Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпаргалки Аппаратное.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
166.26 Кб
Скачать

40 Вопрос

История развития лазерной печати

В 1938 году студент юридического факультета Честер Карлсон (который, кстати, в будущем стал адвокатом по патентным делам, чтобы подкрепить таким образом свои изобретательские таланты) получил первое ксерографическое изображение. Однако только по прошествии 8 лет, получив отказ от IBM и от Министерства обороны США, в 1946 году Карлсону удалось найти компанию, которая согласилась производить придуманные им электростатические копиры. Этой компанией была Haloid Company, которая позже превратилась в Xerox Corporation.

На рынок первое устройство Xerox поступило в 1949 году под названием Model A (рисунок 1). Это было весьма громоздкое и сложное устройство. Чтобы добиться от него копии документа, нужно было произвести вручную ряд операций. И лишь десять лет спустя был коммерциализирован полностью автоматический ксерограф – Xerox 914 (рисунок 2), который был способен выдавать 7 копий в минуту. Эта модель и стала прообразом всех копиров и лазерных принтеров, появившихся впоследствии.

Над созданием лазерных принтеров Xerox начала работать в 1969 году. Успеха добилась в 1978 году, когда сотрудник компании Гэри Старкуезер смог добавить к технологии работы существующих копиров Xerox лазерный луч, создав, таким образом, первый лазерный принтер. Полнодуплексный Xerox 9700 (рисунок 3) мог печатать 120 страниц в минуту (он, кстати, до сих пор остается быстрейшим лазерным принтером в мире). Однако размеры устройства были просто огромны, а цена 350 тысяч долларов (без поправки на тогдашний курс) никак не укладывалась в идею «принтер в каждый дом».

В 1982 году предложение последовало от компании Canon, представившей первый настольный лазерный принтер LBP-10, в 1983 году Canon в частном порядке продемонстрировала новую модель LBP-CX (рисунок 4). Но, ввиду отсутствия собственной дилерской сети, компания обратилась в представительство Hewlett-Packard, так в 1984 году на свет появился лазерный принтер Hewlett-Packard LaserJet (рисунок 5), ставший самым успешным как по продажам, так и по продолжительности выпуска изделием компании. К 1985 году доля Hewlett-Packard на рынке лазерных принтеров составляла уже 83%, а объем продаж достиг 500 тыс. устройств LaserJet, LaserJet Plus и LaserJet 500 Plus.

В 1990 году Hewlett-Packard выпустила серию принтеров LaserJet III (рисунок 6), которая использовала технологию улучшенного расширения (RET – Resolution Enhancement Technology). Спустя год, «единовластное правление» Hewlett-Packard на рынке лазерных принтеров закончилось, благодаря компании Lexmark, внедрившей на рынок настольных принтеров лазерную печать с разрешением 600х600 точек на дюйм. Лазерные принтеры Lexmark Optra продолжили традицию, достигнув истинного разрешения 1200х1200 точек на дюйм.

41 Вопрос

Особенности технологии лазерной печати

В основе работы, как лазерного принтера, так и копировального аппарата лежит процесс сухой ксерографии (лат. xeros – сухой и graphos – писать). Смысл данной технологии заключается в использовании статического электричества (которое заставляет притягиваться объекты с противоположными зарядами) для переноса сухих чернил (тонера) на бумагу.

Принтер использует этот эффект в качестве своеобразного «клея» временного действия. Главной частью печатающего устройства является фоторецептор – обычно вращающийся цилиндр (барабан) из фотопроводящего материала, разряжаемого фотонами. Сначала барабан заряжается положительным электрическим зарядом с помощью провода коронирования (рисунок 1).

По мере вращения барабан облучается лазером, который разряжает нужные точки на его поверхности, рисуя, таким образом, сетку необходимых букв и изображений. По завершению сетки барабан покрывается положительно заряженным тонером, который прилипает только к разряженным областям барабана. Тонер представляет собой мелкодисперсный порошок, частицы которого состоят из полимера или резины и красящего вещества (для черного тонера обычно используется сажа).

После нанесения тонера барабан прокатывается по протягиваемому листу бумаги, который несет на себе отрицательный заряд, полученный от другого провода коронирования. Данный заряд превосходит отрицательный заряд сетки, поэтому тонер притягивается к бумаге, формируя изображение. А чтобы бумага не прилипала к барабану, сразу же после нанесения тонера она испытывает действие третьего провода коронирования. Далее бумага проходит через термофиксатор («печку») – пару нагретых роликов. Механизм закрепления носит название фьюзер (печка). Механизм состоит из нагреваемого тефлонового вала, с кварцевой лампой внутри, и резинового прижимного вала. Тонер плавится и впечатывается в волокна бумаги, которая затем выползает на лоток.

После нанесения тонера на лист поверхность барабана проходит под яркой лампой разрядки для полного удаления электростатической сетки и получает новый положительный заряд от провода коронирования. И процесс повторяется далее.