JP3320243B2 - Scanning optical device - Google Patents

Scanning optical device

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JP3320243B2
JP3320243B2 JP07443895A JP7443895A JP3320243B2 JP 3320243 B2 JP3320243 B2 JP 3320243B2 JP 07443895 A JP07443895 A JP 07443895A JP 7443895 A JP7443895 A JP 7443895A JP 3320243 B2 JP3320243 B2 JP 3320243B2
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optical
cover
deflector
lens
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康夫 鈴木
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザービームプリン
タやレーザーファクシミリ等に使用される走査光学装置
に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a scanning optical device used for a laser beam printer, a laser facsimile or the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の一般的な走査光学装置は、例えば
図6の斜視図に示すように構成されており、半導体レー
ザー光源1からの光束の進行方向には、コリメータレン
ズ2、開口絞り3、シリンドリカルレンズ4、ポリゴン
ミラー5が順次に配置され、ポリゴンミラー5は駆動モ
ータ6に取り付けられて回転可能とされている。ポリゴ
ンミラー5により反射された光束の進行方向には、fθ
レンズ7、トーリックレンズ8、感光体ドラム9が順次
に配置されている。また、ポリゴンミラー5により反射
された光束の進行方向の一端には固定ミラー10が設け
られ、固定ミラー10の反射方向には集光レンズ11を
介してタイミング検知用センサ12が設けられている。
2. Description of the Related Art A conventional general scanning optical apparatus is configured as shown in, for example, a perspective view of FIG. 6, and a collimator lens 2, an aperture stop 3 and a , A cylindrical lens 4 and a polygon mirror 5 are sequentially arranged, and the polygon mirror 5 is attached to a drive motor 6 so as to be rotatable. In the traveling direction of the light beam reflected by the polygon mirror 5, fθ
A lens 7, a toric lens 8, and a photosensitive drum 9 are sequentially arranged. Further, a fixed mirror 10 is provided at one end in the traveling direction of the light beam reflected by the polygon mirror 5, and a timing detection sensor 12 is provided via a condenser lens 11 in the reflection direction of the fixed mirror 10.

【0003】このように構成された従来例では、半導体
レーザー光源1から出射された光束は、コリメータレン
ズ2により平行光束とされ、開口絞り3によりその絞り
形状に応じたビーム形状とされ、シリンドリカルレンズ
4によによりポリゴンミラー5のミラー面に集光され
る。ポリゴンミラー5により偏向された光束は、fθレ
ンズ7及びトーリックレンズ8により感光体ドラム9上
に微小なスポット像として結像され、このスポット像は
fθレンズ7により感光体ドラム9上で矢印で示す方向
に繰り返し等速度で走査される。
In the conventional example having such a configuration, a light beam emitted from the semiconductor laser light source 1 is converted into a parallel light beam by a collimator lens 2, and a beam shape is formed by an aperture stop 3 according to the stop shape. 4 converges on the mirror surface of the polygon mirror 5. The light beam deflected by the polygon mirror 5 is formed as a minute spot image on the photosensitive drum 9 by the fθ lens 7 and the toric lens 8, and this spot image is indicated by an arrow on the photosensitive drum 9 by the fθ lens 7. Scanning is repeated in the direction at a constant speed.

【0004】また、ポリゴンミラー5のミラー面で偏向
走査された先頭部の光束は、タイミング検知用センサ1
2により検知され、このタイミングに合わせて光束が変
調される。これにより、ポリゴンミラー5のミラー面に
分割誤差が存在した場合でも、走査されたスポット像は
タイミング良く感光ドラム9上に結像される。
[0004] The head light beam deflected and scanned by the mirror surface of the polygon mirror 5 is supplied to the timing detection sensor 1.
2, and the light flux is modulated in accordance with this timing. Thus, even when a division error exists on the mirror surface of the polygon mirror 5, the scanned spot image is formed on the photosensitive drum 9 with good timing.

【0005】この場合の感光ドラム9を除く各光学系
は、図7及び図8の部分断面図に示すような光学箱13
に収容され、この光学箱13にはカバー14が被着され
ている。図7では光学箱13のリブ13aにカバー14
のリブ14aが当接され、図8ではトーリックレンズ8
の上面がカバー14のリブ14bに当接されている。
In this case, each optical system except the photosensitive drum 9 has an optical box 13 as shown in the partial sectional views of FIGS.
The optical box 13 has a cover 14 attached thereto. In FIG. 7, the cover 14 is attached to the rib 13a of the optical box 13.
8 abuts on the toric lens 8 in FIG.
Is in contact with the rib 14b of the cover 14.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】近年では、高精度でか
つ高速な走査光学装置が強く要求されており、この要求
を満たすためにポリゴンミラー5は高速で回転するよう
にされている。しかしながら、上述した従来例では光学
箱13のリブ13aとカバー14のリブ14aの間、又
はトーリックレンズ8とカバー14のリブ14bの間に
隙間が生ずるため、特にトーリックレンズ8とリブ14
bの間からfθレンズ7やポリゴンミラー5に向かって
矢印のように空気が直線的に流通し、fθレンズ7やポ
リゴンミラー5に塵埃が付着するという問題がある。
In recent years, there has been a strong demand for a high-precision and high-speed scanning optical device, and in order to satisfy this demand, the polygon mirror 5 is rotated at a high speed. However, in the above-described conventional example, a gap is formed between the rib 13a of the optical box 13 and the rib 14a of the cover 14, or between the toric lens 8 and the rib 14b of the cover 14, so that the toric lens 8 and the rib 14
There is a problem that air flows linearly as indicated by an arrow from the space between b to the fθ lens 7 and the polygon mirror 5 as shown by arrows, and dust adheres to the fθ lens 7 and the polygon mirror 5.

【0007】本発明の目的は、上述した問題点を解消
し、光学部材や偏向器に塵埃が付着することを防止した
走査光学装置を提供することにある。
An object of the present invention is to provide a scanning optical device which solves the above-mentioned problems and prevents dust from adhering to an optical member or a deflector.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の本発明に係る走査光学装置は、光源部からの光束を偏
向走査する偏向器と、該偏向器により偏向走査された光
束を所定面上に集光する光学系と、前記偏向器及び光学
系を内蔵する光学箱と、該光学箱を覆うカバーと、該光
学箱の内部の空気の流通を阻止するための弾性体とを有
する走査光学装置において、前記弾性体の少なくとも一
部は前記光学箱と前記カバーの少なくとも一方に設けた
凹形状部に嵌合すると共に、前記弾性体を前記カバーに
より押圧することにより前記凹形状部に圧縮して嵌入す
るようにしたことを特徴とする。また、本発明に係る走
査光学装置は、光源部からの光束を偏向走査する偏向器
と、該偏向器により偏向走査された光束を所定面上に集
光する光学系と、前記偏向器及び光学系を内蔵する光学
箱と、該光学箱を覆うカバーと、該光学箱の内部の空気
の流通を阻止するための弾性体とを有する走査光学装置
において、前記弾性体の少なくとも一部は前記光学系の
少なくとも一端部と前記光学箱との間の隙間である凹形
状部に嵌合すると共に、前記弾性体は前記カバーにより
押圧したことを特徴とする。
To achieve the above object, a scanning optical apparatus according to the present invention comprises a deflector for deflecting and scanning a light beam from a light source unit, and a light beam deflected and scanned by the deflector on a predetermined surface. A scan including an optical system for focusing light, an optical box containing the deflector and the optical system, a cover for covering the optical box, and an elastic body for preventing air from flowing inside the optical box. In the optical device, at least a part of the elastic body is fitted into a concave part provided on at least one of the optical box and the cover, and is compressed into the concave part by pressing the elastic body with the cover. And is fitted. Further, the scanning optical device according to the present invention includes a deflector for deflecting and scanning the light beam from the light source unit, an optical system for condensing the light beam deflected and scanned by the deflector on a predetermined surface, the deflector and the optical device. A scanning optical device having an optical box having a built-in system, a cover covering the optical box, and an elastic body for preventing air from flowing inside the optical box, wherein at least a part of the elastic body is the optical The elastic body is fitted in a concave portion which is a gap between at least one end of the system and the optical box, and the elastic body is pressed by the cover.

【0009】[0009]

【作用】上述の構成を有する本発明に係る走査光学装置
では、弾性体の少なくとも一部を凹形状部に嵌合し、か
つ弾性体をカバーにより押圧したので、弾性体と凹形状
部の間の隙間がなくなると共に、弾性体とカバーの間の
隙間がなくなり、空気が光学部材や偏向器へ向けて流通
することがない。
In the scanning optical device according to the present invention having the above-described structure, at least a part of the elastic body is fitted into the concave portion and the elastic body is pressed by the cover, so that the elastic member and the concave portion are pressed. And the gap between the elastic body and the cover is eliminated, so that air does not flow toward the optical member or the deflector.

【0010】[0010]

【実施例】本発明を図1〜図5に図示の実施例に基づい
て詳細に説明する。図1は第1の実施例の斜視図であ
り、光学箱21の側壁にはレーザーユニット22が取り
付けられており、このレーザーユニット22からのレー
ザー光束の進行方向には、シリンドリカルレンズ23及
びポリゴンミラー24が配置されている。ポリゴンミラ
ー24は駆動モータ25に取り付けられ、レーザーユニ
ット22からのレーザー光束がポリゴンミラー24によ
り偏向されるようになっている。ポリゴンミラー24に
より偏向されたレーザー光束の進行方向にはレンズ26
及び反射板27が配置され、反射板27による光束の反
射方向には図示しない感光ドラムが設置されている。ま
た、ポリゴンミラー24による光束の反射方向の一端に
は固定ミラー28が設けられ、この固定ミラー28によ
る光束の反射方向にはタイミング検知用センサ29が設
けられている。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will be described in detail with reference to the embodiments shown in FIGS. FIG. 1 is a perspective view of the first embodiment. A laser unit 22 is attached to a side wall of an optical box 21, and a cylindrical lens 23 and a polygon mirror are arranged in a traveling direction of a laser beam from the laser unit 22. 24 are arranged. The polygon mirror 24 is attached to a drive motor 25, and a laser beam from the laser unit 22 is deflected by the polygon mirror 24. A lens 26 is provided in the traveling direction of the laser beam deflected by the polygon mirror 24.
And a reflection plate 27, and a photosensitive drum (not shown) is provided in a direction in which the reflection plate 27 reflects the light beam. A fixed mirror 28 is provided at one end of the polygon mirror 24 in the light beam reflection direction, and a timing detecting sensor 29 is provided in the light beam reflection direction of the fixed mirror 28.

【0011】ここで、レンズ26の上面には弾性体30
が載置され、上述した光学系及び弾性体30を収容した
光学箱21にはカバー31が被せられている。レンズ2
6は図2の部分拡大斜視図に示すように、光学箱21に
設けられた取付部21a、21bの間に接着剤による接
着力、ばねによる弾性力等により位置決め固定されてい
る。取付部21a、21bには弾性体30の両端部をそ
れぞれ嵌合するための嵌合凹部21c、21dがそれぞ
れ設けられている。
The elastic body 30 is provided on the upper surface of the lens 26.
Is placed, and a cover 31 is covered on the optical box 21 containing the above-described optical system and the elastic body 30. Lens 2
As shown in the partially enlarged perspective view of FIG. 2, reference numeral 6 is positioned and fixed between the mounting portions 21a and 21b provided on the optical box 21 by an adhesive force by an adhesive, an elastic force by a spring, and the like. The fitting portions 21a and 21b are provided with fitting concave portions 21c and 21d for fitting both ends of the elastic body 30, respectively.

【0012】弾性体30はレンズ26の上面とカバー3
1の下面の間を密封するためのものであり、モルトプレ
ン(商品名)、ゴム等により例えば角棒状に形成されて
いる。弾性体30の厚みaは嵌合凹部21c、21dの
それぞれの深さcよりも大きくされ、弾性体30の幅b
は嵌合凹部21c、21dのそれぞれの幅dよりも大き
くされている。従って、弾性体30の両端部は嵌合凹部
21c、21dにそれぞれ圧縮された状態で嵌合される
ことになり、弾性体30の上面はカバー31により圧縮
されることになる。
The elastic body 30 includes an upper surface of the lens 26 and the cover 3.
1 is for sealing between the lower surfaces, and is formed, for example, in a square rod shape with maltoprene (trade name), rubber, or the like. The thickness a of the elastic body 30 is larger than the depth c of each of the fitting recesses 21c and 21d, and the width b of the elastic body 30 is
Is larger than the width d of each of the fitting recesses 21c and 21d. Therefore, both ends of the elastic body 30 are fitted into the fitting recesses 21 c and 21 d in a compressed state, and the upper surface of the elastic body 30 is compressed by the cover 31.

【0013】このような構成により、レーザーユニット
22からのレーザー光束は、シリンドリカルレンズ23
によりポリゴンミラー24のミラー面に集光される。ポ
リゴンミラー24は駆動モータ25により高速で回転さ
れ、レーザーユニット22からの光束はポリゴンミラー
24により偏向走査される。ポリゴンミラー24により
偏向走査された光束はレンズ26により集光され、反射
板27により反射されて、感光ドラム上にスポット像と
して結像される。このとき、弾性体30はその両端部が
嵌合凹部21c、21dに圧縮された状態でそれぞれ嵌
合され、かつ上下方向にカバー31により圧縮されるた
め、空気がレンズ26の周囲からポリゴンミラー24へ
向かって流通することはない。
With such a configuration, the laser beam from the laser unit 22 is transmitted to the cylindrical lens 23.
Is focused on the mirror surface of the polygon mirror 24. The polygon mirror 24 is rotated at a high speed by a drive motor 25, and the light beam from the laser unit 22 is deflected and scanned by the polygon mirror 24. The light beam deflected and scanned by the polygon mirror 24 is condensed by the lens 26, reflected by the reflection plate 27, and formed as a spot image on the photosensitive drum. At this time, the elastic body 30 is fitted in a state where both ends thereof are compressed in the fitting recesses 21c and 21d, and is compressed by the cover 31 in the vertical direction. It does not circulate towards.

【0014】このように第1の実施例では、レンズ26
の上面を弾性体30により密閉したため、空気がレンズ
26の周囲からポリゴンミラー24へ流通することをな
くすことができ、ポリゴンミラー24に塵埃が付着する
ことが防止される。
As described above, in the first embodiment, the lens 26
Is sealed by the elastic body 30, air can be prevented from flowing from around the lens 26 to the polygon mirror 24, and dust is prevented from adhering to the polygon mirror 24.

【0015】図3は第2の実施例の部分拡大斜視図であ
り、第1の実施例と同様な弾性体30を取り付けるため
の取付部41a、41b(41bは図示せず)がカバー
41側に設けられ、この取付部41a、41bには嵌合
凹部41c、41d(41dは図示せず)が設けられて
いる。嵌合凹部41c、41dの深さeは弾性体30の
厚みaよりも小さくされ、嵌合凹部41c、41dの幅
fは弾性体30の幅bよりも小さくされている。
FIG. 3 is a partially enlarged perspective view of the second embodiment, in which mounting portions 41a and 41b (41b are not shown) for mounting the elastic body 30 similar to the first embodiment are provided on the cover 41 side. The fitting portions 41a and 41b are provided with fitting concave portions 41c and 41d (41d is not shown). The depth e of the fitting recesses 41c and 41d is smaller than the thickness a of the elastic body 30, and the width f of the fitting recesses 41c and 41d is smaller than the width b of the elastic body 30.

【0016】この第2の実施例では、弾性体30はその
両端部がカバー41の嵌合凹部41c、41dにそれぞ
れ圧縮された状態で嵌合されるため、カバー41を光学
箱21に取り付ける際に弾性体30がカバー41から落
下することがなく、その取付作業を容易にすることがで
きる。なお、その他の作用効果は第1の実施例と同様で
ある。
In the second embodiment, the elastic body 30 is fitted in a state where both ends thereof are compressed into the fitting recesses 41c and 41d of the cover 41, respectively. Therefore, the elastic member 30 does not fall from the cover 41, and the mounting operation can be facilitated. Other functions and effects are the same as those of the first embodiment.

【0017】なおカバー41の両側に設けた嵌合凹部4
1c、41dを2枚の連続したリブにより形成すること
もできる。
The fitting recesses 4 provided on both sides of the cover 41
1c and 41d can also be formed by two continuous ribs.

【0018】ここで、第1、第2の実施例では図4に示
すように、レンズ26の一端部は方向Aに押圧されて取
付部21bに突き当てられるため、レンズ26の他端部
と取付部21aとの間に隙間Cが発生することがあり、
この隙間Cから空気がポリゴンミラー24側に流通する
虞れがある。
Here, in the first and second embodiments, as shown in FIG. 4, one end of the lens 26 is pressed in the direction A and abutted against the mounting portion 21b. There may be a gap C between the mounting portion 21a and
There is a possibility that air will flow from the gap C to the polygon mirror 24 side.

【0019】図5はこの問題点を解消するための第3の
実施例の部分拡大斜視図であり、光学箱50の取付部5
0a、50bとレンズ26の間にはそれぞれ寸法g、h
の隙間51a、51bが設けられ、これらの隙間51
a、51bに弾性体52の両端の突起部52a、52b
が圧縮された状態で嵌合されるようになっている。
FIG. 5 is a partially enlarged perspective view of a third embodiment for solving this problem.
0a, 50b and the lens 26 have dimensions g, h, respectively.
Gaps 51a and 51b are provided.
a, 51b are provided with projections 52a, 52b at both ends of the elastic body 52.
Are fitted in a compressed state.

【0020】この第3の実施例は弾性体52の突起部5
2a、52bの間の距離mはレンズ26の外径nよりも
小さくされ、一方の突起部52aの高さoは光学箱50
の一方の取付部50aの高さpよりも大きくされ、他方
の突起部52bの高さqは他方の取付部50bの高さr
よりも大きくされている。また、一方の突起部52aの
幅sはレンズ26と取付部50aの隙間寸法gよりも大
きくされ、他方の突起部52bの幅tはレンズ26と他
方の取付部50bの隙間寸法hよりも大きくされてい
る。これにより、弾性体52の突起部52a、52bが
隙間51a、51bにそれぞれ圧縮された状態で嵌合さ
れる。
In the third embodiment, the protrusion 5 of the elastic body 52 is used.
The distance m between 2a and 52b is smaller than the outer diameter n of the lens 26, and the height o of one of the protrusions 52a is
The height q of one of the mounting portions 50a is larger than the height p of the other mounting portion 50b.
Has been larger than. Further, the width s of one projection 52a is larger than the gap g between the lens 26 and the mounting portion 50a, and the width t of the other projection 52b is larger than the clearance h between the lens 26 and the other mounting portion 50b. Have been. As a result, the projections 52a and 52b of the elastic body 52 are fitted into the gaps 51a and 51b in a compressed state.

【0021】この第3に実施例では、レンズ26の両端
部の隙間51a、51bを弾性体52により密封するこ
とができ、その他の作用効果は第1及び第2の実施例と
同様である。なお、レンズ26の両端部に隙間51a、
51bを設けたが、一方の隙間51aをなくして他方の
隙間51bのみとし、弾性体52の一方の突起部52a
をなくして、他方の突起部52bだけとすることもでき
る。
In the third embodiment, the gaps 51a and 51b at both ends of the lens 26 can be sealed by the elastic body 52, and other functions and effects are the same as those of the first and second embodiments. A gap 51a is provided at both ends of the lens 26,
51b is provided, but one gap 51a is eliminated and only the other gap 51b is provided.
Can be eliminated and only the other protrusion 52b can be provided.

【0022】また、上述した第1〜第3の実施例におい
て弾性体30、52が圧縮される大きさを、モルトプレ
ンでは1mm程度とし、ゴムでは0.5mm程度とすれ
ば、十分な密封効果を得ることができる。
In the above-described first to third embodiments, if the compression size of the elastic bodies 30 and 52 is about 1 mm for maltoprene and about 0.5 mm for rubber, a sufficient sealing effect can be obtained. Obtainable.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る走査光
学装置は、弾性体の少なくとも一部を凹形状部に嵌合
し、かつ弾性体をカバーにより押圧したので、弾性体と
凹形状部の間の隙間をなくすことができると共に、弾性
体とカバーの間の隙間をなくすことができる。従って、
空気が光学部材や偏向器へ向けて流通することを防止す
ることができ、空気中の塵埃が光学部材や偏向器に付着
することを防止できる。
As described above, in the scanning optical device according to the present invention, at least a part of the elastic body is fitted into the concave part and the elastic body is pressed by the cover, so that the elastic body and the concave part are pressed. And the gap between the elastic body and the cover can be eliminated. Therefore,
Air can be prevented from flowing toward the optical member and the deflector, and dust in the air can be prevented from adhering to the optical member and the deflector.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】第1の実施例の斜視図である。FIG. 1 is a perspective view of a first embodiment.

【図2】部分拡大斜視図である。FIG. 2 is a partially enlarged perspective view.

【図3】第2の実施例の部分拡大斜視図である。FIG. 3 is a partially enlarged perspective view of a second embodiment.

【図4】作用説明図である。FIG. 4 is an operation explanatory view.

【図5】第3の実施例の部分拡大斜視図である。FIG. 5 is a partially enlarged perspective view of a third embodiment.

【図6】従来例の光学系の斜視図である。FIG. 6 is a perspective view of a conventional optical system.

【図7】従来例の部分断面図である。FIG. 7 is a partial sectional view of a conventional example.

【図8】従来例の部分断面図である。FIG. 8 is a partial cross-sectional view of a conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

21、40、50 光学箱 21c、21d、41c 嵌合凹部 24 ポリゴンミラー 26 レンズ 30、52 弾性体 31、41 カバー 21, 40, 50 Optical box 21c, 21d, 41c Fitting recess 24 Polygon mirror 26 Lens 30, 52 Elastic body 31, 41 Cover

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 光源部からの光束を偏向走査する偏向器
と、該偏向器により偏向走査された光束を所定面上に集
光する光学系と、前記偏向器及び光学系を内蔵する光学
箱と、該光学箱を覆うカバーと、該光学箱の内部の空気
の流通を阻止するための弾性体とを有する走査光学装置
において、前記弾性体の少なくとも一部は前記光学箱と
前記カバーの少なくとも一方に設けた凹形状部に嵌合す
ると共に、前記弾性体を前記カバーにより押圧すること
により前記凹形状部に圧縮して嵌入するようにしたこと
を特徴とする走査光学装置。
1. A deflector for deflecting and scanning a light beam from a light source unit, an optical system for condensing a light beam deflected and scanned by the deflector on a predetermined surface, and an optical box containing the deflector and the optical system. And a cover for covering the optical box, and air inside the optical box.
In the scanning optical apparatus having a resilient member for preventing the flow of at least a portion of said elastic body and said optical box
The elastic body is pressed by the cover while being fitted into the concave portion provided on at least one of the covers.
A scanning optical device characterized in that the scanning optical device is compressed and fitted into the concave portion .
【請求項2】 前記凹形状部は前記光学系の端部に設け
ことを特徴とする請求項1に記載の走査光学装置。
2. The method according to claim 1, wherein the concave portion is provided at an end of the optical system.
Scanning optical apparatus according to claim 1, characterized in that the.
【請求項3】 光源部からの光束を偏向走査する偏向器
と、該偏向器により偏向走査された光束を所定面上に集
光する光学系と、前記偏向器及び光学系を内蔵する光学
箱と、該光学箱を覆うカバーと、該光学箱の内部の空気
の流通を阻止するための弾性体とを有する走査光学装置
において、前記弾性体の少なくとも一部は前記光学系の
少なくとも一端部と前記光学箱との間の隙間である凹形
状部に嵌合すると共に、前記弾性体は前記カバーにより
押圧したことを特徴とする走査光学装置。
3. A deflector for deflecting and scanning a light beam from a light source unit.
And the light beam deflected and scanned by the deflector is collected on a predetermined surface.
An optical system that emits light, and an optical system that incorporates the deflector and the optical system
A box, a cover for covering the optical box, and air inside the optical box.
Optical device having an elastic body for preventing flow of air
In at least a part of the elastic body,
A concave shape that is a gap between at least one end and the optical box
And the elastic body is fitted with the cover.
A scanning optical device characterized by being pressed .
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