论文部分内容阅读
热敏CTP技术具有明室操作、环保性能好、制版质量高、速度快等优点,已成为当前计算机直接制版技术的主流。在热敏CTP系统中,红外激光器、热敏版材的研制与开发已趋于成熟,其主要技术难点在于激光扫描成像系统的设计与改进。光栅光阀(GLV)是一种衍射型空间光调制器,利用其对激光束的调制作用,组成激光扫描成像系统,已成功地应用于热敏CTP系统中。GLV器件的特殊结构设计使其具备调制速度快、承受高功率激光能力强、数字化工作状态、精确控制光束形状等特性,在提高热敏CTP系统的制版速度和成像质量方面发挥了重要作用。基于光栅光阀的热敏CTP系统在印版上形成方形的曝光点,曝光成像过程中不存在网点扩大,可精确控制网点尺寸,充分发挥其在输出精细网点和精准控制方面的优势,比传统的二极管阵列扫描成像系统更适合于高分辨率的调频加网印刷。本文首先介绍了光栅光阀的结构、工作原理和卓越特性;使用弹簧-电容模型对光栅光阀的电动机械特性进行了分析,并根据条带弯曲的微分方程推导出条带位移量的计算公式;提出了简化的光栅光阀光学模型,并根据夫琅和费单缝衍射理论、多光束干涉理论推导出光栅光阀衍射光光强的计算公式。其次,阐述了GLV器件的结构参数对其工作效率的影响;采用ANSYS软件对光栅光阀的机电特性进行模拟仿真,通过数据和图表分析了光栅光阀的光调制效果。再次,重点研究了基于GLV技术的热敏CTP扫描成像系统的结构和成像原理,总结得出基于光栅光阀的热敏CTP数字成像过程。最后,从光栅光阀的特性对基于光栅光阀的热敏CTP系统的制版速度和成像质量进行了分析;使用MATLAB软件计算出方形光点、圆形光点组成0%~100%调频网点的网点扩大率,并绘制出网点扩大率曲线,比较分析了基于光栅光阀的热敏CTP系统与二极管阵列扫描成像系统的曝光成像质量。