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JP5163518B2 - Optical scanning apparatus, image forming apparatus, and plastic lens manufacturing method - Google Patents

Optical scanning apparatus, image forming apparatus, and plastic lens manufacturing method Download PDF

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JP5163518B2 JP2009016169A JP2009016169A JP5163518B2 JP 5163518 B2 JP5163518 B2 JP 5163518B2 JP 2009016169 A JP2009016169 A JP 2009016169A JP 2009016169 A JP2009016169 A JP 2009016169A JP 5163518 B2 JP5163518 B2 JP 5163518B2
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Description

本発明は、光走査装置、画像形成装置、及び、プラスチックレンズの製造方法に関する。   The present invention relates to an optical scanning device, an image forming apparatus, and a plastic lens manufacturing method.

一般に、レーザ方式のデジタル複写機,プリンタ,ファクシミリ装置等の画像形成装置の光書込みユニット(光走査装置)には、レーザビームの結像、及び各種補正機能を有する矩形状の光学素子が用いられている。   In general, an optical writing unit (optical scanning device) of an image forming apparatus such as a laser-type digital copying machine, a printer, or a facsimile machine uses a rectangular optical element having laser beam imaging and various correction functions. ing.

近年、これらの光学素子は、製品のコストダウンの要求に伴って、ガラス製からプラスチック製へと変化し、また複数の機能を最小限の素子で賄うために、その鏡面形状も球面のみならず複雑な非球面形状に形成されるようになってきている。具体的には、光学素子がレンズの場合には、そのレンズ厚を厚くし、また長手方向にレンズ厚が一定でない偏肉形状に設計されている場合も多い。   In recent years, these optical elements have changed from glass to plastic due to demands for cost reduction of products, and in order to cover a plurality of functions with minimum elements, the mirror surface shape is not only spherical. It has come to be formed into a complex aspherical shape. Specifically, in the case where the optical element is a lens, the lens thickness is often increased, and in many cases, the lens is designed to have an uneven shape in which the lens thickness is not constant in the longitudinal direction.

このようなプラスチック成形品は、特殊形状であっても、成形品形状に形成された金型のキャビティ内に樹脂母材を挿入、或いは溶融樹脂を射出充填することにより、低コストに大量生産することができる。   Such plastic molded products can be mass-produced at a low cost by inserting a resin base material into a mold cavity formed in the shape of the molded product or injection-filling a molten resin even if it is a special shape. be able to.

しかしながら、このような従来のプラスチック成形にあっては、金型のキャビティ内の溶融樹脂材料を冷却固化させる工程において、キャビティ内での樹脂圧力、樹脂温度を均一にすることがプラスチック成形品を所望の形状に精度よく成形するのに望ましいのであるが、例えば特許文献1に示されている長尺形状のプラスチックレンズのように、レンズが偏肉形状の場合には、レンズ厚の部位によって体積収縮量が異なることにより、形状精度が悪化すると共に、レンズ厚の厚いところにヒケが生じてしまう場合がある。   However, in such conventional plastic molding, in the process of cooling and solidifying the molten resin material in the mold cavity, it is desirable to make the resin pressure and resin temperature uniform in the cavity. However, when the lens has an uneven shape, such as a long plastic lens disclosed in Patent Document 1, the volume shrinks depending on the thickness of the lens. When the amount is different, the shape accuracy is deteriorated, and there is a case where sink marks are generated at a thick lens.

この問題を解決するために、溶融樹脂を金型キャビティ内に射出充填する射出成形法において、溶融樹脂の射出圧力を大きくして射出充填量を多くすると、プラスチック成形品の内部ひずみが大きくなり、特に、厚肉、偏肉形状の場合には内部ひずみが大きくなって光学性能等に悪影響を及ぼす恐れがある。   In order to solve this problem, in the injection molding method in which the molten resin is injected and filled into the mold cavity, if the injection pressure of the molten resin is increased to increase the injection filling amount, the internal strain of the plastic molded product increases, In particular, in the case of a thick or uneven shape, the internal strain increases, which may adversely affect optical performance and the like.

つまり、内部ひずみを小さくするために射出圧力を低くして射出充填量を少なくすると、厚肉部などでヒケを生じ、一方、射出圧力を大きくして射出充填量を多くすると、内部ひずみが大きくなる。   In other words, if the injection pressure is lowered to reduce the internal strain and the injection filling amount is reduced, sinking occurs in the thick-walled portion, etc., while if the injection pressure is increased and the injection filling amount is increased, the internal strain increases. Become.

そこで、光走査装置の結像光学系に用いられるプラスチックレンズ(具体的には、例えば特許文献1に示されている長尺形状のプラスチックレンズ)について、特許文献2の図3あるいは図4に示されているように、転写面以外の一部に不完全転写により形成した凹部である不完全転写部を設けることにより、上記問題を解決することが可能となる。   Therefore, a plastic lens (specifically, for example, a long plastic lens disclosed in Patent Document 1) used in the imaging optical system of the optical scanning device is shown in FIG. 3 or FIG. 4 of Patent Document 2. As described above, it is possible to solve the above problem by providing an incomplete transfer portion which is a recess formed by incomplete transfer in a part other than the transfer surface.

特に、副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bがa/b>1を満足する長尺形状のプラスチックレンズの場合においては、光線透過方向のレンズ厚bが副走査方向の外形寸法aと比較して薄いため、レンズ部の「型内冷却スピード」、つまり「熱収縮」が、他の部位に比べ相対的に速く、外観不具合であるレンズ面のヒケが発生し易い。   In particular, in the case of a long plastic lens in which the outer dimension a in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1, the lens thickness b in the light transmission direction has an outer shape in the sub-scanning direction. Since it is thinner than the dimension a, the “in-mold cooling speed” of the lens portion, that is, “thermal shrinkage” is relatively faster than other parts, and the appearance of the lens surface is likely to cause sink marks.

ここで、上記長尺形状のプラスチックレンズは、基本的には図1に示すように構成されている。すなわち、図1は上記長尺形状のプラスチックレンズのレンズ本体1を示しており、符号2,3はそれぞれ光線の入射面,出射面として機能する2つの転写面を表している。また、光走査装置に用いられるとき、長尺形状のプラスチックレンズの長尺方向(長手方向)が主走査方向に設定される。また、図2は上記長尺形状のプラスチックレンズの全体を示している。すなわち、図2は上記長尺形状のプラスチックレンズのレンズ本体1の少なくとも両側面(2つの転写面2,3以外の対向する両側の側面)4,5にリブ6が設けられたものを示している。なお、図2には図示しないが、上記長尺形状のプラスチックレンズのレンズ本体1の長尺方向(長手方向)の両端にも、通常、リブ6が設けられる。このようなリブ6は、レンズ本体1と同一材料でレンズ本体1と一体に形成することができる。   Here, the long plastic lens is basically configured as shown in FIG. That is, FIG. 1 shows a lens body 1 of the long plastic lens, and reference numerals 2 and 3 denote two transfer surfaces that function as a light incident surface and a light exit surface, respectively. When used in an optical scanning device, the long direction (longitudinal direction) of the long plastic lens is set as the main scanning direction. FIG. 2 shows the entire long plastic lens. That is, FIG. 2 shows the long plastic lens body 1 in which ribs 6 are provided on at least both side surfaces (opposite side surfaces other than the two transfer surfaces 2 and 3) 4 and 5. Yes. Although not shown in FIG. 2, ribs 6 are usually provided at both ends in the longitudinal direction (longitudinal direction) of the lens body 1 of the long plastic lens. Such ribs 6 can be formed integrally with the lens body 1 from the same material as the lens body 1.

また、図3(a)は図2を矢印Sの方向から見た図(側面図)であり、図3(b)は図2を矢印Rの方向(光線入射方向)から見た図(正面図)である。図3(a)において、符号7は光線透過領域である。また、図4は図2のA−A線における断面図(任意の主走査方向位置xにおける断面図)である。   3A is a diagram (side view) of FIG. 2 viewed from the direction of the arrow S, and FIG. 3B is a diagram of FIG. 2 viewed from the direction of the arrow R (light incident direction) (front view). Figure). In FIG. 3A, reference numeral 7 denotes a light transmission region. 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 2 (a cross-sectional view at an arbitrary position x in the main scanning direction).

上記のような長尺形状のプラスチックレンズについて、例えば特許文献2の図3あるいは図4に示されているように、転写面2,3以外の一部(具体的には、図4において、2つの転写面2,3以外の対向する両側の側面4,5に設けられた左右のリブ6の少なくとも一方)に不完全転写により形成した凹部である不完全転写部を設けることにより、副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bがa/b>1を満足する長尺形状のプラスチックレンズにおいても、射出圧力を低くして射出充填量を少なくした場合でも、レンズ面のヒケの発生を防止することができる。   As for the long plastic lens as described above, for example, as shown in FIG. 3 or FIG. 4 of Patent Document 2, a part other than the transfer surfaces 2 and 3 (specifically, in FIG. By providing an incomplete transfer portion which is a recess formed by incomplete transfer on at least one of the left and right ribs 6 provided on the opposite side surfaces 4 and 5 other than the two transfer surfaces 2 and 3, the sub-scanning direction Even in a long plastic lens whose outer dimension a and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1, even if the injection pressure is reduced to reduce the injection filling amount, Occurrence can be prevented.

ところで、上記のように、副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bがa/b>1を満足する長尺形状のプラスチックレンズにおいても、例えば特許文献2の図3あるいは図4に示されているように、転写面以外の一部に不完全転写により形成した凹部である不完全転写部を設けることにより、射出圧力を低くして射出充填量を少なくした場合でも、レンズ面のヒケの発生を防止することができるが、光線透過方向のレンズ厚bが副走査方向の外形寸法aと比較して薄いため、後に詳細に説明するように、不完全転写部である凹部の状態により、副走査方向へレンズ面形状が傾き(精度悪化)、前記変化が主走査方向位置間で異なる場合、副走査方向へのレンズ面形状のねじれ(レンズの歪み)となり、これにより、副走査方向のバラツキ(走査位置ずれ)が大きくなることを、本願の発明者は見出した。   Incidentally, as described above, even in a long plastic lens in which the outer dimension a in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1, for example, FIG. 3 or FIG. Even if the injection pressure is reduced and the injection filling amount is reduced by providing an incomplete transfer portion which is a recess formed by incomplete transfer in a part other than the transfer surface as shown in FIG. However, since the lens thickness b in the light transmission direction is thinner than the external dimension a in the sub-scanning direction, as will be described in detail later, Depending on the state, the lens surface shape is inclined in the sub-scanning direction (accuracy is deteriorated), and when the change is different between positions in the main scanning direction, the lens surface shape is twisted (lens distortion) in the sub-scanning direction. Scan direction That variability (scan positional deviation) is increased, the inventors have found.

特に、この種の光走査装置をカラー画像形成装置に適用する場合、被走査面上における副走査方向への走査位置ずれ、特に、高周波成分の走査位置ずれの発生は、画像形成装置における色ずれを悪化させてしまう。なお、高周波成分の走査位置ずれとは、走査位置から2次成分を差引いた残差成分を意味し、製品上における色ずれを決定する重要な特性である。   In particular, when this type of optical scanning apparatus is applied to a color image forming apparatus, the occurrence of a scanning position shift in the sub-scanning direction on the surface to be scanned, particularly a high-frequency component scanning position shift, is a color shift in the image forming apparatus. Will worsen. The scanning position shift of the high frequency component means a residual component obtained by subtracting the secondary component from the scanning position, and is an important characteristic for determining the color shift on the product.

このような不具合は、画像形成装置における高画質化の流れに伴い顕著化した不具合である。   Such a problem is a problem that has become conspicuous with the trend toward higher image quality in image forming apparatuses.

本発明は、光走査装置の結像光学系に用いられるプラスチックレンズであって、該プラスチックレンズの副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bとがa/b>1を満足するプラスチックレンズにおいて、転写面以外の一部に凹部である不完全転写部を設ける場合に、プラスチックレンズの歪みを著しく低減し、副走査方向のバラツキ(走査位置ずれ)を著しく低減させることの可能な光走査装置、画像形成装置、及び、プラスチックレンズの製造方法を提供することを目的としている。   The present invention is a plastic lens used in an imaging optical system of an optical scanning device, and the outer dimension a in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction of the plastic lens satisfy a / b> 1. In a plastic lens, when an incomplete transfer portion that is a recess is provided in a part other than the transfer surface, distortion of the plastic lens can be remarkably reduced, and variation in the sub-scanning direction (scanning position deviation) can be remarkably reduced. An object of the present invention is to provide an optical scanning device, an image forming apparatus, and a plastic lens manufacturing method.

上記目的を達成するために、請求項1記載の発明は、光偏向器と、該光偏向器で偏向された光線を被走査面上に結像する結像光学系とを有する光走査装置において、前記結像光学系にはプラスチックレンズが用いられ、該プラスチックレンズは、光線の入射面と出射面とからなる2つの転写面を有し、前記2つの転写面以外の対向する両側の側面に、前記転写面の主走査方向に沿って、かつ該プラスチックレンズの光線透過領域の範囲に対応させて、凹部である不完全転写部が設けられており、
該プラスチックレンズの主走査方向位置をxとし、該プラスチックレンズの副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bとがa/b>1を満足するとき、
前記対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部の凹部の深さd1(x),d2(x)の偏差|d1(x)―d2(x)|が、各主走査方向位置xにおいて、副走査方向の外形寸法aの5%以下となるように設定されていることを特徴としている。
In order to achieve the above object, an invention according to claim 1 is an optical scanning device comprising: an optical deflector; and an imaging optical system that forms an image of a light beam deflected by the optical deflector on a surface to be scanned. A plastic lens is used for the imaging optical system, and the plastic lens has two transfer surfaces including a light incident surface and an output surface, and is formed on opposite side surfaces other than the two transfer surfaces. , Along the main scanning direction of the transfer surface, and corresponding to the range of the light transmission region of the plastic lens, an incomplete transfer portion is provided as a recess,
When the position of the plastic lens in the main scanning direction is x and the outer dimension a of the plastic lens in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1,
Deviations | d1 (x) −d2 (x) | of the depths d1 (x) and d2 (x) of the concave portions of the incomplete transfer portions provided on the opposite side surfaces are positions in the main scanning direction. x is set to be 5% or less of the outer dimension a in the sub-scanning direction.

また、請求項2記載の発明は、請求項1記載の光走査装置において、前記プラスチックレンズは、透明樹脂材料で形成されていることを特徴としている。   According to a second aspect of the present invention, in the optical scanning device according to the first aspect, the plastic lens is formed of a transparent resin material.

また、請求項3記載の発明は、請求項1または請求項2記載の光走査装置において、前記プラスチックレンズは、前記2つの転写面の外側の対向する両側のそれぞれにリブを有し、各リブに前記不完全転写部である凹部が形成されていることを特徴としている。   According to a third aspect of the present invention, in the optical scanning device according to the first or second aspect, the plastic lens has a rib on each of opposite sides on the outer side of the two transfer surfaces. In addition, a concave portion which is the incomplete transfer portion is formed.

また、請求項4記載の発明は、請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の光走査装置が用いられていることを特徴とする画像形成装置である。   According to a fourth aspect of the invention, there is provided an image forming apparatus using the optical scanning device according to any one of the first to third aspects.

また、請求項5記載の発明は、請求項4記載の画像形成装置において、該画像形成装置はカラー画像形成装置であることを特徴としている。   According to a fifth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the fourth aspect, the image forming apparatus is a color image forming apparatus.

また、請求項6記載の発明は、光偏向器と、該光偏向器で偏向された光線を被走査面上に結像する結像光学系を有する光走査装置の前記結像光学系に用いられるプラスチックレンズの製造方法であって、
該プラスチックレンズは、光線の入射面と出射面とからなる2つの転写面を有し、前記2つの転写面以外の対向する両側の側面に、前記転写面の主走査方向に沿って、かつ該プラスチックレンズの光線透過領域の範囲に対応させて、凹部である不完全転写部が金型のキャビティ形状を不完全転写することにより形成され、
該プラスチックレンズの主走査方向位置をxとし、該プラスチックレンズの副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bとがa/b>1を満足するとき、
前記対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部の凹部の深さd1(x),d2(x)の偏差|d1(x)―d2(x)|が、各主走査方向位置xにおいて、副走査方向の外形寸法aの5%以下となるように各不完全転写部が形成されることを特徴としている。
The invention according to claim 6 is used for the imaging optical system of an optical scanning device having an optical deflector and an imaging optical system that forms an image of a light beam deflected by the optical deflector on a surface to be scanned. A plastic lens manufacturing method, comprising:
The plastic lens has two transfer surfaces composed of a light incident surface and a light output surface, on opposite side surfaces other than the two transfer surfaces, along the main scanning direction of the transfer surface, and Corresponding to the range of the light transmission region of the plastic lens, the incomplete transfer portion that is a recess is formed by incomplete transfer of the cavity shape of the mold,
When the position of the plastic lens in the main scanning direction is x and the outer dimension a of the plastic lens in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1,
Deviations | d1 (x) −d2 (x) | of the depths d1 (x) and d2 (x) of the concave portions of the incomplete transfer portions provided on the opposite side surfaces are positions in the main scanning direction. In x, each incomplete transfer portion is formed so as to be 5% or less of the outer dimension a in the sub-scanning direction.

請求項1乃至請求項3、請求項6記載の発明によれば、光偏向器と、該光偏向器で偏向された光線を被走査面上に結像する結像光学系とを有する光走査装置において、前記結像光学系にはプラスチックレンズが用いられ、該プラスチックレンズは、光線の入射面と出射面とからなる2つの転写面を有し、前記2つの転写面以外の対向する両側の側面に、前記転写面の主走査方向に沿って、かつ該プラスチックレンズの光線透過領域の範囲に対応させて、凹部である不完全転写部が設けられており、
該プラスチックレンズの主走査方向位置をxとし、該プラスチックレンズの副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bとがa/b>1を満足するとき、
前記対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部の凹部の深さd1(x),d2(x)の偏差|d1(x)―d2(x)|が、各主走査方向位置xにおいて、副走査方向の外形寸法aの5%以下となるように設定されているので、
対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部の凹部の深さd1(x),d2(x)のバランスの改善が図られ、これにより、外形寸法変化(熱収縮)の差異が改善されて、副走査方向へのレンズ面形状の傾き成分を各主走査方向位置xにおいて著しく低減することができ、これによって、プラスチックレンズの歪み(副走査方向へのレンズ面形状のねじれ)を著しく低減し、副走査方向のバラツキ(走査位置ずれ)を著しく低減させることが可能となる。すなわち、被走査面上における副走査方向への走査位置ずれ、特に、高周波成分の走査位置ずれを著しく低減させることが可能となる。
According to the first to third and sixth aspects of the invention, the optical scanning includes the optical deflector and the imaging optical system that forms an image of the light beam deflected by the optical deflector on the surface to be scanned. In the apparatus, a plastic lens is used for the imaging optical system, and the plastic lens has two transfer surfaces including an incident surface and an output surface of a light beam, and is provided on both opposite sides other than the two transfer surfaces. On the side surface, along the main scanning direction of the transfer surface and corresponding to the range of the light transmission region of the plastic lens, an incomplete transfer portion that is a recess is provided,
When the position of the plastic lens in the main scanning direction is x and the outer dimension a of the plastic lens in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1,
Deviations | d1 (x) −d2 (x) | of the depths d1 (x) and d2 (x) of the concave portions of the incomplete transfer portions provided on the opposite side surfaces are positions in the main scanning direction. Since x is set to be 5% or less of the outer dimension a in the sub-scanning direction,
The balance of the depths d1 (x) and d2 (x) of the concave portions of the incomplete transfer portions provided on the opposite side surfaces is improved, and thereby the difference in external dimension change (heat shrinkage) is reduced. As a result, the tilt component of the lens surface shape in the sub-scanning direction can be remarkably reduced at each position x in the main scanning direction, thereby reducing distortion of the plastic lens (twisting of the lens surface shape in the sub-scanning direction). This significantly reduces the variation in the sub-scanning direction (scanning position deviation). That is, it is possible to significantly reduce the scanning position deviation in the sub-scanning direction on the surface to be scanned, particularly the high-frequency component scanning position deviation.

また、請求項4、請求項5記載の発明によれば、請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の光走査装置が用いられている画像形成装置であるので、該画像形成装置がカラー画像形成装置である場合、画像形成装置における色ずれを著しく低減することができる。   Further, according to the inventions according to claims 4 and 5, since the image forming apparatus uses the optical scanning device according to any one of claims 1 to 3, the image forming apparatus Is a color image forming apparatus, color misregistration in the image forming apparatus can be significantly reduced.

長尺形状のプラスチックレンズのレンズ本体を示す図である。It is a figure which shows the lens main body of an elongate plastic lens. 長尺形状のプラスチックレンズの全体を示す図である。It is a figure which shows the whole elongate plastic lens. 長尺形状のプラスチックレンズの全体を示す図である。It is a figure which shows the whole elongate plastic lens. 図2のA−A線における断面図である。It is sectional drawing in the AA of FIG. 図2乃至図4に示すような長尺形状のプラスチックレンズにおいて、2つの転写面以外の対向する両側の側面に設けられた左右のリブの一方に不完全転写により形成した凹部である不完全転写部が設けられたプラスチックレンズを示す図である。In the long plastic lens as shown in FIGS. 2 to 4, incomplete transfer, which is a recess formed by incomplete transfer on one of the left and right ribs provided on opposite side surfaces other than the two transfer surfaces. It is a figure which shows the plastic lens provided with the part. 図2乃至図4に示すような長尺形状のプラスチックレンズにおいて、2つの転写面以外の対向する両側の側面に設けられた左右のリブの一方に不完全転写により形成した凹部である不完全転写部が設けられたプラスチックレンズを示す図である。In the long plastic lens as shown in FIGS. 2 to 4, incomplete transfer, which is a recess formed by incomplete transfer on one of the left and right ribs provided on opposite side surfaces other than the two transfer surfaces. It is a figure which shows the plastic lens provided with the part. 図5のA−A線における断面図である。It is sectional drawing in the AA of FIG. 図2乃至図4に示すような長尺形状のプラスチックレンズにおいて、2つの転写面以外の対向する両側の側面に設けられた左右のリブの両方に不完全転写により形成した凹部である不完全転写部が設けられたプラスチックレンズを示す図である。In the long plastic lens as shown in FIGS. 2 to 4, incomplete transfer, which is a recess formed by incomplete transfer on both the left and right ribs provided on the opposite side surfaces other than the two transfer surfaces. It is a figure which shows the plastic lens provided with the part. 図2乃至図4に示すような長尺形状のプラスチックレンズにおいて、2つの転写面以外の対向する両側の側面に設けられた左右のリブの両方に不完全転写により形成した凹部である不完全転写部が設けられたプラスチックレンズを示す図である。In the long plastic lens as shown in FIGS. 2 to 4, incomplete transfer, which is a recess formed by incomplete transfer on both the left and right ribs provided on the opposite side surfaces other than the two transfer surfaces. It is a figure which shows the plastic lens provided with the part. 図8のA−A線における断面図である。It is sectional drawing in the AA of FIG. 図5乃至図7の長尺形状のプラスチックレンズ、図8乃至図10の長尺形状のプラスチックレンズにおいて、成形品に圧縮気体を付与し、(成形時の不完全転写により)凹部を形成する第1の方法を説明するための図である。In the elongated plastic lens of FIGS. 5 to 7 and the elongated plastic lens of FIGS. 8 to 10, compressed gas is applied to the molded product to form a recess (by imperfect transfer during molding). It is a figure for demonstrating the method of 1. FIG. 図5乃至図7の長尺形状のプラスチックレンズ、図8乃至図10の長尺形状のプラスチックレンズにおいて、成形品に圧縮気体を付与し、(成形時の不完全転写により)凹部を形成する第2の方法を説明するための図である。In the elongated plastic lens of FIGS. 5 to 7 and the elongated plastic lens of FIGS. 8 to 10, compressed gas is applied to the molded product to form a recess (by imperfect transfer during molding). It is a figure for demonstrating the method of 2. FIG. 図5乃至図7の構成において、左右のリブの一方に凹部である不完全転写部を形成する過程で、レンズ本体の不完全転写部の側(左側)に生じる外形寸法変化(熱収縮)を示す図である。5 to 7, in the process of forming an incomplete transfer portion that is a recess in one of the left and right ribs, a change in external dimension (heat shrinkage) that occurs on the side of the incomplete transfer portion (left side) of the lens body is caused. FIG. プラスチックレンズの歪み(副走査方向へのレンズ面形状のねじれ)による、副走査方向のバラツキ(走査位置ずれ)を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the dispersion | variation (scanning position shift | offset | difference) in the subscanning direction by the distortion (the twist of the lens surface shape to a subscanning direction) of a plastic lens. 図8乃至図10の構成において、左側の不完全転写部である凹部の深さd1(x)が、右側の不完全転写部である凹部の深さd2(x)よりもかなり大きくなっていると、左右のリブの両方に凹部である不完全転写部を形成する過程で、外形寸法変化(熱収縮)の差異が生じ、これによって、レンズ本体の不完全転写部の側(左側)に生じる外形寸法変化(熱収縮)を示す図である。8 to 10, the depth d1 (x) of the recess that is the left imperfect transfer portion is considerably larger than the depth d2 (x) of the recess that is the right imperfect transfer portion. In the process of forming an imperfect transfer portion that is a recess in both the left and right ribs, a difference in external dimension change (heat shrinkage) occurs, and this occurs on the incomplete transfer portion side (left side) of the lens body. It is a figure which shows an external dimension change (thermal contraction). 図8乃至図10の構成において、プラスチックレンズの副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bとがa/b>1を満足するとき、前記対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部の凹部の深さd1(x),d2(x)の偏差|d1(x)―d2(x)|が、各主走査方向位置xにおいて、副走査方向の外形寸法aの5%以下であると、左右のリブの両方に凹部である不完全転写部を形成する過程で、外形寸法変化(熱収縮)のバランスがとれた状態を示す図である。8 to 10, when the outer dimension a of the plastic lens in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1, they are provided on the opposite side surfaces. The deviation | d1 (x) −d2 (x) | of the depths d1 (x) and d2 (x) of the recesses of each incomplete transfer portion is the outer dimension a in the sub-scanning direction at each main scanning direction position x. It is a figure which shows the state from which the balance of the external dimension change (thermal contraction) was taken in the process in which the imperfect transfer part which is a recessed part is formed in both the right and left ribs that it is 5% or less. 図16の状態において、副走査方向のバラツキ(被走査面上における副走査方向への走査位置ずれ、特に、高周波成分の走査位置ずれ)を著しく低減できる様子を示す図である。FIG. 17 is a diagram illustrating a state in which variation in the sub-scanning direction (scan position deviation in the sub-scan direction on the surface to be scanned, in particular, high-frequency component scan position deviation) can be significantly reduced in the state of FIG. 16. 本発明のプラスチックレンズの対向する両側の側面に不完全転写部である凹部を形成するための方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the method for forming the recessed part which is an incomplete transfer part in the side surface of the both sides which the plastic lens of this invention opposes. 本発明のプラスチックレンズの対向する両側の側面に不完全転写部である凹部を形成するための方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the method for forming the recessed part which is an incomplete transfer part in the side surface of the both sides which the plastic lens of this invention opposes. 本発明のプラスチックレンズの対向する両側の側面に不完全転写部である凹部を形成するための方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the method for forming the recessed part which is an incomplete transfer part in the side surface of the both sides which the plastic lens of this invention opposes. 本発明が適用された光走査装置の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the optical scanning device to which this invention was applied.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図5乃至図7は、それぞれ図2乃至図4に対応した図であって、図2乃至図4に示すような長尺形状のプラスチックレンズ(副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bがa/b>1を満足する長尺形状のプラスチックレンズ)において、転写面2,3以外の一部(具体的には、2つの転写面2,3以外の対向する両側の側面4,5に設けられた左右のリブ6の一方)に不完全転写により形成した凹部である不完全転写部10が設けられたプラスチックレンズを示す図である。すなわち、図7は図5のA−A線における断面図(任意の主走査方向位置xにおける断面図)であって、左右のリブ6の一方に凹部である不完全転写部10が設けられる点で、特許文献2の図3に対応している。   FIGS. 5 to 7 correspond to FIGS. 2 to 4, respectively, and are long plastic lenses (external dimension a in the sub-scanning direction and lens in the light transmission direction) as shown in FIGS. In a long plastic lens with a thickness b satisfying a / b> 1, a part other than the transfer surfaces 2 and 3 (specifically, side surfaces 4 on opposite sides other than the two transfer surfaces 2 and 3). , 5 is a view showing a plastic lens provided with an incomplete transfer portion 10 which is a recess formed by incomplete transfer on one of the left and right ribs 6 provided in 5. 7 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 5 (a cross-sectional view at an arbitrary position x in the main scanning direction), and the imperfect transfer portion 10 that is a recess is provided on one of the left and right ribs 6. This corresponds to FIG. 3 of Patent Document 2.

ここで、不完全転写部10は、図6に示すように、転写面の主走査方向に沿って、かつプラスチックレンズの光線透過領域7の範囲に対応させて形成されている。また、不完全転写部10である凹部は、リブ6からさらにレンズ本体1内にまで及んでもよいが、レンズ本体1内の光線透過領域7には及んではならない。   Here, as shown in FIG. 6, the incomplete transfer portion 10 is formed along the main scanning direction of the transfer surface and corresponding to the range of the light transmission region 7 of the plastic lens. Further, the concave portion that is the incomplete transfer portion 10 may extend from the rib 6 to the lens body 1, but should not extend to the light transmission region 7 in the lens body 1.

また、図8乃至図10は、それぞれ図2乃至図4に対応した図であって、図2乃至図4に示すような長尺形状のプラスチックレンズ(副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bがa/b>1を満足する長尺形状のプラスチックレンズ)において、転写面2,3以外の一部(具体的には、2つの転写面2,3以外の対向する両側の側面4,5に設けられた左右のリブ6の両方)に不完全転写により形成した凹部である不完全転写部11,12が設けられたプラスチックレンズを示す図である。すなわち、図10は図8のA−A線における断面図(任意の主走査方向位置xにおける断面図)であって、対向する両側の側面(左右のリブ6の両方)に凹部である不完全転写部11,12が設けられる点で、特許文献2の図4に対応している。   FIGS. 8 to 10 correspond to FIGS. 2 to 4, respectively, and are long plastic lenses as shown in FIGS. 2 to 4 (the external dimension a in the sub-scanning direction and the light transmission direction). In a long plastic lens with a lens thickness b satisfying a / b> 1, a part other than the transfer surfaces 2 and 3 (specifically, on both opposing sides other than the two transfer surfaces 2 and 3) It is a figure which shows the plastic lens provided with the imperfect transfer parts 11 and 12 which are the recessed parts formed by the imperfect transfer in both the right-and-left rib 6 provided in the side surfaces 4 and 5. 10 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 8 (a cross-sectional view at an arbitrary position x in the main scanning direction), and is incomplete with recesses on opposite side surfaces (both the left and right ribs 6). This corresponds to FIG. 4 of Patent Document 2 in that the transfer portions 11 and 12 are provided.

ここで、不完全転写部11,12は、図9に示すように、転写面の主走査方向に沿って、かつプラスチックレンズの光線透過領域7の範囲に対応させて形成されている。また、不完全転写部11,12である凹部は、リブ6からさらにレンズ本体1内にまで及んでもよいが、レンズ本体1内の光線透過領域7には及んではならない。   Here, as shown in FIG. 9, the incomplete transfer portions 11 and 12 are formed along the main scanning direction of the transfer surface and corresponding to the range of the light transmission region 7 of the plastic lens. Further, the concave portions that are the incomplete transfer portions 11 and 12 may extend from the rib 6 to the inside of the lens body 1, but should not extend to the light transmission region 7 in the lens body 1.

図11(a),(b)は、図5乃至図7の長尺形状のプラスチックレンズ、図8乃至図10の長尺形状のプラスチックレンズにおいて、成形品に圧縮気体を付与し、(成形時の不完全転写により)凹部を形成する第1の方法を説明するための図である。   11 (a) and 11 (b) show the shape of the long plastic lens in FIGS. 5 to 7 and the length of the plastic lens in FIGS. It is a figure for demonstrating the 1st method of forming a recessed part by the incomplete transfer of ().

図11(a),(b)の方法では、不完全転写部としての凹部を含む面を形成するキャビティ駒53に少なくとも1つ以上の通気口54と、前記通気口54に連通して成形品に圧縮気体を付与する少なくとも1つ以上の連通口(図示せず)を設け、前記連通口には金型外部に設けた圧縮気体供給装置(図示せず)を連結し、転写面55およびキャビティ駒56によって少なくとも1つ以上のキャビティが画成された一対の金型を準備し、前記金型を樹脂の軟化温度未満に加熱保持し、前記キャビティ内に軟化温度以上に加熱された溶融樹脂57を射出充填し、次いで、前記転写面に樹脂圧力を発生させて樹脂を前記転写面に密着させた後、前記樹脂を軟化温度以下に冷却するときに、前記通気口からキャビティ内の樹脂に圧縮気体を付与して、樹脂と前記通気口が設けられたキャビティ駒の間に強制的に空隙58を画成することにより、この空隙58を凹部として形成することができる。   In the method of FIGS. 11A and 11B, at least one or more vent holes 54 are formed in a cavity piece 53 that forms a surface including a recess as an incomplete transfer portion, and the molded article is communicated with the vent holes 54. At least one communication port (not shown) for applying compressed gas is provided on the surface, and a compressed gas supply device (not shown) provided outside the mold is connected to the communication port to transfer the transfer surface 55 and the cavity. A pair of molds in which at least one cavity is defined by the piece 56 is prepared, the mold is heated and held below the softening temperature of the resin, and the molten resin 57 heated above the softening temperature in the cavity. Then, the resin pressure is generated on the transfer surface to bring the resin into close contact with the transfer surface, and then the resin is compressed from the vent into the resin in the cavity when the resin is cooled below the softening temperature. Give gas When the resin and the vent defines a forced air gap 58 between the cavity pieces provided, it is possible to form the air gap 58 as the recess.

樹脂とキャビティ駒の間に強制的に空隙58が画成されることで、空隙58に面した樹脂部分の樹脂面が自由面となり、他の金型に接した面よりも動き易くなる。この結果、冷却によって生じる熱収縮はこの部分の樹脂が動くことによって吸収され、空隙に面した樹脂部分が優先的にひけて、内部ひずみを緩和することが可能に、また同時に、転写面にヒケが生じることを防止することが可能になる。   By forcibly defining the gap 58 between the resin and the cavity piece, the resin surface of the resin portion facing the gap 58 becomes a free surface, which is easier to move than the surface in contact with the other mold. As a result, the heat shrinkage caused by cooling is absorbed by the movement of the resin in this part, and the resin part facing the gap is preferentially attracted to relieve the internal strain. Can be prevented from occurring.

また、図12(a),(b)は、図5乃至図7の長尺形状のプラスチックレンズ、図8乃至図10の長尺形状のプラスチックレンズにおいて、成形品に圧縮気体を付与し、(成形時の不完全転写により)凹部を形成する第2の方法を説明するための図である。   12 (a) and 12 (b) show the shape of the elongated plastic lens of FIGS. 5 to 7 and the elongated plastic lens of FIGS. It is a figure for demonstrating the 2nd method of forming a recessed part by the incomplete transcription | transfer at the time of shaping | molding.

図12(a),(b)の方法では、不完全転写部としての凹部を含む面を形成するキャビティ駒の一部を摺動させ、(成形時の不完全転写により)凹部を形成する。   In the method of FIGS. 12A and 12B, a part of a cavity piece that forms a surface including a recess as an incomplete transfer portion is slid to form a recess (by incomplete transfer at the time of molding).

すなわち、図12(a),(b)の方法では、不完全転写部としての凹部を含む面を形成するキャビティ駒の一部59が摺動自在に設けられ、転写面60およびキャビティ駒61によって少なくとも1つ以上のキャビティが画成された一対の金型(図12(a))を準備し、前記金型を樹脂の軟化温度未満に加熱保持し、前記キャビティ内に軟化温度以上に加熱された溶融樹脂62を射出充填し、次いで、前記転写面に樹脂圧力を発生させて樹脂を前記転写面に密着させた後、該樹脂を軟化温度以下に冷却するときに、前記摺動自在に設けられたキャビティ駒を樹脂から離隔するように摺動して、樹脂とキャビティ駒の間に強制的に空隙63を画成することにより、この空隙63を凹部として形成することができる。   That is, in the method of FIGS. 12A and 12B, a part 59 of the cavity piece that forms a surface including a recess as an incomplete transfer portion is slidably provided, and at least by the transfer surface 60 and the cavity piece 61, A pair of molds (Fig. 12 (a)) in which one or more cavities were defined were prepared, the molds were heated and held below the softening temperature of the resin, and heated in the cavities above the softening temperature. After the molten resin 62 is injected and filled, and then the resin pressure is generated on the transfer surface to bring the resin into close contact with the transfer surface, the resin is slidably provided when the resin is cooled below the softening temperature. By sliding the cavity piece away from the resin and forcibly defining the gap 63 between the resin and the cavity piece, the gap 63 can be formed as a recess.

樹脂とキャビティ駒の間に強制的に空隙63が画成されることで、空隙63に面した樹脂部分の樹脂面が自由面となり、他の金型に接した面よりも動き易くなる。この結果、冷却によって生じる熱収縮はこの部分の樹脂が動くことによって吸収され、空隙に面した樹脂部分が優先的にひけて、内部ひずみを緩和することが可能に、また同時に、転写面にヒケが生じることを防止することが可能になる。   By forcibly defining the gap 63 between the resin and the cavity piece, the resin surface of the resin portion facing the gap 63 becomes a free surface and is more movable than the surface in contact with the other mold. As a result, the heat shrinkage caused by cooling is absorbed by the movement of the resin in this part, and the resin part facing the gap is preferentially attracted to relieve the internal strain. Can be prevented from occurring.

このように、図5乃至図7の長尺形状のプラスチックレンズ、図8乃至図10の長尺形状のプラスチックレンズでは、図11(a),(b)あるいは図12(a),(b)の工法によって転写面以外の一部に不完全転写部である凹部を設けることにより、プラスチックレンズの外観不具合を改善することが可能である。さらに、図8乃至図10の長尺形状のプラスチックレンズでは、不完全転写部としての凹部を前記転写面の主走査方向、且つ対向する両側の側面に設けることで、プラスチックレンズの外観不具合を改善する効果が向上する。   As described above, in the long plastic lens of FIGS. 5 to 7 and the long plastic lens of FIGS. 8 to 10, FIGS. 11 (a) and (b) or FIGS. 12 (a) and (b). By providing a concave portion which is an incomplete transfer portion in a part other than the transfer surface by this method, it is possible to improve the appearance defect of the plastic lens. Further, in the long plastic lens shown in FIGS. 8 to 10, the appearance defect of the plastic lens is improved by providing a concave portion as an incomplete transfer portion in the main scanning direction of the transfer surface and on the opposite side surfaces. To improve the effect.

しかしながら、図5乃至図7の長尺形状のプラスチックレンズ、図8乃至図10の長尺形状のプラスチックレンズでは、光線透過方向のレンズ厚bが副走査方向の外形寸法aと比較して薄いため、不完全転写部(凹部)の状態により、副走査方向へレンズ面形状が傾き(精度悪化)、この傾き変化が各主走査方向位置x間で異なる場合、副走査方向へのレンズ面形状のねじれとなってしまう。   However, in the elongated plastic lens of FIGS. 5 to 7 and the elongated plastic lens of FIGS. 8 to 10, the lens thickness b in the light transmission direction is thinner than the outer dimension a in the sub-scanning direction. If the lens surface shape is inclined (decrease in accuracy) in the sub-scanning direction due to the state of the incomplete transfer portion (concave portion), and this change in inclination differs between the positions x in the main scanning direction, It will be twisted.

上記発生のメカニズムとして、本願の発明者は、前記「不完全転写部の形成」のプロセスが「熱収縮」のプロセスを意味することから(つまり、前記「不完全転写部の凹部の深さ(凹量)」が「熱収縮量」と等価であることを意味することから)、不完全転写部(凹部)の状態により、外形寸法変化(熱収縮)の差異が生じ、副走査方向へレンズ面形状が傾き(精度悪化)、この傾き変化が各主走査方向位置x間で異なる場合、副走査方向へのレンズ面形状のねじれとなってしまい、この結果、被走査面上における副走査方向への走査位置ずれ、特に、高周波成分の走査位置ずれが発生し、それに伴い、画像形成装置における色ずれが悪化することを見出した。   As the mechanism of the occurrence, the inventors of the present application mean that the process of “formation of an incomplete transfer portion” means a process of “thermal shrinkage” (that is, the depth of the recess of the incomplete transfer portion ( (Recessed amount) ”is equivalent to“ heat shrinkage amount ”), and due to the state of the incomplete transfer portion (recessed portion), a difference in external dimension change (heat shrinkage) occurs, and the lens in the sub-scanning direction. If the surface shape is tilted (accuracy deteriorated) and the change in tilt differs between the positions x in the main scanning direction, the lens surface shape is twisted in the sub-scanning direction, and as a result, the sub-scanning direction on the surface to be scanned The present inventors have found that a scanning position shift to, particularly a high-frequency component scanning position shift, occurs and the color shift in the image forming apparatus deteriorates accordingly.

なお、高周波成分の走査位置ずれとは、走査位置から2次成分を差引いた残差成分を意味し、製品上における色ずれを決定する重要な特性である。   The scanning position shift of the high frequency component means a residual component obtained by subtracting the secondary component from the scanning position, and is an important characteristic for determining the color shift on the product.

実際、図5乃至図7の構成では、左右のリブ6の一方(左側のリブ6)にしか凹部である不完全転写部10が設けられないので、左右のリブ6の一方(左側のリブ6)に凹部である不完全転写部10を形成する過程で、図13に破線で示すように、レンズ本体1の不完全転写部10の側(左側)に外形寸法変化(熱収縮)が生じ、これによって、プラスチックレンズの歪み(副走査方向へのレンズ面形状のねじれ)が生じ、図14に示すように副走査方向のバラツキ(走査位置ずれ)が生じてしまうことが本願の発明者によって確認された。すなわち、被走査面上における副走査方向への走査位置ずれ、特に、高周波成分の走査位置ずれが生じてしまうことが確認された。   Actually, in the configuration shown in FIGS. 5 to 7, since the imperfect transfer portion 10 that is a recess is provided only on one of the left and right ribs 6 (left rib 6), one of the left and right ribs 6 (left rib 6). ) In the process of forming the incomplete transfer portion 10 that is a concave portion, as shown by a broken line in FIG. 13, a change in outer dimension (thermal contraction) occurs on the incomplete transfer portion 10 side (left side) of the lens body 1, The inventors of the present application have confirmed that this causes distortion of the plastic lens (twisting of the lens surface shape in the sub-scanning direction) and variation in the sub-scanning direction (scanning position deviation) as shown in FIG. It was done. That is, it has been confirmed that a scanning position shift in the sub-scanning direction on the surface to be scanned, particularly a high-frequency component scanning position shift occurs.

また、図8乃至図10の構成では、対向する両側の側面(左右のリブ6の両方)に凹部である不完全転写部11,12が設けられるものの、図15に破線で示すように、各不完全転写部11,12である凹部の深さd1(x),d2(x)が大きく異なっていると(例えば、図15の例のように、左側の不完全転写部11である凹部の深さd1(x)が、右側の不完全転写部12である凹部の深さd2(x)よりもかなり大きくなっていると)、対向する両側の側面(左右のリブ6の両方)に凹部である不完全転写部11,12を形成する過程で、外形寸法変化(熱収縮)の差異が生じ、これによって、プラスチックレンズの歪み(副走査方向へのレンズ面形状のねじれ)が生じ、図14に示したと同様に、副走査方向のバラツキ(走査位置ずれ)が生じてしまうことが本願の発明者によって確認された。すなわち、被走査面上における副走査方向への走査位置ずれ、特に、高周波成分の走査位置ずれが生じてしまうことが確認された。   Further, in the configurations of FIGS. 8 to 10, although the imperfect transfer portions 11 and 12 that are concave portions are provided on the opposite side surfaces (both the left and right ribs 6), as shown by the broken lines in FIG. If the depths d1 (x) and d2 (x) of the recesses that are the imperfect transfer portions 11 and 12 are greatly different (for example, as shown in the example of FIG. The depth d1 (x) is considerably larger than the depth d2 (x) of the concave portion which is the incomplete transfer portion 12 on the right side), and the concave portions on the opposite side surfaces (both the left and right ribs 6). In the process of forming the imperfect transfer portions 11 and 12, the difference in external dimension change (heat shrinkage) occurs, which causes distortion of the plastic lens (twisting of the lens surface shape in the sub-scanning direction). 14, the variation in the sub-scanning direction (scanning position) Re) that occurs it is confirmed by the present inventor. That is, it has been confirmed that a scanning position shift in the sub-scanning direction on the surface to be scanned, particularly a high-frequency component scanning position shift occurs.

換言すれば、図5乃至図7の構成では、左右のリブ6の一方(左側のリブ6)にしか凹部である不完全転写部10が設けられないので、プラスチックレンズの歪み(副走査方向へのレンズ面形状のねじれ)は顕著となり、副走査方向のバラツキ(走査位置ずれ)も顕著となる。一方、図8乃至図10の構成では、対向する両側の側面(左右のリブ6の両方)に凹部である不完全転写部11,12が設けられているので、図5乃至図7の構成に比べれば、プラスチックレンズの歪み(副走査方向へのレンズ面形状のねじれ)は少ないが、それでも、対向する両側の不完全転写部11,12である凹部の深さd1(x),d2(x)の違いによって、プラスチックレンズの歪み(副走査方向へのレンズ面形状のねじれ)が生じ、副走査方向のバラツキ(走査位置ずれ)が生じてしまうことが本願の発明者によって確認された。   In other words, in the configuration shown in FIGS. 5 to 7, since the imperfect transfer portion 10 which is a recess is provided only on one of the left and right ribs 6 (left rib 6), the plastic lens is distorted (in the sub-scanning direction). (Twisting of the lens surface shape) becomes remarkable, and variations in the sub-scanning direction (scanning position deviation) become remarkable. On the other hand, in the configurations of FIGS. 8 to 10, since the imperfect transfer portions 11 and 12 which are concave portions are provided on the opposite side surfaces (both the left and right ribs 6), the configuration of FIGS. In comparison, distortion of the plastic lens (lens surface shape torsion in the sub-scanning direction) is small, but the depths d1 (x) and d2 (x It has been confirmed by the inventors of the present application that the plastic lens is distorted (the lens surface shape is twisted in the sub-scanning direction) and the sub-scanning direction is uneven (scanning position deviation).

本願の発明者は、これまでの加工実績より、図8乃至図10の構成において、プラスチックレンズの副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bとがa/b>1を満足するとき、前記対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部11,12の凹部の深さd1(x),d2(x)の偏差|d1(x)―d2(x)|が、各主走査方向位置xにおいて、副走査方向の外形寸法aの5%以下であると、図16に示すように、対向する両側の側面(左右のリブ6の両方)に凹部である不完全転写部11,12を形成する過程で、外形寸法変化(熱収縮)のバランスがとれ、これによって、副走査方向へのレンズ面形状の傾き成分を低減(精度向上)し、これが各主走査方向位置xで改善された場合、プラスチックレンズの歪み(副走査方向へのレンズ面形状のねじれ)を著しく低減でき、図17に示すように、副走査方向のバラツキ(被走査面上における副走査方向への走査位置ずれ、特に、高周波成分の走査位置ずれ)を著しく低減できることを見出し、本発明を完成させた。   Based on the past processing results, the inventor of the present application satisfies a / b> 1 in the outer dimension a in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction of the plastic lens in the configurations of FIGS. The deviation | d1 (x) −d2 (x) | of the depths d1 (x) and d2 (x) of the recesses of the incomplete transfer portions 11 and 12 provided on the opposite side surfaces is If each outer scanning dimension x is less than 5% of the outer dimension a in the sub-scanning direction, as shown in FIG. 16, incomplete transfer that is a recess on both side surfaces (both the left and right ribs 6) facing each other. In the process of forming the portions 11 and 12, the balance of the external dimension change (thermal shrinkage) is balanced, thereby reducing the tilt component of the lens surface shape in the sub-scanning direction (improving accuracy), which is the position in each main scanning direction. If improved with x, distortion of plastic lens (side running) 17), the variation in the sub-scanning direction (scan position deviation in the sub-scan direction on the surface to be scanned, especially the scan position deviation of the high-frequency component) can be reduced. The present invention has been completed.

さらに、対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部11,12の凹部の深さd1(x),d2(x)の偏差|d1(x)―d2(x)|が、各主走査方向位置xにおいて、副走査方向の外形寸法aの5%以下であるときに、上記の効果が得られることは、副走査方向の外形寸法を変化させた場合においても、副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bがa/b>1を満足する限り成立することが、本願の発明者によって確認された。   Furthermore, the deviations | d1 (x) −d2 (x) | of the depths d1 (x) and d2 (x) of the recesses of the incomplete transfer portions 11 and 12 provided on the opposite side surfaces are respectively The above effect can be obtained when the external scanning dimension a in the sub-scanning direction is 5% or less at the main scanning direction position x, even when the external scanning dimension is changed. It was confirmed by the inventor of the present application that the outer dimension a and the lens thickness b in the light transmission direction are satisfied as long as a / b> 1 is satisfied.

このように、本発明は、光偏向器と、該光偏向器で偏向された光線を被走査面上に結像する結像光学系とを有する光走査装置において、前記結像光学系にはプラスチックレンズが用いられ、該プラスチックレンズは、光線の入射面と出射面とからなる2つの転写面を有し、前記2つの転写面以外の対向する両側の側面に、前記転写面の主走査方向に沿って、かつ該プラスチックレンズの光線透過領域の範囲に対応させて、凹部である不完全転写部が金型のキャビティ形状を不完全転写することにより設けられており、
該プラスチックレンズの主走査方向位置をxとし、該プラスチックレンズの副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bとがa/b>1を満足するとき、
前記対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部の凹部の深さd1(x),d2(x)の偏差|d1(x)―d2(x)|が、各主走査方向位置xにおいて、副走査方向の外形寸法aの5%以下となるように設定されていることを特徴としている。
As described above, the present invention provides an optical scanning device having an optical deflector and an imaging optical system that forms an image of a light beam deflected by the optical deflector on a surface to be scanned. A plastic lens is used, and the plastic lens has two transfer surfaces including a light incident surface and an output surface, and the main scanning direction of the transfer surface on opposite side surfaces other than the two transfer surfaces. And an incomplete transfer portion, which is a recess, is provided by incompletely transferring the cavity shape of the mold, corresponding to the range of the light transmission region of the plastic lens.
When the position of the plastic lens in the main scanning direction is x and the outer dimension a of the plastic lens in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1,
Deviations | d1 (x) −d2 (x) | of the depths d1 (x) and d2 (x) of the concave portions of the incomplete transfer portions provided on the opposite side surfaces are positions in the main scanning direction. x is set to be 5% or less of the outer dimension a in the sub-scanning direction.

ここで、プラスチックレンズは透明樹脂材料で形成されている。具体的には、プラスチックレンズには、軟化温度がそのガラス転移温度である非晶質樹脂(例えば、ポリメタアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、脂環式アクリル樹脂、環状ポリオレフィンコポリマーなど)等を使用することができる。   Here, the plastic lens is formed of a transparent resin material. Specifically, an amorphous resin whose softening temperature is the glass transition temperature thereof (for example, polymethacrylic resin, polycarbonate resin, alicyclic acrylic resin, cyclic polyolefin copolymer, etc.) is used for the plastic lens. Can do.

図18、図19、図20は、本発明のプラスチックレンズの前記対向する両側の側面に不完全転写部である凹部を形成するための方法を説明するための図である。   FIGS. 18, 19 and 20 are views for explaining a method for forming a concave portion which is an incomplete transfer portion on the opposite side surfaces of the plastic lens of the present invention.

図18は、成形品に圧縮気体を付与し、(成形時の不完全転写により)凹部を形成する図11(a),(b)の方法を両側の側面へ採用した場合を示している。   FIG. 18 shows a case where the method of FIGS. 11A and 11B in which a compressed gas is applied to a molded product to form a recess (by incomplete transfer at the time of molding) is applied to both side surfaces.

図18における具体的な制御の方法としては、(1)スリット位置、(2)スリット幅、(3)エア注入圧力、(4)エア注入タイミングの適正化等が挙げられる。   Specific control methods in FIG. 18 include (1) slit position, (2) slit width, (3) air injection pressure, and (4) optimization of air injection timing.

また、図19は、キャビティ駒の一部を摺動させ、(成形時の不完全転写により)凹部を形成する図12(a),(b)の方法を両側の側面へ採用した場合を示している。   FIG. 19 shows a case where the method of FIGS. 12A and 12B in which a part of the cavity piece is slid to form a recess (by incomplete transfer at the time of molding) is applied to both side surfaces. Yes.

図19における具体的な制御の方法としては、摺動自在に設けられた(1)キャビティ駒形状、(2)離隔タイミングの適正化等が挙げられる。   Specific control methods in FIG. 19 include (1) the shape of a cavity piece provided slidably, (2) optimization of separation timing, and the like.

また、図20は、図11(a),(b)の方法と図12(a),(b)の方法とを組合せ、例えば図11(a),(b)の方法を右側の側面へ採用し、図12(a),(b)の方法を左側の側面へ採用した場合を示している。   FIG. 20 is a combination of the method shown in FIGS. 11A and 11B and the method shown in FIGS. 12A and 12B. For example, the method shown in FIGS. 11A and 11B is applied to the right side surface. 12 shows a case where the method shown in FIGS. 12A and 12B is applied to the left side surface.

また、図11(a),(b)の方法と図12(a),(b)の方法との2つの方法を採用する図20の方法では、樹脂充填量を含めた成形条件の適正化を同時に実施する必要がある。   Moreover, in the method of FIG. 20 which employs the two methods of FIGS. 11A and 11B and the methods of FIGS. 12A and 12B, the molding conditions including the resin filling amount are optimized. Must be carried out simultaneously.

図21(a),(b)は本発明が適用された光走査装置の構成例を示す図であり、図21(a)は概略上面図、図21(b)は概略側面図である。ここで、71,72,73,74はそれぞれC,M,Y,Kの各色の光源(半導体レーザ)、75,76は各光源71,72,73,74から出射された光線をそれぞれ偏向する光偏向器(ポリゴンミラー)、81,82,83,84はC,M,Y,Kの各色の光線にそれぞれ対応したfθレンズ、85,86,87,88はC,M,Y,Kの各色の光線にそれぞれ対応した長尺形状レンズ、91,92,93,94はC,M,Y,Kの各色の光線にそれぞれ対応した被走査面(感光体)である。なお、図21(a),(b)の例では、fθレンズ81,82,83,84、長尺形状レンズ85,86,87,88により、結像光学系が構成されている。   FIGS. 21A and 21B are diagrams showing a configuration example of an optical scanning device to which the present invention is applied. FIG. 21A is a schematic top view, and FIG. 21B is a schematic side view. Here, 71, 72, 73, and 74 are light sources (semiconductor lasers) of C, M, Y, and K, respectively, and 75 and 76 deflect light beams emitted from the light sources 71, 72, 73, and 74, respectively. Optical deflectors (polygon mirrors), 81, 82, 83, and 84 are fθ lenses corresponding to C, M, Y, and K light beams, and 85, 86, 87, and 88 are C, M, Y, and K lenses, respectively. Long lenses 91, 92, 93, and 94 corresponding to light beams of respective colors are scanned surfaces (photoconductors) respectively corresponding to light beams of C, M, Y, and K colors. 21A and 21B, the fθ lenses 81, 82, 83, and 84 and the long lenses 85, 86, 87, and 88 constitute an imaging optical system.

このような構成の光走査装置では、各光源71,72,73,74から出射されたC,M,Y,Kの各色の光線を光偏向器(ポリゴンミラー)75,76でそれぞれ偏向して、fθレンズ81,82,83,84、長尺形状レンズ85,86,87,88などからなる結像光学系に入射させる。そして、結像光学系からの各色の光線をそれぞれミラーを介して被走査面(感光体)91,92,93,94に入射させ、被走査面(感光体)91,92,93,94上に結像させることができる。   In the optical scanning device having such a configuration, light beams of C, M, Y, and K emitted from the light sources 71, 72, 73, and 74 are deflected by optical deflectors (polygon mirrors) 75 and 76, respectively. , Fθ lenses 81, 82, 83, 84, elongated lenses 85, 86, 87, 88, and the like. Then, the light beams of the respective colors from the imaging optical system are incident on the scanned surfaces (photosensitive members) 91, 92, 93, 94 through the mirrors, respectively, on the scanned surfaces (photosensitive members) 91, 92, 93, 94. Can be imaged.

このような構成の光走査装置において、上述した本発明の長尺形状のプラスチックレンズは、より具体的には長尺形状レンズ85,86,87,88に用いられ、これにより、被走査面上における副走査方向への走査位置ずれ、特に、高周波成分の走査位置すれを改善することが可能となる。   In the optical scanning device having such a configuration, the above-described long plastic lens of the present invention is more specifically used for the long lenses 85, 86, 87, and 88, and thus on the surface to be scanned. It is possible to improve the scanning position shift in the sub-scanning direction, particularly the high-frequency component scanning position shift.

また、このような本発明の光走査装置を画像形成装置(特にカラー画像形成装置)に用いるとき、本発明の光走査装置では、被走査面上における副走査方向への走査位置ずれ、特に、高周波成分の走査位置すれが改善されることから、それに伴い、画像形成装置における色ずれを著しく低減することができ、高精度な画像形成装置を提供することが可能となる。   Further, when such an optical scanning device of the present invention is used in an image forming apparatus (particularly a color image forming apparatus), the optical scanning device of the present invention has a scanning position shift in the sub-scanning direction on the surface to be scanned, in particular, Since the scanning position shift of the high-frequency component is improved, the color misregistration in the image forming apparatus can be remarkably reduced accordingly, and a highly accurate image forming apparatus can be provided.

本発明は、複写機、プリンタ、ファクシミリ、プロッタ、さらには、これらのうち少なくとも1つを備えた複合機等に利用可能である。
The present invention can be used for a copying machine, a printer, a facsimile machine, a plotter, and a multifunction machine including at least one of them.

1 レンズ本体
2,3 転写面
4,5 対向する両側の側面
6 リブ
7 光線透過領域
11,12 不完全転写部
71,72,73,74 各色の光源(半導体レーザ)
75,76 光偏向器(ポリゴンミラー)
81,82,83,84 fθレンズ
85,86,87,88 長尺形状レンズ
91,92,93,94 被走査面(感光体)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Lens main body 2,3 Transfer surface 4,5 Opposite side surface 6 Rib 7 Light transmissive area | region 11,12 Incomplete transfer part 71,72,73,74 Light source (semiconductor laser) of each color
75,76 Optical deflector (polygon mirror)
81, 82, 83, 84 fθ lens 85, 86, 87, 88 Long lens 91, 92, 93, 94 Scanned surface (photosensitive member)

特開2007−133179号公報JP 2007-133179 A 特開2000−329908号公報JP 2000-329908 A

Claims (6)

光偏向器と、該光偏向器で偏向された光線を被走査面上に結像する結像光学系とを有する光走査装置において、前記結像光学系にはプラスチックレンズが用いられ、該プラスチックレンズは、光線の入射面と出射面とからなる2つの転写面を有し、前記2つの転写面以外の対向する両側の側面に、前記転写面の主走査方向に沿って、かつ該プラスチックレンズの光線透過領域の範囲に対応させて、凹部である不完全転写部が設けられており、
該プラスチックレンズの主走査方向位置をxとし、該プラスチックレンズの副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bとがa/b>1を満足するとき、
前記対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部の凹部の深さd1(x),d2(x)の偏差|d1(x)―d2(x)|が、各主走査方向位置xにおいて、副走査方向の外形寸法aの5%以下となるように設定されていることを特徴とする光走査装置。
In an optical scanning device having an optical deflector and an imaging optical system that forms an image of a light beam deflected by the optical deflector on a surface to be scanned, a plastic lens is used for the imaging optical system. The lens has two transfer surfaces composed of a light incident surface and an output surface, and is disposed on opposite side surfaces other than the two transfer surfaces along the main scanning direction of the transfer surface, and the plastic lens. Corresponding to the range of the light transmission region of the incomplete transfer portion that is a recess is provided,
When the position of the plastic lens in the main scanning direction is x and the outer dimension a of the plastic lens in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1,
Deviations | d1 (x) −d2 (x) | of the depths d1 (x) and d2 (x) of the concave portions of the incomplete transfer portions provided on the opposite side surfaces are positions in the main scanning direction. An optical scanning device, wherein x is set to be 5% or less of the outer dimension a in the sub-scanning direction.
請求項1記載の光走査装置において、前記プラスチックレンズは、透明樹脂材料で形成されていることを特徴とする光走査装置。   2. The optical scanning device according to claim 1, wherein the plastic lens is made of a transparent resin material. 請求項1または請求項2記載の光走査装置において、前記プラスチックレンズは、前記2つの転写面の外側の対向する両側のそれぞれにリブを有し、各リブに前記不完全転写部である凹部が形成されていることを特徴とする光走査装置。   3. The optical scanning device according to claim 1, wherein the plastic lens has ribs on both opposing sides outside the two transfer surfaces, and each rib has a recess that is the imperfect transfer portion. An optical scanning device characterized by being formed. 請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の光走査装置が用いられていることを特徴とする画像形成装置。   An image forming apparatus using the optical scanning device according to any one of claims 1 to 3. 請求項4記載の画像形成装置において、該画像形成装置はカラー画像形成装置であることを特徴とする画像形成装置。   5. The image forming apparatus according to claim 4, wherein the image forming apparatus is a color image forming apparatus. 光偏向器と、該光偏向器で偏向された光線を被走査面上に結像する結像光学系を有する光走査装置の前記結像光学系に用いられるプラスチックレンズの製造方法であって、
該プラスチックレンズは、光線の入射面と出射面とからなる2つの転写面を有し、前記2つの転写面以外の対向する両側の側面に、前記転写面の主走査方向に沿って、かつ該プラスチックレンズの光線透過領域の範囲に対応させて、凹部である不完全転写部が金型のキャビティ形状を不完全転写することにより形成され、
該プラスチックレンズの主走査方向位置をxとし、該プラスチックレンズの副走査方向の外形寸法aと光線透過方向のレンズ厚bとがa/b>1を満足するとき、
前記対向する両側の側面に設けられている各不完全転写部の凹部の深さd1(x),d2(x)の偏差|d1(x)―d2(x)|が、各主走査方向位置xにおいて、副走査方向の外形寸法aの5%以下となるように各不完全転写部が形成されることを特徴とするプラスチックレンズの製造方法。
A method of manufacturing a plastic lens used in the imaging optical system of an optical scanning device having an optical deflector and an imaging optical system that forms an image of a light beam deflected by the optical deflector on a scanned surface,
The plastic lens has two transfer surfaces composed of a light incident surface and a light output surface, on opposite side surfaces other than the two transfer surfaces, along the main scanning direction of the transfer surface, and Corresponding to the range of the light transmission region of the plastic lens, the incomplete transfer portion that is a recess is formed by incomplete transfer of the cavity shape of the mold,
When the position of the plastic lens in the main scanning direction is x and the outer dimension a of the plastic lens in the sub-scanning direction and the lens thickness b in the light transmission direction satisfy a / b> 1,
Deviations | d1 (x) −d2 (x) | of the depths d1 (x) and d2 (x) of the concave portions of the incomplete transfer portions provided on the opposite side surfaces are positions in the main scanning direction. A method for manufacturing a plastic lens, wherein each imperfect transfer portion is formed so that x is 5% or less of the outer dimension a in the sub-scanning direction at x.
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