JPS63175822A - Light beam scanning recorder - Google Patents

Light beam scanning recorder

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Publication number
JPS63175822A
JPS63175822A JP705587A JP705587A JPS63175822A JP S63175822 A JPS63175822 A JP S63175822A JP 705587 A JP705587 A JP 705587A JP 705587 A JP705587 A JP 705587A JP S63175822 A JPS63175822 A JP S63175822A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light beam
light
recording device
scanning
record carrier
Prior art date
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Pending
Application number
JP705587A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tsunehisa Takada
倫久 高田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Photo Film Co Ltd filed Critical Fuji Photo Film Co Ltd
Priority to JP705587A priority Critical patent/JPS63175822A/en
Publication of JPS63175822A publication Critical patent/JPS63175822A/en
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Abstract

PURPOSE:To improve the image quality by forming the spot of the light beam projected on a recording medium into an ellipse longer in the subscanning direction and allowing spots to overlap between adjacent scanning lines. CONSTITUTION:A beam shaping optical system 44 includes a collimator lens 56 which converts a laser light L as the diffused light outputted from a laser diode 40 to a luminous flux of parallel rays, an aperture 58 which shapes the beam section of the laser light L to an ellipse, and two condenser lenses 60 and 62 constituting a beam expander which expands the beam diameter of the laser light L. In this case, the aperture 58 has an elliptic aperture part 58a whose major axis is set in the main scanning direction of the laser light L to a film 18. The length of the major axis is so set that edge parts of spots 66 of the laser light L projected on adjacent scanning lines 64 overlap. Thus, an image of good quality where shading is inconspicuous is obtained.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は光ビーム走査記録装置に関し、一層詳細には、
光ビームを記録担体上に走査させ、文字情報、画像情報
等を2値化情報として記録する装置において、前記記録
担体上に照射される光ビームのスポット形状を副走査方
向に対して長尺となる楕円形とすることにより記録され
る画質が一層向上することを可能とする光ビーム走査記
録装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a light beam scanning recording device, and more particularly, to a light beam scanning recording device.
In an apparatus that scans a light beam onto a record carrier and records text information, image information, etc. as binary information, the spot shape of the light beam irradiated onto the record carrier is elongated in the sub-scanning direction. The present invention relates to a light beam scanning recording device that can further improve the quality of recorded images by forming an elliptical shape.

例えば、印刷製版の分野において、作業工程の合理化、
画像品質の向上等を目的として原稿に担持された画像情
報を電気的に処理し、フィルム原版を作成する画像走査
記録再生システムが広汎に用いられている。
For example, in the field of printing plate making, streamlining of work processes,
2. Description of the Related Art Image scanning recording and reproducing systems that electrically process image information carried on a document to create a film master are widely used for the purpose of improving image quality.

この画像走査記録再生システムは画像読取装置と画像記
録装置とから基本的に構成されている。すなわち、画像
読取装置では画像読取部において副走査搬送される原稿
の画像情報がレーザ光によって主走査され、光電変換素
子により電気信号に変換される。次に、前記画像読取装
置で光電変換された画像情報は画像記録装置において製
版条件に応じた階調補正、輪郭強調等の演算処理が施さ
れた後、レーザ光の光信号に変換され、フィルム等の感
光材料からなる記録担体上に記録再生される。なお、こ
の記録担体は所定の現像装置によって現像処理され、フ
ィルム原版として印刷等に供されることになる。
This image scanning recording/reproducing system basically consists of an image reading device and an image recording device. That is, in an image reading device, image information of a document that is conveyed in a sub-scan direction in an image reading section is main-scanned by a laser beam, and converted into an electrical signal by a photoelectric conversion element. Next, the image information photoelectrically converted by the image reading device is subjected to arithmetic processing such as gradation correction and edge enhancement according to the plate-making conditions in the image recording device, and then converted to an optical signal of a laser beam, which is then used to film the film. Recording and reproduction are performed on a record carrier made of a photosensitive material such as. Note that this recording carrier is developed by a predetermined developing device and used as a film original for printing or the like.

ところで、前記画像記録装置では画像読取装置の場合と
同様に、副走査搬送される記録担体上に強度変調された
レーザ光を主走査することで画像情報の記録を行ってい
る。この場合、レーザ光は、一般に、ガウス分布状とな
る強度分布を有する円形のスポットとして記録担体上に
照射されている。従って、例えば、前記スポットの直径
を小さく設定した場合、記録担体上の走査線間に記録画
像として十分な濃度に達するまでレーザ光の照射されな
い部分が常時存在することとなり、この結果、走査線間
に白く抜けた非露光部が残り高品質な画像が望めない不
都合が生じる。また、この場合、副走査方向に対して記
録担体に送りむらがあると、この送りむらが走査線間の
非露光部分の間隔変動として現出するため、すし状のむ
らが目立つようになり、画像品質をさらに劣化させると
いう欠点が指摘されている。
Incidentally, in the image recording apparatus, image information is recorded by main-scanning an intensity-modulated laser beam onto a record carrier that is conveyed in a sub-scanning direction, as in the case of an image reading apparatus. In this case, the laser light is generally irradiated onto the record carrier as a circular spot having a Gaussian intensity distribution. Therefore, for example, if the diameter of the spot is set small, there will always be a portion between the scanning lines on the record carrier that is not irradiated with the laser beam until the density reaches a sufficient density as a recorded image. This causes the inconvenience that a white unexposed area remains and a high quality image cannot be obtained. In addition, in this case, if there is uneven feeding of the record carrier in the sub-scanning direction, this uneven feeding will appear as a change in the spacing of the unexposed area between the scanning lines, making the sliver-like unevenness noticeable and causing the image to become uneven. It has been pointed out that this method has the disadvantage of further deteriorating quality.

一方、前記スポットの直径を大きく設定した場合には走
査線間に非露光部分が生じることがなく、前記記録担体
の送りむら等による画像品質の劣化は効果的に抑制され
る。然しなから、レーザ光の収束性が低下するため、主
走査方向に対する画像のシャープネスが劣化し、分解能
が低下すると共に階調が不安定となる欠点が生じてしま
う。
On the other hand, when the diameter of the spot is set large, no unexposed portions occur between scanning lines, and deterioration in image quality due to uneven feeding of the recording carrier or the like is effectively suppressed. However, since the convergence of the laser beam deteriorates, the sharpness of the image in the main scanning direction deteriorates, resulting in disadvantages such as a decrease in resolution and unstable gradation.

本発明は前記の不都合を克服するためになされたもので
あって、光ビームを記録担体上に走査させ画像情報等を
2値化情報として記録する装置において、前記記録担体
上に照射される光ビームのスポット形状を副走査方向に
対して長尺となる形状とすることにより、記録される画
像情報等のむらの低視認化を達成し、画像品質が向上し
た光ビーム走査記録装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made in order to overcome the above-mentioned disadvantages, and provides an apparatus for recording image information etc. as binary information by scanning a light beam on a record carrier. To provide a light beam scanning recording device that achieves low visibility of unevenness in recorded image information, etc. and improves image quality by making the beam spot shape elongated in the sub-scanning direction. With the goal.

前記の目的を達成するために、本発明は光ビームを記録
担体上に走査させ、文字情報、画像情報等を2値化情報
として記録する光ビーム走査記録装置において、前記記
録担体上の主走査線に沿って照射される光ビームのスポ
ット形状を前記光ビームの光源またはビーム整形光学系
を用いて隣接する前記主走査線上の光ビームのスポット
の端縁部が重畳するよう副走査方向に対して長尺となる
形状に構成することを特徴とする。
In order to achieve the above object, the present invention provides a light beam scanning recording device that scans a light beam onto a record carrier and records text information, image information, etc. as binary information. The spot shape of the light beam irradiated along the line is adjusted in the sub-scanning direction using a light source of the light beam or a beam shaping optical system so that the edge portions of the spots of the light beam on the adjacent main scanning line overlap. It is characterized by being constructed in a long shape.

次に、本発明に係る光ビーム走査記録装置について好適
な実施態様を挙げ、添付の図面を参照しながら以下詳細
に説明する。
Next, preferred embodiments of the light beam scanning recording apparatus according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

第1図において、参照符号10は本発明に係る光ビーム
走査記録装置を含む画像走査記録再生システムの本体部
を示し、この本体部10は印刷複製を行うための原稿1
2を載置し、その初期条件の設定を行う入力部14と、
前記原稿12に担持された画像情報を走査し読み取る読
取部16と、前記画像情報をシート状のフィルム18に
記録する記録部20と、本発明に係る光ビーム走査記録
装置22とから基本的に構成される。この場合、前記光
ビーム走査記録装置22は原稿12に担持された画像情
報を読み取ると共に、フィルム18に対して前記画像情
報の記録を行うものである。
In FIG. 1, reference numeral 10 indicates a main body of an image scanning recording and reproducing system including a light beam scanning recording device according to the present invention, and this main body 10 is a document 1 for printing and duplicating.
an input unit 14 on which the device 2 is placed and the initial conditions thereof are set;
Basically, it consists of a reading section 16 that scans and reads the image information carried on the original document 12, a recording section 20 that records the image information on the sheet-like film 18, and a light beam scanning recording device 22 according to the present invention. configured. In this case, the light beam scanning recording device 22 reads the image information carried on the document 12 and records the image information on the film 18.

なお、本体部10内の各種動作および画像情報の電気的
処理は制御部24において処理される。
Note that various operations within the main body section 10 and electrical processing of image information are processed in the control section 24.

入力部14には原稿12を載置しその製版範囲等の初期
条件の決定を行うデジタイザ26と原稿12を次段の読
取部16へ搬送するエンドレス杖の搬送ベルト28とが
配設される。一方、読取部16には搬送系を構成する搬
送用ローラ30a乃至30eが配設され、前記原稿12
はこれらのローラ30a乃至30eによって副走査方向
に搬送される。
The input unit 14 is provided with a digitizer 26 for placing the original 12 and determining initial conditions such as the plate-making range, and an endless cane conveyor belt 28 for transporting the original 12 to the next stage reading unit 16. On the other hand, the reading unit 16 is provided with conveyance rollers 30a to 30e constituting a conveyance system.
is conveyed in the sub-scanning direction by these rollers 30a to 30e.

記録部20にはフィルム1日を搬送するドラム32とこ
のドラム32に前記フィルム18を介して押圧される一
対のピンチローラ34a、34bとが配設される。この
場合、前記フィルム18は供給マガジン36から供給さ
れ、記録部20の下方に配置した収納マガジン38内に
収納されるよう構成されている。
The recording section 20 is provided with a drum 32 for transporting the film and a pair of pinch rollers 34a and 34b that are pressed against the drum 32 with the film 18 interposed therebetween. In this case, the film 18 is supplied from a supply magazine 36 and stored in a storage magazine 38 disposed below the recording section 20.

一方、本発明に係る光ビーム走査記録装置22は、レー
ザ光りを出力するレーザダイオード40と、前記レーザ
光りのビーム断面形状を整形するビーム整形光学系44
と、矢印方向に高速で揺動するガルバノメータミラー4
6と、fθレンズからなる走査レンズ48と、ハーフミ
ラ−50とから基本的に構成される。この場合、ハーフ
ミラ−50はレーザ光りを読取部16側および記録部2
0側へ夫々分割して導出する機能を有する。そして、読
取部16には原稿12の表面によって反射された前記レ
ーザ光りを光ファイバ等の光ガイド52によって集光し
た後検出するフォトマルチプライヤ54が配設される。
On the other hand, the light beam scanning recording device 22 according to the present invention includes a laser diode 40 that outputs laser light, and a beam shaping optical system 44 that shapes the beam cross-sectional shape of the laser light.
and galvanometer mirror 4 that swings at high speed in the direction of the arrow.
6, a scanning lens 48 consisting of an fθ lens, and a half mirror 50. In this case, the half mirror 50 directs the laser beam to the reading section 16 side and the recording section 2 side.
It has a function of dividing and deriving each to the 0 side. The reading unit 16 is provided with a photomultiplier 54 that collects the laser light reflected by the surface of the original 12 using a light guide 52 such as an optical fiber and then detects the light.

ここで、前記ビーム整形光学系44は第2図に −示す
ように構成される。すなわち、このビーム整形光学系4
4はレーザダイオード40から出力される拡散光として
のレーザ光りを平行光束とするコリメータレンズ56と
、レーザ光りのビーム断面形状を楕円形に整形するアパ
ーチャ58と、レーザ光りのビーム径を拡大するビーム
エキスパンダを構成する2枚の集光レンズ60.62と
を含む。この場合、前記アパーチャ58は、第3図に示
すように、フィルム18に対するレーザ光りの主走査方
向に対して長袖が設定される楕円形の開口部58aを有
する。
Here, the beam shaping optical system 44 is constructed as shown in FIG. That is, this beam shaping optical system 4
Reference numeral 4 denotes a collimator lens 56 that converts the laser light as a diffused light outputted from the laser diode 40 into a parallel light beam, an aperture 58 that shapes the beam cross-sectional shape of the laser light into an ellipse, and a beam that expands the beam diameter of the laser light. It includes two condensing lenses 60 and 62 that constitute an expander. In this case, the aperture 58 has an elliptical opening 58a with a long sleeve in the main scanning direction of the laser beam on the film 18, as shown in FIG.

本実施態様の光ビーム走査記録装置は基本的には以上の
ように構成されるものであり、次にその作用並びに効果
について説明する。
The light beam scanning recording device of this embodiment is basically constructed as described above, and its operation and effects will be explained next.

先ず、入力部14のデジタイザ26上に印刷複製しよう
とする原稿12を載置し、その画像情報の読取範囲を図
示しないカーソル等によって設定する。次に、原稿12
は搬送ベルト28および搬送用ローラ30a乃至30e
によって次段の読取部16に搬送される。
First, the original 12 to be printed and reproduced is placed on the digitizer 26 of the input unit 14, and the reading range of its image information is set using a cursor or the like (not shown). Next, manuscript 12
are the conveyor belt 28 and the conveyor rollers 30a to 30e.
is conveyed to the next stage reading section 16.

読取部16に搬送された原稿12の表面上には光ビーム
走査記録装置22からのレーザ光りが照射される。すな
わち、レーザダイオード40から出力されたレーザ光り
はビーム整形光学系44を構成するコリメータレンズ5
6によって平行光束とされた後、アパーチャ58の開口
部58aによってその断面形状が楕円形に整形される。
The surface of the document 12 conveyed to the reading section 16 is irradiated with laser light from the light beam scanning recording device 22 . That is, the laser light output from the laser diode 40 passes through the collimator lens 5 that constitutes the beam shaping optical system 44.
6 into a parallel light beam, the cross-sectional shape of the light beam is shaped into an ellipse by the opening 58a of the aperture 58.

次いで、ビームエキスパンダを構成する集光レンズ60
.62によって所定のビーム径に拡大された後、ガルバ
ノメータミラー4Gに入射する。ガルバノメータミラー
46はレーザ光りを偏向し走査レンズ48およびハーフ
ミラ−50を介して原稿12上に照射する。この場合、
前記ガルバノメータミラー46は高速で揺動しており、
この揺動動作によりレーザ光りが原稿12の主走査方向
(第1図に直行する方向)に走査される。一方、原稿1
2は采送用ローラ30a乃至30eの回転動作によって
矢印で示す副走査方向に搬送される。このようにして、
原稿12がレーザ光りによって二次元的に走査される。
Next, the condenser lens 60 that constitutes the beam expander
.. After being expanded to a predetermined beam diameter by 62, the beam enters the galvanometer mirror 4G. Galvanometer mirror 46 deflects the laser beam and irradiates it onto document 12 via scanning lens 48 and half mirror 50 . in this case,
The galvanometer mirror 46 is rocking at high speed,
This swinging operation causes the laser beam to scan the original 12 in the main scanning direction (direction perpendicular to FIG. 1). On the other hand, manuscript 1
2 is conveyed in the sub-scanning direction shown by the arrow by the rotation of the feeding rollers 30a to 30e. In this way,
The original 12 is two-dimensionally scanned by laser light.

次いで、前記原稿12に担持された画像情報によるレー
ザ光りの反射光は光ガイド52により集光され、フォト
マルチプライヤ54によって電気信号に変換される。な
お、画像情報の読取操作が終了した原稿12は搬送用ロ
ーラ30a乃至30eの駆動によって再び入力部14ま
で復帰する。
Next, reflected laser light from the image information carried on the document 12 is collected by a light guide 52 and converted into an electrical signal by a photomultiplier 54. Note that the original 12 whose image information has been read is returned to the input section 14 by driving of the transport rollers 30a to 30e.

一方、制御部24において所定の処理が施された原稿1
2の画像情報は再びレーザ光りによってフィルム18上
に記録される。この場合、フィルム18は供給マガジン
36から順次送出され、ドラム32とピンチローラ34
a、34bとの間に挟設された状態で矢印で示す副走査
方向に搬送されている。そこで、レーザダイオード40
から出力されたレーザ光りはビーム整形光学系44を介
してガルバノメータミラー46に入射し、走査レンズ4
8からハーフミラ−50を透過して前記フィルム18上
に照射される。なお、前記レーザ光りは画像情報の読取
時と同様にガルバノメータミラー46の揺動動作によっ
て副走査搬送されるフィルム18を主走査方向(第1図
に直交する方向)に走査する。この結果、フィルム18
はレーザ光りによって感光され、その表面上に所定の画
像情報が再現されることになる。画像情報の記録された
フィルム18は収納マガジン38内に収納された後、所
定の現像装置によって現像処理され、フィルム原版が完
成する。
On the other hand, the original 1 that has been subjected to predetermined processing in the control unit 24
Image information No. 2 is again recorded on the film 18 by laser light. In this case, the film 18 is sequentially fed out from the supply magazine 36, and the film 18 is fed out from the drum 32 and the pinch roller 34.
a and 34b, and is conveyed in the sub-scanning direction shown by the arrow. Therefore, the laser diode 40
The laser light outputted from the laser beam enters the galvanometer mirror 46 via the beam shaping optical system 44, and then enters the scanning lens 4.
8, the light passes through the half mirror 50 and is irradiated onto the film 18. The laser beam scans the film 18, which is conveyed in the sub-scanning direction, in the main scanning direction (direction orthogonal to FIG. 1) by the swinging operation of the galvanometer mirror 46, as in the case of reading image information. As a result, film 18
is exposed to laser light, and predetermined image information is reproduced on its surface. After the film 18 on which image information has been recorded is stored in the storage magazine 38, it is developed by a predetermined developing device to complete a film original.

ここで、レーザダイオード40から出力されたレーザ光
りはビーム整形光学系44によってそのビーム断面形状
が所定形状に整形された状態でフィルム18上に照射さ
れる。すなわち、レーザダイオード40から出力された
レーザ光りはコリメータレンズ56によって平行光束と
され、次いで、アパーチャ58に形成された楕円形の開
口部58aを通過することによりそのビーム断面形状が
楕円形に整形される。そして、ビームエキスパンダを構
成する集光レンズ60.62によってビーム径が所定の
サイズに拡大された状態でガルバノメータミラー46に
入射し、走査レンズ48によって集光され、フィルム1
8上に照射される。
Here, the laser beam output from the laser diode 40 is irradiated onto the film 18 with the beam cross-sectional shape shaped into a predetermined shape by the beam shaping optical system 44. That is, the laser beam output from the laser diode 40 is made into a parallel beam by the collimator lens 56, and then passes through an elliptical opening 58a formed in the aperture 58, so that the cross-sectional shape of the beam is shaped into an ellipse. Ru. Then, the beam diameter is expanded to a predetermined size by the condensing lenses 60 and 62 constituting the beam expander, and the beam enters the galvanometer mirror 46, is condensed by the scanning lens 48, and is focused on the film 1.
8.

この場合、アパーチャ58に形成された楕円形の開口部
58aは長軸がフィルム18の主走査方向に平行となる
よう構成されているため、第4図に示すように、レーザ
光りの副走査方向の側縁部iが遮断される。従って、ガ
ルバノメータミラー46を介して、走査レンズ48によ
って集光された後のフィルム18上には、第4図に示す
ように、各走査線64に対して直交する長袖を有する楕
円形のスポット66が形成されることになる。なお、隣
接する走査線64上に照射されるレーザ光りのスポット
66はその端縁部同士が重畳されるように長袖の長さを
設定しておくものとする。ここで、走査線64間の距離
をdo、スポット66の短軸長および長軸長を夫々d、
、d、とした場合、d、= (1,0〜1.4) x 
d o   ・・・(1)d、= (1,5〜1.7)
 x d o   ・・・(2)となるようにスポット
66の形状を設定すると好適である。
In this case, since the elliptical opening 58a formed in the aperture 58 is configured such that its long axis is parallel to the main scanning direction of the film 18, as shown in FIG. The side edge i of is cut off. Therefore, on the film 18 after being focused by the scanning lens 48 via the galvanometer mirror 46, an elliptical spot 66 with a long sleeve perpendicular to each scanning line 64 is formed, as shown in FIG. will be formed. It is assumed that the length of the long sleeve is set so that the edges of the laser beam spots 66 irradiated onto adjacent scanning lines 64 overlap each other. Here, the distance between the scanning lines 64 is do, and the short axis length and long axis length of the spot 66 are d, respectively.
, d, then d, = (1,0 to 1.4) x
d o ... (1) d, = (1,5 to 1.7)
It is preferable to set the shape of the spot 66 so that x d o (2).

このようにして整形されたレーザ光りを用いてフィルム
18上に画像情報を記録した場合、極めて品質の高い画
像を得ることが出来る。すなわち、フィルム18に照射
されるレーザ光りのスポット66上における強度分布は
、第5図に示すように、微小のサイドローブ68を含む
形状となっており、この強度分布の主走査方向および副
走査方向に対する広がりはアパーチャ58に形成された
開口部58aの形状によって決定される。
When image information is recorded on the film 18 using laser light shaped in this way, an extremely high quality image can be obtained. That is, the intensity distribution on the spot 66 of the laser beam irradiated onto the film 18 has a shape including minute side lobes 68, as shown in FIG. The extent in the direction is determined by the shape of the opening 58a formed in the aperture 58.

そこで、前記開口部58aの形状を(1)、(2)式に
基づいて最適に設定した場合、スポット66における主
走査方向の立ち上がり、すなわち、レーザ光りによって
露光されたフィルム18上の濃度変化は鋭くなる(第6
図a参照)。また、レーザ光りに対する同期信号のイン
ターバルを短縮しスポット66の主走査方向に対する端
縁部を重畳させれば、副走査方向に対しても同様に立ち
上がりを鋭くすることが出来る(第6図す参照)。
Therefore, when the shape of the opening 58a is optimally set based on equations (1) and (2), the rise of the spot 66 in the main scanning direction, that is, the density change on the film 18 exposed by the laser beam is Become sharp (6th
(see figure a). Furthermore, by shortening the interval of the synchronization signal for the laser beam and overlapping the edge of the spot 66 in the main scanning direction, it is possible to similarly sharpen the rise in the sub-scanning direction (see Figure 6). ).

従って、主走査方向および副走査方向の双方に対してシ
ャープネスの高い画像を形成することが可能となる。こ
の結果、例えば、網点によって形成される階調画像を再
生した場合、ハイライト部あるいはシャド一部の画像が
潰れることがなく、分解能の高い画像を得ることが出来
る。
Therefore, it is possible to form an image with high sharpness in both the main scanning direction and the sub-scanning direction. As a result, for example, when a gradation image formed by halftone dots is reproduced, a high resolution image can be obtained without the highlights or shadows being distorted.

さらに、走査線64間に非露光部分が生じることがない
ため、例えば、フィルム18の副走査政送時においてそ
の搬送速度にむらの生じた場合であっても前記非露光部
分による画像品質の劣化がなく、高品質の画像を提供す
ることが出来る。
Furthermore, since no unexposed areas occur between the scanning lines 64, even if, for example, there is unevenness in the conveying speed of the film 18 during sub-scanning forwarding, the image quality will deteriorate due to the unexposed areas. It is possible to provide high quality images.

なお、レーザ光りのスポット66には、第5図に示すよ
うに、ビーム整形光学系44によるサイドロープ68が
含まれる゛。この場合、サイドロープ68の強度kがレ
ーザ光りの最大強度の10%以下であれば、フィルム1
8上に記録される画像情報に対する前記サイドロープ6
8の影響を無視することが出来る。
Note that the laser beam spot 66 includes a side rope 68 formed by the beam shaping optical system 44, as shown in FIG. In this case, if the strength k of the side rope 68 is 10% or less of the maximum intensity of the laser beam, the film 1
The side rope 6 for image information recorded on 8
8 can be ignored.

一方、ビーム整形光学系44は第7図に示すように構成
することも可能である。すなわち、第2図に示すアパー
チャ58の代わりに2枚のプリズム70および72を用
いてビーム整形光学系74を構成することも出来る。こ
の場合、プリズム70および72はコリメータレンズ5
6によって平行光束とされたレーザ光りを主走査方向に
偏向することにより、そのビーム断面形状を前記主走査
方向のみに拡大する効果を奏するものである。
On the other hand, the beam shaping optical system 44 can also be configured as shown in FIG. That is, the beam shaping optical system 74 can be constructed using two prisms 70 and 72 instead of the aperture 58 shown in FIG. In this case, prisms 70 and 72 are collimator lenses 5
By deflecting the laser beam, which has been made into a parallel beam by 6, in the main scanning direction, the cross-sectional shape of the beam is expanded only in the main scanning direction.

また、第8図に示すように、アパーチャ58の代わりに
2枚のシリンドリカルレンズ76および78を用いてビ
ーム整形光学系80を構成することも出来る。この場合
、シリンドリカルレンズ76および78は前記プリズム
70および72と同様にレーザ光りを主走査方向にのみ
屈折することにより、前記主走査方向に対するビーム径
を拡大する効果を奏するものである。
Furthermore, as shown in FIG. 8, a beam shaping optical system 80 can be constructed using two cylindrical lenses 76 and 78 instead of the aperture 58. In this case, the cylindrical lenses 76 and 78, like the prisms 70 and 72, have the effect of enlarging the beam diameter in the main scanning direction by refracting the laser beam only in the main scanning direction.

なお、上述した実施態様ではフィルム18上に形成され
るスポット形状を楕円形とした例を示したが、副走査方
向に対して長尺であれば、例えば、スポット形状を長方
形に近いような形に整形することも出来る。
In the embodiment described above, an example was shown in which the spot shape formed on the film 18 was an ellipse, but if the spot is long in the sub-scanning direction, for example, the spot shape may be close to a rectangle. It can also be formatted into

以上のように、本発明によれば、光ビームを記録担体上
に走査させ文字情報、画像情報等を記録する装置におい
て、前記記録担体上に照射される光ビームのスポット形
状を副走査方向に対して長尺となる形状にすると共に、
当該スポットが隣接する走査線間で相互に重畳するよう
に構成している。そのため、走査線間に光ビームの非照
射部分が常時発生することがなく、むらの目立たない良
質な画像を得ることが出来る。
As described above, according to the present invention, in an apparatus for recording character information, image information, etc. by scanning a light beam onto a record carrier, the spot shape of the light beam irradiated onto the record carrier is adjusted in the sub-scanning direction. In addition to making it a long shape,
The spots are configured to overlap each other between adjacent scanning lines. Therefore, a portion not irradiated with the light beam does not always occur between the scanning lines, and it is possible to obtain a high-quality image with inconspicuous unevenness.

また、主走査方向および副走査方向に対する光ビーム強
度の立ち上がり特性を向上させることが出来るため、ハ
イライト部あるいはシャド一部が明確となり、シャープ
ネスが向上し、分解能の高い画像を形成することが可能
となる。
In addition, it is possible to improve the rise characteristics of the light beam intensity in the main scanning direction and the sub-scanning direction, making it possible to make highlights or shadows clearer, improve sharpness, and form images with high resolution. becomes.

以上、本発明について好適な実施態様を挙げて説明した
が、本発明はこの実施態様に限定されるものではなく、
例えば、光源としてビーム断面形状が楕円形のものを使
用すれば、アパーチャ等のビーム整形光学系を用いる必
要がなくなる等、本発明の要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の改良並びに設計の変更が可能なことは勿論であ
る。
Although the present invention has been described above with reference to preferred embodiments, the present invention is not limited to these embodiments.
For example, if a light source with an elliptical beam cross section is used, there is no need to use a beam shaping optical system such as an aperture, and various improvements and design changes can be made without departing from the gist of the present invention. Of course.

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

第1図は本発明に係る光ビーム走査記録装置を含む画像
走査記録再生システムの本体部を示す構成図、 第2図は本発明に係る光ビーム走査記録装置におけるビ
ーム整形光学系の構成説明図、第3図は第2図に示すア
パーチャの正面図、第4図は本発明に係る光ビーム走査
記録装置によって形成された光ビームスポットの説明図
、第5図は光ビームの強度分布特性図、 第6図aおよびbは本発明に係る光ビーム走査記録装置
によって形成された光ビームにより記録担体上に記録さ
れた画像の濃度特性図、第7図および第8図は本発明に
係る光ビーム走査記録装置におけるビーム整形光学系の
他の実施態様を示す構成説明図である。 10・・・本体部      12・・・原稿14・・
・入力部      16・・・読取部18・・・フィ
ルム 22・・・光ビーム走査記録装置 24・・・制御部      40・・・レーザダイオ
ード44・・・ビーム整形光学系 46・・・ガルバノメータミラー 48・・・走査レンズ    50・・・ハーフミラ−
56・・・コリメータレンズ 58・・・アバーチャ5
8a・・・開口部     60.62・・・集光レン
ズ70.72・・・プリズム 76.78・・・シリンドリカルレンズ58a 主走査方向
FIG. 1 is a configuration diagram showing the main body of an image scanning recording and reproducing system including a light beam scanning recording device according to the present invention, and FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of a beam shaping optical system in the light beam scanning recording device according to the present invention. , FIG. 3 is a front view of the aperture shown in FIG. 2, FIG. 4 is an explanatory diagram of a light beam spot formed by the light beam scanning recording device according to the present invention, and FIG. 5 is a diagram of intensity distribution characteristics of the light beam. , FIGS. 6a and 6b are density characteristic diagrams of an image recorded on a record carrier by a light beam formed by a light beam scanning recording device according to the present invention, and FIGS. FIG. 7 is a configuration explanatory diagram showing another embodiment of the beam shaping optical system in the beam scanning recording device. 10...Main unit 12...Manuscript 14...
- Input section 16... Reading section 18... Film 22... Light beam scanning recording device 24... Control section 40... Laser diode 44... Beam shaping optical system 46... Galvanometer mirror 48 ...Scanning lens 50...Half mirror
56...Collimator lens 58...Averture 5
8a...Aperture 60.62...Condenser lens 70.72...Prism 76.78...Cylindrical lens 58a Main scanning direction

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)光ビームを記録担体上に走査させ、文字情報、画
像情報等を2値化情報として記録する光ビーム走査記録
装置において、前記記録担体上の主走査線に沿って照射
される光ビームのスポット形状を前記光ビームの光源ま
たはビーム整形光学系を用いて隣接する前記主走査線上
の光ビームのスポットの端縁部が重畳するよう副走査方
向に対して長尺となる形状に構成することを特徴とする
光ビーム走査記録装置。
(1) In a light beam scanning recording device that scans a light beam onto a record carrier and records text information, image information, etc. as binary information, the light beam is irradiated along the main scanning line on the record carrier. The spot shape is configured to be elongated in the sub-scanning direction using the light source of the light beam or the beam shaping optical system so that the edge portions of the spots of the light beam on the adjacent main scanning lines overlap. A light beam scanning recording device characterized by:
(2)特許請求の範囲第1項記載の装置において、記録
担体上を走査する光ビームのスポット形状は短軸長を主
走査線間隔の1.0乃至1.4倍程度とし、長軸長を主
走査線 間隔の1.5乃至1.7倍程度とする楕円形に構成して
なる光ビーム走査記録装置。
(2) In the apparatus according to claim 1, the spot shape of the light beam scanning on the record carrier is such that the short axis length is about 1.0 to 1.4 times the main scanning line interval, and the long axis length is about 1.0 to 1.4 times the main scanning line interval. A light beam scanning recording device configured in an elliptical shape with a distance of about 1.5 to 1.7 times the main scanning line interval.
(3)特許請求の範囲第1項記載の装置において、ビー
ム整形光学系は光ビームを楕円形状の開口部を有するア
パーチャに通過させることで記録担体上で楕円形のスポ
ットに整形してなる光ビーム走査記録装置。
(3) In the apparatus according to claim 1, the beam shaping optical system passes the light beam through an aperture having an elliptical opening, thereby shaping the light beam into an elliptical spot on the record carrier. Beam scanning recording device.
(4)特許請求の範囲第1項記載の装置において、ビー
ム整形光学系は光ビームをプリズムを用いて屈折させる
ことにより記録担体上で楕円形のスポットに整形してな
る光ビーム走査記録装置。
(4) A light beam scanning recording device according to claim 1, wherein the beam shaping optical system refracts the light beam using a prism to shape the light beam into an elliptical spot on the record carrier.
(5)特許請求の範囲第1項記載の装置において、ビー
ム整形光学系は光ビームをシリンドリカルレンズに通過
させることで記録担体上で楕円形のスポットに整形して
なる光ビーム走査記録装置。
(5) A light beam scanning recording device according to claim 1, wherein the beam shaping optical system shapes the light beam into an elliptical spot on the record carrier by passing the light beam through a cylindrical lens.
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