JP4863840B2 - 画素形成装置、光走査装置、光走査方法、画像形成装置、カラー画像形成装置 - Google Patents

画素形成装置、光走査装置、光走査方法、画像形成装置、カラー画像形成装置 Download PDF

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Description

本発明は、画素形成装置、光走査装置、光走査方法、画像形成装置、カラー画像形成装置に関する。
図29は電子写真プロセスを利用したレーザプリンタ,デジタル複写機等の一般的な画像形成装置の構成例を示す図である。図29を参照すると、光源ユニットである半導体レーザユニット1001から発光されたレーザ光は、回転するポリゴンミラー1002により偏向走査(スキャン)され、走査レンズ(fθレンズ)1003を介して被走査媒体である感光体1004上に光スポットを形成し、その感光体1004を露光して静電潜像が形成される。このとき、位相同期回路1009は、クロック生成回路1008により生成された変調信号を、ポリゴンミラー1002により偏向走査された半導体レーザの光を検出するフォトディテクタ1005に同期した位相に設定する。すなわち、位相同期回路1009では、1ライン毎に、フォトディテクタ1005の出力信号に基づいて、位相同期のとられた画像クロック(画素クロック)を生成して、画像処理ユニット1006とレーザ駆動回路1007へ供給する。このようにして、半導体レーザユニット1001は、画像処理ユニット1006により生成された画像データと位相同期回路1009により1ライン毎に位相が設定された画像クロックに従い、レーザ駆動回路1007を介して半導体レーザの発光時間をコントロールすることにより、被走査媒体(感光体)1004上の静電潜像をコントロールすることができる。
ところが近年、印刷速度(画像形成速度)の高速化,画像の高画質化の要求が高まり、それに対して、偏向器であるポリゴンモータの高速化や、レーザ変調の基準クロックとなる画素クロックの高速化で対応してきたが、どちらの高速化にも限界が近づいてきており、従来の方法では対応しきれなくなってきている。
そこで、複数の光源を用いたマルチビームを採用することで、高速化対応がなされている。マルチビームによる光走査方法では、偏向器の偏向により同時に走査できる光束が増えることにより、偏向器であるポリゴンモータの回転速度や、画素クロック周波数の低減が可能となり、高速にかつ安定した光走査及び画像形成が可能となる。
上記マルチビームを構成する光源としては、シングルビームのレーザチップを組み合わせる方法や、複数個の発光素子を一つのレーザチップに組み込んだLDアレイなどを用いる方法が使用されている。
上記マルチビームを構成するLDアレイなどの半導体レーザは、きわめて小型であり、かつ駆動電流により高速に直接変調を行うことが出来るので、近年レーザプリンタ等の光源として広く用いられている。しかし、半導体レーザの駆動電流と光出力との関係は、温度により変化する特性を有するので、半導体レーザの光強度を所望の値に設定しようとする場合に問題となる。特に複数の光源を同一チップ上に構成する面発光レーザの場合、光源間の距離が短いため、発光,消光による温度変化や温度クロストークなどの影響が顕著であり、光量変動の要因となりやすい。
例えば、特許文献1には、複数の光源を2次元に配置し、複数の光束を偏向器で偏向することにより被走査媒体上を走査する光走査装置において、発光点間の発熱によるクロストークの影響を発生させずに発光点の配置密度を最大とする例が示されている。
また、特許文献2には、面発光レーザを用いた画像形成装置において、画素単位で各チップの発光強度を可変する手段及び発光時間を制御する手段を有することで、画素の静電潜像を制御する方法が示されている。
また、特許文献3には、面発光レーザを用いた走査装置において、光源の配置を規定した構成とすることにより熱ストロークの問題を回避し、かつ、記録画像の高密度化を実現する方法が示されている。
特開2001−272615号公報 特開2003−72135号公報 特開2001−350111号公報
しかしながら、複数の光源を有する従来の光走査装置では、一般に、一つの光源で一つの画素を構成するため、各光源の発光レベルばらつきがそのまま画像の濃度ばらつきにつながるという問題がある。特に副走査方向の画素のばらつきについては、従来の方式では補正することができない。また、光学系やメカ的な走査線曲りを高精度に補正する有効な手段がないという問題があった。
本発明は、複数の光源を有する光走査装置において、副走査方向における画素の位置補正をより高精度に行う事が可能であって、また、光学系やメカ的な走査線曲りを高精度に補正することの可能な画素形成装置、光走査装置、光走査方法、画像形成装置、カラー画像形成装置、プログラム、記録媒体を提供することを目的としている。
上記目的を達成するために、請求項1記載の発明は、副走査方向に異なる位置に配置されたn’個(n’≧3)の光源のうちのm個(n’>m≧2)の光源全体で一画素が形成されるようになっており、主走査方向のある像高において発光光源を切り換えて副走査方向で隣り合う光源のピッチの長さのシフト量で一画素副走査方向にシフトさせる光源駆動制御手段を備え、複数の光源の場合に複数の光源の発光位置と複数の光源からの光ビームの配列が異なっていることがあることを考慮して光ビームの副走査方向の配列を仮想光源列と称するとき、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が5μm未満であることを特徴とする光走査装置である。
また、請求項2記載の発明は、副走査方向に異なる位置に配置されたn’個(n’≧3)の光源のうちのm個(n’>m≧2)の光源全体で一画素が形成されるようになっており、主走査方向のある像高において発光光源を切り換えて副走査方向で隣り合う光源のピッチの長さのシフト量で一画素副走査方向にシフトさせ、複数の光源の場合に複数の光源の発光位置と複数の光源からの光ビームの配列が異なっていることがあることを考慮して光ビームの副走査方向の配列を仮想光源列と称するとき、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が5μm未満であることを特徴としている。
また、請求項3記載の発明は、請求項1に記載の光走査装置において、前記n’個の光源には、面発光レーザを用いることを特徴としている。
また、請求項4記載の発明は、請求項1または請求項3に記載の光走査装置を有することを特徴とする画像形成装置である。
また、請求項5記載の発明は、請求項1または請求項3に記載の光走査装置を有することを特徴とするカラー画像形成装置である。
請求項1乃至請求項3記載の発明によれば、副走査方向に異なる位置に配置されたn’個(n’≧3)の光源のうちのm個(n’>m≧2)の光源全体で一画素が形成される光走査装置または光走査方法において、主走査方向のある像高において発光光源を切り換えて副走査方向で隣り合う光源のピッチの長さのシフト量で一画素を副走査方向にシフトさせるようになっているので、一画素を形成するm個の光源の駆動状態を変化させることにより、副走査方向における画素の位置補正を高精度に行なうことができる。
特に請求項1,請求項2の発明は、例えば、線画像(ライン画像)以外の一般的な画像において、光学系やメカ的な走査線曲りを高精度に補正するのに有効である。
また、請求項3記載の発明によれば、請求項1に記載の光走査装置において、前記n’個の光源には、面発光レーザを用いるので、省電力かつ高精度な光走査が可能となる。
また、請求項4記載の発明によれば、請求項1または請求項3に記載の光走査装置を有する画像形成装置であるので、副走査方向に画素の位置ばらつきが生じた場合、ばらつき量を低減した高精度な位置補正が可能となり、また、光学系やメカ的な走査線曲りを高精度に補正することができて、高画質な画像形成が可能となる。
また、請求項5記載の発明によれば、請求項1または請求項3に記載の光走査装置を有するカラー画像形成装置であるので、副走査方向に画素の位置ばらつきが生じた場合、ばらつき量を低減した高精度な位置補正が可能となり、また、光学系やメカ的な走査線曲りを高精度に補正することができて、これにより、色ずれを補正することができて色ずれ量を低減した高画質な画像形成が可能となる。
さらに、請求項1乃至請求項3記載の発明によれば、複数の光源の場合に複数の光源の発光位置と複数の光源からの光ビームの配列が異なっていることがあることを考慮して光ビームの副走査方向の配列を仮想光源列と称するとき、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が5μm未満であるので、画素の解像度は、光学倍率(正確には、走査光学系の副走査方向横倍率)が2倍よりも大きいときに(例えば2.12倍のときに)、約10μm以下となり(副走査方向の光源間ピッチが4.8μmや2.4μmの場合、画素の解像度は10μm(2400dpi)や5μm(4800dpi)となり)、画素の解像度を十分に細かくすることができる。より具体的な例を挙げると、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が例えば4μm以下である場合、画素の解像度は、光学倍率(正確には、走査光学系の副走査方向横倍率)が2.5倍のときに、10μm以下となり(副走査方向のピッチが4μmや2μmの場合、画素の解像度は10μm(2400dpi)や5μm(4800dpi)となり)、画素の解像度を十分に細かくすることができる。
より詳細に、請求項1乃至請求項3記載の発明によれば、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が5μm未満の複数の光源と副走査方向横倍率が|β|>2の走査光学系とを組み合わせることにより、副走査方向の解像度2400dpi以上の高解像度な光書込光学系を実現できる。すなわち、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が5μm未満の複数の光源と副走査方向横倍率が|β|>2の走査光学系とを組み合わせることにより、副走査方向のアパーチャ径が小さくならないので、光源として面発光レーザ(VCSEL)等の光量の小さい光源を用いても、高解像度の光書込可能な光走査装置を実現できる。さらに、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が5μm未満の複数の光源と副走査方向横倍率が|β|>2の走査光学系とを組み合わせることにより、被走査面に集光させるレンズを感光体に近づける必要が無いために、被走査面に集光させるレンズを小さく出来て、これにより、容易なレイアウト,低コストな高解像度の光書込可能な光走査装置を実現できる。また、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が5μm未満の複数の光源と副走査方向横倍率が|β|>2の走査光学系とを組み合わせることにより、シリンドリカルレンズをポリゴンモータに近づける必要が無いために、発熱によるビームスポット径やビームピッチの変動を低減した高解像度の光書込可能な光走査装置を実現できる。
以下、本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。なお、本発明において、一画素とは、純粋な一画素のことであり(例えば1200dpiの画素とは約21μm角の画素のことを意味し)、ディザマトリックスのように複数の画素(例えば4×4の画素)を合成した結果の一画素を意味するものではない。
また、本発明において、「少なくとも副走査方向に異なる位置に配置された」n個の光源とは、単なる副走査方向に一列に並んだ光源配置のみならず、例えば図1に示すような光源配置などをも含むものとする。
(第1の実施形態)
本発明の第1の実施形態は、画素形成装置に関するものであり、第1の実施形態の画素形成装置は、少なくとも副走査方向に異なる位置に配置されたn個(n≧2)の光源のうちのm個(n≧m≧2)の光源全体で一画素を形成するようになっている事を特徴としている。
第1の実施形態の画素形成装置について、具体的に説明する。
いま、図29の一般的な画像形成装置(書込み光学系)において、光源ユニット1001が図1に示すように、格子状に複数の光源(複数の半導体レーザ)が配置された半導体レーザアレイ、または、同一チップ上に複数光源(複数の面発光レーザ(VCSEL,面発光型半導体レーザ)が格子状に配置された面発光レーザから構成されるとき、複数の光源の配列方向が図26のポリゴンミラーのような偏向器の回転軸に対してある角度θを有するように、光源ユニット1001の配置,角度を調整する。
このとき、図1において、光源の縦配列方向をa〜c、横配列方向を1〜4としたとき、例えば、図の左上の光源をa1のように表記する。
光源ユニット1001が角度θをもって配置されていることにより、光源a1と光源a2とは異なる走査位置を露光し、この2光源により一つの画素(一画素)を構成する場合を考える。すなわち、図1において、2光源で一画素を実現する場合を考える。例えば2光源a1,a2で一画素、2光源a3,a4で一画素を構成していくとすると、図中の光源によって図1右端に示すような画素が形成される。図の縦方向を副走査方向としたとき、2光源により構成される画素の中心間距離が例えば600dpi相当であるとする。このとき、一画素を構成する2光源の中心間隔は例えば1200dpi相当となり、画素密度に対して光源密度が2倍となっている。よって一画素を構成する光源の光量比などを変えることで、画素の重心位置を副走査方向にずらすことが可能となり、高精度な画素形成が実現できる。
(第2の実施形態)
本発明の第2の実施形態は、光走査装置に関するものであり、第2の実施形態の光走査装置は、図2に示すように、少なくとも副走査方向に異なる位置に配置されたn個(n≧2)の光源のうちのm個(n≧m≧2)の光源全体で一画素が形成されるようになっており、一画素の重心を副走査方向に移動させるための補正データが与えられるとき、前記補正データに応じた量だけ一画素の重心を副走査方向に移動させるためにm個の光源の駆動状態を変化させる光源駆動制御手段50が設けられている事を特徴としている。
より詳細に、本発明の第2の実施形態の光走査装置は、図3に示すように、副走査画素位置を検出して副走査方向の画素位置補正を行うための補正データを出力するための副走査画素位置検出手段51が設けられており、光源駆動制御手段50は、副走査画素位置検出手段51から出力される補正データに応じた量だけ一画素の重心を副走査方向に移動させるためにm個の光源の駆動状態を変化させる事を特徴としている。
ここで、副走査画素位置検出手段51には、例えば特許第3644923号に記載されている技術を用いることができる。
すなわち、特許第3644923号に記載されているカラー画像形成装置は、搬送ベルトの搬送方向に沿って配列されてそれぞれ異なる色の画像を電子写真方式によって形成する複数の画像形成部と、前記搬送ベルトの搬送方向と直交する主走査方向の中央部と両端部とを含む位置に配列された少なくとも3個以上のセンサと、前記搬送ベルト上において全ての前記センサのそれぞれにより読み取られる位置に前記画像形成部によって各色の位置検出用トナーマークを作成するトナーマーク作成手段と、前記位置検出用トナーマークを読み取った前記センサの出力に基づいてそれらの各センサの位置ごとに基準色に対する他の色の位置ずれ量を検出する位置ずれ量検出手段とを有しており、この位置ずれ量検出手段を本発明の副走査画素位置検出手段51として用いることができる。
より正確には、本発明の副走査画素位置検出手段51は、特許第3644923号の位置ずれ量検出手段で検出された位置ずれ量に基づいて、副走査方向の画素位置補正を行うための補正データを出力することができる。
また、第2の実施形態の光走査装置においては、第1の実施形態の画素形成装置で説明したように、少なくとも副走査方向に異なる位置に配置されたn個(n≧2)の光源のうちのm個(n≧m≧2)の光源全体で一画素が形成されるようになっており、m個の光源の駆動状態を変化させる仕方としては、m個の光源の合計発光時間または合計露光面積が一定となるようにm個の光源の発光時間比を変化させたり、あるいは、m個の光源の合計露光エネルギーが一定となるようにm個の光源の発光レベル比を変化させてm個の光源の露光エネルギー比を変化させたりすることなどが挙げられる。
図4乃至図8は光源駆動制御手段50によってm個の光源の駆動状態を変化させる仕方の具体例を説明するための図である。
図4は、一画素の重心を副走査方向に移動させるためにm個の光源の合計発光時間が一定となるようにm個の光源の発光時間比を変化させる場合の具体例を説明するための図である。図4には、2光源A,Bで一画素を実現する場合が示されており、2光源A,Bの発光信号が図の上部に示され、図4では2光源により被走査媒体上に走査される光束による走査光量分布が、図の右側方向を主走査方向として図示されている。
例えば図1の光源a1を図4の光源A、光源a2を光源Bとした場合を考える。画素1の場合には光源Bのみが点灯しており、画素1,2,3・・・となるにつれて、光源Bの発光時間が短くなり、光源Aの発光時間が長くなっている。例えば画素4のとき光源A,B共に同じ発光時間点灯しており、この画素を基準画素としたとき、画素5,6,7は図中上方向である副走査方向に画素の重心位置がずれている。逆に、画素3,2,1となるにつれ、図中下方向の副走査方向に画素の重心位置がずれており、2光源の合計発光時間を略一定として、その比率を変えることにより、画素の重心を副走査方向にずらすことができる。例えば画素3において、光源Aの発光時間をTa3、光源Bの発光時間をTb3としたとき、発光時間の和Tall=Ta3+Tb3=Tan+Tbn(nは自然数)=一定となるように露光時間比を変えてやるとする。このとき、例えば前述した特許第3644923号の技術を用いて、トナー画像の副走査方向の位置ずれをパッチ計測により測定し、位置ずれ量を補正するように補正データを与えて上記発光時間の比率を変えてやることにより、副走査方向の画素位置ずれを補正することが可能となる。
また、図5は、一画素の重心を副走査方向に移動させるためにm個の光源の合計露光面積が一定となるようにm個の光源の発光時間比を変化させる場合の具体例を説明するための図である。図5には、2光源A,Bで一画素を実現する場合が示されており、図5では2光源A,Bの発光信号の比を変えたときの感光体上の露光面積Sa,Sbが、図の右側方向を主走査方向として図示されている。
すなわち、図5では発光信号の発光時間幅を光源Aと光源Bとで変える場合に、各光源A,Bからの発光信号に基づいて光走査装置における感光体上に露光が行われるが、そのときの露光面積を光源A,Bによるものをそれぞれ露光面積Sa,Sbとする。画素3における露光面積をそれぞれSa3,Sb3としたとき、露光面積の和Sall=Sa3+Sb3=Sai+Sbi(iは自然数)=一定となるように発光信号を制御することで、2光源全体での露光面積を一定とすることができる。このとき、一画素あたりの露光面積を変えることなく、露光面積の重心を副走査方向に、光源A,Bの発光信号のここでは発光時間比を変えてやることでずらすことができるようになる。図5の場合も図4と同様に位置ずれ量を補正してやるように発光信号の発光時間比を決めることで、副走査方向の画素位置ずれ補正が可能となる。
また、図6は2光源の発光信号を変えたときの、感光体上の表面電位に関するものである。
図6では光源数mが2光源A,Bの場合が示されており、発光信号の発光時間幅を光源Aと光源Bとで変える場合に、各光源A,Bからの発光信号に基づいて感光体上に露光が行われるが、このとき発光時間,発光レベルにより感光体上には現像閾値を越えた発光量の場合に画素を形成するに足る表面電位が得られる。このときの現像閾値以下となる領域面積を光源A,BによるものをそれぞれSVa,SVbとする。画素3における領域面積をそれぞれSVa3,SVb3としたとき、領域面積の和SVall=SVa3+SVb3=SVai+SVbi(iは自然数)=一定となるように発光信号を制御することで、2光源全体での表面電位による領域面積を一定とすることができる。このとき、一画素あたりの領域面積を変えることなく、領域面積の重心を副走査方向に、光源A,Bの発光信号(例えば図中では発光時間比であり、発光レベルでも可能)を変えてやることで、一画素の重心をずらすことができる。すなわち、図6の場合も、図4と同様に、位置ずれ量を補正してやるように発光信号の発光時間比を決めることで、副走査方向の画素位置ずれ補正が可能となる。
また、図7は3光源の場合の例が示されている。図4,図5では、2光源の発光信号の発光時間比を変え、かつ2光源での総発光時間、露光面積を略一定とすることで、副走査方向の画素位置ずれを補正するようにしたが、図7の例では、光源A,Bに光源Cを加えることで、図7の画素6に示すように3光源で一画素を形成する。また画素6に対して副走査方向に画素位置ずれが発生した場合には、図7の他の画素に示すように光源A,B,Cの発光信号を制御することで、一画素の重心を副走査方向にずらすことが可能となり、図4と同様に位置ずれ量を補正してやるように発光信号の発光時間比を決めることで、副走査方向の画素位置ずれ補正が可能となる。
また、図8は、複数光源の発光信号の発光レベル比を変えた場合の、走査光の感光体上での露光エネルギーに関するものである。すなわち、図8は、一画素の重心を副走査方向に移動させるためにm個の光源の合計露光エネルギーが一定となるようにm個の光源の発光レベル比を変化させてm個の光源の露光エネルギー比を変化させる場合の具体例を説明するための図である。
図8の例では、発光レベル比を変更することで、露光エネルギー量の比を変更するものである。例えば画素3において、光源Aの露光エネルギーをEa3とし、光源Bの露光エネルギーをEb3としたとき、露光エネルギーの和Eall=Ea3+Eb3=Eai+Ebi(iは自然数)=一定となるように発光レベルを決めることで、2光源全体での露光エネルギーを略一定とすることができる。このとき、一画素あたりの露光エネルギーを変えることなく、露光エネルギーの重心を副走査方向に、光源A,Bの発光レベルの比を変えてやることでずらすことができるようになる。このように、図7の場合も図4と同様に位置ずれ量を補正してやるように発光レベル比を決めることで、副走査方向の画素位置ずれ補正が可能となる。
図9,図10は例えば図4の例において2光源A,Bの発光時間を変化させる仕方(光源駆動制御手段50の制御動作例)を説明するための図である。図9では例えば1ドット(例えば図4の画素1,画素2,画素3,・・・)を8個のパルスで構成する場合に、光源駆動制御手段50で生成されるパルスの例を画像データとドットイメージで示した図である。図9では、1ドットの中央からパルスを形成する例が示されている。ここで、ドットイメージは1ドットの幅を示しており、画像データ1はその1/8幅のドット、画像データ2は2/8幅、・・・画像データ8は8/8幅という時間幅で定義されているとする。また、図10は図9の画像データとドットイメージ出力の関係に基づいて、図4のように2光源A,Bの発光時間を制御するパターンを示した表である。表の縦軸は2光源A,Bに与える7種類の制御パターン1〜7を表しており、各光源の数字は図9の画像データを表している。
ここで、光源駆動制御手段50は、補正データとして(000)が与えられると図10のパターン1を選択し、また、補正データとして(001)が与えられると図10のパターン2を選択し、また、補正データとして(010)が与えられると図10のパターン3を選択し、また、補正データとして(011)が与えられると図10のパターン4を選択し、また、補正データとして(100)が与えられると図10のパターン5を選択し、また、補正データとして(101)が与えられると図10のパターン6を選択し、また、補正データとして(111)が与えられると図10のパターン7を選択するというように、7種類のパターンのうちの1つを選択するようになっている。例えば補正データとして、(000),(001),(010),(011),(100),(101),(111)が順次与えられると、光源駆動制御手段50は、2光源A,Bの駆動状態を図4に示すように変化させることができる。
このように、図10の制御パターンを、その画素の副走査ドット位置ずれ量に応じて変更することで、図4に示すように画素の重心位置を副走査方向にずらすことが可能となり、位置ずれ量を補正するように制御パターンを選択することで、副走査ドット位置ずれ補正が可能となる。
なお、図9に示すような画像データは、一般に図11に示すようなパルス変調信号生成回路10からパルス幅変調信号PWMとして生成することができる。図11のパルス変調信号生成回路10は、高周波クロック生成回路11と、変調データ生成回路12と、シリアル変調信号生成回路13とから構成されている。ここで、高周波クロック生成回路11では、一般に画像形成装置で必要とされる画素クロックという1ドットを表す基本的な周期よりも格段に高速な高周波クロックVCLKを生成する。また、変調データ生成回路12は、図示しない画像処理ユニット等の外部から与えられた画像データに基づいて所望ビットパターンを表す変調データを生成する。また、シリアル変調信号生成回路13は、変調データ生成回路12から出力される変調データを入力して、それを高周波クロックVCLKに基づいてシリアルなパルスパターン列(パルス列)に変換し、パルス変調信号PWMとして出力する。例えば外部からの変調データをシリアル変調信号生成回路13へ直接入力するようにすれば、変調データ生成回路12を省略することが出来る。
このようなパルス変調信号生成回路10の最大の特徴は、シリアル変調信号生成回路13に変調データを入力し、画素クロックよりもはるかに高速な高周波クロックに基づき、変調データのビットパターンに対応するパルス列をシリアルに出力してパルス変調信号PWMを生成することにある。シリアル変調信号生成回路13には例えばシフトレジスタを利用すれば良い。
図9に示すような画像データをパルス幅変調信号PWMとして生成し、図10に示すような制御パターンで駆動制御を行なうのに、図11のパルス変調信号生成回路10の概念を基本的に用いた図12に示すような光源変調信号生成回路17を用いることができる。
すなわち、図12の光源変調信号生成回路17では、2光源A,Bを制御するときに、その制御データとして、画像データと補正データを用いるようになっている。ここで、画像データとは、コピー機におけるスキャナ画像や、プリンタ時のデータなどである。一方、補正データとは、副走査画素位置検出手段51から出力される副走査方向の画素位置補正データなどの、画像データに対して副走査方向の画素位置補正を行うためのデータである。
図12の光源変調信号生成回路17では、画像データは、変調データ生成回路1(12)により変調データに変換され、シリアル変調信号生成回路1(13)に入力される。同様に、補正データも、変調データ生成回路2(14)により変調データに変換され、シリアル変調信号生成1,2(13,15)にそれぞれ入力される。シリアル変調信号生成回路1,2(13,15)では、変調データ生成回路1,2(12,14)からの変調データと、高周波クロック生成回路11から出力される高周波クロックとに基づいて、パルス幅変調信号(主光源パルス幅変調信号M−PWM,副光源パルス幅変調信号S−PWM)を出力する。この関係は図9にイメージ図として示されており、入力データであるここでは4ビットの画像データに基づいて、図示されたドットイメージのパルス変調信号が出力される。ここで、主光源パルス幅変調信号M−PWMを図4の光源Bの駆動制御信号とし、また、副光源パルス幅変調信号S−PWMを図4の光源Aの駆動制御信号とすることができる。
この場合、補正データを用いて、図10に示す7種類のパターンのいずれかを選択することができる。いま画像データ8(1000)のときのパルス幅を基準点灯時間としたとき、図10では2光源の画像データと出力パターンの関係を示しているが、各パターンでのパルス幅時間の総和は全て8となるように設定されている。このとき図10に示すLUT(ルックアップテーブル)などを設け、補正データの値に基づき7種類のパターンのうちから1つのパターンを選択することで、2光源による副走査位置ずれ補正を実現することが可能となる。具体的に、補正データが(000)のときは、図10のパターン1が選択され、光源A,Bはそれぞれ図9の画像データ0,8で駆動制御され、また、補正データが(010)のときは、図10のパターン3が選択され、光源A,Bはそれぞれ図9の画像データ3,5で駆動制御される。
このように、光源駆動制御手段50に図11のパルス変調信号生成回路10(より正確には、図12の光源変調信号生成回路17)を用いることで、2光源A,Bの駆動状態を図4に示すように変化させることができる。
なお、上述の例では、図4に示すような光源駆動制御がなされる場合の具体的な回路構成について説明したが、図8に示すような光源駆動制御がなされる場合には、基本回路構成として、図11のパルス変調信号生成回路10のかわりに、図13に示すようなパワー変調信号生成回路18を用いることができる。図13のパワー変調信号生成回路18では、変調データ生成回路12に入力される画像データは各光源における発光量を示しており、変調データ生成回路12にて強度変調された信号は、高周波クロック生成回路11で生成される画素クロックよりはるかに高速な高周波クロックに基づき、変調データの発光強度に対応するパワー信号をシリアルに出力してパワー変調信号PMを生成することができる。
図13に示すような回路を基本とした図12に示したと同様の回路を構成することによって、図8に示すような光源駆動制御を行なうことができる。
また、駆動制御される光源数が3つ以上になる場合(例えば図7に示すような駆動制御がなされる場合)には、図12に示した回路構成を拡張した回路構成で、容易に実現できる。
また、本発明では、上述した光源駆動制御の他にも、種々の形態の光源駆動制御を行なうことが可能である。
(第3の実施形態)
本発明の第3の実施形態の光走査装置は、基本的には図2あるいは図3に示したと同様の構成であって、少なくとも副走査方向に異なる位置に配置されたn個(n≧2)の光源のうちのm個(n≧m≧2)の光源全体で一画素が形成されるようになっており、主走査方向のある像高において、1光源のピッチの長さと同じ長さのシフト量で一画素が副走査方向の所定の方向にシフトするように発光光源を切り換える光源駆動制御手段50が設けられていることを特徴としている。
なお、この第3の実施形態における光源駆動制御の仕方は、画像が線画像(ライン画像)以外の一般的な画像であって、線画像(ライン画像)の場合における意味のない画素(0の画素)をもたず、全ての画素が意味をもつものであるときに適用される。
図14は第3の実施形態における光源駆動制御の具体例を示す図である。図14の例では、当初は、光源B及び光源Cの2光源で、副走査方向に一画素を形成している。この例では、一画素の主走査方向の線を書く場合を示しており、その線は、光学的なバラツキやメカ的なばらつきのため、走査線が副走査方向に曲っているとし、その方向は図14において下向きに曲っているとする。この場合、曲りを補正するためには、画素を図14において上方へシフトする様に配置すれば、走査線曲りを補正する事が出来、図14における下向きの曲りが、副走査方向に位置変動をしないような補正となる。勿論、逆方向の補正をしたい場合には、光源Cから光源Aへの点灯切換えではなく、光源Bから光源Cの下の光源への点灯切換えを行なえばよい。
なお、図15には、副走査方向に1光源で一画素を形成する場合の、曲り補正の例が示されている。この場合、光源Bで主走査方向に一画素ラインを書いており、主走査方向にN+5番目の画素から隣りの光源Aに画素をシフトする。このように画素位置を副走査方向に変更する事により、走査線曲りを補正する事が出来る。この場合の補正精度は、画素ピッチで決まり、一画素が例えば600dpiで書きこむ場合には、走査線曲り補正精度は600dpi≒42.5μmとなる。この場合でも、走査線曲りが十分大きい場合には、補正が可能であるが、一般に42.5μmピッチで画素を移動させると、位置ずれは人間の目の視覚特性から考えても折れ曲がった線として認識されてしまう。
一方、画素密度を十分に細かくして、例えば2400dpiや4800dpiピッチとすると、画素位置補正精度はそれぞれ約10μm、5μmとなり、人間の視覚特性から考えても、画素位置補正精度が約10μm以下であれば、人間の目で認識される事無く走査線曲り補正が可能となる。しかしながら、補正の観点ではなく、画像を作る観点で言えば、4800dpiの書込みは過剰品質と言え、すべての系を4800dpi以上とする事は、データ量が膨大となる事から考えても、実施する事が望ましいとは考えにくい。
図15が上記のような問題を有しているのに対し、図14のような光源駆動制御では、書き込み用の光源は例えば2400dpiや4800dpiの解像度を持ちながら、画像データとしては600dpiや1200dpiのデータで書きこむ、つまり書込み解像度と画像データ解像度が異なり、書込み解像度>画像データ解像度となる系であれば、画像データは必要十分を確保し、かつ、走査線曲がりなどの位置補正に関しては、書込み解像度でより細かく行う光書込み系が構築できる。
このように、第3の実施形態では、例えば、線画像(ライン画像)以外の一般的な画像において、光学系やメカ的な走査線曲りを高精度に補正することができる。
また、図16は、第3の実施形態において、一画素を3光源A,B,Cで構成する場合の光源駆動制御の具体例を示す図である。図16の場合も、図15の場合と同様にして、例えば、線画像(ライン画像)以外の一般的な画像において、光学系やメカ的な走査線曲りを高精度に補正することができる。
(第4の実施形態)
本発明の第4の実施形態の光走査装置は、基本的には図2あるいは図3に示したと同様の構成であって、第1のパターンとして、少なくとも副走査方向に異なる位置に配置されたn個(n≧2)の光源のうち、当初、主走査方向のある像高までは、m個(n>m≧2)の光源全体で一画素が形成され、主走査方向のある像高からは(m+1)個の光源全体で一画素が形成され、その後の主走査方向のある像高において、1光源のピッチの長さと同じ長さのシフト量で一画素が当初の一画素から副走査方向の所定の方向にシフトし、当初に比べて1光源分、副走査方向にシフトしたm個の光源全体で一画素が形成されるように、光源の駆動状態を変化させる光源駆動制御手段50が設けられている。
あるいは、第2のパターンとして、少なくとも副走査方向に異なる位置に配置されたn個(n≧2)の光源のうち、当初、主走査方向のある像高までは、m個(n>m≧2)の光源全体で一画素が形成され、主走査方向のある像高からは(m+1)個の光源全体で一画素が形成されるように、光源の駆動状態を変化させる光源駆動制御手段50が設けられている。
そして、上記第1のパターンあるいは第2のパターンにおいて、光源駆動制御手段50は、(m+1)個の光源全体で一画素が形成される期間に、(m+1)個の光源のうちの少なくとも一方の端の光源の駆動状態を段階的に変化させて、画素のエッジをスムージングするスムージング処理を行うようになっている。
ここで、前記スムージング処理には、PWM(パルス幅変調)を用いる事もできるし、あるいは、PM(パワー変調)を用いる事もできるし、あるいは、PWM(パルス幅変調)とPM(パワー変調)とを組合せて用いる事もできる。
なお、この第4の実施形態における光源駆動制御の仕方は、画像が線画像(ライン画像)であって、線画像(ライン画像)の外側に意味のない画素(0の画素)をもつときに適用される。
図17は第4の実施形態における光源駆動制御の具体例(第4の実施形態における第1のパターンの例)を示す図である。図17の例では、図14の例と同様に、当初は、光源Bと光源Cの2光源で、一画素を形成しているが、図17の例では、図14の例の様に、いきなり画素N+5で光源Cから光源Aに切り換えることなく、光源Cと光源Aとを連動させてパルス幅変調を行う事により、画素のエッジをスムージングすること(すなわち、光源間ピッチより細かい画素位置補正)が可能となる。図17の例では、例えばパルス幅を12値持っているとし、
画素N+1以前 光源C:PWM値12 光源A:PWM0(つまり光っていない)
画素N+2 光源C:PWM値10 光源A:PWM2
画素N+3 光源C:PWM値8 光源A:PWM4
画素N+4 光源C:PWM値6 光源A:PWM6
画素N+5 光源C:PWM値4 光源A:PWM8
画素N+6 光源C:PWM値2 光源A:PWM10
画素N+7 光源C:PWM値0 光源A:PWM12
とすれば、走査線曲がりなどに関して、より滑らかな画素位置補正が可能となる。すなわち、図17の例では、(m+1)個(3個)の光源のうちの両端の光源の駆動状態を段階的に変化させて、画素のエッジをスムージングすることができる。
また、図18は、第4の実施形態において、一画素を3光源A,B,Cで構成する場合の光源駆動制御の具体例(第4の実施形態における第1のパターンの例)を示す図である。図18の場合も、図17の場合と同様にして、(m+1)個(4個)の光源のうちの両端の光源の駆動状態を段階的に変化させて、画素のエッジをスムージングすることができる。
また、図19は、第4の実施形態において、一画素を当初は4光源B,C,D,Eで構成し、その後、一画素を5光源A,B,C,D,Eで構成し、その後、一画素を4光源A,B,C,Dで構成する場合の例を示している。図19の例では、例えば、副走査方向の一画素が600dpiの場合、光源ピッチは2400dpiピッチで配置されているので、図16の様に、いきなりある画素で光源を切り換えても2400dpiのピッチであり、十分細かい精度が得られるが、図18の様に更にPWM(パルス幅変調)を入れる事により、より滑らかに画素位置補正が可能となる。
また、図20は、図19がPWM(パルス幅変調)で滑らかな補正をしようとしているのに対し、PM(パワー変調)で滑らかな補正をしようとしている。PMの場合、光源部に駆動電流を所望の値に設定する例えばDAC部などを持てば、図20のような補正も可能である。
また、図21は、更に、滑らかな画素位置補正を実施するため、PWMとPMを両方持った場合の駆動制御例であり、より滑らかな画素位置補正が可能となる。
上述の各具体例(図17乃至図21の各具体例)では、第4の実施形態の第1のパターンにおいて、(m+1)個の光源全体で一画素が形成される期間に、(m+1)個の光源の両端の光源の駆動状態を段階的に変化させて、両端の画素のエッジをスムージングするようになっている。
これに対し、図22は第4の実施形態の第2のパターンの具体例であって、この第2のパターンの具体例では、(m+1)個の光源全体で一画素が形成される期間に、(m+1)個の光源のうちの一方の端の光源の駆動状態だけを段階的に変化させて、画素のエッジをスムージングするようになっている。
なお、第4の実施形態の第1のパターンにおいても、(m+1)個の光源のうちの一方の端の光源の駆動状態だけを段階的に変化させることもできるが、第4の実施形態の第1のパターンの場合には、画素のエッジをより滑らかなものにするため、図17乃至図21の各具体例のように(m+1)個の光源の両端の光源の駆動状態を段階的に変化させて、両端の画素のエッジをスムージングするのが好ましい。
また、光源駆動制御手段50として、画像が線画像(ライン画像)か線画像(ライン画像)以外の一般的な画像かに応じて、第4の実施形態の駆動制御,第3の実施形態の駆動制御のいずれかを切り換え選択するように構成することも可能である。
また、上述した各実施形態において、n個の光源には、面発光レーザ(より好ましくは、n個の面発光レーザがアレイ状に配列された面発光レーザアレイ)が用いられるのが好ましい。
光走査装置の光源として面発光レーザを用いる場合、面発光レーザは通常の半導体レーザと比較して省電力化することが可能となる。また複数光源の構成や、光源配置を任意に設定できるため、解像度や速度に応じた光源を提供できる。よって、省電力かつ高精度な光走査が可能となる。
なお、上述の各実施形態において、少なくとも副走査方向に異なる位置に配置されたn個(n≧2)の光源のうちのm個(n≧m≧2)の光源全体で一画素を形成するようになっており、複数の光源の場合に複数の光源の発光位置と複数の光源からの光ビームの配列が異なっていることがあることを考慮して光ビームの副走査方向の配列を仮想光源列と称するとき、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔は5μm未満であることが好ましい。
すなわち、光源の副走査方向の配置間隔(以下、簡単のため、光源間ピッチと称す)を5μm未満とすると(例えば4.8μmや2.4μmにすると)、画素の解像度は、光学倍率(正確には、走査光学系の副走査方向横倍率)が2倍よりも大きいときに(例えば2.12倍のときに)、約10μm以下となり(副走査方向の光源間ピッチが4.8μmや2.4μmの場合、画素の解像度は10μm(2400dpi)や5μm(4800dpi)となり)、画素の解像度は十分に細かくなって、人間の目の視覚特性から考えて、例えば図14や図15に示したような段差も人間の目で認識されることがなくなる。図31は、1200dpiと2400dpiとの画質を比較した図であり、2400dpiの場合には、特に、鮮鋭性,ジャギー特性(ジャギーが認識できなくなる程度)が優れている。このことからも、副走査方向の光源間ピッチは5μm未満(画素の解像度は約10μm以下(2400dpi以上))が好ましい。
なお、ここで、光学倍率が2倍よりも大きくしたのは、後述のように、光学倍率を2倍よりも大きくすると、光源の光量は差程大きくなくても済み、光源に光量の小さい面発光レーザを用いることができること、また、被走査面に集光させるレンズの大きさを差程大きくせずともレンズの透過率を向上できるという利点があることによる。
(第5の実施形態)
本発明の第5の実施形態は、上述した本発明の光走査装置を用いた画像形成装置である。
図23は本発明の光走査装置を用いた画像形成装置の一例を示す図である。図23を参照すると、光源ユニット801の背面には、半導体レーザの制御を司る駆動回路及び画素クロック生成装置が形成されたプリント基板802が装着され、光軸と直交する光学ハウジングの壁面にスプリングにより当接され、調節ネジ803により傾きが合わせられ姿勢が保持される。尚、調節ネジ803はハウジング壁面に形成された突起部に螺合される。光学ハウジング内部には、シリンダレンズ805、ポリゴンミラーを回転するポリゴンモータ808、fθレンズ806、トロイダルレンズ、および折り返しミラー807が各々位置決めされ支持され、また、同期検知センサを実装するプリント基板809は、ハウジング壁面に光源ユニットと同様、外側より装着される。光学ハウジングは、カバー811により上部を封止し、壁面から突出した複数の取付部810にて画像形成装置本体のフレーム部材にネジ固定される。
このとき、半導体レーザとして、図1に示すような複数光源を有する半導体アレイまたは面発光レーザ(面発光レーザアレイ)を用いることができる。半導体レーザから出射された光はシリンダレンズ805を介して、ポリゴンミラーでその回転に伴い偏向走査され、偏向走査された光束はfθレンズ806、トロイダルレンズ、および折り返しミラー807などを介して図示されていない感光体ドラムに入射する。また、走査光は、感光体に走査されない領域や、途中ミラー等による反射光として、センサにより検知される。このときセンサで検知される信号としては、ポリゴンミラーの回転に伴う走査方向である主走査方向の2点間の時間間隔を同期検知センサにより検出したり、主走査方向に対し90度回転した方向の副走査方向への位置ずれ量などを位置検出センサで測定し、その値をLD制御、変調回路やその前段の変調データ生成部へフィードバック制御することにより、画素位置の補正を行うことができる。
次に、複数の光源を用いて構成するマルチビーム走査装置(マルチビーム光学系)について説明する。
図24はマルチビーム走査装置の一例を示す図である。図24の例では、2個の発光源が間隔ds=25μmでモノリシックに配列された半導体レーザアレイ(4チャンネル)を2個(301,302)用いている(8個の光源としている)。
図24において、半導体レーザアレイ301,302は、コリメートレンズ303,304との光軸を一致させ、主走査方向に対称に射出角度を持たせ、ポリゴンミラー307の反射点で射出軸が交差するようレイアウトされている。各半導体レーザアレイ301,302より射出された複数のビームは、シリンダレンズ308を介してポリゴンミラー307で一括して走査され、fθレンズ310、トロイダルレンズ311により感光体312上に結像される。バッファメモリには各発光源ごとに1ライン分の印字データが蓄えられ、ポリゴンミラー1面毎に読み出されて、4ラインずつ同時に記録が行なわれる。
また、マルチビームを構成するLD毎の波長誤差により生じる光学的走査長さの差、倍率差を補正するために、画素クロックについて位相シフトを行うことにより、位相シフトの精度まで走査長さの差を補正し、走査光のばらつきを緩和することが可能となる。
図25には、図面中の縦方向を光学系の副走査方向とするとき、副走査方向に配置したレーザアレイを光走査装置の光源ユニットに用いた例が示されている。図25の例は縦方向に4個の発光源を有するレーザアレイを用いたものとなっている。
また、図26には、複数の面発光レーザがアレイ状に配置された面発光レーザアレイを光走査装置の光源ユニットに用いた例が示されている。図26の例では、横方向に3個、縦方向に4個、計12個の発光源(面発光レーザ)を有する面発光レーザアレイが示されている。
次に、光源ユニットに面発光レーザアレイ(VCSELアレイ)を用いたマルチビーム走査装置(マルチビーム光学系)について説明する。図32は光源ユニットにVCSELアレイを用いたマルチビーム走査装置の一例を示す図である。図32の例では、図24の2個の発光源301,302が1個のVCSELアレイ402に置き換わったものとなっている。
図32において、VCSELアレイ402から射出された複数の光ビームはコリメートレンズ404,シリンダレンズ408を介してポリゴンミラー407で一括して走査され、fθレンズ410,トロイダルレンズ411により被走査面である感光体412上に結像される。バッファメモリには各発光源に1ライン分の印字データが蓄えられ、ポリゴンミラー1面毎に読み出されて、複数本ずつ同時に記録が行なわれる。また、マルチビームを構成する各面発光レーザ毎の波長誤差により生じる光学的走査長さの差,倍率差を補正するために、画素クロックについて位相シフトを行うことにより、位相シフトの精度まで走査長さの差を補正し、走査光のばらつきを緩和することが可能となる。
図33は面発光レーザアレイから射出された複数の光ビームが走査光学系を介し被走査面に走査される例を示す図である。ここで、走査光学系は、図32と同様に、コリメートレンズ403、シリンダレンズ408、ポリゴンミラー407、fθレンズ410、トロイダルレンズ411等から構成されている。
副走査方向に所定の間隔で配置された複数の光源から射出した複数の光ビームが複数のレンズを介して被走査面上に導光して光走査する場合に、光源から被走査面上にいたる光路中に配置したレンズによる被走査面上の副走査方向横倍率βが2より大きくなるように構成した図33の例では、4光源で1画素を形成し、12光源で3画素を同時に形成可能となっている。すなわち光源a1,a2,a3,a4の4光源からの光ビームで1画素すなわち画素Aを形成する。同様に、光源b1,b2,b3,b4の4光源からの光ビームで画素Bを形成し、光源c1,c2,c3,c4の4光源からの光ビームで画素Cを形成する。すなわち、上記12光源により被走査媒体上には3画素が形成されることとなる。
光源である面発光レーザが2次元に配置された面発光レーザアレイとして、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が4.8μmであり、副走査方向横倍率|β|=2.12の場合を考える。この時、被走査面上での副走査方向ビーム間ピッチは4.8μm×2.12=10.1μmとなる。これは副走査方向2400dpiの解像度が得られることになる。また、同様に副走査方向横倍率|β|=2.12の時、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔を2.4μmとすると、被走査面上での副走査方向ビーム間ピッチは2.4μm×2.12=5.0μmとなり、副走査方向4800dpiの解像度を実現できる。
これに対し、副走査方向横倍率を|β|≦2とした場合には、被走査面上での副走査方向において所望のビームスポット径(例えば主副50×60μm)を得ようとするとアパーチャ径が小さくなり、アパーチャを通り抜ける光が減少するために、光量不足となってしまう。特に光源としてVCSELを用いる場合には、光量面での課題が大きいため、この問題は切実である。次に、走査光学系全体で副走査方向横倍率を|β|≦2と設定した場合を考える。その場合、被走査面に集光させるレンズ、図32ではトロイダルレンズ311を感光体412に近づけることになる。そのため、トロイダルレンズ311を大きくしなければならないので、機内のレンズのレイアウトが困難となり、コストアップに繋がる。また副走査方向横倍率を|β|≦2とした場合には、シリンドリカルレンズ408をポリゴンモータ407に近づける必要がある。この時、ポリゴンモータの発熱によってシリンドリカルレンズ408の温度が上昇し、光学特性の温度変動によってビームスポット径やビームピッチが変動し、安定した画像が得られないという問題がある。よって、副走査方向横倍率を|β|>2とすることで、これらの問題を軽減できる。
図27は本発明の画像形成装置の構成例を示す図である。図27を参照すると、被走査面である感光体ドラム901の周囲には、感光体を高圧に帯電する帯電チャージャ902、光走査装置900により記録された静電潜像に帯電したトナーを付着して顕像化する現像ローラ903、現像ローラ903にトナーを供給するトナーカートリッジ904、ドラム901に残ったトナーを掻き取り備蓄するクリーニングケース905が配置されている。感光体ドラム901へは上記したように1面毎に複数ライン同時に潜像記録が行われる。記録紙は、給紙トレイ906から給紙コロ907により供給され、レジストローラ対908により副走査方向の記録開始のタイミングに合わせて送り出され、感光体ドラム901を通過する際に転写チャージャ906によってトナーが転写され、定着ローラ909で定着されて排紙ローラ912により排紙トレイ910に排出される。上記画像形成装置の光走査装置900に本発明の光走査装置を適用することにより、高精度なドット位置補正が可能となり、高画質な画像を得ることができる。
また、本発明は、カラー画像形成装置にも適用可能である。図28には、本発明を、複数の感光体を有する画像形成装置であるタンデムカラー機に搭載した例が示されている。タンデムカラー機は、シアン,マゼンダ,イエロー,ブラックの各色に対応した別々の感光体が必要であり、光走査光学系はそれぞれの感光体に対応して、別の光路を経て潜像を形成する。したがって、各感光体上で発生する主走査ドット位置ずれは異なる特性を有する場合が多い。
図28において、18は転写ベルト、19a,19b,19c,19dは各色に対応した感光体、20a,20b,20c,20dは各色に対応した光走査装置である。
ここで、光走査装置20a,20b,20c,20dに本発明の光走査装置を用いることにより、副走査ドット位置ずれが良好に補正された高画質な画像を得ることができる。特に画質の面では副走査方向の位置ずれに対して本発明は有効であり、各ステーション間の色ずれを効果的に低減した、色再現性の良い画像が得られる。
図30は、本発明の光走査装置の光源駆動制御手段のハードウェア構成例を示す図である。この例では、光源駆動制御手段は、CPU101、ROM102、RAM103、HDD(ハードディスクドライブ)104、HD(ハードディスク)105、FDD(フレキシブルディスクドライブ)106などが、バス100によって接続され構成されている。
CPU101は、装置全体を制御する。ROM102には、制御プログラムが記憶されている。RAM103は、CPU101のワークエリアとして使用される。HDD104は、CPU101の制御にしたがってHD105に対するデータのリード/ライトの制御を行なう。HD105は、HDD104の制御にしたがって書き込まれたデータを記憶する。FDD106は、CPU101の制御にしたがってFD(フレキシブルディスク)107に対するデータのリード/ライトの制御を行なう。FD107は、着脱自在になっており、FDD106の制御にしたがって書き込まれたデータ記憶する。
なお、本発明を実施するための上述した最良の形態で説明した光源駆動制御手段50における処理は、コンピュータ(例えばCPU101)に実現させるプログラムの形で提供することができる。
また、本発明を実施するための上述した最良の形態で説明した光源駆動制御手段50における処理をコンピュータに実現させるためのプログラムは、ハードディスク(105)、フロッピー(登録商標)ディスク、CD−ROM、MO、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。またこのプログラムは、上記記録媒体を解して、インターネット等のネットワークを介して配布することができる。
本発明は、レーザプリンタ、デジタル複写機等に利用可能である。
光源ユニットの一例を示す図である。 本発明の光走査装置の構成例を示す図である。 本発明の光走査装置の構成例を示す図である。 m個の光源の駆動状態を変化させる仕方の具体例を説明するための図である。 m個の光源の駆動状態を変化させる仕方の具体例を説明するための図である。 m個の光源の駆動状態を変化させる仕方の具体例を説明するための図である。 m個の光源の駆動状態を変化させる仕方の具体例を説明するための図である。 m個の光源の駆動状態を変化させる仕方の具体例を説明するための図である。 光源駆動制御手段の制御動作例を説明するための図である。 光源駆動制御手段の制御動作例を説明するための図である。 パルス変調信号生成回路の基本構成例を示す図である。 図11のパルス変調信号生成回路の基本構成例を用いた光源変調信号生成回路の構成例を示す図である。 パワー変調信号生成回路の基本構成例を示す図である。 第3の実施形態における光源駆動制御の具体例を示す図である。 副走査方向に1光源で一画素を形成する場合の、曲り補正の例を示す図である。 第3の実施形態において、一画素を3光源A,B,Cで構成する場合の光源駆動制御の具体例を示す図である。 第4の実施形態における光源駆動制御の具体例を示す図である。 第4の実施形態における光源駆動制御の具体例を示す図である。 第4の実施形態における光源駆動制御の具体例を示す図である。 第4の実施形態における光源駆動制御の具体例を示す図である。 第4の実施形態における光源駆動制御の具体例を示す図である。 第4の実施形態における光源駆動制御の具体例を示す図である。 本発明の光走査装置を用いた画像形成装置の一例を示す図である。 マルチビーム走査装置の一例を示す図である。 光源ユニットの一例を示す図である。 光源ユニットの一例を示す図である。 本発明の画像形成装置の構成例を示す図である。 カラー画像形成装置の一例を示す図である。 一般的な画像形成装置の構成例を示す図である。 本発明の光走査装置の光源駆動制御手段のハードウェア構成例を示す図である。 1200dpiと2400dpiとの画質を比較した図である。 VCSELアレイを用いたマルチビーム走査装置の一例を示す図である。 面発光レーザアレイから射出された複数の光ビームが走査光学系を介し被走査面に走査される例を示す図である。
符号の説明
50 光源駆動制御手段
51 副走査画素位置検出手段
11 高周波クロック生成回路
12,14 変調データ生成回路
13,15 シリアル変調信号生成回路
801,802 光源ユニット
100 バス
101 CPU
102 ROM
103 RAM
104 HDD(ハードディスクドライブ)
105 HD(ハードディスク)
106 FDD(フレキシブルディスクドライブ)
107 FD(フレキシブルディスク)

Claims (5)

  1. 副走査方向に異なる位置に配置されたn’個(n’≧3)の光源のうちのm個(n’>m≧2)の光源全体で一画素が形成されるようになっており、主走査方向のある像高において発光光源を切り換えて副走査方向で隣り合う光源のピッチの長さのシフト量で一画素を副走査方向にシフトさせる光源駆動制御手段を備え、複数の光源の場合に複数の光源の発光位置と複数の光源からの光ビームの配列が異なっていることがあることを考慮して光ビームの副走査方向の配列を仮想光源列と称するとき、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が5μm未満であることを特徴とする光走査装置。
  2. 副走査方向に異なる位置に配置されたn’個(n’≧3)の光源のうちのm個(n’>m≧2)の光源全体で一画素が形成されるようになっており、主走査方向のある像高において発光光源を切り換えて副走査方向で隣り合う光源のピッチの長さのシフト量で一画素を副走査方向にシフトさせ、複数の光源の場合に複数の光源の発光位置と複数の光源からの光ビームの配列が異なっていることがあることを考慮して光ビームの副走査方向の配列を仮想光源列と称するとき、仮想光源列において隣り合う光ビームに対応した光源の副走査方向の配置間隔が5μm未満であることを特徴とする光走査方法。
  3. 請求項1に記載の光走査装置において、前記n’個の光源には、面発光レーザを用いることを特徴とする光走査装置。
  4. 請求項1または請求項3に記載の光走査装置を有することを特徴とする画像形成装置。
  5. 請求項1または請求項3に記載の光走査装置を有することを特徴とするカラー画像形成装置。
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