JP2017102458A - Optical scanner and image forming apparatus - Google Patents

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伸弘 白井
Nobuhiro Shirai
伸弘 白井
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical scanner which can be reduced in thickness by efficiently arranging optical components in an emission optical system from a light deflector to an object to be scanned.SOLUTION: An optical scanner 11a includes: a plurality of light sources 51 for emitting beams BM; a light deflector 52 for deflecting the beams BM emitted from the plurality of light sources 51; and a plurality of reflection mirrors 53 for reflecting the beams BM deflected by the light deflector 52 respectively and guiding the beams BM to a corresponding photoreceptor drum 13. The optical scanner is configured so that when a plane passing through the light deflector 52 is defined as a reference plane BS, two of the beams emitted from the light sources 51 are made incident on the light deflector 52 at a first deflection angle θb1 and a second deflection angle θb2 different from each other with respect to the reference surface BS, and is configured so that the number of reflection mirrors 53 corresponding to a second beam BM2 is larger than the number of reflection mirrors 53 corresponding to a first beam BM1.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、ビームを出射する複数の光源と、複数の光源から出射されたビームを偏向する光偏向器とを備え、それぞれのビームが複数の被走査体を走査する光走査装置に関し、また、光走査装置を備える画像形成装置に関する。   The present invention relates to an optical scanning device that includes a plurality of light sources that emit beams and an optical deflector that deflects the beams emitted from the plurality of light sources, and each beam scans a plurality of scanned objects. The present invention relates to an image forming apparatus including an optical scanning device.

従来、画像形成装置では、感光体を露光するため、光走査装置が用いられている。タンデム式のカラーレーザビームプリンタにおいては、光走査装置によって、複数の感光体に対応する数のビームで感光体を走査し、各色を重ね合わせることでカラー画像を形成している。このような光走査装置の構成として、複数の感光体を走査する光走査部に単一の光偏向器(回転多面鏡)を共用する方式が適用されており、光偏向器の数を減らすことで、画像形成装置のコンパクト化を図っている(例えば、特許文献1参照。)。   Conventionally, in an image forming apparatus, an optical scanning device is used to expose a photosensitive member. In a tandem color laser beam printer, a photoconductor is scanned with a number of beams corresponding to a plurality of photoconductors, and a color image is formed by superimposing colors. As a configuration of such an optical scanning device, a system in which a single optical deflector (rotating polygonal mirror) is shared in an optical scanning unit that scans a plurality of photosensitive members is applied, and the number of optical deflectors is reduced. Therefore, the image forming apparatus is made compact (for example, see Patent Document 1).

また、光偏向器に対して複数のビームを入射させる構成では、それぞれのビームの光路を分離するために、光偏向器に入射させるビームの入射角を異ならせる方式が採用されている(例えば、特許文献2参照。)。   Further, in the configuration in which a plurality of beams are incident on the optical deflector, a method is adopted in which the incident angles of the beams incident on the optical deflector are different in order to separate the optical paths of the respective beams (for example, (See Patent Document 2).

特開2009−251308号公報JP 2009-251308 A 特開2011−100007号公報JP 2011-100007 A

ところで、特許文献1に記載の光学走査装置や、特許文献2に記載の光走査装置といった複数のビームを照射する光走査装置では、折り返しミラー等の光学部品によって、複数のビームを対応する感光体に導いているが、ビームの入射角に応じた位置に光学部品を配置しなければならず、離間して配置された光学部品のための広い空間を必要とするため、光走査装置の小型化が困難になるという課題がある。   By the way, in the optical scanning device that irradiates a plurality of beams such as the optical scanning device described in Patent Document 1 and the optical scanning device described in Patent Document 2, a photosensitive member corresponding to the plurality of beams by an optical component such as a folding mirror. However, the optical components must be arranged at a position corresponding to the incident angle of the beam, and a large space is required for the optical components arranged apart from each other. There is a problem that becomes difficult.

本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、光偏向器から被走査体までの出射光学系における光学部品を効率的に配置することで、薄型化を図ることができる光走査装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in order to solve the above-described problems, and is capable of reducing the thickness by efficiently arranging the optical components in the emission optical system from the optical deflector to the scanned body. An object is to provide a scanning device.

本発明に係る光走査装置は、ビームを出射する複数の光源と、前記複数の光源から出射されたビームを偏向する光偏向器と、前記光偏向器で偏向されたビームをそれぞれ反射させて、対応する被走査体へ導く複数の反射ミラーとを備え、それぞれのビームが複数の被走査体を走査する光走査装置であって、前記光偏向器の光入射面と直交し、前記光入射面の中心を通る平面を基準面としたとき、前記光源から出射されたビームのうち2つは、前記基準面に対してそれぞれ異なる角度の第1偏向角と第2偏向角とで、前記光偏向器に入射する構成とされ、前記第2偏向角は、前記第1偏向角よりも小さく設定され、前記第2偏向角で入射するビームに対応する反射ミラーの数は、前記第1偏向角で入射するビームに対応する反射ミラーの数より多いことを特徴とする。   An optical scanning device according to the present invention reflects a plurality of light sources that emit beams, an optical deflector that deflects beams emitted from the plurality of light sources, and a beam deflected by the optical deflector, A plurality of reflecting mirrors that lead to a corresponding scanned object, and each beam scans a plurality of scanned objects, and is orthogonal to the light incident surface of the light deflector, and the light incident surface When a plane passing through the center of the light source is used as a reference plane, two of the beams emitted from the light source have the first deflection angle and the second deflection angle different from the reference plane, respectively. The second deflection angle is set smaller than the first deflection angle, and the number of reflecting mirrors corresponding to the beam incident at the second deflection angle is the first deflection angle. From the number of reflecting mirrors corresponding to the incident beam And said that no.

本発明に係る光走査装置では、前記第2領域は、前記第2偏向角で入射するビームに対応する光源は、前記基準面に直交する方向において、前記第1偏向角で入射するビームに対応する光源よりも、被走査体から離間している構成としてもよい。   In the optical scanning device according to the present invention, the second region corresponds to the beam incident at the first deflection angle in the direction perpendicular to the reference plane, the light source corresponding to the beam incident at the second deflection angle. It is good also as a structure spaced apart from the to-be-scanned body rather than the light source to perform.

本発明に係る光走査装置は、ビームを出射する複数の光源と、前記複数の光源から出射されたビームを偏向する光偏向器と、前記光偏向器で偏向されたビームをそれぞれ反射させて、対応する被走査体へ導く複数の反射ミラーとを備え、それぞれのビームが複数の被走査体を走査する光走査装置であって、前記光偏向器の光入射面と直交し、前記光入射面の中心を通る平面を基準面としたとき、前記光源から出射されたビームのうち2つは、前記基準面に対してそれぞれ異なる角度の第1偏向角と第2偏向角とで、前記光偏向器に入射する構成とされ、前記第2偏向角は、前記第1偏向角よりも小さく設定され、前記第2偏向角で入射するビームに対応する光源は、前記基準面に直交する方向において、前記第1偏向角で入射するビームに対応する光源よりも、被走査体から離間していることを特徴とする。   An optical scanning device according to the present invention reflects a plurality of light sources that emit beams, an optical deflector that deflects beams emitted from the plurality of light sources, and a beam deflected by the optical deflector, A plurality of reflecting mirrors that lead to a corresponding scanned object, and each beam scans a plurality of scanned objects, and is orthogonal to the light incident surface of the light deflector, and the light incident surface When a plane passing through the center of the light source is used as a reference plane, two of the beams emitted from the light source have the first deflection angle and the second deflection angle different from the reference plane, respectively. The second deflection angle is set smaller than the first deflection angle, and the light source corresponding to the beam incident at the second deflection angle is in a direction perpendicular to the reference plane, Paired with the beam incident at the first deflection angle Than a light source for, characterized in that apart from the scanning target.

本発明に係る光走査装置では、前記反射ミラーが収容された筐体内の空間は、前記基準面で第1領域と第2領域とに分割され、前記第1領域は、前記基準面に直交する方向の幅が前記第2領域より大きく設定され、前記第2領域は、被走査体に面する側に設定されている構成としてもよい。   In the optical scanning device according to the present invention, a space in the housing in which the reflecting mirror is accommodated is divided into a first region and a second region at the reference surface, and the first region is orthogonal to the reference surface. The width in the direction may be set larger than the second area, and the second area may be set on the side facing the scanning target.

本発明に係る光走査装置では、前記第2偏向角で入射するビームに対応する反射ミラーのうちいずれか1つは、前記第1領域に配置されている構成としてもよい。   In the optical scanning device according to the present invention, any one of the reflection mirrors corresponding to the beam incident at the second deflection angle may be arranged in the first region.

本発明に係る光走査装置では、前記光偏向器に入射する複数のビームにおいて、前記光偏向器で偏向された後、最初に入射する反射ミラーでの入射光と反射光とでなす角度を比較すると、前記第2偏向角で入射するビームは、前記第1偏向角で入射するビームよりも角度が小さい構成としてもよい。   In the optical scanning device according to the present invention, after a plurality of beams incident on the optical deflector are deflected by the optical deflector, the angles formed by the incident light and the reflected light at the first reflecting mirror are compared. Then, the beam incident at the second deflection angle may have a smaller angle than the beam incident at the first deflection angle.

本発明に係る画像形成装置は、本発明に係る光走査装置を備えていることを特徴とする。   An image forming apparatus according to the present invention includes the optical scanning device according to the present invention.

本発明によると、光偏向器から被走査体までの出射光学系における光学部品を効率的に配置することで、光走査装置の薄型化を図ることができる。   According to the present invention, it is possible to reduce the thickness of the optical scanning device by efficiently arranging the optical components in the emission optical system from the optical deflector to the scanned object.

本発明の実施の形態に係る画像形成装置の概略側面図である。1 is a schematic side view of an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態1に係る光走査装置の上面図である。It is a top view of the optical scanning device concerning Embodiment 1 of the present invention. 本発明の実施の形態1に係る光走査装置の概略側面図である。1 is a schematic side view of an optical scanning device according to Embodiment 1 of the present invention. 本発明の実施の形態1に係る光走査装置における反射ミラーの位置を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the position of the reflective mirror in the optical scanning device concerning Embodiment 1 of this invention. 比較例における反射ミラーの位置を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the position of the reflective mirror in a comparative example. 実施の形態1に係る光走査装置の変形例1における反射ミラーの位置を示す説明図である。FIG. 10 is an explanatory diagram showing the position of a reflecting mirror in Modification 1 of the optical scanning device according to Embodiment 1. 本発明の実施の形態2に係る光走査装置の上面図である。It is a top view of the optical scanning device concerning Embodiment 2 of the present invention. 本発明の実施の形態2に係る光走査装置における反射ミラーの位置を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the position of the reflective mirror in the optical scanning device concerning Embodiment 2 of this invention. 実施の形態2に係る光走査装置の変形例2における反射ミラーの位置を示す説明図である。FIG. 10 is an explanatory diagram showing a position of a reflection mirror in a second modification of the optical scanning device according to the second embodiment. 本発明の実施の形態3に係る光走査装置の上面図である。It is a top view of the optical scanning device concerning Embodiment 3 of the present invention. 本発明の実施の形態3に係る光走査装置における反射ミラーの位置を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the position of the reflective mirror in the optical scanning device concerning Embodiment 3 of this invention. 実施の形態3に係る光走査装置の変形例3における反射ミラーの位置を示す説明図である。FIG. 10 is an explanatory diagram showing the position of a reflection mirror in Modification 3 of the optical scanning device according to Embodiment 3. 実施の形態3に係る光走査装置の変形例4における反射ミラーの位置を示す説明図である。FIG. 10 is an explanatory diagram showing the position of a reflecting mirror in Modification 4 of the optical scanning device according to Embodiment 3. 実施の形態1に係る光走査装置の変形例5の概略側面図である。10 is a schematic side view of Modification 5 of the optical scanning device according to Embodiment 1. FIG.

以下、本発明の実施の形態に係る画像形成装置について、図面を参照して説明する。   Hereinafter, an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置の概略側面図である。   FIG. 1 is a schematic side view of an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention.

画像形成装置1は、原稿を読み取って用紙に画像形成する複写機能を有しており、画像読取装置2、画像読取装置2の上側に設けられた原稿搬送装置(ADF)3、画像読取装置2の下側に設けられた画像形成部4、給紙カセット5、および排紙トレイ7を備えている。   The image forming apparatus 1 has a copying function for reading an original and forming an image on a sheet. The image reading apparatus 2, an original conveying apparatus (ADF) 3 provided on the upper side of the image reading apparatus 2, and the image reading apparatus 2. The image forming unit 4, the paper feed cassette 5, and the paper discharge tray 7 provided on the lower side are provided.

原稿搬送装置3は、奥一辺のヒンジ(支点、図示しない)によって画像読取装置2に対して開閉自在に支持されており、手前側端部が上下されることによって開閉される。原稿搬送装置3が開かれると、画像読取装置2の上方が開放され、原稿を手置きで置くことができるようになっている。また、原稿搬送装置3は、載置された原稿を画像読取装置2の上に自動で搬送する。   The document conveying device 3 is supported by a hinge (a fulcrum, not shown) on the back side so as to be openable and closable with respect to the image reading device 2, and is opened and closed by raising and lowering the front end. When the document conveying device 3 is opened, the upper part of the image reading device 2 is opened so that the document can be placed manually. The document conveying device 3 automatically conveys the placed document onto the image reading device 2.

画像読取装置2は、奥一辺のヒンジ(支点)42によって画像形成部4に対して開閉自在に支持されており、手前側端部が上下されることによって開閉される。画像読取装置2は、載置された原稿または原稿搬送装置3から搬送された原稿を読み取って画像データを生成する。   The image reading apparatus 2 is supported by the hinge (fulcrum) 42 on the back side so as to be openable and closable, and is opened and closed by moving the front end portion up and down. The image reading device 2 reads the placed document or the document conveyed from the document conveying device 3 to generate image data.

画像形成装置1では、ブラック(K)、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の各色を用いたカラー画像、または単色(例えば、ブラック)を用いたモノクロ画像に応じた画像データが扱われる。画像形成部4には、4種類のトナー像を形成するための現像装置12、感光体ドラム13、ドラムクリーニング装置14、および帯電器15が4つずつ設けられ、それぞれがブラック、シアン、マゼンタ、およびイエローに対応付けられ、4つの画像ステーションPa、Pb、Pc、Pdが構成されている。   In the image forming apparatus 1, image data corresponding to a color image using each color of black (K), cyan (C), magenta (M), and yellow (Y) or a monochrome image using a single color (for example, black). Are treated. The image forming unit 4 is provided with four developing devices 12 for forming four types of toner images, a photosensitive drum 13, a drum cleaning device 14, and four chargers 15, each of which includes black, cyan, magenta, And four image stations Pa, Pb, Pc, and Pd, which are associated with yellow and yellow.

ドラムクリーニング装置14は、感光体ドラム13の表面の残留トナーを除去および回収する。帯電器15は、感光体ドラム13の表面を所定の電位に均一に帯電させる。光走査装置11は、感光体ドラム13の表面を露光して静電潜像を形成する。現像装置12は、感光体ドラム13の表面の静電潜像を現像して、感光体ドラム13の表面にトナー像を形成する。上述した一連の動作によって、各感光体ドラム13の表面に各色のトナー像が形成される。なお、光走査装置11については、後述する図2および図3を参照して詳細を説明する。   The drum cleaning device 14 removes and collects residual toner on the surface of the photosensitive drum 13. The charger 15 uniformly charges the surface of the photosensitive drum 13 to a predetermined potential. The optical scanning device 11 exposes the surface of the photosensitive drum 13 to form an electrostatic latent image. The developing device 12 develops the electrostatic latent image on the surface of the photosensitive drum 13 to form a toner image on the surface of the photosensitive drum 13. Through the above-described series of operations, a toner image of each color is formed on the surface of each photosensitive drum 13. The optical scanning device 11 will be described in detail with reference to FIGS. 2 and 3 to be described later.

感光体ドラム13の上側には、中間転写ベルト21が配置されている。中間転写ベルト21は、矢印Cの方向へ周回移動し、ベルトクリーニング装置25によって残留トナーを除去および回収され、各感光体ドラム13の表面に形成された各色のトナー像が順次転写して重ね合わされて、中間転写ベルト21の表面にカラーのトナー像が形成される。   An intermediate transfer belt 21 is disposed on the upper side of the photosensitive drum 13. The intermediate transfer belt 21 circulates in the direction of arrow C, the residual toner is removed and collected by the belt cleaning device 25, and the toner images of the respective colors formed on the surfaces of the photosensitive drums 13 are sequentially transferred and superimposed. Thus, a color toner image is formed on the surface of the intermediate transfer belt 21.

2次転写装置26の転写ローラ26aは、中間転写ベルト21との間にニップ域が形成されており、用紙搬送経路R1を通じて搬送されて来た用紙をニップ域に挟み込んで搬送する。用紙は、ニップ域を通過する際に、中間転写ベルト21の表面のトナー像が転写されて定着装置17に搬送される。   A nip area is formed between the transfer roller 26a of the secondary transfer device 26 and the intermediate transfer belt 21, and the sheet conveyed through the sheet conveyance path R1 is sandwiched and conveyed in the nip area. When the sheet passes through the nip area, the toner image on the surface of the intermediate transfer belt 21 is transferred and conveyed to the fixing device 17.

定着装置17は、用紙を挟んで回転する定着ローラ31および加圧ローラ32を備えている。定着装置17は、定着ローラ31および加圧ローラ32の間にトナー像が転写された記録用紙を挟み込んで加熱および加圧し、トナー像を記録用紙に定着させる。   The fixing device 17 includes a fixing roller 31 and a pressure roller 32 that rotate with a sheet interposed therebetween. The fixing device 17 sandwiches the recording paper on which the toner image is transferred between the fixing roller 31 and the pressure roller 32 and heats and presses the recording paper to fix the toner image on the recording paper.

給紙カセット5は、画像形成に使用する用紙を蓄積しておくためのトレイであり、光走査装置11の下側に設けられている。用紙は、ピックアップローラ33によって給紙カセット5から引き出されて、用紙搬送経路R1を通じて搬送され、2次転写装置26や定着装置17を経由し、排紙ローラ36を介して排紙トレイ7へと搬出される。用紙搬送経路R1には、用紙を一旦停止させて、用紙の先端を揃えた後、中間転写ベルト21と転写ローラ26aとの間のニップ域でのカラーのトナー像の転写タイミングに合わせて用紙の搬送を開始するレジストローラ34、用紙の搬送を促す搬送ローラ35、および排紙ローラ36が配置されている。   The paper feed cassette 5 is a tray for storing paper used for image formation, and is provided below the optical scanning device 11. The paper is pulled out from the paper feed cassette 5 by the pickup roller 33, transported through the paper transport path R 1, passes through the secondary transfer device 26 and the fixing device 17, and passes through the paper discharge roller 36 to the paper discharge tray 7. It is carried out. In the paper transport path R1, after the paper is temporarily stopped and the leading edges of the paper are aligned, the paper is fed in accordance with the transfer timing of the color toner image in the nip area between the intermediate transfer belt 21 and the transfer roller 26a. A registration roller 34 that starts conveyance, a conveyance roller 35 that facilitates conveyance of a sheet, and a paper discharge roller 36 are arranged.

また、用紙の表面だけでなく、裏面に画像形成を行う場合は、用紙を排紙ローラ36から反転経路Rrへと逆方向に搬送して、用紙の表裏を反転させ、用紙をレジストローラ34へと再度導き、表面と同様にして裏面に画像形成を行い、用紙を排紙トレイ7へと搬出する。   When image formation is performed not only on the front side but also on the back side of the paper, the paper is conveyed in the reverse direction from the paper discharge roller 36 to the reverse path Rr, so that the front and back sides of the paper are reversed and the paper is transferred to the registration roller 34 Then, the image is formed on the rear surface in the same manner as the front surface, and the paper is carried out to the paper discharge tray 7.

次に、本発明の実施の形態1に係る光走査装置の構成について、図面を参照して説明する。   Next, the configuration of the optical scanning device according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図2は、本発明の実施の形態1に係る光走査装置の上面図であって、図3は、本発明の実施の形態1に係る光走査装置の概略側面図である。なお、図3では、図の見易さを考慮して、コリメータ61、誘導ミラー62、およびシリンドリカルレンズ63を省略している。   2 is a top view of the optical scanning device according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a schematic side view of the optical scanning device according to the first embodiment of the present invention. In FIG. 3, the collimator 61, the guide mirror 62, and the cylindrical lens 63 are omitted for easy viewing.

本発明の実施の形態1に係る光走査装置11aは、ビームBMを出射する複数の光源51と、複数の光源51から出射されたビームBMを偏向する光偏向器52とを備えており、それぞれのビームBMが複数の被走査体(例えば、感光体ドラム13)を走査する。光走査装置11aは、さらに、光偏向器52で偏向されたビームBMをそれぞれ反射させて、対応する感光体ドラム13へ導く複数の反射ミラー53と、光偏向器52を回転させる駆動部55とを備えている。   The optical scanning device 11a according to Embodiment 1 of the present invention includes a plurality of light sources 51 that emit beams BM and an optical deflector 52 that deflects the beams BM emitted from the plurality of light sources 51, respectively. Beam BM scans a plurality of scanning objects (for example, the photosensitive drum 13). The optical scanning device 11a further reflects a beam BM deflected by the optical deflector 52 and guides it to the corresponding photosensitive drum 13, and a drive unit 55 that rotates the optical deflector 52. It has.

具体的には、本実施の形態では、4つの光源51を備える構成とされており、以下ではそれぞれを区別するため、第1光源51a、第2光源51b、第3光源51c、および第4光源51dと呼び、これらを併せて光源51と呼ぶことがある。また、各光源51から出射されるビームBMを区別するため、第1光源51aから出射されるビームBMを第1ビームBM1と呼び、第2光源51bから出射されるビームBMを第2ビームBM2と呼び、第3光源51cから出射されるビームBMを第3ビームBM3と呼び、第4光源51dから出射されるビームBMを第4ビームBM4と呼び、これらを併せて、ビームBMと呼ぶことがある。さらに、複数の反射ミラー53を区別するため、第1ビームBM1を導く反射ミラー53を第1反射ミラー53aと呼び、第2ビームBM2を導く反射ミラー53を第2反射ミラー53bと呼び、第3ビームBM3を導く反射ミラー53を第3反射ミラー53cと呼び、第4ビームBM4を導く反射ミラー53を第4反射ミラー53dと呼び、これらを併せて、反射ミラー53と呼ぶことがある。   Specifically, in the present embodiment, it is configured to include four light sources 51. In the following, in order to distinguish each, a first light source 51a, a second light source 51b, a third light source 51c, and a fourth light source These may be referred to as the light source 51 together. In order to distinguish the beam BM emitted from each light source 51, the beam BM emitted from the first light source 51a is called a first beam BM1, and the beam BM emitted from the second light source 51b is called a second beam BM2. The beam BM emitted from the third light source 51c is called a third beam BM3, the beam BM emitted from the fourth light source 51d is called a fourth beam BM4, and these may be collectively called a beam BM. . Further, in order to distinguish the plurality of reflection mirrors 53, the reflection mirror 53 that guides the first beam BM1 is called a first reflection mirror 53a, the reflection mirror 53 that guides the second beam BM2 is called a second reflection mirror 53b, and a third The reflection mirror 53 that guides the beam BM3 may be referred to as a third reflection mirror 53c, the reflection mirror 53 that guides the fourth beam BM4 may be referred to as a fourth reflection mirror 53d, and these may be collectively referred to as the reflection mirror 53.

本発明の実施の形態1に係る光走査装置11aは、光源51から照射されたビームBMの進行方向の上流から下流に向けて、光源51、コリメータ61、誘導ミラー62、シリンドリカルレンズ63、光偏向器52、第1レンズ(以下では、fθレンズ56と呼ぶ。)、反射ミラー53、および補助ミラー(第1補助ミラー54aまたは第2補助ミラー54b)が順に配置された光学走査系を備える構成とされている。   The optical scanning device 11a according to the first embodiment of the present invention includes a light source 51, a collimator 61, a guide mirror 62, a cylindrical lens 63, and a light deflection from upstream to downstream in the traveling direction of the beam BM irradiated from the light source 51. And an optical scanning system in which a device 52, a first lens (hereinafter referred to as an fθ lens 56), a reflecting mirror 53, and an auxiliary mirror (first auxiliary mirror 54a or second auxiliary mirror 54b) are arranged in this order. Has been.

光源51は、例えば、レーザダイオードなどである。光源51から出射されるビームBMにおける光軸に垂直な断面(ビーム断面)は、円形状とされている。コリメータ61は、光源51から拡散するように出射される円錐状のビームBMを平行状のビームBMに整形する光学部品である。誘導ミラー62は、光源51から出射されたビームBMを光偏向器52に向かって誘導する光学部品である。なお、第1ビームBM1、第2ビームBM2、第3ビームBM3、および第4ビームBM4のうちいずれを誘導ミラー62で導く構造とするかは適宜選択すればよく、誘導ミラー62の数は、光源51の配置に応じて、適宜変更すればよい。シリンドリカルレンズ63は、光偏向器52の偏向面52aに対してビームBMを収束させるための光学部品である。   The light source 51 is, for example, a laser diode. A cross section (beam cross section) perpendicular to the optical axis in the beam BM emitted from the light source 51 is circular. The collimator 61 is an optical component that shapes the conical beam BM emitted so as to diffuse from the light source 51 into a parallel beam BM. The guide mirror 62 is an optical component that guides the beam BM emitted from the light source 51 toward the optical deflector 52. It should be noted that any one of the first beam BM1, the second beam BM2, the third beam BM3, and the fourth beam BM4 to be guided by the guide mirror 62 may be appropriately selected. What is necessary is just to change suitably according to arrangement | positioning of 51. FIG. The cylindrical lens 63 is an optical component for converging the beam BM on the deflection surface 52a of the optical deflector 52.

光偏向器52は、上面視(図2参照)で光走査装置11aの略中央に配置され、複数の偏向面52aが形成されたポリゴンミラー(回転多面鏡)であり、駆動部55により回転軸55a回りに回転駆動される。本実施の形態では、光偏向器52は、4つの偏向面52aを備え、上面視において四角形状とされているが、これに限定されず、複数の偏向面52aを備えた多角形状とされていればよい。なお、以下では説明の簡略化のため、回転軸55aと平行な方向を回転軸方向Zとし、回転軸方向Zで光偏向器52を基準として、駆動部55が配置された側を下方と呼び、駆動部55の反対側を上方と呼ぶ。つまり、駆動部55は、光偏向器52の下方に配置されている。   The optical deflector 52 is a polygon mirror (rotating polygonal mirror) that is disposed in the approximate center of the optical scanning device 11a in a top view (see FIG. 2) and has a plurality of deflecting surfaces 52a formed thereon. It is rotationally driven around 55a. In the present embodiment, the optical deflector 52 includes four deflecting surfaces 52a and has a quadrangular shape when viewed from above, but is not limited thereto, and has a polygonal shape including a plurality of deflecting surfaces 52a. Just do it. Hereinafter, for simplification of description, the direction parallel to the rotation axis 55a is referred to as the rotation axis direction Z, and the side on which the drive unit 55 is disposed is referred to as the lower side with respect to the optical deflector 52 in the rotation axis direction Z. The opposite side of the drive unit 55 is referred to as the upper side. That is, the drive unit 55 is disposed below the optical deflector 52.

本実施の形態では、光走査装置11aは、上方に感光体ドラム13が配置されており、上面が開放されている。光偏向器52で偏向されたビームBMは、反射ミラー53および補助ミラーによって上方へ導かれ、それぞれ対応する感光体ドラム13に照射される。具体的には、4つの感光体ドラム13は、副走査方向Xに一定の距離を保って配置されており、副走査方向Xと直交する主走査方向Yに沿ってそれぞれの表面を走査される。   In the present embodiment, the optical scanning device 11a has the photosensitive drum 13 disposed above and the upper surface thereof is open. The beam BM deflected by the optical deflector 52 is guided upward by the reflection mirror 53 and the auxiliary mirror, and irradiated to the corresponding photosensitive drum 13. Specifically, the four photosensitive drums 13 are arranged at a constant distance in the sub-scanning direction X, and each surface is scanned along the main scanning direction Y orthogonal to the sub-scanning direction X. .

第1レンズは、光偏向器52で偏向されたビームBMを感光体ドラム13の表面に収束させるfθレンズ56である。本実施の形態では、2つのfθレンズ56(第1fθレンズ56aおよび第2fθレンズ56b)を備える構成とされており、副走査方向Xで光偏向器52を中心として対称に配置されている。光走査装置11aは、複数の偏向面52aに同時にビームBMが入射する構成とされており、第1ビームBM1と第2ビームBM2とが同一の偏向面52aに入射し、一方のfθレンズ56(第1fθレンズ56a)が配置された側(図2では、光偏向器52の左側)に偏向される。さらに、第3ビームBM3と第4ビームBM4とは、第1ビームBM1と第2ビームBM2とが入射した偏向面52aとは異なる面であって、同一の偏向面52aに入射し、他方のfθレンズ56(第2fθレンズ56b)が配置された側(図2では、光偏向器52の右側)に偏向される。   The first lens is an fθ lens 56 that converges the beam BM deflected by the optical deflector 52 onto the surface of the photosensitive drum 13. In the present embodiment, two fθ lenses 56 (a first fθ lens 56a and a second fθ lens 56b) are provided, and are arranged symmetrically about the optical deflector 52 in the sub-scanning direction X. The optical scanning device 11a is configured such that the beam BM is simultaneously incident on a plurality of deflection surfaces 52a. The first beam BM1 and the second beam BM2 are incident on the same deflection surface 52a, and one fθ lens 56 ( The light is deflected to the side on which the first fθ lens 56a) is disposed (left side of the optical deflector 52 in FIG. 2). Further, the third beam BM3 and the fourth beam BM4 are surfaces different from the deflection surface 52a on which the first beam BM1 and the second beam BM2 are incident, and are incident on the same deflection surface 52a and the other fθ. The light is deflected to the side where the lens 56 (second fθ lens 56b) is disposed (on the right side of the optical deflector 52 in FIG. 2).

反射ミラー53、第1補助ミラー54a、および第2補助ミラー54bは、ビームBMを反射する光学部品である。なお、本明細書では、光偏向器52で偏向されたビームBMを最初に反射するミラーを反射ミラー53と呼び、2回目以降に反射するミラーを補助ミラー(第1補助ミラー54aおよび第2補助ミラー54b)と呼ぶ。具体的には、第1補助ミラー54aは、第2反射ミラー53bで反射された第2ビームBM2を感光体ドラム13へ導き、第2補助ミラー54bは、第4反射ミラー53dで反射された第4ビームBM4を感光体ドラム13へ導く。また、第1反射ミラー53a、第2反射ミラー53b、および第1補助ミラー54aは、光偏向器52に対して第1fθレンズ56aが配置された側(図2では、左側)に配置されている。そして、第3反射ミラー53c、第4反射ミラー53d、および第2補助ミラー54bは、光偏向器52に対して第2fθレンズ56bが配置された側(図2では、右側)に配置されている。なお、反射ミラー53および補助ミラーの具体的な位置関係については、後述する図4を参照して説明する。   The reflection mirror 53, the first auxiliary mirror 54a, and the second auxiliary mirror 54b are optical components that reflect the beam BM. In this specification, the mirror that first reflects the beam BM deflected by the optical deflector 52 is referred to as a reflection mirror 53, and the mirror that reflects the second and subsequent times is an auxiliary mirror (the first auxiliary mirror 54a and the second auxiliary mirror). Called mirror 54b). Specifically, the first auxiliary mirror 54a guides the second beam BM2 reflected by the second reflection mirror 53b to the photosensitive drum 13, and the second auxiliary mirror 54b is reflected by the fourth reflection mirror 53d. The 4-beam BM4 is guided to the photosensitive drum 13. The first reflecting mirror 53a, the second reflecting mirror 53b, and the first auxiliary mirror 54a are arranged on the side where the first fθ lens 56a is arranged with respect to the optical deflector 52 (left side in FIG. 2). . The third reflection mirror 53c, the fourth reflection mirror 53d, and the second auxiliary mirror 54b are disposed on the side (the right side in FIG. 2) where the second fθ lens 56b is disposed with respect to the optical deflector 52. . A specific positional relationship between the reflection mirror 53 and the auxiliary mirror will be described with reference to FIG. 4 described later.

本実施の形態では、光偏向器52で偏向されたビームBMを1回または2回反射させる構成としているが、これに限定されず、補助ミラーの数を増やして3回以上反射させる構成としてもよい。つまり、補助ミラーの数を適宜調整することで、ビームBMを反射させる回数を調整して、ビームBMを導く方向や位置を適宜調整することができる。   In this embodiment, the beam BM deflected by the optical deflector 52 is reflected once or twice. However, the present invention is not limited to this, and the number of auxiliary mirrors may be increased and reflected three times or more. Good. In other words, by appropriately adjusting the number of auxiliary mirrors, the number of times the beam BM is reflected can be adjusted, and the direction and position for guiding the beam BM can be adjusted as appropriate.

上述したように、光走査装置11aは、副走査方向Xで光偏向器52を中心として対称に配置された2つの光学走査系を備える構成とされており、それぞれの光学走査系は、2つの光源51を有している。つまり、一方の光学走査系は、第1光源51a、第2光源51b、光偏向器52、第1fθレンズ56a、第1反射ミラー53a、第2反射ミラー53b、および第1補助ミラー54aを備える構成とされ、第1ビームBM1および第2ビームBM2を走査させる。他方の光学走査系は、第3光源51c、第4光源51d、光偏向器52、第2fθレンズ56b、第3反射ミラー53c、第4反射ミラー53d、および第2補助ミラー54bを備える構成とされ、第3ビームBM3および第4ビームBM4を走査させる。なお、コリメータ61、誘導ミラー62、およびシリンドリカルレンズ63は、光源51の配置に応じて適宜設けられていればよい。2つの光学走査系では、同一の光偏向器52が用いられており、それぞれの光学走査系から照射されたビームBMを、異なる偏向面52aに入射させて異なる方向に分散することで、反射ミラー53などの光学部品を密集させない構造としている。   As described above, the optical scanning device 11a is configured to include two optical scanning systems arranged symmetrically around the optical deflector 52 in the sub-scanning direction X, and each optical scanning system includes two optical scanning systems. A light source 51 is provided. That is, one optical scanning system includes a first light source 51a, a second light source 51b, an optical deflector 52, a first fθ lens 56a, a first reflection mirror 53a, a second reflection mirror 53b, and a first auxiliary mirror 54a. The first beam BM1 and the second beam BM2 are scanned. The other optical scanning system includes a third light source 51c, a fourth light source 51d, an optical deflector 52, a second fθ lens 56b, a third reflecting mirror 53c, a fourth reflecting mirror 53d, and a second auxiliary mirror 54b. The third beam BM3 and the fourth beam BM4 are scanned. The collimator 61, the guide mirror 62, and the cylindrical lens 63 may be appropriately provided according to the arrangement of the light source 51. In the two optical scanning systems, the same optical deflector 52 is used. The beam BM irradiated from each optical scanning system is incident on different deflection surfaces 52a and dispersed in different directions, thereby reflecting mirrors. The structure is such that optical parts such as 53 are not crowded.

次に、それぞれの光学走査系における光学部品の位置関係について、図4および図5を参照して説明する。   Next, the positional relationship of the optical components in each optical scanning system will be described with reference to FIGS.

図4は、本発明の実施の形態1に係る光走査装置における反射ミラーの位置を示す説明図であって、図5は、比較例における反射ミラーの位置を示す説明図である。なお、図4および図5では、図の見易さを考慮して、誘導ミラー62を省略している。また、第1入射角θa1および第2入射角θa2を示すために、基準面BSと平行な補助線が引いてある。   FIG. 4 is an explanatory view showing the position of the reflection mirror in the optical scanning device according to Embodiment 1 of the present invention, and FIG. 5 is an explanatory view showing the position of the reflection mirror in the comparative example. In FIGS. 4 and 5, the guide mirror 62 is omitted in view of easy viewing. Further, in order to show the first incident angle θa1 and the second incident angle θa2, an auxiliary line parallel to the reference plane BS is drawn.

図4は、図3から第1光源51aおよび第2光源51bを有する光学走査系のビームBM(第1ビームBM1および第2ビームBM2)の光路を抜き出して示している。なお、第3光源51cおよび第4光源51dを有する光学走査系は、回転軸方向Zで第1光源51aおよび第2光源51bを有する光学走査系と同様の配置とされているため、説明を省略する。つまり、第3光源51cおよび第4光源51dを有する光学走査系では、図4において、第1光源51aが第3光源51cに、第2光源51bが第4光源51dに、第1ビームBM1が第3ビームBM3に、第2ビームBM2が第4ビームBM4に、第1fθレンズ56aが第2fθレンズ56bに、第1反射ミラー53aが第3反射ミラー53cに、第2反射ミラー53bが第4反射ミラー53dに、第1補助ミラー54aが第2補助ミラー54bにそれぞれ相当する。従って、第3光源51cおよび第4光源51dを有する光学走査系は、第1光源51aおよび第2光源51bを有する光学走査系と同様の機能を有する。   FIG. 4 shows the optical path of the beam BM (first beam BM1 and second beam BM2) of the optical scanning system having the first light source 51a and the second light source 51b extracted from FIG. Note that the optical scanning system having the third light source 51c and the fourth light source 51d has the same arrangement as the optical scanning system having the first light source 51a and the second light source 51b in the rotation axis direction Z, and thus the description thereof is omitted. To do. That is, in the optical scanning system having the third light source 51c and the fourth light source 51d, in FIG. 4, the first light source 51a is the third light source 51c, the second light source 51b is the fourth light source 51d, and the first beam BM1 is the first. The third beam BM3, the second beam BM2 to the fourth beam BM4, the first fθ lens 56a to the second fθ lens 56b, the first reflection mirror 53a to the third reflection mirror 53c, and the second reflection mirror 53b to the fourth reflection mirror The first auxiliary mirror 54a corresponds to the second auxiliary mirror 54b. Therefore, the optical scanning system having the third light source 51c and the fourth light source 51d has the same function as the optical scanning system having the first light source 51a and the second light source 51b.

本実施の形態では、回転軸方向Zと直交し光偏向器52を通る平面を基準面BSとするとき、駆動部55および反射ミラー53が収容された筐体内の空間は、基準面BSで回転軸方向Zに第1領域AR1と第2領域AR2とに分割され、駆動部55は、第1領域AR1に配置されている。つまり、光偏向器52より下方の空間は第1領域AR1とされ、光偏向器52より上方の空間は第2領域AR2とされている。第1領域AR1は、回転軸方向Zの幅(第1領域幅ZL1)が第2領域AR2の回転軸方向Zの幅(第2領域幅ZL2)より大きく設定されている。   In the present embodiment, when a plane orthogonal to the rotation axis direction Z and passing through the optical deflector 52 is used as the reference plane BS, the space in the housing in which the drive unit 55 and the reflection mirror 53 are accommodated is rotated by the reference plane BS. The drive unit 55 is arranged in the first area AR1 and is divided into the first area AR1 and the second area AR2 in the axial direction Z. That is, the space below the optical deflector 52 is the first area AR1, and the space above the optical deflector 52 is the second area AR2. In the first area AR1, the width in the rotation axis direction Z (first area width ZL1) is set larger than the width in the rotation axis direction Z of the second area AR2 (second area width ZL2).

第1光源51aは第2領域AR2に配置され、第2光源51bは第1領域AR1に配置されている。また、誘導ミラー62は、ビームBMの進行方向を回転軸方向Zで変更しない配置とされている。つまり、光源51から出射されたビームBMは、基準面BSに対して平行に進行し、シリンドリカルレンズ63によって、基準面BSに対して傾斜し、且つ、光偏向器52に向かう方向へ進行方向を変更される。   The first light source 51a is disposed in the second area AR2, and the second light source 51b is disposed in the first area AR1. Further, the guide mirror 62 is arranged so that the traveling direction of the beam BM is not changed in the rotation axis direction Z. That is, the beam BM emitted from the light source 51 travels in parallel with the reference surface BS, is tilted with respect to the reference surface BS by the cylindrical lens 63, and travels in the direction toward the optical deflector 52. Be changed.

第1反射ミラー53aおよび第1補助ミラー54aは、第1領域AR1に配置されており、第2反射ミラー53bは、第2領域AR2に配置されている。第1fθレンズ56aの回転軸方向Zでの位置は特に限定されず、第1ビームBM1および第2ビームBM2の光路上に配置されていればよい。なお、第1補助ミラー54aを配置する位置は特に限定されず、第2領域AR2に配置されていてもよい。   The first reflection mirror 53a and the first auxiliary mirror 54a are arranged in the first area AR1, and the second reflection mirror 53b is arranged in the second area AR2. The position of the first fθ lens 56a in the rotation axis direction Z is not particularly limited as long as it is disposed on the optical path of the first beam BM1 and the second beam BM2. The position where the first auxiliary mirror 54a is disposed is not particularly limited, and may be disposed in the second area AR2.

以下では、説明の簡略化のため、ビームBMが基準面BSに対して回転軸方向Zで傾斜した角度について、第1ビームBM1が光偏向器52に入射するときの角度を第1偏向角θb1と呼び、第2ビームBM2が光偏向器52に入射するときの角度を第2偏向角θb2と呼び、第1ビームBM1が第1反射ミラー53aに入射するときの角度を第1入射角θa1と呼び、第2ビームBM2が第2反射ミラー53bに入射するときの角度を第2入射角θa2と呼ぶ。   Hereinafter, for simplification of explanation, the angle at which the first beam BM1 is incident on the optical deflector 52 with respect to the angle at which the beam BM is inclined in the rotation axis direction Z with respect to the reference plane BS is referred to as the first deflection angle θb1. The angle at which the second beam BM2 is incident on the optical deflector 52 is referred to as a second deflection angle θb2, and the angle at which the first beam BM1 is incident on the first reflecting mirror 53a is referred to as a first incident angle θa1. The angle at which the second beam BM2 enters the second reflecting mirror 53b is referred to as a second incident angle θa2.

具体的には、第1ビームBM1は、第1偏向角θb1で上方から偏向面52aに入射する。また、第2ビームBM2は、第2偏向角θb2で下方から偏向面52aに入射する。第1ビームBM1および第2ビームBM2は、偏向面52aおよび第1fθレンズ56aにおいて、回転軸方向Zで偏向されないため、第1偏向角θb1および第2偏向角θb2を維持した状態でさらに進行する。上方(第2領域AR2)から光偏向器52に入射した第1ビームBM1は、光偏向器52を過ぎると下方(第1領域AR1)を進行し、第1偏向角θb1と等しい第1入射角θa1で第1反射ミラー53aに入射し、感光体ドラム13に導かれる。また、下方(第1領域AR1)から光偏向器52に入射した第2ビームBM2は、光偏向器52を過ぎると上方(第2領域AR2)を進行し、第2偏向角θb2と等しい第2入射角θa2で第2反射ミラー53bに入射し、第1補助ミラー54aを介して感光体ドラム13に導かれる。   Specifically, the first beam BM1 is incident on the deflection surface 52a from above at the first deflection angle θb1. The second beam BM2 is incident on the deflection surface 52a from below at the second deflection angle θb2. Since the first beam BM1 and the second beam BM2 are not deflected in the rotation axis direction Z by the deflection surface 52a and the first fθ lens 56a, they further proceed while maintaining the first deflection angle θb1 and the second deflection angle θb2. The first beam BM1 incident on the optical deflector 52 from above (second region AR2) travels below (first region AR1) after passing the optical deflector 52, and has a first incident angle equal to the first deflection angle θb1. The light enters the first reflection mirror 53a at θa1 and is guided to the photosensitive drum 13. The second beam BM2 that has entered the optical deflector 52 from below (first region AR1) travels upward (second region AR2) after passing the optical deflector 52, and is equal to the second deflection angle θb2. The light enters the second reflecting mirror 53b at an incident angle θa2 and is guided to the photosensitive drum 13 through the first auxiliary mirror 54a.

本実施の形態では、第1偏向角θb1は、第2偏向角θb2より大きく設定されており、第1入射角θa1は、第2入射角θa2より大きく設定されているため、基準面BSから第1反射ミラー53aまでの距離を大きくする必要がある。ところで、第1領域AR1には駆動部55が配置されており、第1領域幅ZL1が大きく設計されているため、第1反射ミラー53aを配置するための充分な空間が確保されている。また、第2入射角θa2を第1入射角θa1より小さく設定することで、基準面BSから第2反射ミラー53bまでの距離を小さくすることができ、第1領域幅ZL1に対して第2領域幅ZL2を小さくすることができる。   In the present embodiment, the first deflection angle θb1 is set larger than the second deflection angle θb2, and the first incident angle θa1 is set larger than the second incident angle θa2. It is necessary to increase the distance to the one reflecting mirror 53a. By the way, since the drive part 55 is arrange | positioned in 1st area | region AR1 and 1st area | region width | variety ZL1 is designed large, sufficient space for arrange | positioning the 1st reflective mirror 53a is ensured. Further, by setting the second incident angle θa2 to be smaller than the first incident angle θa1, the distance from the reference surface BS to the second reflecting mirror 53b can be reduced, and the second region with respect to the first region width ZL1. The width ZL2 can be reduced.

また、第2反射ミラー53bは、第1反射ミラー53aより光偏向器52に近い位置に配置されていることが望ましい。つまり、光偏向器52から第2反射ミラー53bまでの距離を短くすることで、基準面BSから第2反射ミラー53bまでの距離をさらに短くすることができ、光走査装置11aを容易に薄型化することができる。   In addition, it is desirable that the second reflection mirror 53b is disposed at a position closer to the optical deflector 52 than the first reflection mirror 53a. That is, by shortening the distance from the optical deflector 52 to the second reflecting mirror 53b, the distance from the reference surface BS to the second reflecting mirror 53b can be further shortened, and the optical scanning device 11a can be easily thinned. can do.

図5は、比較例である従来の光走査装置100のビームBMの光路を示している。比較例は、本実施の形態と略同様の構成とされているが、第1偏向角θb1、第2偏向角θb2、第1入射角θa1、および第2入射角θa2の関係が異なる。比較例では、第1偏向角θb1と第2偏向角θb2とが等しい角度に設定されており、第1入射角θa1と第2入射角θa2とが等しい角度である。その結果、基準面BSから第2反射ミラー53bまでの距離を大きくする必要があり、第2領域AR2の回転軸方向Zの幅(比較幅ZL3)が大きくなる。本実施の形態と比較すると、第2領域AR2の回転軸方向Zの幅が第2領域幅ZL2より大きい比較幅ZL3となるため、筐体を薄型化することが困難となる。なお、第2入射角θa2を小さくすることで比較幅ZL3を小さくすることができるが、第1ビームBM1と第2ビームBM2との光路が接近すると、例えば、第1ビームBM1が第2反射ミラー53bで反射されて、感光体ドラム13に照射される光量が低減するなど、画像形成の不良を生じる虞があるため、第1入射角θa1および第2入射角θa2を小さくするのには限度がある。   FIG. 5 shows an optical path of the beam BM of the conventional optical scanning device 100 as a comparative example. The comparative example has substantially the same configuration as the present embodiment, but the relationship between the first deflection angle θb1, the second deflection angle θb2, the first incident angle θa1, and the second incident angle θa2 is different. In the comparative example, the first deflection angle θb1 and the second deflection angle θb2 are set to the same angle, and the first incident angle θa1 and the second incident angle θa2 are the same angle. As a result, it is necessary to increase the distance from the reference surface BS to the second reflecting mirror 53b, and the width of the second region AR2 in the rotation axis direction Z (comparison width ZL3) increases. Compared to the present embodiment, since the width in the rotation axis direction Z of the second area AR2 is a comparison width ZL3 that is larger than the second area width ZL2, it is difficult to reduce the thickness of the housing. Although the comparison width ZL3 can be reduced by reducing the second incident angle θa2, when the optical path between the first beam BM1 and the second beam BM2 approaches, for example, the first beam BM1 is changed to the second reflecting mirror. Since there is a risk of image formation defects such as a reduction in the amount of light that is reflected by 53b and applied to the photosensitive drum 13, there is a limit to reducing the first incident angle θa1 and the second incident angle θa2. is there.

上述したように、本発明の実施の形態1に係る光走査装置11aは、光源51(第1光源51aおよび第2光源51b)から出射されたビームBMのうち2つ(第1ビームBM1および第2ビームBM2)は、基準面BSに対して回転軸方向Zでそれぞれ異なる角度の第1入射角θa1と第2入射角θa2とで反射ミラー53(第1反射ミラー53aおよび第2反射ミラー53b)に入射する構成とされ、第2入射角θa2より大きい第1入射角θa1で入射するビームBM(第1ビームBM1)は、第1領域AR1に配置された反射ミラー53(第1反射ミラー53a)に導かれる。   As described above, the optical scanning device 11a according to Embodiment 1 of the present invention includes two of the beams BM emitted from the light source 51 (the first light source 51a and the second light source 51b) (the first beam BM1 and the first beam BM1). The two beams BM2) have a reflection mirror 53 (first reflection mirror 53a and second reflection mirror 53b) at a first incident angle θa1 and a second incident angle θa2 that are different in the rotation axis direction Z with respect to the reference plane BS. The beam BM (first beam BM1) incident at a first incident angle θa1 larger than the second incident angle θa2 is configured to be incident on the reflection mirror 53 (first reflection mirror 53a) disposed in the first area AR1. Led to.

この構成によると、光偏向器52から被走査体(感光体ドラム13)までの出射光学系における光学部品を効率的に配置することで、光走査装置11aの薄型化を図ることができる。つまり、光偏向器52で回転走査する光走査装置11aでは、駆動部55を配置するための空間(第1領域AR1)を確保する必要があった。ここで、最大の角度(第1入射角θa1)で入射するビームBM(第1ビームBM1)は、回転軸方向Zに大きく広がるため、対応する反射ミラー53(第1反射ミラー53a)を第1領域AR1に配置することで、広い空間を有する第1領域AR1を有効に利用することができる。   According to this configuration, the optical scanning device 11a can be thinned by efficiently arranging the optical components in the emission optical system from the optical deflector 52 to the scanned body (photosensitive drum 13). That is, in the optical scanning device 11a that rotates and scans by the optical deflector 52, it is necessary to secure a space (first area AR1) for disposing the driving unit 55. Here, since the beam BM (first beam BM1) incident at the maximum angle (first incident angle θa1) greatly spreads in the rotation axis direction Z, the corresponding reflection mirror 53 (first reflection mirror 53a) is moved to the first. By disposing in the area AR1, the first area AR1 having a large space can be used effectively.

本実施の形態では、光偏向器52と反射ミラー53との間に配置され、光偏向器52で偏向されたビームBMを収束する第1レンズ(fθレンズ56)を備えている。この構成によると、fθレンズ56によってビームBMを収束することで、ビームBMを感光体ドラム13の一点に集光させ、画像形成における解像度を向上させることができる。   In the present embodiment, a first lens (fθ lens 56) that is disposed between the optical deflector 52 and the reflection mirror 53 and converges the beam BM deflected by the optical deflector 52 is provided. According to this configuration, by converging the beam BM by the fθ lens 56, the beam BM can be condensed on one point of the photosensitive drum 13, and the resolution in image formation can be improved.

次に、実施の形態1に係る光走査装置の変形例1について説明する。   Next, a first modification of the optical scanning device according to the first embodiment will be described.

図6は、実施の形態1に係る光走査装置の変形例1における反射ミラーの位置を示す説明図である。なお、図では、図の見易さを考慮して、誘導ミラー62を省略している。また、第1入射角θa1を示すために、基準面BSと平行な補助線が引いてある。   FIG. 6 is an explanatory diagram showing the position of the reflecting mirror in the first modification of the optical scanning device according to the first embodiment. In the figure, the guide mirror 62 is omitted in consideration of the visibility of the figure. In addition, an auxiliary line parallel to the reference plane BS is drawn to indicate the first incident angle θa1.

変形例1は、実施の形態1と略同様の構成とされており、第2入射角θa2が異なる。具体的には、変形例1では、第2入射角θa2は0度とされており、第2偏向角θb2は0度とされている。この構成によると、複数のビームBMのうち1つを基準面BSと平行に出射させることで、基準面BSに対する傾斜を無視することができ、出射光学系における配置を容易に設計することができる。   Modification 1 has substantially the same configuration as that of the first embodiment, and the second incident angle θa2 is different. Specifically, in the first modification, the second incident angle θa2 is 0 degree, and the second deflection angle θb2 is 0 degree. According to this configuration, by emitting one of the plurality of beams BM in parallel with the reference surface BS, the inclination with respect to the reference surface BS can be ignored, and the arrangement in the emission optical system can be easily designed. .

なお、第2入射角θa2には、許容可能な誤差が設定されており、例えば、0.2〜0.3度程度であれば、fθレンズ56などによって補正することができる。   Note that an acceptable error is set for the second incident angle θa2, and for example, if it is about 0.2 to 0.3 degrees, it can be corrected by the fθ lens 56 or the like.

また、本発明はこれに限定されず、第1入射角θa1が第2入射角θa2より大きく設定されていれば、第2入射角θa2を変更してもよい。つまり、第1ビームBM1と第2ビームBM2との両方が光偏向器52に対して上方から入射する構成とし、第2反射ミラー53bが第1領域AR1に配置されている構成としてもよい。   The present invention is not limited to this, and the second incident angle θa2 may be changed as long as the first incident angle θa1 is set to be larger than the second incident angle θa2. That is, both the first beam BM1 and the second beam BM2 may be incident on the optical deflector 52 from above, and the second reflecting mirror 53b may be disposed in the first area AR1.

次に、本発明の実施の形態2に係る光走査装置の構成について、図面を参照して説明する。   Next, the configuration of the optical scanning device according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図7は、本発明の実施の形態2に係る光走査装置の上面図であって、図8は、本発明の実施の形態2に係る光走査装置における反射ミラーの位置を示す説明図である。なお、実施の形態1と同様の機能を有する構成要素については同じ符号を付し、その説明を省略する。また、図8では、図の見易さを考慮して、誘導ミラー62を省略しており、第1入射角θa1および第2入射角θa2を示すために、基準面BSと平行な補助線が引いてある。   FIG. 7 is a top view of the optical scanning device according to the second embodiment of the present invention, and FIG. 8 is an explanatory diagram showing the position of the reflecting mirror in the optical scanning device according to the second embodiment of the present invention. . In addition, the same code | symbol is attached | subjected about the component which has the function similar to Embodiment 1, and the description is abbreviate | omitted. Further, in FIG. 8, the guide mirror 62 is omitted in view of easy viewing, and an auxiliary line parallel to the reference plane BS is shown to indicate the first incident angle θa1 and the second incident angle θa2. It is drawn.

本発明の実施の形態2に係る光走査装置11bでは、実施の形態1に対して、fθレンズ56が配置されている位置が異なる。本実施の形態では、反射ミラー53と被走査体(感光体ドラム13)との間に配置され、光偏向器52で偏向されたビームBMをそれぞれ収束する複数の第1レンズ(fθレンズ56)を備えている。この構成によると、fθレンズ56によって、ビームBMを感光体ドラム13の一点に集光させ、画像形成における解像度を向上させることができる。また、ビームBM毎にfθレンズ56を設けることで、それぞれのビームBMに対して個別に照射する角度や位置を調整することが容易になる。   The optical scanning device 11b according to the second embodiment of the present invention differs from the first embodiment in the position where the fθ lens 56 is disposed. In the present embodiment, a plurality of first lenses (fθ lenses 56) that are arranged between the reflection mirror 53 and the scanning target (photosensitive drum 13) and converge the beams BM deflected by the optical deflector 52, respectively. It has. According to this configuration, the fθ lens 56 can focus the beam BM on one point of the photosensitive drum 13 to improve the resolution in image formation. In addition, by providing the fθ lens 56 for each beam BM, it becomes easy to adjust the angle and position for individually irradiating each beam BM.

具体的には、本実施の形態は、光源51から照射されたビームBMの進行方向の上流から下流に向けて、光源51、コリメータ61、誘導ミラー62、シリンドリカルレンズ63、光偏向器52、反射ミラー53、補助ミラー(第1補助ミラー54aまたは第2補助ミラー54b)、およびfθレンズ56が順に配置された光学走査系を備える構成とされている。また、光走査装置11bは4つのfθレンズ56を備える構成とされ、fθレンズ56は、第1反射ミラー53a、第1補助ミラー54a、第3反射ミラー53c、および第2補助ミラー54bの上方にそれぞれ配置されている。   Specifically, in the present embodiment, the light source 51, the collimator 61, the guide mirror 62, the cylindrical lens 63, the optical deflector 52, the reflection are directed from upstream to downstream in the traveling direction of the beam BM emitted from the light source 51. The optical scanning system includes a mirror 53, an auxiliary mirror (first auxiliary mirror 54 a or second auxiliary mirror 54 b), and an fθ lens 56 arranged in this order. The optical scanning device 11b includes four fθ lenses 56. The fθ lens 56 is located above the first reflection mirror 53a, the first auxiliary mirror 54a, the third reflection mirror 53c, and the second auxiliary mirror 54b. Each is arranged.

図8に示すように、第1ビームBM1は、第1偏向角θb1で上方から偏向面52aに入射する。また、第2ビームBM2は、第2偏向角θb2で下方から偏向面52aに入射する。第1ビームBM1および第2ビームBM2は、偏向面52aにおいて、回転軸方向Zで偏向されないため、第1偏向角θb1および第2偏向角θb2を維持した状態でさらに進行する。上方(第2領域AR2)から光偏向器52に入射した第1ビームBM1は、光偏向器52を過ぎると下方(第1領域AR1)を進行し、第1偏向角θb1と等しい第1入射角θa1で第1反射ミラー53aに入射し、fθレンズ56を介して感光体ドラム13に導かれる。また、下方(第1領域AR1)から光偏向器52に入射した第2ビームBM2は、光偏向器52を過ぎると上方(第2領域AR2)を進行し、第2偏向角θb2と等しい第2入射角θa2で第2反射ミラー53bに入射し、第1補助ミラー54aおよびfθレンズ56を介して感光体ドラム13に導かれる。   As shown in FIG. 8, the first beam BM1 is incident on the deflection surface 52a from above with a first deflection angle θb1. The second beam BM2 is incident on the deflection surface 52a from below at the second deflection angle θb2. Since the first beam BM1 and the second beam BM2 are not deflected in the rotation axis direction Z on the deflection surface 52a, the first beam BM1 and the second beam BM2 further travel in a state where the first deflection angle θb1 and the second deflection angle θb2 are maintained. The first beam BM1 incident on the optical deflector 52 from above (second region AR2) travels below (first region AR1) after passing the optical deflector 52, and has a first incident angle equal to the first deflection angle θb1. The light enters the first reflection mirror 53 a at θa 1 and is guided to the photosensitive drum 13 through the fθ lens 56. The second beam BM2 that has entered the optical deflector 52 from below (first region AR1) travels upward (second region AR2) after passing the optical deflector 52, and is equal to the second deflection angle θb2. The light enters the second reflecting mirror 53b at an incident angle θa2 and is guided to the photosensitive drum 13 through the first auxiliary mirror 54a and the fθ lens 56.

なお、第3光源51cおよび第4光源51dを有する光学走査系は、実施の形態1と同様にして、回転軸方向Zで第1光源51aおよび第2光源51bを有する光学走査系と同様の配置とされているため、説明を省略する。   The optical scanning system having the third light source 51c and the fourth light source 51d is arranged in the same manner as the optical scanning system having the first light source 51a and the second light source 51b in the rotation axis direction Z, as in the first embodiment. Therefore, the description is omitted.

実施の形態2についても、第2入射角θa2を適宜変更することができる。次に、実施の形態2に係る光走査装置の変形例2について説明する。   Also in the second embodiment, the second incident angle θa2 can be changed as appropriate. Next, a second modification of the optical scanning device according to the second embodiment will be described.

図9は、実施の形態2に係る光走査装置の変形例2における反射ミラーの位置を示す説明図である。なお、図では、図の見易さを考慮して、誘導ミラー62を省略している。また、第1入射角θa1を示すために、基準面BSと平行な補助線が引いてある。   FIG. 9 is an explanatory diagram showing the position of the reflecting mirror in the second modification of the optical scanning device according to the second embodiment. In the figure, the guide mirror 62 is omitted in consideration of the visibility of the figure. In addition, an auxiliary line parallel to the reference plane BS is drawn to indicate the first incident angle θa1.

変形例2は、実施の形態2と略同様の構成とされており、第2入射角θa2が異なる。具体的には、変形例2では、第2入射角θa2は0度とされており、第2偏向角θb2は0度とされている。   Modification 2 has substantially the same configuration as that of the second embodiment, and the second incident angle θa2 is different. Specifically, in the second modification, the second incident angle θa2 is 0 degree, and the second deflection angle θb2 is 0 degree.

次に、本発明の実施の形態3に係る光走査装置の構成について、図面を参照して説明する。   Next, the configuration of the optical scanning device according to Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to the drawings.

図10は、本発明の実施の形態3に係る光走査装置の上面図であって、図11は、本発明の実施の形態3に係る光走査装置における反射ミラーの位置を示す説明図である。なお、実施の形態1および実施の形態2と同様の機能を有する構成要素については同じ符号を付し、その説明を省略する。また、図11では、図の見易さを考慮して、誘導ミラー62を省略しており、第1入射角θa1および第2入射角θa2を示すために、基準面BSと平行な補助線が引いてある。   FIG. 10 is a top view of the optical scanning device according to the third embodiment of the present invention, and FIG. 11 is an explanatory diagram showing the position of the reflecting mirror in the optical scanning device according to the third embodiment of the present invention. . In addition, the same code | symbol is attached | subjected about the component which has the function similar to Embodiment 1 and Embodiment 2, and the description is abbreviate | omitted. In FIG. 11, the guide mirror 62 is omitted in view of easy viewing, and an auxiliary line parallel to the reference plane BS is shown to indicate the first incident angle θa1 and the second incident angle θa2. It is drawn.

本発明の実施の形態3に係る光走査装置11cでは、実施の形態1に対して、fθレンズ56の換わりに、光偏向器52で偏向されたビームBMを回転軸方向Zで傾斜させる第2レンズ57を備えている。   In the optical scanning device 11c according to the third embodiment of the present invention, the second embodiment in which the beam BM deflected by the optical deflector 52 is tilted in the rotation axis direction Z in place of the fθ lens 56 as compared with the first embodiment. A lens 57 is provided.

実施の形態3に係る光走査装置11cは、光源51から照射されたビームBMの進行方向の上流から下流に向けて、光源51、コリメータ61、誘導ミラー62、シリンドリカルレンズ63、光偏向器52、第2レンズ57、反射ミラー53、および補助ミラー(第1補助ミラー54aまたは第2補助ミラー54b)が順に配置された光学走査系を備える構成とされている。   The optical scanning device 11c according to the third embodiment includes a light source 51, a collimator 61, a guide mirror 62, a cylindrical lens 63, an optical deflector 52, from upstream to downstream in the traveling direction of the beam BM emitted from the light source 51. The second lens 57, the reflection mirror 53, and the auxiliary mirror (the first auxiliary mirror 54a or the second auxiliary mirror 54b) are configured to include an optical scanning system arranged in order.

第2レンズ57は、2つ設けられ、実施の形態1におけるfθレンズ56と同様の位置に配置されており、副走査方向Xで光偏向器52を中心として対称に配置されている。また、第2レンズ57は、光偏向器52で偏向された2つのビームBM(第1ビームBM1および第2ビームBM2)のうち、一方(第1ビームBM1)を第1入射角θa1に傾斜させる第1傾斜部57aと、他方(第2ビームBM2)を第2入射角θa2に傾斜させる第2傾斜部57bとが設けられている。この構成によると、第2レンズ57によってビームBMの角度を調整するので、入射光学系における光学部品の配置が制限されない構造とすることができる。なお、第2レンズ57は、fθレンズ56と同様に、ビームBMを感光体ドラム13の表面に収束させる。   Two second lenses 57 are provided and are arranged at the same position as the fθ lens 56 in the first embodiment, and are arranged symmetrically around the optical deflector 52 in the sub-scanning direction X. The second lens 57 tilts one (first beam BM1) of the two beams BM (first beam BM1 and second beam BM2) deflected by the optical deflector 52 to the first incident angle θa1. A first inclined portion 57a and a second inclined portion 57b that inclines the other (second beam BM2) to the second incident angle θa2 are provided. According to this configuration, the angle of the beam BM is adjusted by the second lens 57, so that the arrangement of the optical components in the incident optical system is not limited. The second lens 57 converges the beam BM on the surface of the photosensitive drum 13 in the same manner as the fθ lens 56.

図11に示すように、第1ビームBM1は、第1偏向角θb1で上方から偏向面52aに入射する。また、第2ビームBM2は、第1偏向角θb1と等しい第2偏向角θb2で下方から偏向面52aに入射する。第1ビームBM1および第2ビームBM2は、偏向面52aにおいて、回転軸方向Zで偏向されないため、第1偏向角θb1および第2偏向角θb2を維持した状態でさらに進行する。上方(第2領域AR2)から光偏向器52に入射した第1ビームBM1は、光偏向器52を過ぎると下方(第1領域AR1)を進行し、第2レンズ57の第1傾斜部57aに入射する。また、下方(第1領域AR1)から光偏向器52に入射した第2ビームBM2は、光偏向器52を過ぎると上方(第2領域AR2)を進行し、第2レンズ57の第2傾斜部57bに入射する。   As shown in FIG. 11, the first beam BM1 is incident on the deflection surface 52a from above with a first deflection angle θb1. The second beam BM2 is incident on the deflection surface 52a from below at a second deflection angle θb2 equal to the first deflection angle θb1. Since the first beam BM1 and the second beam BM2 are not deflected in the rotation axis direction Z on the deflection surface 52a, the first beam BM1 and the second beam BM2 further travel in a state where the first deflection angle θb1 and the second deflection angle θb2 are maintained. The first beam BM1 incident on the optical deflector 52 from above (second region AR2) travels below (first region AR1) after passing the optical deflector 52, and reaches the first inclined portion 57a of the second lens 57. Incident. In addition, the second beam BM2 that has entered the optical deflector 52 from below (first region AR1) travels upward (second region AR2) after passing through the optical deflector 52, and the second inclined portion of the second lens 57. Incident to 57b.

第2レンズ57において、第1ビームBM1は、第1偏向角θb1を維持した状態で出射され、第2ビームBM2は、第2偏向角θb2より小さい第2入射角θa2に傾斜させて出射される。その結果、第1ビームBM1は、第1偏向角θb1と等しい第1入射角θa1で第1反射ミラー53aに入射し、第2ビームBM2は、第1入射角θa1より小さい第2入射角θa2で第2反射ミラー53bに入射する。つまり、第2レンズ57では、第2反射ミラー53bに入射する第2ビームBM2を傾斜させることで、第1ビームBM1が第1反射ミラー53aに入射する角度を、第2入射角θa2より大きい第1入射角θa1としている。   In the second lens 57, the first beam BM1 is emitted while maintaining the first deflection angle θb1, and the second beam BM2 is emitted while being inclined to a second incident angle θa2 smaller than the second deflection angle θb2. . As a result, the first beam BM1 is incident on the first reflecting mirror 53a at a first incident angle θa1 equal to the first deflection angle θb1, and the second beam BM2 is at a second incident angle θa2 that is smaller than the first incident angle θa1. The light enters the second reflection mirror 53b. That is, in the second lens 57, the second beam BM2 incident on the second reflection mirror 53b is tilted so that the angle at which the first beam BM1 enters the first reflection mirror 53a is larger than the second incident angle θa2. One incident angle θa1 is set.

その後、第1ビームBM1は、第1反射ミラー53aによって感光体ドラム13に導かれ、第2ビームBM2は、第2反射ミラー53bおよび第1補助ミラー54aを介して感光体ドラム13に導かれる。   Thereafter, the first beam BM1 is guided to the photosensitive drum 13 by the first reflecting mirror 53a, and the second beam BM2 is guided to the photosensitive drum 13 via the second reflecting mirror 53b and the first auxiliary mirror 54a.

実施の形態3では、第1偏向角θb1と第2偏向角θb2とは、同じ角度に設定されており、第1入射角θa1は、第2入射角θa2より大きく設定されている。実施の形態3でも、実施の形態1と同様に、第2入射角θa2を第1入射角θa1より小さく設定することで、基準面BSから第2反射ミラー53bまでの距離を小さくすることができ、第1領域幅ZL1に対して第2領域幅ZL2を小さくすることができる。   In the third embodiment, the first deflection angle θb1 and the second deflection angle θb2 are set to the same angle, and the first incident angle θa1 is set to be larger than the second incident angle θa2. In the third embodiment, similarly to the first embodiment, the distance from the reference surface BS to the second reflection mirror 53b can be reduced by setting the second incident angle θa2 to be smaller than the first incident angle θa1. The second region width ZL2 can be made smaller than the first region width ZL1.

なお、第3光源51cおよび第4光源51dを有する光学走査系は、実施の形態1および実施の形態2と同様にして、回転軸方向Zで第1光源51aおよび第2光源51bを有する光学走査系と同様の配置とされているため、説明を省略する。   The optical scanning system having the third light source 51c and the fourth light source 51d is the optical scanning having the first light source 51a and the second light source 51b in the rotation axis direction Z in the same manner as in the first and second embodiments. Since the arrangement is the same as that of the system, the description is omitted.

実施の形態3についても、第2入射角θa2を適宜変更することができる。次に、実施の形態3に係る光走査装置の変形例3について説明する。   Also in the third embodiment, the second incident angle θa2 can be changed as appropriate. Next, a third modification of the optical scanning device according to the third embodiment will be described.

図12は、実施の形態3に係る光走査装置の変形例3における反射ミラーの位置を示す説明図である。なお、図では、図の見易さを考慮して、誘導ミラー62を省略している。また、第1入射角θa1を示すために、基準面BSと平行な補助線が引いてある。   FIG. 12 is an explanatory diagram showing the position of the reflecting mirror in the third modification of the optical scanning device according to the third embodiment. In the figure, the guide mirror 62 is omitted in consideration of the visibility of the figure. In addition, an auxiliary line parallel to the reference plane BS is drawn to indicate the first incident angle θa1.

変形例3は、実施の形態3と略同様の構成とされており、第2入射角θa2が異なる。具体的には、変形例3では、第2ビームBM2は、第2傾斜部57bで傾斜されて第2入射角θa2を0度とされている。つまり、第2ビームBM2は、基準面BSに対して平行にして第2レンズ57から出射されている。   Modification 3 has substantially the same configuration as that of Embodiment 3, and the second incident angle θa2 is different. Specifically, in the third modification, the second beam BM2 is inclined by the second inclined portion 57b and the second incident angle θa2 is set to 0 degree. That is, the second beam BM2 is emitted from the second lens 57 in parallel with the reference plane BS.

また、実施の形態3では、第1偏向角θb1および第2偏向角θb2を適宜変更することができる。次に、実施の形態3に係る光走査装置の変形例4について説明する。   In the third embodiment, the first deflection angle θb1 and the second deflection angle θb2 can be changed as appropriate. Next, a fourth modification of the optical scanning device according to the third embodiment will be described.

図13は、実施の形態3に係る光走査装置の変形例4における反射ミラーの位置を示す説明図である。なお、図では、図の見易さを考慮して、誘導ミラー62を省略している。また、第1入射角θa1および第2入射角θa2を示すために、基準面BSと平行な補助線が引いてある。   FIG. 13 is an explanatory diagram showing the position of the reflecting mirror in Modification 4 of the optical scanning device according to the third embodiment. In the figure, the guide mirror 62 is omitted in consideration of the visibility of the figure. Further, in order to show the first incident angle θa1 and the second incident angle θa2, an auxiliary line parallel to the reference plane BS is drawn.

変形例4では、第1偏向角θb1は、第2偏向角θb2より小さく設定されている。そして、第1ビームBM1は、第1傾斜部57aによって第1偏向角θb1より大きい第1入射角θa1に傾斜させて出射される。また、第2ビームBM2は、第2傾斜部57bによって第2偏向角θb2より小さい第2入射角θa2に傾斜させて出射される。ここで、第1入射角θa1は、第2入射角θa2より大きい角度に設定されている。つまり、第2レンズ57は、第1ビームBM1と第2ビームBM2との両方を傾斜させる構成とされている。   In the fourth modification, the first deflection angle θb1 is set smaller than the second deflection angle θb2. Then, the first beam BM1 is emitted by being inclined at a first incident angle θa1 larger than the first deflection angle θb1 by the first inclined portion 57a. Further, the second beam BM2 is emitted by being inclined by the second inclined portion 57b to a second incident angle θa2 that is smaller than the second deflection angle θb2. Here, the first incident angle θa1 is set to be larger than the second incident angle θa2. That is, the second lens 57 is configured to tilt both the first beam BM1 and the second beam BM2.

また、筐体に凹凸を設けて駆動部55を上方へ持ち上げてもよい。次に、実施の形態1に係る光走査装置の変形例5について説明する。   Further, the housing 55 may be provided with unevenness to lift the drive unit 55 upward. Next, a fifth modification of the optical scanning device according to the first embodiment will be described.

図14は、実施の形態1に係る光走査装置の変形例5の概略側面図である。なお、図14では、図の見易さを考慮して、コリメータ61、誘導ミラー62、およびシリンドリカルレンズ63を省略している。   FIG. 14 is a schematic side view of Modification 5 of the optical scanning device according to the first embodiment. In FIG. 14, the collimator 61, the guide mirror 62, and the cylindrical lens 63 are omitted for easy viewing.

変形例5では、上方へ突出した凸部11dが筐体における駆動部55の下方に対応する位置に設けられている。駆動部55は、凸部11dに応じて上方へ持ち上げられている。なお、光偏向器52の高さは、実施の形態1と同じである。つまり、回転軸方向Zにおいて、実施の形態1よりも駆動部55が光偏向器52に近づけられている。なお、これに限定されず、例えば、実施の形態2および実施の形態3に対して、凸部11dを設けた筐体を適用してもよい。   In the modification 5, the convex part 11d which protruded upward is provided in the position corresponding to the downward direction of the drive part 55 in a housing | casing. The drive part 55 is lifted upward according to the convex part 11d. The height of the optical deflector 52 is the same as in the first embodiment. That is, in the rotation axis direction Z, the drive unit 55 is closer to the optical deflector 52 than in the first embodiment. Note that the present invention is not limited to this, and for example, a housing provided with a convex portion 11d may be applied to the second and third embodiments.

なお、今回開示した実施の形態は全ての点で例示であって、限定的な解釈の根拠となるものではない。従って、本発明の技術的範囲は、上記した実施の形態のみによって解釈されるものではなく、特許請求の範囲の記載に基づいて画定される。また、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれる。   It should be noted that the embodiment disclosed herein is illustrative in all respects and does not serve as a basis for limited interpretation. Therefore, the technical scope of the present invention is not interpreted only by the above-described embodiment, but is defined based on the description of the scope of claims. Moreover, all the changes within the meaning and range equivalent to a claim are included.

1 画像形成装置
11、11a、11b、11c 光走査装置
13 感光体ドラム(被走査体の一例)
51 光源
51a 第1光源
51b 第2光源
51c 第3光源
51d 第4光源
52 光偏向器
53 反射ミラー
53a 第1反射ミラー
53b 第2反射ミラー
53c 第3反射ミラー
53d 第4反射ミラー
54a 第1補助ミラー
54b 第2補助ミラー
55 駆動部
55a 回転軸
56 fθレンズ(第1レンズ)
57 第2レンズ
57a 第1傾斜部
57b 第2傾斜部
61 コリメータ
62 誘導ミラー
63 シリンドリカルレンズ
AR1 第1領域
AR2 第2領域
BM ビーム
BM1 第1ビーム
BM2 第2ビーム
BM3 第3ビーム
BM4 第4ビーム
BS 基準面
X 副走査方向
Y 主走査方向
Z 回転軸方向
θa1 第1入射角
θa2 第2入射角
θb1 第1偏向角
θb2 第2偏向角
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Image forming apparatus 11, 11a, 11b, 11c Optical scanning device 13 Photosensitive drum (an example of to-be-scanned body)
51 light source 51a first light source 51b second light source 51c third light source 51d fourth light source 52 light deflector 53 reflecting mirror 53a first reflecting mirror 53b second reflecting mirror 53c third reflecting mirror 53d fourth reflecting mirror 54a first auxiliary mirror 54b Second auxiliary mirror 55 Drive unit 55a Rotating shaft 56 fθ lens (first lens)
57 second lens 57a first inclined portion 57b second inclined portion 61 collimator 62 guide mirror 63 cylindrical lens AR1 first region AR2 second region BM beam BM1 first beam BM2 second beam BM3 third beam BM4 fourth beam BS reference Surface X Sub-scanning direction Y Main-scanning direction Z Rotational axis direction θa1 First incident angle θa2 Second incident angle θb1 First deflection angle θb2 Second deflection angle

Claims (7)

ビームを出射する複数の光源と、前記複数の光源から出射されたビームを偏向する光偏向器と、前記光偏向器で偏向されたビームをそれぞれ反射させて、対応する被走査体へ導く複数の反射ミラーとを備え、それぞれのビームが複数の被走査体を走査する光走査装置であって、
前記光偏向器の光入射面と直交し、前記光入射面の中心を通る平面を基準面としたとき、
前記光源から出射されたビームのうち2つは、前記基準面に対してそれぞれ異なる角度の第1偏向角と第2偏向角とで、前記光偏向器に入射する構成とされ、
前記第2偏向角は、前記第1偏向角よりも小さく設定され、
前記第2偏向角で入射するビームに対応する反射ミラーの数は、前記第1偏向角で入射するビームに対応する反射ミラーの数より多いこと
を特徴とする光走査装置。
A plurality of light sources that emit beams, an optical deflector that deflects the beams emitted from the plurality of light sources, and a plurality of beams that reflect the beams deflected by the optical deflectors and guide them to the corresponding scanned object An optical scanning device that includes a reflecting mirror, and each beam scans a plurality of scanned objects,
When a plane perpendicular to the light incident surface of the light deflector and passing through the center of the light incident surface is a reference surface,
Two of the beams emitted from the light source are configured to enter the optical deflector at a first deflection angle and a second deflection angle that are different from each other with respect to the reference plane,
The second deflection angle is set smaller than the first deflection angle;
The number of reflection mirrors corresponding to the beam incident at the second deflection angle is greater than the number of reflection mirrors corresponding to the beam incident at the first deflection angle.
請求項1に記載の光走査装置であって、
前記第2偏向角で入射するビームに対応する光源は、前記基準面に直交する方向において、前記第1偏向角で入射するビームに対応する光源よりも、被走査体から離間していること
を特徴とする光走査装置。
The optical scanning device according to claim 1,
The light source corresponding to the beam incident at the second deflection angle is further away from the scanned object than the light source corresponding to the beam incident at the first deflection angle in a direction orthogonal to the reference plane. An optical scanning device.
ビームを出射する複数の光源と、前記複数の光源から出射されたビームを偏向する光偏向器と、前記光偏向器で偏向されたビームをそれぞれ反射させて、対応する被走査体へ導く複数の反射ミラーとを備え、それぞれのビームが複数の被走査体を走査する光走査装置であって、
前記光偏向器の光入射面と直交し、前記光入射面の中心を通る平面を基準面としたとき、
前記光源から出射されたビームのうち2つは、前記基準面に対してそれぞれ異なる角度の第1偏向角と第2偏向角とで、前記光偏向器に入射する構成とされ、
前記第2偏向角は、前記第1偏向角よりも小さく設定され、
前記第2偏向角で入射するビームに対応する光源は、前記基準面に直交する方向において、前記第1偏向角で入射するビームに対応する光源よりも、被走査体から離間していること
を特徴とする光走査装置。
A plurality of light sources that emit beams, an optical deflector that deflects the beams emitted from the plurality of light sources, and a plurality of beams that reflect the beams deflected by the optical deflectors and guide them to the corresponding scanned object An optical scanning device that includes a reflecting mirror, and each beam scans a plurality of scanned objects,
When a plane perpendicular to the light incident surface of the light deflector and passing through the center of the light incident surface is a reference surface,
Two of the beams emitted from the light source are configured to enter the optical deflector at a first deflection angle and a second deflection angle that are different from each other with respect to the reference plane,
The second deflection angle is set smaller than the first deflection angle;
The light source corresponding to the beam incident at the second deflection angle is further away from the scanned object than the light source corresponding to the beam incident at the first deflection angle in a direction orthogonal to the reference plane. An optical scanning device.
請求項1から請求項3までのいずれか1つに記載の光走査装置であって、
前記反射ミラーが収容された筐体内の空間は、前記基準面で第1領域と第2領域とに分割され、
前記第1領域は、前記基準面に直交する方向の幅が前記第2領域より大きく設定され、
前記第2領域は、被走査体に面する側に設定されていること
を特徴とする光走査装置。
An optical scanning device according to any one of claims 1 to 3, wherein
A space in the housing in which the reflecting mirror is accommodated is divided into a first region and a second region at the reference plane,
The first region has a width in a direction perpendicular to the reference plane set larger than the second region,
The second region is set on the side facing the body to be scanned.
請求項4に記載の光走査装置であって、
前記第2偏向角で入射するビームに対応する反射ミラーのうちいずれか1つは、前記第1領域に配置されていること
を特徴とする光走査装置。
The optical scanning device according to claim 4,
Any one of the reflection mirrors corresponding to the beam incident at the second deflection angle is disposed in the first region.
請求項1から請求項5までのいずれか1つに記載の光走査装置であって、
前記光偏向器に入射する複数のビームにおいて、前記光偏向器で偏向された後、最初に入射する反射ミラーでの入射光と反射光とでなす角度を比較すると、前記第2偏向角で入射するビームは、前記第1偏向角で入射するビームよりも角度が小さいこと
を特徴とする光走査装置。
An optical scanning device according to any one of claims 1 to 5, comprising:
A plurality of beams incident on the optical deflector are incident at the second deflection angle by comparing the angles formed by the incident light and the reflected light at the first reflecting mirror after being deflected by the optical deflector. The optical scanning device is characterized in that the angle of the beam is smaller than that of the beam incident at the first deflection angle.
請求項1から請求項6までのいずれか1つに記載の光走査装置を備えている画像形成装置。   An image forming apparatus comprising the optical scanning device according to claim 1.
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