spacer SP1 and the head substrate 293 can be suppressed, and the positional relationship between the light emitting element E and the lens LS1 can be stabilized. Thus, according to this embodiment, it is possible to realize a good exposure operation.

また、この実施形態のラインヘッド29では、第2レンズアレイLA2を支持する第2スペーサーSP2が、幅方向LTDの両側に第1レンズアレイLA1のガラス基板SB1に当接するように配設されている。そして、第2スペーサーSP2は、ヘッド基板293と同じ材質、つまりガラスで形成されている。したがって、ヘッド基板293と同様に、第2スペーサーSP2の形状を高精度に形成することができる。これによって、第2スペーサーSP2が支持する第2レンズアレイLA2とヘッド基板293との位置関係のばらつきを抑制し、発光素子EおよびレンズLS1と、レンズLS2との位置関係を安定させることができる。   In the line head 29 of this embodiment, the second spacer SP2 that supports the second lens array LA2 is disposed on both sides of the width direction LTD so as to contact the glass substrate SB1 of the first lens array LA1. . The second spacer SP2 is formed of the same material as the head substrate 293, that is, glass. Therefore, similarly to the head substrate 293, the shape of the second spacer SP2 can be formed with high accuracy. Thereby, variation in the positional relationship between the second lens array LA2 supported by the second spacer SP2 and the head substrate 293 can be suppressed, and the positional relationship between the light emitting element E, the lens LS1, and the lens LS2 can be stabilized.

また、この実施形態のラインヘッド29では、図7(a)中、右側の第1、第2スペーサーSP1、SP2を、第2スペーサーSP2の端面SP2aが第1スペーサーSP1の端面SP1aより発光素子グループEG(またはレンズLS1、LS2)に近くなるように、配設している。したがって、図7(a)中、右側の第1スペーサーSP1の透過光を第2スペーサーSP2の端面SP2aで反射させることができ、これによって、図7(a)中、右側の第1スペーサーSP1の透過光GL1が迷光となるのを抑制することができる。また、この実施形態のラインヘッド29では、図7(a)中、左側の第1、第2スペーサーSP1、SP2を、第2スペーサーSP2の端面SP2bが第1スペーサーSP1の端面SP1bより発光素子グループEG(またはレンズLS1、LS2)に近くなるように、配設している。したがって、図7(a)中、左側の第1スペーサーSP1の透過光を第2スペーサーSP2の端面SP2bで反射させることができ、これによって、図7(a)中、左側の第1スペーサーSP1の透過光GL2が迷光となるのを抑制することができる。   Further, in the line head 29 of this embodiment, the first and second spacers SP1 and SP2 on the right side in FIG. 7A, the end surface SP2a of the second spacer SP2 is lighter than the end surface SP1a of the first spacer SP1. It is arranged so as to be close to the EG (or the lenses LS1, LS2). Accordingly, in FIG. 7A, the transmitted light of the first spacer SP1 on the right side can be reflected by the end surface SP2a of the second spacer SP2, so that the right side of the first spacer SP1 on the right side in FIG. It is possible to suppress the transmitted light GL1 from becoming stray light. Further, in the line head 29 of this embodiment, in FIG. 7A, the first and second spacers SP1 and SP2 on the left side, the end surface SP2b of the second spacer SP2 is lighter than the end surface SP1b of the first spacer SP1. It is arranged so as to be close to the EG (or the lenses LS1, LS2). Therefore, in FIG. 7A, the transmitted light of the left first spacer SP1 can be reflected by the end face SP2b of the second spacer SP2, and thereby the left first spacer SP1 of FIG. It is possible to suppress the transmitted light GL2 from becoming stray light.

また、この実施形態では、幅方向LTDの一方側および他方側のそれぞれに、長手方向LGDに一列に隙間CL1を空けて並ぶ第1スペーサーSP1を配置しており、これらの第1スペーサーSP1によって幅方向LTDの一方側および他方側の両側から第1レンズアレイLA1を支持している。したがって、第1レンズアレイLA1を確実に支持することが可能となっている。また、この実施形態では、幅方向LTDの一方側および他方側のそれぞれに、長手方向LGDに一列に隙間CL2を空けて並ぶ第2スペーサーSP2を配置しており、これらの第2スペーサーSP2によって幅方向LTDの一方側および他方側の両側から第2レンズアレイLA2を支持している。したがって、第2レンズアレイLA2を確実に支持することが可能となっている。   In this embodiment, the first spacers SP1 are arranged on one side and the other side of the width direction LTD in a line in the longitudinal direction LGD with a gap CL1 therebetween. The first lens array LA1 is supported from both one side and the other side in the direction LTD. Therefore, it is possible to reliably support the first lens array LA1. In this embodiment, the second spacer SP2 is arranged on each of one side and the other side in the width direction LTD with a gap CL2 in a line in the longitudinal direction LGD. The second lens array LA2 is supported from both one side and the other side in the direction LTD. Therefore, it is possible to reliably support the second lens array LA2.

また、この実施形態では、第1、第2スペーサーSP1、SP2は、発光素子E(またはレンズLS1、LS2)が設けられた領域から、幅方向LTDの一方側および他方側に外れた位置に配設されている。したがって、各発光素子Eからの光と第1、第2スペーサーSP1、SP2との干渉を抑制して、第1レンズアレイLA1のレンズLS1および第2レンズアレイLA2のレンズLS2に十分な光量の光を入射させることが可能となっている。   In this embodiment, the first and second spacers SP1 and SP2 are arranged at positions deviated from the region where the light emitting element E (or the lenses LS1 and LS2) is provided to one side and the other side in the width direction LTD. It is installed. Therefore, interference between the light from each light emitting element E and the first and second spacers SP1 and SP2 is suppressed, and a sufficient amount of light is applied to the lens LS1 of the first lens array LA1 and the lens LS2 of the second lens array LA2. Can be made incident.

B.その他
以上のように、上記実施形態では、長手方向LGDが本発明の「第1の方向」に相当し、幅方向LTDが本発明の「第2の方向」に相当し、厚さ方向TKDが本発明の「第3の方向」に相当し、第1レンズアレイLA1が本発明の「レンズアレイ」に相当し、発光素子基板293および発光素子Eが本発明の「発光素子アレイ」に相当し、感光体ドラム21が本発明の「潜像担持体」に相当し、ラインヘッド29が本発明の「露光ヘッド」に相当し、ヘッド基板293が本発明の「発光素子基板」に相当する。また、幅方向LTDの一方側(例えば図5中、右側)の第1スペーサーSP1が本発明の「第1の支持部材」に相当し、他方側の第1スペーサーSP1(例えば図5中、左側)が本発明の「第2の支持部材」に相当し、幅方向LTDの一方側(図5中、右側)の第2スペーサーSP2が本発明の「第3の支持部材」に相当し、他方側の第2スペーサーSP2(図5中、左側)が本発明の「第4の支持部材」に相当する。
B. Others As described above, in the embodiment, the longitudinal direction LGD corresponds to the “first direction” of the present invention, the width direction LTD corresponds to the “second direction” of the present invention, and the thickness direction TKD The first lens array LA1 corresponds to the “lens array” of the present invention, the light emitting element substrate 293 and the light emitting element E correspond to the “light emitting element array” of the present invention. The photosensitive drum 21 corresponds to the “latent image carrier” of the invention, the line head 29 corresponds to the “exposure head” of the invention, and the head substrate 293 corresponds to the “light emitting element substrate” of the invention. The first spacer SP1 on one side in the width direction LTD (for example, the right side in FIG. 5) corresponds to the “first support member” of the present invention, and the first spacer SP1 on the other side (for example, the left side in FIG. 5). ) Corresponds to the “second support member” of the present invention, the second spacer SP2 on one side in the width direction LTD (right side in FIG. 5) corresponds to the “third support member” of the present invention, and the other The second spacer SP2 on the side (left side in FIG. 5) corresponds to the “fourth support member” of the present invention.

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて上述したものに対して種々の変更を加えることが可能である。例えば、上記実施形態では、第1レンズアレイLA1のレンズLS1および第2レンズアレイLA2のレンズLS2で結像光学系を構成しているが、結像光学系を構成するレンズの数は2個に限られない。例えば第3レンズアレイを備え、3個のレンズで結像光学系を構成してもよい。   The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made to the above-described one without departing from the spirit of the present invention. For example, in the above embodiment, the imaging optical system is configured by the lens LS1 of the first lens array LA1 and the lens LS2 of the second lens array LA2, but the number of lenses constituting the imaging optical system is two. Not limited. For example, a third lens array may be provided and the imaging optical system may be configured with three lenses.

また、例えば、図6に示すように、上記実施形態では、レンズアレイLA1の幅方向LTDの一端は、長手方向LGDに並ぶ2個のスペーサーSP1に支持されている。しかしながら、レンズアレイLA1の幅方向LTDの一端を支持するスペーサーSP1の個数はこれに限られない。   For example, as shown in FIG. 6, in the above-described embodiment, one end of the lens array LA1 in the width direction LTD is supported by two spacers SP1 arranged in the longitudinal direction LGD. However, the number of spacers SP1 that support one end of the lens array LA1 in the width direction LTD is not limited to this.

また、上記実施形態では、長手方向LGDに一列に並ぶ第1スペーサーSP1の各隙間CL1は互いに等しかったが、これらの隙間CL1を互いに異ならせても良い。   In the above embodiment, the gaps CL1 of the first spacers SP1 arranged in a line in the longitudinal direction LGD are equal to each other. However, the gaps CL1 may be different from each other.

また、各第1スペーサーSP1の形状やサイズ等の構成も適宜変更可能であり、全第1スペーサーSP1の構成を同一に構成しても良いし、あるいは、第1スペーサー毎にSP1の形状・サイズを異ならせても良い。また、第2スペーサーSP2についても同様の変更が可能である。   Also, the configuration of each first spacer SP1 can be changed as appropriate, and the configuration of all the first spacers SP1 may be the same, or the shape and size of SP1 for each first spacer. May be different. The same change can be made for the second spacer SP2.

また、上記実施形態の結像光学系は、反転した縮小像を形成するものであり、その倍率は負であるとともに1未満の絶対値を有していたが、結像光学系の倍率はこれに限られず、正であっても良く、1以上の絶対値を有していても良い。   Further, the imaging optical system of the above embodiment forms an inverted reduced image, and its magnification is negative and has an absolute value of less than 1. However, the magnification of the imaging optical system is However, it may be positive and may have an absolute value of 1 or more.

また、上記実施形態では、各レンズアレイLA1、LA2において3行千鳥でレンズが並んでいたが、レンズの配置態様はこれに限られない。   In the above embodiment, the lenses are arranged in a staggered manner in three rows in each of the lens arrays LA1 and LA2, but the lens arrangement is not limited to this.

また、上記実施形態では、レンズアレイLA1、LA2の裏面にレンズLS1、LS2が形成されていた。しかしながら、例えば、レンズアレイLA1、LA2の表面にレンズLS1、LS2が形成されても良い。   In the above embodiment, the lenses LS1 and LS2 are formed on the back surfaces of the lens arrays LA1 and LA2. However, for example, the lenses LS1 and LS2 may be formed on the surfaces of the lens arrays LA1 and LA2.

また、レンズアレイLA1、LA2の形状や大きさについても種々の変更が可能である。   Various changes can be made to the shape and size of the lens arrays LA1 and LA2.

また、上記第1実施形態では、複数の発光素子グループEGは3行千鳥で配置されていたが、複数の発光素子グループEGの配置態様はこれに限られない。   Moreover, in the said 1st Embodiment, although the several light emitting element group EG was arrange | positioned by 3 rows zigzag, the arrangement | positioning aspect of the some light emitting element group EG is not restricted to this.

また、上記実施形態では、15個の発光素子Eから発光素子グループEGが構成されている。しかしながら、発光素子グループEGを構成する発光素子Eの個数はこれに限られない。   In the above embodiment, the light emitting element group EG is composed of 15 light emitting elements E. However, the number of light emitting elements E constituting the light emitting element group EG is not limited to this.

また、上記実施形態では、発光素子グループEG内において、複数の発光素子Eが2行千鳥で配置されていたが、発光素子グループEG内での複数の発光素子Eの配置態様はこれに限られない。   Moreover, in the said embodiment, in the light emitting element group EG, although the some light emitting element E was arrange | positioned by 2 rows zigzag, the arrangement | positioning aspect of the some light emitting element E in the light emitting element group EG is restricted to this. Absent.

また、上記実施形態では、発光素子Eとしてボトムエミッション型の有機EL素子が用いられている。しかしながら、トップエミッション型の有機EL素子を発光素子Eとして用いても良く、あるいは有機EL素子以外のLED(Light Emitting Diode)等を発光素子Eとして用いても良い。   In the above embodiment, a bottom emission type organic EL element is used as the light emitting element E. However, a top emission type organic EL element may be used as the light emitting element E, or an LED (Light Emitting Diode) other than the organic EL element may be used as the light emitting element E.

また、光センサーSCの配設態様も上記以外に種々の変更が可能である。例えば、第1スペーサーSP1がガラス製で光を透過するため、第1スペーサーSP1の側面に配置してもよい。また、光センサーSCを備えないように構成しても良い。   Further, the arrangement of the optical sensor SC can be variously changed in addition to the above. For example, since the first spacer SP1 is made of glass and transmits light, it may be disposed on the side surface of the first spacer SP1. Moreover, you may comprise so that the optical sensor SC may not be provided.

LGD…長手方向、 LTD…幅方向、 TKD…厚さ方向、 21…感光体ドラム、 29…ラインヘッド、 293…ヘッド基板、 293-h…ヘッド基板表面、 293-t…ヘッド基板裏面、 E…発光素子、 EG…発光素子グループ、 LA1…レンズアレイ、 LA2…レンズアレイ、 OA…光軸、 SB1…ガラス基板、 SB2…ガラス基板、 LS1…レンズ、 LS2…レンズ、 SP1…スペーサー、 SP2…スペーサー、 SP1a、SP2a、SP1b、SP2b…(スペーサーの)端面   LGD: longitudinal direction, LTD: width direction, TKD: thickness direction, 21: photosensitive drum, 29 ... line head, 293 ... head substrate, 293-h ... head substrate surface, 293-t ... head substrate back surface, E ... Light emitting element, EG ... Light emitting element group, LA1 ... Lens array, LA2 ... Lens array, OA ... Optical axis, SB1 ... Glass substrate, SB2 ... Glass substrate, LS1 ... Lens, LS2 ... Lens, SP1 ... Spacer, SP2 ... Spacer, SP1a, SP2a, SP1b, SP2b ... (spacer) end face

Claims (7)

第1の方向に配設されて光を発光する発光素子、及び前記発光素子が配設される発光素子基板を有する発光素子アレイと、
前記発光素子基板と当接して配設されるとともに、前記発光素子基板と同じ材質で構成された第1の支持部材と、
前記第1の支持部材の前記第1の方向と直交、もしくは略直交する第2の方向で前記発光素子基板と当接して配設されるとともに、前記発光素子基板と同じ材質で構成された第2の支持部材と、
前記第1の支持部材及び前記第2の支持部材により支持されるとともに、前記発光素子から発光された光を結像するレンズを有するレンズアレイと、
を有することを特徴とする露光ヘッド。
A light emitting element array having a light emitting element disposed in a first direction and emitting light, and a light emitting element substrate on which the light emitting element is disposed;
A first support member disposed in contact with the light emitting element substrate and made of the same material as the light emitting element substrate;
The first support member is disposed in contact with the light emitting element substrate in a second direction orthogonal or substantially orthogonal to the first direction, and is made of the same material as the light emitting element substrate. Two support members;
A lens array supported by the first support member and the second support member, and having a lens for imaging light emitted from the light emitting element;
An exposure head comprising:
前記発光素子基板は、光透過性部材であり、
前記発光素子から発光された光は、前記発光素子基板を通過して前記レンズで結像される請求項1に記載の露光ヘッド。
The light emitting element substrate is a light transmissive member,
The exposure head according to claim 1, wherein the light emitted from the light emitting element passes through the light emitting element substrate and forms an image with the lens.
前記第1の支持部材の前記第1の方向及び前記第2の方向と直交する第3の方向で、前記レンズアレイと当接して配設される第3の支持部材と、
前記第2の支持部材の前記第3の方向で、前記レンズアレイと当接して配設される第4の支持部材と、
前記第3の支持部材及び前記第4の支持部材で支持される第2のレンズアレイと、
を有する請求項1または2に記載の露光ヘッド。
A third support member disposed in contact with the lens array in a third direction orthogonal to the first direction and the second direction of the first support member;
A fourth support member disposed in contact with the lens array in the third direction of the second support member;
A second lens array supported by the third support member and the fourth support member;
The exposure head according to claim 1, comprising:
前記第3の支持部材及び前記第4の支持部材は、前記発光素子基板と同じ材質である請求項3に記載の露光ヘッド。   The exposure head according to claim 3, wherein the third support member and the fourth support member are made of the same material as that of the light emitting element substrate. 前記第1の支持部材と前記第2の支持部材との間の前記第2の方向の間隔は、前記第3の支持部材と前記第4の支持部材との前記第2の方向の間隔よりも広い請求項3または4に記載の露光ヘッド。   The distance in the second direction between the first support member and the second support member is greater than the distance in the second direction between the third support member and the fourth support member. The exposure head according to claim 3 or 4, which is wide. 前記第1の支持部材及び前記第2の支持部材は、前記発光素子により発光されて、前記レンズで結像される光が通過する位置とは異なる位置に配設される請求項1ないし5のいずれか1項に記載の露光ヘッド。   The first support member and the second support member are disposed at a position different from a position where light emitted from the light emitting element and imaged by the lens passes. The exposure head according to any one of the above. 潜像が形成される潜像担持体と、
第1の方向に配設されて光を発光する発光素子及び前記発光素子が配設される発光素子基板を有する発光素子アレイ、前記発光素子基板と当接して配設されるとともに前記発光素子基板と同じ材質で構成された第1の支持部材、前記第1の支持部材の前記第1の方向と直交もしくは略直交する第2の方向で前記発光素子基板と当接して配設されるとともに前記発光素子基板と同じ材質で構成された第2の支持部材、及び前記第1の支持部材及び前記第2の支持部材により支持されるとともに前記発光素子から発光された光を結像するレンズを有するレンズアレイを備え、前記潜像担持体と露光して前記潜像を形成する露光ヘッドと、
前記露光ヘッドにより形成された前記潜像を現像する現像部と、
前記現像部で現像された像を転写材に転写する転写部と、
を有することを特徴とする画像形成装置。
A latent image carrier on which a latent image is formed;
A light emitting element arranged in a first direction to emit light, a light emitting element array having a light emitting element substrate on which the light emitting element is arranged, a light emitting element substrate disposed in contact with the light emitting element substrate, and the light emitting element substrate The first support member is made of the same material as the first support member, and is disposed in contact with the light emitting element substrate in a second direction orthogonal or substantially orthogonal to the first direction of the first support member and A second support member made of the same material as the light-emitting element substrate; and a lens that images the light emitted from the light-emitting element while being supported by the first support member and the second support member. An exposure head comprising a lens array and exposing the latent image carrier to form the latent image;
A developing unit for developing the latent image formed by the exposure head;
A transfer unit that transfers the image developed by the developing unit to a transfer material;
An image forming apparatus comprising:
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