1. 引言及主要结果

本文中，亚纯函数均指整个复平面上的亚纯函数。以下将使用Nevanlinna值分布理论的标准符号 $T\left(r,f\right),m\left(r,f\right),N\left(r,f\right)$ [1] [2] [3]。定义记号 $S\left(r,f\right)$ 表示满足 $S\left(r,f\right)=o\left(T\left(r,f\right)\right)$ 的任何函数f，其中 $r\to \infty$ 且可能除去r的一个有穷对数测度集。如果开平面上的另一个亚纯函数 $a\left(z\right)$ 满足 $T\left(r,a\left(z\right)\right)=S\left(r,f\right)$，则称 $a\left(z\right)$ 是 $f\left(z\right)$ 的小函数，且将 $f\left(z\right)$ 的小函数集合记为 $S\left(f\right)$。设 $F\left(z\right)$ 和 $G\left(z\right)$ 是两个非常数亚纯函数，b是复数。定义 $F\left(z\right)$ 和 $G\left(z\right)$ CM分担b指的是 $F\left(z\right)-b$ 和 $G\left(z\right)-b$ 有相同的零点且每个零点的重级也相同， $F\left(z\right)$ 和 $G\left(z\right)$ CM分担 $\infty$ 指的是 $F\left(z\right)$ 和 $G\left(z\right)$ 有相同的极点且每个极点的重级也相同。类似地，我们定义 $F\left(z\right)$ 和 $G\left(z\right)$ CM分担小函数 $b\left(z\right)$，其中 $b\left(z\right)\in S\left(F\right)\cap S\left(G\right)$。

设 $f\left(z\right)$ 是非常数亚纯函数，它的级定义为

$\rho \left(f\right)=\underset{r\to \infty }{\bar{\lim }}\frac{{\log }^{+}T\left(r,f\right)}{\log r}.$

设 $a\left(z\right)$ 是亚纯函数， $f\left(z\right)$ 是级为 $\rho \left(f\right)$ 的超越亚纯函数。若

$\underset{r\to \infty }{\bar{\lim }}\frac{{\log }^{+}N\left(r,\frac{1}{f-a}\right)}{\log r}<\rho \left(f\right),$

那么当 $\rho \left(f\right)\ge \text{0}$ 时， $a\left(z\right)$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外函数，如果 $a\left(z\right)=\infty$，定义中 $N\left(r,\frac{1}{f-a}\right)$ 被 $N\left(r,f\right)$ 替代，此时 $\infty$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外值。

设 $f\left(z\right)$ 是亚纯函数，定义其差分算子为 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)=f\left(z+\eta \right)-f\left(z\right)$ 和 ${\Delta }_{\eta }^{k}f\left(z\right)={\Delta }_{\eta }^{k-1}\left({\Delta }_{\eta }f\left(z\right)\right)$， $k\in \text{N}$ 且 $k\ge 2$，其中 $\eta$ 是非零常数。 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)$ 被视为 $f^{\prime }\left(z\right)$ 的差分模拟。

1935年，Csillag研究了整函数关于导数的唯一性问题，证明了定理A。

定理A [4] 设 $f\left(z\right)$ 是非常数整函数， $m,n$ 是两个相互判别的正整数。如果 $f\left(z\right)\ne 0$， $f^{\left(m\right)}\left(z\right)\ne 0$， $f^{\left(n\right)}\left(z\right)\ne 0$，那么 $f\left(z\right)={\text{e}}^{az+b}$，其中 $a\left(\ne 0\right),b$ 是常数。

后来，Tumura改进了定理A，得到了定理B。

定理B [5] 设 $f\left(z\right)$ 是非常数整函数， $m\left(\ge 2\right)$ 是正整数。如果 $f\left(z\right)\ne 0,f^{\left(m\right)}\left(z\right)\ne 0$，那么 $f\left(z\right)={\text{e}}^{az+b}$，其中 $a\left(\ne 0\right),b$ 是常数。

近年来，复差分方程的亚纯解，复差分算子的值分布和唯一性问题成为了复分析领域的研究热点。Halburd-Korhonen [6] [7] 和Chiang-Feng [8] 分别建立了对数导数引理的差分模拟，这为复差分算子的值分布理论和唯一性理论的研究提供了强有力的工具，也使该领域的研究工作取得了重大的突破。目前，该领域已取得丰富的研究成果。

2013年，陈宗煊得到了关于定理B的差分模拟，证明了定理C。

定理C [9] 设 $f\left(z\right)$ 是有穷级超越整函数，c是非零常数，n是正整数。如果 $f\left(z\right)\ne 0$， ${\Delta }_c^{n}f\left(z\right)\ne 0$，那么 $f\left(z\right)={\text{e}}^{az+b}$，其中 $a\left(\ne 0\right),b$ 是常数。

后来，陈创鑫和陈宗煊将定理C推广到亚纯函数，得到了定理D。

定理D [10] 设 $f\left(z\right)$ 是有穷级超越亚纯函数， $a\left(\ne 0\right),b$ 是两个相互判别的复数且是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外值，c是满足 ${\Delta }_{c}f\left(z\right)\cancel{\equiv }0$ 的非零常数。如果 $f\left(z\right)$ 和 ${\Delta }_{c}f\left(z\right)$ CM分担 $a,b$，那么， $a=\text{0}$， $b=\infty$， $f\left(z\right)={\text{e}}^{Az+B}$，其中 $A\left(\ne 0\right),B$ 是常数。

2021年，陈创鑫和张然然研究了关于有穷级整函数的两个差分算子的分担函数问题，证明了定理E：

定理E [11] 设 $f\left(z\right)$ 是有穷级超越整函数且满足 $\lambda \left(f-a\left(z\right)\right)<\rho \left(f\right)$，其中 $a\left(z\right)\left(\in S\left(f\right)\right)$ 是满足 $\rho \left(a\left(z\right)\right)<1$ 的整函数。令 $\eta$ 是满足 ${\Delta }_{\eta }^{\text{2}}f\left(z\right)\cancel{\equiv }0$ 的常数。如果 ${\Delta }_{\eta }^{\text{2}}f\left(z\right)$ 和 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)$ CM分担 ${\Delta }_{\eta }a\left(z\right)$，其中 ${\Delta }_{\eta }a\left(z\right)\in S\left({\Delta }_{\eta }^{2}f\left(z\right)\right)$，那么， $f\left(z\right)=a\left(z\right)+B{\text{e}}^{Az}$，其中A，B是非零常数， $a\left(z\right)$ 退化成常数。

本文针对定理E，提出猜想：若 $f\left(z\right)$ 是亚纯函数，是否存在类型的结果？通过讨论，得到了以下的结果。

定理1.1 设 $f\left(z\right)$ 是有穷级超越亚纯函数， $a\left(z\right)\left(\cancel{\equiv }\infty \right),b\left(z\right)$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外函数且 $a\left(z\right),b\left(z\right)\in S\left(f\right)$，其中 $a\left(z\right)$ 是满足 $\rho \left(a\left(z\right)\right)<1$ 的亚纯函数，设 $\eta$ 是满足 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)\cancel{\equiv }0$ 的非零常数。如果 $f\left(z\right)$ 和 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)$ CM分担 ${\Delta }_{\eta }a\left(z\right),b\left(z\right)$，那么， $a\left(z\right)=\text{0}$， $b\left(z\right)=\infty$， $f\left(z\right)=B{\text{e}}^{Az}$，其中A，B是非零常数。

下面给出两个例子来说明定理1.1的适用性。

例1.2 设 $f\left(z\right)=B{\text{e}}^{Az}$，其中A，B是非零常数，当非零常数 $\eta$ 满足 ${\text{e}}^{A\eta }\ne 1$ 时， ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)=B{\text{e}}^{Az}\left({\text{e}}^{A\eta }-1\right)\ne \text{0}$，即 $f\left(z\right)$ 和 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)$ CM分担 $\text{0},\infty$，这说明定理1.1是非空的。

例1.3 设 $f\left(z\right)={\text{e}}^z{\text{e}}^{h\left(z\right)}$，其中， $h\left(z\right)={\text{e}}^{2z}$ 是非常数整函数，且满足 $h\left(z\right)=h\left(z+c\right)$， $\eta$ 是满足 $\left({\text{e}}^{\eta }-1\right)\ne \text{0}$ 的非零常数，那么 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)={\text{e}}^z{\text{e}}^{h\left(z\right)}\left({\text{e}}^{\eta }-1\right)\ne \text{0}$，即 $f\left(z\right)$ 和 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)$ CM分担 $\text{0},\infty$，这说明定理1.1对无穷级超越亚纯函数是不适用的。

由定理1.1可以得到推论1.4。易知，推论1.4是对定理E的改进。

推论1.4 设 $f\left(z\right)$ 是有穷级超越整函数且满足 $\lambda \left(f-a\left(z\right)\right)<\rho \left(f\right)$，其中 $a\left(z\right)\left(\in S\left(f\right)\right)$ 是满足 $\rho \left(a\left(z\right)\right)<1$ 的整函数。令 $\eta$ 是满足 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)\cancel{\equiv }0$ 的常数。如果 $f\left(z\right)$ 和 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)$ CM分担 ${\Delta }_{\eta }a\left(z\right)$，那么 $a\left(z\right)=\text{0}$， $f\left(z\right)=B{\text{e}}^{Az}$，其中A，B是非零常数。

2. 定理证明所需要的引理

引理2.1 [12] 设g是级小于1的超越亚纯函数，h是正常数，则存在一个 $\epsilon$ 集E，使得当 $z\to \infty$ 且 $z\in C\backslash E$ 时，对满足 $\left|c\right|\le h$ 的所有c都有如下式子成立：

$\frac{g^{\prime }\left(z+c\right)}{g\left(z+c\right)}\to \text{0,}\frac{g\left(z+c\right)}{g(z)}\to \text{1}\text{.}$

引理2.2 [6] [8] 设g是具有有穷 $\rho$ 级的非常数亚纯函数， $\eta$ 是非零有穷复数，那么

$m\left(r,\frac{g\left(z+\eta \right)}{g\left(z\right)}\right)=S\left(r,g\right).$

对任意的 $\epsilon >0$，可以得到

$m\left(r,\frac{g\left(z+\eta \right)}{g\left(z\right)}\right)=O\left(r^{\rho \left(g\right)-1+\epsilon }\right).$

引理2.3 [13] 设g是亚纯函数，k是正整数，c是非零有穷复数。如果 ${\Delta }_c^{k}g\equiv 0$，那么要么 $\rho \left(g\right)\ge 1$，要么g是满足 $\mathrm{deg}g\le k-1$ 的多项式。

引理2.4 [1] [2] [3] [14] 设f是一个非常数亚纯函数， $a_1,a_2,a_3$ (其中一个可能为 $\infty$ )是f的三个相互判别的小函数，那么

$T\left(r,f\right)\le \bar{N}\left(r,\frac{1}{f-a_1}\right)+\bar{N}\left(r,\frac{1}{f-a_2}\right)+\bar{N}\left(r,\frac{1}{f-a_3}\right)+S\left(r,f\right).$

引理2.5 [2] [15] 设 $f_{\text{1}}\left(z\right),\cdots ,f_n\left(z\right),\left(n\ge 2\right)$ 是亚纯函数， $g_{\text{1}}\left(z\right),\cdots ,g_n\left(z\right),\left(n\ge 2\right)$ 是整函数，满足下列各条件：

(i) ${\displaystyle \underset{j=1}{\overset{n}{\sum }}{f}_j\left(z\right)}\exp \left\{g_j\left(z\right)\right\}=0$ ；

(ii) 当 $\text{1}\le j<k\le n$ 时， $g_j\left(z\right)-g_k\left(z\right)$ 不是常数；

(iii) 当 $\text{1}\le j\le n$， $1\le h<k\le n$ 时，

$T\left(r,f_j\right)=o\left\{T\left(r,\exp \left\{g_h-g_k\right\}\right)\right\},r\to \infty ,r\notin E,$

其中 $E\subset \left(1,\infty \right)$ 具有有限性测度或对数测度。

则 $f_j\left(z\right)\equiv 0\left(j=1,\cdots ,n\right)$。

接下来，我们将叙述Clunie引理的差分模拟，它在定理1.1的证明中起着重要的作用。

引理2.6 [16] 设g是差分方程

$U\left(z,g\right)P\left(z,g\right)=Q\left(z,g\right)$

的有穷 $\rho$ 级超越亚纯解，其中 $U\left(z,g\right),P\left(z,g\right),Q\left(z,g\right)$ 是差分多项式且满足 $\mathrm{deg}U\left(z,g\right)=n$，并且 $\mathrm{deg}Q\left(z,g\right)\le n$。更进一步地，假设 $U\left(z,g\right)$ 仅有一项取得最高次数。那么，对任何 $\epsilon >0$，有

$m\left(r,P\left(z,g\right)\right)=O\left(r^{\rho -1+\epsilon }\right)+S\left(r,g\right),$

至多除去一个有穷对数测度集。

引理2. 7 设 $f\left(z\right)$ 是有穷级超越亚纯函数， $\infty$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外值， $a\left(z\right)$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外函数，其中 $a\left(z\right)\left(\in S\left(f\right)\right)$ 是满足 $\rho \left(a\left(z\right)\right)<1$ 的亚纯函数。如果对于满足 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)\cancel{\equiv }0$ 的非零常数 $\eta$，D有

$\frac{f\left(z\right)-{\Delta }_{\eta }a\left(z\right)}{{\Delta }_{\eta }f\left(z\right)-{\Delta }_{\eta }a\left(z\right)}=D$ 成立，(1)

那么， $f\left(z\right)=B{\text{e}}^{Az}$，其中A，B是非零常数。

证明：因为 $f\left(z\right)$ 是有穷级超越亚纯函数， $\infty$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外值， $a\left(z\right)$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外函数，由Hadamard分解定理可得

$f\left(z\right)=a\left(z\right)+B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)},$ (2)

其中 $p\left(z\right)$ 是非常数多项式， $B\left(z\right)$ 是满足 $N\left(r,B\right)=S\left(r,f\right)$ 的亚纯函数，且 $\rho \left(B\right)<k=\mathrm{deg}p=\rho \left(f\right)$。

把(2)带入(1)，可得

$\begin{array}{l}\frac{B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}+2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)}{B\left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}}=D\\ \left(2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)\right){\text{e}}^{-p\left(z\right)}=DB\left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}-\left(D+1\right)B\left(z\right).\end{array}$ (3)

下面将证明分成以下三个步骤。

步骤1：证明 $a\left(z\right)=0$。

如果(3)中 $2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)\cancel{\equiv }0$，比较(3)两边的级，矛盾，因此

$\frac{a\left(z+\eta \right)}{a\left(z\right)}\equiv 2.$ (4)

下证 $a\left(z\right)$ 是常数。假设 $a\left(z\right)$ 是非常数亚纯函数，由引理2.1，可知存在一个 $\epsilon$ 集 $E_0$，使得当 $z\to \infty$ 且 $z\in C\backslash E_0$ 时，有 $\frac{a\left(z+\eta \right)}{a\left(z\right)}\to \text{1}$ 成立，这与(4)矛盾，因此 $a\left(z\right)$ 是常数。结合(4)，有 $a\left(z\right)=0$，所以 $f\left(z\right)=B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}$。

步骤2：证明 $\rho \left(f\right)=\mathrm{deg}p=1$。

假设 $\rho \left(f\right)=\mathrm{deg}p=k\ge 2$。断言 $D\ne -1$，若 $D=-1$ 由(1)与 $a\left(z\right)=0$ 可得 $f\left(z+\eta \right)\equiv 0$，这显然是矛盾的。此时，由(3)，可得

${\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}=\frac{\left(D+\text{1}\right)B\left(z\right)}{DB\left(z+\eta \right)},$

由上式可得 $\frac{B\left(z\right)}{B\left(z+\eta \right)}$ 是非零整函数。由引理2.2，可知

$\begin{array}{c}T\left(r,{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}\right)=T\left(r,\frac{\left(D+\text{1}\right)B\left(z\right)}{DB\left(z+\eta \right)}\right)\\ =T\left(r,\frac{B\left(z\right)}{B\left(z+\eta \right)}\right)+S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}\right)\\ =m\left(r,\frac{B\left(z\right)}{B\left(z+\eta \right)}\right)+S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}\right)\\ =S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}\right),\end{array}$

这是矛盾的。因此， $\rho \left(f\right)=\mathrm{deg}p=1$， $f\left(z\right)=B\left(z\right){\text{e}}^{Az+A_0}=B_1\left(z\right){\text{e}}^{Az}$，其中 $A\left(\ne 0\right),A_0$ 是常数， $B_1\left(z\right)=B\left(z\right){\text{e}}^{A_0}$ 是满足 $\rho \left(B_1\right)<\rho \left(f\right)=\text{1}$ 的亚纯函数。

步骤3：证明 $B_1\left(z\right)$ 是非零常数。

把 $f\left(z\right)=B_1\left(z\right){\text{e}}^{Az}$ 代入(1)，可以得到

$\frac{B_1\left(z+\eta \right)}{B_1\left(z\right)}=\frac{1+D}{D{\text{e}}^{A\eta }}.$ (5)

由引理2.1，可知存在一个 $\epsilon$ 集 $E_{\text{1}}$，使得当 $z\to \infty$ 且 $z\in C\backslash E_{\text{1}}$ 时，有 $\frac{B_1\left(z+\eta \right)}{B_1\left(z\right)}\to \text{1}$ 成立，即(5)中常数 $\frac{1+D}{D{\text{e}}^{A\eta }}=\text{1}$，可得 ${\Delta }_{\eta }{B}_{\text{1}}\left(z\right)\equiv \text{0}$。因此，由 $\rho \left(B_1\right)<1$ 和引理2.3可知， $B_{\text{1}}\left(z\right)$ 是非零常数。

综上，引理2.7得证。

3. 定理1.1的证明

定理的证明将分成以下两种情形进行讨论：

情形1： $a\left(z\right),b\left(z\right)$ 都不取 $\infty$。

由 $a\left(z\right),b\left(z\right)$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外函数与Hadamard分解定理，可得

$\frac{f\left(z\right)-b\left(z\right)}{f\left(z\right)-a\left(z\right)}=\alpha \left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)},$ (6)

其中 $\alpha \left(z\right)$ 是满足 $\rho \left(\alpha \right)<\rho \left(f\right)$ 的亚纯函数， $p\left(z\right)$ 是满足 $\mathrm{deg}p=\rho \left(f\right)$ 的非常数多项式，因此，可得

$T\left(r,\alpha \right)=S\left(r,{\text{e}}^p\right),T\left(r,f\right)=T\left(r,{\text{e}}^p\right)+S\left(r,f\right).$

由(6)，可得

$f\left(z\right)=a\left(z\right)+\frac{a\left(z\right)-b\left(z\right)}{\alpha \left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}-1}.$

因此，

$\begin{array}{l}{\Delta }_{\eta }f\left(z\right)=f\left(z+\eta \right)-f\left(z\right)\\ =\left(a\left(z+\eta \right)+\frac{a\left(z+\eta \right)-b\left(z+\eta \right)}{\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-1}\right)-\left(a\left(z\right)+\frac{a\left(z\right)-b\left(z\right)}{\alpha \left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}-1}\right)\\ =\frac{\left(a\left(z+\eta \right)-a\left(z\right)\right)\left(\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-1\right)\left(\alpha \left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}-1\right)}{\left(\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-1\right)\left(\alpha \left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}-1\right)}\\ +\frac{\left(a\left(z+\eta \right)-b\left(z+\eta \right)\right)\left(\alpha \left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}-1\right)}{\left(\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-1\right)\left(\alpha \left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}-1\right)}+\frac{\left(\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-1\right)\left(a\left(z\right)-b\left(z\right)\right)}{\left(\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-1\right)\left(\alpha \left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}-1\right)}\\ =\frac{A_1\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)+p\left(z\right)}+\left(A_2\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}+A_3\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)+\left(b\left(z+\eta \right)-b\left(z\right)\right)}{\alpha \left(z\right)\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)+p\left(z\right)}-\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-\alpha \left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}+1}\\ =\frac{B_1\left(z\right){\left({\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)}^2+B_2\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}+B_3\left(z\right)}{C_1\left(z\right){\left({\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)}^2+C_2\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}+C_3\left(z\right)}.\end{array}$

其中，

$\begin{array}{l}{B}_1\left(z\right)=\left(a\left(z+\eta \right)-a\left(z\right)\right)\alpha \left(z\right)\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)},\\ B_2\left(z\right)=\left(b\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)\right)\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}+\left(a\left(z\right)-b\left(z+\eta \right)\right)\alpha \left(z\right),\\ B_3\left(z\right)=b\left(z+\eta \right)-b\left(z\right),\\ C_{\text{1}}\left(z\right)=\alpha \left(z\right)\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)},\\ C_{\text{2}}\left(z\right)=-\alpha \left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}-\alpha \left(z\right),\\ C_{\text{3}}\left(z\right)=\text{1}\text{.}\end{array}$

类似可得

${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)-b\left(z\right)=\frac{D_1\left(z\right){\left({\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)}^2+D_2\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}+D_3\left(z\right)}{C_1\left(z\right){\left({\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)}^2+C_2\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}+C_3\left(z\right)},$ (7)

易知 $B_1\left(z\right)$， $B_2\left(z\right)$， $B_3\left(z\right)$， $C_1\left(z\right)$， $C_2\left(z\right)$， $C_3\left(z\right)$， $D_1\left(z\right)$， $D_3\left(z\right)$， $D_3\left(z\right)$ 都是 ${\text{e}}^{p\left(z\right)}$ 的小函数。

由(7)可得

$N\left(r,\frac{1}{{\Delta }_{\eta }f\left(z\right)-b\left(z\right)}\right)=N\left(r,\frac{1}{D_1{\left({\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)}^2+D_2{\text{e}}^{p\left(z\right)}+D_3}\right)+S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right).$ (8)

运用引理2.4以及(8)，可得

$\begin{array}{l}2T\left(r,{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)=T\left(r,D_1{\left({\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)}^2+D_2{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)+S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)\\ \le \bar{N}\left(r,\frac{1}{D_1{\left({\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)}^2+D_2{\text{e}}^{p\left(z\right)}+D_3}\right)+\bar{N}\left(r,\frac{1}{D_1{\left({\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)}^2+D_2{\text{e}}^{p\left(z\right)}}\right)\\ +\bar{N}\left(r,D_1{\left({\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)}^2+D_2{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)+S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)\\ \le \bar{N}\left(r,\frac{1}{{\Delta }_{\eta }f\left(z\right)-b\left(z\right)}\right)+\bar{N}\left(r,\frac{1}{D_1{\text{e}}^{p\left(z\right)}+D_2}\right)+S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)\\ \le \bar{N}\left(r,\frac{1}{{\Delta }_{\eta }f\left(z\right)-b\left(z\right)}\right)+T\left(r,{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)+S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right).\end{array}$ (9)

由(9)以及 $f\left(z\right)$ 和 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)$ CM分担 $b\left(z\right)$，可得

$T\left(r,{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right)\le N\left(r,\frac{1}{f\left(z\right)-b\left(z\right)}\right)+S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z\right)}\right),$

故 $\rho \left(f\left(z\right)\right)\le \lambda \left(f\left(z\right)-b\left(z\right)\right)$，这与 $b\left(z\right)$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外函数矛盾。

情形2： $a\left(z\right)\cancel{\equiv }\infty$， $b\left(z\right)=\infty$。

因为 $f\left(z\right)$ 是有穷级超越亚纯函数且 $\infty$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外值， $a\left(z\right)$ 是 $f\left(z\right)$ 的Borel例外函数，根据Hadamard分解定理可得

$f\left(z\right)=a\left(z\right)+B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)},$

其中 $p\left(z\right)$ 是非常数多项式， $B\left(z\right)$ 是满足 $N\left(r,B\right)=S\left(r,f\right)$ 的亚纯函数，且 $\rho \left(B\right)<k=\mathrm{deg}p=\rho \left(f\right)$。

由 $f\left(z\right)$ 和 ${\Delta }_{\eta }f\left(z\right)$ CM分担 ${\Delta }_{\eta }a\left(z\right),\infty$，可得

$\frac{f\left(z\right)-{\Delta }_{\eta }a\left(z\right)}{{\Delta }_{\eta }f\left(z\right)-{\Delta }_{\eta }a\left(z\right)}=\frac{B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}+2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)}{B\left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}}={\text{e}}^{q\left(z\right)},$ (10)

其中 $q\left(z\right)$ 是多项式。

断言 $\mathrm{deg}q\left(z\right)=0$。由反证法，不妨假设 $\mathrm{deg}q\left(z\right)=s\ge 1$。则

$\begin{array}{l}p\left(z\right)=a_k{z}^k+a_{k-1}{z}^{k-1}+\cdots +a_0,\\ q\left(z\right)=b_s{z}^s+b_{s-1}{z}^{s-1}+\cdots +b_0,\end{array}$

其中 $s\le k$， $a_k\left(\ne 0\right),a_{k-1},\cdots ,a_0,b_s\left(\ne 0\right),b_{s-1},\cdots ,b_0$ 都是常数。

子情形2. 1： $\text{1}\le s=k$。

将多项式 $p\left(z\right),q\left(z\right)$ 的首项系数分成两种情况来讨论。

当 $a_k=-b_k$ 时，由(10)可得

$B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}=B\left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)+q\left(z\right)}-B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)+q\left(z\right)}+a\left(z+\eta \right)-2a\left(z\right),$ (11)

其中 $B\left(z\right)\cancel{\equiv }\text{0}$，比较(11)两边的级，这显然是矛盾的。

当 $a_k\ne -b_k$ 时，由(10)可得

$B\left(z\right){\text{e}}^0+\left(2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)\right){\text{e}}^{-p\left(z\right)}+\left(B\left(z\right)-B\left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}\right){\text{e}}^{q\left(z\right)}=0,$ (12)

设 $f_1=B\left(z\right)$， $f_2=2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)$， $f_3=B\left(z\right)-B\left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}$，

其中 $\rho \left(f_i\right)<k=\mathrm{deg}p=\rho \left(f\right)=\mathrm{deg}q=\mathrm{deg}\left(q+p\right)$，

且 $T\left(r,f_i\right)=o\left\{T\left(r,{\text{e}}^{q+p}\right)\right\}$， $T\left(r,f_i\right)=o\left\{T\left(r,{\text{e}}^q\right)\right\}$， $T\left(r,f_i\right)=o\left\{T\left(r,{\text{e}}^p\right)\right\}\left(i=1,2,3\right)$。对(12)运用引理2.5，可得 $f_1\equiv 0$，即 $B\left(z\right)\equiv 0$，矛盾。

子情形2.2： $\text{1}\le s<k$。

由(10)可得

$\begin{array}{l}B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}+2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)=\left(B\left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)}-B\left(z\right){\text{e}}^{p\left(z\right)}\right){\text{e}}^{q\left(z\right)}\\ \left(2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)\right){\text{e}}^{-p\left(z\right)}=B\left(z+\eta \right){\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)+q\left(z\right)}-B\left(z\right){\text{e}}^{q\left(z\right)}-B\left(z\right).\end{array}$ (13)

断言 $2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)\equiv \text{0}$，若 $2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)\cancel{\equiv }\text{0}$，通过比较(13)两边的级，可以得到矛盾。下面，把 $2a\left(z\right)-a\left(z+\eta \right)\equiv \text{0}$ 代入(13)，可得

$\frac{B\left(z+\eta \right)}{B\left(z\right)}{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}=\text{1}+{\text{e}}^{-q\left(z\right)}.$ (14)

当 $\text{1}\le s<k-1=\mathrm{deg}p-1$ 时，由引理2.2，可知存在 $\epsilon >0$，使得对满足 $\left|z\right|=r\to \infty$ 的所有z，都有

$T\left(r,\frac{B\left(z+\eta \right)}{B\left(z\right)}\right)=m\left(r,\frac{B\left(z+\eta \right)}{B\left(z\right)}\right)=O\left(r^{\rho \left(B\right)-1+\epsilon }\right).$

那么整函数 $\frac{B\left(z+\eta \right)}{B\left(z\right)}$ 与 $\text{1}+{\text{e}}^{-q\left(z\right)}$ 都是 ${\text{e}}^{p\left(z\right)-p\left(z\right)}$ 的小函数。对(14)运用引理2.6，有

$\begin{array}{c}T\left(r,{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}\right)=m\left(r,{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}\right)\\ =O\left(r^{\mathrm{deg}p-1-1+\epsilon }\right)+S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}\right)\\ =S\left(r,{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}\right),\end{array}$

这是矛盾的。当 $\text{1}\le s=k-1=\mathrm{deg}p-1$ 时，由(14)，可以得到

${\text{e}}^{-q\left(z\right)}=\frac{B\left(z+\eta \right)}{B\left(z\right)}{\text{e}}^{p\left(z+\eta \right)-p\left(z\right)}-1.$ (15)

分析可知 $\frac{B\left(z+\eta \right)}{B\left(z\right)}$ 是不恒等于0的整函数，因此(15)式右边的函数存在无穷多个零点，但(15)式左边的函数没有零点，矛盾。

综合上述两种子情形，有 $\mathrm{deg}q\left(z\right)=0$。因此，由(10)与引理2.7，定理1.1得证。

基金项目

国家自然科学基金资助项目(编号：12171127)。

国家自然科学基金资助项目(编号：11701188)。

NOTES

^*通讯作者。

参考文献