JP3401157B2 - Laser scan unit - Google Patents

Laser scan unit

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JP3401157B2
JP3401157B2 JP04099897A JP4099897A JP3401157B2 JP 3401157 B2 JP3401157 B2 JP 3401157B2 JP 04099897 A JP04099897 A JP 04099897A JP 4099897 A JP4099897 A JP 4099897A JP 3401157 B2 JP3401157 B2 JP 3401157B2
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laser
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、たとえばレーザ
カラープリンタなどのカラー画像形成装置に備えられ
て、感光体の表面にレーザビームを照射して静電潜像を
形成するためのレーザスキャンユニットに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a laser scanning unit provided in a color image forming apparatus such as a laser color printer for irradiating a laser beam on the surface of a photoconductor to form an electrostatic latent image. .

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から、搬送ベルトによって形成され
る直線状の搬送路に沿って、ブラック、マゼンタ、シア
ンおよびイエロー用の4つの感光体ドラムが配設され、
搬送ベルトによって用紙を搬送しながら、この用紙に各
感光体ドラム表面に形成された各色トナー像を順次色重
ねして転写することによってフルカラー画像を得る、い
わゆるタンデム型のフルカラープリンタが知られてい
る。このタンデム型プリンタの典型的な内部構成の一例
を図6に示す。
2. Description of the Related Art Conventionally, four photosensitive drums for black, magenta, cyan, and yellow are arranged along a linear transport path formed by a transport belt.
A so-called tandem type full-color printer is known in which a full-color image is obtained by sequentially superposing and transferring the toner images of the respective colors formed on the surfaces of the photoconductor drums onto the paper while the paper is being conveyed by a conveyor belt. . FIG. 6 shows an example of a typical internal configuration of this tandem printer.

【0003】図6を参照して、上面が用紙の搬送経路を
なす搬送ベルト100の上方には、シアン用感光体ドラ
ム101、マゼンタ用感光体ドラム102、イエロー用
感光体ドラム103およびブラック用感光体ドラム10
4が、用紙搬送方向に沿ってこの順に配設されている。
また、感光体ドラム101,102,103,104の
上方には、各色の画像データに対応して変調されたレー
ザビームを発生するレーザスキャン部105が設けられ
ている。レーザスキャン部105には、シアン用感光体
ドラム101、マゼンタ用感光体ドラム102、イエロ
ー用感光体ドラム103およびブラック用感光体ドラム
104にそれぞれ対応づけられて、4つのレーザスキャ
ンユニット106,107,108,109が備えられ
ている。
Referring to FIG. 6, a cyan photoconductor drum 101, a magenta photoconductor drum 102, a yellow photoconductor drum 103, and a black photoconductor are provided above a transport belt 100 whose upper surface forms a sheet transport path. Body drum 10
4 are arranged in this order along the paper transport direction.
Further, above the photosensitive drums 101, 102, 103, 104, there is provided a laser scanning unit 105 that generates a laser beam that is modulated in accordance with image data of each color. The laser scanning unit 105 is associated with each of the cyan photoconductor drum 101, the magenta photoconductor drum 102, the yellow photoconductor drum 103, and the black photoconductor drum 104, and has four laser scan units 106, 107, respectively. 108 and 109 are provided.

【0004】画像の形成に際して、シアン用感光体ドラ
ム101の表面は、図示しないチャージャによって一様
に帯電された後、シアン用レーザスキャンユニット10
6からのレーザビームによる露光を受ける。これによ
り、感光体ドラム101の表面には、シアンの画像デー
タに対応した静電潜像が形成される。形成された静電潜
像は、シアンのトナーで顕像化されてシアントナー像と
なり、搬送ベルト100によって搬送されてくる用紙上
に転写される。
In forming an image, the surface of the cyan photosensitive drum 101 is uniformly charged by a charger (not shown), and then the cyan laser scan unit 10 is used.
The laser beam from 6 receives the exposure. As a result, an electrostatic latent image corresponding to cyan image data is formed on the surface of the photosensitive drum 101. The formed electrostatic latent image is visualized with cyan toner to form a cyan toner image, which is transferred onto the sheet conveyed by the conveyor belt 100.

【0005】同様にして、マゼンタ用感光体ドラム10
2、イエロー用感光体ドラム103およびブラック用感
光体ドラム104において、マゼンタ、イエローおよび
ブラックの画像データに対応したトナー像が形成され
る。そして、形成された各色のトナー像が、シアントナ
ー像が転写された用紙に順次色重ねして転写されること
によって、フルカラー画像が形成される。
Similarly, the photoconductor drum 10 for magenta.
2. On the yellow photoconductor drum 103 and the black photoconductor drum 104, toner images corresponding to magenta, yellow, and black image data are formed. Then, the formed toner images of the respective colors are sequentially transferred onto the paper on which the cyan toner image has been transferred in a color-superimposed manner to form a full-color image.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、図6に示す
プリンタでは、4つのレーザスキャンユニット106,
107,108,109が用紙の搬送方向に沿って一列
に配置されているために、レーザスキャン部105の図
6における左右方向の幅Hが大きくなり、プリンタ本体
が大型化してしまうといった問題がある。
By the way, in the printer shown in FIG. 6, the four laser scanning units 106,
Since 107, 108, and 109 are arranged in a line along the sheet conveyance direction, the width H of the laser scanning unit 105 in the left-right direction in FIG. 6 becomes large, which causes a problem that the printer main body becomes large. .

【0007】そこで、この問題を解決するために、レー
ザスキャン部を一体に構成したプリンタが、たとえば特
公平8−5223号公報に開示されている。このプリン
タの概略構成を図7に示す。図7を参照して、レーザス
キャン部110には、図外のレーザ光源からのレーザビ
ームを走査するための2個のポリゴンミラー111,1
12が備えられている。画像形成時には、この2個のポ
リゴンミラー111,112が、1つのポリゴンモータ
113によって高速回転される。
Therefore, in order to solve this problem, a printer having a laser scanning unit integrally formed is disclosed in, for example, Japanese Patent Publication No. 8-5223. A schematic configuration of this printer is shown in FIG. Referring to FIG. 7, the laser scanning unit 110 includes two polygon mirrors 111 and 1 for scanning a laser beam from a laser light source (not shown).
12 are provided. At the time of image formation, the two polygon mirrors 111 and 112 are rotated at high speed by one polygon motor 113.

【0008】たとえば、図外のレーザ光源からシアンの
画像データに対応したレーザビームLc が発生される
と、このレーザビームLc は、ポリゴンミラー111に
よって矢印122方向に反射され、反射鏡114によっ
てシアン用感光体ドラム115へ導かれる。また、マゼ
ンタの画像データに対応したレーザビームLm は、ポリ
ゴンミラー112によって矢印122方向に反射され、
反射鏡116によってマゼンタ用感光体ドラム117へ
導かれる。
For example, when a laser beam Lc corresponding to cyan image data is generated from a laser light source (not shown), this laser beam Lc is reflected by the polygon mirror 111 in the direction of the arrow 122 and is reflected by the reflecting mirror 114 for cyan. It is guided to the photosensitive drum 115. The laser beam Lm corresponding to magenta image data is reflected by the polygon mirror 112 in the direction of arrow 122,
It is guided to the magenta photosensitive drum 117 by the reflecting mirror 116.

【0009】一方、イエローの画像データに対応したレ
ーザビームLy は、ポリゴンミラー112によって矢印
123方向に反射され、反射鏡118によって光路が曲
げられて、イエロー用感光体ドラム119に照射され
る。また、ブラックの画像データに対応したレーザビー
ムLb は、ポリゴンミラー111によって矢印123方
向に反射され、反射鏡120によってブラック用感光体
ドラム121に導かれる。
On the other hand, the laser beam Ly corresponding to the yellow image data is reflected by the polygon mirror 112 in the direction of the arrow 123, the optical path is bent by the reflecting mirror 118, and the yellow photosensitive drum 119 is irradiated with the light. The laser beam Lb corresponding to the black image data is reflected in the direction of arrow 123 by the polygon mirror 111 and guided to the black photoconductor drum 121 by the reflecting mirror 120.

【0010】このように、図7に示す装置では、ポリゴ
ンミラー111によってレーザビームLc およびレーザ
ビームLb を互いに反対方向に偏向し、ポリゴンミラー
112によってレーザビームLm およびレーザビームL
y を互いに反対方向に偏向することにより、レーザスキ
ャン部110の小型化を達成している。ところが、図7
に矢印124〜127で示すように、レーザビームLc
およびレーザビームLm の走査方向とレーザビームLy
およびレーザビームLb の走査方向とが互いに逆方向と
なるから、各感光体ドラムの表面に形成される静電潜像
の位置にずれが生じるおそれが大きい。すなわち、たと
えば雰囲気温度が変化して、反射鏡114,116,1
18,120などの光学部材に同様の歪みが生じた場
合、シアン用感光体ドラム115およびマゼンタ用感光
体ドラム117に形成される静電潜像の形成位置と、イ
エロー用感光体ドラム119およびブラック用感光体ド
ラム121に形成される静電潜像の形成位置とが、逆方
向にずれてしまう。このような静電潜像の形成位置のず
れは、各色トナー像が用紙に重ねて転写された際に、各
色トナー像の転写ずれ(色ずれ)となって現れるので好
ましくない。
As described above, in the apparatus shown in FIG. 7, the polygon mirror 111 deflects the laser beam Lc and the laser beam Lb in mutually opposite directions, and the polygon mirror 112 deflects the laser beam Lm and the laser beam Lm.
By deflecting y in opposite directions, the laser scanning unit 110 is downsized. However, Figure 7
As shown by arrows 124 to 127 in FIG.
And the scanning direction of the laser beam Lm and the laser beam Ly
Since the scanning direction of the laser beam Lb and the scanning direction of the laser beam Lb are opposite to each other, the position of the electrostatic latent image formed on the surface of each photoconductor drum is likely to be displaced. That is, for example, when the ambient temperature changes, the reflecting mirrors 114, 116, 1
When similar distortion occurs in the optical members 18, 120, etc., the electrostatic latent image formation positions formed on the cyan photoconductor drum 115 and the magenta photoconductor drum 117, the yellow photoconductor drum 119, and the black. The formation position of the electrostatic latent image formed on the photoconductor drum 121 is displaced in the opposite direction. Such a shift in the formation position of the electrostatic latent image is not preferable because it appears as a transfer shift (color shift) of the toner images of the respective colors when the toner images of the respective colors are transferred and superposed on the paper.

【0011】また、レーザスキャン部110への画像デ
ータの入力順序に対して、たとえばレーザビームLc お
よびレーザビームLm の走査方向を順方向とすると、レ
ーザビームLy およびレーザビームLb の走査方向は逆
方向となる。したがって、イエローおよびブラックの画
像データについては、少なくとも1走査ライン分の画像
データを記憶できるバッファに画像データを一旦格納し
た後、格納した画像データを1ラインごとに逆順に読み
出して、図外のレーザ光源に与える必要がある。ゆえ
に、データ処理が煩雑になってしまう。
If the scanning direction of the laser beam Lc and the laser beam Lm is the forward direction with respect to the input order of the image data to the laser scanning unit 110, the scanning directions of the laser beam Ly and the laser beam Lb are opposite. Becomes Therefore, for yellow and black image data, the image data is temporarily stored in a buffer capable of storing image data for at least one scanning line, and then the stored image data is read in reverse order line by line, and the Need to give to the light source. Therefore, the data processing becomes complicated.

【0012】そこで、この発明の目的は、上述の技術的
課題を解決し、用紙に形成される画像に色ずれを生じた
り、データ処理が煩雑になったりすることなく小型化が
達成されたレーザスキャンユニットを提供することであ
る。
Therefore, an object of the present invention is to solve the above-mentioned technical problems and to achieve miniaturization of a laser without causing color misregistration in an image formed on a sheet or complicating data processing. A scanning unit is provided.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めの請求項1記載のレーザスキャンユニットは、画像デ
ータに対応して変調されたレーザビームを感光体の表面
に照射して、感光体表面に静電潜像を形成するためのレ
ーザスキャンユニットであって、少なくとも3つのレー
ザビームを発生するレーザ光源と、少なくとも3つのレ
ーザビームを走査するためにレーザビームの数と同数設
けられたポリゴンミラーと、ポリゴンミラーによって走
査されたレーザビームを感光体表面に導くための光学部
材と、レーザ光源、ポリゴンミラーおよび光学部材を一
体的に保持するための取付枠と、上記少なくとも3つの
レーザビームを上記レーザビームの数と同数設けられた
ポリゴンミラーによって互いに同一方向に走査すべく、
上記ポリゴンミラーを回転駆動する手段とを含むことを
特徴とするものである。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a laser scanning unit for irradiating a surface of a photoconductor with a laser beam modulated in accordance with image data. A laser scanning unit for forming an electrostatic latent image on a surface, comprising a laser light source for generating at least three laser beams, and a polygon provided in the same number as the number of laser beams for scanning at least three laser beams. A mirror, an optical member for guiding the laser beam scanned by the polygon mirror to the surface of the photosensitive member, a mounting frame for integrally holding the laser light source, the polygon mirror and the optical member, and the at least three laser beams. In order to scan in the same direction by polygon mirrors provided in the same number as the number of laser beams,
A means for rotating and driving the polygon mirror is included.

【0014】請求項1記載の構成によれば、このレーザ
スキャンユニットは、ポリゴンミラーなどの各部材が取
付枠によって保持されることによって一体的に構成され
ているから、各レーザビームごとに独立した3つ以上の
レーザスキャンユニットを一列に並べて設けた構成に比
べて、レーザスキャンユニットのスペースを大幅に削減
することができる。
According to the first aspect of the present invention, since the laser scanning unit is integrally formed by holding each member such as the polygon mirror by the mounting frame, each laser beam is independent. The space of the laser scan units can be significantly reduced as compared with the configuration in which three or more laser scan units are arranged in a line.

【0015】また、レーザスキャンユニットが一体的に
構成されているから、良好なレーザビームが感光体に照
射されるように光学部材の取付位置を調整したうえで、
このレーザスキャンユニットを画像形成装置に組み込め
ば、組込時にはレーザビームの照射方向などを再調整す
る必要がない。ゆえに、画像形成装置の組立に手間がか
からない。
Further, since the laser scanning unit is integrally formed, after adjusting the mounting position of the optical member so that a good laser beam is irradiated onto the photosensitive member,
If this laser scan unit is incorporated into the image forming apparatus, it is not necessary to readjust the irradiation direction of the laser beam at the time of incorporation. Therefore, it takes no effort to assemble the image forming apparatus.

【0016】さらに、レーザ光源から発射されるレーザ
ビームは、互いに同一方向に走査されるから、感光体ド
ラムの表面に形成される静電潜像の位置にずれを生じる
おそれが少ない。したがって、用紙に形成される画像に
色ずれを生じるおそれが少なくなる。また、レーザビー
ムの走査方向がすべて同一方向であるから、レーザスキ
ャンユニットへの画像データの入力順序を変更する必要
がなく、データ処理が煩雑になることもない。
Further, since the laser beams emitted from the laser light source are scanned in the same direction as each other, it is less likely that the position of the electrostatic latent image formed on the surface of the photosensitive drum is displaced. Therefore, there is less risk of color misregistration in the image formed on the paper. Further, since the scanning directions of the laser beams are all the same direction, it is not necessary to change the input order of the image data to the laser scanning unit, and the data processing does not become complicated.

【0017】請求項2記載の発明は、上記レーザビーム
の数と同数設けられたポリゴンミラーのうち少なくとも
2つは、ポリゴンミラーの回転軸線方向にずらして並設
されていることを特徴とする請求項1記載のレーザスキ
ャンユニットである。請求項2記載の構成によれば、少
なくとも2つのポリゴンモータを、ポリゴンミラーの回
転軸線方向にずらして並設することにより、レーザスキ
ャンユニットの幅を小さくすることができる。
According to a second aspect of the present invention, at least two of the polygon mirrors provided in the same number as the laser beams are arranged side by side in the direction of the rotation axis of the polygon mirrors. The laser scan unit according to item 1. According to the second aspect of the invention, the width of the laser scan unit can be reduced by arranging at least two polygon motors arranged side by side in the rotational axis direction of the polygon mirror.

【0018】請求項3記載の発明は、上記並設されたポ
リゴンミラーは、1つのポリゴンモータによって回転駆
動される回転軸に共通に取り付けられていることを特徴
とする請求項2記載のレーザスキャンユニットである。
請求項3記載の構成によれば、並設されたポリゴンミラ
ーが、1つのポリゴンモータによって回転駆動される回
転軸に共通に取り付けられているから、ポリゴンミラー
ごとにポリゴンモータを設けた構成に比べて、ポリゴン
モータの数を少なくすることができる。ゆえに、レーザ
スキャンユニットの構成部品点数を削減することがで
き、ユニットをさらに小型化することができる。
According to a third aspect of the present invention, the polygon mirrors arranged in parallel are commonly attached to a rotary shaft which is rotationally driven by one polygon motor. It is a unit.
According to the configuration of claim 3, since the polygon mirrors arranged in parallel are commonly attached to the rotary shafts that are rotationally driven by one polygon motor, compared to the configuration in which the polygon motor is provided for each polygon mirror. Thus, the number of polygon motors can be reduced. Therefore, the number of constituent parts of the laser scan unit can be reduced, and the unit can be further downsized.

【0019】また、共通の回転軸に取り付けられたポリ
ゴンミラーについては、互いの回転を同期させるための
制御が不要となるから、ポリゴンミラーごとにポリゴン
モータを設けた構成に比べて、ポリゴンモータの制御を
簡単にすることができる。
Further, with respect to the polygon mirrors mounted on the common rotating shaft, control for synchronizing the rotations of the polygon mirrors is not necessary, so that the polygon motors of the polygon motors are provided in comparison with the configuration in which the polygon motors are provided for the respective polygon mirrors. Control can be simplified.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】以下に、この発明の実施形態を、
添付図面を参照して詳細に説明する。図1は、この発明
にかかるレーザスキャンユニットが備えられたディジタ
ルフルカラープリンタの内部構成を簡略化して示す断面
図である。このディジタルフルカラープリンタは、搬送
ベルト20の上面によって形成される直線状の用紙搬送
路に沿って、ブラック、マゼンタ、シアン、イエロー用
の4つの画像形成ユニット10B,10M,10C,1
0Y(以下、総称するときには、「画像形成ユニット1
0」という。)が一列に配設され、搬送ベルト20によ
って用紙Pを搬送しながら、各画像形成ユニットで形成
されたトナー像を用紙Pに順次色重ねして転写すること
によりフルカラー画像を得る、いわゆるタンデム型のフ
ルカラープリンタである。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described below.
It will be described in detail with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 is a sectional view showing a simplified internal configuration of a digital full-color printer provided with a laser scanning unit according to the present invention. This digital full-color printer has four image forming units 10B, 10M, 10C, 1 for black, magenta, cyan, and yellow along a linear paper transport path formed by the upper surface of the transport belt 20.
0Y (hereinafter, when collectively referred to, “image forming unit 1
"0". ) Are arranged in a line, and while the paper P is being conveyed by the conveyor belt 20, the toner images formed by the respective image forming units are sequentially superimposed and transferred onto the paper P to obtain a full-color image, a so-called tandem type. Is a full color printer.

【0021】具体的に説明すると、搬送ベルト20は、
駆動ローラ22および従動ローラ21に掛け回された無
端状のベルトであり、このプリンタのほぼ中央に配置さ
れている。搬送ベルト20の下方には、複数枚の用紙P
を収容することができる給紙トレイ3が備えられてい
る。この給紙トレイ3に関連して、給紙トレイ3から用
紙Pを1枚ずつ用紙供給路4上に送り出すための給紙ロ
ーラ5が備えられている。
More specifically, the conveyor belt 20 is
It is an endless belt that is wound around the driving roller 22 and the driven roller 21, and is arranged in the approximate center of this printer. Below the conveyor belt 20, a plurality of sheets of paper P
Is provided with a paper feed tray 3 capable of accommodating paper. In relation to the paper feed tray 3, a paper feed roller 5 is provided for feeding the paper P from the paper feed tray 3 one by one onto the paper feed path 4.

【0022】給紙ローラ5が回転されると、用紙Pが1
枚ずつ分離されて、給紙トレイ3から用紙供給路4上に
送り出される。用紙供給路4上に送り出された用紙P
は、搬送ローラ6によってレジストローラ7に向けて搬
送される。そして、レジストローラ7で一旦停止された
後、ブラック用画像形成ユニット10Bにおけるトナー
像形成動作(後述する)とタイミングを合わせて、搬送
ベルト20上に送り出される。
When the paper feed roller 5 is rotated, the paper P becomes 1
The sheets are separated one by one and sent out from the paper feed tray 3 onto the paper supply path 4. The paper P sent out on the paper supply path 4
Are transported by the transport roller 6 toward the registration roller 7. Then, after being temporarily stopped by the registration rollers 7, it is sent onto the conveyor belt 20 in synchronism with the toner image forming operation (described later) in the black image forming unit 10B.

【0023】搬送ベルト20の上方には、ブラック用画
像形成ユニット10B、マゼンタ用画像形成ユニット1
0M、シアン用画像形成ユニット10Cおよびイエロー
用画像形成ユニット10Yが、用紙Pの搬送方向に沿っ
てこの順に配置されている。また、画像形成ユニット1
0の上方には、たとえばパーソナルコンピュータなどの
外部機器から入力される画像データに基づいてレーザビ
ームを発生するためのレーザスキャンユニット30(以
下、「LSU30」という。)が配置されている。
Above the conveyor belt 20, a black image forming unit 10B and a magenta image forming unit 1 are provided.
0M, the cyan image forming unit 10C, and the yellow image forming unit 10Y are arranged in this order along the conveyance direction of the paper P. In addition, the image forming unit 1
A laser scan unit 30 (hereinafter, referred to as “LSU 30”) for generating a laser beam based on image data input from an external device such as a personal computer is arranged above 0.

【0024】外部機器から入力される画像データは、ま
ず、図示しない画像処理部に入力されて、ブラック、マ
ゼンタ、シアンおよびイエローの各色の濃度を表すカラ
ー画像データに分解される。そして、得られた各色のカ
ラー画像データがLSU30に入力されると、このカラ
ー画像データに基づいて変調されたレーザビームLb,
Lm ,Lc ,Ly が、それぞれ画像形成ユニット10
B,10M,10C,10Yに向けて出射される。
Image data input from an external device is first input to an image processing unit (not shown) and decomposed into color image data representing the densities of black, magenta, cyan and yellow. Then, when the obtained color image data of each color is input to the LSU 30, the laser beam Lb, which is modulated based on the color image data,
Lm, Lc and Ly are the image forming units 10 respectively.
It is emitted toward B, 10M, 10C and 10Y.

【0025】ブラック用画像形成ユニット10Bには、
画像形成時に一定速度で矢印方向(図1における時計回
り)に回転する感光体ドラム11Bが備えられている。
感光体ドラム11Bは、その回転軸が用紙の搬送方向と
直交する方向に沿うように水平に配置されている。ま
た、感光体ドラム11Bの周囲には、感光体ドラム11
Bの回転方向に沿って順に、メインチャージャ12B、
ブラック現像装置13Bおよびクリーナ14Bが配置さ
れている。LSU30からのレーザビームLb は、メイ
ンチャージャ12Bとブラック現像装置13Bとの間の
感光体ドラム11B表面に照射され、感光体ドラム11
Bの表面をその軸方向に沿って走査するようになってい
る。
In the black image forming unit 10B,
A photoconductor drum 11B that rotates in a direction of an arrow (clockwise in FIG. 1) at a constant speed during image formation is provided.
The photoconductor drum 11B is horizontally arranged so that its rotation axis is along a direction orthogonal to the sheet conveyance direction. In addition, the photosensitive drum 11 is provided around the photosensitive drum 11B.
The main charger 12B, in order along the rotation direction of B,
A black developing device 13B and a cleaner 14B are arranged. The laser beam Lb from the LSU 30 is applied to the surface of the photoconductor drum 11B between the main charger 12B and the black developing device 13B, and the photoconductor drum 11
The surface of B is scanned along its axial direction.

【0026】画像の形成に際して、感光体ドラム11B
の表面は、メインチャージャ12Bの放電によって一様
な所定電位に帯電された後、LSU30からのレーザビ
ームLb によって露光される。すると、露光された部分
の帯電電荷が逃げて、感光体ドラム11Bの表面には、
電位の高い部分と電位の低い部分とが生じ、いわゆる静
電潜像が形成される。
At the time of forming an image, the photosensitive drum 11B
The surface of is charged to a uniform predetermined potential by the discharge of the main charger 12B, and then exposed by the laser beam Lb from the LSU 30. Then, the charged charges of the exposed portion escape, and the surface of the photoconductor drum 11B is
A high-potential portion and a low-potential portion are generated, and a so-called electrostatic latent image is formed.

【0027】静電潜像が形成された感光体ドラム11B
の表面は、次に、ブラック現像装置13Bに対向して電
位の低い部分にブラックのトナーが付着される。より具
体的に説明すると、ブラック現像装置13Bには、現像
ローラ15およびサブローラ16が備えられている。ま
た、ブラック現像装置13B内には、非磁性一成分のブ
ラックのトナーが貯留されており、現像ローラ15およ
びサブローラ16がそれぞれ所定方向に回転されると、
トナーは、現像ローラ15およびサブローラ16との摩
擦により帯電されて、主として現像ローラ15の表面に
付着する。このときサブローラ16の回転は、トナーが
現像ローラ15の表面に付着するのを助ける役割を果た
している。
Photoconductor drum 11B on which an electrostatic latent image is formed
Next, black toner is adhered to a portion of low surface potential facing the black developing device 13B. More specifically, the black developing device 13B includes a developing roller 15 and a sub roller 16. Further, non-magnetic one-component black toner is stored in the black developing device 13B, and when the developing roller 15 and the sub-roller 16 are respectively rotated in a predetermined direction,
The toner is charged by friction with the developing roller 15 and the sub roller 16 and mainly adheres to the surface of the developing roller 15. At this time, the rotation of the sub roller 16 plays a role of helping the toner to adhere to the surface of the developing roller 15.

【0028】トナー層が形成された現像ローラ15は、
感光体ドラム11Bの周速よりも速い速度で回転されて
おり、トナー層を感光体ドラム11Bの表面に接触させ
る。現像ローラ15には、所定の電圧が印加されてお
り、現像ローラ15の電位は、感光体ドラム11Bの露
光されていない部分の電位よりも低く、露光された部分
の電位よりも高くなっている。したがって、感光体ドラ
ム11Bと現像ローラ15上のトナー層とが接触する
と、現像ローラ15上の帯電トナーが感光体ドラム11
Bの露光部分(電位の低い部分)へ移り、感光体ドラム
11Bの静電潜像はトナー像に顕像化される。
The developing roller 15 on which the toner layer is formed is
It is rotated at a speed higher than the peripheral speed of the photoconductor drum 11B, and brings the toner layer into contact with the surface of the photoconductor drum 11B. A predetermined voltage is applied to the developing roller 15, and the potential of the developing roller 15 is lower than the potential of the unexposed portion of the photosensitive drum 11B and higher than the potential of the exposed portion. . Therefore, when the photoconductor drum 11B and the toner layer on the developing roller 15 come into contact with each other, the charged toner on the developing roller 15 is discharged.
The electrostatic latent image on the photosensitive drum 11B is visualized as a toner image by moving to the exposed portion of B (the portion having a low electric potential).

【0029】感光体ドラム11Bがさらに回転される
と、感光体ドラム11Bの表面に形成されたブラックの
トナー像は、上側の搬送ベルト20の下方に設けられた
転写ローラ50Bに対向する。一方、ブラックのトナー
像がブラック転写ローラ50Bに対向するのと同期した
タイミングで、レジストローラ7が回転駆動されて、搬
送ベルト20によって用紙Pが送られてくる。ブラック
転写ローラ50Bには、所定の電圧が印加されており、
感光体ドラム11Bの表面のブラックのトナーは、ブラ
ック転写ローラ50Bに引き寄せられて用紙Pの上面に
移る。これにより、ブラックのトナー像が、用紙P上に
転写される。転写後の感光体ドラム11Bの表面に残留
しているトナーは、クリーナ14Bによって回収され
る。
When the photosensitive drum 11B is further rotated, the black toner image formed on the surface of the photosensitive drum 11B faces the transfer roller 50B provided below the upper conveying belt 20. On the other hand, the registration roller 7 is rotationally driven at the timing synchronized with the black toner image facing the black transfer roller 50B, and the paper P is fed by the transport belt 20. A predetermined voltage is applied to the black transfer roller 50B,
The black toner on the surface of the photosensitive drum 11B is attracted to the black transfer roller 50B and moves to the upper surface of the paper P. As a result, the black toner image is transferred onto the paper P. The toner remaining on the surface of the photoconductor drum 11B after the transfer is collected by the cleaner 14B.

【0030】このようにしてブラックのトナー像が転写
された用紙Pは、搬送ベルト20によってマゼンタ用画
像形成ユニット10Mに向けて搬送される。マゼンタ用
画像形成ユニット10Mには、感光体ドラム11Bと平
行に設けられた感光体ドラム11M、メインチャージャ
12M、マゼンタ現像装置13Mおよびクリーナ14M
が備えられている。LSU30から出力されたレーザビ
ームLm は、メインチャージャ12Mとマゼンタ現像装
置13Mとの間の感光体ドラム11Mの表面に照射さ
れ、感光体ドラム11Mの表面をその軸方向に沿って走
査するようになっている。
The sheet P to which the black toner image is transferred in this manner is conveyed by the conveying belt 20 toward the magenta image forming unit 10M. The magenta image forming unit 10M includes a photoconductor drum 11M provided in parallel with the photoconductor drum 11B, a main charger 12M, a magenta developing device 13M, and a cleaner 14M.
Is provided. The laser beam Lm output from the LSU 30 is applied to the surface of the photoconductor drum 11M between the main charger 12M and the magenta developing device 13M, and scans the surface of the photoconductor drum 11M along its axial direction. ing.

【0031】上述のブラックの場合と同様の過程を経
て、感光体ドラム11Mの表面にマゼンタのトナー像が
形成される。マゼンタのトナー像は、上側の搬送ベルト
20を挟んで感光体ドラム11Mと対向するマゼンタ転
写ローラ50Mの働きによって、ブラックのトナー像が
転写された用紙P上に重ねて転写される。転写後の用紙
Pは、搬送ベルト20によってシアン用画像形成ユニッ
ト10Cに向けて搬送される。
A magenta toner image is formed on the surface of the photosensitive drum 11M through the same process as in the case of black. The magenta toner image is transferred onto the sheet P on which the black toner image has been transferred, by being superposed by the action of the magenta transfer roller 50M that faces the photoconductor drum 11M with the upper conveyance belt 20 interposed therebetween. The sheet P after transfer is conveyed toward the cyan image forming unit 10C by the conveyor belt 20.

【0032】シアン用画像形成ユニット10Cには、感
光体ドラム11B,11Mと平行に設けられた感光体ド
ラム11C、メインチャージャ12C、シアン現像装置
13Cおよびクリーナ14Cが備えられている。LSU
30から出力されたレーザビームLc は、メインチャー
ジャ12Cとシアン現像装置13Cとの間の感光体ドラ
ム11Cの表面に照射され、感光体ドラム11Cの表面
をその軸方向に沿って走査するようになっている。
The cyan image forming unit 10C is provided with a photoconductor drum 11C, a main charger 12C, a cyan developing device 13C and a cleaner 14C which are provided in parallel with the photoconductor drums 11B and 11M. LSU
The laser beam Lc output from 30 is applied to the surface of the photoconductor drum 11C between the main charger 12C and the cyan developing device 13C, and scans the surface of the photoconductor drum 11C along its axial direction. ing.

【0033】上述のブラックの場合と同様の過程を経
て、感光体ドラム11Cの表面にシアンのトナー像が形
成される。形成されたシアンのトナー像は、搬送ベルト
20を挟んで感光体ドラム11Cと対向するシアン転写
ローラ50Cの働きによって、ブラックおよびマゼンタ
のトナー像が転写された用紙P上に重ねて転写される。
転写後の用紙Pは、搬送ベルト20によってイエロー用
画像形成ユニット10Yに向けて搬送される。
A cyan toner image is formed on the surface of the photosensitive drum 11C through the same process as in the case of black. The formed cyan toner image is superimposed and transferred onto the paper P onto which the black and magenta toner images have been transferred by the action of the cyan transfer roller 50C that faces the photoconductor drum 11C with the conveyance belt 20 interposed therebetween.
The sheet P after transfer is conveyed toward the yellow image forming unit 10Y by the conveying belt 20.

【0034】イエロー用画像形成ユニット10Yには、
感光体ドラム11B,11M,11Cと平行に設けられ
た感光体ドラム11Y、メインチャージャ12Y、イエ
ロー現像装置13Yおよびクリーナ14Yが備えられて
いる。LSU30から出力されたレーザビームLy は、
メインチャージャ12Yとイエロー現像装置13Yとの
間の感光体ドラム11Yの表面に照射され、感光体ドラ
ム11Yの表面をその軸方向に沿って走査するようにな
っている。
In the yellow image forming unit 10Y,
The photoconductor drum 11Y, the main charger 12Y, the yellow developing device 13Y, and the cleaner 14Y that are provided in parallel with the photoconductor drums 11B, 11M, and 11C are provided. The laser beam Ly output from the LSU 30 is
The surface of the photoconductor drum 11Y between the main charger 12Y and the yellow developing device 13Y is irradiated with the light, and the surface of the photoconductor drum 11Y is scanned along the axial direction.

【0035】上述のブラックの場合と同様の過程を経
て、感光体ドラム11Yの表面にはイエローのトナー像
が形成される。このトナー像は、搬送ベルト20を挟ん
で感光体ドラム11Yと対向するイエロー転写ローラ5
0Yの働きによって、シアンのトナー像が転写された用
紙P上に重ねて転写される。このようにして、各色のト
ナー像が重ねて転写された用紙Pは、分離チャージャ1
7の放電により搬送ベルト20上から分離されて、定着
ユニット80へ導かれる。定着ユニット80には、2本
のローラ81,82間に掛け回された熱定着ベルト83
と、熱定着ベルト83を加熱するためのヒートローラ8
4と、熱定着ベルト83の下方に設けられた下ローラ8
5とが備えられている。定着ユニット80に向けて搬送
されてくる用紙Pは、熱定着ベルト83および下ローラ
85の間に進入して、圧力がかけられるとともに、熱定
着ベルト83によって加熱される。これにより、用紙P
上の各色トナーが用紙Pに定着する。定着処理後の用紙
Pは、排出ローラ8,9によって、プリンタ本体2の上
面に形成された排出部18に排出される。
A yellow toner image is formed on the surface of the photosensitive drum 11Y through the same process as in the case of black. This toner image is transferred to the yellow transfer roller 5 that faces the photoconductor drum 11Y with the conveyance belt 20 interposed therebetween.
Due to the action of 0Y, the cyan toner image is transferred onto the transferred paper P in an overlapping manner. In this way, the paper P on which the toner images of the respective colors are transferred in an overlapping manner is separated by the separation charger 1.
It is separated from the conveyor belt 20 by the discharge of 7 and guided to the fixing unit 80. The fixing unit 80 includes a thermal fixing belt 83 wound around two rollers 81 and 82.
And a heat roller 8 for heating the heat fixing belt 83.
4 and the lower roller 8 provided below the heat fixing belt 83.
And 5 are provided. The sheet P conveyed toward the fixing unit 80 enters between the heat fixing belt 83 and the lower roller 85, is applied with pressure, and is heated by the heat fixing belt 83. As a result, the paper P
The upper color toners are fixed on the paper P. The sheet P after the fixing process is discharged by the discharge rollers 8 and 9 to a discharge unit 18 formed on the upper surface of the printer body 2.

【0036】以上が、用紙Pにフルカラー画像が形成さ
れる場合における、画像形成動作の1周期である。図2
は、LSU30の構成を簡略化して示す断面図である。
なお、以下の説明においては、図2に示す状態を上下左
右の基準とする。図2を参照して、LSU30には、図
2において概念的に示す4つのレーザ光源70〜73
と、4つのポリゴンミラー31〜34と、4つのポリゴ
ンモータ35〜38と、反射鏡39〜50、fθレンズ
51〜54およびシリンドリカルレンズ55〜58から
なる複数の光学部材とが備えられている。これらの各部
材は、取付枠としてのハウジング59内の所定位置にそ
れぞれ取り付けられて、ハウジング59によって一体的
に保持されて収容されている。
The above is one cycle of the image forming operation when the full-color image is formed on the paper P. Figure 2
[FIG. 3] is a cross-sectional view showing a simplified configuration of the LSU 30.
Note that, in the following description, the state shown in FIG. 2, the LSU 30 includes four laser light sources 70 to 73 conceptually shown in FIG.
, Four polygon mirrors 31 to 34, four polygon motors 35 to 38, and a plurality of optical members including reflecting mirrors 39 to 50, fθ lenses 51 to 54, and cylindrical lenses 55 to 58. Each of these members is attached to a predetermined position inside a housing 59 as an attachment frame, and is integrally held and accommodated by the housing 59.

【0037】4つのポリゴンモータ35〜38のうち、
2つのポリゴンモータ35,36は、ハウジング59の
右側に偏った位置に、上下方向に所定間隔をおいて2段
に重ねて配置されている。他の2つのポリゴンモータ3
7,38は、ハウジング59の中央よりやや左側の位置
に、上下方向に所定間隔をおいて2段に重ねて配置され
ている。
Of the four polygon motors 35-38,
The two polygon motors 35 and 36 are arranged at two positions which are biased to the right side of the housing 59 and are vertically overlapped with each other at a predetermined interval. The other two polygon motors 3
7 and 38 are arranged at a position slightly left of the center of the housing 59 in a two-tiered manner with a predetermined interval in the vertical direction.

【0038】また、4つのポリゴンモータ35〜38
は、それぞれの回転軸60〜63が上方に向けて延びた
状態に設けられている。ポリゴンモータ35の回転軸6
0には、ポリゴンミラー32が取り付けられており、ポ
リゴンモータ36の回転軸61には、ポリゴンミラー3
1が取り付けられている。また、ポリゴンモータ37の
回転軸62には、ポリゴンミラー34が取り付けられて
おり、ポリゴンモータ38の回転軸63には、ポリゴン
ミラー33が取り付けられている。画像形成時には、ポ
リゴンモータ35〜38が同一方向に同じ速度で高速回
転されて、ポリゴンミラー31〜34は同一方向に高速
回転される。
Also, four polygon motors 35-38
Is provided in a state in which the respective rotation shafts 60 to 63 extend upward. Rotation axis 6 of polygon motor 35
The polygon mirror 32 is attached to 0, and the polygon mirror 3 is attached to the rotary shaft 61 of the polygon motor 36.
1 is attached. A polygon mirror 34 is attached to a rotary shaft 62 of the polygon motor 37, and a polygon mirror 33 is attached to a rotary shaft 63 of the polygon motor 38. During image formation, the polygon motors 35 to 38 are rotated at the same speed in the same direction at high speed, and the polygon mirrors 31 to 34 are rotated at the same speed in the same direction.

【0039】LSU30にブラックのカラー画像データ
が入力されると、カラー画像データに基づいて変調され
たレーザビームLb が、ブラック用レーザ光源70から
ブラック用のポリゴンミラー31に向けて発射される。
このレーザビームLb は、高速回転しているポリゴンミ
ラー31で反射されることによって走査される。走査さ
れたレーザビームLb は、左方向に進行してfθレンズ
51に入射する。fθレンズ51を通過したレーザビー
ムLb は、反射鏡39,40によって光路が折り返され
て右方向に進行する。そして、反射鏡41によって光路
が下方に曲げられて、シリンドリカルレンズ55を通過
した後、ブラック用感光体ドラム11Bの表面に照射さ
れる。なお、シリンドリカルレンズ55は、レーザビー
ムLb を整形して、感光体ドラム11Bの表面に小さな
ビームスポットを形成させるためのものである。
When black color image data is input to the LSU 30, a laser beam Lb modulated based on the color image data is emitted from the black laser light source 70 toward the black polygon mirror 31.
The laser beam Lb is scanned by being reflected by the polygon mirror 31 rotating at a high speed. The scanned laser beam Lb travels leftward and enters the fθ lens 51. The laser beam Lb that has passed through the fθ lens 51 has its optical path turned back by the reflecting mirrors 39 and 40 and travels to the right. Then, the optical path is bent downward by the reflecting mirror 41, passes through the cylindrical lens 55, and then is irradiated onto the surface of the black photoconductor drum 11B. The cylindrical lens 55 is for shaping the laser beam Lb to form a small beam spot on the surface of the photosensitive drum 11B.

【0040】また、マゼンタ用レーザ光源71から発射
されたレーザビームLm は、高速回転するマゼンタ用の
ポリゴンミラー32で反射されることによって走査され
る。走査されたレーザビームLm は、左方向に進行し
て、fθレンズ52を介して反射鏡42に導かれる。反
射鏡42に導かれたレーザビームLm は、反射鏡42,
43によって光路が折り返されて右方向に進行する。そ
して、反射鏡44によって光路が下方に曲げられて、シ
リンドリカルレンズ56を通過した後、マゼンタ用感光
体ドラム11Mの表面に照射される。
Further, the laser beam Lm emitted from the magenta laser light source 71 is scanned by being reflected by the magenta polygon mirror 32 rotating at a high speed. The scanned laser beam Lm travels leftward and is guided to the reflecting mirror 42 via the fθ lens 52. The laser beam Lm guided to the reflecting mirror 42 is reflected by the reflecting mirror 42,
The optical path is turned back by 43 and advances to the right. Then, the optical path is bent downward by the reflecting mirror 44, passes through the cylindrical lens 56, and then is irradiated on the surface of the magenta photosensitive drum 11M.

【0041】さらに、シアン用レーザ光源72から発射
されたレーザビームLc は、シアン用のポリゴンミラー
33によって走査されて、左方向に進行する。ポリゴン
ミラー33からのレーザビームLc は、fθレンズ53
を介して反射鏡45に導かれ、反射鏡45,46によっ
て光路が折り返されて右方向に進行する。そして、反射
鏡47によって光路が下方に曲げられて、シリンドリカ
ルレンズ57を通過した後、シアン用感光体ドラム11
Cの表面に照射される。
Further, the laser beam Lc emitted from the cyan laser light source 72 is scanned by the cyan polygon mirror 33 and travels leftward. The laser beam Lc from the polygon mirror 33 is reflected by the fθ lens 53.
Is guided to the reflecting mirror 45 via, and the optical path is turned back by the reflecting mirrors 45 and 46, and travels to the right. Then, the optical path is bent downward by the reflecting mirror 47 and after passing through the cylindrical lens 57, the cyan photosensitive drum 11
The surface of C is irradiated.

【0042】また、イエロー用レーザ光源73から発射
されたレーザビームLy は、イエロー用のポリゴンミラ
ー34によって走査されて、左方向に進行する。ポリゴ
ンミラー34からのレーザビームは、fθレンズ54を
介して反射鏡48に導かれ、反射鏡48,49によって
光路が折り返されて右方向に進行する。そして、反射鏡
50によって光路が下方に曲げられて、シリンドリカル
レンズ58を通過した後、イエロー用感光体ドラム11
Yの表面に照射される。
The laser beam Ly emitted from the yellow laser light source 73 is scanned by the yellow polygon mirror 34 and travels leftward. The laser beam from the polygon mirror 34 is guided to the reflecting mirror 48 via the fθ lens 54, the optical path is turned back by the reflecting mirrors 48 and 49, and travels to the right. Then, the optical path is bent downward by the reflecting mirror 50, and after passing through the cylindrical lens 58, the photoconductor drum 11 for yellow is formed.
The surface of Y is irradiated.

【0043】このように、レーザ光源70〜73から発
生したレーザビームLb ,Lm ,Lc ,Ly は、同一方
向に高速回転するポリゴンミラー31〜34によってそ
れぞれ反射されて、図2における左方向に進行する。し
たがって、レーザビームLb,Lm ,Lc ,Ly が感光
体ドラム11B,11M,11C,11Yの表面に形成
するビームスポットは、感光体ドラム11B,11M,
11C,11Yの表面を、各軸線方向に沿って同一方向
に走査する。そのため、感光体ドラムの表面に形成され
るブラック、マゼンタ、シアンおよびイエロー用の各静
電潜像の位置にずれを生じるおそれが少ない。
As described above, the laser beams Lb, Lm, Lc and Ly generated from the laser light sources 70 to 73 are reflected by the polygon mirrors 31 to 34 which rotate at the same speed in the same direction, and travel to the left in FIG. To do. Therefore, the beam spots formed by the laser beams Lb, Lm, Lc and Ly on the surfaces of the photoconductor drums 11B, 11M, 11C and 11Y are the photoconductor drums 11B, 11M and
The surfaces of 11C and 11Y are scanned in the same direction along each axis. Therefore, it is less likely that the positions of the black, magenta, cyan, and yellow electrostatic latent images formed on the surface of the photoconductor drum are displaced.

【0044】これは、fθレンズ51〜54やシリンド
リカルレンズ55〜58などの光学部材に歪みが生じた
場合に、感光体ドラム11B,11M,11C,11Y
の表面に形成される静電潜像が同方向に位置ずれを生じ
るからである。もしも、たとえばレーザビームLb の走
査方向とレーザビームLc の走査方向とが逆方向であれ
ば、感光体ドラム11Bに形成される静電潜像と感光体
ドラム11Cに形成される静電潜像とが、互いに逆方向
に位置ずれを生じ、用紙に形成される画像に顕著な色ず
れを生じるおそれがある。ゆえに、この実施形態によれ
ば、図7に示す構成に比べて、用紙に形成される画像に
色ずれを生じるおそれが少なくなる。
This is because when optical members such as the fθ lenses 51 to 54 and the cylindrical lenses 55 to 58 are distorted, the photosensitive drums 11B, 11M, 11C and 11Y.
This is because the electrostatic latent image formed on the surface of is displaced in the same direction. If, for example, the scanning direction of the laser beam Lb is opposite to the scanning direction of the laser beam Lc, the electrostatic latent image formed on the photoconductor drum 11B and the electrostatic latent image formed on the photoconductor drum 11C are However, there is a possibility that positional deviations occur in mutually opposite directions, resulting in noticeable color misregistration in the image formed on the paper. Therefore, according to this embodiment, as compared with the configuration shown in FIG. 7, there is less risk of color misregistration occurring in the image formed on the paper.

【0045】また、レーザビームLb ,Lm ,Lc ,L
y の走査方向がすべて同一方向であるから、レーザスキ
ャンユニット30への画像データの入力順序を変更する
必要がなく、画像処理部の制御が煩雑になることはな
い。さらに、ポリゴンモータ35,36(ポリゴンミラ
ー31,32)が、ハウジング59の右側に偏った位置
に上下2段に配置され、ポリゴンモータ37,38(ポ
リゴンミラー33,34)が、ハウジング59の中央よ
りやや左側の位置に上下2段に重ねて配置されているの
で、図6に示すレーザスキャン部105の幅Hに比べ
て、レーザスキャンユニット30の左右方向の幅(感光
体ドラム11B,11M,11C,11Yの配列方向に
沿う幅)を小さく構成することができる。つまり、レー
ザビームLb の光路とレーザビームLm の光路とが上下
に重ねられ、レーザビームLc の光路とレーザビームL
y の光路とが上下に重ねられているから、レーザスキャ
ンユニット30のポリゴンミラー31〜34によって反
射された後のレーザビームの照射方向に沿う幅を小さく
することができる。
Further, the laser beams Lb, Lm, Lc, L
Since the y scanning directions are all the same direction, it is not necessary to change the input order of the image data to the laser scanning unit 30, and the control of the image processing unit does not become complicated. Further, the polygon motors 35 and 36 (polygon mirrors 31 and 32) are arranged in two stages vertically at positions biased to the right of the housing 59, and the polygon motors 37 and 38 (polygon mirrors 33 and 34) are arranged in the center of the housing 59. Since the upper and lower layers are arranged at a position slightly on the left side, the width of the laser scan unit 30 in the left-right direction (the photosensitive drums 11B, 11M, The width along the arrangement direction of 11C and 11Y) can be reduced. That is, the optical path of the laser beam Lb and the optical path of the laser beam Lm are vertically overlapped, and the optical path of the laser beam Lc and the laser beam L
Since the y optical path is vertically overlapped, the width along the irradiation direction of the laser beam after being reflected by the polygon mirrors 31 to 34 of the laser scanning unit 30 can be reduced.

【0046】また、図6に示すように4つのレーザスキ
ャンユニット106〜109が独立して構成されている
場合には、レーザスキャンユニット106〜109をプ
リンタ本体に組み込む前に、画像に色ずれなどを生じな
い良好なレーザビームが得られるように、各レーザスキ
ャンユニット106〜109ごとに光学部材の位置を調
整する必要がある。そのうえ、レーザスキャンユニット
106〜109をプリンタ本体に組み込む際に、感光体
ドラム101〜104にそれぞれ照射されるレーザビー
ムが互いに平行となるように、レーザスキャンユニット
106〜109の取付位置を調整する必要もある。すな
わち、色ずれを生じないためには、光学部材の取付位置
の調整作業と、各レーザスキャンユニット106〜10
9の取付位置の調整作業とが必要となり、プリンタ本体
の組立作業に手間がかかってしまう。
Further, as shown in FIG. 6, when the four laser scan units 106 to 109 are independently configured, color misregistration or the like may occur in the image before the laser scan units 106 to 109 are incorporated in the printer body. It is necessary to adjust the position of the optical member for each of the laser scan units 106 to 109 so as to obtain a good laser beam that does not cause noise. Moreover, when the laser scan units 106 to 109 are incorporated into the printer body, it is necessary to adjust the mounting positions of the laser scan units 106 to 109 so that the laser beams applied to the photoconductor drums 101 to 104 are parallel to each other. There is also. That is, in order to prevent color misregistration, the work of adjusting the mounting position of the optical member and the laser scanning units 106 to 10 are performed.
The work of assembling the printer body is required, and the work of assembling the printer body is troublesome.

【0047】ところが、この実施形態によれば、LSU
30をプリンタ本体に組み込む前に、良好なレーザビー
ムLb ,Lm ,Lc ,Ly が得られるように、上記各光
学部材の取付位置を調整しておけば、LSU30をプリ
ンタ本体に組み込む際には、上述のような面倒な調整作
業を行う必要がない。ゆえに、プリンタ本体の組立作業
に要する手間が軽減される。
However, according to this embodiment, the LSU
If the mounting positions of the above optical members are adjusted so that good laser beams Lb, Lm, Lc, and Ly can be obtained before the LSU 30 is incorporated into the printer body, the LSU 30 is incorporated into the printer body. There is no need to perform the troublesome adjustment work as described above. Therefore, the labor required for assembling the printer body is reduced.

【0048】図3は、第2の実施形態にかかるLSUの
構成を簡略化して示す断面図である。この第2実施形態
にかかるLSU30aは、図1においてLSU30に代
えて用いられるべきものである。なお、図3において、
図2に示されている各部と同等の部分には同一の参照符
号を付して示す。また、以下の説明では、特に、上述の
第1実施形態にかかるLSU30との相違点を取り上げ
て説明する。
FIG. 3 is a sectional view showing a simplified configuration of the LSU according to the second embodiment. The LSU 30a according to the second embodiment should be used in place of the LSU 30 in FIG. In addition, in FIG.
The same parts as those shown in FIG. 2 are designated by the same reference numerals. Further, in the following description, the difference from the LSU 30 according to the above-described first embodiment will be particularly taken up and described.

【0049】上述の第1実施形態にかかるLSU30で
は、4つのポリゴンモータ35〜38は、それぞれの回
転軸60〜63が上方に向けて延びた状態に設けられて
いる。ところが、この第2実施形態にかかるLSU30
aでは、ポリゴンモータ35,37が、それぞれの回転
軸60,62が下方に向けて延びた状態に設けられてい
る。すなわち、ポリゴンモータ35,37は、それぞれ
ポリゴンモータ36,38の上方において、回転軸6
0,62をそれぞれポリゴンミラー31,33に対向さ
れて配置されている。
In the LSU 30 according to the first embodiment described above, the four polygon motors 35 to 38 are provided in a state in which the respective rotary shafts 60 to 63 extend upward. However, the LSU 30 according to the second embodiment
In a, the polygon motors 35 and 37 are provided in a state in which the respective rotary shafts 60 and 62 extend downward. That is, the polygon motors 35 and 37 are arranged above the polygon motors 36 and 38, respectively.
0 and 62 are arranged to face the polygon mirrors 31 and 33, respectively.

【0050】したがって、ポリゴンモータ35〜38が
すべて同一方向に回転されると、ポリゴンミラー31,
33とポリゴンミラー32,34とでは、回転方向が互
いに反対方向になってしまい、レーザビームLb ,Lc
の走査方向とレーザビームLm ,Ly の走査方向とが互
いに反対方向になってしまう。そこで、この第2実施形
態では、ポリゴンモータ35,37が、ポリゴンモータ
36,38と逆方向に同一速度で回転駆動されるように
なっている。これにより、ポリゴンミラー31〜34の
回転方向がすべて同じになるから、4つのレーザビーム
Lb ,Lm ,Lc ,Ly の走査方向が同一になり、上述
の第1実施形態にかかるLSU30と同様の作用効果を
奏することができる。
Therefore, when all the polygon motors 35 to 38 are rotated in the same direction, the polygon mirrors 31,
The rotation directions of 33 and the polygon mirrors 32 and 34 are opposite to each other, and the laser beams Lb and Lc are rotated.
And the scanning directions of the laser beams Lm and Ly are opposite to each other. Therefore, in the second embodiment, the polygon motors 35 and 37 are rotationally driven in the opposite direction to the polygon motors 36 and 38 at the same speed. As a result, since the polygon mirrors 31 to 34 all have the same rotation direction, the four laser beams Lb, Lm, Lc, and Ly have the same scanning direction, and the same operation as the LSU 30 according to the first embodiment described above. It is possible to exert an effect.

【0051】図4は、第3の実施形態にかかるLSUの
構成を簡略化して示す断面図である。この第3実施形態
にかかるLSU30bは、図1においてLSU30に代
えて用いられるべきものである。なお、図4において、
図2に示されている各部と同等の部分には、同一の参照
符号を付して示す。この第3実施形態にかかるLSU3
0bにおいて、ポリゴンモータ35,36は、ハウジン
グ59の右側に偏った位置に上下2段に重ねて配置され
ている。ポリゴンモータ35は、回転軸60が下方に向
けて延びた状態に設けられている。また、ポリゴンモー
タ36は、回転軸61が上方に向けて延びた状態に設け
られている。画像形成時には、ポリゴンモータ36の回
転方向を順方向としたとき、ポリゴンモータ35が逆方
向に回転されて、ポリゴンミラー31とポリゴンミラー
32とは同一方向に回転される。これにより、レーザビ
ームLb ,Lm は、それぞれポリゴンミラー31,32
によって同一方向に走査されて、ポリゴンミラー31,
32左方向に進行する。
FIG. 4 is a sectional view showing a simplified configuration of the LSU according to the third embodiment. The LSU 30b according to the third embodiment should be used in place of the LSU 30 in FIG. In addition, in FIG.
The same parts as those shown in FIG. 2 are designated by the same reference numerals. LSU3 according to the third embodiment
At 0b, the polygon motors 35 and 36 are arranged in a vertically biased position on the right side of the housing 59. The polygon motor 35 is provided with the rotating shaft 60 extending downward. Further, the polygon motor 36 is provided with the rotating shaft 61 extending upward. At the time of image formation, when the rotation direction of the polygon motor 36 is the forward direction, the polygon motor 35 is rotated in the reverse direction, and the polygon mirror 31 and the polygon mirror 32 are rotated in the same direction. As a result, the laser beams Lb and Lm are respectively reflected by the polygon mirrors 31 and 32.
Are scanned in the same direction by the polygon mirror 31,
32 Proceed to the left.

【0052】一方、ポリゴンモータ37,38は、ハウ
ジング59の左側に偏った位置に上下2段に配置されて
いる。ポリゴンモータ37は、回転軸62が上方に向け
て延びた状態に設けられ、ポリゴンモータ38は、回転
軸63が下方に向けて延びた状態に設けられている。ま
た、ポリゴンミラー33,34でそれぞれ走査されるレ
ーザビームLc ,Ly は、ポリゴンミラー33,34か
ら右方向に進行するようになっている。
On the other hand, the polygon motors 37 and 38 are vertically arranged in two stages at positions deviated to the left side of the housing 59. The polygon motor 37 is provided with the rotary shaft 62 extending upward, and the polygon motor 38 is provided with the rotary shaft 63 extending downward. The laser beams Lc and Ly which are respectively scanned by the polygon mirrors 33 and 34 are adapted to travel rightward from the polygon mirrors 33 and 34.

【0053】画像形成時には、ポリゴンモータ36の回
転方向を順方向としたとき、ポリゴンモータ37が逆方
向に回転され、ポリゴンモータ38が順方向に回転され
る。これにより、ポリゴンミラー33およびポリゴンミ
ラー34は、ポリゴンミラー31と逆方向に回転され
る。したがって、ポリゴンミラー33,34から右方向
に進行するレーザビームLc ,Ly の走査方向は、レー
ザビームLb の走査方向と一致する。
In image formation, when the rotation direction of the polygon motor 36 is the forward direction, the polygon motor 37 is rotated in the reverse direction and the polygon motor 38 is rotated in the forward direction. As a result, the polygon mirror 33 and the polygon mirror 34 are rotated in the opposite direction to the polygon mirror 31. Therefore, the scanning directions of the laser beams Lc and Ly traveling rightward from the polygon mirrors 33 and 34 coincide with the scanning direction of the laser beam Lb.

【0054】このように、この第3実施形態の構成にお
いても、4つのレーザビームLb ,Lm ,Lc ,Ly の
走査方向が同一となるから、上述の第1実施形態と同様
の作用効果を奏することができる。図5は、第4の実施
形態にかかるLSUの構成の特徴部分を簡略化して示す
断面図である。この第4実施形態にかかるLSU30c
は、図1におけるLSU30に代えて用いられるべきも
のである。なお、図5においても、図2に示されている
各部と同等の部分には、同一の参照符号を付して示す。
As described above, also in the structure of the third embodiment, since the scanning directions of the four laser beams Lb, Lm, Lc and Ly are the same, the same operational effect as that of the above-described first embodiment is obtained. be able to. FIG. 5 is a sectional view showing a simplified characteristic part of the configuration of the LSU according to the fourth embodiment. LSU 30c according to the fourth embodiment
Is to be used in place of the LSU 30 in FIG. Note that, also in FIG. 5, parts that are the same as the parts illustrated in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals.

【0055】上述した第1の実施形態では、ポリゴンミ
ラー31とポリゴンミラー32とが同一方向に回転さ
れ、ポリゴンミラー33とポリゴンミラー34とが同一
方向に回転される。この点に着目して、第4の実施形態
にかかるLSU30cでは、上側のポリゴンモータ35
が省かれて、ポリゴンミラー31およびポリゴンミラー
32が、ポリゴンモータ36の回転軸61に取り付けら
れている。また、ポリゴンモータ37が省かれて、ポリ
ゴンミラー33およびポリゴンミラー34がポリゴンモ
ータ38の回転軸63に取り付けられている。
In the first embodiment described above, the polygon mirror 31 and the polygon mirror 32 are rotated in the same direction, and the polygon mirror 33 and the polygon mirror 34 are rotated in the same direction. Focusing on this point, in the LSU 30c according to the fourth embodiment, the upper polygon motor 35
The polygon mirror 31 and the polygon mirror 32 are attached to the rotating shaft 61 of the polygon motor 36. Further, the polygon motor 37 is omitted, and the polygon mirror 33 and the polygon mirror 34 are attached to the rotary shaft 63 of the polygon motor 38.

【0056】この構成によれば、ポリゴンモータが2つ
でよいから、第1実施形態にかかるLSU30と比べ
て、LSU30cの上下方向の幅を小さくすることがで
きる。また、ポリゴンミラー31とポリゴンミラー32
とが、共通のポリゴンモータ36によって回転されるこ
とで、ポリゴンミラー31の回転とポリゴンミラー32
の回転とを同期させるための制御が不要となる。同様
に、ポリゴンミラー33の回転とポリゴンミラー34の
回転とを同期させるための制御も不要となる。したがっ
て、上述の第1ないし第3の実施形態に比べて、ポリゴ
ンモータの制御を簡単にすることができる。
According to this structure, since only two polygon motors are required, the vertical width of the LSU 30c can be made smaller than that of the LSU 30 according to the first embodiment. In addition, the polygon mirror 31 and the polygon mirror 32
Are rotated by a common polygon motor 36, so that the polygon mirror 31 rotates and the polygon mirror 32 rotates.
No control is required to synchronize the rotation with. Similarly, the control for synchronizing the rotation of the polygon mirror 33 and the rotation of the polygon mirror 34 is also unnecessary. Therefore, the control of the polygon motor can be simplified as compared with the first to third embodiments described above.

【0057】この発明の各実施形態の説明は以上の通り
であるが、この発明は上述の実施形態に限定されるもの
ではない。たとえば、上述の第4実施形態では、第1実
施形態にかかるレーザスキャンユニットにおいてポリゴ
ンモータが省略された構成を取り上げて説明している
が、もちろん、第2および第3実施形態にかかるレーザ
スキャンユニットにおいても、ポリゴンモータの省略が
可能である。
The respective embodiments of the present invention have been described above, but the present invention is not limited to the above-mentioned embodiments. For example, in the above-described fourth embodiment, the configuration in which the polygon motor is omitted in the laser scan unit according to the first embodiment has been described, but of course, the laser scan units according to the second and third embodiments. Also in, the polygon motor can be omitted.

【0058】また、第4実施形態において、ポリゴンモ
ータ35,37の両方が省かれた構成を例に挙げて説明
したが、もちろん、どちらか一方のポリゴンモータのみ
が省かれた構成とされてもよい。さらに、上述の第1な
いし第4の実施形態では、ポリゴンモータの回転軸にポ
リゴンミラーが取り付けられた構成についてのみ説明し
たが、ポリゴンモータの回転軸とは別に設けられた回転
軸にポリゴンミラーが取り付けられて、この別に設けら
れた回転軸がポリゴンモータによって回転駆動されるよ
うに構成されてもよい。
In the fourth embodiment, the configuration in which both of the polygon motors 35 and 37 are omitted has been described as an example, but of course, only one of the polygon motors may be omitted. Good. Further, in the above-described first to fourth embodiments, only the configuration in which the polygon mirror is attached to the rotary shaft of the polygon motor has been described, but the polygon mirror is attached to the rotary shaft provided separately from the rotary shaft of the polygon motor. The rotary shaft that is attached and separately provided may be configured to be rotationally driven by the polygon motor.

【0059】また、上述の第1ないし第3の実施形態で
は、ポリゴンモータ35の回転軸60とポリゴンモータ
36の回転軸61とが同一軸線上に設けられており、ポ
リゴンモータ37の回転軸62とポリゴンモータ38の
回転軸63とが同一軸線上に設けられている。しかしな
がら、ポリゴンモータ35,36は、必ずしも回転軸6
0と回転軸61とが同一軸線上に位置するように設けら
れている必要はなく、左右方向にずれて設けられていて
もよい。同様に、ポリゴンモータ37,38が、左右方
向にずれて設けられていてもよい。
In the first to third embodiments described above, the rotary shaft 60 of the polygon motor 35 and the rotary shaft 61 of the polygon motor 36 are provided on the same axis, and the rotary shaft 62 of the polygon motor 37. And the rotary shaft 63 of the polygon motor 38 are provided on the same axis. However, the polygon motors 35 and 36 do not necessarily have to rotate the rotary shaft 6.
0 and the rotary shaft 61 do not have to be provided so as to be located on the same axis line, and may be provided so as to be offset in the left-right direction. Similarly, the polygon motors 37 and 38 may be provided so as to be shifted in the left-right direction.

【0060】また、反射鏡、fθレンズおよびシリンド
リカルレンズなどの配置は、図2ないし図4に示す位置
に限らず、各レーザビームの光路長が同一となる範囲
で、適宜変更することができる。また、上述の第1ない
し第4の実施形態では、ブラック、マゼンタ、シアンお
よびイエローの4つのレーザビームを発生するレーザス
キャンユニットについて説明したが、たとえばマゼン
タ、シアンおよびイエローの3つのレーザビームを発生
するレーザスキャンユニットとして構成することも可能
である。
Further, the arrangement of the reflecting mirror, the fθ lens, the cylindrical lens and the like is not limited to the positions shown in FIGS. 2 to 4, but can be changed appropriately within the range where the optical path length of each laser beam is the same. Further, in the above-described first to fourth embodiments, the laser scanning unit that generates four laser beams of black, magenta, cyan, and yellow has been described. However, for example, three laser beams of magenta, cyan, and yellow are generated. It is also possible to configure it as a laser scanning unit that operates.

【0061】また、上述の説明においては、この発明に
かかるレーザスキャンユニットがタンデム型のフルカラ
ープリンタに備えられた場合を例に挙げて説明している
が、プリンタ以外にも、タンデム型のディジタルフルカ
ラー複写機などに備えられてもよい。この他、特許請求
の範囲に記載された範囲で種々の変更を施すことが可能
である。
Further, in the above description, the case where the laser scanning unit according to the present invention is provided in the tandem type full color printer has been described as an example. However, in addition to the printer, a tandem type digital full color printer is also provided. It may be provided in a copying machine or the like. In addition to this, various modifications can be made within the scope described in the claims.

【0062】[0062]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、このレー
ザスキャンユニットは一体に構成されているから、各レ
ーザビームごとに独立した3つ以上のレーザスキャンユ
ニットを一列に並べて設けた構成に比べて、レーザスキ
ャンユニットのスペースを大幅に削減することができ
る。
According to the invention described in claim 1, since the laser scan unit is integrally formed, three or more independent laser scan units for each laser beam are arranged in a line. In comparison, the space of the laser scan unit can be significantly reduced.

【0063】また、レーザスキャンユニットが一体に構
成されているから、良好なレーザビームが感光体に照射
されるように光学部材の取付位置を調整したうえで、こ
のレーザスキャンユニットを画像形成装置に組み込め
ば、組込時にはレーザビームの照射方向などを再調整す
る必要がない。ゆえに、画像形成装置の組立に手間がか
からない。
Further, since the laser scan unit is integrally formed, the mounting position of the optical member is adjusted so that the photoconductor is irradiated with a good laser beam, and then the laser scan unit is used in the image forming apparatus. If incorporated, it is not necessary to readjust the irradiation direction of the laser beam when incorporated. Therefore, it takes no effort to assemble the image forming apparatus.

【0064】さらに、レーザビームの走査方向がすべて
同一方向であるから、感光体ドラムの表面に形成される
静電潜像の位置にずれを生じるおそれが少ない。したが
って、用紙に形成される画像に色ずれを生じるおそれが
少なくなる。そのうえ、レーザビームの走査方向がすべ
て同一方向であるから、レーザスキャンユニットへの画
像データの入力順序を変更する必要がなく、データ処理
が煩雑になることもない。
Further, since the scanning directions of the laser beams are all the same direction, there is little possibility that the position of the electrostatic latent image formed on the surface of the photosensitive drum is displaced. Therefore, there is less risk of color misregistration in the image formed on the paper. Moreover, since the scanning directions of the laser beams are all the same direction, it is not necessary to change the input order of the image data to the laser scanning unit, and the data processing does not become complicated.

【0065】請求項2記載の発明によれば、少なくとも
2つのポリゴンモータを、ポリゴンミラーの回転軸線方
向にずらして並設することにより、レーザスキャンユニ
ットの幅を小さくすることができる。請求項3記載の発
明によれば、ポリゴンミラーごとにポリゴンモータを設
けた構成に比べて、ポリゴンモータの数を少なくするこ
とができる。ゆえに、レーザスキャンユニットをさらに
小型化することができる。
According to the second aspect of the present invention, the width of the laser scan unit can be reduced by arranging at least two polygon motors arranged side by side in the direction of the rotation axis of the polygon mirror. According to the third aspect of the present invention, the number of polygon motors can be reduced as compared with a configuration in which a polygon motor is provided for each polygon mirror. Therefore, the laser scan unit can be further downsized.

【0066】また、共通の回転軸に取り付けられたポリ
ゴンミラーについては、互いの回転を同期させるための
制御が不要となるから、ポリゴンミラーごとにポリゴン
モータを設けた構成に比べて、ポリゴンモータの制御を
簡単にすることができる。
Further, with respect to the polygon mirrors mounted on the common rotary shaft, control for synchronizing the rotations of the polygon mirrors is not required. Control can be simplified.

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

【図1】この発明にかかるレーザスキャンユニットが備
えられたディジタルフルカラープリンタの内部構成を簡
略化して示す断面図である。
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a simplified internal configuration of a digital full color printer provided with a laser scanning unit according to the present invention.

【図2】第1実施形態にかかるレーザスキャンユニット
の構成を簡略化して示す断面図である。
FIG. 2 is a sectional view showing a simplified configuration of a laser scan unit according to the first embodiment.

【図3】第2実施形態にかかるレーザスキャンユニット
の構成を簡略化して示す断面図である。
FIG. 3 is a cross-sectional view showing a simplified configuration of a laser scan unit according to a second embodiment.

【図4】第3実施形態にかかるレーザスキャンユニット
の構成を簡略化して示す断面図である。
FIG. 4 is a sectional view showing a simplified configuration of a laser scan unit according to a third embodiment.

【図5】第4の実施形態にかかるレーザスキャンユニッ
トの構成の特徴部分を簡略化して示す断面図である。
FIG. 5 is a sectional view showing a simplified characteristic portion of the configuration of a laser scan unit according to a fourth embodiment.

【図6】従来のタンデム型フルカラープリンタの典型的
な構成の一例を簡略化して示す断面図である。
FIG. 6 is a simplified cross-sectional view showing an example of a typical configuration of a conventional tandem type full-color printer.

【図7】従来のタンデム型フルカラープリンタの他の構
成例を示す斜視図である。
FIG. 7 is a perspective view showing another configuration example of a conventional tandem type full color printer.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11B,11M,11C,11Y 感光体ドラム 30,30a,30b,30c レーザスキャンユニッ
ト(LSU) 31〜34 ポリゴンミラー 35〜38 ポリゴンモータ 39〜50 反射鏡 51〜54 fθレンズ 55〜58 シリンドリカルレンズ 59 ハウジング 70〜73 レーザ光源
11B, 11M, 11C, 11Y Photosensitive drum 30, 30a, 30b, 30c Laser scan unit (LSU) 31-34 Polygon mirror 35-38 Polygon motor 39-50 Reflector 51-54 fθ lens 55-58 Cylindrical lens 59 Housing 70-73 laser light source

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特公 平8−5223(JP,B2) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) B41J 2/44 H04N 1/113 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) References Japanese Patent Publication 8-5223 (JP, B2) (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) B41J 2/44 H04N 1/113

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】画像データに対応して変調されたレーザビ
ームを感光体の表面に照射して、感光体表面に静電潜像
を形成するためのレーザスキャンユニットであって、 少なくとも3つのレーザビームを発生するレーザ光源
と、 少なくとも3つのレーザビームを走査するためにレーザ
ビームの数と同数設けられたポリゴンミラーと、 ポリゴンミラーによって走査されたレーザビームを感光
体表面に導くための光学部材と、 レーザ光源、ポリゴンミラーおよび光学部材を一体的に
保持するための取付枠と、 上記少なくとも3つのレーザビームを上記レーザビーム
の数と同数設けられたポリゴンミラーによって互いに同
一方向に走査すべく、上記ポリゴンミラーを回転駆動す
る手段とを含むことを特徴とするレーザスキャンユニッ
ト。
1. A laser scanning unit for irradiating a surface of a photoconductor with a laser beam modulated in accordance with image data to form an electrostatic latent image on the surface of the photoconductor, comprising at least three lasers. A laser light source for generating a beam, a polygon mirror provided in the same number as the number of laser beams for scanning at least three laser beams, and an optical member for guiding the laser beams scanned by the polygon mirror to the surface of the photoconductor. A mounting frame for integrally holding the laser light source, the polygon mirror and the optical member, and the at least three laser beams to be scanned in the same direction by the polygon mirror provided in the same number as the number of the laser beams. A laser scanning unit comprising means for rotating and driving a polygon mirror.
【請求項2】上記レーザビームの数と同数設けられたポ
リゴンミラーのうち少なくとも2つは、ポリゴンミラー
の回転軸線方向にずらして並設されていることを特徴と
する請求項1記載のレーザスキャンユニット。
2. A laser scan according to claim 1, wherein at least two of the polygon mirrors provided in the same number as the number of the laser beams are arranged side by side in the direction of the rotation axis of the polygon mirror. unit.
【請求項3】上記並設されたポリゴンミラーは、1つの
ポリゴンモータによって回転駆動される回転軸に共通に
取り付けられていることを特徴とする請求項2記載のレ
ーザスキャンユニット。
3. The laser scanning unit according to claim 2, wherein the polygon mirrors arranged in parallel are commonly attached to a rotary shaft which is rotationally driven by one polygon motor.
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