Kompleksianalyysi, viikko 4

Samankaltaiset tiedostot
Reaalimuuttujan kompleksiarvoisen funktion integraali

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012

Kompleksianalyysi viikko 3

Kompleksianalyysi, viikko 6

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012

3.3 Funktion raja-arvo

Mat Matematiikan pk KP3-i - kertaus

Kompleksiluvut Kompleksitaso Kompleksifunktiot ja kuvaukset Funktioiden raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta Eräitä kompleksifun.

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY exp z., k = 1, 2,... Eksponenttifunktion z exp(z) Laurent-sarjan avulla

Polkuintegraali yleistyy helposti paloitain C 1 -poluille. Määritelmä Olkoot γ : [a, b] R m paloittain C 1 -polku välin [a, b] jaon

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 8: Divergenssi ja roottori. Gaussin divergenssilause.

Kompleksianalyysi, viikko 5

MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2) Luento 9: Muuttujanvaihto taso- ja avaruusintegraaleissa

Oletetaan sitten, että γ(i) = η(j). Koska γ ja η ovat Jordan-polku, ne ovat jatkuvia injektiivisiä kuvauksia kompaktilta joukolta, ja määrittävät

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Integraalilaskenta 2 Harjoitus Olkoon A := {(x, y) R 2 0 x π, sin x y 2 sin x}. Laske käyräintegraali

F dr = F NdS. VEKTORIANALYYSI Luento Stokesin lause

LUKU 7. Perusmuodot Ensimmäinen perusmuoto. Funktiot E, F ja G ovat tilkun ϕ ensimmäisen perusmuodon kertoimet ja neliömuoto

1 Analyyttiset funktiot

Ratkaisu: Tutkitaan derivoituvuutta Cauchy-Riemannin yhtälöillä: f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y) = 2x + ixy 2. 2 = 2xy xy = 1

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012

Derivaatta. Joukko A C on avoin, jos jokaista z 0 A kohti on olemassa ǫ > 0: jos z z 0 < ǫ, niin z A. f : A C on yksiarvoinen.

Kompleksianalyysi Funktiot

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 10: Napa-, sylinteri- ja pallokoordinaatistot. Pintaintegraali.

a) Mikä on integraalifunktio ja miten derivaatta liittyy siihen? Anna esimerkki = 16 3 =

Mat Matematiikan peruskurssi KP3-i. Osa I. Kompleksiluvut. TKK lokakuuta Määritelmä ja perusominaisuuksia

(a) avoin, yhtenäinen, rajoitettu, alue.

Potenssisarja, suppenemissäde. Potenssisarja ja derivointi. Potenssisarja ja analyyttiset funktiot. Potenssisarja ja integrointi.

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012

u = 2 u (9.1) x + 2 u

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause

IV. TASAINEN SUPPENEMINEN. f(x) = lim. jokaista ε > 0 ja x A kohti n ε,x N s.e. n n

Johdantoa INTEGRAALILASKENTA, MAA9

1 Kompleksitason geometriaa ja topologiaa

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2,

LUKU 10. Yhdensuuntaissiirto

2. Funktiot. Keijo Ruotsalainen. Mathematics Division

y x1 σ t 1 = c y x 1 σ t 1 = y x 2 σ t 2 y x 2 x 1 y = σ(t 2 t 1 ) x 2 x 1 y t 2 t 1

Derivaatat lasketaan komponenteittain, esimerkiksi E 1 E 2

Kompleksianalyysi. Tero Kilpeläinen

2 Funktion derivaatta

Funktiojonot ja funktiotermiset sarjat Funktiojono ja funktioterminen sarja Pisteittäinen ja tasainen suppeneminen

DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA I.1. Ritva Hurri-Syrjänen/Syksy 1999/Luennot 6. FUNKTION JATKUVUUS

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012

MS-C1350 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Harjoitukset 5, syksy Mallivastaukset

a) z 1 + z 2, b) z 1 z 2, c) z 1 z 2, d) z 1 z 2 = 4+10i 4 = 10i 5 = 2i. 4 ( 1)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit laskuharjoitukseen 3 /

Lukujonot Z-muunnos Z-muunnoksen ominaisuuksia Z-käänteismuunnos Differenssiyhtälöt. Z-muunnos. 5. joulukuuta Z-muunnos

LUKU 3. Ulkoinen derivaatta. dx i 1. dx i 2. ω i1,i 2,...,i k

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 4 Maanantai

Residylaskenta ja sen sovelluksena äärettömien sarjojen summien laskeminen ja Mittag-Leerin laajennuslause

Reaalisten funktioiden integrointia kompleksianalyysin keinoin

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus

l 1 2l + 1, c) 100 l=0

exp(x) = e x x n n=0 v(x, y) = e x sin y

Lukujonot Z-muunnos Z-muunnoksen ominaisuuksia Z-käänteismuunnos Differenssiyhtälöt. Z-muunnos. 1. joulukuuta Z-muunnos

Vektoriarvoiset funktiot Vektoriarvoisen funktion jatkuvuus ja derivoituvuus

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle /

13. Ratkaisu. Kirjoitetaan tehtävän DY hieman eri muodossa: = 1 + y x + ( y ) 2 (y )

Sinin jatkuvuus. Lemma. Seuraus. Seuraus. Kaikilla x, y R, sin x sin y x y. Sini on jatkuva funktio.

F {f(t)} ˆf(ω) = 1. F { f (n)} = (iω) n F {f}. (11) BM20A INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus 10, viikko 46/2015. Fourier-integraali:

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

0 kun x < 0, 1/3 kun 0 x < 1/4, 7/11 kun 1/4 x < 6/7, 1 kun x 1, 1 kun x 6/7,

Pyramidi 10 Integraalilaskenta harjoituskokeiden ratkaisut sivu 298 Päivitetty

RIEMANNIN KUVAUSLAUSE. Sirpa Patteri

4.3.7 Epäoleellinen integraali

1 Kompleksiluvut 1. y z = (x, y) Kuva 1: Euklidinen taso R 2

Kompleksiluvut Kompleksitaso

d Todista: dx xn = nx n 1 kaikilla x R, n N Derivaatta Derivaatta ja differentiaali

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012

Pro gradu -tutkielma

Mat / Mat Matematiikan peruskurssi C3-I / KP3-I Harjoitus 5 / vko 42, loppuviikko, syksy 2008

Fr ( ) Fxyz (,, ), täytyy integroida:

= ( F dx F dy F dz).

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Tentti ja välikokeiden uusinta

Rollen lause polynomeille

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 5 Maanantai

Cantorin joukko LUKU 8

f x da, kun A on tason origokeskinen yksikköympyrä, jonka kehällä funktion f arvot saadaan lausekkeesta f (x, y) = 2x 3y 2.

8 Potenssisarjoista. 8.1 Määritelmä. Olkoot a 0, a 1, a 2,... reaalisia vakioita ja c R. Määritelmä 8.1. Muotoa

Integroimistekniikkaa Integraalifunktio

HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIa, syksy 2018 Harjoitus 3 Ratkaisuehdotuksia.

y = 3x2 y 2 + sin(2x). x = ex y + e y2 y = ex y + 2xye y2

LUKU 6. Mitalliset funktiot

Perusidea: Jaetaan väli [a, b] osaväleihin ja muodostetaan osavälejä vastaavat suorakulmiot/palkit, joiden korkeus funktion arvot kyseisellä välillä.

Derivaattaluvut ja Dini derivaatat

Yleisiä integroimissääntöjä

Stokesin lause LUKU 5

Residylause ja sen sovelluksia

z 1+i (a) f (z) = 3z 4 5z 3 + 2z (b) f (z) = z 4z + 1 f (z) = 12z 3 15z 2 + 2

Tehtäväsarja I Tehtävät 1-5 perustuvat monisteen kappaleisiin ja tehtävä 6 kappaleeseen 2.8.

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 6: Vektorikentän viivaintegraali

2. Viikko. CDH: luvut (s ). Matematiikka on fysiikan kieli ja differentiaaliyhtälöt sen yleisin murre.

Matematiikan tukikurssi

Harmoniset funktiot kompleksialueessa ja konformikuvaukset

Analyysi 1. Harjoituksia lukuihin 4 7 / Syksy Tutki funktion f(x) = x 2 + x 2 jatkuvuutta pisteissä x = 0 ja x = 1.

Diskreetti derivaatta

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta

1. Viikko. K. Tuominen MApu II 1/17 17

Määrätty integraali. Markus Helén. Mäntän lukio

Transkriptio:

Kompleksianalyysi, viikko 4 Jukka Kemppainen Mathematics Division

Reaalimuuttujan kompleksiarvoisen funktion integraali Aloitetaan reaalimuuttujan kompleksiarvoisen funktion integraalin määrittelyllä, palauttamalla se kahden reaalisen integraalin määritelmään. Määr. 1 Olkoon f(t) = u(t) + iv(t) jatkuva funktio välillä [a, b]. Funktion f määrätty integraali yli välin [a, b] määritellään asettamalla (1) b a f(t)dt = b a b u(t)dt + i a v(t)dt. Tällä tavalla määriteltynä integraalilla on reaalianalyysistä tuttuja ominaisuuksia. 2 / 28

Ominaisuuksia Lause 1 Määritelmän 1 integraalilla on ominaisuudet a (αf +βg)dt = α b a f(t)dt +β b g(t)dt kaikilla α,β a (lineaarisuus). b Jos a < c < b, niin b a f(t)dt = c a f(t)dt + b c f(t)dt. b a f(t)dt b a f(t) dt. Jos t = g(τ), missä g : [c, d] [a, b] on jatkuvasti derivoituva, niin (muuttujanvaihto) b a f(t)dt = d c f(g(τ))g (τ)dτ. Jos F (t) = f(t) kaikilla a t b, niin b f(t)dt = F(b) F(a). a Jos G(t) = t a f(τ)dτ, 0 τ t, niin G (t) = f(t), a t b. 3 / 28

Ominaisuuksia Määritelmän 1 integraalilla ei kuitenkaan ole kaikkia reaalisen integraalin tärkeitä ominaisuuksia. Esim. 1 Osoita, että Määritelmän 1 integraali ei toteuta integraalilaskennan väliarvolausetta b a f(t)dt = f(c)(b a) jollekin c (a,b) valitsemalla a = 0, b = 2π ja f(t) = e it. 4 / 28

Kompleksinen käyräintegraali Jatkossa oletetaan, että käyrä, jolla on parametriesitys : z(t) = x(t)+iy(t), a t b, on paloittain säännöllinen, eli z on jatkuva välillä [a, b] ja derivaatta z (t) = x (t)+iy (t) on jatkuva ja 0 väleillä (t k 1,t k ), a = t 0 < t 1 < < t n = b. Määritellään kompleksifunktion integraali käyrän (tai polun) yli. 5 / 28

Kompleksinen käyräintegraali Määr. 2 (Kompleksinen käyräintegaali) Olkoon f jatkuva käyrällä : z(t), a t b. Funktion f integraali käyrän yli on f(z)dz = b a f(z(t))z (t)dt merk. = f (1) (f :n integraali pitkin käyrää ) 6 / 28

Esimerkkejä Esim. 2 Olkoon z = x + iy. Laske funktion f(z) = y x 3x 2 i integraali pitkin oheisen kuvan polkua a) OAB, b) OB. y A B 1 1+i O 1 x 7 / 28

Esimerkkejä Esim. 3 Laske integraali zdz mitä tahansa paloittain säännöllistä käyrää : z(t), a t b, pitkin. Käytä Lausetta 1. 8 / 28

Ominaisuuksia Luonnollisesti Lauseen 1 ominaisuudet pätevät myös Määritelmän 2 käyräintegraalille. On huomattava, että yleisesti käyräintegraali ei riippu parametriesityksen valinnasta (Lauseen 1 muuttujanvaihto) riippuu päätepisteistä ja integrointitiestä (vertaa Esimerkki 2). Erityisesti f = f, 1 missä 1 : z(b + a t), a t b, on :n vastapolku (so. polku vastakkaiseen suuntaan suunnistettuna). 9 / 28

Integraalifunktio Tarkastellaan vielä erikseen Lauseen 1 viimeistä edellistä kohtaa Määritelmän 2 integraalille, sillä kyseessä on merkittävä ominaisuus. Olkoon G avoin ja : z(t) = x(t)+jy(t), a t b, G:n paloittain säännöllinen käyrä. F on funktion f : G integraalifunktio, jos F (z) = f(z), z G. Kompleksiselle käyräintegraalille pätee reaalianalyysistä tuttu Lause 2 (Analyysin peruslause) Olkoon f : G jatkuva ja F funktion f integraalifunktio. Tällöin f(z)dz = F(z(b)) F(z(a)). 10 / 28

Käyräintegraalin arvo Seuraus 1 Jos jatkuvalla funktiolla f on integraalifunktio, niin 1. käyräintegraalin arvo riippuu vain päätepisteistä. 2. f(z)dz = 0, kun on sulkeutuva (umpinainen) käyrä. 11 / 28

Esimerkkejä Esim. 4 Laske z2 dz pitkin paraabelin kaarta : z(t) = t it 2, 0 t 1, käyttämällä a) parametriesitystä :lle. b) Lausetta 2. Esim. 5 Laske integraali I = za 1 dz positiivisesti suunnistetun ympyränkaaren : z(t) = Re it, π t π, yli, kun ei-kokonaislukuarvoilla a käytetään pääarvoa z a 1 = e (a 1)Log z, z > 0, π < Arg z π. Totea, että I = 0 ainoastaan, kun a Z\{0}. 12 / 28

1:n integraalifunktio z Esimerkin 5 ja Lauseen 2 mukaan funktiolla f(z) = 1 z ei ole integraalifunktiota koko määrittelyjoukossaan \{0}. Mutta sillä on integraalifunktio pienemmässä joukossa G 1 = {z = re iϕ : r > 0, π < ϕ < π}, missä on poistettu haaranvalinnasta johtuva kompleksitason leikkaava negatiivinen reaaliakseli. Integraalifunktio on logaritmifunktio F 1 (z) = log z = ln z +i arg z = ln r + iϕ. 13 / 28

1:n integraalifunktio z Funktiolla f(z) = 1 z on integraalifunktio myös (missä tahansa muussakin) haarassa G 2 = {z = re iϕ : r > 0, 0 < ϕ < 2π}, missä kompleksitaso on leikattu auki positiivista reaaliakselia pitkin. Tässäkin haarassa integraalifunktio on logaritmifunktio F 2 (z) = log z. Huomaa kuitenkin, että haaran valinnasta johtuen esimerkiksi F 2 ( i) = i 3π 2 iπ 2 = F 1( i). 14 / 28

Jordan-käyrä Sulkeutuva Jordan-käyrä : t z(t), on sulkeutuva käyrä, joka ei leikkaa itseään eli z(t) z(t ) paitsi päätepisteissä t = a,t = b. Jordan käyrä Ei Jordan 15 / 28

Greenin apulause on paloittain säännöllinen sulkeutuva Jordan-käyrä avoimessa joukossa G. Käyrän suunnistus tehdään siten, että kiertää sisäalueen positiiviseen suuntaan eli vastapäivään ja oletetaan, että :n sisäalue A myös sisältyy G:hen ts G:llä ei ole reikiä :n sisällä Lemma 1 (Green) Jos g 1 ja g 2 ovat jatkuvasti derivoituvia niin g 1 dx + g 2 dy = missä A on :n määräämä sisäalue. A ( g2 x g 1 y ) dx dy 16 / 28

auchyn lause Lause 3 (auchy) Jos f = u + iv on analyyttinen alueessa G ja kuten edellä, niin f(z)dz = 0. Todistus: Oletetaan, että osittaisderivaatat u x,u y,v x,v y ovat jatkuvia. f(z)dz = udx vdy + i udy + vdx = }{{} Green A ( v x u y ) dx dy + i }{{} =0, R A (u x v y ) dx dy = 0 }{{} =0, R 17 / 28

Johdattelua auchyn kaavaan auchyn kaavan (ks. Lause 4) avulla voidaan analyyttisen funktion arvo pisteessä z A lausua käyräintegraalin avulla. Johdattelua siihen: Merkitään S r = {u : u z = r} A auchyn lause f(w) w z dw = f(w) w z dw (ks. seuraava perustelu) S r 18 / 28

Edellisen perustelu 2 6 * w S r *Z 5 4 3 1 Vasemmat integraalit ovat auchyn lauseen nojalla nollia, koska napa z f(w) ei ole niiden integroimisteiden sisällä (eli w z on analyyttinen). + + + = 0 = 1 3 4 5 1 3 4 5 = 0 = + 3 2 5 6 2 5 + 6 + lasketaan puolitt. yhteen = = 2 3 + = 1 4 6 S r 19 / 28

auchyn kaava Lause 4 (auchyn kaava) Olkoot,G,A ja f kuten edellä. Tällöin f(z 0 ) = 1 f(z) dz, z 0 A. 2πi z z 0 z * S r A * z o u * 20 / 28

auchyn kaavan todistus Edellä olevan mukaan (ks. kuva) f(z) dz = lim z z 0 r 0 = lim r 0 S r 2π = lim r 0 i 0 0 2π 0 f(u) u z 0 du f(z 0 + re iϕ ) re iϕ ire iϕ dϕ f(z 0 + }{{} re iϕ )dϕ 0 2π = i f(z 0 ) dϕ = i2πf(z 0 ). }{{} vakio f(z) z z 0 dz = 2πi f(z 0 ). 21 / 28

auchyn kaava Huomautus 1 Ulkopuolisille pisteille z 0 A, z 0 on f(z) dz = 0 z z 0 auchyn lauseen 3 nojalla, koska integroitava on analyyttinen A :ssä. 22 / 28

Esimerkkejä Esim. 6 Laske integraali e 2z I = z 2 + 1 dz, : z 1 = eit, 0 t 2π. Esim. 7 Laske integraali 1 z 2 1 dz, missä on mikä tahansa positiivisesti suunnistettu paloittain säännöllinen Jordan-käyrä, joka sulkee sisäänsä pisteet z = 1 ja z = 1. 23 / 28

Gaussin keskiarvolause Valitsemalla auchyn kaavassa = { z z 0 = r} saadaan Gaussin keskiarvolause, jonka mukaan analyyttisen funktion arvo ympyrän keskipisteessä on sen arvojen aritmeettinen keskiarvo ympyrällä. Seuraus 2 (Gaussin keskiarvolause) Jos f on analyyttinen kiekossa U(z 0,ρ) = {z : z z 0 < ρ} ja r < ρ, niin f(z 0 ) = 1 2π 2π 0 f(z 0 + re iϕ )dϕ. 24 / 28

Keskiarvolauseen todistus Laskemalla kuten auchyn kaavan todistuksessa saadaan f(z 0 ) = 1 f(z) dz 2πi z z 0 = 1 2πi = 1 2π z z 0 =r 2π 0 2π 0 f(z 0 + re iϕ ) re iϕ ire iϕ dϕ f(z 0 + re iϕ )dϕ. 25 / 28

Harmonisen funktion keskiarvolause Jos ympyrän = { z z 0 = r} sisältävässä alueessa ei ole reikiä, niin edellisen luentoviikon Lauseen 5 mukaan jokaista harmonista funktiota u vastaa analyyttinen funktio f, jolle Re f = u. Ottamalla Gaussin keskiarvolauseessa puolittain reaaliosat saadaan Seuraus 3 (Harmonisen funktion keskiarvolause) Jos u(x,y) on harmoninen alueessa, joka sisältää ympyrän z z 0 = r, z 0 = x 0 + iy 0, ja sen sisäalueen, niin u(x 0,y 0 ) = 1 2π 2π 0 u(x 0 + r cosϕ,y 0 + r sinϕ)dϕ. 26 / 28

auchyn kaava derivaatalle Derivoimalla auchyn kaavaa puolittain toistuvasti z 0 :n suhteen (minkä voidaan osoittaa olevan luvallista) saadaan Lause 5 Lauseen 4 oletuksilla f (n) (z 0 ) = n! 2πi f(z) (z z 0 ) n+1dz, z 0 A. 27 / 28

Esimerkki Esim. 8 Laske integraali I = sinz (z π) 4dz, missä on 4-säteinen origokeskinen ympyrä positiivisesti suunnistettuna. 28 / 28