DE2250763A1 - Vorrichtung zur steuerbaren ablenkung eines lichtstrahls - Google Patents
Vorrichtung zur steuerbaren ablenkung eines lichtstrahlsInfo
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Description
2250783
8. September1 1972
pr-fr/ba
Anmelderini International Business Machines
Corporation, Armönk, Ν.Ϋ* 10504
Amtl. Aktenzeichen: Neuanmeldung
Aktenzeichen der Anmelderin: SA 971 006
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur steuerbaren Ablenkung eines Lichtstrahls mittels bewegter reflektierender Flächen, beispielsweise
mittels eines Spiegelrades.
in der Technik der Datenübertragung und Datenverarbeitung ist
-i
es in vielen Fällen erforderlich, einen Lichtstrahl steuerbar über eine abzutastende Fläche entlang einzelner Linien oder in
Form eines aus einer Vielzahl von nebeneinanderliegenden Zeilen bestehenden Fernsehrasters abzulenken. Diese Strahlablenkung
kann beispielsweise zur Aufnahme und Wiedergabe von Fernsehbild
dern, zur Abtastung von Belegen bei automatischen Lesemaschinen oder zum Ein- und Auslesen von optischen Speichern erforderlich
sein. In der Frühzeit der Fernsehtechnik erfolgte die Erzeugung eines Fernsehrasters über sogenannte Nipkow-Scheiben oder Spiegelräder,
wie sie beispielsweise im Handbuch der Bildtelegraphie und des Fernsehens von Fritz Schröder, Verlag von Julius Springer
1932, Seiten 29, 41 und 45, beschrieben werden. In den deutschen Patentschriften 569 574 und 726 185 wird ein Fernsehempfänger
mit konstanter Lichtquelle, Kerrzelle, Kreislochscheibe und schwingendem oder rotierendem Spiegelsystem zum Bildaufbau bzw.
eine Vorrichtung zum punktweisen Abtasten von bewegten Filmen und Gegenständen, bei welcher die Zerlegung durch eine mit
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schmalen Schlitzen versehende rotierende Scheibe und einem Spiegelrad
erfolgt, beschrieben. In beiden Fällen werden Zylinderlinsen vorgeschlagen, die zur Anpassung der Form des Lichtstrahls an
die Nipkow- oder Schlitzscheiben bzw. an die Kerrzellen dienen.
Weitere rotierende Spiegelsysteme werden in den US-Patentschriften 2 692 370, 2 976 361 und 3 345 120 beschrieben. Eine weitere
Anordnung mit einem rotierenden Spiegelsystem wird in der Literaturstelle "Television" von V. K. Zworykin, Wiley ft Sons,
2. Auflage, New York, 1940, 1954, Seite 277 beschrieben. Aus
keiner dieser Literaturstellen ist zu entnehmen, daß der abzulenkende Lichtstrahl durch eine Zylinderlinse auf die Fläche eines
rotierenden Spiegels fokussiert wird. Die Genauigkeit der Verschiebung des Lichtstrahls in Richtung der einzelnen Abtastzeilen wird
durch die Toleranzen der verwendeten Spiegelräder bestimmt. Hochpräzise
Spiegelräder sind sehr teuer, da für hohe Anforderungen die zulässigen Abweichungen des Winkels zwischen der Rotationsachse
und der Fläche der einzelnen Spiegel in der Größenordnung von 2,4 χ 1O~ Radian (5 Bogensekunden) liegen. Mit derartig genauen
Spiegelrädern ist es möglich, die Abweichungen eines bewegten Strahls senkrecht zur Abtastrichtung etwa in der Größenordnung
von 5 % zu halten.
Die Erfindung geht von der Aufgabenstellung aus, eine Vorrichtung zu steuerbaren Ablenkung eines Lichtstrahls mittels bewegter reflektierender
Flächen anzugeben, bei der die senkrecht zur Abtastrichtung auftretenden Abweichungen des erzeugten Lichtfleckes
mit geringem Aufwand und in einfacher Weise sehr klein gehalten
werden können. Insbesondere sollen senkrecht zur Abtastrichtung auftretende Verschiebungen des Lichtfleckes beim übergang des
Abtaststrahls von einer spiegelnden Fläche eines Spiegelrades zur anderen vermindert oder vermieden werden.
Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch eine Vorrichtung zur steuerbaren Ablenkung eines Lichtstrahle mittels bewegter
reflektierender Flächen, beispielsweise mittels eines Spiegelrades gelöst, die gekennzeichnet ist durch ein den reflektie-
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renden Flächen vorgeschaltetes, zwei Achsen (Haupt- und Nebenachse)
mit voneinander verschiedenen Brechkräften aufweisendes erstes optisches Element zur Fokussierung des abzulenkenden
Strahles auf einer die Ablenkung bewirkenden reflektierenden
Fläche als eine zur Hauptachse parallele Linie, durch ein den reflektierenden Flächen nachgeschaltetes, zwei Achsen mit voneinander
verschiedenen Brechkräften aufweisendes zweites optisches Element zur Kollimierung des von den reflektierenden
Flächen ausgehenden Strahls, wobei die reflektierenden Flächen vorzugsweise senkrecht zur Einfallebene des abzulenkenden Strahls
liegen, und durch ein im Verlaufe des das zweite optische Element verlassenden Strahles angeordnetes sammelndes drittes optisches
Element zur Fokussierung des Strahls auf eine abzutastende Fläche.
Eine besonders einfache Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Einfallebene des abzulenkenden
Strahls senkrecht zur Drehachse der Ablenkspiegel liegt.
Eine andere besonders vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß das zwei Achsen mit voneinander
verschiedenen Brechkräften aufweisende erste optische Element und/oder das zwei Achsen mit voneinander verschiedenen Brechkräften
aufweisende zweite optische Element als Zylinderlinse oder als torische Linse ausgebildet ist.
Eine weitere vorteilhafte Fortbildung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß das den abgelenkten Strahl auf die abzutastende
Fläche fokussierende sammelnde optische Element als sphärische Linse ausgebildet ist.
Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung ist gekennzeichnet
durch eine im Verlaufe des abzulenkenden Strahles angeordnete Anordnung zur Intensitätsmodulation.
Besteht die abzutastende Fläche gemäß einer anderen besonders
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vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung aus einer lichtempfindlichen
Schicht, so können, insbesondere im Zusammenhang mit einer im Verlaufe des abtastenden Strahles angeordneten
Anordnung zur Intensitätsmodulation, mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung beliebige Figuren, beispielsweise die Buchstaben des
Alphabets, aufgezeichnet werden.
Eine weitere besonders vorteilhafte Fortbildung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die abgetastete Fläche durch eine
aus photoleitendem Material bestehende Trommel gebildet wird, die durch Einwirkung eines in geeigneter Weise modulierten Abtaststrahls
und durch Beaufschlagung mit einem geeigneten Toner zur übertragung von Bildern oder Texten auf blattförmige Aufzeichnungsträger
dienen kann.
Gemäß der Erfindung wird in einer zur Abtastrichtung senkrechten Ebene durch eine zylindrische oder torische Linse ein heller Iinienförmiger
Bereich auf der ablenkenden spiegelnden Fläche erzeugt. Durch die der ablenkenden spiegelnden Fläche nachgeschaltete
zweite zylindrische oder torische Linse und die im weiteren Strahlverlauf
angeordnete sphärische Linse wird der an der ablenkenden spiegelnden Fläche erzeugte linienförmige Bereich in der Bildebene
als Punkt fokussiert. Da dieser Punkt eine Abbildung des Iinienförmigen
leuchtenden Bereiches auf dem ablenkenden Spiegel ist, haben Abweichungen von der vorgeschriebenen Winkellage der einzelnen
ablenkenden spiegelnden Bereiche in bezug auf die Rotationsachse keine Verschiebungen der punktförmigen Abbildung in der
Bild- bzw. Abtastebene senkrecht zur Abtastrichtung zur Folge. Tastet der durch die ablenkenden Spiegel in einer Richtung abgelenkte
Lichtstrahl einen rotierenden Zylinder entlang einer Erzeugenden ab, ergibt sich eine zweidimensionale Abtastung in Form
eines Fernsehrasters. Werden ferner Mittel zur Intensitätsmodulation des Abtaststrahles vorgesehen, so können auf der abgetasteten
rotierenden Trommel durch geeignete zeitliche Intensitätsmodulation des Abtaststrahls beliebige Figuren aufgezeichnet werden.
Wird auf der Trommel eine lichtempfindliche Schicht befestigt oder
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über die Trommel ein mit einer lichtempfindlichen Schicht überzogener
Aufzeichnungsträger geführt, so kann die erfindungsgemäße Anordnung als optischer Hochgeschwindigkeitsdrucker verwendet
werden. Bei Verwendung einer mit einer photoleitenden Schicht, beispielsweise Germanium, überzogenen Trommel können die durch
den Abtaststrahl aufgezeichneten Muster bei Verwendung eines geeigneten Toners auf blattförmige Aufzeichnungsträger übertragen
werden, wie das beispielsweise bei elektrophotographischen Vervielfältigern der Fall ist.
Die Erfindung wird anschließend anhand der Figuren näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 die vereinfachte Darstellung "eines Ausführungs- '
beispiels der Erfindung,
Fig. 2 die schematische Darstellung des ungeknickten
Strahlenganges eines Ausführungsbeispiels der Erfindung,
Fig. 3 die schematische Darstellung des geknickten
Strahlenganges eines Ausführungsbeispiels der Erfindung,
Fig. 4 die schematische Darstellung der eine Zylinder-
* linse und eine sphärische Linse durchsetzenden Strahlen.
In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel erzeugt eine beispielsweise als Laser ausgebildete Lichtquelle einen Strahl
kohärenten Lichtes, der einen Modulator 3 durchsetzt, der beispielsweise als elektrooptischer, akustooptischer oder mechanischer
Modulator ausgebildet sein kann. Der den Modulator 3 verlassende Lichtstrahl durchsetzt eine Anordnung 4 zur Verbreiterung
des Strahlenquerschnittes, und gelangt dann zu einer zylindrischen Linse 5, die den Strahl in einer Dimension auf einer reflektieren-
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den Fläche 6 eines rotierenden Polygonspiegels abbildet. Der an
einer Fläche dieses Spiegels reflektierte Strahl gelangt zu einer zweiten zylindrischen Linse 7, durch die der ursprüngliche kreisförmige
Querschnitt des Strahls angenähert wieder hergestellt wird. Der Strahl wird dann einer weiteren Linse 8 zugeführt, die
beispielsweise als sphärische Linse ausgebildet ist und den Strahl in einer Bildebene 9 fokussiert. Die Bildebene kann beispielsweise
als Mattscheibe, als Projektionsschirm, als lichtempfindliche Schicht oder als eine andere zur Beobachtung einer Bildebene geeignete
Vorrichtung ausgebildet sein. Dabei kann es sich entweder um ebene oder zylinderförraige Elemente handeln.
Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel sind die zylindrischen Linsen 5 und 7 so in bezug auf die reflektierende
Fläche 6 ausgerichtet, daß die Einfallebene des reflektierten Strahls senkrecht zu dieser Fläche liegt. Die zylindrische Linse
weist zu der reflektierenden Fläche 6 einen Abstand auf, der gleich
ihrer Brennweite ist. Die Hauptachse der zylindrischen Linse liegt parallel zu den zylinderförmigen Linsenflächen. Definitionsgemäß
liegt die Nebenachse senkrecht dazu. Wird bei Verwendung einer zylindrischen Linse 5 davon ausgegangen, daß die Haupt- und die
Nebenachse voneinander verschiedene Brechkräfte haben, um auf der reflektierenden Fläche 6 den von der Lichtquelle 1 ausgehenden
Lichtstrahl als einen linienförmigen, parallel zur Hauptachse liegenden leuchtenden Bereich abzubilden, so liegen die Verhältnisse
bei Verwendung von torischen Linsen entsprechend.
Die Linsen 5 und 7 können entweder beide als zylindrische oder beide als torische Linsen ausgebildet sein. Es ist aber auch
möglich, eine dieser Linsen als zylindrische und die andere als torische Linse auszubilden.
Durch die Verwendung der beiden zylindrischen Linsen 5 und 7 ist es möglich, die Anforderungen an die Genauigkeit der Parallel-Lage
der spiegelnden Flächen 6 des Polygonspiegels während des Betriebs gegenüber einer herkömmlichen Anordnung, bei der die
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— "7 „
Toleranzen bezüglich der genauen Lage des Abtastlichtfleckes
in der Bildebene 9 beispielsweise bei ±0,0125 ram liegen, um Größenordnungen
herabzusetzen. Mit Hilfe der Zylinderlinsen ist es auch in einfacher Weise möglich, den Querschnitt des Abtaststrahls
in der Bildebene elliptisch zu machen. Liegt die Hauptachse des elliptischen Strahlquerschnittes senkrecht zur Ebene des reflektierten
Strahls, so kann ein guter Anschluß der nebeneinanderliegenden
Abtastlinien bei gleichzeitiger übertragung hoher räumlicher
Frequenzen in der Bildebene sichergestellt werden.
Aus Fig. 2 ist die Wirkungsweise der beiden zylindrischen Linsen zu ersehen, durch die der Lichtstrahl auf einer der rotierenden
reflektierenden Flächen in einer Dimension abgebildet und anschließend wieder kollimiert wird. Das erste zylindrische Element
20 fokussiert den von einer Lichtquelle 21 kommenden und eine Anordnung 22 zur Vergrößerung des Strahlquerschnittes und
einen Modulator 23 durchsetzenden Lichtstrahl auf einer drehbaren reflektierenden Fläche 24. Der an dieser Fläche reflektierte
Strahl wird durch die zylindrische Linse 25 wieder kollimiert. Die sphärische Linse 26 fokussiert den kolliraierten Strahl auf
der Bildebene 27. Der Strahl wird somit durch das erste zylinderförmige Element auf der rotierenden reflektierenden Fläche 24 als
zur Rotationsebene parallel liegender Schlitz abgebildet. Das zweite zylindrische Element 25 nimmt diesen Strahl auf und kollimiert
ihn erneut, um ihn der sphärischen Linse 26 zuzuführen.
Durch die Fokussierung des Strahls auf die reflektierende Fläche wird der auf die sphärische Linse auffallende Strahl außerordentlich
unempfindlich in bezug auf Änderungen des Winkels φ zwischen der Rotationsachse und der reflektierenden Fläche. Diese Verhältnisse
werden in Fig. 4 sichtbar gemacht. Solange der Winkel φ bei der in Fig. 4 dargestellten Anordnung so klein ist, daß der
Strahl noch innerhalb der Apertur der zylindrischen Linse verbleibt, wird der Strahl kollimiert und fällt senkrecht" auf die
sphärische Linse.
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Die zulässige Winkeltoleranz wird durch die Tatsache begrenzt,
daß der Hauptstrahl nach Verlassen der sphärischen Linse mit der optischen Achse einen Winkel einschließt, und daß diese Linse,
sofern sie nicht in geeigneter Weise korregiert ist, eine Bildfeldkrümmung aufweist. Ein weiterer toleranzbegrenzender Faktor
ist darin begründet, daß bei Drehspiegelanordnungen die zur Ablenkung
erforderliche Winkeldrehung im allgemeinen nicht innerhalb der spiegelnden Fläche stattfindet. Das hat zur Folge, daß
die reflektierende Fläche sich abwechselnd in und aus dem Schärfenbereich
bewegt, was eine Defokussierung der endgültigen Abbildung zur Folge hat. Diese Erscheinung kann dadurch weitgehend
unschädlich gemacht werden, daß die zylindrischen und torischen numerischen Aperturen so gewählt werden, daß die Bewegung der
reflektierenden Fläche kleiner ist als die Schärfentiefe.
In Fig. 3 ist eine Draufsicht der in Fig. 2 dargestellten Anordnung
wiedergegeben.
In Fig. 4 wird der Strahlenverlauf und die Wirkungsweise eines Ausführungsbeispiels der Erfindung nochmals veranschaulicht. Die
in dieser Figur dargestellte Anordnung besteht aus einer rotierenden reflektierenden Fläche 40, einer zylindrischen Linse 41,
einer sphärischen Linse 42 und einer Bildebene 43. Wird der rotierende
Spiegel 40 beispielsweise um einen Winkel φ gekippt, so bildet der Hauptstrahl Pl mit der optischen Achse im Bildraum
einen Winkel =^-, was eine vertikale Verschiebung des Lichtflek-
kes bei größerwerdendem horizontalen Abtastwinkel zur Folge hat. So hat beispielsweise die durch ein einzelnes sphärisches Element
mit einer Brennweite von 38,10 cm und einem Index von 1,5 erzeugte Bildebene einen Radius von
r * f' · η = 38,10 cm · 1,5 = 57,15 cm
Die durch diesen Radius bei y = 10,8 cm bedingte Durchbiegung ist
2r 2(57,15) 114,3 ΧΌ'1 Tm
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wobei y der lineare Abstand in der Zeichnungsebene gemessen zwischen
O und dem maximalen ]
lang der Linie 27, Fig. 3).
lang der Linie 27, Fig. 3).
sehen O und dem maximalen Bildfeldwinkel ist (beispielsweise ent-
Die durch die Neigung des Hauptstrahles verursachte vertikale Lichtfleckverschiebung am Rande des Bildfeldes ist:
η 10,2 mm tan (20')
pm
wobei tan 20* = der doppelten Winkeltoleranz von 10', und 7,5 das
Verhältnis der sphärischen und zylindrischen Brennweiten m ist.
Der Lichtfleck ist über dieses gekrümmte Bildfeld scharf eingestellt,
da im vorliegenden Fall für die Schärfentiefe näherungsweise die Beziehung gilt
θ = ± 2X(f/#)2 = ± 2 (.6328 p) (20O)2 * 50 m
wobei λ die Wellenlänge des verwendeten Lichtes, f die Brennweite
der letzten abbildenden Linse und # der Durchmesser des Lichtstrahls
im Bereich der abbildenden Linse ist.
Bei einer im Verlaufe des an der ablenkenden reflektierenden Fläche
reflektierten Strahles angeordneten torischen Linse ist die Wirkung der Brechkraftänderung bei einer Änderung des Einfallwinkels im Vergleich zu den Verhältnissen bei einer zylindrischen
Linse kleiner. Bei einem zylindrischen Element wird die bei senkrechtem Einfall wirksame Brechkraft Pa bei Vergrößerung des Einfallwinkels
in der Abtastebene verändert. Bei einem torischen Element tritt dieser Effekt entweder überhaupt nicht oder nur in .
geringem Umfang auf.
Werden bei der in Fig. 1 dargestellten Anordnung keine zylindrischen Linsen verwendet, so ist eine Toleranz des von den reflektierten
Flächen und der Rotationsachse gebildeten Winkels von 2,4 · 10 Radian (5 Bogensekunden) zulässig, wenn die
vertikale Lichfleckverschiebung ±5 % eines 250 pm im Durchmesser aufweisenden Lichtstrahles nicht überschritten werden soll.
Werden zylindrische Linsen mit einer Brennweite von 50 mm und sphärische Linsen mit einer Brennweite von 38 · 10 cm verwendet,
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so wird die besagte Winkeltoleranz auf 2,9 · 10 Radian (10 Bogenminuten)
vergrößert. Eine Winkeltoleranz von 5 Bogenminuten ist leicht zu erreichen und kann eine Genauigkeit der Lichtfleckbewegung
von 5 % liefern. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann daher die oben beschriebene Toleranz um den
Faktor 50 vergrößert werden, so daß die konstruktiven Schwierigkeiten wesentlich herabgesetzt werden. Es ist auch möglich, die
Toleranzen nötigenfalls zwischen dem Parallelismus der reflektierenden Flächen und dem Lagerspiel der rotierenden Achse bei
der in Fig. 1 dargestellten Anordnung zu verteilen. Bei den heute üblichen Preisen kostet ein Spiegel mit der niedrigeren
der obengenannten Toleranzen 1/10 eines Spiegels, der die höhere der obengenannten Toleranzen aufweist.
Bei der in Fig. 1 dargestellten Anordnung wird der Polygonspiegel mit den reflektierenden Flächen 6 durch einen Motor 11
mit konstanter Geschwindigkeit angetrieben. Die Rotationsgeschwindigkeit kann durch die Wahl eines geeigneten Verhältnisses zwischen
den beiden Riemenscheiben eingestellt werden. Wird eine Anordnung ohne den zylindrischen Linsen 5 und 7 verwendet, so
muß die Motorachse ein Teil der Drehachse des Polygonspiegels sein, um die engen dynamischen Parallelismustoleranzen sicherstellen
zu können. In diesem Fall ist es nicht ohne weiteres möglich, die Rotationsgeschwindigkeit des Polygonsspiegels gleich
einem Teilvielfachen der Zeilenfreguenz, beispielsweise 3600 UPM, 1800 UPM usw. zu machen, das leicht einzuhalten wäre. Da eine
einfache Möglichkeit zur Einstellung eines gewünschten Verhältnisses der Umdrehungszahlen des Motors und des Polygonspiegels
nicht vorhanden ist, müssen besondere Kraftquellen oder Steuervorrichtungen zur Aufrechterhaltung der richtigen Umdrehungszahlen
zur Verfügung gestellt werden. Durch Verwendung zylindrischer Linsen ist es jedoch möglich, auf eingebaute Motor- und Umdrehungszahlen-Steuervorrichtungen
zu verzichten, was die Kosten der Vorrichtung zur steuerbaren Ablenkung eines Lichtstrahls
noch weiter herabsetzt.
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Durch einen in der Bildebene angeordneten Photodetektor 10
kann der Zeitpunkt festgestellt werden, in dem die Abtastung der Bildebene beginnt. Durch einen dabei abgeleiteten Zeitgeberimpuls
kann die Zufuhr von Daten zum Modulator 3 gesteuert werden. Zur Steuerung der Abtastbewegung sind eine Reihe von
Verfahren bekannt, so daß diese Maßnahmen nicht näher beschrieb ben werden. Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann in besonders
vorteilhafter Weise als Laserdrucker verwendet werden. In diesem Fall enthält die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung eine als
He-Ne-Laser ausgebildete Lichtquelle V, deren Ausgangsstrahl
den Modulator 3 durchsetzt. Dieser Modulator kann beispielsweise mit einem Computer verbunden sein„ der die Belichtung einer
die Trommel 9 überziehenden elektrophotographischen Fläche, beispielsweise zur Erzeugung eines matrixförmigen Punktrasters
steuert. Die aus photoleitfähigem Material bestehende Trommel 9 enthält durch die Belichtung mit dem Abtaststrahl ein Ladungsbild,
das mit Hilfe eines Toners sichtbar gemacht und auf einem blattförmigen Aufzeichnungsträger in an sich bekannter Weise
übertragen werden kann.
Durch die Verwendung zylindrischer oder torischer Linsen in der gemäß der Erfindung angegebenen Art ist es möglich, bei Verwendung
einfacher und billiger Spiegelablenksysteme sehr preiswerte Abtastsysteme oder optische Drucker herzustellen. Für die
Zwecke der vorliegenden Erfindung kann eine Vielzahl von an sich bekannten Modulatoren und eine Vielzahl von Lichtquellen
zur Erzeugung von weißen, monochromatischen, kohärenten oder inkohärenten Licht verwendet werden.
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Claims (1)
- - 12 -PATENTANSPRÜCHEVorrichtung zur steuerbaren Ablenkung eine« Lichtstrahls mittels bewegter reflektierender Flächen, beispielsweise mittels eines Spiegelrades, gekennzeichnet durch ein den reflektierenden Flächen (6) vorgeschaltetes, zwei Achsen (Haupt- und Nebenachse) mit voneinander verschiedenen Brechkräften aufweisendes erstes optisches Element (5) zur Fokussierung des abzulenkenden Strahls auf einer die Ablenkung bewirkenden reflektierenden Fläche als eine zur Hauptachse parallele Linie, durch ein den reflektierenden Flächen nachgeschaltetes, zwei Achsen mit voneinander verschiedenen Brechkräften aufweisendes zweites optisches Element (7) zur Kolliraierung des von den reflektierenden Flächen ausgehenden Strahls, wobei die reflektierenden Flächen vorzugsweise senkrecht zur Einfallebene des abzulenkenden Strahls liegen und durch ein im Verlaufe des das zweite optische Element verlassenden Strahles angeordnetes sammelndes drittes optisches Element (8) zur Fokussierung des Strahls auf eine abzutastende Fläche.Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einfallebene des abzulenkenden Strahles senkrecht zur Drehachse der reflektierenden Flächen liegt.Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das zwei Achsen mit voneinander verschiedenen Brechkräften aufweisende erste optische Element (5) und/ oder das zwei Achsen mit voneinander verschiedenen Brechkräften aufweisende zweite optische Element (7) als zylindrische Linse ausgebildet ist.Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das zwei Achsen mit voneinander verschiedenen Brechkräften aufweisende erste optische ElementSA 971 006 309 818/1032(5) und/oder das zwei Achsen mit voneinander verschiedenen Brechkräften aufweisende zweite optische Element (7) als torische Linse ausgebildet ist.5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das den abgelenkten Strahl auf die abzutastende Fläche (9) fokussierende sammelnde optische Element (8) als sphärische Linse ausgebildet ist.6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche "1 bis 4, gekennzeichnet durch eine im Verlaufe des abzulenkenden Strahles angeordnete Anordnung (3) zur Intensitätsmodulation .7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die abzutastende Fläche (9) aus einer lichtempfindlichen Schicht besteht.8. Vorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch eine die Belichtung von zeichenförmigen Bereichen der abgetasteten Fläche (9) bewirkende Vorrichtung zur Steuerung der die Intensitätsmodulation des Abtaststrahls bewirkenden Anordnung (3).9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet r daß die abgetastete Fläche (9) durch eine aus photoleitendem Material bestehende Trommel gebildet wird.SA 971 006 3 0981 8/1 0 32
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