JP3535686B2 - マルチビームレーザ走査装置 - Google Patents

マルチビームレーザ走査装置

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、デジタル複写機、
ファクシミリ、プリンタ等の画像形成装置に用いられる
記録装置に係り、複数のレーザビームで記録媒体上を走
査して該記録媒体に情報記録を行うマルチビームレーザ
走査装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来より、レーザビームで感光体等の記
録媒体上を走査して該記録媒体上に情報記録を行うこと
が行われているが、近年においては、記録の高速化を図
るために、複数のレーザビームを同時使用する、いわゆ
るマルチビーム方式が採用されている。この種の走査装
置では、主走査方向の書き込み開始位置を決めるため
に、画像領域外の記録媒体と等価な光路長位置で主走査
開始側に設けられたフォトセンサ等の同期検知手段によ
り同期検知信号を発生させ、これに基づいて主走査同期
制御、すなわち、書き込み開始位置の位置制御を行って
いる。一般に、複数のレーザビーム方式の場合でも同期
検知手段は1つ備えられている。複数のレーザビーム源
が主走査方向において十分に離れている場合には、各レ
ーザビーム源のレーザビームによる同期検知信号が同期
検知手段への到達時間差によって完全に分離した波形で
入力されるので、各同期検知信号によりそれぞれのレー
ザビームの主走査同期を行うことができる。
【0003】しかしながら、各レーザビーム源が主走査
方向において十分に離れていない場合には、各レーザビ
ームによる各同期検知信号が重なるため、同期検知信号
は1つとみなされ、これに基づいて複数のレーザビーム
の主走査方向の同期制御がなされることになる。このた
め、主走査方向の同期精度が低下し、画像位置のズレを
生じることになる。マルチビーム方式の場合には、各レ
ーザビーム源が主走査方向において完全に一致すること
は実際上無いため、十分に離れていない場合には何らか
の形で補正(調整)が必要となる。
【0004】上記主走査方向の画像位置のズレを防止す
るために、従来では、装置の組立工程において、出力画
像を基に画像上でのズレを何らかの方法で計測し、この
計測結果に基づいて、同期検知手段に遅れて到達したレ
ーザビームの書き込み開始タイミングをそのズレ量分だ
け補正していた。特開昭59−26005号公報には、
各ビームの位置を検知するための受光部をビーム毎に対
応させるとともに、これらを各ビームの走査線上で主走
査方向にずらして配置し、ビームの点灯、検知、消灯を
走査開始側から検知されるビームの順に行って各ビーム
の位置を正確に検知する技術が開示されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、装置の
組立工程において書き込み開始タイミングのズレを補正
する上記従来方法では、装置の組立精度が一台一台異な
るため、一台づつ個別に補正する必要があり、労力と熟
練を要していた。また、レーザビーム源の経時的な位置
ズレに対しては容易に対応できないという問題があっ
た。特開昭59−26005号公報に記載のものでは、
同期検知手段(受光部)がビームの数だけ必要になるた
めにコストアップにつながり、また、前のビームに対す
る同期検知手段に影響しないように各同期検知手段の主
走査方向における間隔に注意しなければならないという
製造精度上の問題がある。
【0006】そこで、本発明は、複数のレーザビーム源
が主走査方向に十分に離れていない場合でも1つの同期
検知手段によって各レーザビームのズレ量を正確に把握
することができ、よって部品数の増加によるコストアッ
プを来すことなく書き込み開始位置のズレ補正を容易に
行うことができ、また、レーザビーム源の経時的な位置
ズレに対しても自動的に対応できるマルチビームレーザ
走査装置の提供を、その目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】特開昭59−26005
号公報等のように構造的に対応するのではなく、複数の
レーザビームの同期検知手段への到達時間を把握し、こ
れを基にして書き込み開始位置のズレ補正を容易且つ正
確にする、といのが本発明の趣旨である。具体的には、
請求項1記載の発明では、複数のレーザビームにより記
録媒体上を走査して該記録媒体上に情報記録を行う記録
装置であって、前記記録媒体と等価な光路長位置に配置
され前記複数のレーザビームの走査方向の書き込み開始
位置の基準となる同期検知信号を発生する1つの同期検
知手段を有し、同期検知手段への走査タイミングにおい
て、1走査毎に、第1のレーザビーム源と第2のレーザ
ビーム源を交互に点灯させ、第1のレーザビーム源のレ
ーザビームにより同期検知手段から発生される同期検知
信号から、第2のレーザビーム源のレーザビームにより
同期検知手段から発生される同期検知信号までの時間を
計測する第1の計測手段と、第2のレーザビーム源のレ
ーザビームにより同期検知手段から発生される同期検知
信号から、第1のレーザビーム源のレーザビームにより
同期検知手段から発生される同期検知信号までの時間を
計測する第2の計測手段を有し、第1の計測手段による
計測値T1と、第2の計測手段による計測値T2より第
1のレーザビーム源のレーザビームと第2のレーザビー
ム源のレーザビームの同期検知手段への到達順序を判別
し、これに基づいて各レーザビームの書き込み開始位置
のズレを補正する、という構成を採っている。
【0008】請求項2記載の発明では、複数のレーザビ
ームにより記録媒体上を走査して該記録媒体上に情報記
録を行う記録装置であって、前記記録媒体と等価な光路
長位置に配置され前記複数のレーザビームの走査方向の
書き込み開始位置の基準となる同期検知信号を発生する
1つの同期検知手段を有し、同期検知手段への走査タイ
ミングにおいて、第1のレーザビーム源と第2のレーザ
ビーム源を同時に点灯させたときのレーザビームによる
同期検知信号の時間幅t12を計測するとともに、第1
のレーザビーム源のみ点灯又は第2のレーザビーム源の
み点灯してこのときのレーザビームによる同期検知信号
の時間幅t1又はt2を計測し、前記計測値t12と、
t1又はt2により2つのレーザビームの同期検知の時
間のズレを計測し、これに基づいて各レーザビームの書
き込み開始位置のズレを補正する、という構成を採って
いる。
【0009】請求項3記載の発明では、複数のレーザビ
ームにより記録媒体上を走査して該記録媒体上に情報記
録を行う記録装置であって、前記記録媒体と等価な光路
長位置に配置され前記複数のレーザビームの走査方向の
書き込み開始位置の基準となる同期検知信号を発生する
1つの同期検知手段を有し、同期検知手段への走査タイ
ミングにおいて、第1のレーザビーム源と第2のレーザ
ビーム源を同時に点灯させたときのレーザビームによる
同期検知信号の時間幅t12を計測するとともに、複数
のレーザビームのうち同期検知手段への到達時間の遅い
方のレーザビーム源のみ点灯したときのレーザビームに
よる同期検知信号の時間幅t1又はt2を計測し、前記
計測値t12と、t1又はt2により2つのレーザビー
ムの同期検知の時間のズレを計測し、これに基づいて各
レーザビームの書き込み開始位置のズレを補正する、と
いう構成を採っている。
【0010】請求項4記載の発明では、複数のレーザビ
ームにより記録媒体上を走査して該記録媒体上に情報記
録を行う記録装置であって、前記記録媒体と等価な光路
長位置に配置され前記複数のレーザビームの走査方向の
書き込み開始位置の基準となる同期検知信号を発生する
1つの同期検知手段を有し、同期検知手段への走査タイ
ミングにおいて、1走査毎に、第1のレーザビーム源と
第2のレーザビーム源を交互に点灯させ、第1のレーザ
ビーム源のレーザビームにより同期検知手段から発生さ
れる同期検知信号から、第2のレーザビーム源のレーザ
ビームにより同期検知手段から発生される同期検知信号
までの時間を計測する第1の計測手段と、第2のレーザ
ビーム源のレーザビームにより同期検知手段から発生さ
れる同期検知信号から、第1のレーザビーム源のレーザ
ビームにより同期検知手段から発生される同期検知信号
までの時間を計測する第2の計測手段を有し、第1の計
測手段による計測値T1と、第2の計測手段による計測
値T2より第1のレーザビーム源のレーザビームと第2
のレーザビーム源のレーザビームの同期検知手段への到
達順序を判別し、同期検知手段への走査タイミングにお
いて、第1のレーザビーム源と第2のレーザビーム源を
同時に点灯させたときのレーザビームによる同期検知信
号の時間幅t12を計測するとともに、到着順序の遅い
方のレーザビーム源のみ点灯したときの同期検知信号の
時間幅t1又はt2を計測し、前記計測値t12と、t
1又はt2により2つのレーザビームの同期検知の時間
のズレを計測し、これに基づいて各レーザビームの書き
込み開始位置のズレを補正する、という構成を採ってい
る。
【0011】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて具体
的に説明する。本実施例に係るマルチビームレーザ走査
装置の構成概要を図11に示す。光源部110は、半導
体レーザ111、112、コリメータレンズ116、1
17及びビーム合成手段121から構成され、この光源
部110から出射された各レーザビームは、シリンダレ
ンズ130を介して偏向手段としての多面鏡131に入
射され、多面鏡131の回転によって主走査方向に偏向
される。このとき、各レーザビームは副走査方向にズレ
たものとすることにより(ズレ量p)、同時に2本の走
査線による書き込みが記録媒体としての感光体136上
になされる。2本のレーザビームは、fθレンズ13
2、走査用レンズ133、ミラー135を介して感光体
136上に走査される。
【0012】感光体136の表面と等価な光路長位置で
あって非走査面近傍の主走査書き込み開始側には、1つ
の同期検知手段としてのフォトセンサ134が配置され
ており、書き込み領域外にて各レーザビームを検知する
ようになっている。
【0013】図1に本実施例の回路ブロック図を示す。
MPU(マイクロプロセッサ)10からLD制御部(半
導体レーザ制御部)12へLD駆動の制御信号が発せら
れると、LD制御部12、LDドライバ13,14によ
り所定のタイミングでレーザビーム源としてのLD1,
LD2(半導体レーザ111、112)が駆動されて点
灯する。LD1,LD2が点灯して同期検知手段として
のフォトセンサ134を走査すると、フォトセンサ13
4より同期検知信号Pdが発生される。同期検知信号P
dは波形整形部15で波形整形され、矩形の同期検知信
号PDとなる。波形整形された同期検知信号PDは、ゲ
ート生成回路16,17に入力され、ゲート生成回路1
6,17からゲート信号G1,G2が発せられてカウン
タ1,2に入力される。カウンタ1,2にはクロック発
生回路20,21からクロック信号CLK1,CLK2
が入力されており、ゲート入力間の時間をカウントす
る。このカウント値はMPU10に取り込まれ、ここで
各レーザビームのフォトセンサ134に対する到達時間
の演算処理及び到達順序の判別がなされる。
【0014】図9に2ビーム方式の同期検知手段部の一
例を示す。このように各レーザビーム源が主走査方向に
十分に離れていると、図10に示すように、フォトセン
サ134により検出されて波形整形されたレーザビーム
による同期検知信号は、完全に分離した波形でゲート生
成回路16,17に入力されるので、それぞれの同期検
知信号に基づいて書き込み開始制御を行うことができ
る。なお、書き込み開始制御とは、同期検知信号の立ち
上がりを基準としたクロック信号等により、同期検知信
号からの一定時間後に書き込みを開始する制御である。
【0015】図2に2ビーム方式の同期検知手段部の他
例を示す。この走査光学系では2つのレーザビーム源は
主走査方向に十分に離れていないため、図3に示すよう
に、フォトセンサ134により検出されて波形整形され
た同期検知信号は、2つのレーザビームによるものが重
なり合った状態でゲート生成回路16,17へ入力され
ることになる。このため、従来技術で述べたような不具
合が生じる。
【0016】本実施例では、図4に示すように、フォト
センサ134に対するレーザビームの走査タイミングに
おいて、1走査毎に(主走査毎に)第1のレーザビーム
源としてのLD1と、第2のレーザビーム源としてのL
D2を交互に点灯させ、LD1のレーザビームによる同
期検知信号からLD2のレーザビームによる同期検知信
号までの時間T1を第1の計測手段としてのMPU10
で計測するとともに、LD2のレーザビームによる同期
検知信号からLD1のレーザビームによる同期検知信号
までの時間T2を第2の計測手段としてのMPU10で
計測し、MPU10は計測値T1とT2を比較してフォ
トセンサ134への2つのレーザビームの到達順序を下
記の基準によって判別する。 T1>T2 のとき:先にLD1のものが到達し、次に
LD2のものが到達 T1<T2 のとき:先にLD2のものが到達し、次に
LD1のものが到達 この結果を基に、MPU10は書き込み開始位置の位置
補正をすべくLD駆動部12ヘ制御信号を送る(請求項
1)。図5に本実施例のタイミングチャートを示す。
【0017】次に、図6及び図7に基づいて他の実施例
を説明する。図6に示すように、フォトセンサ134に
対するレーザビームの走査タイミングにおいて、MPU
10は第1のレーザビーム源としてのLD1と、第2の
レーザビーム源としてのLD2を同時に点灯させたとき
の同期検知信号の時間幅t12を計測するとともに、L
D1あるいはLD2のいずれかを点灯したときのレーザ
ビームによる同期検知信号の時間幅t1又はt2を計測
し、図7に示すように、LD1のレーザビームによる同
期検知信号とLD2のレーザビームによる同期検知信号
の位相差(到達時間差)tdを下記のいずれかの式に基
づいて演算する。 td=t12−t1 td=t12−t2 ここで、2つのレーザビームによる同期検知信号の時間
幅t1とt2が同じであれば上記式が成り立つが、異な
っている場合には、t12からフォトセンサ134への
到達時間の遅い方のレーザビームの同期検知信号の時間
幅を引けばよい。この求められた到達時間差tdに基づ
いてMPU10は書き込み開始位置の位置補正をすべく
LD駆動部12ヘ制御信号を送る(請求項2)。図8に
本実施例のタイミングチャートを示す。
【0018】光学的に各レーザビームのフォトセンサ1
34への到達時間が決まっている場合には、MPU10
は、フォトセンサ134への到達時間の遅い方のレーザ
ビームの同期検知信号の時間幅を計測し、上記到達時間
差tdを求める演算を実行する(請求項3)。
【0019】光学的に各レーザビームのフォトセンサ1
34への到達時間が決まっておらず、さらに2つのレー
ザビームの同期検知信号の時間幅が異なっている場合に
は、フォトセンサ134に対するレーザビームの走査タ
イミングにおいて、1走査毎に(主走査毎に)第1のレ
ーザビーム源としてのLD1と、第2のレーザビーム源
としてのLD2を交互に点灯させ、LD1のレーザビー
ムによる同期検知信号からLD2のレーザビームによる
同期検知信号までの時間T1を第1の計測手段としての
MPU10で計測するとともに、LD2のレーザビーム
による同期検知信号からLD1のレーザビームによる同
期検知信号までの時間T2を第2の計測手段としてのM
PU10で計測し、MPU10は計測値T1とT2を比
較してフォトセンサ134への2つのレーザビームの到
達順序を下記の基準によって判別する。 T1>T2 のとき:先にLD1のものが到達し、次に
LD2のものが到達 T1<T2 のとき:先にLD2のものが到達し、次に
LD1のものが到達 さらに、フォトセンサ134に対するレーザビームの走
査タイミングにおいて、MPU10は第1のレーザビー
ム源としてのLD1と、第2のレーザビーム源としての
LD2を同時に点灯させたときのレーザビームによる同
期検知信号の時間幅t12を計測するとともに、LD1
あるいはLD2のいずれかを点灯したときのレーザビー
ムによる同期検知信号の時間幅t1又はt2を計測し、
図7に示すように、LD1のレーザビームによる同期検
知信号とLD2のレーザビームによる同期検知信号の位
相差(到達時間差)tdを下記のいずれかの式に基づい
て演算する。 td=t12−t1 td=t12−t2 従って、T1>T2のときは、フォトセンサ134への
到着順序の遅い方はLD2のレーザビームであるから、
MPU10はLD2のレーザビームによる同期検知信号
の時間幅t2を計測し、 td=t12−t2 の式によって2つのレーザビームのフォトセンサ134
への到達ズレ量を演算し、これに基づいてMPU10は
書き込み開始位置の位置補正をすべくLD駆動部12ヘ
制御信号を送る。また、T1<T2 のときは、フォト
センサ134への到着順序の遅い方はLD1のレーザビ
ームであるから、MPU10はLD1のレーザビームに
よる同期検知信号の時間幅t1を計測し、 td=t12−t1 の式によって2つのレーザビームのフォトセンサ134
への到達ズレ量を演算し、これに基づいてMPU10は
書き込み開始位置の位置補正をすべくLD駆動部12ヘ
制御信号を送る(請求項4)。
【0020】本発明に係る上記各制御方式によれば、複
数のレーザビーム源を個別に点灯させてそれぞれのレー
ザビームによる同期検知信号を把握し、これに基づいて
レーザビーム間の位相差を計測し、この結果に基づいて
書き込み開始位置の位置補正をするようにしたので、主
走査方向において各レーザビーム源が十分に離れていな
い場合でも、各レーザビームによる同期検知信号の重な
りによる補正精度の低下を回避することができる。ま
た、複数のレーザビームの主走査同期制御の書き込みズ
レ補正を自動的に行うことができ、装置の製造段階にお
ける個々の補正作業の面倒さを一掃できる。また、常に
自動的に書き込みズレ補正が実行されるので、経時的な
書き込みズレも発生せず、いつでも高画質の出力を得る
ことができる。なお、上記各実施例ではいずれも2ビー
ム方式について説明したが、レーザビーム数がこれより
多い場合にも同様に適用できるものである。
【0021】
【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、複数のレ
ーザビームの同期検知手段への到達時間を計測してその
到達順序を自動的に判別し、これに基づいてレーザビー
ムの主走査同期制御の書き込みズレ補正を自動的に行う
制御構成としたので、部品点数の増加によるコストアッ
プを来すことなく書き込み開始位置のズレ補正を容易に
行うことができる。また、経時的な書き込みズレも防止
できるので、常に高画質の出力を得ることができる。
【0022】請求項2記載の発明によれば、複数のレー
ザビーム源を同時に点灯させたときのレーザビームによ
る同期検知信号の時間幅を計測するとともに、各レーザ
ビーム源を個別に点灯したときのレーザビームによる同
期検知信号の時間幅を計測し、これによって複数のレー
ザビームの同期検知手段への到達ズレ量を計測し、この
結果に基づいてレーザビームの主走査同期制御の書き込
みズレ補正を自動的に行う制御構成としたので、部品点
数の増加によるコストアップを来すことなく書き込み開
始位置のズレ補正を容易に行うことができる。また、経
時的な書き込みズレも防止できるので、常に高画質の出
力を得ることができる。
【0023】請求項3記載の発明によれば、複数のレー
ザビーム源を同時に点灯させたときのレーザビームによ
る同期検知信号の時間幅を計測するとともに、同期検知
手段への到達時間の遅い方のレーザビーム源のみを点灯
したときの同期検知信号の時間幅を計測し、これによっ
て複数のレーザビームの同期検知手段への到達ズレ量を
計測し、この結果に基づいてレーザビームの主走査同期
制御の書き込みズレ補正を自動的に行う制御構成とした
ので、部品点数の増加によるコストアップを来すことな
く書き込み開始位置のズレ補正を容易に行うことができ
る。また、経時的な書き込みズレも防止できるので、常
に高画質の出力を得ることができる。
【0024】請求項4記載の発明によれば、同期検知手
段への到達順序を判別し、さらに、複数のレーザビーム
源を同時に点灯させたときのレーザビームによる同期検
知信号の時間幅を計測するとともに、判別された同期検
知手段への到達時間の遅い方のレーザビーム源のみを点
灯したときの同期検知信号の時間幅を計測し、これによ
って複数のレーザビームの同期検知手段への到達ズレ量
を計測し、この結果に基づいてレーザビームの主走査同
期制御の書き込みズレ補正を自動的に行う制御構成とし
たので、部品点数の増加によるコストアップを来すこと
なく書き込み開始位置のズレ補正を容易に行うことがで
きる。また、経時的な書き込みズレも防止できるので、
常に高画質の出力を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例に係るマルチビームレーザ走査
装置の回路ブロックを示す図である。
【図2】主走査方向におけるレーザビーム源の位置が十
分に離れていない場合の同期検知手段におけるレーザビ
ームの走査の説明図である。
【図3】図2で示した同期検知手段におけるレーザビー
ムの走査のタイミングチャートである。
【図4】各レーザビーム源を個別に点灯したときの同期
検知信号間の時間を示す図である。
【図5】同期検知信号間の時間に基づく全体のタイミン
グチャートである。
【図6】各レーザビーム源を同時に点灯したときのレー
ザビームによる同期検知信号と、個別に点灯したときの
レーザビームによる同期検知信号の関係を示す図であ
る。
【図7】各レーザビーム源を同時に点灯したときのレー
ザビームによる同期検知信号と、各レーザビームの同期
検知手段への到達時間差との関係を示す図である。
【図8】同期検知信号の時間幅に基づく全体のタイミン
グチャートである。
【図9】主走査方向におけるレーザビーム源の位置が十
分に離れている場合の同期検知手段におけるレーザビー
ムの走査の説明図である。
【図10】図9で示した同期検知手段におけるレーザビ
ームの走査のタイミングチャートである。
【図11】本発明の実施例に係るマルチビームレーザ走
査装置の構成概要を示す図である。
【符号の説明】
10 第1の計測手段又は第2の計測手段としてのM
PU 134 同期検知手段としてのフォトセンサ LD1 第1のレーザビーム源 LD2 第2のレーザビーム源 t1 同期検知信号の時間幅 t2 同期検知信号の時間幅 t12 同時に点灯したときの同期検知信号の時間幅

Claims (4)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】複数のレーザビームにより記録媒体上を走
    査して該記録媒体上に情報記録を行う記録装置であっ
    て、 前記記録媒体と等価な光路長位置に配置され前記複数の
    レーザビームの走査方向の書き込み開始位置の基準とな
    る同期検知信号を発生する1つの同期検知手段を有し、 同期検知手段への走査タイミングにおいて、1走査毎
    に、第1のレーザビーム源と第2のレーザビーム源を交
    互に点灯させ、 第1のレーザビーム源のレーザビームにより同期検知手
    段から発生される同期検知信号から、第2のレーザビー
    ム源のレーザビームにより同期検知手段から発生される
    同期検知信号までの時間を計測する第1の計測手段と、 第2のレーザビーム源のレーザビームにより同期検知手
    段から発生される同期検知信号から、第1のレーザビー
    ム源のレーザビームにより同期検知手段から発生される
    同期検知信号までの時間を計測する第2の計測手段を有
    し、 第1の計測手段による計測値T1と、第2の計測手段に
    よる計測値T2より第1のレーザビーム源のレーザビー
    ムと第2のレーザビーム源のレーザビームの同期検知手
    段への到達順序を判別し、これに基づいて各レーザビー
    ムの書き込み開始位置のズレを補正することを特徴とす
    るマルチビームレーザ走査装置。
  2. 【請求項2】複数のレーザビームにより記録媒体上を走
    査して該記録媒体上に情報記録を行う記録装置であっ
    て、 前記記録媒体と等価な光路長位置に配置され前記複数の
    レーザビームの走査方向の書き込み開始位置の基準とな
    る同期検知信号を発生する1つの同期検知手段を有し、 同期検知手段への走査タイミングにおいて、第1のレー
    ザビーム源と第2のレーザビーム源を同時に点灯させた
    ときのレーザビームによる同期検知信号の時間幅t12
    を計測するとともに、第1のレーザビーム源のみ点灯又
    は第2のレーザビーム源のみ点灯してこのときのレーザ
    ビームによる同期検知信号の時間幅t1又はt2を計測
    し、 前記計測値t12と、t1又はt2により2つのレーザ
    ビームの同期検知の時間のズレを計測し、これに基づい
    て各レーザビームの書き込み開始位置のズレを補正する
    ことを特徴とするマルチビームレーザ走査装置。
  3. 【請求項3】複数のレーザビームにより記録媒体上を走
    査して該記録媒体上に情報記録を行う記録装置であっ
    て、 前記記録媒体と等価な光路長位置に配置され前記複数の
    レーザビームの走査方向の書き込み開始位置の基準とな
    る同期検知信号を発生する1つの同期検知手段を有し、 同期検知手段への走査タイミングにおいて、第1のレー
    ザビーム源と第2のレーザビーム源を同時に点灯させた
    ときのレーザビームによる同期検知信号の時間幅t12
    を計測するとともに、複数のレーザビームのうち同期検
    知手段への到達時間の遅い方のレーザビーム源のみ点灯
    したときのレーザビームによる同期検知信号の時間幅t
    1又はt2を計測し、 前記計測値t12と、t1又はt2により2つのレーザ
    ビームの同期検知の時間のズレを計測し、これに基づい
    て各レーザビームの書き込み開始位置のズレを補正する
    ことを特徴とするマルチビームレーザ走査装置。
  4. 【請求項4】複数のレーザビームにより記録媒体上を走
    査して該記録媒体上に情報記録を行う記録装置であっ
    て、 前記記録媒体と等価な光路長位置に配置され前記複数の
    レーザビームの走査方向の書き込み開始位置の基準とな
    る同期検知信号を発生する1つの同期検知手段を有し、 同期検知手段への走査タイミングにおいて、1走査毎
    に、第1のレーザビーム源と第2のレーザビーム源を交
    互に点灯させ、 第1のレーザビーム源のレーザビームにより同期検知手
    段から発生される同期検知信号から、第2のレーザビー
    ム源のレーザビームにより同期検知手段から発生される
    同期検知信号までの時間を計測する第1の計測手段と、 第2のレーザビーム源のレーザビームにより同期検知手
    段から発生される同期検知信号から、第1のレーザビー
    ム源のレーザビームにより同期検知手段から発生される
    同期検知信号までの時間を計測する第2の計測手段を有
    し、 第1の計測手段による計測値T1と、第2の計測手段に
    よる計測値T2より第1のレーザビーム源のレーザビー
    ムと第2のレーザビーム源のレーザビームの同期検知手
    段への到達順序を判別し、 同期検知手段への走査タイミングにおいて、第1のレー
    ザビーム源と第2のレーザビーム源を同時に点灯させた
    ときのレーザビームによる同期検知信号の時間幅t12
    を計測するとともに、到着順序の遅い方のレーザビーム
    源のみ点灯したときの同期検知信号の時間幅t1又はt
    2を計測し、 前記計測値t12と、t1又はt2により2つのレーザ
    ビームの同期検知の時間のズレを計測し、これに基づい
    て各レーザビームの書き込み開始位置のズレを補正する
    ことを特徴とするマルチビームレーザ走査装置。
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