JPH01105906A - Exposing device - Google Patents

Exposing device

Info

Publication number
JPH01105906A
JPH01105906A JP26304887A JP26304887A JPH01105906A JP H01105906 A JPH01105906 A JP H01105906A JP 26304887 A JP26304887 A JP 26304887A JP 26304887 A JP26304887 A JP 26304887A JP H01105906 A JPH01105906 A JP H01105906A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
image
polygon mirror
exposure
photosensitive material
stabilizing member
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP26304887A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshiharu Okino
美晴 沖野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Photo Film Co Ltd filed Critical Fuji Photo Film Co Ltd
Priority to JP26304887A priority Critical patent/JPH01105906A/en
Publication of JPH01105906A publication Critical patent/JPH01105906A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/08Mirrors
    • G02B5/09Multifaceted or polygonal mirrors, e.g. polygonal scanning mirrors; Fresnel mirrors

Abstract

PURPOSE:To obtain a stable rotating speed even at the time of a low speed rotation and to reduce the fluctuation of a picture element position by attaching coaxially a stabilizing member to a rotation axis of a polygon mirror. CONSTITUTION:To the lower part of a rotation axis 271 of a polygon mirror 270, a motor 272 is fixed, and to the upper part, a stabilizing member 273 is attached. The stabilizing member 273 is formed in a columnar shape, an annular shape, etc., by which a dynamic balance can be taken easily, by a material of iron, phosphor bronze, etc. By attaching this stabilizing member 273, the inertia capacity of a motor load increases even at the time of a low speed rotation and a stable rotating speed can be shown. For instance, when said member is an annular shape of 52mm outside diameter and 2mm thickness and its rotating speed is 1,000rpm, the maximum fluctuation of a picture element position is 30mum, and can be decreased remarkably, comparing with 100mum at the time when said member is not installed.

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 本発明は、感光材料に画像の記録を行う画像記録装置に
おける露光装置であって、ポリゴンミラーを用いたレー
ザビームスキャナによるディジタル露光を行う際に用い
る露光装置に関する。
[Detailed Description of the Invention] <Industrial Application Field> The present invention relates to an exposure device in an image recording apparatus that records an image on a photosensitive material, and is suitable for digital exposure using a laser beam scanner using a polygon mirror. The present invention relates to an exposure apparatus used for.

〈従来技術とその問題点〉 像様露光により生じた画像が圧力によって固定される物
質を支持体上に塗設した感光材料を用いて画像の記録を
行う画像記録方法が知られている。
<Prior art and its problems> An image recording method is known in which an image is recorded using a photosensitive material having a support coated with a substance on which an image formed by imagewise exposure is fixed by pressure.

このような画像記録方法に用いる感光材料としては、例
えば感光性組成物を内包するマイクロカプセルを利用し
たものが挙げられ、例えば、ビニル化合物、光重合開始
剤および若色剤プリカーサ−を含有する合成高分子樹脂
壁カプセルを用いた感光材料が開示されている(特開昭
57−179836号公報)。
Examples of photosensitive materials used in such image recording methods include those that utilize microcapsules containing a photosensitive composition, such as synthetic materials containing a vinyl compound, a photopolymerization initiator, and a young coloring agent precursor. A photosensitive material using a polymer resin wall capsule has been disclosed (Japanese Patent Laid-Open No. 179836/1983).

この感光材料は露光によって、マイクロカプセルを像様
に硬化させた後、加圧して未硬化のマイクロカプセルを
破裂させ、放出させる着色剤プリカーサ−から色画像を
形成するものであり、乾式の簡易な処理により高い品質
の画像を得ることが出来るという特徴を有している。
This photosensitive material forms a color image from a colorant precursor that is imagewise cured by exposing the microcapsules to light, then pressurized to rupture the uncured microcapsules and released. It has the characteristic of being able to obtain high quality images through processing.

しかしながら、この感光材料は写真乳剤等のハロゲン化
銀を用いた感光材料に比較して感光性が低い。
However, this light-sensitive material has lower photosensitivity than light-sensitive materials using silver halide, such as photographic emulsions.

そこで、より高い感光性を有し、乾式の簡易な処理によ
り高品質画像を得ることを可能とする新規な感光材料が
開示されている(特開昭61−275742号公報)、
 この感光材料は支持体上に少なくとも感光性ハロゲン
化銀、還元剤、重合性化合物および色画像形成物質が塗
設されており、この中、少なくともこの重合性化合物お
よび色画像形成物質は同一のマイクロカプセルに封入さ
れているものである。
Therefore, a new photosensitive material has been disclosed that has higher photosensitivity and makes it possible to obtain high-quality images through simple dry processing (Japanese Patent Laid-Open No. 61-275742).
In this light-sensitive material, at least a photosensitive silver halide, a reducing agent, a polymerizable compound, and a color image-forming substance are coated on a support, and at least the polymerizable compound and the color image-forming substance are coated on a support. It is enclosed in a capsule.

このような感光材料を用いて画像を記録する画像記録装
置については、特開昭62−147461号公報に詳細
に示されている。
An image recording apparatus that records images using such a photosensitive material is disclosed in detail in Japanese Patent Laid-Open No. 147461/1983.

すなわち、この画像記録装置では、先ず、像様露光を行
ってこの感光材料に潜像を形成する。
That is, in this image recording apparatus, first, imagewise exposure is performed to form a latent image on the photosensitive material.

次いで、この感光材料を加熱することによって現像処理
を行い、潜像が存在する部分の重合性化合物を重合して
高分子化合物を生成させることでマイクロカプセルを硬
化させる。 最後に、この感光材料と、色画像形成物質
が転写し得るような受像層を有する受像材料とを重ねて
加圧し、潜像が存在しない部分のマイクロカプセルの少
なくとも一部を破裂させ、色画像形成物質を前記受像材
料に転写させて可視像を形成する。
Next, this photosensitive material is subjected to a development process by heating, and the polymerizable compound in the area where the latent image is present is polymerized to produce a high molecular compound, thereby hardening the microcapsules. Finally, this photosensitive material and an image-receiving material having an image-receiving layer to which a color image-forming substance can be transferred are stacked and pressed together to rupture at least a portion of the microcapsules in areas where no latent image exists, thereby forming a color image. A forming substance is transferred to the image receiving material to form a visible image.

上記公報記載の画像記録装置における露光装置は、ファ
イバーレンズアレイを用い光源による反射光で直接露光
する、いわゆるアナログ画像露光方式を採用している。
The exposure device in the image recording apparatus described in the above-mentioned publication employs a so-called analog image exposure method in which a fiber lens array is used for direct exposure with reflected light from a light source.

しかし、アナログ画像露光方式は画像の処理を行う必要
がある場合には適さず、画像電気信号によりレーザと変
調器とスキャナとの組合せ等により間接的に露光を行う
、いわゆるデジタル画像露光方式を採用することが好ま
しい。
However, the analog image exposure method is not suitable when image processing is required, so a so-called digital image exposure method is used, in which exposure is performed indirectly using a combination of a laser, modulator, and scanner based on the image electrical signal. It is preferable to do so.

このようなデジタル画像露光方式において、感光材料を
走査露光するレーザ光のビームを偏向させる手段として
、ポリゴンミラーが汎用されている。 この場合レーザ
光のビームの走査速度は、感光材料の搬送速度、露光パ
ワーおよび走査密度を考慮して決定される。
In such a digital image exposure method, a polygon mirror is commonly used as a means for deflecting a laser beam for scanning and exposing a photosensitive material. In this case, the scanning speed of the laser beam is determined by taking into account the transport speed of the photosensitive material, the exposure power, and the scanning density.

ポリゴンミラーは、高速回転時は安定しているが、低速
回転時は回転速度ムラが増大し、画素位置のゆらぎとな
る欠点があり、小型モータで安定な回転を得るためには
回転数5000rpm以上であることが望ましい。
Polygon mirrors are stable when rotating at high speeds, but when rotating at low speeds, there is a drawback that rotational speed unevenness increases and pixel position fluctuations occur.In order to obtain stable rotation with a small motor, the rotation speed must be 5000 rpm or more. It is desirable that

走査速度は、(回転数)×(ポリゴンミラーの面数)の
関係式で表わされ、面数を減少させれば回転数を増大さ
せることができるが、面数を減少させると有効走査時間
比率が低下する欠点がある。 そのため、実際には面数
が8もしくは6のものが汎用されている。
The scanning speed is expressed by the relational expression: (number of rotations) x (number of faces of polygon mirror).If the number of faces is decreased, the number of revolutions can be increased, but if the number of faces is decreased, the effective scanning time will be reduced. The disadvantage is that the ratio decreases. Therefore, in reality, those having 8 or 6 sides are commonly used.

従って、例えば面数6のポリゴンミラーで安定な画像を
得るためには、 5000760 X6=500 (走査線7秒)以上の
走査速度を満足する露光パワーが必要となる。
Therefore, for example, in order to obtain a stable image with a polygon mirror having six faces, an exposure power that satisfies a scanning speed of 5000760 x 6 = 500 (scanning line 7 seconds) or more is required.

このため、充分な露光パワーが得られないと、画素位置
のゆらぎ(ジッター)が発生する。 また、画素位置の
ゆらぎの許容量は、±1/2画素程度とされ、例えば1
インチ当たり400ドツトのものでは±31.7μmと
なる。
Therefore, if sufficient exposure power is not obtained, pixel position fluctuations (jitter) occur. In addition, the permissible amount of fluctuation in pixel position is about ±1/2 pixel, for example, 1/2 pixel.
In the case of 400 dots per inch, it is ±31.7 μm.

このようなことから、露光パワーが小さく、ポリゴンミ
ラーの回転数が低いときにも画素位置のゆらぎを防止す
ることが望まれている。
For this reason, it is desired to prevent fluctuations in pixel positions even when the exposure power is low and the rotation speed of the polygon mirror is low.

〈発明の目的〉 本発明の目的は、低速回転時においても安定した回転速
度を得ることができ、その結果画素位置のゆらぎを小さ
くすることが可能で、コスト面でも有利なポリゴンミラ
ーを適用した露光装置を提供することにある。
<Objective of the Invention> The object of the present invention is to apply a polygon mirror that can obtain a stable rotational speed even during low-speed rotation, thereby reducing fluctuations in pixel position, and is advantageous in terms of cost. The purpose of the present invention is to provide an exposure device.

〈発明の簡単な説明〉 このような目的は、下記の本発明によって達成される。<Brief explanation of the invention> Such objects are achieved by the invention described below.

すなわち、本発明は、感光材料にレーザ光を照射して露
光する装置であって、この感光材料に照射するレーザ光
を偏向させるポリゴンミラーと、これを回転させるモー
タとを有し、このポリゴンミラーの同軸上に安定化部材
を固定したことを特徴とする露光装置である。
That is, the present invention is an apparatus that exposes a photosensitive material by irradiating it with laser light, and includes a polygon mirror that deflects the laser light that is irradiated onto the photosensitive material, and a motor that rotates the polygon mirror. This is an exposure apparatus characterized in that a stabilizing member is fixed coaxially with the.

〈発明の具体的構成〉 以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。<Specific structure of the invention> Hereinafter, a specific configuration of the present invention will be explained in detail.

第1図および第2図は、本発明の、露光装置の実施態様
を説明するための構成図である。
FIG. 1 and FIG. 2 are configuration diagrams for explaining an embodiment of an exposure apparatus according to the present invention.

第1図は、カラー画像を得るためのカラー露光装置であ
り、第2図は、モノクロ画像を得るためのモノクロ露光
装置である。
FIG. 1 shows a color exposure apparatus for obtaining color images, and FIG. 2 shows a monochrome exposure apparatus for obtaining monochrome images.

第1図に示すように、画像処理装置4において露光制御
回路によって各色の露光量が制御され、かつデジタル/
アナログ変換回路によって電気的信号に変換され、この
電気的信号(画像情報)が、本発明の露光装置1の半導
体レーザ251.252.253.254に伝送され、
それぞれ、赤、緑、青のレーザ光が射出される。
As shown in FIG. 1, the exposure amount of each color is controlled by an exposure control circuit in the image processing device 4, and digital/
It is converted into an electrical signal by an analog conversion circuit, and this electrical signal (image information) is transmitted to the semiconductor laser 251, 252, 253, 254 of the exposure apparatus 1 of the present invention,
Red, green, and blue laser beams are emitted, respectively.

赤光は、波長1300nmのレーザ光を射出する半導体
レーザ251と、このレーザ光の波長を1/2に変換す
る第2高調波発生素子(以下、SHG素子という)25
5によって形成される。 半導体レーザ251は、例え
ば日本電気■社製NDL5004である。 SHG素子
255は、LINbO3光導波路型素子であり、入射し
たレーザ光の波長を1/2にして波長が650nmの赤
色光束を射出する。 SHG素子255から射出された
波長650r++nのレーザ光はコリメータレンズ25
8を通って整形され、全反射ミラー261によってポリ
ゴンミラー270に向けて反射される。
The red light is generated by a semiconductor laser 251 that emits a laser beam with a wavelength of 1300 nm, and a second harmonic generation element (hereinafter referred to as an SHG element) 25 that converts the wavelength of this laser beam to 1/2.
Formed by 5. The semiconductor laser 251 is, for example, NDL5004 manufactured by NEC Corporation. The SHG element 255 is a LINbO3 optical waveguide type element, and outputs a red light beam having a wavelength of 650 nm by halving the wavelength of the incident laser light. The laser beam with a wavelength of 650r++n emitted from the SHG element 255 passes through the collimator lens 25.
8 and is reflected by a total reflection mirror 261 toward a polygon mirror 270.

緑光は、半導体レーザ252に励起されてNd:YAG
結晶254が射出した波長11064nのレーザ光を、
SHG素子256によって波長を1/2に変換して形成
される。 Nd:YAG結晶254から射出されたレー
ザ光は、SHG素子256によって532r+mの波長
に変換され、コリメータレンズ259を通って整形され
、赤光を通過させ緑光を反射するダイクロツクミラー2
62によってポリゴンミラー270に向けて反射される
The green light is excited by the semiconductor laser 252 and the Nd:YAG
The laser beam with a wavelength of 11064n emitted by the crystal 254 is
It is formed by converting the wavelength to 1/2 by the SHG element 256. The laser beam emitted from the Nd:YAG crystal 254 is converted into a wavelength of 532r+m by the SHG element 256, and shaped through the collimator lens 259, and then the dichroic mirror 2 passes the red light and reflects the green light.
62 toward the polygon mirror 270.

青光は、波長850 nmのレーザ光を射出する半導体
レーザ253と、このレーザ光を1/2に変換するSH
G素子257によって形成される。 半導体レーザ25
3は、例えば日本型気味社製NDL3108である。 
SHG素子257が射出した波長425nmのレーザ光
は、コリメータレンズ260を通って整形され、赤光お
よび緑光を通過させ青光を反射するダイクロイックミラ
ー263によってポリゴンミラー270に向けて反射さ
れる。
The blue light is produced by a semiconductor laser 253 that emits a laser beam with a wavelength of 850 nm and an SH that converts this laser beam into half.
It is formed by the G element 257. Semiconductor laser 25
3 is, for example, NDL3108 manufactured by Nippon Kata Kyikisha.
Laser light with a wavelength of 425 nm emitted by the SHG element 257 is shaped through a collimator lens 260 and reflected toward a polygon mirror 270 by a dichroic mirror 263 that passes red and green light and reflects blue light.

上述の赤光、緑光、青光は同一の光路264を経てポリ
ゴンミラー270によって反射され、fθレンズ280
を通ってさらにミラー290に反射されて感光材料Sに
達する。
The above-mentioned red light, green light, and blue light pass through the same optical path 264 and are reflected by the polygon mirror 270, and are reflected by the fθ lens 280.
The light is further reflected by a mirror 290 and reaches the photosensitive material S.

そしてポリゴンミラー270が軸271を中心に回転す
ることにより、画像光は感光材料Sを走査露光する。
As the polygon mirror 270 rotates around the shaft 271, the image light scans and exposes the photosensitive material S.

また、第2図に示すような態様の露光装置10では、画
像処理装置4において露光量が制御され、かつ電気的信
号に変換され、この電気的信号(画像情報)が露光装置
10の半導体レーザ312に伝送され、レーザ光が射出
される。
Furthermore, in the exposure apparatus 10 having the embodiment shown in FIG. 312, and a laser beam is emitted.

半導体レーザ312から射出される波長780nmのレ
ーザ光は、コリメータレンズ313を通フて整形され、
回転しているポリゴンミラー270により反射され、f
θレンズ316を通り、ミラー317により反射されて
感光材料Sに達する。
Laser light with a wavelength of 780 nm emitted from the semiconductor laser 312 passes through a collimator lens 313 and is shaped.
It is reflected by the rotating polygon mirror 270, and f
The light passes through the θ lens 316, is reflected by a mirror 317, and reaches the photosensitive material S.

ここで、半導体レーザ312は例えば■日立製作所のH
L7801 Eなどを用いることができる。
Here, the semiconductor laser 312 is, for example, H manufactured by Hitachi, Ltd.
L7801E etc. can be used.

このとき、ポリゴンミラー270が回転することにより
、レーザ光は感光材料Sを走査露光する。
At this time, as the polygon mirror 270 rotates, the laser beam scans and exposes the photosensitive material S.

本発明において用いるポリゴンミラー270は、安定化
部材が固定されたものである。
The polygon mirror 270 used in the present invention has a stabilizing member fixed thereto.

このようなものとしては、例えば第3図に示すように、
ポリゴンミラー270の下方にはこれを回転するモータ
272が、また上方には安定化部材273が配置される
。 この場合、ポリゴンミラー270とモータ272と
安定化部材273とは、回転可能に軸271に同軸固定
される構成となる。
For example, as shown in Figure 3,
A motor 272 for rotating the polygon mirror 270 is arranged below it, and a stabilizing member 273 is arranged above it. In this case, the polygon mirror 270, the motor 272, and the stabilizing member 273 are rotatably fixed coaxially to the shaft 271.

また、第4図に示すように、支持体279に設置された
ポリゴンミラー270の下面にモータ272を、このモ
ータ272の下面に安定化部材273を配置し、これら
を回転可能に軸271に同軸固定するような構成として
もよい。
Further, as shown in FIG. 4, a motor 272 is disposed on the lower surface of a polygon mirror 270 installed on a support body 279, and a stabilizing member 273 is disposed on the lower surface of this motor 272, and these components are rotatably coaxially connected to a shaft 271. A fixed configuration may also be used.

なお、ポリゴンミラー270の回転数は、1000 r
pm程度である。
Note that the rotation speed of the polygon mirror 270 is 1000 r
It is about pm.

ポリゴンミラー270は、面数が通常6または8の角柱
体であり、対角径が40mm程度で、高さ(厚さ)は4
〜5IIIm程度である。
The polygon mirror 270 is usually a prismatic body with 6 or 8 faces, a diagonal diameter of about 40 mm, and a height (thickness) of 4 mm.
~5IIIm.

材質は、アルミニウム等であり、これを鏡面研磨したも
のである。
The material is aluminum or the like, which is mirror-polished.

安定化部材273は、形状が円柱体、円環体、円錐体等
、ダイナミックバランスが容易に調整できる形状であり
、なかでも円柱体であることが好ましく、第3図に示す
ような態様では、底面の径が40〜50 mm、高さ(
厚さ)が10mm程度で、密度が7 g7cm”以上程
度のものであればよい。
The stabilizing member 273 has a shape such as a cylinder, a torus, a cone, etc. that allows dynamic balance to be easily adjusted, and a cylinder is particularly preferable, and in the embodiment shown in FIG. The bottom diameter is 40 to 50 mm, the height (
It is sufficient if the thickness (thickness) is about 10 mm and the density is about 7 g7 cm" or more.

安定化部材273の材質は、鉄、リン青銅、黄銅等、密
度の高いものであることが好ましい。
The material of the stabilizing member 273 is preferably a material with high density, such as iron, phosphor bronze, or brass.

モータ272は、特に制限はなく、市販されているよう
なものを用いることができる。
The motor 272 is not particularly limited, and a commercially available motor can be used.

ポリゴンミラー270とモータ272と安定化部材27
3とは、同軸に固定され回転可能に構成されていれば、
制限はなく、ポリゴンミラー270、安定化部材273
は間隙を設けて配置しても、間隙を設けることなく配置
してもよい。
Polygon mirror 270, motor 272, and stabilizing member 27
3 means that if it is fixed coaxially and is configured to be rotatable,
There is no limit, polygon mirror 270, stabilizing member 273
may be arranged with a gap or without a gap.

また、第5図および第6図に示すように、ポリゴンミラ
ー270、モータ272および安定化部材273を第4
図に示すものとほぼ同じ配置とし、全体を筐体278で
被包し、モータ2フ2を筐体に固定し、軸271の上端
および下端をベアリング275.275で軸承にもよい
。 このようにベアリング275,275で支持するこ
とにより軸ぶれを最小限にとどめることができる。
Further, as shown in FIGS. 5 and 6, the polygon mirror 270, motor 272, and stabilizing member 273 are
The arrangement may be substantially the same as that shown in the figure, the whole being covered with a housing 278, the motor 2 and the fan 2 being fixed to the housing, and the upper and lower ends of the shaft 271 being supported by bearings 275 and 275. By supporting the bearings 275, 275 in this manner, shaft wobbling can be kept to a minimum.

また、第7図および第8図に示すように、支持体279
に設置されたモータ272のロータの外周に環状の安定
化部材273を固定し、このロータとポリゴンミラー2
70を同軸配置してもよい。 なお、モータ270のロ
ータの回転軸271は支持体279およびモータ270
のステータにラジアルベアリング276およびスラスト
ベアリング277によって軸承されている。
In addition, as shown in FIGS. 7 and 8, the support 279
An annular stabilizing member 273 is fixed to the outer periphery of the rotor of a motor 272 installed in the
70 may be arranged coaxially. Note that the rotating shaft 271 of the rotor of the motor 270 is connected to the support 279 and the motor 270.
The stator is supported by a radial bearing 276 and a thrust bearing 277.

デジタル露光においては、半導体レーザ光源から赤、緑
、青色の光を得るために、SHG素子を用いる態様で示
したが、特願昭81−208786号または特願昭61
−277092号に示された材料のように、赤外域に感
光波長域の存在する感光材料を用いることにより、3種
類の露光の一部または全部を赤外域露光することにより
、SHG素子を使わないことが可能となる。
In the digital exposure, an SHG element is used to obtain red, green, and blue light from a semiconductor laser light source.
By using a photosensitive material that has a photosensitive wavelength range in the infrared region, such as the material shown in No. 277092, some or all of the three types of exposure can be performed in the infrared region, thereby eliminating the need for SHG elements. becomes possible.

第9図は、上記のカラー画像を得る場合の露光装置1(
モノクロ画像を得る場合は露光装置10)を、特開昭6
2−209461号、特開昭62−147461号公報
に示されているような画像記録装置に適用した場合のブ
ロック図である。
FIG. 9 shows the exposure device 1 (
When obtaining a monochrome image, the exposure device 10) is
2-209461 and Japanese Unexamined Patent Publication No. 62-147461, in which the present invention is applied to an image recording apparatus.

なお、上記公報に記載された画像記録装置の図示例にお
ける露光装置はアナログ画像露光方式を採用しており、
光源による反射光で直接露光するので、画像読取装置お
よび画像処理装置を設置する必要のない態様のものが挙
げられている。
Note that the exposure device in the illustrated example of the image recording device described in the above publication employs an analog image exposure method,
An embodiment is mentioned in which there is no need to install an image reading device and an image processing device because direct exposure is performed using reflected light from a light source.

ここに示すブロック図では露光装置の部分を本発明のデ
ジタル画像露光方式のものに変換して示している。
In the block diagram shown here, the exposure device is converted into a digital image exposure method according to the present invention.

画像読取装置および画像処理装置は公知のものであって
よく、例えば特願昭61−315536号明細書等に記
載のものが用いられる。
The image reading device and the image processing device may be of a known type, and for example, the type described in Japanese Patent Application No. 315536/1983 is used.

なお、この画像記録装置は、特願昭62−121284
号明細書に開示されているような画像形成方法を自動的
に行うものである。 この場合には、まず、像様露光を
行って潜像を形成し、その後加熱によって現像を行い□
、潜像が存在する部分の重合性化合物を重合して高分子
化合物を生成させることによりマイクロカプセルを硬化
させる。 ついで色画像形成物質が転写し得るような受
像層を有する受像材料と重ねて加圧し、潜像が存在しな
い部分のマイクロカプセルの少なくとも一部を破裂させ
、色画像形成物質を受像材料に転写させて受像材料上に
画像を得る。
Note that this image recording device is disclosed in Japanese Patent Application No. 62-121284.
This method automatically performs the image forming method as disclosed in the patent specification. In this case, first perform imagewise exposure to form a latent image, then develop it by heating.
, the microcapsule is cured by polymerizing the polymerizable compound in the area where the latent image is present to produce a polymer compound. Then, the image-receiving material having an image-receiving layer to which the color image-forming substance can be transferred is stacked and pressurized to rupture at least a portion of the microcapsules in the area where the latent image does not exist, and the color image-forming substance is transferred to the image-receiving material. to obtain an image on the image-receiving material.

第9図に示した画像記録装置は、原稿を読み取る画像読
取装置3およびその画像を処理する画像処理装置4、そ
してこの画像処理装置4の画像情報に基づいて感光材料
Sの収容部2(S)から搬送された感光材料Sを像様露
光する露光装置1、像様露光された感光材料を加熱現像
する熱現像装置5、受像材料の収容部2(C)、加熱現
像された感光材料と受像材料とを重ね合わせた後加圧転
写装置6、加圧転写装置の下流に設けられた剥離装置7
、さらにその下流に設けられた感材廃棄部8および定着
装置9とを有している。
The image recording apparatus shown in FIG. ), an exposure device 1 that imagewise exposes the photosensitive material S conveyed from ), a thermal development device 5 that heats and develops the imagewise exposed photosensitive material, an image-receiving material storage section 2 (C), and a photosensitive material that has been heat-developed. A pressure transfer device 6 after superimposing the image-receiving material and a peeling device 7 provided downstream of the pressure transfer device
, and further includes a photosensitive material disposal section 8 and a fixing device 9 provided downstream thereof.

上記の態様の画像記録装置は、熱現像工程と加圧転写工
程とを別々に行う構成となっているが、熱現像転写工程
を同時に行うような構成としてもよい。
Although the image recording apparatus of the above embodiment is configured to perform the thermal development process and the pressure transfer process separately, it may be configured to perform the thermal development transfer process simultaneously.

その他、目的・用途に応じて種々の構成を選択すること
ができる。
In addition, various configurations can be selected depending on the purpose and use.

また、上記の態様では、定着装置9を設ける構成として
いるが、用いる写真材料によって適宜選択すればよく、
場合によっては定着装置9を設けない構成としてもよい
。 例えば、後加熱装置を設置して画像濃度を向上させ
るなどしてもよい。
Further, in the above embodiment, the fixing device 9 is provided, but it may be selected as appropriate depending on the photographic material used.
Depending on the case, a configuration may be adopted in which the fixing device 9 is not provided. For example, a post-heating device may be installed to improve image density.

第9図に示すような画像記録装置においては、感光要素
としての感光材料と受像要素としての受像材料とが別々
の支持体に設けられたものを写真材料として用いている
が、感光要素と受像要素とが同一の支持体に形成されて
いるものであってもよい。 さらには、転写後、両者を
剥離する形態のものを例にとっているが、剥離する必要
のないものであってもよい。
In the image recording apparatus shown in FIG. 9, a photographic material in which a photosensitive material as a photosensitive element and an image receiving material as an image receiving element are provided on separate supports is used. The elements may be formed on the same support. Furthermore, although an example is taken in which both are peeled off after transfer, a type that does not require peeling may also be used.

なお、一般に本発明の露光装置を有する画像記録装置に
用いることのできる感光材料としては次のようなものが
挙げられる。
In general, the following photosensitive materials can be used in an image recording apparatus having an exposure device of the present invention.

例えば、前述した特開昭57−179836号公報に開
示された像様露光により重合性化合物を像様に硬化させ
、その後圧力を加えて可視像を得るタイプの感光材料が
ある。 この感光材料は支持体上にビニル化合物、光重
合開始剤、および着色プリカーサ−を含有する合成高分
子樹脂壁カプセルを担持したものである。
For example, there is a type of photosensitive material disclosed in the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 57-179836 in which a polymerizable compound is imagewise cured by imagewise exposure and then pressure is applied to obtain a visible image. This photosensitive material has a synthetic polymer resin wall capsule containing a vinyl compound, a photopolymerization initiator, and a colored precursor supported on a support.

また、像様露光により生じた潜像を予備的に熱現像した
り湿式現像を行った後、圧力を加えて可視像を得るタイ
プのものが挙げられる。
Another example is a type in which a visible image is obtained by applying pressure after preliminary thermal development or wet development of a latent image generated by imagewise exposure.

このような材料の例としては、本出願人による特開昭6
1−278849号公報あるいは特願昭61−5388
1号明細書に示された材料が挙げられる。 前記特開昭
61−278849号公報に開示された材料は、熱現像
を行った後受像層を有する受像材料に色画像形成物質を
転写させて受像材料上に画像を得るもので、支持体上に
少なくとも感光性ハロゲン化銀、還元剤、重合性化合物
および色画像形成物質が塗設されており、少なくとも重
合性化合物および色画像形成物質が同一のマイクロカプ
セルに封入せれているものである。 この感光材料は、
本発明において好ましく用いられる。
Examples of such materials include Japanese Patent Application Laid-open No. 6, published by the present applicant.
Publication number 1-278849 or patent application No. 1988-5388
Examples include the materials shown in Specification No. 1. The material disclosed in JP-A No. 61-278849 is a material in which a color image-forming substance is transferred to an image-receiving material having an image-receiving layer after thermal development to obtain an image on the image-receiving material. is coated with at least a photosensitive silver halide, a reducing agent, a polymerizable compound, and a color image forming substance, and at least the polymerizable compound and the color image forming substance are encapsulated in the same microcapsule. This photosensitive material is
Preferably used in the present invention.

また、前記特願昭61−53881号に示された材料は
、受像材料を用いることなく感光材料上に画像を得るも
のである。 すなわち、受像層を感光材料そのものに設
けたもので、ハロゲン化銀、還元剤、重合性化合物およ
び接触状態において発色反応を起す2種類の物質を含み
、発色反応を起す物質の中、一方の物質および重合性化
合物がマイクロカプセルに収容された状態にあり、発色
反応を起す物質の中、他の物質が重合性化合物を収容し
ているマイクロカプセルの外に存在している感光層を支
持体上に有するものである。 本発明においてはこの感
光材料も好ましく用いられる。
Furthermore, the material disclosed in the above-mentioned Japanese Patent Application No. 61-53881 is for obtaining an image on a photosensitive material without using an image-receiving material. In other words, the image-receiving layer is provided on the photosensitive material itself, and contains silver halide, a reducing agent, a polymerizable compound, and two types of substances that cause a color reaction when in contact with one of the substances that cause a color reaction. A photosensitive layer in which the polymerizable compound is contained in microcapsules, and other substances among the substances that cause a color reaction are present outside the microcapsules containing the polymerizable compound, is placed on the support. This is what we have. In the present invention, this photosensitive material is also preferably used.

本発明は、このような感光材料と□組み合せたとき、高
速回転では感度が不足したり、短時間露光に帰因する感
度の低下(相反則不軌)がおこる等の欠点を解消でき、
良好な画像を記録することができるという利点を生じる
The present invention, when combined with such a photosensitive material, can eliminate drawbacks such as insufficient sensitivity at high speed rotation and a decrease in sensitivity due to short exposure (reciprocity law failure).
This has the advantage that good images can be recorded.

なお、本発明の露光装置は、この他、他の種々の感光材
料の露光用として適用できる。
In addition, the exposure apparatus of the present invention can be used for exposing various other photosensitive materials.

〈発明の具体的作用〉 以下、本発明の露光装置の具体的作用について述べる。<Specific action of the invention> The specific operation of the exposure apparatus of the present invention will be described below.

画像処理装置4の画像情報に従って、カラー感光材料を
用いてカラー画像を得る場合は本発明の露光装置1で(
モノクロ感光材料を用いてモノクロ画像を得る場合は露
光装置10で)、感光材料Sの収容部2(S)から搬送
された感光材料Sは像様露光される。
When obtaining a color image using a color photosensitive material according to the image information of the image processing device 4, the exposure device 1 of the present invention performs (
When a monochrome image is obtained using a monochrome photosensitive material, the photosensitive material S transported from the storage section 2 (S) for the photosensitive material S is imagewise exposed (in the exposure device 10).

この場合、ポリゴンミラー270が軸271を中心に回
転することにより、画像光(レーザ光)は感光材料Sを
走査露光する。
In this case, as the polygon mirror 270 rotates around the axis 271, the image light (laser light) scans and exposes the photosensitive material S.

本発明におけるポリゴンミラー270は、第3図〜第8
図に示すように、安定化部材273が設置され、低速回
転時(例えば回転数1000 rpm )においてもモ
ータ負荷の慣性容量が増し、安定した回転速度を示す。
The polygon mirror 270 in the present invention is shown in FIGS.
As shown in the figure, a stabilizing member 273 is installed, and the inertial capacity of the motor load increases even during low-speed rotation (for example, 1000 rpm), resulting in a stable rotational speed.

このように像様露光された感光材料Sは熱現像装置5に
搬入され加熱現像される。
The photosensitive material S imagewise exposed in this manner is carried into a thermal developing device 5 and is thermally developed.

〈発明の効果〉 本発明におけるポリゴンミラーは、低速回転時において
も安定した回転速度を得ることができる。 この結果画
素位置のゆらぎを小さくすることができる。
<Effects of the Invention> The polygon mirror of the present invention can obtain a stable rotational speed even during low-speed rotation. As a result, fluctuations in pixel positions can be reduced.

また、モータ、安定化部材等ありふれた材質のものを用
いることができ、コスト面でも有利である。
Furthermore, motors, stabilizing members, etc. made of common materials can be used, which is advantageous in terms of cost.

本発明者は、このような効果を確認するため、種々の実
験を行った。 以下にその一例を示す。
The present inventor conducted various experiments in order to confirm such effects. An example is shown below.

く実験例〉 第7図および第8図に示すようなポリゴンミラー270
を用いて、画素位置のゆらぎを調べた。
Experimental example> A polygon mirror 270 as shown in FIGS. 7 and 8
The fluctuation of pixel position was investigated using

この場合、ポリゴンミラー270は面数を8とし、径4
0 mm、厚さ2+nmの鏡面研磨加工したアルミニウ
ム製のものを用いた。
In this case, the polygon mirror 270 has 8 faces and a diameter of 4.
A mirror-polished aluminum plate with a diameter of 0 mm and a thickness of 2+ nm was used.

安定化部材273は、外径52mm、厚さ2mmの円環
体の形状でC3603(黄銅)製のもの(密度8 、3
 g/cm’ )を用いた。
The stabilizing member 273 has a toric shape with an outer diameter of 52 mm and a thickness of 2 mm, and is made of C3603 (brass) (density 8,3 mm).
g/cm') was used.

モータの回転速度は1000 rpmとした。The rotational speed of the motor was 1000 rpm.

また、レーザパワーは3mWとし、感光体の送り速度は
30mm/secとした。
Further, the laser power was 3 mW, and the photoreceptor feeding speed was 30 mm/sec.

感光体はA4版のものを用い、レーザビームスキャニン
グ方向であフて有効走査中210mm内でSOSセンサ
と最も離れた位置(画面右端)にて直線を記録し、その
ゆらぎを測定したところ、最大位置ゆらぎは30μmで
あり、400 dpiにおける±1/2画素の画素位置
のゆらぎの許容量±31.75μm以内であった。
The photoreceptor used was an A4 size one, and a straight line was recorded at the farthest position from the SOS sensor (right edge of the screen) within 210 mm during effective scanning in the laser beam scanning direction, and the fluctuation was measured. The positional fluctuation was 30 μm, which was within the permissible amount of pixel position fluctuation of ±1/2 pixel at 400 dpi, ±31.75 μm.

一方、安定化部材273を設置しないほかは、本発明に
おけるポリゴンミラーと同様の構成のポリゴンミラーを
用いて、上記と同様の条件でゆらぎを測定したところ、
画素位置のゆらぎは100μmとなり、許容量をこえる
ものであった。
On the other hand, fluctuations were measured under the same conditions as above using a polygon mirror having the same configuration as the polygon mirror of the present invention except that the stabilizing member 273 was not installed.
The fluctuation in pixel position was 100 μm, which exceeded the allowable amount.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図および第2図は、それぞれ、本発明の露光装置の
態様を説明するための構成図である。 第3図は、本発明におけるポリゴンミラーの態様を示す
斜視図である。 第4図は、本発明におけるポリゴンミラーの態様を示す
正面図である。    □ 第5図は、本発明におけるポリゴンミラーの態様を示す
斜視図であり、第6図はその一部を断面にて示す正面図
である。 第7図は、本発明におけるポリゴンミラーの態様を示す
斜視図であり、第8図はその一部を断面にて示す正面図
である。 第9図は、本発明の露光装置を搭載した画像記録装置の
ブロック図である。 符号の説明 S・・・感光材料、 1(10)・・・露光装置、 2(S)・・・感光材料の収容部、 3・・・画像読取装置、 4・・・画像処理装置、 5・・・熱現像装置、 2(C)・・・受像材料の収容部、 6・・・加圧転写装置、 7・・・剥離装置、 8・・・感材廃棄部、 9・・・定着装置、 251.252.253.312 ・・・半導体レーザ、 254・・・Nd:YAG結晶、 255.256.257・・・SHG素子、258 、
259 、260 、313・・・コリメータレンズ、 261・・・全反射ミラー、 262.263・・・ダイクロツクミラー、264・・
・光路、 270・・・ポリゴンミラー、 271・・・軸、 272・・・モータ、 273・・・安定化部材、 275.276.277・・・ベアリング、280.3
16・・・fθレンズ、 290.317・・・ミラー FIG、1 FIG、2 FIG、4 FIG、6 F I G、 7
FIG. 1 and FIG. 2 are configuration diagrams for explaining aspects of the exposure apparatus of the present invention, respectively. FIG. 3 is a perspective view showing an aspect of the polygon mirror according to the present invention. FIG. 4 is a front view showing an aspect of the polygon mirror in the present invention. □ FIG. 5 is a perspective view showing an aspect of the polygon mirror according to the present invention, and FIG. 6 is a front view showing a portion thereof in cross section. FIG. 7 is a perspective view showing an aspect of the polygon mirror according to the present invention, and FIG. 8 is a front view showing a portion thereof in cross section. FIG. 9 is a block diagram of an image recording apparatus equipped with an exposure apparatus of the present invention. Explanation of symbols S...Photosensitive material, 1(10)...Exposure device, 2(S)...Accommodating section for photosensitive material, 3...Image reading device, 4...Image processing device, 5 ...Thermal development device, 2(C)... Image receiving material storage section, 6... Pressure transfer device, 7... Peeling device, 8... Sensitive material disposal section, 9... Fixing device, 251.252.253.312...semiconductor laser, 254...Nd:YAG crystal, 255.256.257...SHG element, 258,
259, 260, 313...Collimator lens, 261...Total reflection mirror, 262.263...Dichroic mirror, 264...
- Optical path, 270... Polygon mirror, 271... Axis, 272... Motor, 273... Stabilizing member, 275.276.277... Bearing, 280.3
16... fθ lens, 290.317... Mirror FIG, 1 FIG, 2 FIG, 4 FIG, 6 FIG, 7

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)感光材料にレーザ光を照射して露光する装置であ
って、この感光材料に照射するレーザ光を偏向させるポ
リゴンミラーと、これを回転させるモータとを有し、こ
のポリゴンミラーの同軸上に安定化部材を固定したこと
を特徴とする露光装置。
(1) An apparatus that exposes a photosensitive material by irradiating it with laser light, which includes a polygon mirror that deflects the laser light that is irradiated onto the photosensitive material, and a motor that rotates the polygon mirror. An exposure apparatus characterized in that a stabilizing member is fixed to the.
(2)前記感光材料が像様露光後の加熱現像により生じ
た画像が圧力によって固定されるように構成した感光層
を支持体上に有している感光感圧性熱現像材料である特
許請求の範囲第1項に記載の露光装置。
(2) The photosensitive material is a photosensitive pressure-sensitive heat-developable material having on a support a photosensitive layer configured such that an image formed by heat development after imagewise exposure is fixed by pressure. Exposure apparatus according to scope 1.
(3)前記感光感圧性熱現像材料の画像が、前記加熱現
像後の硬化度の異なるマイクロカプセルの分布によって
形成されている特許請求の範囲第2項に記載の露光装置
(3) The exposure apparatus according to claim 2, wherein the image of the photosensitive pressure-sensitive heat-developable material is formed by a distribution of microcapsules having different degrees of curing after the heat development.
JP26304887A 1987-10-19 1987-10-19 Exposing device Pending JPH01105906A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP26304887A JPH01105906A (en) 1987-10-19 1987-10-19 Exposing device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP26304887A JPH01105906A (en) 1987-10-19 1987-10-19 Exposing device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH01105906A true JPH01105906A (en) 1989-04-24

Family

ID=17384137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP26304887A Pending JPH01105906A (en) 1987-10-19 1987-10-19 Exposing device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH01105906A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000051819A1 (en) * 1999-03-02 2000-09-08 Ricoh Company, Ltd. Image recording body and image forming device using the image recording body

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000051819A1 (en) * 1999-03-02 2000-09-08 Ricoh Company, Ltd. Image recording body and image forming device using the image recording body
US6589708B1 (en) 1999-03-02 2003-07-08 Ricoh Company, Ltd. Image recording body and image forming device using the image recording body
US6961074B2 (en) 1999-03-02 2005-11-01 Ricoh Company, Ltd. Image recording body and image forming apparatus by use of the same
US7061513B2 (en) 1999-03-02 2006-06-13 Ricoh Company, Ltd. Image recording body and image forming apparatus by use of the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7035299B2 (en) Image forming apparatus
JPS61273533A (en) Laser diode imaging apparatus and method
JPH01105906A (en) Exposing device
JP2003043406A (en) Image exposure device
JP2000193901A (en) Fluctuation correction monogon scanner for laser imaging system
JP3193539B2 (en) Optical deflector
JP2003195203A (en) Semiconductor laser optical system
JP2794922B2 (en) Image forming device
JPH01186926A (en) Color image recording method
US6690406B2 (en) Image recording device
JP2728990B2 (en) Image recording method
JP3514164B2 (en) Laser exposure equipment
JPH02120062A (en) Image forming device
JPS59222812A (en) Image forming device
JPS60195568A (en) Laser beam printer
JP3267664B2 (en) Optical scanning device
JP2001255665A (en) Image exposure device
JPH07113737B2 (en) Image exposure method
JPH04107454A (en) Color image forming device
JPH0375856B2 (en)
JPH08275443A (en) Motor and image forming apparatus utilizing the same
JPS63141051A (en) Method for recording color image
JPH05127116A (en) Deflection device
JPS63214461A (en) Photosensitive transfer type image forming apparatus
JPH0342665B2 (en)