WO2017169742A1 - 光走査装置及びこれを備えた画像形成装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an optical scanning device that scans the peripheral surfaces of a plurality of photosensitive drums with light beams, and an image forming apparatus including the same.
- An optical scanning device used in an image forming apparatus such as a color printer includes an incident optical system for four colors of YCMBk including a light source that emits light, and the light incident on the incident optical system to reflect the circumference of the photosensitive drum.
- a polygon mirror for scanning the surface; and a scanning lens for forming an image of the light beam on the peripheral surface.
- one polygon mirror is shared by four color beams.
- an opposing scanning method is adopted in which two scanning lenses respectively corresponding to incident optical systems of two colors are arranged with a polygon mirror interposed therebetween. In this case, light beams of two colors are incident on one deflection surface of the polygon mirror, and light beams of the remaining two colors are incident on the other deflection surface.
- Patent Document 1 discloses that in each of the two-color incident optical systems, the optical axis of the light beam incident on the deflection surface of the polygon mirror and the circumferential surface of the photosensitive drum from the deflection surface.
- an optical scanning device in which each incident optical system is arranged so that an angle formed by an optical axis of a light beam (hereinafter referred to as an “incident open angle”) is different.
- the incident opening angle changes when the optical housing accommodating the optical component is thermally deformed due to an environmental change such as an increase in the in-machine temperature due to continuous operation of the image forming apparatus. Become.
- Patent Document 2 discloses a positional relationship in which two lenses are shifted from each other in the main scanning direction. There has been disclosed an optical scanning device using a scanning lens that is vertically overlapped. The shapes of the two scanning lenses that face each other with the polygon mirror interposed therebetween are mirror-inverted from each other. That is, in each of the two scanning lenses, the separation direction with respect to the lens center of the lower lens of the upper lens is the same.
- the optical scanning device having such a configuration, it is possible to suppress deterioration of the imaging performance of the scanning lens with respect to the circumferential surface of the photosensitive drum, but two scanning lenses having different shapes are used. Accordingly, the two scanning lenses facing each other across the polygon mirror cannot share parts, and accordingly, the number of parts production work man-hours cannot be reduced.
- An optical scanning device provides a light beam on each of the peripheral surfaces of a first photosensitive drum, a second photosensitive drum, a third photosensitive drum, and a fourth photosensitive drum that rotate about a drum rotation axis.
- This is an optical scanning device that scans with The optical scanning device includes a casing including a base portion having a main surface parallel to the drum rotation axis, and a polygon mirror disposed in a first region of the main surface of the base portion, A mirror rotation axis extending in a vertical direction, a first deflection surface on which the first light beam and the second light beam can be incident at the same timing, and a second deflection surface on which the third light beam and the fourth light beam can be incident at the same timing.
- the first and second light rays are reflected in the first reflection direction while rotating around the mirror rotation axis, and the peripheral surfaces of the first and second photosensitive drums are changed to the first surface. Scanning in the first main scanning direction, and reflecting the third light beam and the fourth light beam in a second reflection direction opposite to the first reflection direction, so that the third photoconductor drum and the fourth photoconductor drum Each peripheral surface is opposite to the first main scanning direction.
- a polygon mirror that scans in the second main scanning direction, and a second region outside the first main scanning direction or the second main scanning direction with respect to the first region on the main surface of the base portion.
- the incident optical system is disposed, and the main surface of the base portion is disposed in a third region outside the first reflection direction with respect to the first region, and extends in the first main scanning direction.
- One scanning lens and a second scanning lens disposed in a fourth region outside the second reflection direction with respect to the first region on the main surface of the base portion and extending along the second main scanning direction And comprising.
- the incident optical system is disposed adjacent to the first incident optical system, the first incident optical system for allowing the first light beam to be incident on the first deflection surface with a first incident opening angle, and the first deflection optical system.
- a second incident optical system that causes the second light beam to be incident on a surface with a second incident open angle larger than the first incident open angle; and an opposite side of the second incident optical system to the first incident optical system.
- a third incident optical system that is disposed adjacent to the second deflection surface and that makes the third light beam incident on the second deflecting surface with a third incident opening angle equal to the second incident opening angle; and the third incident optical system. Is arranged adjacent to the opposite side of the second incident optical system, and the fourth light beam is incident on the second deflection surface with a fourth incident opening angle equal to the first incident opening angle.
- the first scanning lens includes a first lens portion that forms an image of the first light beam reflected by the polygon mirror on a peripheral surface of the first photosensitive drum, and the second light beam reflected by the polygon mirror.
- a second lens unit that forms an image on a peripheral surface of the second photosensitive drum, and the first lens unit and the second lens unit have a first lens center in the first main scanning direction. They are stacked one above the other so as to be separated by a distance.
- the second scanning lens includes a third lens unit that forms an image of the third light beam reflected by the polygon mirror on a peripheral surface of the third photosensitive drum, and the fourth light beam reflected by the polygon mirror.
- a fourth lens unit that forms an image on a circumferential surface of the fourth photosensitive drum, and the third lens unit and the fourth lens unit have their lens centers in the second main scanning direction. They are stacked one above the other so as to be separated by a second distance that is the same as one distance.
- the vertical positional relationship of the first lens unit with respect to the second lens unit and the vertical positional relationship of the third lens unit with respect to the fourth lens unit are the same, and the first lens unit has the first positional relationship.
- the separation direction in the main scanning direction with respect to the two lens portions is opposite to the separation direction in the main scanning direction with respect to the fourth lens portion of the third lens portion.
- An image forming apparatus includes a first photosensitive drum, a second photosensitive drum, a third photosensitive drum, and a fourth photosensitive drum that rotate about a drum rotation axis, and the first photosensitive drum. And the optical scanning device described above that irradiates light to the peripheral surfaces of the drum, the second photosensitive drum, the third photosensitive drum, and the fourth photosensitive drum.
- the present invention it is possible to suppress deterioration in imaging performance of the scanning lens with respect to the circumferential surface of the photosensitive drum in the opposed scanning optical scanning device in which the two scanning lenses are arranged to face each other with the polygon mirror interposed therebetween.
- the parts of these scanning lenses can be shared.
- FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention. It is an optical path figure which shows roughly the structure of the subscanning cross section of an optical scanning device. It is a perspective view of the principal part of an optical scanning device. It is a schematic diagram for demonstrating arrangement
- FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of an image forming apparatus 1 according to an embodiment of the present invention.
- the image forming apparatus 1 is a tandem color printer, and includes a main body housing 10 formed of a substantially rectangular parallelepiped housing. Note that the image forming apparatus may be a full-color copying machine or a multifunction machine.
- the main body housing 10 accommodates therein a plurality of processing units that perform image forming processing on sheets.
- the image forming units 2Y, 2C, 2M, and 2Bk, the optical scanning device 23, the intermediate transfer unit 28, and the fixing device 30 are included as processing units.
- a paper discharge tray 11 is provided on the upper surface of the main body housing 10.
- a sheet discharge port 12 is opened facing the discharge tray 11.
- a manual paper feed tray 13 is attached to the side wall of the main body housing 10 so as to be freely opened and closed.
- a sheet feeding cassette 14 that accommodates a sheet to be subjected to image forming processing is detachably attached to the lower portion of the main body housing 10.
- the image forming units 2Y, 2C, 2M, and 2Bk use yellow (Y), cyan (C), magenta (M), and black (Bk) toner images as image information transmitted from an external device such as a computer. It is formed on the basis of, and is arranged in tandem at predetermined intervals in the horizontal direction.
- Each of the image forming units 2Y, 2C, 2M, and 2Bk includes a photosensitive drum 21 having a cylindrical shape that carries an electrostatic latent image and a toner image, a charger 22 that charges a peripheral surface of the photosensitive drum 21, and the electrostatic A developing device 24 that forms a toner image by attaching a developer to the latent image, and yellow, cyan, magenta, and black toner containers 25Y, 25C, 25M, and 25Bk that supply toner of each color to the developing device 24, a photoconductor A primary transfer roller 26 that primarily transfers a toner image formed on the drum 21 and a cleaning device 27 that removes residual toner on the peripheral surface of the photosensitive drum 21 are included.
- the photosensitive drum provided in the image forming unit 2Y is referred to as “first photosensitive drum”.
- the photosensitive drum provided in the image forming unit 2C is referred to as “second photosensitive drum 21C”
- the photosensitive drum provided in the image forming unit 2M is referred to as “third photosensitive drum 21M”.
- the photosensitive drum provided in the forming unit 2Bk is referred to as “fourth photosensitive drum 21Bk”.
- the optical scanning device 23 forms an electrostatic latent image on the peripheral surface of the photosensitive drum 21 of each color.
- the optical scanning device 23 of the present embodiment includes a plurality of light sources prepared for each color, and an imaging optical system that forms and scans the light emitted from these light sources on the peripheral surface of the photosensitive drum 21 of each color. Including.
- the imaging optical systems for the respective colors are not optical systems independent from each other, but some optical systems are shared. The optical scanning device 23 will be described in detail later.
- the intermediate transfer unit 28 primarily transfers the toner image formed on the photosensitive drum 21.
- the intermediate transfer unit 28 includes a transfer belt 281 that rotates while contacting the peripheral surface of each photoconductive drum 21, and a driving roller 282 and a driven roller 283 that span the transfer belt 281.
- the transfer belt 281 is pressed against the peripheral surface of each photosensitive drum 21 by the primary transfer roller 26.
- the toner images on the photosensitive drums 21 for the respective colors are primarily transferred while being superimposed on the same location on the transfer belt 281. As a result, a full-color toner image is formed on the transfer belt 281.
- a secondary transfer roller 29 that forms a secondary transfer nip T across the transfer belt 281 is disposed opposite the drive roller 282.
- the full color toner image on the transfer belt 281 is secondarily transferred onto the sheet at the secondary transfer nip T.
- the toner that is not transferred onto the sheet but remains on the peripheral surface of the transfer belt 281 is collected by a belt cleaning device 284 that is disposed to face the driven roller 283.
- the fixing device 30 includes a fixing roller 31 with a built-in heat source, and a pressure roller 32 that forms a fixing nip portion N together with the fixing roller 31.
- the fixing device 30 heats and pressurizes the sheet on which the toner image is transferred at the secondary transfer nip portion T at the fixing nip portion N, thereby performing a fixing process for fusing the toner to the sheet.
- the sheet subjected to the fixing process is discharged from the sheet discharge port 12 toward the discharge tray 11.
- a sheet conveyance path for conveying a sheet is provided inside the main body housing 10.
- the sheet conveyance path includes a main conveyance path P ⁇ b> 1 that extends in the vertical direction from the vicinity of the lower portion of the main body housing 10 to the vicinity of the upper portion via the secondary transfer nip T and the fixing device 30.
- the downstream end of the main conveyance path P1 is connected to the sheet discharge port 12.
- a reverse conveyance path P2 for reversing and conveying the sheet during duplex printing extends from the most downstream end to the vicinity of the upstream end of the main conveyance path P1.
- a manual sheet conveyance path P3 extending from the manual feed tray 13 to the main conveyance path P1 is disposed above the paper feed cassette 14.
- the sheet feeding cassette 14 includes a sheet storage unit that stores a bundle of sheets. In the vicinity of the upper right of the sheet feeding cassette 14, a pickup roller 151 that feeds the uppermost sheet of the sheet bundle one by one and a sheet feeding roller pair 152 that feeds the sheet to the upstream end of the main transport path P1 are provided. .
- the sheet placed on the manual feed tray 13 is also sent out to the upstream end of the main conveyance path P1 through the manual sheet conveyance path P3.
- a registration roller pair 153 that feeds the sheet to the transfer nip portion at a predetermined timing is disposed on the upstream side of the secondary transfer nip portion T in the main conveyance path P1.
- the sheet When single-sided printing (image formation) processing is performed on a sheet, the sheet is sent out from the paper feed cassette 14 or the manual feed tray 13 to the main conveyance path P1, and toner image transfer processing is performed on the sheet at the secondary transfer nip T. A fixing process for fixing the toner transferred by the fixing device 30 to the sheet is performed. Thereafter, the sheet is discharged from the sheet discharge port 12 onto the discharge tray 11. On the other hand, when a double-sided printing process is performed on a sheet, a part of the sheet is discharged from a sheet discharge port 12 onto a discharge tray 11 after a transfer process and a fixing process are performed on one side of the sheet.
- the sheet is conveyed in a switchback, and returned to the vicinity of the upstream end of the main conveyance path P1 through the reverse conveyance path P2. Thereafter, a transfer process and a fixing process are performed on the other side of the sheet, and the sheet is discharged from the sheet discharge port 12 onto the discharge tray 11.
- FIG. 2 is an optical path diagram schematically showing the configuration of the sub-scan section of the optical scanning device 23, and FIG. 3 is a perspective view of the main part of the optical scanning device 23.
- FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the arrangement of the lens portions in the first scanning lens 60 and the second scanning lens 61.
- the optical scanning device 23 includes a yellow light beam LY (first light beam) that is a laser beam for drawing a yellow image, a cyan light beam LC (second light beam) that is a laser beam for drawing a cyan image, and a magenta light beam that is a laser beam for drawing a magenta image.
- LY first light beam
- LC second light beam
- LM third light beam
- black light beam LBk fourth light beam
- yellow first photosensitive drum 21Y yellow first photosensitive drum 21Y
- cyan second photosensitive drum 21C magenta
- the peripheral surfaces of the third photosensitive drum 21M for black and the fourth photosensitive drum 21Bk for black are scanned.
- the optical scanning device 23 is a scanning optical system for each color, and includes a first incident optical system 5Y, a second incident optical system 5C, a third incident optical system 5M, and a first incident optical system that are arranged in the optical paths of the light beams of the respective colors.
- Reflecting mirrors 71 to 78 that irradiate the peripheral surfaces of the drums 21Y, 21C, 21M, and 21Bk, and an optical housing 8 (housing) that houses them are included.
- the first scanning lens 60 that functions as a scanning optical system for yellow and cyan and the second scanning lens 61 that functions as a scanning optical system for magenta and black face each other across the polygon mirror 4.
- the optical scanning device 23 of the present embodiment is a counter scanning type device in which one polygon mirror 4 is shared by two sets of two-color scanning optical systems arranged to face each other.
- FIG. 3 shows a perspective view of one of the two sets of two-color scanning optical systems.
- the optical housing 8 is a substantially rectangular parallelepiped housing, and includes a base portion 80 having a main surface 81 parallel to the drum rotation axis of each of the photosensitive drums 21Y, 21C, 21M, and 21Bk, and a side wall standing on the main surface 81. Part (not shown).
- the polygon mirror 4 is a polygonal mirror in which six deflection surfaces 41 are formed along each side of a regular hexagon, and is disposed in the first region 81A on the main surface 81 of the base portion 80 of the optical housing 8.
- the polygon mirror 4 includes a mirror rotation shaft 40 extending in a direction perpendicular to the main surface 81 of the base portion 80, a first deflection surface on which yellow light LY and cyan light LC can be incident at the same timing, magenta light LM, and black light.
- LBk includes a second deflecting surface that can be incident at the same timing.
- An output shaft of a polygon motor (not shown) is connected to the mirror rotation shaft 40.
- the polygon mirror 4 is rotated around the mirror rotation axis 40 as the polygon motor is driven to rotate, and is rotated from each of the first incident optical system 5Y and the second incident optical system 5C described later at one scanning timing.
- the yellow light LY and the cyan light LC incident on the first deflection surface 41 (first deflection surface) are reflected in the first reflection direction, and the circumferential surfaces of the first photosensitive drum 21Y and the second photosensitive drum 21C are reflected. Scan in the first main scanning direction.
- the polygon mirror 4 rotates about the mirror rotation axis 40 and is moved from the third incident optical system 5M and the fourth incident optical system 5Bk described later at the same scanning timing as the one scanning timing.
- the third photoconductor reflects the magenta light beam LM and the black light beam LBk incident on another deflecting surface 41 (second deflecting surface) opposite to the first reflecting direction in a second reflecting direction opposite to the first reflecting direction.
- the circumferential surfaces of the drum 21M and the fourth photosensitive drum 21Bk are scanned in the second main scanning direction opposite to the first main scanning direction.
- the deflection surface 41 of the polygon mirror 4 is separated into an upper deflection surface 42 and a lower deflection surface 43 as shown in FIGS.
- yellow light LY and magenta light LM are incident on the lower deflection surface 43
- cyan light LC and black light LBk are incident on the upper deflection surface 42.
- the yellow light LY and the magenta light LM may be incident on the upper deflection surface 42
- the cyan light LC and the black light LBk may be incident on the lower deflection surface 43.
- the polygon mirror 4 having the configuration in which the upper deflection surface 42 and the lower deflection surface 43 are separated from each other is that the middle portion of the deflection surface 41 that is not actually used for the reflection of light rays is thinned out.
- the deflecting surface 41 may be a simple flat surface that does not have a thinned middle portion.
- the first incident optical system 5Y, the second incident optical system 5C, the third incident optical system 5M, and the fourth incident optical system 5Bk as the incident optical system are the polygon mirror 4 on the main surface 81 of the base portion 80 of the optical housing 8. Is disposed in the second region 81B outside the first main scanning direction or the second main scanning direction with respect to the first region 81A.
- the second region 81B in which the first incident optical system 5Y, the second incident optical system 5C, the third incident optical system 5M, and the fourth incident optical system 5Bk are arranged has a base as shown in FIG. This is a region on the main surface 81 of the portion 80 that is outside the first region 81A in the second main scanning direction.
- the first incident optical system 5Y is an incident optical system for causing the yellow light beam LY to enter the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4, and includes a laser unit 51Y, a collimator lens 52Y, and a cylindrical lens 53Y.
- the laser unit 51Y includes a laser element as a first light source that emits yellow light LY irradiated on the peripheral surface of the first photosensitive drum 21Y.
- the collimator lens 52Y converts the diffused yellow light beam LY emitted from the laser unit 51Y into parallel light.
- the cylindrical lens 53Y converts the parallel light into linear light that is long in the first main scanning direction, and forms an image on the deflection surface 41 (in the present embodiment, the lower deflection surface 43) of the polygon mirror 4.
- the second incident optical system 5C is an incident optical system for causing the cyan light beam LC to enter the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4.
- the second incident optical system 5C includes a laser unit 51C including a laser element as a second light source that emits a cyan light beam LC irradiated on the peripheral surface of the second photosensitive drum 21C, and a collimator lens 52C that performs the same function as described above. And a cylindrical lens 53C.
- the collimator lens 52C converts the diffused cyan light LC emitted from the laser unit 51C into parallel light.
- the cylindrical lens 53C converts the parallel light into linear light that is long in the first main scanning direction, and forms an image on the deflection surface 41 of the polygon mirror 4 (in this embodiment, the upper deflection surface 42).
- the first incident optical system 5 ⁇ / b> Y and the second incident optical system 5 ⁇ / b> C that make light incident on one deflection surface 41 (first deflection surface) of the polygon mirror 4 at the same scanning timing are as shown in FIGS. 3 and 4.
- the polygon mirror 4 is arranged with different incident open angles with respect to one deflection surface 41 (first deflection surface) of the polygon mirror 4. Accordingly, the first incident optical system 5Y and the second incident optical system 5C need not be arranged at the same position in the optical housing 8, and the degree of freedom of arrangement of optical components can be ensured.
- the angle formed by the optical axis of the yellow light beam LY incident on the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 and the optical axis of the light beam traveling from the deflecting surface 41 toward the peripheral surface of the first photosensitive drum 21Y is the first incident opening angle ⁇ 1. It is. That is, the first incident optical system 5Y causes the yellow light beam LY to enter the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 with the first incident opening angle ⁇ 1.
- the angle formed by the optical axis of the cyan light beam LC incident on the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 and the optical axis of the light beam traveling from the deflecting surface 41 toward the peripheral surface of the second photosensitive drum 21C is the first incident opening.
- the second incident opening angle ⁇ 2 is larger than the angle ⁇ 1. That is, the second incident optical system 5C causes the cyan light beam LC to be incident on the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 with the second incident opening angle ⁇ 2.
- the third incident optical system 5M is an incident optical system for causing the magenta light beam LM to be incident on the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4.
- the second incident optical system 5C. Is disposed adjacent to the opposite side of the first incident optical system 5Y.
- the third incident optical system 5M includes a laser unit 51M including a laser element as a third light source that emits a magenta light beam LM irradiated on the circumferential surface of the third photosensitive drum 21M, a collimator lens 52M, and a cylindrical lens 53M. .
- the collimator lens 52M converts the magenta light beam LM emitted from the laser unit 51M and diffusing into parallel light.
- the cylindrical lens 53M converts the parallel light into linear light that is long in the second main scanning direction, and forms an image on the deflection surface 41 (in the present embodiment, the lower deflection surface 43) of the polygon mirror 4.
- the fourth incident optical system 5Bk is an incident optical system for causing the black light beam LBk to be incident on the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4, and in the second region 81B of the main surface 81 of the base portion 80, the third incident optical system 5M. Is disposed adjacent to the opposite side of the second incident optical system 5C.
- the fourth incident optical system 5Bk includes a laser unit 51Bk including a laser element as a fourth light source that emits a black light beam LBk irradiated on the peripheral surface of the fourth photosensitive drum 21Bk, a collimator lens 52Bk, and a cylindrical lens 53Bk. .
- the collimator lens 52Bk converts the black light beam LBk emitted from the laser unit 51Bk and diffused into parallel light.
- the cylindrical lens 53Bk converts the parallel light into linear light that is long in the second main scanning direction, and forms an image on the deflection surface 41 of the polygon mirror 4 (in this embodiment, the upper deflection surface 42).
- the third incident optical system 5M and the fourth incident optical system 5Bk that allow light to enter the other deflection surface 41 (second deflection surface) facing the one deflection surface 41 of the polygon mirror 4 at the same scanning timing are shown in FIG.
- the incident opening angles are different from each other with respect to the other deflection surface 41 (second deflection surface) of the polygon mirror 4. Accordingly, the third incident optical system 5M and the fourth incident optical system 5Bk need not be arranged at the same position in the optical housing 8, and the degree of freedom of arrangement of the optical components can be ensured.
- the angle formed by the optical axis of the magenta light beam LM incident on the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 and the optical axis of the light beam traveling from the deflecting surface 41 toward the peripheral surface of the third photosensitive drum 21M is the second incident opening angle ⁇ 2. Is the same third incident opening angle ⁇ 3. That is, the third incident optical system 5M causes the magenta light beam LM to enter the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 with the third incident opening angle ⁇ 3.
- the angle formed by the optical axis of the black light beam LBk incident on the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 and the optical axis of the light beam traveling from the deflecting surface 41 toward the peripheral surface of the fourth photosensitive drum 21Bk is the first incident opening.
- the fourth incident opening angle ⁇ 4 is the same as the angle ⁇ 1. That is, the fourth incident optical system 5Bk makes the black light beam LBk incident on the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 with the fourth incident opening angle ⁇ 4.
- the first scanning lens 60 is a lens having distortion (f ⁇ characteristics) in which the angle of incident light and the image height are proportional to each other, and is a long lens extending along the first main scanning direction.
- the first scanning lens 60 is disposed in the third region 81C on the main surface 81 of the base portion 80 of the optical housing 8 in the first reflection direction with respect to the first region 81A where the polygon mirror 4 is disposed. .
- the first scanning lens 60 collects yellow light LY reflected by the polygon mirror 4 and forms an image on the peripheral surface of the first photosensitive drum 21Y, and cyan reflected by the polygon mirror 4.
- a second lens unit 60C that collects the light beam LC and forms an image on the peripheral surface of the second photosensitive drum 21C. As shown in FIG. 4, in the first scanning lens 60, the first lens portion 60Y and the second lens portion 60C are vertically overlapped so that the center of each lens is separated from the first distance R1 in the first main scanning direction. Made up.
- the first lens unit 60Y is disposed on the lower stage and the second lens unit 60C is disposed on the upper stage, and the upper surface of the first lens unit 60Y and the lower surface of the second lens unit 60C are in contact with each other. ing.
- the lens center of the lower first lens unit 60Y is closer to the incident optical systems 5Y, 5C, 5M, and 5Bk than the lens center of the upper second lens unit 60C. Is located.
- the separation direction of the lens center of the first lens unit 60Y parallel to the first main scanning direction with respect to the lens center of the second lens unit 60C is the incident optical systems 5Y, 5C, 5M, It coincides with the proximity direction to 5Bk.
- the second scanning lens 61 is a lens having distortion (f ⁇ characteristics) in which the angle of incident light and the image height are in a proportional relationship, and along the second main scanning direction. It is a long lens that extends.
- the second scanning lens 61 is disposed in the fourth region 81D on the outer side in the second reflection direction with respect to the first region 81A on the main surface 81 of the base portion 80 of the optical housing 8 where the polygon mirror 4 is disposed. .
- the second scanning lens 61 is disposed to face the first scanning lens 60 with the polygon mirror 4 interposed therebetween.
- the second scanning lens 61 condenses the magenta light beam LM reflected by the polygon mirror 4 and forms an image on the peripheral surface of the third photosensitive drum 21M, and the black lens reflected by the polygon mirror 4. And a fourth lens portion 61Bk that focuses the light beam LBk and forms an image on the peripheral surface of the fourth photosensitive drum 21Bk.
- the third lens portion 61M and the fourth lens portion 61Bk have a second distance R2 whose lens center is the same as the first distance R1 in the second main scanning direction. They are stacked one above the other so as to be separated.
- the third lens unit 61M is disposed on the lower stage and the fourth lens unit 61Bk is disposed on the upper stage, and the upper surface of the third lens unit 61M and the lower surface of the fourth lens unit 61Bk are in contact with each other. ing. Further, in the second scanning lens 61, the lens center of the lower third lens unit 61M is away from the incident optical systems 5Y, 5C, 5M, and 5Bk with respect to the lens center of the upper fourth lens unit 61Bk. Is located.
- the separation direction of the lens center of the third lens portion 61M parallel to the second main scanning direction with respect to the lens center of the fourth lens portion 61Bk is the incident optical systems 5Y, 5C, 5M, It coincides with the direction of separation from 5Bk.
- the first lens unit 60Y and the second lens unit 60C are separated from each other by a third distance R3 in the first reflection direction.
- the lens center of the lower first lens unit 60Y is located closer to the polygon mirror 4 than the lens center of the upper second lens unit 60C. That is, in the first scanning lens 60, the separation direction of the lens center of the first lens unit 60Y parallel to the first reflection direction with respect to the lens center of the second lens unit 60C coincides with the proximity direction to the polygon mirror 4.
- the third lens portion 61M and the fourth lens portion 61Bk are separated from each other by a fourth distance R4 that is the same as the third distance R3 in the second reflection direction.
- the lens center of the lower third lens unit 61M is located on the side away from the polygon mirror 4 with respect to the lens center of the upper fourth lens unit 61Bk. That is, in the second scanning lens 61, the separation direction of the third lens portion 61M parallel to the second reflection direction with respect to the lens center of the fourth lens portion 61Bk coincides with the separation direction from the polygon mirror 4.
- the arrangement of the first lens unit 60Y and the second lens unit 60C in the first scanning lens 60 and the arrangement of the third lens unit 61M and the fourth lens unit 61Bk in the second scanning lens 61 will be described in detail with reference to FIG. Describe.
- the first lens unit 60Y has an entrance surface 60Y1 and an exit surface 60Y2.
- the yellow light beam LY reflected by the reflection point on the deflection surface 41 of the polygon mirror 4 passes through the on-axis point 60YA which is the position on the optical axis of the incident surface 60Y1.
- the main point of the base portion 80 is aligned so that the axial point 60YA is aligned with the downstream end of the optical path Yd between the polygon mirror 4 having a length determined by design and the first lens portion 60Y.
- the first lens portion 60Y of the first scanning lens 60 is disposed in the second region 81B on the surface 81.
- the deflection surface 41 when the deflection surface 41 is rotated to the downstream side in the rotation direction by a predetermined rotation angle from the time when the yellow ray LY is reflected at the reflection point on the deflection surface 41 of the polygon mirror 4, the cyan ray LC is emitted from the polygon mirror 4. The light is reflected at a reflection point on the deflection surface 41.
- the lengths of the optical path Yd and the optical path Cd are the same.
- the second lens unit 60C has an entrance surface 60C1 and an exit surface 60C2.
- the cyan light beam LC reflected at the reflection point on the deflection surface 41 of the polygon mirror 4 passes through the on-axis point 60CA that is the position on the optical axis of the incident surface 60C1.
- the first lens unit 60Y disposed in the second region 81B of the main surface 81 of the base unit 80, the first lens unit 60Y is arranged so that the axial point 60CA is aligned with the downstream end of the optical path Cd in the optical path of the cyan light beam LC. Two lens parts 60C are overlapped.
- the third lens unit 61M has an entrance surface 61M1 and an exit surface 61M2.
- the magenta light beam LM reflected by the reflection point on the deflection surface 41 of the polygon mirror 4 passes through the on-axis point 61MA that is the position on the optical axis of the incident surface 61M1.
- the main point of the base portion 80 is aligned so that the axial point 61MA is aligned with the downstream end of the optical path Md between the polygon mirror 4 having a length determined by design and the third lens portion 61M.
- the third lens portion 61M of the second scanning lens 61 is disposed in the second region 81B on the surface 81.
- the black light beam LBk is transmitted from the polygon mirror 4.
- the light is reflected at a reflection point on the deflection surface 41.
- the lengths of the optical path Md and the optical path Bkd are the same.
- the fourth lens portion 61Bk has an entrance surface 61Bk1 and an exit surface 61Bk2.
- the black light beam LBk reflected by the reflection point on the deflection surface 41 of the polygon mirror 4 passes through the on-axis point 61BkA that is the position on the optical axis of the incident surface 61Bk1.
- the axial point 61BkA is aligned with the downstream end of the optical path Bkd.
- the four lens portions 61Bk are overlaid.
- the first scanning lens 60 disposed opposite to the polygon mirror 4 is interposed therebetween.
- the second scanning lens 61 is configured such that the lens centers of the two lens portions are vertically overlapped so as to be separated from each other by a predetermined distance, whereby the photosensitive drums 21Y, 21C, and 21C of the scanning lenses 60 and 61, respectively. Deterioration of imaging performance with respect to 21M and 21Bk can be suppressed.
- the shape of the first scanning lens 60 formed by superimposing the first lens unit 60Y and the second lens unit 60C and the third lens unit 61M and the fourth lens unit 61Bk are superimposed on each other.
- the shape of the second scanning lens 61 will be described in detail.
- the first scanning lens 60 and the second scanning lens 61 have the following characteristics in shape.
- the first feature is that, as described above, the first distance R1 in the main scanning direction between the lens centers of the first lens unit 60Y and the second lens unit 60C in the first scanning lens 60 and the second scanning lens 61
- the second distance R2 in the main scanning direction between the lens centers of the third lens portion 61M and the fourth lens portion 61Bk is the same.
- the second feature is that the first lens unit 60Y in the first scanning lens 60 has a vertical positional relationship with respect to the second lens unit 60C, and the third lens unit 61M in the second scanning lens 61 has an upper and lower positional relationship with respect to the fourth lens unit 61Bk.
- the positional relationship is the same.
- the first lens unit 60Y is on the lower side
- the third lens unit 61M is on the lower side.
- the third feature is that the separation direction in the main scanning direction of the lens center with respect to the second lens portion 60C of the first lens portion 60Y in the first scanning lens 60 is the fourth lens of the third lens portion 61M in the second scanning lens 61.
- the direction of the lens center with respect to the portion 61Bk is opposite to the separation direction in the main scanning direction.
- the separation direction of the lens center in the main scanning direction of the first lens unit 60Y with respect to the second lens unit 60C is the proximity direction to each incident optical system 5Y, 5C, 5M, 5Bk.
- the separation direction in the main scanning direction of the lens center of the third lens portion 61M with respect to the fourth lens portion 61Bk is separated from the incident optical systems 5Y, 5C, 5M, and 5Bk. Match the direction.
- the fourth feature is that, as described above, the third distance R3 in the reflection direction between the lens centers of the first lens portion 60Y and the second lens portion 60C in the first scanning lens 60, and the second distance in the second scanning lens 61.
- the fourth distance R4 in the reflection direction between the lens centers of the third lens portion 61M and the fourth lens portion 61Bk is the same.
- the fifth feature is that the separation direction of the reflection direction of the center of the lens with respect to the second lens portion 60C of the first lens portion 60Y in the first scanning lens 60 is the fourth lens portion of the third lens portion 61M in the second scanning lens 61. It is the same direction as the separation direction of the reflection direction of the lens center with respect to 61Bk.
- the separation direction of the reflection direction of the lens center with respect to the second lens unit 60C of the first lens unit 60Y coincides with the proximity direction to the polygon mirror 4, whereas the second scanning is performed.
- the separation direction of the reflection direction of the lens center with respect to the fourth lens portion 61Bk of the third lens portion 61M coincides with the separation direction from the polygon mirror 4.
- the first scanning lens 60 and the second scanning lens 61 having the first to fifth features described above rotate 180 degrees around an axis parallel to the main scanning direction in a state where the first scanning lens 60 and the second scanning lens 61 are arranged to face each other with the polygon mirror 4 interposed therebetween. When they are made, they have a shape relationship that matches each other. That is, when the first scanning lens 60 is rotated 180 degrees around an axis parallel to the main scanning direction, the second scanning lens 61 can be used. Therefore, it is possible to share the parts of the first scanning lens 60 and the second scanning lens 61, and to reduce the number of parts production work man-hours accordingly.
- the first lens unit 60Y and the second lens unit 60C are integrally formed in the first scanning lens 60, and the third lens unit 61M and the fourth lens unit 61Bk are formed in the second scanning lens 61. May be formed integrally.
- the first scanning lens 60 and the second scanning lens 61 having excellent imaging performance with respect to the peripheral surfaces of the photosensitive drums 21Y, 21C, 21M, and 21Bk can be obtained.
- FIG. 5 is a perspective view showing a first example of the configuration of the second region 81B in which the respective incident optical systems 5Y, 5C, 5M, and 5Bk are arranged on the main surface 81 of the base portion 80 of the optical housing 8. As shown in FIG.
- the second region 81 ⁇ / b> B of the main surface 81 of the base portion 80 includes the first region portion 81 ⁇ / b> Ba in which the first incident optical system 5 ⁇ / b> Y is disposed and the second incident optical system 5 ⁇ / b> C. It includes a second region portion 81Bb to be disposed, a third region portion 81Bc in which the third incident optical system 5M is disposed, and a fourth region portion 81Bd in which the fourth incident optical system 5Bk is disposed.
- the first region portion 81Ba and the second region portion 81Bb have different vertical positional relationships, and the third region portion 81Bc and the fourth region portion 81Bd are vertically aligned.
- the positional relationship is different.
- the first region portion 81Ba and the third region portion 81Bc are formed on the main surface 81, and the second region portion 81Bb and the fourth region are formed.
- the portion 81Bd is formed as a protruding portion that protrudes upward from the main surface 81 and extends linearly along the radial direction of the polygon mirror 4.
- region part 81Bd formed as a protrusion part are the same shapes. That is, the second region portion 81Bb and the fourth region portion 81Bd have the same length in the longitudinal direction, the length in the width direction orthogonal to the longitudinal direction, the protruding height, and the cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction. is there.
- the cross-sectional shapes of the second region portion 81Bb and the fourth region portion 81Bd are, for example, rectangular.
- the vertical relationship between the first region portion 81Ba and the second region portion 81Bb is the same as the vertical relationship between the first lens portion 60Y and the second lens portion 60C of the first scanning lens 60.
- the vertical positional relationship of the third region portion 81Bc with respect to the fourth region portion 81Bd is the same as the vertical positional relationship of the third lens portion 61M of the second scanning lens 61 with respect to the fourth lens portion 61Bk.
- the third region portion 81Bc is formed as a protruding portion corresponding to the third lens portion 61M being the lower stage and the fourth lens portion 61Bk being the upper stage. Located on the lower side. That is, in the main surface 81 of the base portion 80, the second area where the first incident optical system 5Y, the second incident optical system 5C, the third incident optical system 5M, and the fourth incident optical system 5Bk are arranged in this order.
- the first region portion 81Ba and the third region portion 81Bc are the second region portion 81Bb as a protruding portion. And it is formed so as to be positioned below the fourth region portion 81Bd.
- the second region 81B in which the respective incident optical systems 5Y, 5C, 5M, and 5Bk are arranged is configured as described above, so that the first incident optical system 5Y and the polygon mirror 4 are arranged.
- the light path of the cyan light beam LC from the second incident optical system 5C to the deflection surface 41 of the polygon mirror 4 and the cyan light beam LC from the deflection surface 41 of the polygon mirror 4 to the second lens portion 60C of the first scanning lens 60 are displayed.
- the optical path is the same in the vertical positional relationship.
- the optical path of the magenta light beam LM from the third incident optical system 5M to the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 and the magenta light beam LM from the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 to the third lens portion 61M of the second scanning lens 61 are displayed.
- the optical path is the same in the vertical positional relationship.
- the optical path of the black light beam LBk from the fourth incident optical system 5Bk to the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 and the black light beam LBk from the deflecting surface 41 of the polygon mirror 4 to the fourth lens portion 61Bk of the second scanning lens 61 are displayed.
- the optical path is the same in the vertical positional relationship.
- the optical housing 8 is thermally deformed due to environmental fluctuations or the like, it is possible to suppress the occurrence of reflection point variations with respect to the scanning lenses 60 and 61 of the polygon mirror 4. It is possible to suppress the deterioration of the imaging performance with respect to the 61 photosensitive drums 21Y, 21C, 21M, and 21Bk.
- the second region portion 81Bb and the fourth region portion 81Bd formed as the protruding portions have the same shape, for example, the second region portion 81Bb and the fourth region portion 81Bb.
- the respective surrounding shapes are similarly configured.
- the first region portion 81Ba and the third incident optical system 5M in which the first incident optical system 5Y is disposed have the same vertical positional relationship.
- the third region portion 81Bc is small in thermal deformation difference, and both the second region portion 81Bc where the second incident optical system 5M is disposed and the fourth region portion 81Bd where the fourth incident optical system 5Bk is disposed are thermally deformed. The difference will be small. Accordingly, it is possible to suppress the deterioration of the optical scanning characteristics due to the thermal deformation of the optical housing 8.
- FIG. 6 is a perspective view showing a second example of the configuration of the second region 81B in which the incident optical systems 5Y, 5C, 5M, and 5Bk are arranged on the main surface 81 of the base portion 80 of the optical housing 8.
- the second region 81 ⁇ / b> B of the main surface 81 of the base portion 80 includes the first region portion 81 ⁇ / b> Ba, the second region portion 81 ⁇ / b> Bb, the third region portion 81 ⁇ / b> Bc, and the fourth region portion.
- a first adjacent region portion 81Be adjacent to the outside of the first region portion 81Ba and a second adjacent region portion 81Bf adjacent to the outside of the fourth region portion 81Bd are included.
- the first adjacent region portion 81Be has the same vertical positional relationship as the second region portion 81Bb, and the second adjacent region portion 81Bf is vertically aligned with the third region portion 81Bc.
- the first region portion 81Ba and the third region portion 81Bc are formed so as to be positioned below the second region portion 81Bb and the fourth region portion 81Bd formed as protrusions.
- the first adjacent region portion 81Be is positioned above the first region portion 81Ba, and the second adjacent region portion 81Bf is positioned below the fourth region portion 81Bd.
- the first adjacent region portion 81Be is formed as a protruding portion that protrudes upward from the main surface 81 and extends linearly along the radial direction of the polygon mirror 4, and the second adjacent region portion 81Bf is the main adjacent region portion 81Bf. Formed on the surface 81.
- the first adjacent region portion 81Be formed as the protruding portion has the same shape as the second region portion 81Bb and the fourth region portion 81Bd. That is, the first adjacent region portion 81Be has a length in the longitudinal direction, a length in the width direction orthogonal to the longitudinal direction, a protruding height, and a cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction, respectively. It is the same as the 4-region portion 81Bd.
- each region portion is a protruding portion having the same shape protruding upward from the main surface 81. It is comprised so that it may be pinched
- the thermal deformation difference of the second region 81B in which the incident optical systems 5Y, 5C, 5M, and 5Bk are disposed on the main surface 81 of the base portion 80 can be reduced. Accordingly, it is possible to suppress the deterioration of the optical scanning characteristics due to the thermal deformation of the optical housing 8.
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Abstract
第1走査レンズ(60)において第1レンズ部(60Y)と第2レンズ部(60C)とは、互いのレンズ中心が第1距離離間するように上下に重ね合わされている。第2走査レンズ(61)において第3レンズ部(61M)と第4レンズ部(61Bk)とは、互いのレンズ中心が前記第1距離と同一の第2距離離間するように上下に重ね合わされている。そして、第1レンズ部(60Y)の第2レンズ部(60C)に対する上下の位置関係と、第3レンズ部(61M)の第4レンズ部(61Bk)に対する上下の位置関係とが同じである。更に、第1レンズ部(60Y)の第2レンズ部(60C)に対するレンズ中心の離間方向は、第3レンズ部(61M)の第4レンズ部(61Bk)に対するレンズ中心の離間方向と、逆方向である。
Description
本発明は、複数の感光体ドラムの各々の周面を光線で走査する光走査装置、及びこれを備えた画像形成装置に関する。
カラープリンター等の画像形成装置に用いられる光走査装置は、光線を発する光源を含むYCMBkの4色分の入射光学系と、これら入射光学系によって入射された光線を反射して感光体ドラムの周面を走査させるポリゴンミラーと、前記光線を前記周面に結像させる走査レンズとを備える。小型化、低コスト化が要求される光走査装置では、1つのポリゴンミラーを4色の光線で共用した構成とする。このような光走査装置では、2色ずつの入射光学系にそれぞれ対応した2つの走査レンズが、ポリゴンミラーを挟んで配置される対向走査方式が採用される。この場合、ポリゴンミラーの1つの偏向面に2色の光線が入射され、他の1つの偏向面に残りの2色の光線が入射される。
対向走査方式の光走査装置において、特許文献1には、2色ずつの入射光学系の各々において、ポリゴンミラーの偏向面に入射する光線の光軸と当該偏向面から感光体ドラムの周面へ向かう光線の光軸とがなす角度(以下、「入射開角」という)が異なるように、各入射光学系を配置した光走査装置が開示されている。しかし、このような構成の光走査装置では、画像形成装置の連続運転により機内温度が上昇する等の環境変動で、光学部品を収容する光学ハウジングが熱変形すると、入射開角が変化することになる。入射開角が変化すると、ポリゴンミラーの走査レンズに対する反射点バラツキが生じ、その結果、走査レンズの感光体ドラム周面に対する結像性能の劣化を引き起こしてしまう。このように、結像性能が劣化すると、形成されたカラー画像に色ずれが生じ、カラー画像の画質の低下を招くことになる。
入射開角を異ならせてポリゴンミラーの1つの偏向面に2色の光線を入射させる構成を備える光走査装置において、特許文献2には、2つのレンズが互いに主走査方向にずれた位置関係となるように上下に重ね合わされて成る走査レンズを用いた光走査装置が開示されている。ポリゴンミラーを挟んで対向する2つの走査レンズの形状は、互いに鏡面反転させた関係である。すなわち、2つの走査レンズの各々において、上段レンズのレンズ中心の下段レンズのレンズ中心に対する離間方向は、同じとなる。このような構成の光走査装置では、走査レンズの感光体ドラム周面に対する結像性能の劣化を抑制することができるが、形状の異なる2つの走査レンズを用いることになる。従って、ポリゴンミラーを挟んで対向する2つの走査レンズにおいて、部品共通化を果たすことができず、それに伴って部品生産作業工数の低減も果たすことができない。
本発明の目的は、ポリゴンミラーを挟んで2つの走査レンズが対向配置される対向走査方式の光走査装置において、走査レンズの感光体ドラム周面に対する結像性能の劣化を抑制することができるとともに、これら走査レンズの部品共通化を果たすことができる光走査装置、及びこれを備えた画像形成装置を提供することにある。
本発明の一の局面に係る光走査装置は、ドラム回転軸回りに回転する第1感光体ドラム、第2感光体ドラム、第3感光体ドラム及び第4感光体ドラムの各々の周面を光線で走査する光走査装置である。この光走査装置は、前記ドラム回転軸に平行な主面を有するベース部を含む筐体と、前記ベース部の前記主面における第1領域に配置されるポリゴンミラーであって、前記主面と垂直な方向に延びるミラー回転軸と、第1光線及び第2光線が同じタイミングで入射され得る第1偏向面と、第3光線及び第4光線が同じタイミングで入射され得る第2偏向面とを含み、前記ミラー回転軸回りに回転しつつ、前記第1光線及び前記第2光線を第1反射方向に反射して前記第1感光体ドラム及び前記第2感光体ドラムの各々の周面を第1主走査方向に走査するとともに、前記第3光線及び前記第4光線を前記第1反射方向とは反対の第2反射方向に反射して前記第3感光体ドラム及び前記第4感光体ドラムの各々の周面を前記第1主走査方向とは反対の第2主走査方向に走査する、ポリゴンミラーと、前記ベース部の前記主面における、前記第1領域に対して前記第1主走査方向又は前記第2主走査方向に外側の第2領域に配置される入射光学系と、前記ベース部の前記主面における、前記第1領域に対して前記第1反射方向に外側の第3領域に配置され、前記第1主走査方向に沿って延びる第1走査レンズと、前記ベース部の前記主面における、前記第1領域に対して前記第2反射方向に外側の第4領域に配置され、前記第2主走査方向に沿って延びる第2走査レンズと、を備える。入射光学系は、前記第1偏向面に対して第1入射開角をもって前記第1光線を入射させる第1入射光学系と、前記第1入射光学系に隣接して配置され、前記第1偏向面に対して前記第1入射開角よりも大きい第2入射開角をもって前記第2光線を入射させる第2入射光学系と、前記第2入射光学系の前記第1入射光学系とは反対側に隣接して配置され、前記第2偏向面に対して前記第2入射開角と同一の第3入射開角をもって前記第3光線を入射させる第3入射光学系と、前記第3入射光学系の前記第2入射光学系とは反対側に隣接して配置され、前記第2偏向面に対して前記第1入射開角と同一の第4入射開角をもって前記第4光線を入射させる第4入射光学系と、を含む。第1走査レンズは、前記ポリゴンミラーによって反射された前記第1光線を前記第1感光体ドラムの周面上に結像させる第1レンズ部と、前記ポリゴンミラーによって反射された前記第2光線を前記第2感光体ドラムの周面上に結像させる第2レンズ部とを含み、前記第1レンズ部と前記第2レンズ部とが、互いのレンズ中心が前記第1主走査方向に第1距離だけ離間するように上下に重ね合わされて成る。第2走査レンズは、前記ポリゴンミラーによって反射された前記第3光線を前記第3感光体ドラムの周面上に結像させる第3レンズ部と、前記ポリゴンミラーによって反射された前記第4光線を前記第4感光体ドラムの周面上に結像させる第4レンズ部とを含み、前記第3レンズ部と前記第4レンズ部とが、互いのレンズ中心が前記第2主走査方向に前記第1距離と同一の第2距離だけ離間するように上下に重ね合わされて成る。そして、前記第1レンズ部の前記第2レンズ部に対する上下の位置関係と、前記第3レンズ部の前記第4レンズ部に対する上下の位置関係とは同じであり、前記第1レンズ部の前記第2レンズ部に対する主走査方向の離間方向は、前記第3レンズ部の前記第4レンズ部に対する主走査方向の離間方向と、逆方向である。
本発明の他の局面に係る画像形成装置は、ドラム回転軸回りに回転する第1感光体ドラム、第2感光体ドラム、第3感光体ドラム及び第4感光体ドラムと、前記第1感光体ドラム、前記第2感光体ドラム、前記第3感光体ドラム及び前記第4感光体ドラムの各々の周面に光線を照射する、上記に記載の光走査装置と、を備える。
本発明によれば、ポリゴンミラーを挟んで2つの走査レンズが対向配置される対向走査方式の光走査装置において、走査レンズの感光体ドラム周面に対する結像性能の劣化を抑制することができるとともに、これら走査レンズの部品共通化を果たすことができる。
以下、本発明の一実施形態に係る光走査装置及び画像形成装置について図面に基づいて説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る画像形成装置1の概略構成を示す断面図である。画像形成装置1は、タンデム型のカラープリンターであって、略直方体のハウジングからなる本体ハウジング10を含む。なお、画像形成装置は、フルカラーの複写機や複合機であっても良い。
本体ハウジング10は、シートに対して画像形成処理を行う複数の処理ユニットを内部に収容する。本実施形態では、処理ユニットとして、画像形成ユニット2Y、2C、2M、2Bk、光走査装置23、中間転写ユニット28及び定着装置30を含む。本体ハウジング10の上面には排紙トレイ11が備えられている。排紙トレイ11に対向して、シート排出口12が開口されている。本体ハウジング10の側壁には、手差し給紙トレイ13が開閉自在に取り付けられている。本体ハウジング10の下部には、画像形成処理が施されるシートを収容する給紙カセット14が、着脱自在に装着されている。
画像形成ユニット2Y、2C、2M、2Bkは、イエロー(Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)、ブラック(Bk)の各色のトナー像を、コンピューター等の外部機器から伝送された画像情報に基づき形成するもので、水平方向に所定の間隔でタンデムに配置されている。各画像形成ユニット2Y、2C、2M、2Bkは、静電潜像及びトナー像を担持する円筒体形状からなる感光体ドラム21、感光体ドラム21の周面を帯電させる帯電器22、前記静電潜像に現像剤を付着させてトナー像を形成する現像装置24、この現像装置24に各色のトナーを供給するイエロー、シアン、マゼンタ、ブラックの各トナーコンテナ25Y、25C、25M、25Bk、感光体ドラム21上に形成されたトナー像を一次転写させる一次転写ローラー26、及び感光体ドラム21の周面の残留トナーを除去するクリーニング装置27を含む。
なお、以下の説明において、各画像形成ユニット2Y、2C、2M、2Bkに備えられる感光体ドラム21を特に説明する場合には、画像形成ユニット2Yに備えられる感光体ドラムを「第1感光体ドラム21Y」と称し、画像形成ユニット2Cに備えられる感光体ドラムを「第2感光体ドラム21C」と称し、画像形成ユニット2Mに備えられる感光体ドラムを「第3感光体ドラム21M」と称し、画像形成ユニット2Bkに備えられる感光体ドラムを「第4感光体ドラム21Bk」と称する。
光走査装置23は、各色の感光体ドラム21の周面上に静電潜像を形成する。本実施形態の光走査装置23は、各色用に準備された複数の光源と、これら光源から発せられた光線を各色の感光体ドラム21の周面に結像及び走査させる結像光学系とを含む。各色の結像光学系は互いに独立した光学系ではなく、一部の光学系が共用されている。この光走査装置23については、後記で詳述する。
中間転写ユニット28は、感光体ドラム21上に形成されたトナー像を一次転写させる。中間転写ユニット28は、各感光体ドラム21の周面に接触しつつ周回する転写ベルト281と、転写ベルト281が架け渡される駆動ローラー282および従動ローラー283とを含む。転写ベルト281は、一次転写ローラー26によって各感光体ドラム21の周面に押し付けられている。各色の感光体ドラム21上のトナー像は転写ベルト281上の同一箇所に重ね合わせて一次転写される。これにより、フルカラーのトナー像が転写ベルト281上に形成される。
駆動ローラー282に対向して、転写ベルト281を挟んで二次転写ニップ部Tを形成する二次転写ローラー29が配置されている。転写ベルト281上のフルカラートナー像は、前記二次転写ニップ部Tにおいてシート上に二次転写される。シート上に転写されずに転写ベルト281の周面に残留したトナーは、従動ローラー283に対向して配置されたベルトクリーニング装置284によって回収される。
定着装置30は、熱源が内蔵された定着ローラー31と、定着ローラー31と共に定着ニップ部Nを形成する加圧ローラー32とを含む。定着装置30は、二次転写ニップ部Tにおいてトナー像が転写されたシートを、定着ニップ部Nにおいて加熱及び加圧することで、トナーをシートに溶着させる定着処理を施す。定着処理が施されたシートは、シート排出口12から排紙トレイ11に向けて排出される。
本体ハウジング10の内部には、シートを搬送するためのシート搬送路が設けられている。シート搬送路は、本体ハウジング10の下部付近から上部付近まで、二次転写ニップ部T及び定着装置30を経由して、上下方向に延びるメイン搬送路P1を含む。メイン搬送路P1の下流端は、シート排出口12に接続されている。両面印刷の際にシートを反転搬送する反転搬送路P2が、メイン搬送路P1の最下流端から上流端付近まで延設されている。また、手差しトレイ13からメイン搬送路P1に至る手差しシート用搬送路P3が、給紙カセット14の上方に配置されている。
給紙カセット14は、シートの束を収容するシート収容部を備える。給紙カセット14の右上付近には、シート束の最上層のシートを1枚ずつ繰り出すピックアップローラー151と、そのシートをメイン搬送路P1の上流端に送り出す給紙ローラー対152とが備えられている。手差しトレイ13に載置されたシートも、手差しシート用搬送路P3を通して、メイン搬送路P1の上流端に送り出される。メイン搬送路P1の二次転写ニップ部Tよりも上流側には、所定のタイミングでシートを転写ニップ部に送り出すレジストローラー対153が配置されている。
シートに片面印刷(画像形成)処理が行われる場合、給紙カセット14又は手差しトレイ13からシートがメイン搬送路P1に送り出され、該シートに二次転写ニップ部Tにおいてトナー像の転写処理が、定着装置30において転写されたトナーをシートに定着させる定着処理が、各々施される。その後、該シートは、シート排出口12から排紙トレイ11上に排紙される。一方、シートに両面印刷処理が行われる場合、シートの片面に対して転写処理及び定着処理が施された後、該シートは、シート排出口12から排紙トレイ11上に一部が排紙される。その後、該シートはスイッチバック搬送され、反転搬送路P2を経て、メイン搬送路P1の上流端付近に戻される。しかる後、シートの他面に対して転写処理及び定着処理が施され、該シートは、シート排出口12から排紙トレイ11上に排紙される。
次に、本実施形態に係る光走査装置23について、更に詳述する。図2は、光走査装置23の副走査断面の構成を概略的に示す光路図、図3は、光走査装置23の要部の斜視図である。また、図4は、第1走査レンズ60及び第2走査レンズ61における各レンズ部の配置を説明するための模式図である。光走査装置23は、イエロー画像描画用のレーザー光線であるイエロー光線LY(第1光線)、シアン画像描画用のレーザー光線であるシアン光線LC(第2光線)、マゼンタ画像描画用のレーザー光線であるマゼンタ光線LM(第3光線)、及び、ブラック画像描画用のレーザー光線であるブラック光線LBk(第4光線)にて各々、イエロー用の第1感光体ドラム21Y、シアン用の第2感光体ドラム21C、マゼンタ用の第3感光体ドラム21M及びブラック用の第4感光体ドラム21Bkの周面を走査する。
光走査装置23は、各色の走査光学系として、各色の光線の光路に各々配置される入射光学系としての第1入射光学系5Y、第2入射光学系5C、第3入射光学系5M及び第4入射光学系5Bkと、4色で共用される1つのポリゴンミラー4と、ポリゴンミラー4を挟んで対向配置される第1走査レンズ60及び第2走査レンズ61と、各色の光線を各感光体ドラム21Y、21C、21M、21Bkの周面へ照射させる反射ミラー71~78と、これらを収容する光学ハウジング8(筐体)とを含む。本実施形態では、イエロー及びシアン用の走査光学系として機能する第1走査レンズ60と、マゼンタ及びブラック用の走査光学系として機能する第2走査レンズ61とが、ポリゴンミラー4を挟んで対向して配置されている。つまり、本実施形態の光走査装置23は、1つのポリゴンミラー4を、互いに対向して配置された2組の2色用走査光学系で共用する対向走査方式の装置である。図3では、この2組の2色用走査光学系のうちの一方の斜視図を示している。
光学ハウジング8は、略直方体のハウジングであり、各感光体ドラム21Y、21C、21M、21Bkのドラム回転軸に平行な主面81を有するベース部80と、主面81上に立設される側壁部(図略)とを含む。
ポリゴンミラー4は、正六角形の各辺に沿って6つの偏向面41が形成された多面鏡であり、光学ハウジング8のベース部80の主面81における第1領域81Aに配置される。ポリゴンミラー4は、ベース部80の主面81と垂直な方向に延びるミラー回転軸40と、イエロー光線LY及びシアン光線LCが同じタイミングで入射され得る第1偏向面と、マゼンタ光線LM及びブラック光線LBkが同じタイミングで入射され得る第2偏向面とを含む。ミラー回転軸40には、図略のポリゴンモーターの出力軸が連結されている。
ポリゴンミラー4は、前記ポリゴンモーターが回転駆動されることによって、ミラー回転軸40回りに回転しつつ、一の走査タイミングにおいて後述の第1入射光学系5Y及び第2入射光学系5Cの各々から一の偏向面41(第1偏向面)に入射されたイエロー光線LY及びシアン光線LCを第1反射方向に反射して、第1感光体ドラム21Y及び第2感光体ドラム21Cの各々の周面を第1主走査方向に走査する。更に、ポリゴンミラー4は、ミラー回転軸40回りに回転しつつ、前記一の走査タイミングと同じ走査タイミングにおいて後述の第3入射光学系5M及び第4入射光学系5Bkの各々から前記一の偏向面41と対向する他の偏向面41(第2偏向面)に入射されたマゼンタ光線LM及びブラック光線LBkを、前記第1反射方向とは反対の第2反射方向に反射して、第3感光体ドラム21M及び第4感光体ドラム21Bkの各々の周面を前記第1主走査方向とは反対の第2主走査方向に走査する。
なお、本実施形態においてポリゴンミラー4の偏向面41は、図2及び図3に示すように、上段偏向面42と下段偏向面43とに分離している。ここでは、イエロー光線LY及びマゼンタ光線LMが下段偏向面43に入射され、シアン光線LC及びブラック光線LBkが上段偏向面42に入射される。勿論、イエロー光線LY及びマゼンタ光線LMが上段偏向面42に入射され、シアン光線LC及びブラック光線LBkが下段偏向面43に入射される構成としても良い。このように、上段偏向面42と下段偏向面43とに分離した構成のポリゴンミラー4とするのは、偏向面41の領域のうち、実際には光線の反射に用いられない中段部分を肉抜きして、ポリゴンミラー4の軽量化を図るための工夫である。偏向面41は、肉抜きされた中段部分が存在しない、単純な平面としても良い。
入射光学系としての第1入射光学系5Y、第2入射光学系5C、第3入射光学系5M及び第4入射光学系5Bkは、光学ハウジング8のベース部80の主面81における、ポリゴンミラー4が配置される第1領域81Aに対して前記第1主走査方向又は前記第2主走査方向に外側の第2領域81Bに配置される。本実施形態では、第1入射光学系5Y、第2入射光学系5C、第3入射光学系5M及び第4入射光学系5Bkが配置される第2領域81Bは、図4に示すように、ベース部80の主面81における、第1領域81Aに対して前記第2主走査方向に外側の領域である。
第1入射光学系5Yは、イエロー光線LYをポリゴンミラー4の偏向面41に入射させるための入射光学系であり、レーザーユニット51Yと、コリメータレンズ52Yと、シリンドリカルレンズ53Yとを含む。レーザーユニット51Yは、第1感光体ドラム21Yの周面に照射されるイエロー光線LYを発する第1光源としてのレーザー素子を含む。コリメータレンズ52Yは、レーザーユニット51Yから発せられ拡散するイエロー光線LYを平行光に変換する。シリンドリカルレンズ53Yは、前記平行光を第1主走査方向に長い線状光に変換してポリゴンミラー4の偏向面41(本実施形態では、下段偏向面43)に結像させる。
第2入射光学系5Cは、シアン光線LCをポリゴンミラー4の偏向面41に入射させるための入射光学系であり、ベース部80の主面81の第2領域81Bにおいて、第1入射光学系5Yに隣接して配置される。第2入射光学系5Cは、第2感光体ドラム21Cの周面に照射されるシアン光線LCを発する第2光源としてのレーザー素子を含むレーザーユニット51Cと、上記と同様な機能を果たすコリメータレンズ52C及びシリンドリカルレンズ53Cとを含む。コリメータレンズ52Cは、レーザーユニット51Cから発せられ拡散するシアン光線LCを平行光に変換する。シリンドリカルレンズ53Cは、前記平行光を第1主走査方向に長い線状光に変換してポリゴンミラー4の偏向面41(本実施形態では、上段偏向面42)に結像させる。
同じ走査タイミングにおいてポリゴンミラー4の一の偏向面41(第1偏向面)に光線を入射させる第1入射光学系5Yと第2入射光学系5Cとは、図3及び図4に示すように、ポリゴンミラー4の一の偏向面41(第1偏向面)に対して入射開角を互いに異ならせて配置されている。これにより、第1入射光学系5Yと第2入射光学系5Cとを光学ハウジング8内の同位置に配置せずとも良くなり、光学部品の配置の自由度を担保することができる。
イエロー光線LYがポリゴンミラー4の偏向面41に入射する光軸と、当該偏向面41から第1感光体ドラム21Yの周面へ向かう光線の光軸とがなす角度は、第1入射開角θ1である。すなわち、第1入射光学系5Yは、ポリゴンミラー4の偏向面41に対して第1入射開角θ1をもってイエロー光線LYを入射させる。一方、シアン光線LCがポリゴンミラー4の偏向面41に入射する光軸と、当該偏向面41から第2感光体ドラム21Cの周面へ向かう光線の光軸とがなす角度は、第1入射開角θ1よりも大きい第2入射開角θ2である。すなわち、第2入射光学系5Cは、ポリゴンミラー4の偏向面41に対して第2入射開角θ2をもってシアン光線LCを入射させる。本実施形態では、第1入射開角θ1=75度、第2入射開角θ2=90度に設定されている。
第3入射光学系5Mは、マゼンタ光線LMをポリゴンミラー4の偏向面41に入射させるための入射光学系であり、ベース部80の主面81の第2領域81Bにおいて、第2入射光学系5Cの第1入射光学系5Yとは反対側に隣接して配置される。第3入射光学系5Mは、第3感光体ドラム21Mの周面に照射されるマゼンタ光線LMを発する第3光源としてのレーザー素子を含むレーザーユニット51Mと、コリメータレンズ52M及びシリンドリカルレンズ53Mとを含む。コリメータレンズ52Mは、レーザーユニット51Mから発せられ拡散するマゼンタ光線LMを平行光に変換する。シリンドリカルレンズ53Mは、前記平行光を第2主走査方向に長い線状光に変換してポリゴンミラー4の偏向面41(本実施形態では、下段偏向面43)に結像させる。
第4入射光学系5Bkは、ブラック光線LBkをポリゴンミラー4の偏向面41に入射させるための入射光学系であり、ベース部80の主面81の第2領域81Bにおいて、第3入射光学系5Mの第2入射光学系5Cとは反対側に隣接して配置される。第4入射光学系5Bkは、第4感光体ドラム21Bkの周面に照射されるブラック光線LBkを発する第4光源としてのレーザー素子を含むレーザーユニット51Bkと、コリメータレンズ52Bk及びシリンドリカルレンズ53Bkとを含む。コリメータレンズ52Bkは、レーザーユニット51Bkから発せられ拡散するブラック光線LBkを平行光に変換する。シリンドリカルレンズ53Bkは、前記平行光を第2主走査方向に長い線状光に変換してポリゴンミラー4の偏向面41(本実施形態では、上段偏向面42)に結像させる。
同じ走査タイミングにおいてポリゴンミラー4の前記一の偏向面41と対向する他の偏向面41(第2偏向面)に光線を入射させる第3入射光学系5Mと第4入射光学系5Bkとは、図3及び図4に示すように、ポリゴンミラー4の他の偏向面41(第2偏向面)に対して入射開角を互いに異ならせて配置されている。これにより、第3入射光学系5Mと第4入射光学系5Bkとを光学ハウジング8内の同位置に配置せずとも良くなり、光学部品の配置の自由度を担保することができる。
マゼンタ光線LMがポリゴンミラー4の偏向面41に入射する光軸と、当該偏向面41から第3感光体ドラム21Mの周面へ向かう光線の光軸とがなす角度は、第2入射開角θ2と同一の第3入射開角θ3である。すなわち、第3入射光学系5Mは、ポリゴンミラー4の偏向面41に対して第3入射開角θ3をもってマゼンタ光線LMを入射させる。一方、ブラック光線LBkがポリゴンミラー4の偏向面41に入射する光軸と、当該偏向面41から第4感光体ドラム21Bkの周面へ向かう光線の光軸とがなす角度は、第1入射開角θ1と同一の第4入射開角θ4である。すなわち、第4入射光学系5Bkは、ポリゴンミラー4の偏向面41に対して第4入射開角θ4をもってブラック光線LBkを入射させる。本実施形態では、第3入射開角θ3=90度、第4入射開角θ4=75度に設定されている。
第1走査レンズ60は、入射光線の角度と像高とが比例関係となる歪曲収差(fθ特性)を有するレンズであって、第1主走査方向に沿って延びる長尺のレンズである。この第1走査レンズ60は、光学ハウジング8のベース部80の主面81における、ポリゴンミラー4が配置される第1領域81Aに対して第1反射方向に外側の第3領域81Cに配置される。第1走査レンズ60は、ポリゴンミラー4によって反射されたイエロー光線LYを集光し第1感光体ドラム21Yの周面上に結像させる第1レンズ部60Yと、ポリゴンミラー4によって反射されたシアン光線LCを集光し第2感光体ドラム21Cの周面上に結像させる第2レンズ部60Cとを含む。第1走査レンズ60は、図4に示すように、第1レンズ部60Yと第2レンズ部60Cとが、互いのレンズ中心が第1主走査方向に第1距離R1離間するように上下に重ね合わされて成る。
本実施形態では、第1走査レンズ60において、第1レンズ部60Yが下段に、第2レンズ部60Cが上段に配置され、第1レンズ部60Yの上面と第2レンズ部60Cの下面とが接している。また、第1走査レンズ60において、下段の第1レンズ部60Yのレンズ中心は、上段の第2レンズ部60Cのレンズ中心に対して、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkに近接する側に位置している。すなわち、第1走査レンズ60において、第1レンズ部60Yのレンズ中心の、第2レンズ部60Cのレンズ中心に対する第1主走査方向に平行な離間方向は、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkへの近接方向と一致する。
第2走査レンズ61は、第1走査レンズ60と同様に、入射光線の角度と像高とが比例関係となる歪曲収差(fθ特性)を有するレンズであって、第2主走査方向に沿って延びる長尺のレンズである。この第2走査レンズ61は、光学ハウジング8のベース部80の主面81における、ポリゴンミラー4が配置される第1領域81Aに対して第2反射方向に外側の第4領域81Dに配置される。換言すると、第2走査レンズ61は、ポリゴンミラー4を挟んで第1走査レンズ60と対向して配置される。第2走査レンズ61は、ポリゴンミラー4によって反射されたマゼンタ光線LMを集光し第3感光体ドラム21Mの周面上に結像させる第3レンズ部61Mと、ポリゴンミラー4によって反射されたブラック光線LBkを集光し第4感光体ドラム21Bkの周面上に結像させる第4レンズ部61Bkとを含む。第2走査レンズ61は、図4に示すように、第3レンズ部61Mと第4レンズ部61Bkとが、互いのレンズ中心が第2主走査方向に第1距離R1と同一の第2距離R2離間するように上下に重ね合わされて成る。
本実施形態では、第2走査レンズ61において、第3レンズ部61Mが下段に、第4レンズ部61Bkが上段に配置され、第3レンズ部61Mの上面と第4レンズ部61Bkの下面とが接している。また、第2走査レンズ61において、下段の第3レンズ部61Mのレンズ中心は、上段の第4レンズ部61Bkのレンズ中心に対して、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkから離反する側に位置している。すなわち、第2走査レンズ61において、第3レンズ部61Mのレンズ中心の、第4レンズ部61Bkのレンズ中心に対する第2主走査方向に平行な離間方向は、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkからの離反方向と一致する。
また、本実施形態では、第1走査レンズ60において、第1レンズ部60Yと第2レンズ部60Cとは、互いのレンズ中心が第1反射方向に第3距離R3離間している。下段の第1レンズ部60Yのレンズ中心は、上段の第2レンズ部60Cのレンズ中心に対して、ポリゴンミラー4に近接する側に位置している。すなわち、第1走査レンズ60において、第1レンズ部60Yのレンズ中心の、第2レンズ部60Cのレンズ中心に対する第1反射方向に平行な離間方向は、ポリゴンミラー4への近接方向と一致する。また、第2走査レンズ61において、第3レンズ部61Mと第4レンズ部61Bkとは、互いのレンズ中心が第2反射方向に第3距離R3と同一の第4距離R4離間している。下段の第3レンズ部61Mのレンズ中心は、上段の第4レンズ部61Bkのレンズ中心に対して、ポリゴンミラー4から離反する側に位置している。すなわち、第2走査レンズ61において、第3レンズ部61Mのレンズ中心の、第4レンズ部61Bkのレンズ中心に対する第2反射方向に平行な離間方向は、ポリゴンミラー4からの離反方向と一致する。
第1走査レンズ60における第1レンズ部60Yと第2レンズ部60Cとの配置、第2走査レンズ61における第3レンズ部61Mと第4レンズ部61Bkとの配置について、図4を参照して詳述する。
第1走査レンズ60における第1レンズ部60Yと第1入射光学系5Yとは、イエロー光線LYがポリゴンミラー4の偏向面41の特定の位置に存在する反射点で反射されて第1レンズ部60Yの光軸上の位置を通過するように、ポリゴンミラー4に対して配置されている(第1入射開角θ1=75度)。第1レンズ部60Yは、入射面60Y1と出射面60Y2とを有する。ポリゴンミラー4の偏向面41における反射点で反射されたイエロー光線LYは、入射面60Y1の光軸上の位置である軸上点60YAを通過する。イエロー光線LYの光路において、設計上で定まる長さのポリゴンミラー4と第1レンズ部60Yとの間の光路Ydの下流端に軸上点60YAが位置合わせされるように、ベース部80の主面81における第2領域81Bに、第1走査レンズ60の第1レンズ部60Yが配置される。
第1走査レンズ60における第2レンズ部60Cと第2入射光学系5Cとは、シアン光線LCがポリゴンミラー4の偏向面41の特定の位置に存在する反射点で反射されて第2レンズ部60Cの光軸上の位置を通過するように、ポリゴンミラー4に対して配置されている(第2入射開角θ2=90度)。入射開角が相違することに伴い、シアン光線LCの光路におけるポリゴンミラー4と第2レンズ部60Cとの間の光路Cdは、前記イエローの光路Ydに対して、ポリゴンミラー4の回転方向下流側にずれて設定されている。つまり、イエロー光線LYがポリゴンミラー4の偏向面41における反射点で反射された時点よりも所定の回転角だけ偏向面41が回転方向下流側へ回転した時点で、シアン光線LCがポリゴンミラー4の偏向面41における反射点で反射される。なお、光路Ydと光路Cdとの長さは同一である。
第2レンズ部60Cは、入射面60C1と出射面60C2とを有する。ポリゴンミラー4の偏向面41における反射点で反射されたシアン光線LCは、入射面60C1の光軸上の位置である軸上点60CAを通過する。シアン光線LCの光路において、光路Cdの下流端に軸上点60CAが位置合わせされるように、ベース部80の主面81における第2領域81Bに配置された第1レンズ部60Y上に、第2レンズ部60Cが重ね合わされる。
第2走査レンズ61における第3レンズ部61Mと第3入射光学系5Mとは、マゼンタ光線LMがポリゴンミラー4の偏向面41の特定の位置に存在する反射点で反射されて第3レンズ部61Mの光軸上の位置を通過するように、ポリゴンミラー4に対して配置されている(第3入射開角θ3=90度)。第3レンズ部61Mは、入射面61M1と出射面61M2とを有する。ポリゴンミラー4の偏向面41における反射点で反射されたマゼンタ光線LMは、入射面61M1の光軸上の位置である軸上点61MAを通過する。マゼンタ光線LMの光路において、設計上で定まる長さのポリゴンミラー4と第3レンズ部61Mとの間の光路Mdの下流端に軸上点61MAが位置合わせされるように、ベース部80の主面81における第2領域81Bに、第2走査レンズ61の第3レンズ部61Mが配置される。
第2走査レンズ61における第4レンズ部61Bkと第4入射光学系5Bkとは、ブラック光線LBkがポリゴンミラー4の偏向面41の特定の位置に存在する反射点で反射されて第4レンズ部61Bkの光軸上の位置を通過するように、ポリゴンミラー4に対して配置されている(第4入射開角θ4=75度)。入射開角が相違することに伴い、ブラック光線LBkの光路におけるポリゴンミラー4と第4レンズ部61Bkとの間の光路Bkdは、前記マゼンタの光路Mdに対して、ポリゴンミラー4の回転方向下流側にずれて設定されている。つまり、マゼンタ光線LMがポリゴンミラー4の偏向面41における反射点で反射された時点よりも所定の回転角だけ偏向面41が回転方向下流側へ回転した時点で、ブラック光線LBkがポリゴンミラー4の偏向面41における反射点で反射される。なお、光路Mdと光路Bkdとの長さは同一である。
第4レンズ部61Bkは、入射面61Bk1と出射面61Bk2とを有する。ポリゴンミラー4の偏向面41における反射点で反射されたブラック光線LBkは、入射面61Bk1の光軸上の位置である軸上点61BkAを通過する。ブラック光線LBkの光路において、光路Bkdの下流端に軸上点61BkAが位置合わせされるように、ベース部80の主面81における第2領域81Bに配置された第3レンズ部60M上に、第4レンズ部61Bkが重ね合わされる。
上記の通り、入射開角を異ならせてポリゴンミラー4の1つの偏向面41に2つの光線を入射させる構成の光走査装置23において、ポリゴンミラー4を挟んで対向配置される第1走査レンズ60及び第2走査レンズ61を、2つのレンズ部のレンズ中心が所定の距離だけ離間するように上下に重ね合わされた構成とすることによって、各走査レンズ60、61の各感光体ドラム21Y、21C、21M、21Bkに対する結像性能の劣化を抑制することができる。
次に、第1レンズ部60Yと第2レンズ部60Cとが上下に重ね合わされて成る第1走査レンズ60の形状と、第3レンズ部61Mと第4レンズ部61Bkとが上下に重ね合わされて成る第2走査レンズ61の形状について、詳述する。
本実施形態では、第1走査レンズ60と第2走査レンズ61とは、形状において以下の特徴を有する。第1の特徴は、上記の通り、第1走査レンズ60における第1レンズ部60Yと第2レンズ部60Cとのレンズ中心間の主走査方向への第1距離R1と、第2走査レンズ61における第3レンズ部61Mと第4レンズ部61Bkとのレンズ中心間の主走査方向への第2距離R2とが、同じである。
第2の特徴は、第1走査レンズ60における第1レンズ部60Yの第2レンズ部60Cに対する上下の位置関係と、第2走査レンズ61における第3レンズ部61Mの第4レンズ部61Bkに対する上下の位置関係とが、同じである。上記の通り、第1走査レンズ60において第1レンズ部60Yは下段側であり、第2走査レンズ61において第3レンズ部61Mは下段側である。
第3の特徴は、第1走査レンズ60における第1レンズ部60Yの第2レンズ部60Cに対するレンズ中心の主走査方向の離間方向は、第2走査レンズ61における第3レンズ部61Mの第4レンズ部61Bkに対するレンズ中心の主走査方向の離間方向と、逆方向となっている。上記の通り、第1走査レンズ60において、第1レンズ部60Yの第2レンズ部60Cに対するレンズ中心の主走査方向の離間方向が、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkへの近接方向と一致するのに対し、第2走査レンズ61において、第3レンズ部61Mの第4レンズ部61Bkに対するレンズ中心の主走査方向の離間方向は、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkからの離反方向と一致する。
第4の特徴は、上記の通り、第1走査レンズ60における第1レンズ部60Yと第2レンズ部60Cとのレンズ中心間の反射方向への第3距離R3と、第2走査レンズ61における第3レンズ部61Mと第4レンズ部61Bkとのレンズ中心間の反射方向への第4距離R4とが、同じである。
第5の特徴は、第1走査レンズ60における第1レンズ部60Yの第2レンズ部60Cに対するレンズ中心の反射方向の離間方向は、第2走査レンズ61における第3レンズ部61Mの第4レンズ部61Bkに対するレンズ中心の反射方向の離間方向と、同方向となっている。上記の通り、第1走査レンズ60において、第1レンズ部60Yの第2レンズ部60Cに対するレンズ中心の反射方向の離間方向が、ポリゴンミラー4への近接方向と一致するのに対し、第2走査レンズ61において、第3レンズ部61Mの第4レンズ部61Bkに対するレンズ中心の反射方向の離間方向は、ポリゴンミラー4からの離反方向と一致する。
上記の第1乃至第5の特徴を有する第1走査レンズ60と第2走査レンズ61とは、ポリゴンミラー4を挟んで対向配置させた状態において、主走査方向に平行な軸回りに180度回転させたときに互いに一致する形状の関係となる。すなわち、第1走査レンズ60を主走査方向に平行な軸回りに180度回転させると、第2走査レンズ61として使用することができる。従って、第1走査レンズ60と第2走査レンズ61との部品共通化を果たすことができ、それに伴って部品生産作業工数の低減も果たすことができる。
また、本実施形態では、第1走査レンズ60において第1レンズ部60Yと第2レンズ部60Cとが一体的に形成され、第2走査レンズ61において第3レンズ部61Mと第4レンズ部61Bkとが一体的に形成された構成としても良い。このような構成によって、各感光体ドラム21Y、21C、21M、21Bkの周面に対する結像性能に優れた第1走査レンズ60及び第2走査レンズ61とすることができる。
次に、光学ハウジング8のベース部80の主面81における、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkが配置される第2領域81Bの形状について、図5を参照して詳述する。図5は、光学ハウジング8のベース部80の主面81における、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkが配置される第2領域81Bの構成の第1例を示す斜視図である。
図5に示す例では、光学ハウジング8において、ベース部80の主面81の第2領域81Bは、第1入射光学系5Yが配置される第1領域部分81Baと、第2入射光学系5Cが配置される第2領域部分81Bbと、第3入射光学系5Mが配置される第3領域部分81Bcと、第4入射光学系5Bkが配置される第4領域部分81Bdとを含む。
ベース部80の主面81の第2領域81Bにおいて、第1領域部分81Baと第2領域部分81Bbとは上下の位置関係が異なり、且つ、第3領域部分81Bcと第4領域部分81Bdとは上下の位置関係が異なる。具体的に説明すると、ベース部80の主面81の第2領域81Bにおいて、第1領域部分81Ba及び第3領域部分81Bcは、主面81上に形成され、第2領域部分81Bb及び第4領域部分81Bdは、主面81から上方に突出してポリゴンミラー4の径方向に沿って直線状に延びる突出部として形成される。また、突出部として形成される第2領域部分81Bbと第4領域部分81Bdとは、同一形状である。すなわち、第2領域部分81Bbと第4領域部分81Bdとは、長手方向の長さ、長手方向と直交する幅方向の長さ、突出高さ、及び長手方向に垂直な断面形状が、それぞれ同一である。なお、第2領域部分81Bb及び第4領域部分81Bdの断面形状は、例えば矩形状である。そして、第1領域部分81Baの第2領域部分81Bbに対する上下の位置関係は、第1走査レンズ60における第1レンズ部60Yの第2レンズ部60Cに対する上下の位置関係と同じである。更に、第3領域部分81Bcの第4領域部分81Bdに対する上下の位置関係は、第2走査レンズ61における第3レンズ部61Mの第4レンズ部61Bkに対する上下の位置関係と同じである。
本実施形態では、第1走査レンズ60において第1レンズ部60Yが下段、第2レンズ部60Cが上段であることに対応して、第1領域部分81Baが突出部として形成される第2領域部分81Bbに対して下方側に位置している。また、第2走査レンズ61において第3レンズ部61Mが下段、第4レンズ部61Bkが上段であることに対応して、第3領域部分81Bcが突出部として形成される第4領域部分81Bdに対して下方側に位置している。すなわち、ベース部80の主面81における、第1入射光学系5Y、第2入射光学系5C、第3入射光学系5M及び第4入射光学系5Bkがこの順で並んで配置される第2領域81Bは、第1走査レンズ60及び第2走査レンズ61における各レンズ部の上下の位置関係に対応して、第1領域部分81Ba及び第3領域部分81Bcが、突出部としての第2領域部分81Bb及び第4領域部分81Bdよりも下方に位置するように、形成されている。
ベース部80の主面81において、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkが配置される第2領域81Bを、上記のように構成することによって、第1入射光学系5Yからポリゴンミラー4の偏向面41へのイエロー光線LYの光路と、ポリゴンミラー4の偏向面41から第1走査レンズ60の第1レンズ部60Yへのイエロー光線LYの光路とが、上下の位置関係において一致した構成となる。また、第2入射光学系5Cからポリゴンミラー4の偏向面41へのシアン光線LCの光路と、ポリゴンミラー4の偏向面41から第1走査レンズ60の第2レンズ部60Cへのシアン光線LCの光路とが、上下の位置関係において一致した構成となる。更に、第3入射光学系5Mからポリゴンミラー4の偏向面41へのマゼンタ光線LMの光路と、ポリゴンミラー4の偏向面41から第2走査レンズ61の第3レンズ部61Mへのマゼンタ光線LMの光路とが、上下の位置関係において一致した構成となる。また、第4入射光学系5Bkからポリゴンミラー4の偏向面41へのブラック光線LBkの光路と、ポリゴンミラー4の偏向面41から第2走査レンズ61の第4レンズ部61Bkへのブラック光線LBkの光路とが、上下の位置関係において一致した構成となる。
上記のような構成によって、環境変動等により光学ハウジング8が熱変形する場合であっても、ポリゴンミラー4の各走査レンズ60、61に対する反射点バラツキが生じることを抑制し、各走査レンズ60、61の各感光体ドラム21Y、21C、21M、21Bkに対する結像性能の劣化を抑制することができる。更に、ベース部80の主面81における第2領域81Bにおいては、突出部として形成される第2領域部分81Bbと第4領域部分81Bdとは同一形状であり、例えば第2領域部分81Bb及び第4領域部分81Bdに着目した場合、それぞれの周囲の形状が同様に構成されている。このため、ベース部80の主面81における第2領域81Bにおいては、上下の位置関係が同じとなる、第1入射光学系5Yが配置される第1領域部分81Baと第3入射光学系5Mが配置される第3領域部分81Bcとは熱変形差が小さく、第2入射光学系5Mが配置される第2領域部分81Bcと第4入射光学系5Bkが配置される第4領域部分81Bdとも熱変形差が小さなものとなる。従って、光学ハウジング8の熱変形に起因した光走査特性の劣化を抑制することができる。
図6は、光学ハウジング8のベース部80の主面81における、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkが配置される第2領域81Bの構成の第2例を示す斜視図である。図6に示す例では、光学ハウジング8において、ベース部80の主面81の第2領域81Bは、上記の第1領域部分81Ba、第2領域部分81Bb、第3領域部分81Bc及び第4領域部分81Bdに加えて、第1領域部分81Baの外側に隣接する第1隣接領域部分81Beと、第4領域部分81Bdの外側に隣接する第2隣接領域部分81Bfとを含む。
ベース部80の主面81の第2領域81Bにおいて、第1隣接領域部分81Beは第2領域部分81Bbと上下の位置関係が同じであり、第2隣接領域部分81Bfは第3領域部分81Bcと上下の位置関係が同じである。本実施形態では、第1領域部分81Ba及び第3領域部分81Bcが、突出部として形成される第2領域部分81Bb及び第4領域部分81Bdよりも下方に位置するように形成されていることに対応して、第1隣接領域部分81Beは、第1領域部分81Baに対して上方に位置し、第2隣接領域部分81Bfは、第4領域部分81Bdに対して下方に位置している。具体的に説明すると、第1隣接領域部分81Beは、主面81から上方に突出してポリゴンミラー4の径方向に沿って直線状に延びる突出部として形成され、第2隣接領域部分81Bfは、主面81上に形成される。また、突出部として形成される第1隣接領域部分81Beは、第2領域部分81Bb及び第4領域部分81Bdと同一形状である。すなわち、第1隣接領域部分81Beは、長手方向の長さ、長手方向と直交する幅方向の長さ、突出高さ、及び長手方向に垂直な断面形状が、それぞれ、第2領域部分81Bb及び第4領域部分81Bdと同一である。
ベース部80の主面81の第2領域81Bにおいて、各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkが配置される領域部分で最も外側の第1領域部分81Ba及び第4領域部分81Bdに隣接して、第1隣接領域部分81Be及び第2隣接領域部分81Bfが設けられている。ベース部80の主面81の第2領域81Bにおいて、例えば第1領域部分81Ba及び第3領域部分81Bcに着目すると、いずれの領域部分も、主面81から上方に突出した同一形状の突出部として形成される領域部分の間に挟まれるように構成されている。このような構成によって、ベース部80の主面81における各入射光学系5Y、5C、5M、5Bkが配置される第2領域81Bの熱変形差を小さくすることができる。従って、光学ハウジング8の熱変形に起因した光走査特性の劣化を抑制することができる。
Claims (6)
- ドラム回転軸回りに回転する第1感光体ドラム、第2感光体ドラム、第3感光体ドラム及び第4感光体ドラムの各々の周面を光線で走査する光走査装置であって、
前記ドラム回転軸に平行な主面を有するベース部を含む筐体と、
前記ベース部の前記主面における第1領域に配置されるポリゴンミラーであって、
前記主面と垂直な方向に延びるミラー回転軸と、第1光線及び第2光線が同じタイミングで入射され得る第1偏向面と、第3光線及び第4光線が同じタイミングで入射され得る第2偏向面とを含み、
前記ミラー回転軸回りに回転しつつ、前記第1光線及び前記第2光線を第1反射方向に反射して前記第1感光体ドラム及び前記第2感光体ドラムの各々の周面を第1主走査方向に走査するとともに、前記第3光線及び前記第4光線を前記第1反射方向とは反対の第2反射方向に反射して前記第3感光体ドラム及び前記第4感光体ドラムの各々の周面を前記第1主走査方向とは反対の第2主走査方向に走査する、ポリゴンミラーと、
前記ベース部の前記主面における、前記第1領域に対して前記第1主走査方向又は前記第2主走査方向に外側の第2領域に配置される入射光学系であって、
前記第1偏向面に対して第1入射開角をもって前記第1光線を入射させる第1入射光学系と、
前記第1入射光学系に隣接して配置され、前記第1偏向面に対して前記第1入射開角よりも大きい第2入射開角をもって前記第2光線を入射させる第2入射光学系と、
前記第2入射光学系の前記第1入射光学系とは反対側に隣接して配置され、前記第2偏向面に対して前記第2入射開角と同一の第3入射開角をもって前記第3光線を入射させる第3入射光学系と、
前記第3入射光学系の前記第2入射光学系とは反対側に隣接して配置され、前記第2偏向面に対して前記第1入射開角と同一の第4入射開角をもって前記第4光線を入射させる第4入射光学系と、を含む入射光学系と、
前記ベース部の前記主面における、前記第1領域に対して前記第1反射方向に外側の第3領域に配置され、前記第1主走査方向に沿って延びる第1走査レンズであって、
前記ポリゴンミラーによって反射された前記第1光線を前記第1感光体ドラムの周面上に結像させる第1レンズ部と、前記ポリゴンミラーによって反射された前記第2光線を前記第2感光体ドラムの周面上に結像させる第2レンズ部とを含み、
前記第1レンズ部と前記第2レンズ部とが、互いのレンズ中心が前記第1主走査方向に第1距離だけ離間するように上下に重ね合わされて成る、第1走査レンズと、
前記ベース部の前記主面における、前記第1領域に対して前記第2反射方向に外側の第4領域に配置され、前記第2主走査方向に沿って延びる第2走査レンズであって、
前記ポリゴンミラーによって反射された前記第3光線を前記第3感光体ドラムの周面上に結像させる第3レンズ部と、前記ポリゴンミラーによって反射された前記第4光線を前記第4感光体ドラムの周面上に結像させる第4レンズ部とを含み、
前記第3レンズ部と前記第4レンズ部とが、互いのレンズ中心が前記第2主走査方向に前記第1距離と同一の第2距離だけ離間するように上下に重ね合わされて成る、第2走査レンズと、を備え、
前記第1レンズ部の前記第2レンズ部に対する上下の位置関係と、前記第3レンズ部の前記第4レンズ部に対する上下の位置関係とは同じであり、
前記第1レンズ部の前記第2レンズ部に対する主走査方向の離間方向は、前記第3レンズ部の前記第4レンズ部に対する主走査方向の離間方向と、逆方向である、光走査装置。 - 請求項1に記載の光走査装置において、
前記第1レンズ部と前記第2レンズ部とは、互いのレンズ中心が前記第1反射方向に第3距離だけ離間し、
前記第3レンズ部と前記第4レンズ部とは、互いのレンズ中心が前記第2反射方向に前記第3距離と同一の第4距離だけ離間し、
前記第1レンズ部の前記第2レンズ部に対する反射方向の離間方向は、前記第3レンズ部の前記第4レンズ部に対する反射方向の離間方向と、同方向である、光走査装置。 - 請求項2に記載の光走査装置において、
前記ベース部の前記主面の前記第2領域において、前記第1入射光学系が配置される第1領域部分と前記第2入射光学系が配置される第2領域部分とは上下の位置関係が異なり、且つ、前記第3入射光学系が配置される第3領域部分と前記第4入射光学系が配置される第4領域部分とは上下の位置関係が異なっており、
前記第1領域部分の前記第2領域部分に対する上下の位置関係は、前記第1レンズ部の前記第2レンズ部に対する上下の位置関係と同じであり、
前記第3領域部分の前記第4領域部分に対する上下の位置関係は、前記第3レンズ部の前記第4レンズ部に対する上下の位置関係と同じである、光走査装置。 - 請求項3に記載の光走査装置において、
前記ベース部の前記主面の前記第2領域は、前記第1領域部分の外側に隣接する第1隣接領域部分と、前記第4領域部分の外側に隣接する第2隣接領域部分とを含み、
前記第1隣接領域部分と前記第2領域部分とは、上下の位置関係が同じであり、
前記第2隣接領域部分と前記第3領域部分とは、上下の位置関係が同じである、光走査装置。 - 請求項1に記載の光走査装置において、
前記第1レンズ部と前記第2レンズ部とは、一体的に形成され、
前記第3レンズ部と前記第4レンズ部とは、一体的に形成されている、光走査装置。 - ドラム回転軸回りに回転する第1感光体ドラム、第2感光体ドラム、第3感光体ドラム及び第4感光体ドラムと、
前記第1感光体ドラム、前記第2感光体ドラム、前記第3感光体ドラム及び前記第4感光体ドラムの各々の周面に光線を照射する、請求項1に記載の光走査装置と、を備える画像形成装置。
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