JP5168579B2 - Optical scanning device and image forming apparatus provided with the optical scanning device - Google Patents

Optical scanning device and image forming apparatus provided with the optical scanning device Download PDF

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Description

本発明は、光源から発せられるビームを偏向器により偏向させ、結像光学系により感光体上に露光を行う書き込みユニットを有するデジタルPPC等の画像形成装置に用いる光走査装置、およびこれを用いた画像形成装置に関する。   The present invention uses an optical scanning device used in an image forming apparatus such as a digital PPC having a writing unit that deflects a beam emitted from a light source by a deflector and performs exposure on a photosensitive member by an imaging optical system, and the same. The present invention relates to an image forming apparatus.

複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置の中には、潜像担持体上に画像情報に応じた書込光を偏向走査することにより照射し、潜像担持体上に潜像を形成し、この潜像を現像して画像を得るものが知られている。書込光を偏向走査する光走査装置は、一般に、光源部から光束を略平行光にするカップリングレンズ、カップリングレンズからの平行光を整形するアパーチャ、整形された光束を線像にするシリンドリカルレンズ、光束を偏向走査するポリゴンスキャナ、このポリゴンスキャナにより偏向走査された書込光を潜像担持体表面に結像するための結像レンズ等の光学部品を備えている。また書込光の書き出し位置を決定するための同期信号を得る同期検知手段を設け、これらを光学ハウジングに収納している。   Some image forming apparatuses such as copiers, printers, and facsimiles irradiate a scanning light according to image information on the latent image carrier by deflecting scanning to form a latent image on the latent image carrier. It is known that the latent image is developed to obtain an image. An optical scanning device that deflects and scans writing light generally includes a coupling lens that converts a light beam from a light source unit into a substantially parallel light, an aperture that shapes parallel light from the coupling lens, and a cylindrical image that converts the shaped light beam into a line image. A lens, a polygon scanner that deflects and scans the light beam, and an optical component such as an imaging lens that forms an image of the writing light deflected and scanned by the polygon scanner on the surface of the latent image carrier are provided. Further, synchronization detection means for obtaining a synchronization signal for determining the writing light writing position is provided, and these are housed in an optical housing.

そして、上述のような光走査装置は、高品質な画像、高速度、省スペース、省エネルギ、低コスト等の様々な要求があり、従来から様々な工夫がなされてきている。   The optical scanning device as described above has various requirements such as high quality images, high speed, space saving, energy saving, and low cost, and various devices have been conventionally made.

特開2007−178744号公報JP 2007-178744 A 特開2007−240884号公報JP 2007-240884 A

特許文献1では、光学ハウジングと一体のアパーチャが開示されており、部品点数の削減によるコストダウンと組立性の向上が図られているが、その一方で、光源ユニットが光学ハウジングと別体で、構成部品数が多くなり、コストダウン効果が小さくなることが考えられる。また光源ユニットを構成しているためレイアウトの自由度が少なく、ユニットサイズの大きさに制約がでてしまう。   In Patent Document 1, an aperture integrated with an optical housing is disclosed, and cost reduction and improvement in assembly are achieved by reducing the number of parts. On the other hand, the light source unit is separate from the optical housing. It is conceivable that the number of components increases and the cost reduction effect is reduced. Further, since the light source unit is configured, the degree of freedom in layout is small, and the unit size is limited.

特許文献2では、光学ハウジングに直接光源を取り付け、かつ光学ハウジングとアパーチャが一体となる構成が開示されており、部品構成の簡素になっていて、部品点数が削減されることによるコストダウンと組立性の向上が図られている。しかし、光源からの光束のうち、カップリングレンズの外を通る光が光学素子に反射され、潜像担持体に届いて異常画像となるおそれがある。   Patent Document 2 discloses a configuration in which a light source is directly attached to an optical housing, and the optical housing and the aperture are integrated. The component configuration is simplified, and the cost is reduced and the assembly is reduced by reducing the number of components. The improvement of the property is aimed at. However, of the light flux from the light source, the light passing outside the coupling lens is reflected by the optical element and may reach the latent image carrier and become an abnormal image.

そこで本発明は、省スペースで構成部品が少なく、低コストで製造でき、フレア光による異常画像の発生しにくい高品位な光走査装置と、これを用いた画像形成装置を提案するものである。   Therefore, the present invention proposes a high-quality optical scanning device that can be manufactured at low cost with a small space and has few components, and an image forming apparatus using the optical scanning device that uses the flare light.

本発明の光走査装置のうち請求項1に係るものは、
少なくも、光源と、該光源から射出される光束をカップリングするカップリングレンズと、前記光源からの光束を所望の形状に整形するアパーチャ部と、前記光源からの光束を走査する偏向器と、該偏向器により偏向された光束を所望の形状に結像させる光学素子と、それらを備える光学ハウジングとからなる光走査装置において、
前記アパーチャ部を、前記光学ハウジングと一体で成型して前記光学ハウジングに設け、
該アパーチャ部周辺の壁、前記光源から射出される光束のうち前記カップリングレンズ外の光束を遮光するとともに、
前記アパーチャ部周辺の壁の上部に遮光用のプレートを取り付けてなる、
ことを特徴とする。
Among the optical scanning devices of the present invention, the one according to claim 1 is
Least also, a light source, a coupling lens for coupling the light flux emitted from the light source, and an aperture unit for shaping the light beam from the light source into a desired shape, a deflector for scanning the light beam from the light source In an optical scanning device comprising an optical element that forms an image of a light beam deflected by the deflector into a desired shape, and an optical housing including them.
The aperture part is molded integrally with the optical housing and provided in the optical housing;
The wall around the aperture portion, while shielding the light flux outside the coupling lens of the light flux emitted from the light source,
A light-shielding plate is attached to the upper part of the wall around the aperture part.
It is characterized by that.

請求項2に係るものは、請求項1の光走査装置において、前記アパーチャ部周辺の壁が前記カップリングレンズを囲っていることを特徴とする。
Pertaining to claim 2 is the optical scanning apparatus of claim 1, the wall near the aperture portion is characterized that you have encloses the coupling lens.

請求項3に係るものは、請求項11の光走査装置において、前記アパーチャ部周辺の前記光源の出射部を囲ってることを特徴とする。
Pertaining to claim 3 is the optical scanning apparatus of claim 1 1, the wall near the aperture portion is characterized that you have surrounds the exit portion of the light source.

請求項4に係る画像形成装置は、請求項1から3のいずれかに記載の光走査装置を有することを特徴とする。
An image forming apparatus according to claim 4, characterized Rukoto to have a light scanning apparatus according to any one of claims 1 to 3.

本発明によれば、省スペースで構成部品が少なく、低コスト化でき、フレア光による異常画像が発生しにくい光走査装置と、これを用いた画像形成装置を実現できる。   According to the present invention, it is possible to realize an optical scanning device that is space-saving, has few components, can be reduced in cost, and is unlikely to generate an abnormal image due to flare light, and an image forming apparatus using the same.

以下本発明を実施するための最良の形態を、図に示す実施例を参照して説明する。なお本発明は図示の画像形成装置への実施には限定されず、画像形成を行う種々の装置に適用可能である。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the embodiments shown in the drawings. The present invention is not limited to the illustrated image forming apparatus, and can be applied to various apparatuses that perform image formation.

図12は画像形成装置の断面を示す概略構成図である。図12において、タンデムフルカラー機である画像形成装置1は像担持体としての感光体3、帯電装置2、現像手段としての現像装置5、感光体3をクリーニングするクリーニング装置7、感光体3上位静電潜像を書き込むための光走査装置10など備えた画像形成部20を有する。また、画像形成部20は、感光体3に対して転写搬送ベルト6aを挟んで対向する転写ローラ6を備える。転写ローラ6は転写搬送ベルト6aを介して感光体3と転写ニップを形成する。さらに、トナーを消費する現像装置5に供給する補給用トナーを収納するトナーボトル20aを備える。   FIG. 12 is a schematic configuration diagram showing a cross section of the image forming apparatus. In FIG. 12, an image forming apparatus 1 which is a tandem full-color machine includes a photosensitive member 3 as an image carrier, a charging device 2, a developing device 5 as a developing unit, a cleaning device 7 for cleaning the photosensitive member 3, and a static upper member of the photosensitive member 3. The image forming unit 20 includes an optical scanning device 10 for writing an electrostatic latent image. In addition, the image forming unit 20 includes a transfer roller 6 that faces the photoconductor 3 with the transfer conveyance belt 6a interposed therebetween. The transfer roller 6 forms a transfer nip with the photoreceptor 3 via the transfer conveyance belt 6a. Further, a toner bottle 20a is provided for storing replenishment toner to be supplied to the developing device 5 that consumes toner.

また、画像形成部20の下方には、給紙部40が設けられている。給紙部40は、記録材収納部である給紙カセット11と給紙ローラ11aとを有しており、給紙カセット10は積載面上に記録材としての転写紙Sを積載するものである。給紙ローラ11aは、給紙カセット10上に積載された転写紙Sを一枚ずつ分離給送するためのものである。この給紙ローラ11aによって給送された転写紙Sは、感光体3の手前のレジストローラ12の位置で一旦待機させられる。そして、感光体3上に形成された画像の先端と転写紙Sの先端とが、感光体3と転写ローラ6とのニップ部である転写ニップにほぼ同時に到達するタイミングで、感光体3の回転に同期させて給送される。   A paper feed unit 40 is provided below the image forming unit 20. The paper feed unit 40 includes a paper feed cassette 11 which is a recording material storage unit and a paper feed roller 11a, and the paper feed cassette 10 stacks transfer paper S as a recording material on a stacking surface. . The sheet feeding roller 11a is for separating and feeding the transfer sheets S stacked on the sheet feeding cassette 10 one by one. The transfer paper S fed by the paper feed roller 11a is temporarily put on standby at the position of the registration roller 12 in front of the photoconductor 3. Then, the rotation of the photosensitive member 3 is performed at the timing when the leading edge of the image formed on the photosensitive member 3 and the leading edge of the transfer sheet S reach the transfer nip that is the nip portion between the photosensitive member 3 and the transfer roller 6 almost simultaneously. It is fed in synchronization with

さらに、画像形成部20の上方には、転写紙Sの搬送経路を挟んで互いに圧接回転するように定着ニップを形成する2つのローラを備える定着手段としての定着装置9が設けられている。この定着装置9の転写紙搬送方向の下流側には、定着ニップを通過した転写紙Sを、排紙トレイ8に排出させるための排紙ローラ18が設けられている。   Further, above the image forming unit 20, a fixing device 9 is provided as a fixing unit including two rollers that form a fixing nip so as to rotate in pressure contact with each other across the conveyance path of the transfer paper S. A discharge roller 18 for discharging the transfer sheet S that has passed through the fixing nip to the discharge tray 8 is provided downstream of the fixing device 9 in the transfer sheet conveyance direction.

また、画像形成部20の更に上方には、読み取り部30が設けられている。読み取り部30は、コンタクトガラス31上に載置される原稿(不図示)の読み取り走査を行うために、原稿照明用光源32a及び第一ミラー32bを備えた第一走行体32と、第二ミラー35a及び第三ミラー35bを備えた第二走行体35とが設けられている。この第一走行体32及び第二走行体35によって走査された原稿の画像情報は、レンズ33の後方に設置されているCCD34に画像信号として読み込まれ、この読み込まれた画像信号は、デジタル化され画像処理される。画像処理された信号に基づいて、詳細は後述する光走査装置10の光源が照射光を発し、この照射光が感光体3表面を走査することにより感光体3の表面に静電潜像が形成される。   A reading unit 30 is provided further above the image forming unit 20. The reading unit 30 includes a first traveling body 32 including a document illumination light source 32a and a first mirror 32b, and a second mirror for scanning a document (not shown) placed on the contact glass 31. A second traveling body 35 including 35a and a third mirror 35b is provided. The image information of the original scanned by the first traveling body 32 and the second traveling body 35 is read as an image signal into the CCD 34 installed behind the lens 33, and the read image signal is digitized. Image processing is performed. Based on the image-processed signal, a light source of an optical scanning device 10 to be described later emits irradiation light, and the irradiation light scans the surface of the photosensitive member 3 to form an electrostatic latent image on the surface of the photosensitive member 3. Is done.

次に、画像形成装置の画像形成の動作について説明する。
画像形成装置では、まず、感光体3は回転中に帯電装置2によって一様に帯電される。次いで、外部から入力された画像情報に基づいて光走査装置10が駆動し、これによって感光体3の帯電領域(画像形成領域)に静電潜像が形成される。この静電潜像は、現像装置5の現像ローラ5aから供給される現像剤(トナー)によって現像されて可視像としてのトナー像になる。
Next, an image forming operation of the image forming apparatus will be described.
In the image forming apparatus, first, the photoreceptor 3 is uniformly charged by the charging device 2 during rotation. Next, the optical scanning device 10 is driven based on image information input from the outside, whereby an electrostatic latent image is formed in the charged area (image forming area) of the photoreceptor 3. The electrostatic latent image is developed by a developer (toner) supplied from the developing roller 5a of the developing device 5 to become a visible toner image.

一方、この感光体3上へのトナー像の形成が行われている間に、複数の給紙カセット11のうち選択されたものから、給紙ローラ11aによって転写紙Sが引き出され、その先端をレジストローラ12のニップ部に当接させた状態で待機する。感光体3上のトナー像に重ね合わされるタイミングでレジストローラ12が回転を開始することにより、転写紙Sは、感光体3と転写ローラ6とによって形成される転写ニップに送り出される。そして、転写ニップで感光体3上のトナー像が転写せしめられた後、除電ブラシ(図示せず)との接触によって除電される。除電された転写紙Sは感光体3から機械的に分離された後、定着装置9に送られる。   On the other hand, while the toner image is being formed on the photosensitive member 3, the transfer paper S is pulled out from the selected one of the plurality of paper feeding cassettes 11 by the paper feeding roller 11a, and the leading edge of the paper S It waits in a state where it is in contact with the nip portion of the registration roller 12. When the registration roller 12 starts rotating at the timing when the toner image is superimposed on the photoconductor 3, the transfer paper S is sent out to a transfer nip formed by the photoconductor 3 and the transfer roller 6. Then, after the toner image on the photoconductor 3 is transferred at the transfer nip, it is discharged by contact with a discharging brush (not shown). The transfer sheet S that has been neutralized is mechanically separated from the photoreceptor 3 and then sent to the fixing device 9.

定着装置9は、転写紙Sを二つのローラの間に挟み込むことで、転写紙Sを加熱するとともに加圧してトナー像を転写紙S上に定着せしめる。このようにしてトナー像が定着せしめられた転写紙Sは、排紙ローラ18によって排紙トレイ8上に排紙される。   The fixing device 9 sandwiches the transfer paper S between two rollers, thereby heating and pressurizing the transfer paper S to fix the toner image on the transfer paper S. The transfer sheet S on which the toner image is fixed in this manner is discharged onto the discharge tray 8 by the discharge roller 18.

一方、転写ニップを通過した後の感光体3表面に残留した残留トナーは、クリーニング装置7によって感光体3上から除去され、回収される。   On the other hand, residual toner remaining on the surface of the photoreceptor 3 after passing through the transfer nip is removed from the photoreceptor 3 by the cleaning device 7 and collected.

なお、上述した説明では、コンタクトガラス31上に載置した原稿の画像情報を読み取り部30で読み取って、その画像情報に基づいて作像する画像形成装置の複写機としての機能について説明した。画像形成装置は、複写機としての機能のみではなく、パソコンなどの外部の電子機器から入力される画像情報に基づいて作像するプリンタとしての機能も備えている。   In the above description, the function as a copying machine of the image forming apparatus that reads the image information of the document placed on the contact glass 31 with the reading unit 30 and forms an image based on the image information has been described. The image forming apparatus has not only a function as a copying machine but also a function as a printer that forms an image based on image information input from an external electronic device such as a personal computer.

図1に示す装置は、偏向器を中央部に配するタンデムフルカラー機に用いられる対向走査方式の光走査装置の断面図である。これを発明の実施例の一例として説明を行なう。   The apparatus shown in FIG. 1 is a cross-sectional view of a counter scanning optical scanning apparatus used in a tandem full-color machine in which a deflector is arranged at the center. This will be described as an example of an embodiment of the invention.

図2は光走査装置の一部の斜視図である。光源201は光学ハウジング200に直接保持され、光源201からの光束はカップリングレンズ202により略平行光にされる。カップリングレンズ202からの光束はアパーチャ203により整形され、シリンドリカルレンズ204へ入射する。シリンドリカルレンズ204では整形された光束を線像に集光し、シリンドリカルレンズ204透過後の光束はポリゴンスキャナ205にて偏向走査される。偏向走査された光束は結像レンズ206により潜像担持体上にて結像され、潜像を形成する。   FIG. 2 is a perspective view of a part of the optical scanning device. The light source 201 is directly held by the optical housing 200, and the light beam from the light source 201 is made into substantially parallel light by the coupling lens 202. The light beam from the coupling lens 202 is shaped by the aperture 203 and enters the cylindrical lens 204. The cylindrical lens 204 condenses the shaped light beam into a line image, and the light beam after passing through the cylindrical lens 204 is deflected and scanned by the polygon scanner 205. The deflected and scanned light beam is imaged on the latent image carrier by the imaging lens 206 to form a latent image.

光源201は対向の片側では、光源201が主走査方向に同じ位置で、副走査方向に異なる位置でレイアウトされている。光源ユニットを設けず、光学ハウジング200に直接取り付けるため、省スペース化を実現することが可能となる。また主走査方向に同じ位置であるため、光源201からポリゴンスキャナ205の間に、折り返しミラーを設置する必要がなく、部品点数を削減することが可能である。   On the opposite side of the light source 201, the light source 201 is laid out at the same position in the main scanning direction and at different positions in the sub scanning direction. Since it is directly attached to the optical housing 200 without providing a light source unit, space saving can be realized. Further, since the positions are the same in the main scanning direction, it is not necessary to install a folding mirror between the light source 201 and the polygon scanner 205, and the number of parts can be reduced.

図3に示すように、光源201からの光束Lは発散光であり、カップリングレンズ202にて略平行光とするが、カップリングレンズ202の外径よりも大きく発散している光束Lは、遮光されずに光学素子により反射され迷光となる。遮光されない光束Lは反射を繰り返し、潜像担持体である感光体3上に到達して異常画像となるおそれがあるが、図4に示すように、光学ハウジング200に一体で設けられたアパーチャ203周辺の壁にて光源201からの発散光を遮光することで、アパーチャ203以外を通る光束Lはなくなり、フレア光による異常画像を抑制することが可能になる。   As shown in FIG. 3, the light beam L from the light source 201 is divergent light and is made substantially parallel light by the coupling lens 202, but the light beam L diverging larger than the outer diameter of the coupling lens 202 is It is reflected by the optical element without being shielded and becomes stray light. The light beam L that is not shielded is repeatedly reflected and may reach the photosensitive member 3 as a latent image carrier and become an abnormal image. However, as shown in FIG. 4, the aperture 203 provided integrally with the optical housing 200 is provided. By blocking the divergent light from the light source 201 on the peripheral wall, the light flux L passing through other than the aperture 203 is eliminated, and an abnormal image due to flare light can be suppressed.

また、光源201からの光束は発散光であることから、カップリングレンズ202の内側の面で反射して迷光となるおそれもある。そこで図5のような形状を光学ハウジング200と一体となったアパーチャ203周辺の壁にて設け、カップリングレンズ202を囲うことで、カップリングレンズ202にて反射した光束を遮光することが可能である。   Further, since the light beam from the light source 201 is diverging light, it may be reflected by the inner surface of the coupling lens 202 and become stray light. Therefore, a light beam reflected by the coupling lens 202 can be shielded by providing a shape as shown in FIG. 5 on the wall around the aperture 203 integrated with the optical housing 200 and surrounding the coupling lens 202. is there.

さらに、図6のように光源の取り付いている壁と接続して光源201とカップリングレンズ202を囲うことで、遮光度を高めることができる。   Furthermore, the light shielding degree can be increased by connecting the light source 201 and the coupling lens 202 by connecting to the wall to which the light source is attached as shown in FIG.

これら上述の形状は、アパーチャを形成している壁の一部を利用しているため、金型構成が簡略で成型品の寸法精度が安定する。また形状の自由度が高く、光源の発散角やカップリングレンズの大きさにより自由に形状を変更でき、どのような条件でも確実に遮光することが可能である。   Since the above-mentioned shapes utilize a part of the wall forming the aperture, the mold configuration is simple and the dimensional accuracy of the molded product is stabilized. Further, the degree of freedom of the shape is high, the shape can be freely changed according to the divergence angle of the light source and the size of the coupling lens, and light can be reliably shielded under any conditions.

光源201の偏向方向は光源201により異なり、また2ch−LDA(アンプ分離形デジタルレーザセンサ)を用いた場合などは、潜像担持体上でのビームピッチを所望のピッチとする必要があり、偏向方向に制約が生じる。その場合は、アパーチャ周辺の壁を高くしても遮光できない場合が考えられるが、図7に示すようにアパーチャ203周辺の壁を利用して別部材のプレート701を取り付けることで、どんな偏向方向の光束でも遮光することが可能である。別部材のプレート701とアパーチャ203周辺の壁を、上述のようにカップリングレンズ202を囲うように設けること(図8)や、さらに、プレート701を光源201の取り付いている壁と接続すること(図9)で、さらに遮光度を高めることが可能である。   The deflection direction of the light source 201 differs depending on the light source 201, and when a 2ch-LDA (amplifier separation type digital laser sensor) is used, the beam pitch on the latent image carrier needs to be a desired pitch. There are constraints on the direction. In that case, it is conceivable that light cannot be shielded even if the wall around the aperture is raised. However, as shown in FIG. It is possible to shield light even with a light beam. A wall around the plate 701 and the aperture 203 as separate members is provided so as to surround the coupling lens 202 as described above (FIG. 8), and further, the plate 701 is connected to the wall to which the light source 201 is attached ( In FIG. 9), the light shielding degree can be further increased.

このような構成とすることで、フレア光を確実に抑制し、良好な画像品質を得ることが出来ることに加えて、調整を行ったカップリングレンズを組立時に接触することから保護し、調整時のカップリングレンズの位置を保ち、良好な画像品質を保つことができる。   With such a configuration, flare light can be reliably suppressed and good image quality can be obtained, and the adjusted coupling lens is protected from contact during assembly and adjusted. The position of the coupling lens can be maintained, and good image quality can be maintained.

ところで、異なる画像形成装置に同じ光学系の光走査装置を用いる場合、作像プロセスの条件により、潜像担持体上でのビームスポット径を変更することで、異なる画像形成装置でも差異のない良好な潜像を得ることができることがある。その場合は、アパーチャの形状や大きさの変更にて対応することが可能である。アパーチャを光学ハウジングと別体で構成すると、アパーチャを機種により選択することで多くの共通化を図りながら異なる機種に対応できる作り分けが簡単に実現できる。製造上、共通部品が増えることで組立性が簡略になる上、量産によるコストダウン効果を得ることができる。   By the way, when the optical scanning device of the same optical system is used for different image forming apparatuses, the beam spot diameter on the latent image carrier is changed according to the conditions of the image forming process, so that there is no difference between different image forming apparatuses. A latent image may be obtained. In that case, it is possible to cope with the change in the shape and size of the aperture. If the aperture is configured separately from the optical housing, selecting the aperture according to the model makes it possible to easily create a model that can be used for different models while achieving many commonality. In production, as the number of common parts increases, the assemblability is simplified and the cost reduction effect by mass production can be obtained.

アパーチャを別部品とした場合、図10のようにアパーチャ203とプレート701を一体とした構成部品1001とすることは容易であり、フレア光を確実に抑えながら、部品点数を削減し、コストダウンを図ることができる。さらに図10のようにアパーチャ203周辺の壁をカップリングレンズ202を囲うように設けると、カップリングレンズ202での反射光に対して遮光することが可能である。   When the aperture is a separate part, it is easy to make the component 1001 in which the aperture 203 and the plate 701 are integrated as shown in FIG. 10, and the number of parts can be reduced and the cost can be reduced while reliably suppressing flare light. Can be planned. Further, if the wall around the aperture 203 is provided so as to surround the coupling lens 202 as shown in FIG. 10, it is possible to shield the reflected light from the coupling lens 202.

同様に、図11のようにアパーチャ202周辺の壁を光源201の取り付いている壁と接続して光源201とカップリングレンズ202を囲うことで、遮光度を高めることが可能である。   Similarly, the light shielding degree can be increased by connecting the wall around the aperture 202 to the wall to which the light source 201 is attached to surround the light source 201 and the coupling lens 202 as shown in FIG.

対向走査方式の光走査装置の断面図Cross-sectional view of counter scanning optical scanning device 図1の光走査装置の一部の斜視図1 is a perspective view of a part of the optical scanning device in FIG. 図1の光走査装置の一部の第1の例の拡大斜視図1 is an enlarged perspective view of a first example of a part of the optical scanning device of FIG. 図1の光走査装置の一部の第2の例の拡大斜視図FIG. 2 is an enlarged perspective view of a second example of a part of the optical scanning device of FIG. 図1の光走査装置の一部の第3の例の拡大斜視図FIG. 3 is an enlarged perspective view of a third example of a part of the optical scanning device in FIG. 1. 図1の光走査装置の一部の第4の例の拡大斜視図An enlarged perspective view of a fourth example of a part of the optical scanning device of FIG. 図1の光走査装置の一部の第5の例の拡大斜視図An enlarged perspective view of a fifth example of a part of the optical scanning device of FIG. 図1の光走査装置の一部の第6の例の拡大斜視図An enlarged perspective view of a sixth example of a part of the optical scanning device of FIG. 図1の光走査装置の一部の第7の例の拡大斜視図An enlarged perspective view of a seventh example of a part of the optical scanning device of FIG. 図1の光走査装置の一部の第8の例の拡大斜視図FIG. 1 is an enlarged perspective view of an eighth example of part of the optical scanning device of FIG. 図1の光走査装置の一部の第9の例の拡大斜視図An enlarged perspective view of a ninth example of part of the optical scanning device of FIG. 画像形成装置の断面を示す概略構成図Schematic configuration diagram showing a cross section of an image forming apparatus

符号の説明Explanation of symbols

200:光学ハウジング
201:光源
202:カップリングレンズ
203:アパーチャ
204:シリンドリカルレンズ
205:ポリゴンスキャナ
206:結像レンズ
701:プレート
1001:アパーチャとプレートを一体とした構成部品
L:光束
200: Optical housing 201: Light source 202: Coupling lens 203: Aperture 204: Cylindrical lens 205: Polygon scanner 206: Imaging lens 701: Plate 1001: Component part in which the aperture and the plate are integrated L: Light beam

Claims (4)

少なくも、光源と、該光源から射出される光束をカップリングするカップリングレンズと、前記光源からの光束を所望の形状に整形するアパーチャ部と、前記光源からの光束を走査する偏向器と、該偏向器により偏向された光束を所望の形状に結像させる光学素子と、それらを備える光学ハウジングとからなる光走査装置において、
前記アパーチャ部を、前記光学ハウジングと一体で成型して前記光学ハウジングに設け、
該アパーチャ部周辺の壁、前記光源から射出される光束のうち前記カップリングレンズ外の光束を遮光するとともに、
前記アパーチャ部周辺の壁の上部に遮光用のプレートを取り付けてなる、
ことを特徴とする光走査装置。
Least also, a light source, a coupling lens for coupling the light flux emitted from the light source, and an aperture unit for shaping the light beam from the light source into a desired shape, a deflector for scanning the light beam from the light source In an optical scanning device comprising an optical element that forms an image of a light beam deflected by the deflector into a desired shape, and an optical housing including them.
The aperture part is molded integrally with the optical housing and provided in the optical housing;
The wall around the aperture portion, while shielding the light flux outside the coupling lens of the light flux emitted from the light source,
A light-shielding plate is attached to the upper part of the wall around the aperture part.
An optical scanning device.
請求項1の光走査装置において、前記アパーチャ部周辺の壁が前記カップリングレンズを囲っていることを特徴とする光走査装置。 The optical scanning apparatus according to claim 1, the optical scanning apparatus according to claim Rukoto wall around the aperture portion is not surrounded the coupling lens. 請求項1の光走査装置において、前記アパーチャ部周辺の前記光源の出射部を囲ってることを特徴とする光走査装置。 The optical scanning apparatus according to claim 1, the optical scanning apparatus according to claim Rukoto wall around the aperture portion is not surrounds the exit portion of the light source. 請求項1から3のいずれか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。
An image forming apparatus comprising Rukoto to have a light scanning apparatus according to any one of claims 1 to 3.
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