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JP5569629B2 - Light source device, light beam scanning device, image forming apparatus, and light source adjustment method - Google Patents

Light source device, light beam scanning device, image forming apparatus, and light source adjustment method Download PDF

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JP5569629B2
JP5569629B2 JP2013143538A JP2013143538A JP5569629B2 JP 5569629 B2 JP5569629 B2 JP 5569629B2 JP 2013143538 A JP2013143538 A JP 2013143538A JP 2013143538 A JP2013143538 A JP 2013143538A JP 5569629 B2 JP5569629 B2 JP 5569629B2
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Description

本発明は、デジタル複写機、レーザプリンタ等の書込系に用いられる光ビーム走査装置に適用され、面発光光源を有する光源装置、該光源装置からの光ビームを走査して高速に画像を形成する光ビーム走査装置、及び該光ビーム走査装置を用いた画像形成装置、並びに光源調整方法に関するものである。   The present invention is applied to a light beam scanning device used in a writing system such as a digital copying machine and a laser printer, and forms a high-speed image by scanning a light source device having a surface light source and a light beam from the light source device. The present invention relates to a light beam scanning apparatus, an image forming apparatus using the light beam scanning apparatus, and a light source adjustment method.

タンデム方式による多色画像形成装置においては、各色に対応した感光体ドラムを転写体の搬送方向に沿って配列し、各色の画像形成ステーションで形成したトナー像を重ね合わせることで、記録媒体を1パスするだけでカラー画像が形成でき高速化が可能である(例えば、特許文献1参照。)。   In a tandem multicolor image forming apparatus, photosensitive drums corresponding to the respective colors are arranged along the transporting direction of the transfer body, and the toner images formed at the image forming stations of the respective colors are superposed to form one recording medium. A color image can be formed simply by passing, and the speed can be increased (for example, see Patent Document 1).

一方、光走査装置を高速化する手段としてマルチビーム走査装置が提案されている。マルチビーム走査装置は、複数のビームを一括で走査し、隣接する複数のラインを同時に記録することができ、偏向手段であるポリゴンスキャナの回転速度を上げずに高速化が可能となる。   On the other hand, a multi-beam scanning device has been proposed as means for speeding up the optical scanning device. The multi-beam scanning device can scan a plurality of beams at once and simultaneously record a plurality of adjacent lines, and can increase the speed without increasing the rotation speed of the polygon scanner as a deflecting unit.

また、特許文献2では、2次元アレイ素子(面発光型半導体レーザアレイ:VCSEL)を用いて一括走査することで、複数ラインを同時に形成する方式が提案されている。2次元アレイ素子を用いることで、数十ビーム以上にまで発光源を増やすことができるので、感光体上での副走査ピッチを記録密度の1/nにでき、単位画素をn×mの複数ドットのマトリクス構成とすることにより、より高精細な画像記録が行える。   Further, Patent Document 2 proposes a method in which a plurality of lines are simultaneously formed by collectively scanning using a two-dimensional array element (surface emitting semiconductor laser array: VCSEL). By using a two-dimensional array element, the number of light sources can be increased to several tens of beams or more, so that the sub-scanning pitch on the photosensitive member can be reduced to 1 / n of the recording density, and a plurality of unit pixels of n × m By adopting a dot matrix configuration, higher-definition image recording can be performed.

このような2次元アレイ素子は発光源数が数十個にも及ぶため、リードフレームを有するセラミックパッケージ等に収容され、回路基板に直に半田付けされている。そのため、光源ユニットを構成する支持部材に2次元アレイ素子を固定するには、回路基板を介して取り付けることになるが、半田付けに伴う装着高さのばらつきにより、回路基板面とパッケージ表面との寸法が定まらず、回路基板面を基準として支持する方法では2次元アレイ素子の位置がうまく決まらないという問題がある。   Since such a two-dimensional array element has several tens of light emitting sources, it is accommodated in a ceramic package or the like having a lead frame and soldered directly to a circuit board. Therefore, in order to fix the two-dimensional array element to the support member constituting the light source unit, the two-dimensional array element is attached via a circuit board. There is a problem that the position of the two-dimensional array element cannot be determined well by the method in which the dimensions are not determined and the circuit board surface is used as a reference.

この対策として、特許文献3では、回路基板を弾性的にたわませてパッケージ部材を押圧し、パッケージ表面が確実に位置決めできるようにする方式が開示されている。   As a countermeasure, Patent Document 3 discloses a method in which a circuit board is elastically bent to press a package member so that the package surface can be positioned reliably.

ところで昨今、多色画像形成装置においては高速化が年々進むことで、オンデマンドプリンティングシステムとして簡易印刷に用いられるようになりつつあり、より高精細な画像品質が求められている。   Recently, multi-color image forming apparatuses are increasingly used for simple printing as an on-demand printing system as the speed increases, and higher-definition image quality is required.

これに対して、前記2次元アレイ素子を用いることで、感光体上での副走査ピッチを記録密度の1/nにでき、単位画素をn×mの複数ドットのマトリクス構成とすることで高精細な画像品質を得ることができる。   On the other hand, by using the two-dimensional array element, the sub-scanning pitch on the photosensitive member can be reduced to 1 / n of the recording density, and the unit pixel has a high dot matrix configuration of n × m. Fine image quality can be obtained.

しかしながら、上記したように、2次元アレイ素子はパッケージに収容され、この場合2次元アレイ素子とパッケージはエポキシ系等の接着剤を用いて接着固定されるため治具等を用いても高精度に位置決めすることは困難であり、更に回路基板に直に半田付けされているため、光源ユニットを構成する支持部材に精度良く2次元アレイ素子を位置決めすることが難しいという課題がある。   However, as described above, the two-dimensional array element is accommodated in a package, and in this case, the two-dimensional array element and the package are bonded and fixed using an epoxy-based adhesive, so that even with a jig or the like, high accuracy can be obtained. It is difficult to position, and since it is soldered directly to the circuit board, there is a problem that it is difficult to accurately position the two-dimensional array element on the support member constituting the light source unit.

また、2次元アレイ素子とカップリングされるカップリングレンズとの配置精度は、数μm単位で維持しなければならず、この配置精度がずれると感光体面上に照射するビームスポット径やビームピッチに影響を与え、画像品質が著しく劣化するといった問題がある。   In addition, the arrangement accuracy of the coupling lens to be coupled with the two-dimensional array element must be maintained in units of several μm. If this arrangement accuracy is deviated, the beam spot diameter and the beam pitch irradiated on the surface of the photoreceptor are changed. There is a problem that the image quality is significantly deteriorated.

その点、特許文献3に記載の方式は、2次元アレイ素子のパッケージ表面を突き当てて位置決めができるが、回路基板を強制的にたわませているため、回路基板に実装される電子部品の半田が剥がれるといった部品不良が発生する可能性があり、信頼性に問題がある。   In that respect, the method described in Patent Document 3 can be positioned by abutting the package surface of the two-dimensional array element, but because the circuit board is forcibly bent, the electronic components mounted on the circuit board There is a possibility that a component failure such as peeling of solder may occur, and there is a problem in reliability.

本発明は、以上の従来技術における問題に鑑みてなされたものであり、面発光光源を有し光書込みに用いられる光源装置について、面発光光源を3軸方向で精度良く位置決めし、光ビーム走査装置の光学ハウジングに装着するときに、光軸を中心軸として当該光源装置を回転させて面発光光源の傾き調整(γ調整)を精度良く行い、高品位な画像品質を簡便に得ることができ、その画像品質を経時的にも信頼性が高く、安定的に維持することが可能な光源装置を提供し、また該光源装置を用いた光ビーム走査装置、更には該光ビーム走査装置を用いた画像形成装置、本発明の光源装置を用いた光源調整方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems in the prior art, and in a light source device having a surface emitting light source and used for optical writing, the surface emitting light source is accurately positioned in three axial directions, and light beam scanning is performed. When mounted on the optical housing of the device, the light source device can be rotated about the optical axis as the center axis to accurately adjust the inclination of the surface emitting light source (γ adjustment), and high-quality image quality can be easily obtained. The present invention provides a light source device that can maintain its image quality with high reliability and stability over time, a light beam scanning device using the light source device, and further using the light beam scanning device. Another object of the present invention is to provide a light source adjustment method using the image forming apparatus and the light source device of the present invention.

前記課題を解決するために提供する本発明は、以下の通りである。
〔1〕 2次元に配列してなる面発光光源(面発光光源10a)、および光ビームを受光する光検出器を備える回路基板(回路基板75)と、前記面発光光源からの光ビームを平行光束あるいは所定の収束または発散状態の光束とするカップリングレンズ(カップリングレンズ11)と、前記面発光光源からの光ビームの一部の光束を分岐し、前記光検出器に導く光分岐手段と、前記カップリングレンズと前記光分岐手段とを含む複数の光学素子を保持するホルダ(光学素子ホルダ72)と、を備え、前記ホルダは、光ビーム走査装置の光学ハウジング(光学ハウジング101)に対して当接され、前記面発光光源の配列面に垂直な方向を中心軸として前記ホルダを回転可能に支持する第1の支持部(環状凸部72g)が、前記第1の支持部を受ける前記光学ハウジングの壁面に設けた第2の支持部に合わされ、前記光分岐手段が前記ホルダに保持されている位置を前記第2の支持部より前記光学ハウジングの内部にすることを特徴とする光源装置(光源装置70、図4,図5,図7,図11,図19)。
〔2〕 前記面発光光源の配列面に垂直な方向を回転軸とする前記ホルダの回転を所定位置で歯止めするストッパ部(ストッパ部73s)と、前記面発光光源の配列面に垂直な方向を回転軸として前記ホルダを一方向に回転させるための力が作用する力点部(フック部72f1)と、この力に抗して前記面発光光源の配列面に垂直な方向を回転軸とする前記ホルダの回転角度(傾き量γ)を調整するための角度調整部(角溝72f2、逃げ穴72f3、ナット部材72n)と、を有する調整機構部を備えることを特徴とする前記〔1〕に記載の光源装置。
〔3〕 前記光分岐手段と前記カップリングレンズを箱型ケース内に収納して保護する保護カバー(保護カバー73)とを更に備える前記〔1〕または〔2〕に記載の光源装置。
〔4〕 前記ストッパ部が前記保護カバーの外面上に設けられていることを特徴とする前記〔3〕に記載の光源装置。
〔5〕 前記力点部と前記角度調整部が前記ホルダに設けられていることを特徴とする前記〔2〕に記載の光源装置。
〔6〕 前記ホルダは、前記面発光光源の配列面の方向に延びるアーム部(アーム部72p2)を少なくとも1つ有し、該アーム部に前記力点部と前記角度調整部を有することを特徴する前記〔5〕に記載の光源装置(図11)。
〔7〕 前記ホルダは、前記面発光光源の配列面の方向であってお互いに反対方向に延びる一対の前記アーム部を有することを特徴とする前記〔6〕に記載の光源装置。
〔8〕 前記面発光光源の配列面に垂直な方向において、前記面発光光源側から、当該光源装置の重心位置(1)、前記力点部(2)、当該光源装置の光学ハウジング壁面との当接部(3)、前記第1の支持部(4)の順に配置されてなることを特徴とする前記〔1〕に記載の光源装置(図24)。
〔9〕 前記回路基板は、前記面発光光源と該面発光光源を収容するパッケージ(パッケージ10b)とからなる光源手段(光源手段10)を備え、前記回路基板と前記ホルダとの間に配置され、前記回路基板の前記光源手段が実装された面を覆うように該回路基板と連結することにより前記パッケージと当接して当該光源装置における前記面発光光源の位置を決めて固定し、前記ホルダと連結することにより前記面発光光源に対する複数の光学素子の位置を決める中間ホルダ(中間ホルダ71)を備えることを特徴とする前記〔1〕に記載の光源装置(図4,図5)。
〔10〕 前記光源手段の前記パッケージは、前記面発光光源の配列面に垂直な方向(x軸方向)、光該垂直な方向に直交する一の方向である主走査方向(y軸方向)、該垂直な方向に直交しかつ主走査方向に直交する他の方向である副走査方向(z軸方向)のそれぞれの方向に面する3つの基準面を有し、前記中間ホルダは、前記パッケージの3つの基準面が当接して前記面発光光源の位置を決める突き当て部を有することを特徴とする前記〔9〕に記載の光源装置(図7,図8)。
〔11〕 前記複数の光学素子、保持手段それぞれの形状は、前記面発光光源の配列面に垂直な方向の平面内のある軸に対して線対称であることを特徴とする前記〔1〕に記載の光源装置。
〔12〕 前記光分岐手段は、光ビームの光量を検出する光検出器(光検出器17)を有し、前記光学素子ホルダは、前記面発光光源からの光ビームを分割する光束分割素子(アパーチャミラー13)と、該光束分割素子により分割された一方の光ビームの絞りとなるアパーチャ(第2アパーチャ15)と、該アパーチャを通った光ビームを前記光検出器に導く集光レンズ(集光レンズ16)と、を有することを特徴とする前記〔1〕に記載の光源装置(図5,図6,図13)。
〔13〕 前記〔1〕〜〔12〕のいずれかに記載の光源装置と、前記光源装置からの光ビームを偏向する偏向手段と、偏向された光ビームを被走査面に結像する結像光学系と、を光学ハウジングに備えることを特徴とする光ビーム走査装置(光ビーム走査装置100、図2,図3)。
〔14〕 前記〔13〕に記載の光ビーム走査装置と、前記光ビーム走査装置からの光ビームが結像し、静電像が形成される感光体と、前記静電像をトナーにより現像する現像手段と、現像されたトナー像を記録媒体に転写する転写手段と、を備えることを特徴とする画像形成装置(画像形成装置500、図1)。
〔15〕 前記〔2〕に記載の光源装置(光源装置70)を光ビーム走査装置の光学ハウジング(光源ハウジング101)に装着するときの光源調整方法であって、前記光学ハウジングの壁面の所定位置に前記光源装置の前記ホルダの所定部分(ハウジング突き当て面72i)を当接させて、前記面発光光源の配列面に垂直な方向、該垂直な方向に直交する一の方向である主走査方向、該垂直な方向に直交しかつ主走査方向に直交する他の方向である副走査方向の位置を決め、ついで、前記調整機構部の力点部(フック部72f1)と光学ハウジングとの間を弾性部材(引張ばね101b)で連結して、前記ストッパ部(ストッパ部73s)により歯止めがかかるまで前記第1の支持部(環状凸部72g)を回転軸として前記光源装置を一方向(ra)に回転させ、さらに、前記角度調整部(角溝72f2、逃げ穴72f3、ナット部材72n)及び角度調整治具(調整ねじ101n、ステイ101s)からなる角度調整手段により前記弾性部材の力に抗して前記第1の支持部を回転軸として前記光源装置を前記一方向とは逆方向(rb)に回転させ、前記光ビーム走査装置における前記面発光光源の傾斜角度(傾き量γ)を調整して固定することを特徴とする光源調整方法(図19,図23)。
The present invention provided to solve the above problems is as follows.
[1] A two-dimensional surface emitting light source (surface emitting light source 10a) and a circuit board (circuit board 75) including a photodetector for receiving a light beam, and a light beam from the surface emitting light source are parallel. A coupling lens (coupling lens 11) for making a light beam or a light beam in a predetermined convergent or divergent state, and a light branching means for branching a part of the light beam from the surface-emitting light source and guiding it to the photodetector A holder (optical element holder 72) for holding a plurality of optical elements including the coupling lens and the light branching means, and the holder is relative to the optical housing (optical housing 101) of the light beam scanning device. And a first support portion (annular convex portion 72g) that rotatably supports the holder about a direction perpendicular to the arrangement surface of the surface emitting light sources as a central axis. The second support part is provided on a wall surface of the optical housing to be received, and the position where the light branching unit is held by the holder is located inside the optical housing from the second support part. Light source device (light source device 70, FIG. 4, FIG. 5, FIG. 7, FIG. 11, FIG. 19).
[2] A stopper portion (stopper portion 73s) that stops rotation of the holder at a predetermined position with a direction perpendicular to the arrangement surface of the surface emitting light sources as a rotation axis, and a direction perpendicular to the arrangement surface of the surface emitting light sources. A force point portion (hook portion 72f1) on which a force for rotating the holder in one direction acts as a rotation axis, and the holder having a rotation axis in a direction perpendicular to the arrangement surface of the surface emitting light sources against the force (1), characterized in that it comprises an adjustment mechanism having an angle adjustment portion (a square groove 72f2, a relief hole 72f3, a nut member 72n) for adjusting the rotation angle (inclination amount γ). Light source device.
[3] The light source device according to [1] or [2], further including a protective cover (protective cover 73) that houses and protects the light branching unit and the coupling lens in a box-shaped case.
[4] The light source device according to [3], wherein the stopper portion is provided on an outer surface of the protective cover.
[5] The light source device according to [2], wherein the power point portion and the angle adjustment portion are provided in the holder.
[6] The holder has at least one arm portion (arm portion 72p2) extending in the direction of the arrangement surface of the surface emitting light source, and the arm portion has the force point portion and the angle adjustment portion. The light source device according to [5] (FIG. 11).
[7] The light source device according to [6], wherein the holder includes a pair of arm portions extending in directions opposite to each other in a direction of an array surface of the surface emitting light sources.
[8] From the surface-emitting light source side in the direction perpendicular to the arrangement surface of the surface-emitting light sources, the center of gravity position (1) of the light source device, the force point portion (2), and the optical housing wall surface of the light source device The light source device according to [1] (FIG. 24), wherein the light source device is arranged in the order of the contact portion (3) and the first support portion (4).
[9] The circuit board includes light source means (light source means 10) including the surface emitting light source and a package (package 10b) that accommodates the surface emitting light source, and is disposed between the circuit board and the holder. A surface of the surface light source in the light source device is fixed by being in contact with the package by connecting to the circuit board so as to cover the surface of the circuit board on which the light source means is mounted, and the holder. The light source device according to the above [1] (FIG. 4, FIG. 5), comprising an intermediate holder (intermediate holder 71) that determines the positions of a plurality of optical elements with respect to the surface-emitting light source.
[10] The package of the light source means includes a direction (x-axis direction) perpendicular to the arrangement surface of the surface-emitting light sources, a main scanning direction (y-axis direction) that is one direction orthogonal to the light perpendicular direction, Three reference planes facing each direction of the sub-scanning direction (z-axis direction), which is the other direction perpendicular to the vertical direction and perpendicular to the main scanning direction, and the intermediate holder The light source device as set forth in [9] (FIGS. 7 and 8), further comprising an abutting portion for determining a position of the surface emitting light source by contacting three reference surfaces.
[11] The shape of each of the plurality of optical elements and the holding means is axisymmetric with respect to an axis in a plane perpendicular to the arrangement surface of the surface emitting light sources. The light source device described.
[12] The light branching unit has a light detector (light detector 17) for detecting the light amount of the light beam, and the optical element holder is a light beam splitting element (for dividing the light beam from the surface light source). An aperture mirror 13), an aperture (second aperture 15) that serves as an aperture for one of the light beams divided by the light beam splitting element, and a condenser lens (collector) that guides the light beam that has passed through the aperture to the photodetector. The light source device according to the above [1] (FIGS. 5, 6, and 13), characterized by comprising an optical lens 16).
[13] The light source device according to any one of [1] to [12], a deflecting unit that deflects a light beam from the light source device, and an image that forms an image of the deflected light beam on a surface to be scanned. A light beam scanning device (light beam scanning device 100, FIG. 2 and FIG. 3) characterized by comprising an optical system and an optical housing.
[14] The light beam scanning device according to [13], a photoconductor on which a light beam from the light beam scanning device forms an image and an electrostatic image is formed, and the electrostatic image is developed with toner. An image forming apparatus (image forming apparatus 500, FIG. 1), comprising: a developing unit; and a transfer unit that transfers the developed toner image to a recording medium.
[15] A light source adjustment method for mounting the light source device (light source device 70) according to [2] on an optical housing (light source housing 101) of a light beam scanning device, wherein the light source device is a predetermined position on a wall surface of the optical housing. A predetermined portion (housing abutting surface 72i) of the holder of the light source device is brought into contact with the main scanning direction which is a direction perpendicular to the arrangement surface of the surface emitting light sources and a direction perpendicular to the perpendicular direction The position in the sub-scanning direction, which is another direction perpendicular to the vertical direction and perpendicular to the main scanning direction, is determined, and then the elastic force between the force point portion (hook portion 72f1) of the adjustment mechanism portion and the optical housing is determined. The light source device is connected in one direction with the first support portion (annular convex portion 72g) as a rotation axis until it is connected by a member (tensile spring 101b) and is pawled by the stopper portion (stopper portion 73s). (Ra), and further, the force of the elastic member is applied by angle adjusting means comprising the angle adjusting portion (square groove 72f2, relief hole 72f3, nut member 72n) and angle adjusting jig (adjusting screw 101n, stay 101s). Against this, the light source device is rotated in the direction (rb) opposite to the one direction with the first support portion as the rotation axis, and the inclination angle (inclination amount γ) of the surface emitting light source in the light beam scanning device. A light source adjustment method (FIGS. 19 and 23) characterized in that the light source is adjusted and fixed.

本発明の光源装置によれば、調整機構部により、光ビーム走査装置の光学ハウジングに装着するときに、光源手段の光軸を中心軸として当該光源装置を回転させて面発光光源の傾き調整(γ調整)を精度良く行い、高品位な画像品質を簡便に得ることができ、その画像品質を経時的にも信頼性が高く、安定的に維持することが可能となる。
本発明の光ビーム走査装置によれば、γ調整が精度良く行われて装着される本発明の光源装置を用いるので、経時的にも精度が良く信頼性が高い光ビームの走査を実現することができる。
本発明の画像形成装置によれば、本発明の光ビーム走査装置を備えるので、高品位な画像品質を簡便に得ることができ、その画像品質を経時的にも信頼性が高く、安定的に維持することが可能となる。
本発明の光源調整方法によれば、光ビーム走査装置の光学ハウジングに装着するときに、光源手段の光軸を中心軸として光源装置を回転させて面発光光源の傾き調整(γ調整)を簡便かつ精度良く行うことができる。
According to the light source device of the present invention, when the adjustment mechanism portion is mounted on the optical housing of the light beam scanning device, the light source device is rotated about the optical axis of the light source means as a central axis to adjust the inclination of the surface emitting light source ( (γ adjustment) can be performed with high accuracy, and high-quality image quality can be easily obtained, and the image quality can be maintained stably with high reliability over time.
According to the light beam scanning device of the present invention, since the light source device of the present invention mounted with γ adjustment performed with high accuracy is used, it is possible to realize scanning of a light beam with high accuracy and high reliability over time. Can do.
According to the image forming apparatus of the present invention, since the light beam scanning apparatus of the present invention is provided, a high-quality image quality can be easily obtained, and the image quality is highly reliable and stable over time. Can be maintained.
According to the light source adjustment method of the present invention, when the light source is mounted on the optical housing of the light beam scanning device, the light source device is rotated about the optical axis of the light source means as the central axis, thereby easily adjusting the inclination (γ adjustment) of the surface emitting light source. And it can be performed with high accuracy.

本発明に係る画像形成装置の構成を示す断面図である。1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an image forming apparatus according to the present invention. 本発明に係る光ビーム走査装置の構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the light beam scanning apparatus which concerns on this invention. 本発明に係る光ビーム走査装置の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the light beam scanning apparatus which concerns on this invention. 本発明に係る光源装置の構成(1)を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure (1) of the light source device which concerns on this invention. 図4の光源装置における保護カバーを外した状態の構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the state which removed the protective cover in the light source device of FIG. 回路基板の構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of a circuit board. 光源手段の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of a light source means. 中間ホルダの構成(1)を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure (1) of an intermediate holder. 本発明に係る光源装置の背面からの構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure from the back surface of the light source device which concerns on this invention. 中間ホルダの構成(2)を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure (2) of an intermediate holder. 光学素子ホルダの構成(1)を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure (1) of an optical element holder. 光学素子ホルダの構成(2)を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure (2) of an optical element holder. 光学素子ホルダにおける光学素子保持部の構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the optical element holding | maintenance part in an optical element holder. 本発明に係る光源装置の構成(2)を示す正面図である。It is a front view which shows the structure (2) of the light source device which concerns on this invention. 図14の光源装置におけるB−B断面図である。It is BB sectional drawing in the light source device of FIG. 図14の光源装置におけるC−C断面図である。It is CC sectional drawing in the light source device of FIG. 図14の光源装置におけるD−D断面図である。It is DD sectional drawing in the light source device of FIG. 本発明の光ビーム走査装置の光学ハウジングの構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the optical housing of the light beam scanning apparatus of this invention. 図18の光学ハウジングへの本発明の光源装置の装着の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of mounting | wearing of the light source device of this invention to the optical housing of FIG. 図18の光学ハウジングの開口部への本発明の光源装置の装着状態を示す正面図である。It is a front view which shows the mounting state of the light source device of this invention to the opening part of the optical housing of FIG. 図18の光学ハウジングに本発明の光源装置を保持するための板ばね部材の構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the leaf | plate spring member for hold | maintaining the light source device of this invention in the optical housing of FIG. 装着された光源装置についてγ調整を行った状態を示す光学ハウジングの全体図である。It is a general view of the optical housing which shows the state which carried out (gamma) adjustment about the mounted light source device. 図22の調整機構部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the adjustment mechanism part of FIG. 本発明に係る光源装置の構成(3)を示す図である。It is a figure which shows the structure (3) of the light source device which concerns on this invention.

以下に、本発明に係る光源装置、光ビーム走査装置、画像形成装置、光源調整方法について図面を参照して説明する。
図1は、本発明に係る画像形成装置の構成例を示す断面図である。
図1に示すように、画像形成装置500は、例えば、黒、イエロー、マゼンタ、シアンのトナー像をシート状の記録媒体(用紙ともいう)上に重ね合わせて転写することにより、多色画像を印刷するタンデム方式の電子写真方式のカラープリンタである。この画像形成装置500は、光ビーム走査装置100、4本の感光体ドラム30A,30B,30C,30D、転写ベルト40、給紙トレイ60、給紙コロ54、第1レジストローラ56、第2レジストローラ52、定着ローラ50、排紙ローラ58、前記各部を統括的に制御する不図示の制御装置、及び前記構成部品を収容するハウジング501などを備えている。
Hereinafter, a light source device, a light beam scanning device, an image forming apparatus, and a light source adjustment method according to the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration example of an image forming apparatus according to the present invention.
As shown in FIG. 1, the image forming apparatus 500, for example, transfers a multicolor image by superimposing and transferring black, yellow, magenta, and cyan toner images on a sheet-like recording medium (also referred to as paper). This is a tandem electrophotographic color printer for printing. The image forming apparatus 500 includes a light beam scanning device 100, four photosensitive drums 30A, 30B, 30C, and 30D, a transfer belt 40, a paper feed tray 60, a paper feed roller 54, a first registration roller 56, and a second registration roller. A roller 52, a fixing roller 50, a paper discharge roller 58, a control device (not shown) that comprehensively controls the respective units, a housing 501 that houses the components, and the like.

ハウジング501には、上面に印刷が終了した用紙が排出される排紙トレイ501aが形成され、その排紙トレイ501aの下方に本発明に係る光ビーム走査装置100が配置されている。   The housing 501 is formed with a paper discharge tray 501a for discharging the printed paper on the upper surface, and the light beam scanning device 100 according to the present invention is disposed below the paper discharge tray 501a.

光ビーム走査装置100は、感光体ドラム30Aに対しては、上位装置(パソコン等)から供給された画像情報に基づいて変調された黒色画像成分のレーザ光を走査し、感光体ドラム30Bに対してはシアン画像成分のレーザ光を走査し、感光体ドラム30Cに対してはマゼンタ画像成分のレーザ光を走査し、感光体ドラム30Dに対してはイエロー画像成分のレーザ光を走査する。なお、光ビーム走査装置100の構成については後述する。   The light beam scanning apparatus 100 scans the photosensitive drum 30A with a laser beam of a black image component modulated based on image information supplied from a host device (such as a personal computer), and then scans the photosensitive drum 30B. Then, the laser beam of the cyan image component is scanned, the laser beam of the magenta image component is scanned on the photosensitive drum 30C, and the laser beam of the yellow image component is scanned on the photosensitive drum 30D. The configuration of the light beam scanning apparatus 100 will be described later.

感光体ドラム30A,30B,30C,30Dは、その表面にレーザ光が照射されると、その部分が導電性となる性質を持つ感光層が形成された円筒状の部材であり、光ビーム走査装置100の下方にZ軸方向に沿って等間隔に配置されている。   The photosensitive drums 30A, 30B, 30C, and 30D are cylindrical members formed with a photosensitive layer having a property that the portions become conductive when the surface is irradiated with laser light. Below 100, they are arranged at equal intervals along the Z-axis direction.

また、感光体ドラム30Aは、ハウジング501内部の−Z側端部(図中左側)にY軸方向(図の紙面に対して垂直方向)を長手方向として配置され、不図示の回転機構により図1における時計回り(図中矢印方向)に回転されるようになっている。そして、その周囲には、図1における12時(上側)の位置に帯電チャージャ32Aが配置され、そこから時計回り方向にトナーカートリッジ33A、クリーニングケース31Aが配置されている。   The photosensitive drum 30A is disposed at the −Z side end (left side in the drawing) inside the housing 501 with the Y-axis direction (perpendicular to the paper surface in the drawing) as the longitudinal direction, and is illustrated by a rotation mechanism (not shown). 1 is rotated clockwise (in the direction of the arrow in the figure). In the vicinity thereof, a charging charger 32A is arranged at a position of 12:00 (upper side) in FIG. 1, and a toner cartridge 33A and a cleaning case 31A are arranged clockwise therefrom.

帯電チャージャ32Aは、長手方向をY軸方向とし、感光体ドラム30Aの表面に対して所定のクリアランスを介して配置され、感光体ドラム30Aの表面を所定の電圧で帯電させる。   The charging charger 32A is disposed with a predetermined clearance with respect to the surface of the photosensitive drum 30A with the longitudinal direction as the Y-axis direction, and charges the surface of the photosensitive drum 30A with a predetermined voltage.

トナーカートリッジ33Aは、黒色画像成分のトナーが充填されたカートリッジ本体と、感光体ドラム30Aとは逆極性の電圧に帯電された現像ローラなどを備え、カートリッジ本体に充填されたトナーを現像ローラを介して感光体ドラム30Aの表面に供給する。   The toner cartridge 33A includes a cartridge main body filled with toner of a black image component, a developing roller charged to a voltage having a polarity opposite to that of the photosensitive drum 30A, and the toner filled in the cartridge main body is passed through the developing roller. To the surface of the photosensitive drum 30A.

クリーニングケース31Aは、Y軸方向を長手方向とする長方形状のクリーニングブレードを備え、該クリーニングブレードの一端が感光体ドラム30Aの表面に接するように配置されている。感光体ドラム30Aの表面に吸着されたトナーは、感光体ドラム30Aの回転に伴いクリーニングブレードにより剥離され、クリーニングケース31Aの内部に回収される。   The cleaning case 31A includes a rectangular cleaning blade whose longitudinal direction is the Y-axis direction, and is arranged so that one end of the cleaning blade is in contact with the surface of the photosensitive drum 30A. The toner adsorbed on the surface of the photosensitive drum 30A is peeled off by the cleaning blade as the photosensitive drum 30A rotates, and is collected in the cleaning case 31A.

感光体ドラム30B,30C,30Dは、感光体ドラム30Aと同等の構成を有し、感光体ドラム30Aの+Z側(図中右側)に所定間隔で順番に配置されている。そして、その周囲には、前述の感光体ドラム30Aと同様の位置関係で帯電チャージャ32B,32C,32D、トナーカートリッジ33B,33C,33D及びクリーニングケース31B,31C,31Dがそれぞれ配置されている。   The photosensitive drums 30B, 30C, and 30D have the same configuration as that of the photosensitive drum 30A, and are sequentially arranged at predetermined intervals on the + Z side (right side in the drawing) of the photosensitive drum 30A. Around the periphery, charging chargers 32B, 32C, and 32D, toner cartridges 33B, 33C, and 33D, and cleaning cases 31B, 31C, and 31D are arranged in the same positional relationship as the above-described photosensitive drum 30A.

帯電チャージャ32B〜32Dは、前記帯電チャージャ32Aと同様に構成され、感光体ドラム30B〜30Dの表面を所定の電圧で帯電させる。   The charging chargers 32B to 32D are configured in the same manner as the charging charger 32A, and charge the surfaces of the photosensitive drums 30B to 30D with a predetermined voltage.

トナーカートリッジ33B〜33Dは、それぞれシアン、マゼンタ、イエロー画像成分のトナーが充填されたカートリッジ本体と、感光体ドラム30B〜30Dとは逆極性の電圧により帯電された現像ローラなどを備え、カートリッジ本体に充填されたトナーを現像ローラを介して感光体ドラム30B〜30Dの表面にそれぞれ供給する。   Each of the toner cartridges 33B to 33D includes a cartridge body filled with cyan, magenta, and yellow image component toners, and a developing roller that is charged with a voltage having a polarity opposite to that of the photosensitive drums 30B to 30D. The filled toner is supplied to the surfaces of the photosensitive drums 30B to 30D through the developing roller.

クリーニングケース31B〜31Dは、前記クリーニングケース31Aと同様に構成され、同様に機能する。   The cleaning cases 31B to 31D are configured in the same manner as the cleaning case 31A and function in the same manner.

以下、感光体ドラム30A、帯電チャージャ32A、トナーカートリッジ33A及びクリーニングケース31Aを合わせて第1ステーションと呼び、感光体ドラム30B、帯電チャージャ32B、トナーカートリッジ33B及びクリーニングケース31Bを合わせて第2ステーションと呼び、感光体ドラム30C、帯電チャージャ32C、トナーカートリッジ33C及びクリーニングケース31Cを合わせて第3ステーションと呼び、感光体ドラム30D、帯電チャージャ32D、トナーカートリッジ33D及びクリーニングケース31Dを合わせて第4ステーションと呼ぶものとする。   Hereinafter, the photosensitive drum 30A, the charging charger 32A, the toner cartridge 33A, and the cleaning case 31A are collectively referred to as a first station, and the photosensitive drum 30B, the charging charger 32B, the toner cartridge 33B, and the cleaning case 31B are collectively referred to as a second station. The photosensitive drum 30C, the charging charger 32C, the toner cartridge 33C and the cleaning case 31C are collectively referred to as a third station, and the photosensitive drum 30D, the charging charger 32D, the toner cartridge 33D and the cleaning case 31D are combined as a fourth station. Shall be called.

転写ベルト40は、無端環状の部材で、感光体ドラム30A,30Dの下方にそれぞれ配置された従動ローラ40a,40cと、これらの従動ローラ40a,40cより少し低い位置に配置された駆動ローラ40bに、上端面が感光体ドラム30A,30B,30C,30Dそれぞれの下端面に接するように巻回されている。そして、駆動ローラ40bが図1における反時計回りに回転することにより、反時計回り方向(図中矢印方向)に回動される。また、転写ベルト40の+Z側端部近傍には、前記帯電チャージャ32A,32B,32C,32Dとは逆極性の電圧が印加された転写チャージャ48が配置されている。   The transfer belt 40 is an endless annular member, and is provided with driven rollers 40a and 40c disposed below the photosensitive drums 30A and 30D, and a driving roller 40b disposed at a position slightly lower than the driven rollers 40a and 40c. The upper end surface is wound so as to be in contact with the lower end surfaces of the photosensitive drums 30A, 30B, 30C, and 30D. Then, the drive roller 40b rotates counterclockwise in FIG. 1 to rotate counterclockwise (arrow direction in the figure). Further, a transfer charger 48 to which a voltage having a polarity opposite to that of the charging chargers 32A, 32B, 32C, 32D is applied is disposed near the + Z side end of the transfer belt 40.

給紙トレイ60は転写ベルト40の下方に配置されている。この給紙トレイ60は略直方体状のトレイであり、内部に印刷対象としての複数枚の用紙61が積み重ねられて収納されている。そして、給紙トレイ60の上面の+Z側端部近傍には矩形状の給紙口が形成されている。   The paper feed tray 60 is disposed below the transfer belt 40. The paper feed tray 60 is a substantially rectangular parallelepiped tray, and a plurality of sheets 61 to be printed are stacked and stored therein. A rectangular paper feed port is formed in the vicinity of the + Z side end of the upper surface of the paper feed tray 60.

給紙コロ54は、給紙トレイ60から用紙61を一枚ずつ取り出し、一対の回転ローラから構成される第1レジストローラ56を介して、転写ベルト40と転写チャージャ48によって形成される隙間に導出する。   The paper feed roller 54 takes out the paper 61 one by one from the paper feed tray 60 and leads it to a gap formed by the transfer belt 40 and the transfer charger 48 via a first registration roller 56 composed of a pair of rotating rollers. To do.

定着ローラ50は、一対の回転ローラから構成され、用紙61を加熱するとともに加圧し、第2レジストローラ52を介して、排紙ローラ58へ導出する。   The fixing roller 50 includes a pair of rotating rollers. The fixing roller 50 heats and presses the paper 61 and guides it to the paper discharge roller 58 through the second registration roller 52.

排紙ローラ58は、一対の回転ローラから構成され、導出された用紙61を排紙トレイ501aに順次スタックする。   The paper discharge roller 58 includes a pair of rotating rollers, and sequentially stacks the derived paper 61 on the paper discharge tray 501a.

つぎに、本発明に係る光ビーム走査装置の構成について説明する。
図2は光ビーム走査装置100の構成を示す斜視図であり、図3は光ビーム走査装置100の構成を示す断面図である。図2及び図3を総合的に見ると分かるように、光ビーム走査装置100は、ポリゴンミラー104、ポリゴンミラー104の−Z方向に順次配置されたfθレンズ105、反射ミラー106B及び反射ミラー106A、fθレンズ105の下方に配置された反射ミラー108B、この反射ミラー108Bの−Z方向に順次配置されたトロイダルレンズ107B、反射ミラー108A、トロイダルレンズ107A、並びにポリゴンミラー104の+Z方向に配置されたfθレンズ305、反射ミラー306C及び反射ミラー306D、fθレンズ305の下方に配置された反射ミラー308C、この反射ミラー308Cの+Z方向に順次配置されたトロイダルレンズ307C、反射ミラー308D、トロイダルレンズ307Dを備える走査光学系と、感光体ドラム30A,30Bを走査する光ビーム(レーザ光)をポリゴンミラー104へ入射させる光学系200Aと、感光体ドラム30C,30Dを走査する光ビーム(レーザ光)をポリゴンミラー104へ入射させる光学系200Bの2つの光学系と、を備えている。
Next, the configuration of the light beam scanning apparatus according to the present invention will be described.
FIG. 2 is a perspective view showing the configuration of the light beam scanning apparatus 100, and FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the light beam scanning apparatus 100. 2 and 3, the light beam scanning apparatus 100 includes a polygon mirror 104, an fθ lens 105, a reflection mirror 106B and a reflection mirror 106A, which are sequentially arranged in the −Z direction of the polygon mirror 104. The reflective mirror 108B disposed below the fθ lens 105, the toroidal lens 107B sequentially disposed in the −Z direction of the reflective mirror 108B, the reflective mirror 108A, the toroidal lens 107A, and the fθ disposed in the + Z direction of the polygon mirror 104. Scanning including a lens 305, a reflection mirror 306C, a reflection mirror 306D, a reflection mirror 308C disposed below the fθ lens 305, a toroidal lens 307C, a reflection mirror 308D, and a toroidal lens 307D sequentially disposed in the + Z direction of the reflection mirror 308C Optical system The optical system 200A that makes the light beam (laser light) for scanning the photosensitive drums 30A and 30B incident on the polygon mirror 104 and the light beam (laser light) for scanning the photosensitive drums 30C and 30D are made incident on the polygon mirror 104. And two optical systems of the optical system 200B.

前記光学系200A,200Bは、Z軸に対して120度又は60度を成す方向から、ポリゴンミラー104の偏向面にレーザ光を入射させる光学系であり、図2の光学系200Bに代表的に示されるように、光源装置70、該光源装置70から出射されるレーザ光の経路に沿って順に配置された光束分割プリズム202、一組の液晶素子203A,203B、一組のシリンダレンズ204A,204Bを備えている。光源装置70の詳細については後述する。   The optical systems 200A and 200B are optical systems that allow laser light to enter the deflection surface of the polygon mirror 104 from a direction that forms 120 degrees or 60 degrees with respect to the Z-axis. As shown, a light source device 70, a light beam splitting prism 202, a set of liquid crystal elements 203A and 203B, and a set of cylinder lenses 204A and 204B arranged in this order along the path of the laser light emitted from the light source device 70. It has. Details of the light source device 70 will be described later.

光束分割プリズム202は、入射するレーザ光を、上下方向(副走査方向)に所定距離隔てた2本のレーザ光に分割する。   The beam splitting prism 202 divides the incident laser beam into two laser beams separated by a predetermined distance in the vertical direction (sub-scanning direction).

液晶素子203A,203Bは、光束分割プリズム202に2分割されたレーザ光それぞれに対応するように上下に隣接して配置され、制御装置(不図示)からの電圧信号に応じてレーザ光を副走査方向に偏向する。   The liquid crystal elements 203A and 203B are arranged adjacent to each other in the vertical direction so as to correspond to each of the laser beams divided into two by the light beam splitting prism 202, and sub-scan the laser beams in accordance with a voltage signal from a control device (not shown). Deflect in the direction.

シリンダレンズ204A,204Bは、光束分割プリズム202に2分割されたレーザ光それぞれに対応して上下に隣接して配置され、入射したレーザ光それぞれをポリゴンミラー104へ集光する。なお、該シリンダレンズ204A,204Bは少なくとも副走査方向に正の曲率を有し、トロイダルレンズ107A〜107Dとによって、ポリゴンミラー104での偏向点と感光体ドラム30A〜30Dの表面上とを副走査方向に共役関係とする面倒れ補正光学系をなしている。   The cylinder lenses 204 </ b> A and 204 </ b> B are arranged adjacent to each other vertically corresponding to each of the laser beams divided into two by the light beam splitting prism 202, and each of the incident laser beams is condensed on the polygon mirror 104. The cylinder lenses 204A and 204B have a positive curvature at least in the sub-scanning direction, and the toroidal lenses 107A to 107D sub-scan the deflection point on the polygon mirror 104 and the surfaces of the photosensitive drums 30A to 30D. A surface tilt correction optical system having a conjugate relationship with the direction is formed.

ポリゴンミラー104は、側面にレーザ光の偏向面が形成された1組の正4角柱状部材からなり、それぞれの部材は相互に45度位相がずれた状態で上下方向に隣接して配置されている。そして、不図示の回転機構により、図2に示される矢印の方向に一定の角速度で回転されている。これにより、光学系200A又は光学系200Bの光束分割プリズム202で2つに分割され、ポリゴンミラー104の偏向面にそれぞれ集光された2本のレーザ光は、位相の異なる偏向面でそれぞれ偏向されることで、感光体ドラム上に交互に入射することになる。   The polygon mirror 104 is composed of a pair of regular quadratic prism-shaped members having side surfaces formed with laser beam deflection surfaces, and the respective members are arranged adjacent to each other in the vertical direction in a state of being shifted by 45 degrees from each other. Yes. Then, it is rotated at a constant angular velocity in the direction of the arrow shown in FIG. 2 by a rotation mechanism (not shown). As a result, the two laser beams divided into two by the light beam splitting prism 202 of the optical system 200A or 200B and condensed on the deflection surface of the polygon mirror 104 are respectively deflected by the deflection surfaces having different phases. Thus, the light is alternately incident on the photosensitive drum.

fθレンズ105,305は、レーザ光の入射角に比例した像高をもち、ポリゴンミラー104により、一定の角速度で偏向されるレーザ光の像面をY軸に対して等速移動させる。   The fθ lenses 105 and 305 have an image height proportional to the incident angle of the laser light, and move the image surface of the laser light deflected at a constant angular velocity by the polygon mirror 104 at a constant speed with respect to the Y axis.

反射ミラー106A,106B,306C,306Dは、長手方向をY軸方向とし、fθレンズ105,305を経由したレーザ光を折り返し、トロイダルレンズ107A,107B,307C,307Dそれぞれに入射させる。   The reflection mirrors 106A, 106B, 306C, and 306D have the longitudinal direction as the Y-axis direction, fold back the laser light that has passed through the fθ lenses 105 and 305, and enter the toroidal lenses 107A, 107B, 307C, and 307D, respectively.

トロイダルレンズ107A,107B,307C,307Dは、長手方向をY軸方向として配置され、反射ミラー106A,106B,306C,306Dによりそれぞれ折り返されたレーザ光を、Y軸方向を長手方向とする反射ミラー108A,108B,308C,308Dを介して感光体ドラム30A,30B,30C,30Dの表面にそれぞれ結像する。   The toroidal lenses 107A, 107B, 307C, and 307D are arranged with the longitudinal direction as the Y-axis direction, and the laser beams folded by the reflecting mirrors 106A, 106B, 306C, and 306D are reflected by the reflecting mirror 108A with the Y-axis direction as the longitudinal direction. , 108B, 308C, and 308D, images are formed on the surfaces of the photosensitive drums 30A, 30B, 30C, and 30D, respectively.

トロイダルレンズ107A,107Bの+Y側(レーザ光の入射側)端部近傍にはそれぞれ光検出センサ141A,141Bが配置され、トロイダルレンズ307C,307Dの−Y側(レーザ光の入射側)端部近傍にはそれぞれ光検出センサ141C,141Dが配置されている。また、トロイダルレンズ107A,107Bの−Y側端部近傍にはそれぞれ光検出センサ142A,142Bが配置され、トロイダルレンズ307C,307Dの+Y側端部近傍にはそれぞれ光検出センサ142C,142Dが配置されている。前記光検知センサ141A〜141D,142A〜142Dは、例えばレーザ光が入射している間にオンとなり、それ以外にはオフとなる信号を出力する。   Light detection sensors 141A and 141B are arranged near the + Y side (laser light incident side) end of the toroidal lenses 107A and 107B, respectively, and near the −Y side (laser light incident side) end of the toroidal lenses 307C and 307D. Are respectively provided with photodetection sensors 141C and 141D. Further, photodetection sensors 142A and 142B are arranged near the −Y side end portions of the toroidal lenses 107A and 107B, respectively, and photodetection sensors 142C and 142D are arranged near the + Y side end portions of the toroidal lenses 307C and 307D, respectively. ing. The light detection sensors 141A to 141D and 142A to 142D are turned on while, for example, laser light is incident, and output signals that are turned off otherwise.

つぎに、前述のように構成された光ビーム走査装置100を備える画像形成装置500の動作について説明する。
上位装置から画像情報が供給されると、光学系200Aの光源装置70から出射されたレーザ光は、光束分割プリズム202によって上下方向に2分割される。分割されたレーザ光それぞれは、液晶素子203A,203Bを透過することで副走査方向の位置補正がなされた後、シリンダレンズ204A,204Bよりポリゴンミラー104の偏向面に集光される。そして、ポリゴンミラー104で偏向されたレーザ光は、fθレンズ105へ入射する。
Next, the operation of the image forming apparatus 500 including the light beam scanning apparatus 100 configured as described above will be described.
When image information is supplied from the host device, the laser light emitted from the light source device 70 of the optical system 200 </ b> A is split into two in the vertical direction by the light beam splitting prism 202. Each of the divided laser beams passes through the liquid crystal elements 203A and 203B, and is subjected to position correction in the sub-scanning direction, and then condensed on the deflection surface of the polygon mirror 104 from the cylinder lenses 204A and 204B. Then, the laser beam deflected by the polygon mirror 104 enters the fθ lens 105.

fθレンズ105へ入射した上方のレーザ光は、反射ミラー106Bで反射されトロイダルレンズ107Bへ入射する。そして、トロイダルレンズ107Bにより、反射ミラー108Bを介して感光体ドラム30Bの表面に集光される。また、fθレンズ105へ入射した下方のレーザ光は、反射ミラー106Aで反射されトロイダルレンズ107Aへ入射する。そして、トロイダルレンズ107Aにより、反射ミラー108Aを介して感光体ドラム30Aの表面に集光される。なお、ポリゴンミラー104は前述したように上下の偏向面間に45度の位相差がある。したがって、上方のレーザ光による感光体ドラム30Bの走査と、下方のレーザ光による感光体ドラム30Aの走査は、光検出センサ141A,141B,142A,142Bからそれぞれ出力される信号に基づいて、−Y方向へ向かって交互に行われることになる。   The upper laser beam incident on the fθ lens 105 is reflected by the reflection mirror 106B and enters the toroidal lens 107B. Then, the light is condensed on the surface of the photosensitive drum 30B by the toroidal lens 107B via the reflection mirror 108B. The lower laser light incident on the fθ lens 105 is reflected by the reflection mirror 106A and enters the toroidal lens 107A. Then, the light is condensed on the surface of the photosensitive drum 30A by the toroidal lens 107A via the reflection mirror 108A. The polygon mirror 104 has a phase difference of 45 degrees between the upper and lower deflection surfaces as described above. Therefore, the scanning of the photosensitive drum 30B by the upper laser beam and the scanning of the photosensitive drum 30A by the lower laser beam are based on the signals output from the light detection sensors 141A, 141B, 142A, 142B, respectively. It is performed alternately in the direction.

一方、光学系200Bの光源装置70から出射されたレーザ光は、光束分割プリズム202によって上下方向に2分割される。分割されたレーザ光それぞれは、液晶素子203A,203Bを透過することで副走査方向の位置補正がなされた後、シリンダレンズ204A,204Bよりポリゴンミラー104の偏向面に集光される。そして、ポリゴンミラー104で偏向されたレーザ光は、fθレンズ305へ入射する。   On the other hand, the laser light emitted from the light source device 70 of the optical system 200B is divided into two in the vertical direction by the light beam splitting prism 202. Each of the divided laser beams passes through the liquid crystal elements 203A and 203B, and is subjected to position correction in the sub-scanning direction, and then condensed on the deflection surface of the polygon mirror 104 from the cylinder lenses 204A and 204B. The laser beam deflected by the polygon mirror 104 enters the fθ lens 305.

fθレンズ305へ入射した上方のレーザ光は、反射ミラー306Cで反射されトロイダルレンズ307Cへ入射する。そして、トロイダルレンズ307Cにより、反射ミラー308Cを介して感光体ドラム30Cの表面に集光される。また、fθレンズ305へ入射した下方のレーザ光は、反射ミラー306Dで反射されトロイダルレンズ307Dへ入射する。そして、トロイダルレンズ307Dにより、反射ミラー308Dを介して感光体ドラム30Dの表面に集光される。なお、ポリゴンミラー104は前述したように上下の偏向面間に45度の位相差がある。したがって、上方のレーザ光による感光体ドラム30Cの走査と、下方のレーザ光による感光体ドラム30Dの走査は、光検出センサ141C,141D,142C,142Dからそれぞれ出力される信号に基づいて、+Y方向へ向かって交互に行われることになる。
このとき、光源装置70からのレーザ光は予め設定された強度に調整された状態で感光体ドラム30A〜30Dの書き込み領域に入射する。
The upper laser light incident on the fθ lens 305 is reflected by the reflection mirror 306C and enters the toroidal lens 307C. Then, the light is condensed on the surface of the photosensitive drum 30C by the toroidal lens 307C via the reflection mirror 308C. The lower laser light incident on the fθ lens 305 is reflected by the reflection mirror 306D and incident on the toroidal lens 307D. Then, the light is condensed on the surface of the photosensitive drum 30D by the toroidal lens 307D via the reflection mirror 308D. The polygon mirror 104 has a phase difference of 45 degrees between the upper and lower deflection surfaces as described above. Therefore, the scanning of the photosensitive drum 30C by the upper laser beam and the scanning of the photosensitive drum 30D by the lower laser beam are performed in the + Y direction based on the signals output from the light detection sensors 141C, 141D, 142C, and 142D, respectively. It will be performed alternately toward.
At this time, the laser light from the light source device 70 enters the writing areas of the photosensitive drums 30 </ b> A to 30 </ b> D in a state adjusted to a preset intensity.

感光体ドラム30A,30B,30C,30Dそれぞれの表面の感光層は、帯電チャージャ32A,32B,32C,32Dにより所定の電圧で帯電されることにより、電荷が一定の電荷密度で分布している。そして、前述したように、感光体ドラム30A,30B,30C,30Dがそれぞれ走査されると、レーザ光が集光したところの感光層が導電性を有するようになり、その部分では電位がほぼゼロとなる。したがって、図1の矢印方向にそれぞれ回転している感光体ドラム30A,30B,30C,30Dが、画像情報に基づいて変調されたレーザ光によって走査させることにより、それぞれの感光体ドラム30A,30B,30C,30Dの表面には、電荷の分布により規定される静電潜像が形成される。   The photosensitive layer on the surface of each of the photosensitive drums 30A, 30B, 30C, and 30D is charged with a predetermined voltage by the charging chargers 32A, 32B, 32C, and 32D, so that charges are distributed at a constant charge density. As described above, when each of the photosensitive drums 30A, 30B, 30C, and 30D is scanned, the photosensitive layer where the laser beam is focused has conductivity, and the potential is almost zero in that portion. It becomes. Therefore, the photosensitive drums 30A, 30B, 30C, and 30D rotating in the directions of the arrows in FIG. 1 are scanned with the laser light modulated based on the image information, whereby the respective photosensitive drums 30A, 30B, Electrostatic latent images defined by the charge distribution are formed on the surfaces of 30C and 30D.

感光体ドラム30A,30B,30C,30Dそれぞれの表面に静電潜像が形成されると、図1に示されるトナーカートリッジ33A,33B,33C,33Dの現像ローラにより、感光体ドラム30A,30B,30C,30Dそれぞれの表面にトナーが供給される。このときトナーカートリッジ33A,33B,33C,33Dそれぞれの現像ローラは感光体ドラム30A,30B,30C,30Dと逆極性の電圧により帯電されているため、現像ローラに付着したトナーは感光体ドラム30A,30B,30C,30Dと同極性に帯電されている。したがって、感光体ドラム30A,30B,30C,30Dの表面のうち電荷が分布している部分にはトナーが付着せず、走査された部分にのみトナーが付着することにより、感光体ドラム30A,30B,30C,30Dの表面に静電潜像が可視化されたトナー像が形成される。   When the electrostatic latent images are formed on the surfaces of the photosensitive drums 30A, 30B, 30C, and 30D, the developing rollers of the toner cartridges 33A, 33B, 33C, and 33D shown in FIG. Toner is supplied to the surfaces of 30C and 30D. At this time, since the developing rollers of the toner cartridges 33A, 33B, 33C, and 33D are charged with a voltage having a polarity opposite to that of the photosensitive drums 30A, 30B, 30C, and 30D, the toner adhering to the developing rollers is the photosensitive drum 30A, It is charged with the same polarity as 30B, 30C, 30D. Therefore, the toner does not adhere to the portions of the surfaces of the photoconductive drums 30A, 30B, 30C, and 30D where the electric charges are distributed, and the toner adheres only to the scanned portions, whereby the photoconductive drums 30A, 30B. , 30C and 30D, toner images in which electrostatic latent images are visualized are formed.

前述のように、画像情報に基づいて第1ステーション、第2ステーション、第3ステーション及び第4ステーションで形成されたそれぞれのトナー像は、転写ベルト40の表面に重ね合わされた状態で転写され、給紙トレイ60から取り出された用紙61の表面に、転写チャージャ48によって転写され、定着ローラ50により定着される。そして、このように画像が形成された用紙61は、排紙ローラ58により排紙され、順次排紙トレイ501aにスタックされる。   As described above, the respective toner images formed at the first station, the second station, the third station, and the fourth station based on the image information are transferred while being superimposed on the surface of the transfer belt 40, and supplied. The image is transferred onto the surface of the paper 61 taken out from the paper tray 60 by the transfer charger 48 and fixed by the fixing roller 50. The paper 61 on which the image is thus formed is discharged by the paper discharge roller 58 and is sequentially stacked on the paper discharge tray 501a.

つぎに、本発明に係る光源装置について説明する。
図4は、本発明に係る光源装置の外観を示す斜視図である。また、図5は、図4の光源装置における保護カバー73を外した状態で、光学素子11,12,13,14,16などのレイアウトを示す斜視図であり、図5(A)は光源装置70を正面よりも左上側から見た図、図5(B)は正面よりも右上側から見た図である。
Next, the light source device according to the present invention will be described.
FIG. 4 is a perspective view showing the appearance of the light source device according to the present invention. 5 is a perspective view showing the layout of the optical elements 11, 12, 13, 14, 16 and the like with the protective cover 73 removed from the light source device of FIG. 4, and FIG. FIG. 5B is a view of 70 viewed from the upper left side of the front, and FIG. 5B is a view of 70 viewed from the upper right side of the front.

本発明に係る光源装置70は、複数の発光源(VCSEL)を該発光源から発光される光ビームの射出方向と直交する面内に2次元(モノリシック)に配列してなる面発光光源(面発光光源10a)と該面発光光源を収容するパッケージ(パッケージ10b)とから構成される光源手段(光源手段10)を実装した回路基板(回路基板75)と、前記光源手段からの光ビームを平行光束あるいは所定の収束または発散状態の光束とするカップリングレンズを少なくとも含む複数の光学素子(カップリングレンズ11,温度補正レンズ12,アパーチャミラー13)を保持する光学素子ホルダ(光学素子ホルダ72)と、前記回路基板と光学素子ホルダとの間に配置され、前記回路基板の光源手段が実装された面を覆うように該回路基板と連結することにより前記パッケージと当接して当該光源装置における前記面発光光源の位置を決めて固定し、前記光学素子ホルダと連結することにより前記面発光光源に対する複数の光学素子の位置を決める中間ホルダ(中間ホルダ71)と、を備える。   A light source device 70 according to the present invention includes a surface-emitting light source (surface) in which a plurality of light-emitting sources (VCSEL) are two-dimensionally (monolithically) arranged in a plane orthogonal to an emission direction of a light beam emitted from the light-emitting source. A circuit board (circuit board 75) on which light source means (light source means 10) composed of a light emitting light source 10a) and a package (package 10b) that accommodates the surface light source is mounted, and a light beam from the light source means in parallel. An optical element holder (optical element holder 72) for holding a plurality of optical elements (coupling lens 11, temperature correction lens 12, aperture mirror 13) including at least a coupling lens for forming a light beam or a light beam in a predetermined convergent or divergent state; The circuit board is disposed between the circuit board and the optical element holder, and is connected to the circuit board so as to cover the surface of the circuit board on which the light source means is mounted. An intermediate holder that determines the position of a plurality of optical elements with respect to the surface-emitting light source by connecting to the optical element holder by determining the position of the surface-emitting light source in the light source device and fixing it by contacting the package. Intermediate holder 71).

ここで、カップリングレンズ11は、光学素子ホルダ72の光学素子保持部72aのカップリングレンズ受け部72a1(後述)に配置されている。このカップリングレンズ11は、例えば屈折率が1.5程度で−x側に焦点を有する単玉レンズであり、光源手段10から入射する光ビーム(レーザ光ともいう)の発散角を変更することにより該光ビームを略平行光に整えるものである。あるいは所定の収束または発散状態の光束とするものである。   Here, the coupling lens 11 is disposed in a coupling lens receiving portion 72 a 1 (described later) of the optical element holding portion 72 a of the optical element holder 72. The coupling lens 11 is, for example, a single lens having a refractive index of about 1.5 and having a focal point on the −x side, and changes the divergence angle of a light beam (also referred to as laser light) incident from the light source means 10. Thus, the light beam is adjusted to substantially parallel light. Alternatively, the light beam is in a predetermined convergent or divergent state.

温度補正レンズ12は、光学素子ホルダ72の光学素子保持部72aの温度補正レンズ受け部72a2(後述)に配置されている。この温度補正レンズ12は、透明樹脂を素材とし、長手方向をz軸方向、短手方向をy軸方向とする長方形板状の樹脂製レンズである。これは、温度補正レンズ12を光学素子保持部72aに配置するときに、x軸方向(光源手段10の光軸方向)に位置調整するときにクランプするためである。また、カップリングレンズ受け部72a1の幅(z軸方向の長さ)よりも温度補正レンズ12の長辺を長くすることによって、図示していない調整治具によるクランプを容易にし、さらにはその調整を容易に行なうことができるようにするためである。なお、温度補正レンズ12の光学特性は、例えば光源装置70の温度の変動に伴ってカップリングレンズ11と光源手段10との距離が微小変動することなどによる光源装置70の光学特性の変動を補正するように変化するようになっている。   The temperature correction lens 12 is disposed in a temperature correction lens receiving portion 72a2 (described later) of the optical element holding portion 72a of the optical element holder 72. The temperature correction lens 12 is a resin lens having a rectangular plate shape made of a transparent resin as a material, having a longitudinal direction as a z-axis direction and a short direction as a y-axis direction. This is because the temperature correction lens 12 is clamped when the position is adjusted in the x-axis direction (the optical axis direction of the light source means 10) when the temperature correction lens 12 is disposed in the optical element holding portion 72a. Further, by making the long side of the temperature correction lens 12 longer than the width of the coupling lens receiving portion 72a1 (the length in the z-axis direction), clamping with an adjustment jig (not shown) is facilitated, and further the adjustment thereof. This is to make it easy to perform the above. The optical characteristic of the temperature correction lens 12 corrects the fluctuation of the optical characteristic of the light source device 70 due to, for example, a minute change in the distance between the coupling lens 11 and the light source means 10 with the fluctuation of the temperature of the light source device 70. To change.

アパーチャミラー13は、中央にy軸方向を長手方向とする矩形の開口が形成された板状の部材であり、+x側の面にはレーザ光を反射する反射面が形成されている。また、アパーチャミラー13は、開口の中心がカップリングレンズ11の焦点位置又はその近傍に位置するとともに、反射面がxz平面に対して−45度傾いた(−y側に45度回転した)状態で、光学素子ホルダ72の光学素子保持部72aのアパーチャミラー受け部72a3(後述)に配置されている。   The aperture mirror 13 is a plate-like member in which a rectangular opening having a longitudinal direction in the y-axis direction is formed at the center, and a reflection surface for reflecting laser light is formed on the surface on the + x side. The aperture mirror 13 is in a state where the center of the opening is located at or near the focal position of the coupling lens 11 and the reflecting surface is inclined by −45 degrees (rotated to −y side by 45 degrees) with respect to the xz plane. Therefore, the optical element holder 72 is disposed in an aperture mirror receiving portion 72a3 (described later) of the optical element holding portion 72a.

以上の複数の光学素子の構成により、カップリングレンズ11、温度補正レンズ12を通過した光源手段10からのレーザ光のうち、その一部の光束がアパーチャミラー13の開口を通過し、残りの光束がアパーチャミラー13の反射面で+y方向にフロントモニタ光学系に入るように反射されることで、書込み用光束(走査用レーザ光)とフロントモニタ用光束(フロントモニタ用レーザ光)とに分岐される。   With the configuration of the plurality of optical elements described above, a part of the laser light from the light source means 10 that has passed through the coupling lens 11 and the temperature correction lens 12 passes through the aperture of the aperture mirror 13 and the remaining light flux. Is reflected by the reflecting surface of the aperture mirror 13 so as to enter the front monitor optical system in the + y direction, so that it is branched into a writing beam (scanning laser beam) and a front monitor beam (front monitoring laser beam). The

また、図5(B)に示すように、光学素子ホルダ72は、フロントモニタ光学系として、折返しミラー14、第2アパーチャ15(不図示)、集光レンズ16を保持している。   As shown in FIG. 5B, the optical element holder 72 holds the folding mirror 14, the second aperture 15 (not shown), and the condenser lens 16 as a front monitor optical system.

折返しミラー14は、+x側の面にレーザ光を反射する反射面が形成された板状の部材であり、該反射面がxz平面に対して+45度傾いた(+y側に45度回転した)状態で、光学素子ホルダ72の光学素子保持部72aの折返しミラー受け部72a4(後述)に配置されている。この折返しミラー14により、アパーチャミラー13で分割されたフロントモニタ用レーザ光は回路基板75側に折り返される。   The folding mirror 14 is a plate-like member in which a reflection surface for reflecting laser light is formed on the + x side surface, and the reflection surface is inclined +45 degrees with respect to the xz plane (rotated 45 degrees to the + y side). In this state, the optical element holder 72 is disposed on a folding mirror receiving portion 72a4 (described later) of the optical element holding portion 72a. By this folding mirror 14, the front monitor laser beam divided by the aperture mirror 13 is folded back to the circuit board 75 side.

第2アパーチャ15は、折返しミラー14と集光ミラー16の間に配置されるフロントモニタ用レーザ光の絞り部材である。また、集光レンズ16は、平凸形の単玉レンズであり、光学素子ホルダ72の光学素子保持部72aの集光レンズ受け部72a6(後述)に配置されている。この第2アパーチャ15と集光レンズ16により、折返しミラー14で回路基板75側に折り返されたフロントモニタ用レーザ光の光束を回路基板75に実装された光検出器17上に所定のビーム径となるように絞り込む。   The second aperture 15 is a diaphragm member for the front monitor laser light disposed between the folding mirror 14 and the condenser mirror 16. The condensing lens 16 is a plano-convex single lens, and is disposed in a condensing lens receiving portion 72 a 6 (described later) of the optical element holding portion 72 a of the optical element holder 72. By the second aperture 15 and the condenser lens 16, the light beam of the front monitor laser beam folded back to the circuit board 75 side by the folding mirror 14 has a predetermined beam diameter on the photodetector 17 mounted on the circuit board 75. Narrow down to

光源装置70では、フロントモニタ用レーザ光が光検出器17へ入射したときに出力される信号が常時モニタされ、光源手段10から出射されるレーザ光の光量制御が行われる。具体的には、光ビーム走査装置100において、レーザ光がポリゴンミラー104の偏向面で偏向された後、感光体ドラムの書込み領域へ至るまでの間に、前記フロントモニタ用レーザ光は、光検出器17により受光される。光源装置70では、フロントモニタ用レーザ光を受光することで光検出器17から出力される光電変換信号に基づいて光源手段10から出射されるレーザ光の強度を検出し、光源手段10から出射されるレーザ光の強度が予め設定された強度となるように、面発光光源10aの各VCSELへ供給する注入電力の値のセット(決定)が行われる。これにより、レーザ光は予め設定された強度に調整された状態で感光体ドラム30A〜30Dの書込み領域に入射するようになる。   In the light source device 70, the signal output when the front monitor laser light enters the photodetector 17 is constantly monitored, and the light amount control of the laser light emitted from the light source means 10 is performed. Specifically, in the light beam scanning apparatus 100, the laser light for front monitor is detected by the light from the time when the laser light is deflected by the deflecting surface of the polygon mirror 104 to the writing area of the photosensitive drum. The light is received by the device 17. The light source device 70 receives the front monitor laser light, detects the intensity of the laser light emitted from the light source means 10 based on the photoelectric conversion signal output from the light detector 17, and is emitted from the light source means 10. The value of the injection power supplied to each VCSEL of the surface emitting light source 10a is set (determined) so that the intensity of the laser light to be obtained becomes a preset intensity. As a result, the laser light enters the writing areas of the photosensitive drums 30A to 30D in a state adjusted to a preset intensity.

図6は、回路基板75を光源装置70の正面(−x側)から見た斜視図である。
回路基板75は、長手方向をy軸方向とする基板であり、この回路基板75の−x側の面に光源手段10及び光検出器(PD)17が実装され、+x側の面に光源手段10を駆動する駆動回路などが形成されている。
FIG. 6 is a perspective view of the circuit board 75 as viewed from the front (−x side) of the light source device 70.
The circuit board 75 is a board whose longitudinal direction is the y-axis direction. The light source means 10 and the photodetector (PD) 17 are mounted on the −x side surface of the circuit board 75, and the light source means is on the + x side surface. A driving circuit for driving 10 is formed.

また、回路基板75の−x側の面の長手方向の両端には、板金加工で作られた一組の補強部材75aが設けられており、さらにそれぞれの補強部材75aの所定位置の2つの穴に所定の穴径をもつ樹脂製の段付き形状のカラーである中間部材75bが嵌め込まれている。この中間部材75bの穴の位置に後述する中間ホルダ71の固定穴71cを合わせ、中間ホルダ71が補強部材75aで挟持された状態で締結ねじ79aによって締結して固定することにより、回路基板75に対して中間ホルダ71が所定位置に配置されるように連結することができる。   Further, a pair of reinforcing members 75a made by sheet metal processing are provided at both ends in the longitudinal direction of the −x side surface of the circuit board 75, and two holes at predetermined positions of the respective reinforcing members 75a are provided. An intermediate member 75b, which is a resin stepped collar having a predetermined hole diameter, is fitted therein. The fixing hole 71c of the intermediate holder 71 described later is aligned with the position of the hole of the intermediate member 75b, and the intermediate holder 71 is fastened and fixed by the fastening screw 79a in a state where the intermediate holder 71 is sandwiched between the reinforcing members 75a. On the other hand, it can connect so that the intermediate holder 71 may be arrange | positioned in a predetermined position.

なお、回路基板75の材質はエポキシガラスなどの樹脂、補強部材75aは鉄、中間ホルダ71はアルミニウムで構成している。それぞれ線膨張係数の異なる構造部材をねじ締結すると環境温度の変化により膨張、収縮の量が異なりそれぞれの構成部材の間にそり等の変形が生じる。本構成部材の線膨張係数はアルミニウム>鉄>エポキシガラスの順で小さく、中間部材75bを入れないで単純にねじ締結をした場合にはそれぞれの線膨張の差により使用上の環境温度範囲で十数μmの回路基板75のそりが生じることがシミュレーションで確かめられている。これは光源手段10における発光点の位置変動になりビーム径の劣化や、走査ピッチの変動になり大きな技術課題となっていた。   The circuit board 75 is made of resin such as epoxy glass, the reinforcing member 75a is made of iron, and the intermediate holder 71 is made of aluminum. When the structural members having different linear expansion coefficients are screwed together, the amount of expansion and contraction varies depending on the environmental temperature, and deformation such as warpage occurs between the respective structural members. The linear expansion coefficient of this constituent member is small in the order of aluminum> iron> epoxy glass. When the screws are simply screwed without the intermediate member 75b, the linear expansion coefficient is sufficient in the environmental temperature range for use due to the difference in linear expansion. It has been confirmed by simulation that warping of the circuit board 75 of several μm occurs. This is a significant technical problem due to the fluctuation of the position of the light emitting point in the light source means 10 and the deterioration of the beam diameter and the fluctuation of the scanning pitch.

本発明では、この対策として、中間部材75bの穴においてある程度の嵌合がた(半径方向の隙間)を持たせて締結ねじ79aで挟持締結している。これによって、光軸方向(x軸方向)に位置変化することなく、回路基板75、補強部材75aあるいは中間ホルダ71における主走査方向(y軸方向)、副走査方向(z軸方向)の膨張収縮を阻害させずに、構成部材間ですべりを発生させて、光源手段10におけるVCSELの発光点変動を極小に抑制することができる。   In the present invention, as a countermeasure against this, the intermediate member 75b is clamped and fastened with the fastening screw 79a with a certain degree of engagement (radial gap) in the hole. As a result, expansion and contraction in the main scanning direction (y-axis direction) and sub-scanning direction (z-axis direction) of the circuit board 75, the reinforcing member 75a, or the intermediate holder 71 without changing the position in the optical axis direction (x-axis direction). It is possible to minimize slippage of the VCSEL in the light source means 10 by causing slippage between the constituent members without disturbing the above.

また、光源装置70の光ビーム走査装置100のハウジングへの組立あるいはメンテナンスにおいて、回路基板75上のコネクタ抜き差しにより回路基板75に負荷がかかることがあるが、本発明では回路基板75と中間ホルダ71との間で少なくとも4箇所以上の締結箇所を設けて、確実に挟持締結しているため、光源装置70において容易には回路基板75の位置ズレが発生することが無く、また生産性という意味においても大きな効果がある。   Further, in assembly or maintenance of the light source device 70 to the housing of the light beam scanning device 100, a load may be applied to the circuit board 75 due to insertion / removal of the connector on the circuit board 75. However, in the present invention, the circuit board 75 and the intermediate holder 71 are loaded. In the light source device 70, the circuit board 75 is not easily displaced in the light source device 70, and in terms of productivity. Has a big effect.

また、光源手段10及び光検出器(PD)17を囲むように、中間ホルダ71の筒状部71fを通すための3つの逃げ穴(丸穴)75cが形成されている。   Further, three escape holes (round holes) 75 c for passing the cylindrical portion 71 f of the intermediate holder 71 are formed so as to surround the light source means 10 and the photodetector (PD) 17.

図7(A)は、回路基板75に実装される光源手段10の構成を示す斜視図である。図7(A)に示されるように、光源手段10は、正方形板状のパッケージ10bと、該パッケージ10bに収容される発光素子である面発光光源10aと、該面発光光源10aの配線であるリード端子(不図示)と、を有する面発光型のレーザアレイである。   FIG. 7A is a perspective view showing the configuration of the light source means 10 mounted on the circuit board 75. As shown in FIG. 7A, the light source means 10 is a square plate-shaped package 10b, a surface-emitting light source 10a that is a light-emitting element accommodated in the package 10b, and wiring of the surface-emitting light source 10a. A surface emitting laser array having lead terminals (not shown).

パッケージ10bは、例えばセラミックを素材とするxy断面及びxz断面がU字状の箱型ケースに、−x側から該ケースと同等の大きさのガラス板が貼り付けられることにより形成されている。また、パッケージ10bの箱型ケースにおいて、−x方向に面する面、少なくとも±y方向のいずれかに面する外側の面(図では−y側に面するの外側の面)、少なくとも±z方向のいずれかに面する外側の面(図では−z側に面する外側の面)がそれぞれx軸、y軸、z軸に対して正確に垂直な面となるように形成され、光軸方向基準面10x、主走査方向基準面10y、副走査方向基準面10zとなっている。なお、パッケージ10bの箱型ケース内部には不活性ガスが充填されている。   The package 10b is formed, for example, by attaching a glass plate having the same size as the case from a −x side to a box-shaped case having a xy section and an xz section that are U-shaped and made of ceramic. Further, in the box-type case of the package 10b, the surface facing the -x direction, the outer surface facing at least one of the ± y directions (the outer surface facing the -y side in the figure), at least the ± z direction Are formed so that the outer surface facing either (the outer surface facing the -z side in the figure) is a surface that is exactly perpendicular to the x-axis, y-axis, or z-axis, respectively. A reference surface 10x, a main scanning direction reference surface 10y, and a sub-scanning direction reference surface 10z are formed. Note that the inside of the box-shaped case of the package 10b is filled with an inert gas.

面発光光源10aは、複数の発光源(VCSEL)が該発光源から発光される光ビームの射出方向と直交する面内に2次元に配列された発光面を有する素子である。また、面発光光源10aは、発光面がパッケージ10bの−x側の面に平行となった状態で、パッケージ10bの内部にリード端子が配線された状態で収納されている。   The surface-emitting light source 10a is an element having a light-emitting surface in which a plurality of light-emitting sources (VCSEL) are two-dimensionally arranged in a plane orthogonal to the emission direction of a light beam emitted from the light-emitting source. Further, the surface emitting light source 10a is housed in a state where the light emitting surface is parallel to the surface on the −x side of the package 10b and lead terminals are wired inside the package 10b.

図7(B)に示すように、面発光光源10aの発光面(−x側の面)には、yz平面上にマトリクス状に等間隔dで配列したn列×m行、図7(B)の実施例では8列×4行として2次元に配列された、発散光を−x方向へ出射する32個の発光源を設けている。本発明では、光源装置70全体を光軸中心を回転軸として傾け量(回転角度)γだけ傾けることにより、感光体ドラム30A〜30D上の副走査方向におけるビームスポット間ピッチpが記録密度に相当する走査ラインピッチに合うように調整され、ステーション毎に32ラインが同時に走査されるようになっている。   As shown in FIG. 7B, the light emitting surface (the surface on the −x side) of the surface light source 10a has n columns × m rows arranged at equal intervals d in a matrix on the yz plane. In the embodiment of (2), there are provided 32 light emitting sources that are two-dimensionally arranged as 8 columns × 4 rows and emit divergent light in the −x direction. In the present invention, the entire light source device 70 is tilted by the tilt amount (rotation angle) γ with the optical axis center as the rotation axis, so that the beam spot pitch p on the photosensitive drums 30A to 30D corresponds to the recording density. The scanning line pitch is adjusted so that 32 lines are simultaneously scanned for each station.

ここで、光学系全系の副走査倍率βsを用いると、傾け量γは以下の式(1)で表される。
sinγ=(cosγ)/n=p/d・βs ・・・(1)
Here, when the sub scanning magnification βs of the entire optical system is used, the tilt amount γ is expressed by the following equation (1).
sinγ = (cosγ) / n = p / d · βs (1)

このような発光源の傾け量γに関しては、当然、面発光型半導体レーザアレイの加工プロセスの段階で、あらかじめ発光点の配列方向が所定角度だけ傾くようにレイアウトしてもよい。ただし、狙いの傾け量が決まっても、VCSELの加工精度、ホルダ等のメカ精度、走査光学系の公差等が積み上がるため、各チャンネル間のピッチを高精度に設定するためには、光源装置70を光ビーム走査装置に装着するときに、傾け量γとなるように調整することが必須となる。本発明では、そのために光源装置70に調整機構部を設けている。この調整機構部の詳細については後述する。   Regarding the tilt amount γ of the light emitting source, naturally, it may be laid out so that the arrangement direction of the light emitting points is tilted by a predetermined angle in advance in the processing process of the surface emitting semiconductor laser array. However, since the processing accuracy of the VCSEL, the mechanical accuracy of the holder, the tolerance of the scanning optical system, etc. accumulate even if the target tilt amount is determined, in order to set the pitch between each channel with high accuracy, the light source device When 70 is attached to the light beam scanning apparatus, it is essential to adjust the tilt amount γ. In the present invention, the light source device 70 is provided with an adjustment mechanism for this purpose. Details of the adjustment mechanism will be described later.

図8は、中間ホルダ71を+x側から見た斜視図である。
中間ホルダ71は、アルミニウムなどからなる金属製の矩形ブロックであり、x軸方向に貫通する開口部71a,71bが設けられている。開口部71aは光源手段10から出射される光ビーム(レーザ光)が通過する空間であり、開口部71bはフロントモニタ光学系に導かれて帰ってきた光ビーム(レーザ光)が通過する空間である。
FIG. 8 is a perspective view of the intermediate holder 71 as viewed from the + x side.
The intermediate holder 71 is a metal rectangular block made of aluminum or the like, and is provided with openings 71a and 71b penetrating in the x-axis direction. The opening 71a is a space through which the light beam (laser light) emitted from the light source means 10 passes, and the opening 71b is a space through which the light beam (laser light) returned after being guided to the front monitor optical system passes. is there.

また、中間ホルダ71の+x側の面には、開口部71aの縁部分にパッケージ10bが嵌めこまれて収納される程度の大きさの額縁形状の凸部(額縁部分71g)が設けられており、この額縁部分71gにおいて+x方向に面する面(中間ホルダ71の−x側の面の一部)、少なくとも±y方向いずれかの内側の面(図では−y側の内側の面)、少なくとも±z方向いずれかの内側の面(図では−z側の内側の面)がそれぞれx軸、y軸、z軸に対して正確に垂直な面となるように形成され、光軸方向突き当て部(受け部)71x、主走査方向突き当て部(受け部)71y、副走査方向突き当て部71zとなっている。さらに、中間ホルダ71の+x側の面には、開口部71aを囲むように、3つの筒状部71fが立設されている。   Further, the + x side surface of the intermediate holder 71 is provided with a frame-shaped convex portion (frame portion 71g) having a size that allows the package 10b to be fitted and stored in the edge portion of the opening 71a. In the frame portion 71g, a surface facing in the + x direction (a part of the surface on the −x side of the intermediate holder 71), at least an inner surface in the ± y direction (an inner surface on the −y side in the drawing), at least The inner surface in any of the ± z directions (in the figure, the inner surface on the −z side) is formed so as to be a surface that is exactly perpendicular to the x-axis, y-axis, and z-axis, respectively. A portion (receiving portion) 71x, a main scanning direction abutting portion (receiving portion) 71y, and a sub-scanning direction abutting portion 71z. Further, on the surface on the + x side of the intermediate holder 71, three cylindrical portions 71f are erected so as to surround the opening 71a.

また、中間ホルダ71の長手方向の両側面には、それぞれ補強部材75a、中間部材75bを介して回路基板75と連結される2つの固定穴71cが設けられている。   Further, two fixing holes 71c connected to the circuit board 75 via the reinforcing member 75a and the intermediate member 75b are provided on both side surfaces in the longitudinal direction of the intermediate holder 71, respectively.

ここで、中間ホルダ71と回路基板75の連結をつぎの手順で行う。
まず、回路基板75側の光学手段10のパッケージ10bが中間ホルダ71の額縁部分71gに嵌めこまれて収納されるように、回路基板75に対して中間ホルダ71を配置する。ついで、パッケージ10bの光軸方向基準面10x、主走査方向基準面10y、副走査方向基準面10zがそれぞれ額縁部分71gの光軸方向突き当て部(受け部)71x、主走査方向突き当て部(受け部)71y、副走査方向突き当て部71zに突き当てて当接するようにする。これにより、中間ホルダ71と光源手段10における面発光光源10aの位置関係、すなわち光源手段70における面発光光源10aの位置が一定となるように決められるようになる。このとき、中間ホルダ71の固定穴71cは中間部材75bの穴の位置に合う位置に来ているので、中間ホルダ71を中間部材75bを介して補強部材75aと締結ねじ79aによって締結して固定すると、前記位置決めされた状態で中間ホルダ71と回路基板75が連結されるようになる(図5)。
Here, the intermediate holder 71 and the circuit board 75 are connected by the following procedure.
First, the intermediate holder 71 is arranged with respect to the circuit board 75 so that the package 10 b of the optical means 10 on the circuit board 75 side is fitted and housed in the frame portion 71 g of the intermediate holder 71. Next, the optical axis direction reference surface 10x, the main scanning direction reference surface 10y, and the sub-scanning direction reference surface 10z of the package 10b are respectively the optical axis direction abutting portion (receiving portion) 71x of the frame portion 71g, and the main scanning direction abutting portion ( Receiving part) 71y and abutting part 71z in the sub-scanning direction are brought into contact with each other. As a result, the positional relationship between the intermediate holder 71 and the surface emitting light source 10a in the light source means 10, that is, the position of the surface emitting light source 10a in the light source means 70 is determined to be constant. At this time, the fixing hole 71c of the intermediate holder 71 is at a position that matches the position of the hole of the intermediate member 75b. Therefore, when the intermediate holder 71 is fastened and fixed by the reinforcing member 75a and the fastening screw 79a via the intermediate member 75b. The intermediate holder 71 and the circuit board 75 are connected in the positioned state (FIG. 5).

なお、回路基板75の光源手段10が実装された面(−x側の面)とは反対側の面(+x側の面)から該回路基板75を介して前記パッケージ10bを中間ホルダ71側(−x側)に押圧する押圧部材78を有することが好ましい。   The package 10b is moved from the surface (+ x side surface) opposite to the surface on which the light source means 10 is mounted (the surface on the + x side) of the circuit board 75 via the circuit board 75 to the intermediate holder 71 side ( It is preferable to have a pressing member 78 that presses in the -x side).

図9にその構成を示す。
光学手段10のパッケージ10bが中間ホルダ71の額縁部分71gに嵌めこまれて収納されるように、回路基板75に対して中間ホルダ71を配置すると、中間ホルダ71の3つの筒状部71fがそれぞれ回路基板75の逃げ穴75cを通って回路基板75の光源手段10が実装された面(−x側の面)とは反対側(+x側)に突出するようになる。そして、押圧部材78は、締結ねじ79cが押圧部材78の3つのコーナー部に形成された丸穴を介して筒状部71fに螺合されることで、回路基板75の光源手段10が実装された位置の裏面側(+x側)に配置されるように中間ホルダ71に固定されている。
FIG. 9 shows the configuration.
When the intermediate holder 71 is disposed with respect to the circuit board 75 so that the package 10b of the optical means 10 is fitted into and stored in the frame portion 71g of the intermediate holder 71, the three cylindrical portions 71f of the intermediate holder 71 are respectively formed. Through the escape hole 75c of the circuit board 75, the circuit board 75 protrudes on the opposite side (+ x side) to the surface (the -x side surface) on which the light source means 10 is mounted. Then, the light source means 10 of the circuit board 75 is mounted on the pressing member 78 by screwing the fastening screw 79c into the cylindrical portion 71f through the round holes formed in the three corner portions of the pressing member 78. It is fixed to the intermediate holder 71 so as to be arranged on the back side (+ x side) of the position.

押圧部材78は、例えば弾性を有する板状の部材を板金加工することにより形成され、−x方向に弾性力を作用させる押圧部78aが設けられている。この押圧部材78が、図9に示すように、中間ホルダ71に固定されると、回路基板75は、押圧部材78の押圧部78aにより中間ホルダ71に近接する方向に押圧され、これに伴って光源手段10のパッケージ10bの光軸方向基準面10x、主走査方向基準面10y、副走査方向基準面10zは、中間ホルダ71における額縁部分71gの光軸方向突き当て部(受け部)71x、主走査方向突き当て部(受け部)71y、副走査方向突き当て部71zに圧接するようになり、回路基板75に負荷をかけることなく、面発光光源10aが位置決めされた状態でより保持されるようになる。これにより、回路基板75における部品不良の発生を抑制でき、画像品質の信頼性を向上させることができる。   The pressing member 78 is formed, for example, by processing a plate member having elasticity into a sheet metal, and is provided with a pressing portion 78a that applies an elastic force in the −x direction. As shown in FIG. 9, when the pressing member 78 is fixed to the intermediate holder 71, the circuit board 75 is pressed in the direction approaching the intermediate holder 71 by the pressing portion 78 a of the pressing member 78. The optical axis direction reference surface 10x, the main scanning direction reference surface 10y, and the sub scanning direction reference surface 10z of the package 10b of the light source means 10 are the optical axis direction abutting portion (receiving portion) 71x of the frame portion 71g in the intermediate holder 71, the main It comes into pressure contact with the scanning direction abutting portion (receiving portion) 71y and the sub-scanning direction abutting portion 71z so that the surface emitting light source 10a is held in a positioned state without imposing a load on the circuit board 75. become. Thereby, generation | occurrence | production of the component defect in the circuit board 75 can be suppressed, and the reliability of image quality can be improved.

なお、中間ホルダ71と回路基板75とが連結されると、開口部71bは光検出器(PD)17に面するようになる。   Note that when the intermediate holder 71 and the circuit board 75 are connected, the opening 71 b faces the photodetector (PD) 17.

図10は、中間ホルダ71を−x側から見た斜視図である。
中間ホルダ71の−x側の面には、開口部71a,71bの長手方向外側に該中間ホルダ71と光学素子ホルダ72の位置関係を決めるための2つの基準ピン71dが立設されている。また、開口部71a,71bを囲むように、光学素子ホルダ72を連結するための4つの固定穴71eが設けられている。
FIG. 10 is a perspective view of the intermediate holder 71 as viewed from the −x side.
Two reference pins 71 d for determining the positional relationship between the intermediate holder 71 and the optical element holder 72 are provided on the −x side surface of the intermediate holder 71 on the outer side in the longitudinal direction of the openings 71 a and 71 b. Further, four fixing holes 71e for connecting the optical element holder 72 are provided so as to surround the openings 71a and 71b.

図11は光学素子ホルダ72を+x側から見た斜視図であり、図12は光学素子ホルダ72を−x側から見た斜視図である。
光学素子ホルダ72は、y軸方向を長手方向とする板状の本体プレート72pと、本体プレート72pの−x側の主面から−x方向に延びるように立設され複数の光学素子を保持する光学素子保持部72aと、からなる。また、本体プレート72pは、光学素子保持部72aが設けられる本体部72p1と、本体部72p1から±y方向それぞれに延びるアーム部72p2と、から構成される。
FIG. 11 is a perspective view of the optical element holder 72 viewed from the + x side, and FIG. 12 is a perspective view of the optical element holder 72 viewed from the −x side.
The optical element holder 72 is erected so as to extend in a −x direction from a main surface on the −x side of the main body plate 72p and a plate-like main body plate 72p whose longitudinal direction is the y-axis direction, and holds a plurality of optical elements. And an optical element holding part 72a. The main body plate 72p includes a main body portion 72p1 provided with the optical element holding portion 72a and arm portions 72p2 extending from the main body portion 72p1 in the ± y directions.

図11に示すように、本体プレート72pの本体部72p1には、光源手段10からの光ビーム(レーザ光)が通過する空間である開口部72b、フロントモニタ光学系に導かれて帰ってきた光ビーム(レーザ光)が通過する空間である開口部72c、中間ホルダ71との位置決めをするための主基準穴72d1及び従基準穴72d2、中間ホルダ71と連結するため締結ねじを通す貫通穴72eが設けられている。なお、主基準穴72d1は、一方の基準ピン71dが遊びなしで挿入される径の穴となっている。一方、他方の基準ピン71dが挿入される従基準穴72d2は、z軸方向に遊びがなく基準ピン71dを挿入し易いようにy軸方向に遊びを有する長穴となっている。   As shown in FIG. 11, the main body 72p1 of the main body plate 72p has an opening 72b, which is a space through which the light beam (laser light) from the light source means 10 passes, and the light returned to the front monitor optical system. An opening 72c that is a space through which a beam (laser light) passes, a main reference hole 72d1 and a secondary reference hole 72d2 for positioning with the intermediate holder 71, and a through hole 72e through which a fastening screw is passed to connect with the intermediate holder 71. Is provided. The main reference hole 72d1 is a hole having a diameter into which one reference pin 71d is inserted without play. On the other hand, the secondary reference hole 72d2 into which the other reference pin 71d is inserted is a long hole having play in the y-axis direction so that there is no play in the z-axis direction and the reference pin 71d can be easily inserted.

また、本体プレート72pのアーム部72p2それぞれの長手方向(y方向)の端部には、光源装置70を光ビーム走査装置100に設置するための光源装置調整部72fが設けられている。光源装置調整部72fは、光学ハウジングへの装着時に引張ばねの一端が係止されるフック部72f1と、六角ナットであるナット部材72nを格納する角溝72f2と、角溝72f2内のナット部材72nに上部から調整ねじを差し込むための逃げ穴72f3と、から構成されている。なお、ここでいうフック部72f1が後述する調整機構部を構成する力点部となり、角溝72f2、逃げ穴72f3、ナット部材72nが調整機構部を構成する角度調整部となる。   In addition, a light source device adjustment unit 72f for installing the light source device 70 on the light beam scanning device 100 is provided at each longitudinal end (y direction) of the arm portion 72p2 of the main body plate 72p. The light source device adjustment portion 72f includes a hook portion 72f1 to which one end of a tension spring is locked when mounted on the optical housing, a square groove 72f2 for storing a nut member 72n that is a hexagonal nut, and a nut member 72n in the square groove 72f2. And an escape hole 72f3 for inserting an adjusting screw from above. The hook portion 72f1 referred to here serves as a power point portion constituting an adjustment mechanism portion described later, and the square groove 72f2, the escape hole 72f3, and the nut member 72n serve as an angle adjustment portion constituting the adjustment mechanism portion.

また、本体部72p1の−x側の面には、開口部72bの縁を囲み外周が円筒形状の環状凸部72gが設けられている(図12)。   Further, on the surface on the −x side of the main body portion 72p1, an annular convex portion 72g that surrounds the edge of the opening 72b and has a cylindrical outer periphery is provided (FIG. 12).

また、光学素子保持部72aの−y側の面に、カップリングレンズ11の側面外周形状に対応した凹曲面であるカップリングレンズ受け部72a1、y軸に対して垂直な平面であって温度補正レンズ12の一側面が当接する温度補正レンズ受け部72a2、アパーチャミラー13がxz平面に対して−45度に傾斜する(−y側に45度回転する)ようにアパーチャミラー13の短手方向の両端部を支持する2つの支持部であって、この支持部の間はレーザ光が通るように中空となっているアパーチャミラー受け部72a3が本体プレート72p側から−x方向にこの順番で設けられている(図11)。   Further, on the −y side surface of the optical element holding portion 72a, a coupling lens receiving portion 72a1, which is a concave curved surface corresponding to the outer peripheral shape of the side surface of the coupling lens 11, is a plane perpendicular to the y axis and temperature correction. The temperature correction lens receiving portion 72a2 with which one side surface of the lens 12 abuts, and the aperture mirror 13 in the short direction of the aperture mirror 13 so as to be inclined at −45 degrees (rotate 45 degrees toward the −y side) with respect to the xz plane. Aperture mirror receiving portion 72a3 is provided in this order from the main body plate 72p side in the -x direction. The aperture mirror receiving portion 72a3 is hollow so that laser light can pass between the two support portions. (FIG. 11).

さらに、光学素子保持部72aの+y側の面に、折返しミラー14がxz平面に対して+45度に傾斜する(+y側に45度回転する)ように折返しミラー14の短手方向の両端部を支持する2つの支持部であって、この支持部の間はレーザ光が通るように中空となっている折返しミラー受け部72a4、折返しミラー受け部72a4と集光レンズ受け部72a6の間に設けられ第2アパーチャ15が当接して位置決めされる第2アパーチャ受け部(不図示)が設けられている(図12)。また、光学素子保持部72aの+y側の根元に当たる本体部72p1には、集光レンズ16の平面光学面の3箇所に当接して該集光レンズ16を支持する3つの支持部であって、該3つの支持部の断面形状が+y側に開いた凹形状を成す集光レンズ受け部72a6が設けられている(図12)。なお、これらの支持部で囲まれる空間はレーザ光が通るように中空となっていて、本体部72p1の開口部72cにつながっている。また、この集光レンズ受け部72a6の3つの支持部における集光レンズ16が当接する部分(凹形接着面)は、平面となっていて、その大きさが集光レンズ16の外形よりも大きくなっている。   Furthermore, both ends in the short direction of the folding mirror 14 are formed on the + y side surface of the optical element holding portion 72a so that the folding mirror 14 is inclined +45 degrees with respect to the xz plane (rotates 45 degrees to the + y side). Two supporting portions to be supported, and are provided between the folding mirror receiving portion 72a4, the folding mirror receiving portion 72a4, and the condenser lens receiving portion 72a6, which are hollow so that the laser beam can pass between the supporting portions. A second aperture receiving portion (not shown) in which the second aperture 15 abuts and is positioned is provided (FIG. 12). Further, the main body portion 72p1 corresponding to the base of the optical element holding portion 72a on the + y side includes three support portions that contact the three portions of the planar optical surface of the condensing lens 16 and support the condensing lens 16; A condensing lens receiving portion 72a6 having a concave shape in which the cross-sectional shapes of the three support portions are open on the + y side is provided (FIG. 12). The space surrounded by these support portions is hollow so that laser light can pass through, and is connected to the opening 72c of the main body 72p1. Further, the portions (concave adhesive surfaces) with which the condensing lens 16 abuts in the three support portions of the condensing lens receiving portion 72a6 are flat, and the size thereof is larger than the outer shape of the condensing lens 16. It has become.

また、光学素子保持部72aの−x方向の先端であってカップリングレンズ受け部72a1と折返しミラー受け部72a4の間には、z軸方向上下2箇所それぞれに嵌合溝72a5が、カップリングレンズ受け部72a1と温度補正レンズ受け部72a2の間のz軸方向上下2箇所それぞれに嵌合溝72a7が設けられている。   Further, fitting grooves 72a5 are provided at two upper and lower portions in the z-axis direction between the coupling lens receiving portion 72a1 and the folding mirror receiving portion 72a4 at the tip in the −x direction of the optical element holding portion 72a. Fitting grooves 72a7 are provided at two locations in the upper and lower directions in the z-axis direction between the receiving portion 72a1 and the temperature correction lens receiving portion 72a2.

光学素子保持部72aへのそれぞれの光学素子の設置はつぎのように行う。
カップリングレンズ11と温度補正レンズ12の設置については、まず光学素子ホルダ72を回転させて光学素子保持部72aの−y側の面を上向きにした状態で、カップリングレンズ受け部72a1上にカップリングレンズ11を載せ、温度補正レンズ受け部72a2上に温度補正レンズ12を載せて、それぞれ光軸方向(x軸方向)の位置調整を行った上で空中接着により固定する。このとき、それぞれの受け部とレンズの間に紫外線硬化型接着剤を数十〜数百μm充填し、保持した状態で紫外線硬化させて接着を行うとよい。
Each optical element is installed in the optical element holding portion 72a as follows.
Regarding the installation of the coupling lens 11 and the temperature correction lens 12, first, the optical element holder 72 is rotated so that the surface on the −y side of the optical element holding portion 72a faces upward, and the cup is placed on the coupling lens receiving portion 72a1. The ring lens 11 is mounted, the temperature correction lens 12 is mounted on the temperature correction lens receiving portion 72a2, and the position is adjusted in the optical axis direction (x-axis direction), and then fixed by air bonding. At this time, several tens to several hundreds μm of an ultraviolet curable adhesive is filled between each receiving portion and the lens, and the ultraviolet light is cured in a held state for adhesion.

また、集光レンズ16の設置については、まず光学素子ホルダ72を回転させて光学素子保持部72aの+y側の面を上向きにした状態で、予め集光レンズ受け部72a6の3つの支持部に紫外線硬化型接着剤を塗布しておき、ついで集光レンズ16における平凸レンズの平面側を3つの支持部に突き当てた状態で集光レンズ16のy軸z軸の2軸方向の位置調整を行い、その後紫外線硬化させて接着・固定を行う。このように、集光レンズ受け部72a6に突き当てた状態での2軸調整なので、容易に位置調整が可能という利点がある。   For the installation of the condenser lens 16, first, the optical element holder 72 is rotated so that the + y side surface of the optical element holding part 72a faces upward. Applying an ultraviolet curable adhesive, and then adjusting the position of the condensing lens 16 in the biaxial direction of the y-axis and the z-axis with the flat surface of the plano-convex lens in contact with the three support portions After that, UV curing is performed and adhesion and fixing are performed. As described above, since the two-axis adjustment is performed in a state of being brought into contact with the condenser lens receiving portion 72a6, there is an advantage that the position can be easily adjusted.

アパーチャミラー13と折返しミラー14の設置については、アパーチャミラー13をアパーチャミラー受け部72a3に搭載し、折返しミラー14を折返しミラー受け部72a4に搭載した状態で、1つの板ばねである押圧ばね13aで押圧保持するようにする。   With respect to the installation of the aperture mirror 13 and the folding mirror 14, the aperture mirror 13 is mounted on the aperture mirror receiving portion 72a3, and the folding mirror 14 is mounted on the folding mirror receiving portion 72a4. Press and hold.

図13に、押圧ばね13aを光学素子保持部72aに装着した様子を示す。ここでは、アパーチャミラー13、折返しミラー14は省略している。押圧ばね13aは、光学素子保持部72aに固定されたばね本体13a1から−y側に張り出した2本のアーム部13a2と、+y側に張り出した2本のアーム部13a3とを有しており、y軸方向、z軸方向に線対称形状となっている。そして、2本のアーム部13a2、2本のアーム部13a3は、いずれもばね本体13a1に対して折り曲げられていることにより一定のばね性を有しており、ばね本体13a1を光学素子保持部72aに固定すると2本のアーム部13a2はアパーチャミラー13をアパーチャミラー受け部72a3側に押圧し、2本のアーム部13a3は折返しミラー14を折返しミラー受け部72a4側に押圧して、それぞれの光学素子を保持するように機能する。なお、ばね本体13a1は、x軸方向に折り曲げたコの字型となっており、コの字の先端がさらにz軸方向に直角に折り曲げられて立曲げ部13bとなっている。ばね本体13a1の光学素子保持部72aへの固定は、このばね本体13a1のコの字部分をまず光学素子保持部72aにおける2つの嵌合溝72a5に挿入し、ついで該コの字の先端をさらに直角に曲げた部分(立曲げ部13b)を嵌合溝72a5の引掛け部に嵌合させることにより行う(ぱっちん止め)。このとき、ばね本体13a1のばね性を利用しているので、光学素子保持部72aへの取り付け及び取外しは容易に行える。また、押圧ばね13aを、このような上下左右の形状が対称なものにすることにより、光学素子保持部72aへの固定に際しては上下どちらに組んでも良く、止めねじも必要ないので、コンパクトかつ作業性も良く低コスト化が図れる。   FIG. 13 shows a state in which the pressing spring 13a is mounted on the optical element holding portion 72a. Here, the aperture mirror 13 and the folding mirror 14 are omitted. The pressing spring 13a has two arm portions 13a2 projecting to the −y side from the spring body 13a1 fixed to the optical element holding portion 72a, and two arm portions 13a3 projecting to the + y side, and y It has a line-symmetric shape in the axial direction and the z-axis direction. The two arm portions 13a2 and the two arm portions 13a3 are both bent with respect to the spring main body 13a1 and have a certain spring property, and the spring main body 13a1 is attached to the optical element holding portion 72a. The two arm portions 13a2 press the aperture mirror 13 to the aperture mirror receiving portion 72a3 side, and the two arm portions 13a3 press the folding mirror 14 to the folding mirror receiving portion 72a4 side. Function to hold. The spring body 13a1 has a U-shape bent in the x-axis direction, and the tip of the U-shape is further bent at a right angle in the z-axis direction to form a standing bent portion 13b. The spring body 13a1 is fixed to the optical element holding portion 72a by first inserting the U-shaped portion of the spring body 13a1 into the two fitting grooves 72a5 in the optical element holding portion 72a, and then further inserting the U-shaped tip. This is performed by fitting a portion bent at a right angle (vertical bent portion 13b) to the hooking portion of the fitting groove 72a5 (fastening). At this time, since the spring property of the spring main body 13a1 is used, the attachment to and removal from the optical element holding portion 72a can be easily performed. Further, by making the pressing spring 13a symmetrical in the shape of the upper, lower, left, and right, it is possible to assemble either the upper or lower when fixing to the optical element holding portion 72a, and no set screw is required. The cost is reduced.

第2アパーチャ15の設置については、図13に示すように、光学素子保持部72aに設けられた溝に第2アパーチャ15を挿入し、+x側から押圧ばね15aで押圧して保持される。押圧ばね15aは、光学素子保持部72aに固定されたばね本体15a1から−x側に張り出した2本のアーム部15a2を有しており、x軸に対して線対称な形状となっている。そして、2本のアーム部15a2は、ばね本体15a1に対して折り曲げられていることにより一定のばね性を有しており、押圧ばね15aが光学素子保持部72aに固定されると、第2アパーチャ15を前記溝で−x側に押圧して、該第2アパーチャ15を保持するように機能する。なお、ばね本体15a1のz軸方向の上端、下端から−y側に延びる2本のアーム部15a3を有しており、2本のアーム部15a3はその先端がさらにz軸方向に直角に折り曲げられて立曲げ部15bを有している。ばね本体15a1の光学素子保持部72aへの固定は、このアーム部15a3をまず光学素子保持部72aにおける2つの嵌合溝72a7に挿入し、ついで該アーム部15a3の先端をさらに直角に曲げた部分(立曲げ部15b)を嵌合溝72a7の引掛け部に嵌合させることにより行う(ぱっちん止め)。この押圧ばね15bもコンパクトかつ作業性も良く低コスト化が図れる。   As for the installation of the second aperture 15, as shown in FIG. 13, the second aperture 15 is inserted into a groove provided in the optical element holding portion 72a, and is pressed and held by the pressing spring 15a from the + x side. The pressing spring 15a has two arm portions 15a2 projecting from the spring main body 15a1 fixed to the optical element holding portion 72a to the −x side, and has a shape symmetrical with respect to the x axis. The two arm portions 15a2 have a certain spring property by being bent with respect to the spring body 15a1, and when the pressing spring 15a is fixed to the optical element holding portion 72a, the second aperture 15a2 is bent. It functions to hold the second aperture 15 by pressing 15 to the −x side with the groove. The spring body 15a1 has two arm portions 15a3 extending from the upper end and the lower end in the z-axis direction to the −y side, and the two arm portions 15a3 are further bent at right ends in the z-axis direction. It has the vertical bending part 15b. The spring body 15a1 is fixed to the optical element holding portion 72a by first inserting the arm portion 15a3 into the two fitting grooves 72a7 in the optical element holding portion 72a and then bending the tip of the arm portion 15a3 further at a right angle. This is performed by fitting the (vertical bent portion 15b) to the hooking portion of the fitting groove 72a7 (fastening). The pressing spring 15b is also compact and has good workability and can be reduced in cost.

以上のように、光学素子ホルダ72における複数の光学素子それぞれを保持する構造を工夫することにより、光源装置70をユニットとして組み立て調整する工程において作業性の向上及びコスト低減を図ることができる。   As described above, by devising a structure for holding each of the plurality of optical elements in the optical element holder 72, it is possible to improve workability and reduce costs in the process of assembling and adjusting the light source device 70 as a unit.

ここで、中間ホルダ71と光学素子ホルダ72の連結をつぎの手順で行う。
まず、中間ホルダ71の一方の基準ピン71d(図10における−y側の基準ピン)を光学素子ホルダ72の主基準穴72d1(図11)に挿入し、他方の基準ピン(図10における+y側の基準ピン)を従基準穴72d2(図11)に挿入する。これにより、中間ホルダ71と光学素子ホルダ72の複数の光学素子の位置関係が一定になる。また、中間ホルダ71と回路基板75の連結により、中間ホルダ71と光源手段10における面発光光源10aの位置関係が一定になっているので、面発光光源10aとカップリングレンズ11、温度補正レンズ12、アパーチャミラー13との位置関係が一定となる。さらに、引き続きフロントモニタ光学系(折返しミラー14,第2アパーチャ15、集光レンズ16)と光検出器17との位置関係も一定となる。このとき、締結ねじ79bを光学素子ホルダ72の貫通穴72eを通して中間ホルダ71の固定穴71eに差込んで締結して固定すると、面発光光源10aとカップリングレンズ11との位置関係、さらには該面発光光源10aとフロントモニタ光学系と光検出器17との位置関係を高精度に位置決めした状態で、中間ホルダ71と光学素子ホルダ72が連結されるようになる(図5)。更に、中間ホルダ71、光学素子ホルダ72それぞれを線膨張差のないアルミ合金で構成すると、前記位置決めした状態からの位置変動を極小にすることができる。以上の構成により、本発明の光源装置70を光ビーム走査装置100に装着すると、光源装置70の位置調整、角度調整の際に、光源手段10、カップリングレンズ11、温度補正レンズ12、アパーチャミラー13、折返しミラー14、第2アパーチャ15、集光レンズ16、光検出器17相互間の位置関係が変動することなく、感光体ドラム30A〜30Dの表面に形成される走査線のピッチ調整を正確に行うことが可能となる。
Here, the intermediate holder 71 and the optical element holder 72 are connected by the following procedure.
First, one reference pin 71d (−y side reference pin in FIG. 10) of the intermediate holder 71 is inserted into the main reference hole 72d1 (FIG. 11) of the optical element holder 72, and the other reference pin (+ y side in FIG. 10). Are inserted into the secondary reference hole 72d2 (FIG. 11). As a result, the positional relationship between the plurality of optical elements of the intermediate holder 71 and the optical element holder 72 is constant. Further, since the positional relationship between the intermediate holder 71 and the surface light source 10a in the light source means 10 is fixed by the connection of the intermediate holder 71 and the circuit board 75, the surface light source 10a, the coupling lens 11, and the temperature correction lens 12 are fixed. The positional relationship with the aperture mirror 13 is constant. Furthermore, the positional relationship between the front monitor optical system (the folding mirror 14, the second aperture 15, and the condenser lens 16) and the photodetector 17 is also constant. At this time, when the fastening screw 79b is inserted into the fixing hole 71e of the intermediate holder 71 through the through hole 72e of the optical element holder 72 and fastened and fixed, the positional relationship between the surface emitting light source 10a and the coupling lens 11, and further, The intermediate holder 71 and the optical element holder 72 are connected in a state where the positional relationship among the surface emitting light source 10a, the front monitor optical system, and the photodetector 17 is positioned with high accuracy (FIG. 5). Furthermore, if each of the intermediate holder 71 and the optical element holder 72 is made of an aluminum alloy having no linear expansion difference, the position variation from the positioned state can be minimized. With the above configuration, when the light source device 70 of the present invention is mounted on the light beam scanning device 100, the light source means 10, the coupling lens 11, the temperature correction lens 12, and the aperture mirror are used when adjusting the position and angle of the light source device 70. 13, the pitch of the scanning lines formed on the surfaces of the photosensitive drums 30A to 30D is accurately adjusted without changing the positional relationship among the folding mirror 14, the second aperture 15, the condenser lens 16, and the photodetector 17. Can be performed.

図14は、光源装置70を正面から見た外観図である。
図14に示すように、光源装置70は、光学素子保持部72a全体を包み込む保護カバー73を有する。この保護カバー73は、−x方向を深さ方向とする箱型の中空部材であり、前記複数の光学素子(カップリングレンズ11、温度補正レンズ12、アパーチャミラー13、折返しミラー14、第2アパーチャ15、集光レンズ16)を覆うことにより該複数の光学素子の損傷を防ぐものである。
FIG. 14 is an external view of the light source device 70 as seen from the front.
As illustrated in FIG. 14, the light source device 70 includes a protective cover 73 that wraps the entire optical element holding portion 72 a. The protective cover 73 is a box-shaped hollow member having a depth direction in the −x direction, and includes a plurality of optical elements (coupling lens 11, temperature correction lens 12, aperture mirror 13, folding mirror 14, second aperture). 15. Covering the condensing lens 16) prevents damage to the plurality of optical elements.

また、保護カバー73の−x側の面には、アパーチャミラー13を通過したレーザ光を外部に出射する開口部73aが設けられ、保護カバー73の+z,−z側のそれぞれの面には、嵌合穴73bが設けられている(図4)。   Further, an opening 73a for emitting the laser beam that has passed through the aperture mirror 13 to the outside is provided on the surface of the protective cover 73 on the −x side, and on each surface on the + z and −z sides of the protective cover 73, A fitting hole 73b is provided (FIG. 4).

保護カバー73は、図14においてy軸方向に延びる対称軸に対して線対称の形状を呈しており、該保護カバー73を光学素子保持部72aに被せるときには、保護カバー73のz軸方向の内面が光学素子保持部72aのz軸方向の2平面に沿ってガイドされることによりスムーズに挿入され、保護カバー73の嵌合穴73bが、光学素子保持部72aの集光レンズ受け部72a6近傍に設けられた突起部72hと嵌合することにより、適正な位置に固定される。このとき、集光レンズ16の外形は集光レンズ受け部72a6の凹形接着面より出張ることがないためスムーズな装填が可能となる。   The protective cover 73 has an axisymmetric shape with respect to the symmetry axis extending in the y-axis direction in FIG. 14, and when the protective cover 73 is placed on the optical element holding portion 72a, the inner surface of the protective cover 73 in the z-axis direction. Is smoothly inserted by being guided along two planes in the z-axis direction of the optical element holding portion 72a, and the fitting hole 73b of the protective cover 73 is located near the condenser lens receiving portion 72a6 of the optical element holding portion 72a. By fitting with the provided protrusion 72h, it is fixed at an appropriate position. At this time, since the outer shape of the condensing lens 16 does not make a business trip from the concave adhesive surface of the condensing lens receiving portion 72a6, smooth loading becomes possible.

ところで、前記複数の光学素子、及び該複数の光学素子を保持する保持手段それぞれの形状は、光軸を含む平面内のある軸に対して線対称であることが好ましい。   By the way, it is preferable that the shapes of the plurality of optical elements and the holding means for holding the plurality of optical elements are axisymmetric with respect to a certain axis in a plane including the optical axis.

図15〜図17にその構成を示す。図15は図14におけるB−B断面図であり、図16は図14におけるC−C断面図であり、図17は図14におけるD−D断面図である。
図15,図16において、カップリングレンズ11、温度補正レンズ12、アパーチャミラー13、光学素子保持部72a、保護カバー73は、x軸方向に延びる対称軸(光軸)に対して線対称な形状となっている。また、図17においても、第2アパーチャ15、押圧ばね15a、集光レンズ16、光学素子保持部72a、保護カバー73は、x軸方向に延びる対称軸に対して線対称な形状となっている。また、ここでは図示していないが、折返しミラー14、押圧ばね13aも、x軸方向に延びる対称軸に対して線対称な形状となっている。
The structure is shown in FIGS. 15 is a sectional view taken along line BB in FIG. 14, FIG. 16 is a sectional view taken along line CC in FIG. 14, and FIG. 17 is a sectional view taken along line DD in FIG.
15 and 16, the coupling lens 11, the temperature correction lens 12, the aperture mirror 13, the optical element holding portion 72 a, and the protective cover 73 are line-symmetrical with respect to a symmetry axis (optical axis) extending in the x-axis direction. It has become. Also in FIG. 17, the second aperture 15, the pressing spring 15 a, the condenser lens 16, the optical element holding portion 72 a, and the protective cover 73 have a line-symmetric shape with respect to the symmetry axis extending in the x-axis direction. . Although not shown here, the folding mirror 14 and the pressing spring 13a are also symmetrical with respect to an axis of symmetry extending in the x-axis direction.

このように、光学系の構成部品が光軸を含む平面内にあるx軸方向に延びる対称軸に対して線対称形状をしているため、光学素子保持部72aの形状安定性が高く(偏った残留応力やひずみが発生しにくく)、押圧部材(押圧ばね13a,15a)も前記対称軸を挟んで均等な押圧が可能であるため、光学素子(カップリングレンズ11、温度補正レンズ12、アパーチャミラー13、折返しミラー14、第2アパーチャ15、集光レンズ16)の姿勢安定性が高く、環境温度変動に対しても安定した挙動を示し、膨張収縮によるひずみによる光軸ずれを起こすことがない。   As described above, since the components of the optical system have a line-symmetric shape with respect to the symmetry axis extending in the x-axis direction in the plane including the optical axis, the shape stability of the optical element holding portion 72a is high (biased). Since the residual stress and strain are less likely to occur and the pressing members (pressing springs 13a, 15a) can be pressed evenly across the axis of symmetry, the optical elements (coupling lens 11, temperature correction lens 12, aperture) The posture of the mirror 13, the folding mirror 14, the second aperture 15, and the condenser lens 16) is high, exhibits stable behavior against environmental temperature fluctuations, and does not cause optical axis shift due to distortion due to expansion and contraction. .

以上のように構成された光源装置70は、まず光ビーム走査装置100の光学ハウジング101に対して、カップリングレンズ11の光軸にほぼ平行な軸回りに回動可能に取り付けられ(手順1)、ついで光源調整(γ調整)が行われる(手順2)。   The light source device 70 configured as described above is first attached to the optical housing 101 of the light beam scanning device 100 so as to be rotatable about an axis substantially parallel to the optical axis of the coupling lens 11 (procedure 1). Then, light source adjustment (γ adjustment) is performed (procedure 2).

(手順1)光学ハウジングへの装着
図18は、光ビーム走査装置100の光学ハウジングの構成を示す斜視図である。
光学ハウジング101は、上方に開口した箱型のケースであり、その側壁に光学装置70を装着するために貫通した円形の嵌合穴101h1と方形の逃げ部101h2からなる鍵穴形状の開口部101hが設けられている。なお、光ビーム走査装置100では、2ステーション分の光学系200A,200Bを1つの光学ハウジング101にまとめて有していることから、光学ハウジング101の壁面の2箇所に開口部101hを有する。
(Procedure 1) Mounting on Optical Housing FIG. 18 is a perspective view showing the configuration of the optical housing of the light beam scanning apparatus 100.
The optical housing 101 is a box-shaped case that opens upward, and has a keyhole-shaped opening 101h that includes a circular fitting hole 101h1 and a rectangular relief 101h2 that are penetrated to attach the optical device 70 to the side wall. Is provided. Note that the optical beam scanning apparatus 100 has the optical systems 200A and 200B for two stations in one optical housing 101, and thus has openings 101h at two locations on the wall surface of the optical housing 101.

図19に、光学ハウジング101への光源装置70の装着の様子を示す。
光学ハウジング101への光源装置70の装着に際しては、まず光源装置70の保護カバー73側を前方として、該保護カバー73を開口部101hに挿入する。このとき、保護カバー73の外形は、開口部101hの開口形状よりも小さいため、スムーズな挿入が可能であり、保護カバー73の根元部分であるストッパ部73s及び光学素子ホルダ72の環状凸部72gの部分まで挿入されるとともに、光学ハウジング101の壁面に光学素子ホルダ72のハウジング突き当て面72iが当接するようになる。なお、ストッパ部73sは、x方向において環状凸部72gと同じ位置にあり環状凸部72gから+y側にはみ出している保護カバー73の外周面である。図19ではストッパ部73sの領域を斜線で表示している。
FIG. 19 shows how the light source device 70 is attached to the optical housing 101.
When mounting the light source device 70 to the optical housing 101, first, the protective cover 73 is inserted into the opening 101h with the protective cover 73 side of the light source device 70 as the front. At this time, since the outer shape of the protective cover 73 is smaller than the opening shape of the opening 101 h, smooth insertion is possible, and the stopper portion 73 s that is the base portion of the protective cover 73 and the annular convex portion 72 g of the optical element holder 72. The housing abutting surface 72i of the optical element holder 72 comes into contact with the wall surface of the optical housing 101. The stopper portion 73s is the outer peripheral surface of the protective cover 73 that is in the same position as the annular convex portion 72g in the x direction and protrudes from the annular convex portion 72g to the + y side. In FIG. 19, the area of the stopper portion 73s is indicated by hatching.

図20に、光学ハウジング101の開口部101hへの光源装置70の装着状態を示す。この図は、光学ハウジング101内から開口部101hを見た図である。
保護カバー73の外形の大きさは、光学ハウジング101の開口部101hの鍵穴形状よりも小さくなっているため、保護カバー73を装着したままで光学装置70を光学ハウジング101に組み付け可能である。
FIG. 20 shows a mounted state of the light source device 70 in the opening 101 h of the optical housing 101. This figure is a view of the opening 101 h from the inside of the optical housing 101.
Since the size of the outer shape of the protective cover 73 is smaller than the keyhole shape of the opening 101 h of the optical housing 101, the optical device 70 can be assembled to the optical housing 101 with the protective cover 73 attached.

また、開口部101hの嵌合穴101h1の内径は、光学素子ホルダ72の環状凸部72gの外径とほぼ同等、正確には環状凸部72gの外径よりもわずかに大きくなるように規定されており、また逃げ部101h2のz方向の幅は保護カバー73のストッパ部73sよりも±z方向にそれぞれある程度の空きスペースができるように保護カバー73よりも大きく規定されている。これにより、開口部101hを保護カバー73が通過した後に、嵌合穴101h1に環状凸部72gが嵌め合わさり光学ハウジング101における光源装置70のyz方向の装着位置が決まり、ハウジング突き当て面72iが光学ハウジング101の壁面に当接して光学ハウジング101における光源装置70のx方向の装着位置が決まるようになる。   In addition, the inner diameter of the fitting hole 101h1 of the opening 101h is defined to be substantially the same as the outer diameter of the annular convex portion 72g of the optical element holder 72, and precisely to be slightly larger than the outer diameter of the annular convex portion 72g. Further, the width of the escape portion 101h2 in the z direction is defined to be larger than that of the protective cover 73 so that a certain amount of empty space can be formed in the ± z direction relative to the stopper portion 73s of the protective cover 73. Thus, after the protective cover 73 passes through the opening 101h, the annular protrusion 72g is fitted into the fitting hole 101h1, and the mounting position in the yz direction of the light source device 70 in the optical housing 101 is determined, and the housing abutting surface 72i is optical. The mounting position of the light source device 70 in the optical housing 101 in the x direction is determined by contacting the wall surface of the housing 101.

また、逃げ部101h2では、保護カバー73が嵌め込まれた後でも該保護カバー73のストッパ部73sとの間に空きスペースがあるため、嵌合穴101h1を回転軸受け、円筒形状の環状凸部72gを回転軸とし、光軸中心Oを回転中心として、光源装置70全体を回転させることが可能な状態にある。これにより、調整機構部によるγ調整が可能となる(後述)。   In the escape portion 101h2, there is a space between the stopper 73s of the protective cover 73 even after the protective cover 73 is fitted. The entire light source device 70 can be rotated about the rotation axis and the optical axis center O as the rotation center. Thereby, γ adjustment by the adjustment mechanism unit is possible (described later).

なお、ここでいう環状凸部72gが調整機構部を構成する円筒部となり、ストッパ部73sが調整機構部を構成するストッパ部となるが、これに限定されるものではなく、例えば保護カバー73が環状凸部72gの外側を覆うようにしてその部分の保護カバー73の外周部分を調整機構部を構成する円筒部としてもよい。あるいは、光学素子ホルダ72の本体部72p1上に設けた突起を調整機構部を構成するストッパ部としてもよい。   In addition, although the annular convex part 72g here becomes a cylindrical part which comprises an adjustment mechanism part, and the stopper part 73s becomes a stopper part which comprises an adjustment mechanism part, it is not limited to this, For example, the protective cover 73 is provided. It is good also as the cylindrical part which comprises the adjustment mechanism part for the outer peripheral part of the protective cover 73 of the part so that the outer side of the annular convex part 72g may be covered. Or it is good also considering the protrusion provided on the main-body part 72p1 of the optical element holder 72 as a stopper part which comprises an adjustment mechanism part.

ここで、光学ハウジング101への前記装着状態を維持したまま、板ばね部材102を用いて、光源装置70を保持するようにする。板ばね部材102は、図21に示すように、y方向を長手とする板状のハウジング固定部102aと、ハウジング固定部102aの長手方向中央部分に設けられた1つのz方向板ばね部102bと、ハウジング固定部102aの長手方向両端部分にそれぞれz方向に延びるアーム状の2つのx方向板ばね部102cと、からなる。   Here, the light source device 70 is held using the leaf spring member 102 while maintaining the mounting state in the optical housing 101. As shown in FIG. 21, the leaf spring member 102 includes a plate-shaped housing fixing portion 102a having a longitudinal direction in the y direction, and one z-direction leaf spring portion 102b provided at a longitudinal center portion of the housing fixing portion 102a. And two arm-shaped x-direction leaf spring portions 102c extending in the z-direction at both longitudinal ends of the housing fixing portion 102a.

ここでは、光源装置70を前述のように光学ハウジング101に装着した状態で、板ばね部材102のハウジング固定部102aを光学ハウジング101の底板部分に該ハウジング固定部102aに設けられた2つの穴部分でネジ止めすることにより固定し、x方向板ばね部102cを光学ハウジング101の光源装置70が装着される壁面に対して平行になるように配置して、該x方向板ばね部102cが光源装置70の光学素子ホルダ72における2つのアーム部72p2それぞれを光学ハウジング101の壁面との間で挟むようにする。これにより、x方向板ばね部102cがそのばね弾性でアーム部72p2それぞれを−x方向に押させるように働くことになり、光源装置70は環状凸部72g及びストッパ部73sが開口部101hに嵌め込まれた状態で、一定の力でハウジング突き当て面72iが光学ハウジング101の壁面に押し当てられる状態となる。   Here, in a state in which the light source device 70 is mounted on the optical housing 101 as described above, the housing fixing portion 102a of the leaf spring member 102 is formed in the two hole portions provided in the housing fixing portion 102a on the bottom plate portion of the optical housing 101. The x-direction leaf spring portion 102c is arranged so as to be parallel to the wall surface on which the light source device 70 of the optical housing 101 is mounted, and the x-direction leaf spring portion 102c is fixed to the light source device. Each of the two arm portions 72 p 2 in the 70 optical element holders 72 is sandwiched between the wall surfaces of the optical housing 101. As a result, the x-direction leaf spring portion 102c works to push each of the arm portions 72p2 in the −x direction by its spring elasticity, and the light source device 70 has the annular convex portion 72g and the stopper portion 73s fitted into the opening portion 101h. In this state, the housing abutting surface 72i is pressed against the wall surface of the optical housing 101 with a constant force.

また、このときz方向板ばね部102bが光源装置70の中間ホルダ71の底面に当接し、そのばね弾性で光源装置70を重力に抗する方向(+z方向)に押し上げるように働き、環状凸部72gが嵌合穴101h1から少し浮いた状態となっており、嵌合穴101h1を回転軸受け、円筒形状の環状凸部72gを回転軸とし、光軸中心Oを回転中心として、光源装置70全体を回転させることが容易な状態としている。   At this time, the z-direction leaf spring portion 102b comes into contact with the bottom surface of the intermediate holder 71 of the light source device 70, and the spring elasticity works to push up the light source device 70 in the direction against gravity (+ z direction), 72g is slightly lifted from the fitting hole 101h1, the fitting hole 101h1 is a rotation bearing, the cylindrical annular convex portion 72g is a rotation axis, and the optical axis center O is the rotation center. It is easy to rotate.

(手順2)γ調整
光源装置70が光学ハウジング101に装着されると、光源装置70に設けた調整機構部により前述したγ調整が可能となる。
ここで、光源装置70における調整機構部は、光ビーム走査装置100の光学ハウジング101に光源装置70を装着したときに、前記光軸を中心軸として当該光源装置70を回転可能に支持する円筒部(環状凸部72g)と、該円筒部を回転軸とする当該光源装置70の回転を所定位置(逃げ部101h2の端部)で歯止めするストッパ部(ストッパ部73s)と、前記円筒部を回転軸として当該光源装置70を一方向に回転させるための力が作用する力点部(フック部72f1)と、この力に抗して前記円筒部を回転軸とする当該光源装置70の回転角度(傾き量)を調整するための角度調整部(角溝72f2、逃げ穴72f3、ナット部材72n)と、から構成される。
(Procedure 2) γ Adjustment When the light source device 70 is mounted on the optical housing 101, the γ adjustment described above can be performed by the adjustment mechanism provided in the light source device 70.
Here, the adjustment mechanism portion in the light source device 70 is a cylindrical portion that rotatably supports the light source device 70 around the optical axis when the light source device 70 is attached to the optical housing 101 of the light beam scanning device 100. (Annular convex portion 72g), a stopper portion (stopper portion 73s) that stops rotation of the light source device 70 around the cylindrical portion as a rotation axis at a predetermined position (end portion of the relief portion 101h2), and the cylindrical portion are rotated. A force point portion (hook portion 72f1) on which a force for rotating the light source device 70 in one direction acts as an axis, and a rotation angle (tilt) of the light source device 70 with the cylindrical portion as a rotation axis against the force And an angle adjusting portion (a square groove 72f2, a relief hole 72f3, and a nut member 72n) for adjusting the amount.

図22,図23を用いて調整機構部の具体的構成について説明する。
図22は、光学ハウジング101に装着された光源装置70についてγ調整を行った状態を示す光学ハウジングの全体図であり、光学ハウジング101の図中手前側に2つの光源装置70が装着されている。また、図中央にはポリゴンミラー104が収納されたケーシング104cが配置され、一部の光学素子(fθレンズ105,305、反射ミラー106A,306D)が配置された状態である。
A specific configuration of the adjustment mechanism unit will be described with reference to FIGS.
FIG. 22 is an overall view of the optical housing showing a state in which the γ adjustment is performed on the light source device 70 attached to the optical housing 101. Two light source devices 70 are attached to the front side of the optical housing 101 in the drawing. . Further, a casing 104c in which the polygon mirror 104 is housed is arranged in the center of the figure, and some optical elements (fθ lenses 105 and 305, reflection mirrors 106A and 306D) are arranged.

図22に示すように、光学ハウジング101に装着された光源装置70において、いずれか一方のアーム部72p2に設けられた光源装置調整部72fを用いてγ調整が行われる。図22において、図中右側の光学系200Aに属する光源装置70では、左側のアーム部72p2の光源調整部72fを用いており、図中左側の光学系200Bに属する光源装置70では右側のアーム部72p2の光源調整部72fを用いている。   As shown in FIG. 22, in the light source device 70 attached to the optical housing 101, the γ adjustment is performed using the light source device adjustment unit 72f provided in one of the arm portions 72p2. 22, the light source device 70 belonging to the right optical system 200A in the drawing uses the light source adjustment unit 72f of the left arm portion 72p2, and the light source device 70 belonging to the left optical system 200B in the drawing has the right arm portion. A 72p2 light source adjustment unit 72f is used.

図23は、図22右側の光学系200Aに属する光源装置70の構成を光学ハウジング101内から見た正面図である。
光源装置70の光源調整部72fを構成するフック部72f1には、一端が光学ハウジング101の所定の場所に係止され、ある程度伸びた状態の引張ばね101bの他端が係止されており、この引張ばね101bの収縮しようとするテンションが図中下方に向かう力faとしてフック部72f1に作用している。
FIG. 23 is a front view of the configuration of the light source device 70 belonging to the optical system 200A on the right side of FIG.
One end of the hook portion 72f1 constituting the light source adjustment portion 72f of the light source device 70 is locked at a predetermined position of the optical housing 101, and the other end of the tension spring 101b that is extended to some extent is locked. A tension to be contracted by the tension spring 101b acts on the hook portion 72f1 as a downward force fa.

一方、角溝72f2に格納されたナット部材72nのナット穴に対して、光学ハウジング101の壁面の所定位置に設けられたステイ101sにねじ頭が支持された調整ねじ101nが逃げ穴72f3を通してねじ込まれている。   On the other hand, the adjustment screw 101n having the screw head supported by the stay 101s provided at a predetermined position on the wall surface of the optical housing 101 is screwed into the nut hole of the nut member 72n stored in the square groove 72f2 through the escape hole 72f3. ing.

ここで、角度調整部(角溝72f2、逃げ穴72f3、ナット部材72n)と角度調整治具(調整ねじ101n、ステイ101s)とにより、光源装置70の傾き量γを調整する角度調整手段が構成されている。   Here, an angle adjusting means for adjusting the inclination amount γ of the light source device 70 is configured by the angle adjusting portion (the square groove 72f2, the relief hole 72f3, the nut member 72n) and the angle adjusting jig (the adjusting screw 101n, the stay 101s). Has been.

図23において、γ調整はつぎの手順で行う。
(手順21) 光源装置70が光学ハウジング101に装着された後、調整機構部の力点部(フック部72f1)と光学ハウジング101との間を弾性部材(引張ばね101b)で連結する。このとき、フック部72f1には前述のように図中下向き力faが作用するため、光源装置70は、ストッパ部73sが開口部101hの逃げ部101h2の端部に当接して歯止めがかかるまで、円筒部(環状凸部72g)を回転軸として図中時計回り方向に回転する(回転ra)。
(手順22) つぎに、角度調整部のナット部材72nのナット穴に調整ねじ101nを差し込み、該ナット穴にねじ込む方向に調整ねじ101nを回転させる。これにより、調整ねじ101nはステイ101sにねじ頭が支持されていることから、角度調整部(角溝72f2、ナット部材72n)には、引張ばね101bによる力faに抗する力fbが作用し、光源装置70は、円筒部(環状凸部72g)を回転軸として図中反時計回り方向に回転する(回転rb)。このとき、ストッパ部73sが逃げ部101h2の端部に当接して歯止めがかかった位置からの戻り量である回転rbは、調整ねじ101nのナット部材72nへのねじ込み量によって調整することができる。ここでは、光学ハウジング101において光学的な測定を行いながら調整ねじ101nのナット部材72nのねじ込み量を調整して、光源装置70全体の傾き量γを調整し、面発光光源10aの傾斜角度を調整して固定することを行う。
In FIG. 23, γ adjustment is performed according to the following procedure.
(Procedure 21) After the light source device 70 is mounted on the optical housing 101, the force point portion (hook portion 72f1) of the adjustment mechanism portion and the optical housing 101 are connected by an elastic member (tensile spring 101b). At this time, since the downward force fa in the figure acts on the hook portion 72f1 as described above, the light source device 70 until the stopper portion 73s comes into contact with the end portion of the relief portion 101h2 of the opening portion 101h and is pawled. It rotates in the clockwise direction in the figure with the cylindrical portion (annular convex portion 72g) as a rotation axis (rotation ra).
(Procedure 22) Next, the adjusting screw 101n is inserted into the nut hole of the nut member 72n of the angle adjusting unit, and the adjusting screw 101n is rotated in the direction to be screwed into the nut hole. Thereby, since the screw head of the adjusting screw 101n is supported by the stay 101s, a force fb that opposes the force fa by the tension spring 101b acts on the angle adjusting portion (the square groove 72f2 and the nut member 72n), The light source device 70 rotates in the counterclockwise direction in the drawing (rotation rb) with the cylindrical portion (annular convex portion 72g) as a rotation axis. At this time, the rotation rb, which is the return amount from the position where the stopper 73s abuts against the end of the escape portion 101h2 and is locked, can be adjusted by the screwing amount of the adjusting screw 101n into the nut member 72n. Here, the optical housing 101 is optically measured to adjust the screwing amount of the nut member 72n of the adjusting screw 101n, to adjust the tilt amount γ of the entire light source device 70, and to adjust the tilt angle of the surface emitting light source 10a. And then fix it.

γ調整終了後は、そのときの調整ねじ101nのねじ込み量で固定しておくだけで、引張ばね101bのテンションにより、光源装置70は傾き量γの状態で安定して保持されるようになり、そのまま光ビーム走査装置100として使用可能である。   After the γ adjustment is completed, the light source device 70 is stably held in the state of the inclination amount γ by the tension of the tension spring 101b only by fixing with the screwing amount of the adjusting screw 101n at that time. The light beam scanning apparatus 100 can be used as it is.

なお、γ調整に関して、図24(a),(b)に示すように、光学素子ホルダ72における2つのアーム部72p2の部分は、光軸中心Oに対して等距離でかつ線対称な位置に配置するとよい。光軸中心Oから調整ねじ101nの作用点(角度調整部(角溝72f2、ナット部材72n))までの距離を十分長く取ることによって、角度調整の分解能を上げることが可能となるため、ことさら調整ねじ101nのねじピッチを細かくすることなく並目ピッチの調整ねじを採用できるメリットがある。   Regarding the γ adjustment, as shown in FIGS. 24A and 24B, the two arm portions 72p2 of the optical element holder 72 are equidistant with respect to the optical axis center O and in a line-symmetrical position. It is good to arrange. Since the resolution of angle adjustment can be increased by taking a sufficiently long distance from the optical axis center O to the action point of the adjustment screw 101n (angle adjustment portion (square groove 72f2, nut member 72n)), further adjustment is possible. There is an advantage that an adjustment screw having a coarse pitch can be adopted without reducing the screw pitch of the screw 101n.

また、図24(c)に示すように、光軸方向(x方向)において、光源手段(面発光光源10a)側から、(1)当該光源装置70の重心位置、(2)前記力点部(フック部72f1)、(3)当該光源装置70の光学ハウジング101壁面との光軸方向当接部(ハウジング突き当て面72i)、(4)前記円筒部(環状凸部72g)の順に配置されてなることが好ましい。   Further, as shown in FIG. 24C, in the optical axis direction (x direction), from the light source means (surface emitting light source 10a) side, (1) the position of the center of gravity of the light source device 70, and (2) the power point portion ( Hook portion 72f1), (3) optical axis contact portion (housing abutting surface 72i) with optical housing 101 wall surface of light source device 70, and (4) cylindrical portion (annular convex portion 72g). It is preferable to become.

本実施例では、前記すべての位置(1)〜(4)がこの順番で近接して配置され、図24(a)のように光源装置70におけるハウジング突き当て面72iが主走査、副走査方向に広く取っているため(スパンが長くなるため)、同じ加工精度でも光学ハウジング101に装着した際の光源装置70の姿勢のずれが小さくなる。更に、調整機構部の力点(フック部72f1)とハウジング突き当て面72i、環状凸部72gまでの距離が極小になるように配置しているため、引張ばね101bによる抗力によってこじられる、(チルトする)作用が少ないため、γ調整の際にスムーズな微小な動きが可能となって、高精度にピッチ調整ができる。   In this embodiment, all the positions (1) to (4) are arranged close to each other in this order, and the housing abutting surface 72i in the light source device 70 is in the main scanning and sub-scanning directions as shown in FIG. Therefore, the deviation of the posture of the light source device 70 when mounted on the optical housing 101 is reduced even with the same processing accuracy. Further, since the distance between the force point of the adjustment mechanism (hook portion 72f1), the housing abutting surface 72i, and the annular convex portion 72g is minimized, it is distorted by the drag force of the tension spring 101b (tilt). ) Since the action is small, smooth fine movement is possible during γ adjustment, and pitch adjustment can be performed with high accuracy.

なお、1つのステーションに対応する上では、光源装置70において一方のアーム部72p2だけに光源装置調整部72fを設けておけばよいが、前述したように両方のアーム部72p2に光源装置調整部72fを設けることにより、2つのステーションそれぞれで共通の光源装置70を使用することができる。このとき、2つの光源装置70を上下反転させることなく同じ向きで配置するため、それぞれの面発光光源10aの1チャンネル目の光源を揃えることができ、それぞれの光源装置70に対するデータの吐き出しを揃えることが可能となる。   In order to correspond to one station, the light source device 70 may be provided with the light source device adjustment unit 72f only in one arm portion 72p2. However, as described above, the light source device adjustment unit 72f is provided in both arm portions 72p2. By providing this, it is possible to use the light source device 70 common to the two stations. At this time, since the two light source devices 70 are arranged in the same direction without being turned upside down, the light sources of the first channels of the respective surface emitting light sources 10a can be aligned, and the discharge of data to the respective light source devices 70 is aligned. It becomes possible.

また、図22で示すように、光学ハウジング101の中央部に光学ハウジング101側の調整機構部(引張ばね101b、調整ねじ101n、ステイ101s)を配置し、光源装置70において光源中心Oから左右の等距離に配置した光源装置調整部72fを使うことにより、同一ピッチの調整ねじ101nを用いて同じ分解能の調整が可能となるため、調整の自動化等も容易に行なうことが可能である。また、光源装置70の配置はポリゴンミラーに対して対称で最適な配置となり、光学ハウジング101の大きさもコンパクトにできるというメリットがある。さらに、各ステーション毎に形状の異なる光源装置を作る必要がなく、光学ハウジング101の形状も略対称形でコンパクトになるのでコスト的にも有利となる。   Further, as shown in FIG. 22, an adjustment mechanism (tensile spring 101b, adjustment screw 101n, stay 101s) on the optical housing 101 side is arranged at the center of the optical housing 101, and the light source device 70 has a right and left from the light source center O. By using the light source device adjustment unit 72f arranged at the same distance, the adjustment with the same resolution can be performed using the adjustment screw 101n having the same pitch, so that the adjustment can be easily automated. Further, the arrangement of the light source device 70 is symmetrical and optimal with respect to the polygon mirror, and there is an advantage that the size of the optical housing 101 can be made compact. Furthermore, it is not necessary to make a light source device having a different shape for each station, and the shape of the optical housing 101 is substantially symmetrical and compact, which is advantageous in terms of cost.

なお、これまで本発明を図面に示した実施形態をもって説明してきたが、本発明は図面に示した実施形態に限定されるものではなく、他の実施形態、追加、変更、削除など、当業者が想到することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。   Although the present invention has been described with the embodiments shown in the drawings, the present invention is not limited to the embodiments shown in the drawings, and other embodiments, additions, modifications, deletions, etc. Can be changed within the range that can be conceived, and any embodiment is included in the scope of the present invention as long as the effects and advantages of the present invention are exhibited.

10 光源手段
10a 面発光光源(2次元アレイ発光素子)
10b パッケージ
10x 光軸方向基準面
10y 主走査方向基準面
10z 副走査方向基準面
11 カップリングレンズ
12 温度補正レンズ
13 分岐光学素子(アパーチャミラー)
13a,15a 押圧ばね
13a1,15a1 ばね本体
13a2,13a3,15a1 アーム部
13b,15b 立曲げ部
14 折返しミラー
15 第2アパーチャ
16 集光レンズ
17 光検出器(PD)
30A〜30D 感光体ドラム
31A〜31D クリーニングケース
32A〜32D 帯電チャージャ
33A〜33D トナーカートリッジ
40 転写ベルト
40a,40c 従動ローラ
40b 駆動ローラ
48 転写チャージャ
50 定着ローラ
52 第2レジストローラ
54 給紙コロ
56 第1レジストローラ
58 排紙ローラ
60 給紙トレイ
61 用紙(記録媒体)
70 光源装置
71 中間ホルダ
71a,71b 開口部
71c,71e 固定穴
71d 基準ピン
71f 筒状部
71g 額縁部分
71x 光軸方向突き当て部(受け部)
71y 主走査方向突き当て部(受け部)
71z 副走査方向突き当て部(受け部)
72 光学素子ホルダ
72a 光学素子保持部
72a1 カップリグレンズ受け部
72a2 温度補正レンズ受け部
72a3 アパーチャミラー受け部
72a4 折返しミラー受け部
72a5,72a7 嵌合溝
72a6 集光レンズ受け部
72b,72c 開口部
72d1 主基準穴
72d2 従基準穴
72e 貫通穴
72f 光源装置調整部
72f1 フック部(力点部)
72f2 角溝
72f3 逃げ穴
72g 環状凸部(円筒部)
72h 突起部
72i ハウジング突き当て面
72n ナット部材
72p 本体プレート
72p1 本体部
72p2 アーム部
73 保護カバー
73a 開口部
73b 嵌合穴
73s ストッパ部
75 回路基板(制御基板)
75a 補強部材
75b 中間部材
75c 逃げ穴(丸穴)
78 押圧部材
78a 押圧部
79a,79b,79c 締結ねじ
100 光ビーム走査装置
101 光学ハウジング
101b 引張ばね
101h 開口部
101h1 嵌合穴
101h2 逃げ部
101n 調整ねじ
102 板ばね部材
102a ハウジング固定部
102b z方向板ばね部
102c x方向板ばね部
104 ポリゴンミラー
104c ケーシング
105,305 fθレンズ
106A,106B,108A,108B,306C,306D,308C,308D 反射ミラー
107A,107B,307C,307D トロイダルレンズ
141A,141B,141C,141D,142A,142B,142C,142D 光検出センサ
202 光束分割プリズム
203A,203B 液晶素子
204A,204B シリンダレンズ
500 画像形成装置
501 ハウジング
501a 排紙トレイ
O 光軸中心
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Light source means 10a Surface emitting light source (two-dimensional array light emitting element)
10b package 10x optical axis direction reference surface 10y main scanning direction reference surface 10z sub-scanning direction reference surface 11 coupling lens 12 temperature correction lens 13 branching optical element (aperture mirror)
13a, 15a Pressing spring 13a1, 15a1 Spring body 13a2, 13a3, 15a1 Arm part 13b, 15b Vertical bending part 14 Folding mirror 15 Second aperture 16 Condensing lens 17 Photo detector (PD)
30A to 30D Photosensitive drums 31A to 31D Cleaning case 32A to 32D Charge charger 33A to 33D Toner cartridge 40 Transfer belt 40a, 40c Driven roller 40b Drive roller 48 Transfer charger 50 Fixing roller 52 Second registration roller 54 Paper feed roller 56 First Registration roller 58 Paper discharge roller 60 Paper feed tray 61 Paper (recording medium)
70 light source device 71 intermediate holder 71a, 71b opening 71c, 71e fixing hole 71d reference pin 71f cylindrical portion 71g frame portion 71x optical axis direction abutting portion (receiving portion)
71y Main scanning direction abutting part (receiving part)
71z Sub-scanning direction abutting part (receiving part)
72 Optical element holder 72a Optical element holding part 72a1 Coupling lens receiving part 72a2 Temperature correction lens receiving part 72a3 Aperture mirror receiving part 72a4 Folding mirror receiving part 72a5, 72a7 Fitting groove 72a6 Condensing lens receiving part 72b, 72c Opening 72d1 Main Reference hole 72d2 Secondary reference hole 72e Through hole 72f Light source device adjustment part 72f1 Hook part (power point part)
72f2 Square groove 72f3 Escape hole 72g Annular convex part (cylindrical part)
72h Protruding part 72i Housing abutting surface 72n Nut member 72p Body plate 72p1 Body part 72p2 Arm part 73 Protective cover 73a Opening part 73b Fitting hole 73s Stopper part 75 Circuit board (control board)
75a Reinforcement member 75b Intermediate member 75c Relief hole (round hole)
78 pressing member 78a pressing portion 79a, 79b, 79c fastening screw 100 optical beam scanning device 101 optical housing 101b tension spring 101h opening 101h1 fitting hole 101h2 escape portion 101n adjustment screw 102 leaf spring member 102a housing fixing portion 102b z-direction leaf spring Part 102c X direction leaf spring part 104 Polygon mirror 104c Casing 105, 305 fθ lens 106A, 106B, 108A, 108B, 306C, 306D, 308C, 308D Reflective mirror 107A, 107B, 307C, 307D Toroidal lens 141A, 141B, 141C, 141D , 142A, 142B, 142C, 142D Photodetection sensor 202 Beam splitting prism 203A, 203B Liquid crystal element 204A, 204B Cylinder lens 50 The image forming apparatus 501 housing 501a discharge tray O optical axis center

特開2002−341273号公報JP 2002-341273 A 特開2003−211728号公報JP 2003- 211728 A 特開2004−6592号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2004-6592

Claims (15)

2次元に配列してなる面発光光源、および光ビームを受光する光検出器を備える回路基板と、
前記面発光光源からの光ビームを平行光束あるいは所定の収束または発散状態の光束とするカップリングレンズと、
前記面発光光源からの光ビームの一部の光束を分岐し、前記光検出器に導く光分岐手段と、
前記カップリングレンズと前記光分岐手段とを含む複数の光学素子を保持するホルダと、を備え、
前記ホルダは、光ビーム走査装置の光学ハウジングに対して当接され、
前記面発光光源の配列面に垂直な方向を中心軸として前記ホルダを回転可能に支持する第1の支持部が、前記第1の支持部を受ける前記光学ハウジングの壁面に設けた第2の支持部に合わされ、
前記光分岐手段が前記ホルダに保持されている位置を前記第2の支持部より前記光学ハウジングの内部にすることを特徴とする光源装置。
A circuit board comprising a surface-emitting light source arranged in two dimensions, and a photodetector for receiving a light beam;
A coupling lens in which the light beam from the surface-emitting light source is a parallel light beam or a light beam in a predetermined convergent or divergent state;
A light branching means for branching a part of a light beam from the surface-emitting light source and guiding it to the photodetector;
A holder for holding a plurality of optical elements including the coupling lens and the light branching unit,
The holder is in contact with the optical housing of the light beam scanning device;
A second support provided on the wall surface of the optical housing that receives the first support portion is a first support portion that rotatably supports the holder with a direction perpendicular to the arrangement surface of the surface-emitting light sources as a central axis. To fit the part
The light source device characterized in that the position where the light branching means is held by the holder is located inside the optical housing from the second support portion.
前記面発光光源の配列面に垂直な方向を回転軸とする前記ホルダの回転を所定位置で歯止めするストッパ部と、
前記面発光光源の配列面に垂直な方向を回転軸として前記ホルダを一方向に回転させるための力が作用する力点部と、
この力に抗して前記面発光光源の配列面に垂直な方向を回転軸とする前記ホルダの回転角度を調整するための角度調整部と、
を有する調整機構部を備えることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
A stopper portion that pawls rotation of the holder at a predetermined position with a direction perpendicular to the arrangement surface of the surface-emitting light sources as a rotation axis;
A force point portion on which a force for rotating the holder in one direction with a direction perpendicular to the arrangement surface of the surface-emitting light sources as a rotation axis acts;
An angle adjustment unit for adjusting the rotation angle of the holder with the direction perpendicular to the arrangement surface of the surface-emitting light sources as a rotation axis against this force;
The light source device according to claim 1, further comprising: an adjustment mechanism unit having:
前記光分岐手段と前記カップリングレンズを箱型ケース内に収納して保護する保護カバーとを更に備える請求項1または2に記載の光源装置。   The light source device according to claim 1, further comprising a protective cover that houses and protects the light branching unit and the coupling lens in a box-type case. 前記ストッパ部が前記保護カバーの外面上に設けられていることを特徴とする請求項3に記載の光源装置。   The light source device according to claim 3, wherein the stopper portion is provided on an outer surface of the protective cover. 前記力点部と前記角度調整部が前記ホルダに設けられていることを特徴とする請求項2に記載の光源装置。   The light source device according to claim 2, wherein the force point portion and the angle adjustment portion are provided in the holder. 前記ホルダは、前記面発光光源の配列面の方向に延びるアーム部を少なくとも1つ有し、該アーム部に前記力点部と前記角度調整部を有することを特徴する請求項5に記載の光源装置。   The light source device according to claim 5, wherein the holder has at least one arm portion extending in a direction of an arrangement surface of the surface emitting light sources, and the arm portion includes the force point portion and the angle adjustment portion. . 前記ホルダは、前記面発光光源の配列面の方向であってお互いに反対方向に延びる一対の前記アーム部を有することを特徴とする請求項6に記載の光源装置。   The light source device according to claim 6, wherein the holder includes a pair of the arm portions extending in directions opposite to each other in a direction of an arrangement surface of the surface emitting light sources. 前記面発光光源の配列面に垂直な方向において、前記面発光光源側から、当該光源装置の重心位置、前記力点部、当該光源装置の光学ハウジング壁面との当接部、前記第1の支持部の順に配置されてなることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。   In the direction perpendicular to the arrangement surface of the surface emitting light sources, from the surface emitting light source side, the position of the center of gravity of the light source device, the force point portion, the contact portion with the optical housing wall surface of the light source device, the first support portion The light source device according to claim 1, wherein the light source devices are arranged in the order of. 前記回路基板は、前記面発光光源と該面発光光源を収容するパッケージとからなる光源手段を備え、
前記回路基板と前記ホルダとの間に配置され、前記回路基板の前記光源手段が実装された面を覆うように該回路基板と連結することにより前記パッケージと当接して当該光源装置における前記面発光光源の位置を決めて固定し、前記ホルダと連結することにより前記面発光光源に対する複数の光学素子の位置を決める中間ホルダを備えることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
The circuit board includes light source means including the surface-emitting light source and a package that houses the surface-emitting light source,
The surface light emission in the light source device that is disposed between the circuit board and the holder and is in contact with the package by connecting to the circuit board so as to cover the surface on which the light source means of the circuit board is mounted. The light source device according to claim 1, further comprising an intermediate holder that determines and fixes a position of a light source and determines a position of a plurality of optical elements with respect to the surface-emitting light source by being connected to the holder.
前記光源手段の前記パッケージは、前記面発光光源の配列面に垂直な方向、該垂直な方向に直交する一の方向である主走査方向、該垂直な方向に直交しかつ主走査方向に直交する他の方向である副走査方向のそれぞれの方向に面する3つの基準面を有し、
前記中間ホルダは、前記パッケージの3つの基準面が当接して前記面発光光源の位置を決める突き当て部を有することを特徴とする請求項9に記載の光源装置。
The package of the light source means is perpendicular to the arrangement surface of the surface emitting light sources, a main scanning direction which is one direction perpendicular to the perpendicular direction, perpendicular to the perpendicular direction and perpendicular to the main scanning direction. Having three reference surfaces facing each direction of the sub-scanning direction which is the other direction,
The light source device according to claim 9, wherein the intermediate holder has an abutting portion that determines a position of the surface emitting light source by contacting three reference surfaces of the package.
前記複数の光学素子、保持手段それぞれの形状は、前記面発光光源の配列面に垂直な方向の平面内のある軸に対して線対称であることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。   2. The light source device according to claim 1, wherein each of the plurality of optical elements and the holding unit has a line symmetry with respect to an axis in a plane perpendicular to an arrangement surface of the surface emitting light sources. . 前記光分岐手段は、前記面発光光源からの光ビームを分割する光束分割素子と、該光束分割素子により分割された一方の光ビームの絞りとなるアパーチャと、該アパーチャを通った光ビームを前記光検出器に導く集光レンズと、を有することを特徴とする請求項1に記載の光源装置。   The light branching means includes a light beam splitting element that splits a light beam from the surface light source, an aperture that serves as a diaphragm for one of the light beams split by the light beam splitting element, and a light beam that has passed through the aperture. The light source device according to claim 1, further comprising a condensing lens that leads to a photodetector. 請求項1〜12のいずれかに記載の光源装置と、
前記光源装置からの光ビームを偏向する偏向手段と、
偏向された光ビームを被走査面に結像する結像光学系と、
を光学ハウジングに備えることを特徴とする光ビーム走査装置。
The light source device according to any one of claims 1 to 12,
Deflecting means for deflecting a light beam from the light source device;
An imaging optical system that forms an image of the deflected light beam on the surface to be scanned;
Is provided in an optical housing.
請求項13に記載の光ビーム走査装置と、
前記光ビーム走査装置からの光ビームが結像し、静電像が形成される感光体と、
前記静電像をトナーにより現像する現像手段と、
現像されたトナー像を記録媒体に転写する転写手段と、
を備えることを特徴とする画像形成装置。
A light beam scanning device according to claim 13;
A photoconductor on which a light beam from the light beam scanning device is imaged to form an electrostatic image;
Developing means for developing the electrostatic image with toner;
Transfer means for transferring the developed toner image to a recording medium;
An image forming apparatus comprising:
請求項2に記載の光源装置を光ビーム走査装置の光学ハウジングに装着するときの光源調整方法であって、
前記光学ハウジングの壁面の所定位置に前記光源装置の前記ホルダの所定部分を当接させて、前記面発光光源の配列面に垂直な方向、該垂直な方向に直交する一の方向である主走査方向、該垂直な方向に直交しかつ主走査方向に直交する他の方向である副走査方向の位置を決め、
ついで、前記調整機構部の力点部と光学ハウジングとの間を弾性部材で連結して、前記ストッパ部により歯止めがかかるまで前記第1の支持部を回転軸として前記光源装置を一方向に回転させ、
さらに、前記角度調整部及び角度調整治具からなる角度調整手段により前記弾性部材の力に抗して前記第1の支持部を回転軸として前記光源装置を前記一方向とは逆方向に回転させ、前記光ビーム走査装置における前記面発光光源の傾斜角度を調整して固定することを特徴とする光源調整方法。
A light source adjustment method for mounting the light source device according to claim 2 on an optical housing of a light beam scanning device,
Main scanning is performed in a direction perpendicular to the arrangement surface of the surface emitting light sources and a direction orthogonal to the perpendicular direction by bringing a predetermined portion of the holder of the light source device into contact with a predetermined position on the wall surface of the optical housing. A position in the sub-scanning direction, which is another direction orthogonal to the direction and the vertical direction and perpendicular to the main scanning direction,
Next, the force point portion of the adjustment mechanism portion and the optical housing are connected by an elastic member, and the light source device is rotated in one direction with the first support portion as a rotation axis until the stopper portion is pawled by the stopper portion. ,
Further, the light source device is rotated in a direction opposite to the one direction with the first support portion as a rotation axis against the force of the elastic member by an angle adjusting means comprising the angle adjusting portion and an angle adjusting jig. A light source adjustment method comprising adjusting and fixing an inclination angle of the surface-emitting light source in the light beam scanning device.
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