JP4378193B2 - マルチビーム光走査光学装置及びそれを用いた画像形成装置 - Google Patents
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Description
前記書き出し位置同期信号検出手段は、書き出し位置同期信号検出素子と、前記書き出し位置同期信号検出素子と前記第2の光学系の間の光路中に配置され且つ前記偏向手段の偏向面で反射された光束が結像する位置に配置されたスリット状部材を有し、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段の偏向面で反射し前記第2の光学系を通過した光束を前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力しており、
前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部同士の主走査方向の間隔をS1 (mm)、前記第1の光学系の主走査方向の焦点距離をf1 (mm)、前記絞りから前記偏向手段の偏向面までの距離をL1 (mm)、前記第2の光学系の主走査方向の焦点距離をf2 (mm)、前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す副走査断面内の角度の平均値をα、任意の走査位置の前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す主走査断面内の角度の平均値をβ、前記平均値βである走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(β) (mm)、前記3つ以上の光束が前記スリット状部材を通過するときの走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(BD) (mm)、前記被走査面上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数をNM、前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部から出射した2つの光束の前記被走査面上における結像スポットの副走査方向の間隔をP(mm)、
としたとき、
なる条件を満足することを特徴とする。
但し、δM(β)、δM(BD)は、前記第1の光学系の光軸に最も近い位置に配置されている発光部から出射した光束のピントずれ量と定義する
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記第2の光学系と独立な第3の光学系と、書き出し位置同期信号検出素子と、前記書き出し位置同期信号検出素子と第3の光学系の間の光路中に配置され且つ前記偏向手段の偏向面で反射された光束が結像する位置に配置されたスリット状部材を有し、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段で反射し前記第2の光学系を通過することなく前記第3の光学系を通過した光束を前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力しており、
前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部同士の主走査方向の間隔をS1 (mm)、前記第1の光学系の主走査方向の焦点距離をf1 (mm)、前記絞りから前記偏向手段の偏向面までの距離をL1 (mm)、前記第2の光学系の主走査方向の焦点距離をf2 (mm)、前記第3の光学系の主走査方向の焦点距離をf3 (mm)、前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す副走査断面内の角度の平均値をα、任意の走査位置の前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す主走査断面内の角度の平均値をβ、前記平均値βである走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(β) (mm)、前記3つ以上の光束が前記スリット状部材を通過するときの走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(BD) (mm)、前記被走査面上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数をNM、前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部から出射した2つの光束の前記被走査面上における結像スポットの副走査方向の間隔をP(mm)、としたとき、
なる条件を満足することを特徴とする。
但し、δM(β)、δM(BD)は、前記第1の光学系の光軸に最も近い位置に配置されている発光部から出射した光束のピントずれ量と定義する
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段の偏向面で反射された光束が結像する位置に配置された書き出し位置同期信号検出素子を有し、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段で反射し前記第2の光学系を通過した光束を前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力しており、
前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部同士の主走査方向の間隔をS1 (mm)、前記第1の光学系の主走査方向の焦点距離をf1 (mm)、前記絞りから前記偏向手段の偏向面までの距離をL1 (mm)、前記第2の光学系の主走査方向の焦点距離をf2 (mm)、前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す副走査断面内の角度の平均値をα、任意の走査位置の前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す主走査断面内の角度の平均値をβ、前記平均値βである走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(β) (mm)、前記書き出し位置同期信号検出素子の受光面における光束の主走査断面内のピントずれ量をδM(BD) (mm)、前記被走査面上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数をNM、前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部から出射した2つの光束の前記被走査面上における結像スポットの副走査方向の間隔をP(mm)、としたとき、
なる条件を満足することを特徴とする。
但し、δM(β)、δM(BD)は、前記第1の光学系の光軸に最も近い位置に配置されている発光部から出射した光束のピントずれ量と定義する
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記第2の光学系と独立な第3の光学系と、前記偏向手段の偏向面で反射された光束が結像する位置に配置された書き出し位置同期信号検出素子を有し、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段で反射し前記第2の光学系を通過することなく前記第3の光学系を通過した光束を前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力しており、
前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部同士の主走査方向の間隔をS1 (mm)、前記第1の光学系の主走査方向の焦点距離をf1 (mm)、前記絞りから前記偏向手段の偏向面までの距離をL1 (mm)、前記第2の光学系の主走査方向の焦点距離をf2 (mm)、前記第3の光学系の主走査方向の焦点距離をf3 (mm)、前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す副走査断面内の角度の平均値をα、任意の走査位置の前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す主走査断面内の角度の平均値をβ、前記平均値βである走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(β) (mm)、前記書き出し位置同期信号検出素子の受光面における光束の主走査断面内のピントずれ量をδM(BD) (mm)、前記被走査面上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数をNM、前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部から出射した2つの光束の前記被走査面上における結像スポットの副走査方向の間隔をP(mm)、としたとき、
なる条件を満足することを特徴とする。
但し、δM(β)、δM(BD)は、前記第1の光学系の光軸に最も近い位置に配置されている発光部から出射した光束のピントずれ量と定義する
3つの発光部1a,1b,1cにおける両端の発光部1a,1cの主走査方向の間隔をS1、
コリメータレンズ2の焦点距離をf1、
絞り3から光偏向器5の偏向面5aまでの距離をL1、
fθレンズ系6の主走査方向の焦点距離をf2、
感光ドラム面7に入射する3つの光束の主光線と該感光ドラム面7の法線との成す角度の平均値がβである任意の走査位置における、主走査のピントずれ量をδM(β)、
該3つの光束がスリット9を通過するときの走査位置における主走査のピントずれ量をδM(BD)、
としたとき、
感光ドラム面7上に画像記録を行う有効走査領域における主走査方向の結像位置のずれ量δYfocusは、
3つの発光部1a,1b,1cにおける両端の発光部1a,1cの主走査方向の間隔をS1、
コリメータレンズ2の焦点距離をf1、
絞り3から光偏向器5の偏向面5aまでの距離をL1、
fθレンズ6の主走査方向の焦点距離をf2、
副走査断面内における感光ドラム面7に入射する3つの光束の主光線と該感光ドラム面7の法線との成す角度の平均値をα、
主走査断面内における任意の走査位置の感光ドラム面7に入射する3つの光束の主光線と該感光ドラム面7の法線との成す角度の平均値をβ、
該平均値βである走査位置における主走査のピントずれ量をδM(β)、3つの光束がスリット9を通過するときの走査位置における主走査のピントずれ量をδM(BD)、の各値を、上記(6)式を満足するように、感光ドラム面7上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数NM、3つの発光部1a,1b,1cにおける両端の発光部1a,1cから出射した各光束の感光ドラム面7上における結像スポットの副走査方向の間隔P、に応じて適宜最適に設定する構成としている。
3つ以上の発光部1a、1b、1cにおける両端の発光部の主走査方向の間隔をS1、
コリメータレンズ2の焦点距離をf1、
絞り3から光偏向器5の偏向面5aまでの距離をL1、
fθレンズ6の主走査方向の焦点距離をf2、
BDレンズ13の主走査方向の焦点距離をf3、
主走査断面内における任意の走査位置の感光ドラム面7に入射する3つの光束の主光線と該感光ドラム面7の法線との成す角度の平均値がβである走査位置における主走査のピントずれ量をδM(β)、
2つの光束がスリット9を通過するときの走査位置における主走査のピントずれ量をδM(BD)、
としたとき、
感光ドラム面7上に画像記録を行う有効走査領域における主走査方向の結像位置のずれ量δYfocusは、
3つ以上の発光部1a、1b、1cにおける両端の発光部の主走査方向の間隔をS1、
コリメータレンズ2の焦点距離をf1、
絞り3から光偏向器5の偏向面5aまでの距離をL1、
fθレンズ6の主走査方向の焦点距離をf2、
BDレンズ13の主走査方向の焦点距離をf3、
副走査断面内における感光ドラム面7に入射する3つの光束の主光線と該感光ドラム面7の法線との成す角度の平均値をα、
主走査断面内における任意の走査位置の感光ドラム面7に入射する3つの光束の主光線と該被走査面の法線との成す角度の平均値をβ、
該平均値βである走査位置における主走査のピントずれ量をδM(β)、
3つの光束がスリット14を通過するときの走査位置における主走査のピントずれ量をδM(BD)、
の各値を、上記(11)式を満足するように、感光ドラム面7上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数NM、3つの発光部1a、1b、1cから出射した各光束の感光ドラム面7上における結像スポットの副走査方向の間隔P、に応じて適宜最適に設定する構成としている。
図21は、本発明の画像形成装置の実施例を示す副走査方向の要部断面図である。図において、符号104は画像形成装置を示す。この画像形成装置104には、パーソナルコンピュータ等の外部機器117からコードデータDcが入力する。このコードデータDcは、装置内のプリンタコントローラ111によって、画像データ(ドットデータ)Diに変換される。この画像データDiは、実施例1〜4に示したいずれかの構成を有するマルチビーム光走査光学装置100に入力される。そして、このマルチビーム光走査光学装置100からは、画像データDiに応じて変調された光ビーム103が出射され、この光ビーム103によって感光ドラム101の感光面が主走査方向に走査される。
図22は、本発明のカラー画像形成装置の実施例を示す要部概略図である。本実施例は、マルチビーム光走査光学装置を4個並べ各々並行して像担持体である感光ドラム面上に画像情報を記録するタンデムタイプのカラー画像形成装置である。図22において、60はカラー画像形成装置、61、62、63、64は各々実施例1〜4に示したいずれかの構成を有するマルチビーム光走査光学装置、21、22、23、24は各々像担持体としての感光ドラム、32、32、33、34は各々現像器、51は搬送ベルトである。尚、図22においては現像器で現像されたトナー像を被転写材に転写する転写器(不図示)と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器(不図示)とを有している。
2 第1の光学系(コリメータレンズ)
3 開口絞り
4 シリンドリカルレンズ
5 偏向手段(光偏向器)
6 第2の光学系(fθレンズ系)
7 被走査面(感光ドラム面)
8 BDミラー
9、14、19、29 BDスリット
10 BDレンズ
11 BDセンサー
13 第3の光学系(BDレンズ)
61、62、63、64 マルチビームの光走査光束装置
21、22、23、24 像担持体(感光ドラム)
31、32、33、34 現像器
41、42、43、44 マルチビームレーザー
51 搬送ベルト
52 外部機器
53 プリンタコントローラ
60 カラー画像形成装置
100 マルチビーム光走査光学装置
101 感光ドラム
102 帯電ローラ
103 光ビーム
104 画像形成装置
107 現像装置
108 転写ローラ
109 用紙カセット
110 給紙ローラ
111 プリンタコントローラ
112 転写材(用紙)
113 定着ローラ
114 加圧ローラ
115 モータ
116 排紙ローラ
117 外部機器
Claims (12)
- 主走査方向及び副走査方向に間隔を有する3つ以上の発光部を有する光源手段と、前記光源手段から出射した3つ以上の発散光束の状態を他の状態に変える第1の光学系と、前記第1の光学系を通過した3つ以上の光束の各々の少なくとも主走査方向の光束幅を制限する絞りと、前記絞りを通過した3つ以上の光束を反射する偏向手段と、前記偏向手段の偏向面で反射された3つ以上の光束の各々を被走査面上に結像スポットとして結像させる第2の光学系と、書き出し位置同期信号検出手段と、を有するマルチビーム光走査光学装置において、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、書き出し位置同期信号検出素子と、前記書き出し位置同期信号検出素子と前記第2の光学系の間の光路中に配置され且つ前記偏向手段の偏向面で反射された光束が結像する位置に配置されたスリット状部材を有し、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段の偏向面で反射し前記第2の光学系を通過した光束を前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力しており、
前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部同士の主走査方向の間隔をS1 (mm)、前記第1の光学系の主走査方向の焦点距離をf1 (mm)、前記絞りから前記偏向手段の偏向面までの距離をL1 (mm)、前記第2の光学系の主走査方向の焦点距離をf2 (mm)、前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す副走査断面内の角度の平均値をα、任意の走査位置の前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す主走査断面内の角度の平均値をβ、前記平均値βである走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(β) (mm)、前記3つ以上の光束が前記スリット状部材を通過するときの走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(BD) (mm)、前記被走査面上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数をNM、前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部から出射した2つの光束の前記被走査面上における結像スポットの副走査方向の間隔をP(mm)、
としたとき、
なる条件を満足することを特徴とするマルチビーム光走査光学装置。
但し、δM(β)、δM(BD)は、前記第1の光学系の光軸に最も近い位置に配置されている発光部から出射した光束のピントずれ量と定義する - 主走査方向及び副走査方向に間隔を有する3つ以上の発光部を有する光源手段と、前記光源手段から出射した3つ以上の発散光束の状態を他の状態に変える第1の光学系と、前記第1の光学系を通過した3つ以上の光束の各々の少なくとも主走査方向の光束幅を制限する絞りと、前記絞りを通過した3つ以上の光束を反射する偏向手段と、前記偏向手段の偏向面で反射された3つ以上の光束の各々を被走査面上に結像スポットとして結像させる第2の光学系と、書き出し位置同期信号検出手段と、を有するマルチビーム光走査光学装置において、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記第2の光学系と独立な第3の光学系と、書き出し位置同期信号検出素子と、前記書き出し位置同期信号検出素子と第3の光学系の間の光路中に配置され且つ前記偏向手段の偏向面で反射された光束が結像する位置に配置されたスリット状部材を有し、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段で反射し前記第2の光学系を通過することなく前記第3の光学系を通過した光束を前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力しており、
前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部同士の主走査方向の間隔をS1 (mm)、前記第1の光学系の主走査方向の焦点距離をf1 (mm)、前記絞りから前記偏向手段の偏向面までの距離をL1 (mm)、前記第2の光学系の主走査方向の焦点距離をf2 (mm)、前記第3の光学系の主走査方向の焦点距離をf3 (mm)、前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す副走査断面内の角度の平均値をα、任意の走査位置の前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す主走査断面内の角度の平均値をβ、前記平均値βである走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(β) (mm)、前記3つ以上の光束が前記スリット状部材を通過するときの走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(BD) (mm)、前記被走査面上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数をNM、前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部から出射した2つの光束の前記被走査面上における結像スポットの副走査方向の間隔をP(mm)、としたとき、
なる条件を満足することを特徴とするマルチビーム光走査光学装置。
但し、δM(β)、δM(BD)は、前記第1の光学系の光軸に最も近い位置に配置されている発光部から出射した光束のピントずれ量と定義する - 前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段の偏向面で反射された3つ以上の光束の全てを前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力していることを特徴とする請求項1又は2に記載のマルチビーム光走査光学装置。
- 前記スリット状部材は、前記スリット状部材に入射する3つ以上の光束の進行方向に沿って移動可能であることを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載のマルチビーム光走査光学装置。
- 前記スリット状部材は、前記スリット状部材に入射する3つ以上の光束の進行方向に対して略垂直な断面内において回動可能であることを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載のマルチビーム光走査光学装置。
- 主走査方向及び副走査方向に間隔を有する3つ以上の発光部を有する光源手段と、前記光源手段から出射した3つ以上の発散光束の状態を他の状態に変える第1の光学系と、前記第1の光学系を通過した3つ以上の光束の各々の少なくとも主走査方向の光束幅を制限する絞りと、前記絞りを通過した3つ以上の光束を反射する偏向手段と、前記偏向手段の偏向面で反射された3つ以上の光束の各々を被走査面上に結像スポットとして結像させる第2の光学系と、書き出し位置同期信号検出手段と、を有するマルチビーム光走査光学装置において、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段の偏向面で反射された光束が結像する位置に配置された書き出し位置同期信号検出素子を有し、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段で反射し前記第2の光学系を通過した光束を前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力しており、
前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部同士の主走査方向の間隔をS1 (mm)、前記第1の光学系の主走査方向の焦点距離をf1 (mm)、前記絞りから前記偏向手段の偏向面までの距離をL1 (mm)、前記第2の光学系の主走査方向の焦点距離をf2 (mm)、前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す副走査断面内の角度の平均値をα、任意の走査位置の前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す主走査断面内の角度の平均値をβ、前記平均値βである走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(β) (mm)、前記書き出し位置同期信号検出素子の受光面における光束の主走査断面内のピントずれ量をδM(BD) (mm)、前記被走査面上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数をNM、前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部から出射した2つの光束の前記被走査面上における結像スポットの副走査方向の間隔をP(mm)、としたとき、
なる条件を満足することを特徴とするマルチビーム光走査光学装置。
但し、δM(β)、δM(BD)は、前記第1の光学系の光軸に最も近い位置に配置されている発光部から出射した光束のピントずれ量と定義する - 主走査方向及び副走査方向に間隔を有する3つ以上の発光部を有する光源手段と、前記光源手段から出射した3つ以上の発散光束の状態を他の状態に変える第1の光学系と、前記第1の光学系を通過した3つ以上の光束の各々の少なくとも主走査方向の光束幅を制限する絞りと、前記絞りを通過した3つ以上の光束を反射する偏向手段と、前記偏向手段の偏向面で反射された3つ以上の光束の各々を被走査面上に結像スポットとして結像させる第2の光学系と、書き出し位置同期信号検出手段と、を有するマルチビーム光走査光学装置において、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記第2の光学系と独立な第3の光学系と、前記偏向手段の偏向面で反射された光束が結像する位置に配置された書き出し位置同期信号検出素子を有し、
前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段で反射し前記第2の光学系を通過することなく前記第3の光学系を通過した光束を前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力しており、
前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部同士の主走査方向の間隔をS1 (mm)、前記第1の光学系の主走査方向の焦点距離をf1 (mm)、前記絞りから前記偏向手段の偏向面までの距離をL1 (mm)、前記第2の光学系の主走査方向の焦点距離をf2 (mm)、前記第3の光学系の主走査方向の焦点距離をf3 (mm)、前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す副走査断面内の角度の平均値をα、任意の走査位置の前記被走査面に入射する3つ以上の光束の主光線と前記被走査面の法線との成す主走査断面内の角度の平均値をβ、前記平均値βである走査位置における主走査断面内のピントずれ量をδM(β) (mm)、前記書き出し位置同期信号検出素子の受光面における光束の主走査断面内のピントずれ量をδM(BD) (mm)、前記被走査面上における主走査方向の解像度から決定される主走査方向の1インチ当たりの画素数をNM、前記3つ以上の発光部における最も離間した発光部から出射した2つの光束の前記被走査面上における結像スポットの副走査方向の間隔をP(mm)、としたとき、
なる条件を満足することを特徴とするマルチビーム光走査光学装置。
但し、δM(β)、δM(BD)は、前記第1の光学系の光軸に最も近い位置に配置されている発光部から出射した光束のピントずれ量と定義する - 前記書き出し位置同期信号検出手段は、前記偏向手段で反射された3つ以上の光束の全てを前記書き出し位置同期信号検出素子にて検出し、前記被走査面上における3つ以上の光束の各々の走査開始位置のタイミング信号を出力していることを特徴とする請求項6又は7に記載のマルチビーム光走査光学装置。
- 請求項1乃至8の何れか一項に記載のマルチビーム光走査光学装置と、前記被走査面としての感光体と、前記マルチビーム光走査光学装置で走査された光ビームによって前記感光体上に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と、現像されたトナー像を被転写材に転写する転写器と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器とを有することを特徴とする画像形成装置。
- 請求項9に記載のマルチビーム光走査光学装置と、外部機器から入力したコードデータを画像信号に変換して前記マルチビーム光走査光学装置に入力せしめるプリンタコントローラとを有していることを特徴とする画像形成装置。
- 請求項1乃至8の何れか一項に記載のマルチビーム光走査光学装置を複数備え、前記複数のマルチビーム光走査光学装置の各々の被走査面としての互いに異なった色の画像を形成する複数の感光体とを有することを特徴とするカラー画像形成装置。
- 外部機器から入力した色信号を異なった色の画像データに変換して各々のマルチビーム光走査光学装置に入力せしめるプリンタコントローラを有していることを特徴とする請求項11記載のカラー画像形成装置。
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