Файл: Гущо Ю.П. Фазовая рельефография.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.07.2024

Просмотров: 125

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

УС Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

А— глубина рельефа на поверхности деформируе­ мого слоя;

А0— оптимальная глубина рельефа на поверхности деформируемого слоя;

.Лиз— глубина рельефа на поверхности незаряженно­ го деформируемого слоя;

Лопз — оптимальная глубина рельефа на поверхности незаряженного деформируемого слоя;

А п и— амплитуда tik-й составляющей по Фурье релье­ фа деформируемого слоя;

А п »(/); A(t) — кривая свечения;

A(t, Т) — динамическая поверхность проявления рельефа; Ло(^о) — пространственная кривая чувствительности де­

формируемого слоя; А0 — коэффициент в формуле (2 -2 1 );

а— коэффициенты [см. (П1-15, П1-17)]; коэффици­ ент в формуле (4-12); коэффициент температу­

ропроводности; а0— коэффициент в формуле (2 -2 1 );

В— амплитуда световой волны; В«— коэффициент в формуле (2-21);

Ь— коэффициент [см. (П1-16, П1-18)];

Ь° — коэффициент в формуле

(2-21);

 

Ь' — коэффициент в формуле

(2-37);

 

с — удельная теплоемкость;

 

 

d — толщина деформируемого слоя;

слоя

ditV— критическая толщина

деформируемого

[см. (3-15)];

электрического

поля

Ei; Е2— векторы напряженности

всредах 1 и 2;

Е\п\ Е^п', Ец\ Ezi — нормальные и тангенциальные составляющие

 

вектора

напряженности

электрического

поля

 

в средах 1 и 2 ;

 

 

 

F — безразмерная функция, равная Fn * при заме­

 

не в последней г на Рd\

 

 

 

Fn-a— поток излучения, падающий па вход рельефо­

 

графической системы;

рельефографической

Fvu%(x, У, z, t) — выходкой

световой поток

 

системы;

 

 

 

Fcn(t,Tl);

Fcв (£', к)')— световой поток, падающий на первую и вто­

 

рую щелевые диафрагмы соответственно;

Fcao(i,г|);

Fc n o d W ) — световой поток, прошедший первую

и вто^

 

рую щелевые диафрагмы соответственно;

Fo (х, у, z, t) — объемная плотность сил;

 

 

158


Рох\

Роу]

 

Pm — составляющие F0{x, у, z, t)

по осям x, 1 1 1 1 2 со­

/V,

Pin;

 

 

ответственно;

 

 

периодической

нор­

F m — нормированные амплитуды

 

 

 

 

мальной плотности сил р„

пулевой, основной и

 

Fu ;

 

 

удвоенной частот заряженных слоев;

 

 

 

F2t — нормированные

амплитуды

периодической тан­

 

 

 

 

генциальной плотности сил pt основной н удво­

 

Fп\

 

енной частот заряженных слоев;

 

 

 

 

Ft — нормальная и

тангенциальная нормированные

 

 

 

 

составляющие

плотное™ электростатических

 

 

Fnu

сил одиночной заряженной полосы;

г,,;,

[см.

 

 

безразмерная

функция параметра

 

 

 

 

(3-13)];

 

 

 

 

 

 

 

 

/о; [ г ,

[ г —

нормированные амплитуды

периодической

нор­

 

 

 

 

мальной плотности сил пулевой, основной и

 

 

 

 

удвоенной частот незаряженных слоев;

 

 

 

 

G — равновесный модуль сдвига; .

 

 

 

 

 

 

g — ускорение свободного падения;

(4-15)];

 

 

 

 

Н

безразмерный коэффициент [см.

диа­

 

 

 

Л— период

следования стержней

щелевой

 

 

 

 

фрагмы; коэффициент теплообмена;

 

 

 

 

 

hi — ширина щелей первой диафрагмы;

 

 

 

 

 

hz— ширина

непрозрачных стержней второй диа­

 

 

 

 

фрагмы;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i — ток электронного луча;

рода

нулевого

по­

 

 

 

Jо —• функция

Бесселя

первого

 

 

 

 

рядка;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кпк— безразмерная функция [см. (3-29)];

 

 

 

 

 

к — коэффициент отражения;

 

 

 

 

 

 

 

L — длина периода синусоидального рельефа основ­

 

 

 

 

ной частоты вдоль оси //; распределенный

 

 

 

 

источник света;

 

рельефной записи;

ширина

 

 

 

I — толщина

носителя

 

 

 

 

зазора между деформируемым слоем и управ­

 

 

 

 

ляющей потенциальной плоскостью;

 

 

 

h, к — толщина каждого

слоя двухслойного носителя;

М— коэффициент модуляции поверхностного заряда;

т— ширина заряженной одиночной полосы;

 

N — коэффициент модуляции потенциала управляю­

«г,

щей плоскости;

«г; п— коэффициенты оптического преломления дефор­

 

мируемого слоя, граничащей с ним среды н их

 

разность соответственно;

 

Р — эффективная амплитуда периодической плотно­

 

сти нормальных и касательных сил основной

 

частоты [см. (6-2)];

 

Рп>, — амплитуда nk-ii гармоники периодической плот­

 

ности поверхностных нормальных сил;

 

Рхп — амплитуда п-й гармоники периодической плот­

 

ности касательных поверхностных сил;

 

Рпз — амплитуда периодической плотности сил основ­

 

ной частоты, действующих на незаряженный

 

деформируемый слой;

Ро*; Рву',

Poz — составляющие поверхностной плотности сил ро

 

по осям х, [I, z соответственно;

159



р— вектор плотности поверхностных сил; р(х,у, z, t ) — уравнение поля деформирующих сил; Ро(х, у, t) — поверхностная плотность сил;

Рп', p t — нормальная и тангенциальная

составляющие

поверхностной плотности сил;

 

Q — область объемной плотности сил;

q — удельная тепловая мощность;

мощность;

<7о — удельная приведенная тепловая

q{x,y, Ь — электрический заряд;

 

R — сопротивление элемента фотопроводиика; рас­ стояние от деформируемого слоя до первой ще­ левой диафрагмы;

RB— сопротивление металлического волокна металловолоконнон пластины;

R' — расстояние от деформируемого слоя до второй щелевой диафрагмы;

R^; Rp— переходно-передаточные функции деформируе­

мого слоя

при стирании

начального

рельефа

и действии

поверхностной

плотности

сил соот­

ветственно;

Яс (/); Rp(l); Rf (I) — переходные функции деформируемого слоя

при стирании начального рельефа и действии поверхностной и объемной плотностей сил со­ ответственно;

Rp{ Qn л )— амплитудно-частотные характеристики дефор­

мируемого слоя при стирании начального рельефа и действии поверхностной плотности сил соответственно;

г — сопротивление активного слоя в дырчато-стерж­

невых устройствах управления деформациями;

ггк к — нормированная частота Q n it;

 

S(x, y, z,/ ) — уравнение входного сигнала;

охлаж­

 

s — длина

зоны нагрева носителя; радиус

 

дающего барабана;

 

 

Si — длина зоны охлаждения носителя;

 

 

Т — температура;

 

Гмакс — максимальная температура;

 

Ту,

Та — начальная температура;

 

Tz— температуры стеклования п текучести полимера

 

соответственно;

 

Т, (£, ?]);

п'): Г(х< У) — функции прозрачности первой и второй

 

щелевой диаграмм п деформируемого слоя со­

 

ответственно;

 

 

t — время;

 

 

 

/и — время действия импульса напряжения;

 

 

to— оптимальное время проявления; время работы

 

источника тепла;

 

10(Т) —• кривая

оптимальных режимов проявления

 

рельефа;

 

 

t e r — длительность цикла «запись—стирание»

релье­

 

фа;

 

 

tCr(T) — кривая режимов стирания рельефа;

 

U — амплитуда прямоугольного по времени импуль­ са напряжения;

160


Uo пространственная постоянная составляющая напряжения U(x);

Ui — амплитуда Hi пространственной гармоники на­ пряжения U(x);

U(x) распределение напряжения па управляющей плоскости вдоль оси х;

v — скорость движения носителя записи; скорость частиц деформируемой среды;

х — ось координат; У— ось координат; 2 — ось координат;

Z — комплексное сопротивление;

а— коэффициент поверхностного натяжения;

Р— угловая пространственная частота вдоль оси х\

У— угловая пространственная частота вдоль оси у; относительное удлинение;

у(Т) — термомехаяпческая кривая полимера;

'А— отношение сигнала к помехе периодических нор­ мальных сил незаряженных слоев;

Ап — отношение сигнала к помехе периодических нормальных сил заряженных слоев;

АI — отношение сигнала к помехе периодических ка­ сательных сил заряженных слоев;

Л /— удлинение пружины;

AU — приращение напряжения;

5 — коэффициент осаждения заряда; бо— критический коэффициент осаждения заряда;

е — диэлектрическая проницаемость среды; во— электрическая постоянная;

t,(x,y,t) — уравнение деформируемой поверхности;

to{x,y) — начальное искривление деформируемой поверх­ ности;

^z(x,y,t) — уравнение рельефа, образуемого действием ка­

IV, ц '—

сательных и нормальных сил соответственно;

оси координат в оптической системе,

парал­

 

лельные оси у;

 

0 — сила трения; нормированная температура;

xs — повевхиостная электрическая проводимость гра­

 

ницы слоев 1 и 2;

слоев

x v i; Xv 2 — объемные электрические проводимости

/и 2;

К— период изменения рельефа поверхности по оси

.г; коэффициент теплопроводности;

Яс— длина волны света; р,— коэффициент вязкости;

v — коэффициент .динамической вязкости;

£; — оси координат в оптической системе, парал­ лельные оси х;

р— коэффициент светоотдачи щелевого оптическо­ го устройства; объемная плотность заряда;

Рмаис — максимальный коэффициент светоотдачи щеле­

вой оптики;

светоотдачи щелевого оптическо­

Рнз — коэффициент

го устройства в системах РНС;

ро — коэффициент

светоотдачи при оптимальной

глубине синусоидального рельефа;

161