JPH06227040A - マルチビーム・レーザプリンタ - Google Patents

マルチビーム・レーザプリンタ

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JPH06227040A
JPH06227040A JP30160493A JP30160493A JPH06227040A JP H06227040 A JPH06227040 A JP H06227040A JP 30160493 A JP30160493 A JP 30160493A JP 30160493 A JP30160493 A JP 30160493A JP H06227040 A JPH06227040 A JP H06227040A
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laser
lens
laser diode
light beam
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 マルチビーム・レーザプリンタまたはレコー
ダにおいて、光の強度を変調した平行な拡散ビームを生
成するレーザダイオード・アレーを用いて、高密度な印
刷または記録のスポットを作成する。 【構成】 複数のレーザダイオード13からなるレーザ
ダイオード・アレー12から平行に進む光ビームを、各
レーザダイオード13に対応する小レンズ・アレー20
により、アレー20と垂直の方向に配置した印刷レンズ
22の入射瞳平面に集束させる。印刷レンズ22は感光
媒体27上に、入射瞳にある光ビームから所定の強度を
もつ高密度のスポットを作成する。別の方法として、小
レンズアレーとマイクロレンズ・アレー(または小レン
ズアレー単独)あるいはフィールドレンズの組み合わせ
により光ビームを処理して高密度スポットを作成するこ
とも好適である。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はレーザープリンタおよび
レコーダにおいて、レーザダイオード・アレーを効果的
に用いる技術に関する。より詳細には、マルチビームの
レーザープリンタおよびレコーダにおいて、レーザダイ
オード・アレーと小レンズ・アレーを用いる技術に関す
る。
【0002】
【従来の技術】レーザ・サーマルプリンタ(以下レーザ
プリンタと称する)は、レーザの光出力により染料また
はインクをドナー媒体から記録媒体であるレシーバ媒体
に転写する。レーザプリンタにおいて印刷速度を増すに
は高いレーザ出力を要するが、高出力を得る1つの方法
として、独立に変調した多数のダイオードレーザを使用
する方法がある。米国特許第5,109,460号
(S.Baekらによる。1992年4月28日発行)
には、独立に変調した多数のダイオードレーザを使用
し、これらを光ファイバと接続した光ファイバ・プリン
トヘッド・システムが開示されている。溝を有するマウ
ントに光ファイバの他端を取り付けて、ファイバ端が近
接してまとめられている。この結果、ファイバ端によっ
てモノリシックな光ファイバ・ヘッドが形成されてい
る。この光ファイバ・ヘッドによる画像をレンズにより
感熱染料媒体上に形成し、間隔の密なレーザ光のスポッ
ト列を作成する。
【0003】米国特許第4,743,091号(D.G
elbart,1988年5月10日発行)には、独立
に変調した多数のダイオードレーザを用いた光学データ
記録装置が開示されている。各ダイオードレーザごとに
コリメータ・レンズ(collimator lens )を設け、2次
元の配列とする。レンズ系によって、記録媒体の走査た
めレーザダイオード・アレーの画像を、この画像に対し
相対移動する光記録媒体上に形成する。
【0004】上記の米国特許第5,109,460号お
よび第4,743,091号で開示されている方法で
は、ダイオードレーザを密なアレーとして封入し独立の
パッケージとしたダイオードレーザが用いられている。
多数のレーザをこのように構成する方法はコストがかか
り、しかもレーザおよび(または)光ファイバの違いに
起因する各レーザチャネルのばらつきによって記録媒体
における光スポットの形状あるいは強度のばらつきが生
じる。したがってモノリシックのダイオードレーザ・ア
レー、即ち1つのパッケージ内の同一のウェーハ上に形
成したダイオードレーザ・アレーを用いることが好まし
く、これによりパッケージ化のコストを節減し、レーザ
毎のばらつきを低減することができる。
【0005】米国特許第4,804,975号(K.Y
ip,1989年2月14日発行)には、染料を含むド
ナー媒体を発光させるダイオードレーザのアレーを有す
る感熱染料転写装置の開示がされている。ドナー媒体が
レーザ光からの熱を吸収し、昇華によって染料がドナー
媒体からレシーバ材に転写され、画像の画素が作成され
る。アレーの各ダイオードレーザからの光を変調し、異
なる画素濃度の画像をレシーバ材に印刷する。レーザア
レーのダイオードレーザから放射された光は、まずコリ
メーティング・レンズ(collimating lens)によって集
光し、次にフォーカシング・レンズ(focusing lens )
によりドナー媒体上に集束させる。各ダオードレーザは
レシーバ材上の印刷画像の1行内の1画素に対応する。
しかしこの種のアレーの設計上の制約から、アレー中の
ダイオードレーザの封入は高密度にできず、したがって
記録媒体におけるレーザ光スポットも高密度とならな
い。レーザダイオード・アレーは一般に、その出力を光
学システムに結合することが困難であるが、この点に関
し、ダイオードレーザ・アレーの光をファイバに収集す
る問題についての提案が、J.Legerらによって
「Geometrical Transformation of Linear Diode-Laser
Arrays For Longitudinal Pumping Of Solid-State La
sers(IEEE Journal of Quantum Electronics 第28巻
第4号、192年4月、1088 - 1100 頁)」に発表され
ている。
【0006】レーザダイオード・アレーを印刷に利用す
るには2つの方法がある。第1の方法はレーザ・アレー
を直接、画像光学レンズ(imaging optics)により印刷
媒体に影像化する方法である。問題はこのような光学レ
ンズの光スループット(optical throughput。即ち ent
endu)が大きいことである。より詳しく説明すると、レ
ーザダイオード・アレー領域の2次元の積およびその立
体角は光スループット(optical throughput,または e
ntendu)として定義される。1次元のものラグランジェ
の不変量として知られている。ラグランジェの不変量は
光源寸法の1/2("half-size" )に開口数(NA)を
乗じた量で定義される。アレーの断においてはラグラン
ジェの不変量はα/πであり(ここでαはレーザダイオ
ード13の波長)、小さい値である。しかしアレー方向
のラグランジェの不変量は大である。詳しくいえば、例
えばアレー寸法を12ミリメートルとすると、ラグラン
ジェの不変量は、約6ミリメートル(アレー寸法の1/
2)に通常の拡散の角度(即ちNA)0.1を乗じた値
である。一般にアレーの断面方向に大きく拡散するレー
ザを扱うには、光学レンズはアナモルフィック(anamor
phic:光学レンズが方向によりその倍率が異なること)
が大であることが必要であり、このため光学レンズがか
なり複雑となる。
【0007】従来技術においてレーザダイオード・アレ
ーを印刷に用いる方法は、例えば米国特許第4,52
0,472号(C.Reno,1985年5月28日発
行)に記載されているように、独立に変調したダイオー
ドレーザのアレーの画像を直接に形成するものである。
このような装置はダイオードレーザ光源間の無効な間隙
におけるそのスループットを消耗させるので、印刷媒体
に生成するスポットを最小にするという観点からみた性
能は低いものとなってしまう。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】従来の方法は、ダイオ
ードレーザを密に封入したアレーにおいて多数のダイオ
ードレーザを個々にパッケージ化した方法を用いている
ため、コスト上効率のよい解決策を提供するに至ってい
なかった。あるいは他の従来方法においては、記録媒体
において高密度のレーザ光スポットを作成することが困
難であった。
【0009】このため、レーザプリンタおよびレコーダ
における、レーザダイオード・アレーを用いたコスト効
率の良好な方法の提供が望まれている。記録媒体におけ
るレーザ光スポットの密度を上げ、印刷レンズのフィー
ルドを最小にし、転写した染料による画像をアーティフ
ァクトのないものとすることが重要な課題である。
【0010】
【課題を解決するための手段および作用】本発明の目的
は、レーザプリンタおよびレコーダにおいてレーザダイ
オード・アレーを使用するコスト効率のよい方法および
装置の提供にある。より詳細には、マルチビーム・レー
ザプリンタまたはレコーダにおいて、レーザダイオード
・アレーとともに小レンズ・アレー(lenslet array )
を使用することにある。本発の装置は、微小な光学レン
ズ(micro-optics)を、独立に変調したダイオードレー
ザからなるレーザダイオード・アレーとともに用いてレ
ーザ・サーマルプリンタで印刷し、これによって従来技
術における上記の問題を解決するものである。本発明
の、微小光学レンズを他のレンズと組み合わせることに
よって、間隔をおいたダイオードレーザからの光を効率
よく変換し、感光媒体上の印刷スポットの間隔を密にす
ることができる。
【0011】本発明を第1の面からみると、複数のダイ
オードレーザ、印刷レンズ(printing lens )、光学手
段および2元の小レンズ・アレーからなるレーザ・サー
マルプリンタを企図する。複数のダイオードレーザによ
りレーザダイオード・アレーを形成し、各ダイオードレ
ーザは所定の開口(aperture)を有し、独立に変調した
拡散光ビームを任意の時点で所定の強度で生成する。印
刷レンズは入射瞳を有し、入射瞳の面においてレーザダ
イオード・アレーからの光ビームを、所定の強度をもつ
密な間隔のスポット列として印刷媒体上に形成する。ス
ポットの間隔は、レーザダイオード・アレーにより作ら
れる光ビームの間隔より小さい。光学手段は、開口、つ
まり複数のレーザダイオードからの光ビームの拡散を所
定の量だけ減少させる。さらに光学手段は、印刷レンズ
の入射瞳の平面上に光ビームの方向を導く。2元の小レ
ンズ・アレーは独立した2元の小レンズにより構成し、
レーザダイオード・アレーの幅方向から印刷レンズ前部
の所定の平面に広がる第1の断面方向に各光ビームを導
く。さらに、2元の小レンズ・アレーは、第1の断面方
向と垂直な第2の断面方向の入射瞳の平面上に各光ビー
ムを集束させる。
【0012】本発明のレーザ・サーマルプリンタにおけ
る第1の実施態様は、2元の小レンズ・アレーを配置
し、これによって光学手段からの光ビームを受け、印刷
レンズの入射瞳の所定領域に集束させ重畳させるように
したものである。
【0013】本発明のレーザ・サーマルプリンタの第2
の実施態様は、2元の小レンズ・アレーによって光学手
段からの光ビームを第1の断面方向に平行に進行させ、
この互いに平行な光ビームを入射瞳の平面に導く。フィ
ールド・レンズは2元の小レンズ・アレーからの光ビー
ムを受け、光ビームを直接、印刷レンズの入射瞳に集束
させ重畳させる。
【0014】本発明のレーザ・サーマルプリンタの第3
の実施態様は、複数のレーザダイオード・アレーによ
り、複数の密なる間隔で配置したダイオードレーザのサ
ブアレー(subarray)を形成する。各サブアレーは独立
した光ビームを作る独立したマルチモード光源を形成
し、サブアレーのダイオードレーザは独立した電流源に
より同時に駆動する。さらに、2元の小レンズ・アレー
は光学手段からの第1の断面方向の光ビームを、印刷レ
ンズの入射瞳平面の前部に配置した出射面(exit plan
e)の独立した領域上に集束させる。フィールドレンズ
は集束された光ビームを出射面から受け、印刷レンズの
入射瞳で光ビームを重畳させる。
【0015】本発明のレーザ・サーマルプリンタの第4
の実施態様は、ダイオードレーザ・アレーの複数のダイ
オードレーザによりダイオードレーザの複数のサブアレ
ーを形成し、独立したマルチモード光源を形成するもの
である。各サブアレーは独立したマルチモードの光ビー
ムを生成し、各サブアレーのダイオードレーザを独立し
た電流源によって同時に駆動する。レーザ・サーマルプ
リンタはまた2元のマイクロレンズ・アレー(micro le
nslet array )およびフィールドレンズを含む。2元の
マイクロレンズ・アレーは、ダイオードレーザのサブア
レーの各ダイオードレーザと対応する独立したマイクロ
レンズ・アレーからなる。サブアレーからの平行な光ビ
ームはそれぞれダイオードレーザの同一サブアレーに対
応する隣接の2元のマイクロレンズからの光ビームと接
し、独立のマルチモードの光ビームを生成する。マルチ
モードの各光ビームは2元の小レンズ・アレーの独立し
た2元の小レンズにより直接受光する。2元の小レンズ
・アレーはマルチモードの各光ビームを第1の断面方向
に沿って印刷レンズの入射瞳の平面前部の独立した領域
に集束させる。フィールドレンズは集束したマルチモー
ド光ビームを2元の小レンズ・アレーから受光するよう
に配置し、これによって印刷レンズの入射瞳においてマ
ルチモードの光ビームを重畳させる。
【0016】本発明を第2の面からみると、ダイオード
レーザのアレーにより生成される複数の拡散光ビームか
ら、レーザ・サーマルプリンタにある印刷媒体上に所定
の強度の密なる間隔のスポット列を生成する方法を企図
する。第1のステップにおいて、ダイオードレーザのア
レーより発する所定の強度をもつ複数の光ビームが光学
手段を通過し、これによって複数のダイオードレーザか
らの光ビームの開口即ち拡散を所定の量だけ減少させ
る。さらに光学手段は印刷レンズの入射瞳の平面上を光
ビームの方向が持続するよう作用する。第2のステップ
において、第1のステップからの各光ビームは、2元の
小レンズ・アレーの独立する小レンズを通過し、レーザ
ダイオード・アレーの幅方向から入射瞳平面の所定領域
に向かう第1の断面の方向に導かれる。さらに、各光ビ
ームは第1の断面方向と垂直な第2の断面方向の入射瞳
平面上に集束させる。第3のステップにおいて、入射瞳
にあるレーザダイオード・アレーからの光ビームは、所
定の強度を有する密なる間隔のスポットの対応する列と
して印刷媒体上に形成される。
【0017】本発明は、添付の図面および請求項ととも
に、以下の詳細な説明によってさらに深く理解されよ
う。
【0018】
【実施例】以下に本発明の各種の実施態様について説明
する。各図において同一の機能をもつ要素には同一の符
号を付している。ただし図は一定の比率で縮尺したもの
ではない。なお、以下には本発明をレーザ・サーマルプ
リンタを対象として記述するが、ここで開示する装置は
光学的記録システムにも適用可能であることを理解され
たい。
【0019】まず、図1,図2,図3について説明す
る。図1は、レーザ・サーマルプリンタにレーザダイオ
ード・アレー12(矩形の破線で囲む部分)を用いた、
本発明の第1の実施例にしたがう光学装置10の斜視図
である。図2は、図1のレーザダイオード・アレー12
の方向の断面を示す光学装置10の部分断面図(レーザ
ダイオード・アレー12の3個のレーザ13からの光ビ
ームのみ示す)である。また図3は、図1の光学装置1
0におけるアレーの断面方向の断面図である。レーザダ
イオード・アレー12は、基盤14上に形成した複数の
ダイオードレーザ13からなるマルチモードのレーザダ
イオード・アレーである。光学装置は、大きい開口数
(numerical aperture:NA)を有する第1の円柱レン
ズ16、小い開口数を有する第2の円柱レンズ18、マ
イクロレンズ・アレー(micro lenslet array )20、
および印刷レンズ22を含む。
【0020】感光媒体27は通常、レーザ・サーマルプ
リンタのドラム(図示せず)上の染料またはインクのド
ナー板(donor web ;図示せず)およびレシーバ材(図
示せにより構成するが、単一のドナー・シートであって
もよい。
【0021】レーザダイオード・アレー12は、独立に
変調したレーザダイオード光源13を含む。各々の光源
13はダイオードレーザ(図示していない)の集合体で
ある。集合体内のダイオードレーザは1群としてポンピ
ングされる。光源13内の各レーザダイオードは単一モ
ード・レーザであるが、集合体内でダイオードレーザの
光結合は行なわないため、光源13は本質的にマルチモ
ード・レーザである。光源13を構成するダイオードレ
ーザは、光源の寸法がアレー方向に通常100ないし2
00ミクロンとなるよう、互いに密に封入し、光源13
内の配置は等間隔としうる。アレーの断面方向の光源の
寸法は通常サブミクロン単位とする。アレー方向の光源
の寸法が大きいほど、より強い出力を供給できる。レー
ザダイオード・アレー12からの出力を高くするには、
光源の数をできるだけ多くする必要がある。しかしレー
ザダイオード・アレー12の寸法は一般に約12ミリメ
ートルに制約されるため、独立の光源の数を増やすと光
源間の間隔が接近しすぎ、所望しないクロストークが生
じてしまう。クロストークは1つのチャネルが他に影響
を与える、電気的、熱的、さらに場合によって光学的な
ものである。クロストークを防ぐために、レーザダイオ
ード・アレー12はアレー方向の寸法を例えば合計12
ミリメートルとし、5個ないし20個の独立に変調する
光源を、各々相互に約2000ないし約500ミクロン
間隔で構成する。
【0022】光学装置10において、レーザダイオード
・アレー12のレーザダイオード13から発せられた所
定の強度の変調した拡散光ビームは、第1の高い開口数
(NA)を有する第1の円柱レンズ16によって遮断
(intercept )される。ここで、円柱レンズと称してい
るが、第1のレンズ16は、円柱面、双曲面のいずれを
有するものであってもよいことを了解されたい。円柱レ
ンズ16は開口数は小であって、例えば0.5ないし
0.1である。第2の円柱レンズ18(第2の小さいN
Aをもつ)はレーザダイオード・アレー12の幅方向
(即ちダイオードレーザ13の列の方向)に配置し、レ
ーザダイオード・アレー12からの光ビームにさらに変
更をかけ、第2の円柱レンズ18を通過する平行な光ビ
ームを、印刷レンズ22の入射瞳24の平面上に集束さ
せる。入射瞳24は印刷レンズ22の前部焦点面に配置
する。小レンズ・アレー20は第2の円柱レンズ18か
らの光ビームを遮断し、レーザダイオード・アレー12
の方向に関しレーザ13からの各光ビームを集束し入射
瞳24において重畳させる。次に印刷レンズ22は入射
瞳24にある光ビームで表わされるレーザダイオード・
アレー12の画像が、感光媒体27上に形成され、所定
の濃度の密な間隔によるスポット26の列が構成され
る。
【0023】より詳細には、図2に示すように、レーザ
13はアレー方向(レーザダイオード・アレー12の幅
に沿う方向)に、半値全幅(FWHM。光ビームのピー
ク値が1/2となる幅)が約10°の広がりをもつ。仮
定としてレーザ13の間隔が800ミクロンとすると、
レーザダイオード・アレー12からの距離が約4ミリメ
ートルの所で隣接のレーザ13からの光ビームと互いに
接する。小レンズ・アレー20はこの位置に設けるのが
好ましい。小レンズ・アレー20の各小レンズ21は、
対応するレーザ13からの光ビームを印刷レンズ22の
入射瞳24上に集束し、他の小レンズ21によって集束
された他の光ビームと重畳する。印刷レンズ22は、絞
りが入射瞳24(前部焦点位置)にあるテレセントリッ
クとし、光ビームを感光媒体27に垂直に照射する。図
3は、アレーの断面方向における、レーザ13、第1の
円柱レンズ16および第2の円柱レンズ18による形状
と、印刷レンズ22の入射瞳24の平面に光ビームが集
束される様子を示している。図1,図2,図3の光学装
置10は、感光媒体27がレーザ13自体ではなくレー
ザ13の遠隔フィールドの光分布(far field light di
stribution)と共役であることから、「開口画像形成シ
ステム」("aperture imaging" system )であこの光学
装置は低いentendu を達成し、感光媒体27において所
定の強度でレースポットを密に形成することができる。
【0024】次に図4,図5,図6について説明する。
図4は、レーザ・サーマルプリンタにおいてレーザダイ
オード・アレー12(矩形の破線で囲む部分)を用いた
本発明の第2の実施例にしたがう光学装置30の斜視図
である。図5は、図4のレーザダイオード・アレー12
の方向の断面を示す光学装置30の部分断面図である。
また図6は、図1の光学装置30のアレー断面方向の断
面図である。光学装置30は、大きい開口数(NA)を
有する第1の円柱レンズ16、小さいNAを有する第2
の円柱レンズ18、小レンズ・アレー20、フィールド
レンズ32および印刷レンズ22を含む。なお、各レー
ザダイオード・アレー12、第1の円柱レンズ16、第
2の円柱レンズ18、小レンズ・アレー20、印刷レン
ズ22の機能は、それぞれ図1,図2,図3の光学装置
10について記述した通りである。 光学装置30にお
いて、レーザダイオード・アレー12のレーザ13から
発した所定の強度をもち拡散する変調光ビームは、第1
の高い開口数(NA)を有する第1の円柱レンズ16に
よってインタセプトされる。さきに述べたように、第1
Nレンズ16は円柱面または双曲面としうることを理解
されたい。第2の円柱レンズ18(第2の低いNAをも
つ)を、ダイオードレーザ13の列の方向に配置し、レ
ーザダイオード・アレー12からの平行な光ビームを変
更し、レーザダイオード・アレー12の方向にやや拡散
するように、また印刷レンズ22の入射瞳24の平面に
アレーの断面方向に集束するようにする。入射瞳24は
印刷レンズ22の前部焦点面に配置する。小レンズ・ア
レー20は第2の円柱レンズ16からの光ビームを遮断
するよう配置し、レーザ13からの各光ビームを平行化
(collimate )する。
【0025】より詳細には、第1および第2の円柱レン
ズ16および18は小レンズ・アレー20に関連づけて
配置し、小レンズ・アレー20からの光ビームが互いに
平行な光ビームとなるようにする。フィールドレンズ3
2はこの平行な光ビームを受け、入射瞳24において重
畳させる。次に印刷レンズ22は入射瞳24にある光ビ
ームによって表わされるレーザダイオード・アレー写像
を感光媒体27上に作り、所望の強度の密にな間隔のス
ポット26の列を作成する。光学装置30の利点は、レ
ーザダイオード・アレー12、円柱レンズ16および1
8、小レンズ・アレー20からなるレーザダイオードの
ヘッドが密接に形成しなくてよいこと、特定の印刷レン
ズ22にあわせる必要のないことである。異なる印刷レ
ンズ22を用いる場合には、フィールドレンズ32のみ
を変えればよい。
【0026】次に図7および図8について説明する。図
7は、本発明の第3の実施例にしたがう光学装置40の
断面図であり、レーザ・サーマルプリンタ内のレーザダ
イオード・アレー42(破線の矩形内)に沿う方向の断
面を示す。図8は、図7の光学装置40の、レーザダイ
オード・アレー42の断面方向の断面図である。光学装
置40は第1の大きい開口数(NA)をもつ第1の円柱
レンズ16、第2の小さいNAをもつ第2の円柱レンズ
18、小レンズ・アレー20、印刷光22を含み、各部
は図1,図2,図3の光学装置10について説明した機
能を有する。
【0027】光学装置40において、レーザダイオード
・アレー42は複数のマルチモード光の光源43(以
下、マルチモード光源と称する)を含み、各マルチモー
ド光源43は同一の変調電流源(図示していない)によ
り駆動される近接したダイオードレーザ(図示していな
い)を含む。レーザダイオード・アレー42のマルチモ
ード光源43からの所定の強度で変調された拡散する光
ビームは、第1の大きい開口数(NA)をもつ第1円柱
レンズ16によって遮断される。既に述べたように、第
1のレンズ16は円柱面または双曲面としうる。第2の
円柱レンズ18(第2の低いNAをもつ)はマルチモー
ド光源43の列方向に配置し、レーザダイオード・アレ
ー42からの光ビームの拡散を変更し、印刷レンズ22
の入射瞳24にある光ビームをアレー断面方向に集束す
る(図8参照)。入射瞳24は印刷レンズ22の前部焦
点面に位置する。小レンズ・アレー20は第2の円柱レ
ンズ16からの光ビームを遮断し、マルチモード光源4
3からの光ビームを集束する機能をなし、レーザダイオ
ード・アレー12の方向にフィールドレンズ44の前部
の出射面45に独立したスポット(図示していない)を
生成する。
【0028】より詳細には、第1および第2の円柱レン
ズ16,18の小レンズ・アレー20に対する位置は、
光ビームが小レンズ・アレー20から互いに平行に放射
され、出射面45においてレーザダイオード・アレー1
2の方向に集束するように配置する。次に、フィールド
レンズ44によって、出射面45を出た光ビームが入射
瞳24の共通な中央部分に向かって緩やかに拡散するよ
うにする。言いかえると、各光ビームの中心光(centra
l ray )47は、入射瞳24の共通な点において他光ビ
ームの中心光47と交差する。そして印刷レンズ22は
平面45を感光媒体27上に写像し、所定の強度の密な
間隔をもつスポット26の列を形成する。
【0029】光学装置40において、まずマルチモード
光源43の画像をアレー方向に作成し、第1および第2
の円柱レンズ16,18によって拡大し、個々の異なる
マルチモード光源画像(図示していない)が出射面45
上に小レンズ・アレー20によって集束される前にほぼ
接するようにする。次にフィールドレンズ44を用い
て、すべてのマルチモード光源43からの光を印刷レン
ズ22の入射瞳24に導く。レーザ光源43の画像と感
光媒体27上に所定の強度をもつスポット26の列と
は、印刷レンズ22に関し共役である。ここで上記の写
像は、図1,図2,図3の光学装置10におけるよう
に、フィールドレンズ44を用いることなく、フィール
ドレンズの機能を小レンズ・アレー20に組み込むこと
によっても達成可能であることを理解されたい。
【0030】次に、図9について説明する。図9は、レ
ーザ・マルチビーム・プリンタにおける本発明の第4の
実施例にしたがう光学装置50の、レーザダイオード・
アレー52(破線の矩形内)の方向の部分断面図であ
る。光学装置50は図7の光学装置40と類似してお
り、光学装置40と50が相違する範囲は図9に示す部
分のみである。光学装置50は、第1の高い開口数(N
A)をもつ第1の円柱レンズ16、第2の低いNAをも
つ第2の円柱レンズ18、マイクロレンズ・アレー54
(破線の矩形内)、小レンズ・アレー20(破線の矩形
内)、フィールドレンズ44および印刷レンズ22(図
7にのみ示す)を有する。ここで、第1の円柱レンズ1
6、第2の円柱レンズ18、小レンズ・アレー20、フ
ィールドレンズ44および印刷レンズ22はそれぞれ図
1,図2,図3の光学装置10において説明した機能を
有する。
【0031】光学装置50において、レーザダイオード
・アレー52は複数のマルチモード光源(個々のブラケ
ット内に、第1の光源および第2の光源の一部のみ示
す)から構成される。すべてのマルチモード光源は、所
定の強度の光を含み個々に拡散する平行な光ビームを生
成する1つの群として同時に駆動される、等間隔に配置
したレーザダイオード53のサブアレーからなる。各マ
ルチモード光源のレーザダイオード53から拡散する平
行光はそれぞれマイクロレンズ・アレー54の個々のマ
イクロレンズ55に対応する。マルチモード光源に対応
するマイクロレンズ55は、マルチモード光源からの対
応する光ビームの方向と垂直の面に、周辺を互いに接触
させて配置する。対応するレーザダイオード53からの
光ビームは各マイクロレンズ55により平行に進む。マ
ルチモード光源と対応するマイクロレンズからの平行か
つ接しあう光ビームにより、結合されたマルチモード・
光ビームを形成する。各マルチモード光源からの結合マ
ルチモード光ビームは小レンズ・アレー20の個々の小
レンズ21に進む。各小レンズ21は対応するマルチモ
ード光源からの光ビームを、第2の円柱レンズ18を通
してフィールドレンズ44の出射面45上に画像形成す
る。次に、図7に示すように、フィールドレンズ44は
すべてのマルチモード光源からの光を印刷レンズ22の
入射瞳24に導き、マルチモード光源画像を所定の強度
をもつスポット26の列の画像として、感光媒体27上
に形成する。光学装置50と光学装置40の相違は、光
学装置50においてはマイクロレンズ・アレー54は分
散した光源53から放射されるビームを形成する点にあ
るが、これは光学装置40において密な光源43から放
射される光ビームと等価である。
【0032】光学装置50において等間隔に配置された
レーザダイオード53によってマルチモード光源を形成
するのは、熱管理の面から有利である。ダイオードレー
ザ53を互いに変位(displace)させることによってレ
ーザダイオード53間の空隙ができ、ラグランジェの不
変量が増加する。既に述べたように、ラグランジェの不
変量は可能な限り小さいことが好ましい。空間的に分離
させたレーザダイオード53によって増加したラグラン
ジェの不変量を減ずるために、(各レーザダイオード5
3に1個ずつの)マイクロレンズ55を使用する。
【0033】以上、本発明の特定の実施例について説明
したが、これらは単に本発明の理解を深めるためのもの
であることを認識し理解されたい。本技術分野に精通す
る通常の当業者によって、上に説明した原理にかなう種
々の変更がなされうる。例えば、図9の光学装置50に
おいて、マイクロレンズ54の機能を小レンズ・アレー
20に統合し、1つの構成要素とすることができる。ま
た、単一モード・ダイオードレーザ・アレーをすべての
光学装置10,30,40および50に使用しうる。さ
らに、光学装置10,30,40および50において、
小レンズ・アレー20およびマイクロレンズ・アレー5
4は、回折素子(diffractive devices)である2元の
小レンズ・アレーであることが好ましいが、小レンズ・
アレー20およびマイクロレンズ・アレー54は屈折レ
ンズ・アレーおよびサブアレーであってもよい。2元の
小レンズ・アレー20およびサブアレー54を用いる利
点は、それらをレーザの生産に用いるマイクロ・リソグ
ラフィと同一の方法により製造しうることである。この
ため2元レンズ要素の生産用のマスク等はレーザと完全
に適合する寸法のものを製作することができる。なお、
以上の説明で用いた「光」なる用語は、幅広く可視およ
び赤外の電磁放射を意味することを理解されたい。
【0034】
【発明の効果】本発明の方法はレーザプリンタおよびレ
コーダにおいて、従来の多数のダイオードレーザを個々
にパッケージ化しアレーを構成する方法などにおいて記
録媒体上のレーザ光スポットを密に形成できない問題を
解決し、レーザダイオード・アレーを用いたコスト効果
のある方法を提供しうる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例にしたがう、レーザ・サ
ーマルプリンタにレーザダイオード・アレーを用いた光
学装置の斜視図である。
【図2】図1の光学装置の、レーザダイオード・アレー
方向の部分断面図である。
【図3】図1の光学装置の、レーザダイオード・アレー
の断面方向の断面図である。
【図4】本発明の第2の実施例にしたがう、レーザ・サ
ーマルプリンタにレーザダイオード・アレーを用いた光
学装置の斜視図である。
【図5】図4の光学装置の部分の、レーザダイオード・
アレー方向の断面図である。
【図6】図4の光学装置の、レーザダイオード・アレー
の断面方向の断面図である。
【図7】本発明の第3の実施例にしたがうレーザ・サー
マルプリンタの光学装置の、レーザダイオード・アレー
方向の断面図である。
【図8】図7の光学装置の、レーザダイオード・アレー
の断面方向の断面図である。
【図9】本発明の第4の実施例にしたがう多重レーザダ
イオード・サブアレーを用いたレーザ・サーマルプリン
タの光学装置の、レーザダイオード・アレー方向の断面
図である。
【符号の説明】
10 光学装置 12 レーザダイオード・アレー 13、53 レーザダイオード 16 第1の円柱レンズ 18 第2の円柱レンズ 20 小レンズ・アレー 22 印刷レンズ 24 入射瞳 26 スポット 27 感光媒体 30、40、50 光学装置 32 フィールドレンズ 43 マルチモード光源 45 出射面 54 マイクロレンズ・アレー
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G02B 27/00 J 7036−2K

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 任意の時点において所定の強度を有し所
    定の開口をもつ変調した拡散光ビームを生成し、レーザ
    ダイオード・アレーを形成する複数のダイオードレーザ
    と、 入射瞳を有し、入射瞳平面におけるレーザダイオード・
    アレーからの光ビームを、高密度の所定の強度のスポッ
    ト列として感光媒体上に画像形成するための印刷レンズ
    と、 複数のダイオードレーザからの光ビームの開口即ち拡散
    を所定量減ずるため、および光ビームの方向を印刷レン
    ズの入射瞳平面上に導くための光学手段と、 レーザダイオード・アレーの幅方向から印刷レンズの前
    部平面の所定の領域に広がる第1の断面に光ビームを導
    き、第1の断面方向と垂直の第2の断面方向において入
    射瞳平面上に各光ビームを集束するための、各光ビーム
    に対し独立した小レンズからなる小レンズ・アレーとを
    有することを特徴とするマルチビーム・レーザプリン
    タ。
JP30160493A 1992-12-07 1993-12-01 マルチビーム・レーザプリンタ Pending JPH06227040A (ja)

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