Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Видео:Собственные значения и собственные векторы матрицы (4)Скачать

Собственные значения и собственные векторы матрицы (4)

Лекция 4. Краевые задачи для дифференциальных уравнений. Задача Штурма-Лиувилля.

Будем рассматривать однородное линейное уравнение второго порядка

Ly ≡ a2(x)y» + a1(x)y’ + a0(x)y = 0. Его можно записать по-другому:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения(15)

Однородное уравнение Ly = 0 и неоднородное Ly = f, как известно, имеют бесконечное множество решений. На практике часто бывает нужно из множества решений выделить только одно. Для этого задают некоторые дополнительные условия. Если это начальные условия у(х0) = уo, y'(xo) = y1, то получают задачу Коши. Если задают дополнительные условия на концах некоторого отрезка, то получают задачу, которая называется краевой задачей. Условия, которые задаются на концах отрезка, называются краевыми условиями. Краевые условия иногда именуют также граничными условиями и тогда говорят о граничной задаче.
Мы будем задавать линейные краевые условия вида

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения(16)

где α1, α2, β1, β2, A, B — заданные числа, причем по крайней мере одно из чисел α1, α2, и одно из чисел β1, β2, отличны от нуля. Если в (16) хотя бы одно из чисел А и В не равно нулю, то краевые условия называют неоднородными. Если А = В = 0, то условия (16) называются однородными. Краевая задача называется однородной, если рассматривается однородное уравнение (15) Ly = 0 и однородные краевые условия (16). Решением краевой задачи называется такое решение дифференциального уравнения, которое удовлетворяет заданным краевым условиям. Заметим сразу, что однородная краевая задача всегда имеет решение у ≡ 0 (тривиальное решение).

Наряду с уравнением (15) рассмотрим уравнение

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения(17)

содержащее некоторый числовой параметр λ. Здесь функции р(х), q(x), r(x) действительные, а число λ может быть, вообще говоря, и комплексным. Краевая задача (17), (16) при А = В = 0 является однородной. Поэтому при любых λ она имеет тривиальное решение. Нас будут интересовать такие значения λ, при которых эта задача обладает не только тривиальными решениями.

Задача Штурма-Лиувилля. Найти те значения параметра λ, при которых уравнение (17) имеет нетривиальное решение, удовлетворяюшее однородным краевым условиям (16). В дальнейшем будем ее записывать в виде

<Lλy = 0, l1y = 0, l2y = 0>.
Те значения параметра λ, при которых задача Штурма-Лиувилля имеет ненулевое решение, называются собственными значениями (собственными числами) задачи, а сами эти решения — собственными функциями. Задачу Штурма-Лиувилля называют также задачей на собственные значения. В силу однородности уравнения и краевых условий собственные функции задачи Штурма-Лиувилля определены с точностью до постоянного множителя. Это означает, что если y(х) -собственная функция при некотором значении λ, то произведение Cy(x), где С — произвольная постоянная, также является собственной функцией при том же значении параметра λ. В связи с этим часто в качестве собственной функции рассматривают нормированную функцию у <х), у которой ||у(х)|| = 1. Такая собственная функция определена, по существу, однозначно (с точностью до знака ±). Далее мы подробно изучим наиболее простой случай задачи Штурма-Лиувилля, когда уравнение имеет вид

y» + λy = 0.(18)

Из множества краевых условий вида (16) ограничимся тремя частными случаями:

1) краевые условия первого рода

y(a) = y(b) = 0,(19)

2) краевые условия второго рода

y'(a) = y'(b) = 0,(20)

3) краевые условия третьего рода

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения(21)

Общая задача Штурма-Лиувилля будет обладать свойствами, очень похожими на свойства в этих простых случаях, если на коэффициенты уравнения (17) наложить дополнительные условия: р(х), q(x), f(x) -непрерывные функции, причем р(х) имеет, кроме того, непрерывную производную на [а, b], р(х) > 0, q(x) ≥ 0.

Основные свойства собственных значений и собственных функций задачи Штурма-Лиувилля.

Лемма. Определитель Вронского двух собственных функций задачи Штурма-Лиувилля на концах отрезка [а, b] равен нулю.

Доказательство. Напомним, что определителем Вронского функций у = y1(x) и у = у2(x) называется определитель вида

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Рассмотрим однородные краевые условия общего вида (16). Пусть у1(x) и у2(x) — две любые собственные функции. Это означает, что в точке x = а выполняются равенства

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Числа α1, и α2 не могут одновременно равняться нулю. Значит, алгебраическая система двух однородных уравнений с двумя неизвестными имеет ненулевое решение. Это возможно только в том случае, когда определитель этой системы равен нулю:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Этот определитель совпадает с определителем Вронского в точке x = а, то есть W(a) = 0.

Аналогичные рассуждения, проведенные для точки x = b, показывают, что W(b) = 0.

Свойство 1. Две собственные функции задачи Штурма-Лиувилля, соответствующие одному и тому же собственному значению λ, линейно зависимые.

Доказательство. Так как собственные функции являются решениями одного и того же однородного уравнения (17) (по условию число λ одно), то в случае их линейной независимости определитель Вронского не равен нулю ни в одной точке отрезка [а, b]. Это противоречит только что доказанной лемме. Следовательно, y1(x) и у2(x) — линейно зависимые функции.

Свойство 2. Две собственные функции у1(x) и у2(x), соответствующие различным собственным значениям λ1 и λ21 ≠ λ2), на отрезке [а, b] ортогональны.

Доказательство этого свойства проведем для собственных функций такой задачи, в которой уравнение имеет вид (18). Составим определитель Вронского функций у1 и у2 и продифференцируем его:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Так как у1 и у2 — решения уравнения (18) при λ = λ1 и λ = λ2, соответственно, то получим

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Проинтегрируем по отрезку [а, b] левую и правую части полученного равенства. С учетом леммы будем иметь

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияПо условию λ1 — λ2 ≠0, следовательно Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения
Функции y1(x) 0 и у2(х) 0, поэтому Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения
Значит, y1(x) и у2(х) на отрезке [а, b] ортогональны.

Если уравнение, входящее в задачу Штурма-Лиувилля, имеет вид (17), где r(х) > 0 и r(x) 1, то под ортогональностью функций в этом случае подразумевают ортогональность с весом r(х): две функции y1(x) и у2(х) ортогональны на отрезке [а, b] с весом r(x), если

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Под нормой функции ||у(x)|| в этом случае также подразумевают весовую норму:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Свойство 3. Собственные функции, соответствующие различным собственным значениям, образуют линейно независимую систему функций.

Это утверждение вытекает из попарной ортогональности собственных функций, соответствующих различным собственным значениям (см. свойство 2).

Свойство 4. Собственные значения задачи Штурма-Лиувилля действительные.

Доказательство. Предположим, что задача Штурма-Лиувилля <Lλy = 0, l1y = 0, l2y = 0> имеет комплексное собственное значение λ = α + βi,β ≠ 0. Пусть ему соответствует собственная функция у(х) (вообще говоря, тоже комплекснозначная). Так как все коэффициенты уравнения и краевых условий имеют действительные значения, то

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Здесь черта означает переход к комплексно сопряженному выражению. В нашем случае

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Значит число Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнениятакже является собственным значением той же задачи Штурма-Лиувилля и ему соответствует собственная функция Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения. Так как в силу свойства 2 функции y(x) и Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияортогональны на [а, b], то

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Отсюда следует, что у(x) ≡ 0 на [а, b]. Значит ни одно комплексное число λ не может быть собственным значением.

Свойство 5. Пусть коэффициенты уравнения (17) удовлетворяют условиям: р(х), q(x), r(x) — непрерывные функции и, кроме того, р(х) имеет непрерывную производную на [а, b], р(х) > 0, q(x) > 0, r(х) > 0. Тогда задача Штурма-Лиувилля <Lλ y = 0, l1 y = 0, l2 y = 0> имеет бесконечное число собственных значений λ 1, λ2, . λn, . Если краевые условия имеют вид (19) или (20), или (21), то собственные значения соответствующей задачи Штурма-Лиувилля удовлетворяют неравенствам

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Теорема Стеклова.Всякая непрерывная функция f(x), удовлетворяющая однородным краевым условиям : l1f = 0 и l2f = 0 , и имеющая непрерывные производные до второго порядка на отрезке [а, b], разлагается на этом отрезке в сходящийся ряд Фурье по собственным функциям yn(х) задачи Штурма-Лиувилля <Lλ y = 0, l1 y = 0, l2 y = 0> :

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

где коэффициенты Фурье Сn вычисляются по формулам:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Эта теорема применяется при решении уравнений математической физики методом Фурье.

Решение задач Штурма-Лиувилля

Вначале рассмотрим уравнение (18) y» + λy = 0. и краевые условия первого рода (19) y(a) = y(b) = 0. Для удобства будем считать, что a = 0 и b = l > 0. К такой задаче можно всегда свести данную задачу, если сделать замену переменной x’ = x — a, при этом вид уравнения не изменится.

Вид общего решения уравнения (18) зависит от значений параметра λ. Разберем три случая: 1) λ 0. В первом случае обозначим λ = — k 2 . Тогда характеристическое уравнение r 2 — k 2 = 0 будет иметь действительные различные корни r1 = k, r2 = — k: Поэтому, общее решение дифференциального уравнения запишется в виде y = C1e kx + C2e -kx . Подставим краевые условия в общее решение и получим

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияОпределитель этой системы равен Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Следовательно, система имеет только нулевое (тривиальное) решение C1 = C2 = 0. Значит, при λ 2 и получим характеристическое уравнение r 2 + k 2 = 0. Оно имеет комплексные корни r1 = ki и r2 = -ki и общее решение дифференциального уравнения в этом случае запишется в виде y = C1cos kx + C2sin kx. Подставим краевые условия в общее решение:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения(22)

Для того, чтобы эта система имела нетривиальные решения, необходимо и достаточно, чтобы sin kl = 0. Следовательно kl = πn, то есть Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияТак как Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнениято можно ограничиться только положительными значениями n = 1, 2, . . Таким образом, собственные значения данной задачи имеют вид Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияПри этих значениях алгебраическая система (22) имеет решения:C1 = 0, C2 — любое действительное число. Подставим эти значения в общее решение дифференциального уравнения и получим собственные функции задачи Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Обычно постоянный множитель выбирают либо равным единице, либо из условия нормировки:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

По тому же алгоритму решаются задачи Штурма-Лиувилля следующего вида:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения(23)

и

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения(24)

Эти задачи так же, как и предыдущая, при λ 0 не имеют собственных значений. В случае λ > 0 общее решение уравнения записывается в виде y = C1cos kx +C2sin kx, где Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияПосле подстановки у в краевые условия, получим:

а) для задачи (23)

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Для того, чтобы эти системы уравнений имели нетривиальные решения, необходимо и достаточно, чтобы coskl = 0. Следовательно, Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнениято есть Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияОтрицательные значения n можно не рассматривать, так как Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияТаким образом, собственные значения у этих задач одинаковые Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Собственные функции задачи (23) имеют вид Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияА у задачи (24) они другие:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Некоторые отличия возникают при решении задачи Штурма-Лиувилля в случае краевых условий второго рода

y» + λy = 0, y'(0) = y'(l) = 0.(25)

Рассуждениями, аналогичными тем, которые проводились для краевых условий первого рода, можно показать, что задача (25) при λ 0. В этом случае, общее решение уравнения имеет вид y = C1cos kx + C2sin kx, Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияНайдем производную этой функции и подставим в нее краевые условия (25):

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Эта алгебраическая система имеет нетривиальные решения тогда и только тогда, когда, sinkl = 0 то есть kl = πn или Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияТаким образом, числа Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнениятакже являются собственными значениями задачи. Собственные функции при этих значениях имеют вид Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения. Окончательно, задача (25) имеет собственные значения Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияи собственные функции Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Для задачи Штурма-Лиувилля с краевыми условиями третьего рода (21) уже не удается получить собственные значения в явном виде. В качестве примера рассмотрим одну такую задачу, когда Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

y» + λy = 0, y'(0) = y(0), y'(l) = 0.(26)

При Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнениязадача (26) не имеет собственных значений и собственных функций. Доказательство этого проводится так же, как и для краевых условий первого рода. При λ > 0 общее решение уравнения записывается в виде y = C1coskx + C2sinkx, где Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения. После дифференцирования этой функции и подстановки её производной и самой функции в краевые условия (26) будем иметь:

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияили

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения(27)

Получившаяся алгебраическая система будет иметь нетривиальные решения только в том случае, когда

coskl — ksinkl = 0 или

ctgkl = k(28)

Уравнение (28) является трансцендентным уравнением относительно k. Оно не решается в явном виде. Однако, построив графики левой и правой частей уравнения (28), видно, что оно имеет бесконечно много решений (см. рис.13). Обозначим корни уравнения (28) через rn, n = 1,2, . . Тогда Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравненияпри Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения
Рис.13

Численными методами можно найти приближенные значения rn. Из системы (27) при k = rn получим C1n = rnC2n , где C2n -произвольные постоянные. При этих значениях постоянных решения дифференциального уравнения будут иметь вид

Они являются собственными функциями краевой задачи (26) с собственными значениями Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Видео:Собственные векторы и собственные значения матрицыСкачать

Собственные векторы и собственные значения матрицы

Краевые задачи для уравнений высших порядков

Рассмотрим для простоты уравнение второго порядка

Коэффициенты и будем считать непрерывными в некотором интервале . Тогда каждое решение уравнения (1) будет определено во всем этом интервале. В дальнейшем вместо уравнения (1) будем рассматривать уравнение вида

Уравнения (1) и (2) могут быть преобразованы одно в другое. Уравнение вида (2) называются самосопряженными.

Решение дифференциального уравнения полностью определяется начальными условиями . Однако во многих физических задачах приходится искать решения, заданные иным способом. Например, может быть поставлена задача: найти решение уравнения (2), принимающее в точках и заданные значения и . Обычно в таких случаях значения решения ищутся только для из . Таким образом, заданные значения и находятся на концах интервала, поэтому задачи такого рода называются краевыми (граничными) задачами . В дальнейшем мы положим в основу интервал (основной интервал), что не уменьшает общности рассуждений.

Весьма общий вид краевых условий для уравнения второго порядка следующий:

где — заданные постоянные, причем не равны одновременно нулю.

Если , то краевые условия называются однородными , например:

y'(0)=y'(pi). end» png;base64,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» style=»vertical-align: middle;» />

Вообще говоря, краевые задачи не всегда разрешимы, т.е. не всегда существует такое решение, которое принимает требуемые значения на концах интервала. Например, краевая задача

не имеет ни одного решения. Задача

имеет ненулевое решение только для целочисленных значений . В самом деле, из общего решения дифференциального уравнения (4)

вытекает, что краевые условия выполнимы в том и только в том случае, если есть квадрат целого числа . Соответствующими решениями являются функции .

Как видно из этого примера, если в уравнении (2) есть функция параметра , то при известных условиях существуют такие значения параметра, для которых однородная краевая задача для уравнения (2) имеет ненулевое решение. Эти значения называются собственными значениями , а соответствующие им решения краевой задачи — собственными функциями . Последние определяются лишь с точностью до произвольного постоянного множителя. Так для краевой задачи , числа и функции являются соответственно собственными значениями и собственными функциями задачи.

Наряду с простыми собственными значениями, когда одному собственному значению отвечает одна собственная функция (с точностью до постоянного множителя), существуют кратные собственные значения, когда собственному значению отвечают две или более линейно независимые собственные функции.

При решении краевых задач (для линейных однородных дифференциальных уравнений) поступают так: находят общее решение данного дифференциального уравнения

где — линейно независимые решения. Затем требуют, чтобы это решение удовлетворяло заданным граничным условиям. Это приводит к некоторой линейной системе уравнений для определения . Разрешая эту систему, если возможно, находят решение данной краевой задачи. При этом, если возникает задача о нахождении собственных значений, условие наличия ненулевого решения у системы, определяющей , является условием, определяющим собственные значения. Это бывает некоторое вообще трансцендентное уравнение для .

Пример 1. Решить краевую задачу .

Решение. Общее решение данного уравнения

Полагая в (6) и в (5) и учитывая краевые условия, получаем для нахождения значений постоянных и неоднородную линейную систему

Определитель этой системы

следовательно, она имеет единственное решение

Подставляя найденные значения и в (5), получаем решение заданной краевой задачи

Пример 2. Найти собственные значения и собственные функции краевой задачи

Решение. Обшее решение уравнения (7)

Полагая (9) и в (10) и учитывая краевые условия (8), получаем для нахождения и однородную линейную систему

Система (11) будет иметь ненулевые решения тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю; приравняв его нулю, получаем уравнение для нахождения собственных значений данной краевой задачи:

Так как по условию , то , а значит собственные значения

Им соответствуют (с точностью до постоянного множителя , который можно положить равным единице) собственные функции

являющиеся решениями краевой задачи (7)–(8).

Замечание. Собственные значения рассмотренных выше задач образуют возрастающую числовую последовательность. Если же коэффициенты дифференциального уравнения имеют особую точку на границе основной области или если основная область бесконечна, например вся числовая ось, то спектр, т.е. совокупность собственных значений, может обладать иной структурой. В частности, могут встретиться спектры, содержащие все числа какого-либо интервала значений , так называемые непрерывные спектры. Например, пусть требуется решить уравнение для интервала при «краевых условиях»: ограничено на бесконечности. Очевидно, в этом случае всякое неотрицательное число является собственным значением с собственными функциями и .

При решении задач математической физики, приводящих к задачам на определение собственных значений, часто получаются дифференциальные уравнения вида

но такие, что в концевых точках основной области могут иметь место особенности дифференциального уравнения, например, обращение в ноль коэффициента . Для этих особых точек из самого характера задачи возникают условия, например, непрерывности или ограниченности решения или обращение его в бесконечность не выше заданного порядка. Эти условия играют роль краевых условий. Типичным примером является уравнение Бесселя

которое появляется в задачах математической физики. Здесь и сделанное выше предположение, что 0″ png;base64,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» style=»vertical-align: middle;» /> во всей основной области здесь уже не выполняется, так как . Точка является особой точкой для уравнения Бесселя.

Требование, чтобы решение было ограничено в этой точке, будет специального вида краевым условием для уравнения Бесселя: найти решение уравнения (12), ограниченное при и, например, обращающееся в ноль при .

Пример 3. Решить краевую задачу функция ограничено при .

Решение. Данное уравнение является уравнением Эйлера. Его общее решение имеет вид

По условию решение должно быть ограниченным при . Это требование будет выполнено, если в общем решении положить . Тогда будем иметь . Краевое условие дает . Следовательно, искомое решение .

Видео:Волков В. Т. - Дифференциальные уравнения - Собственные значения и собственные функцииСкачать

Волков В. Т. - Дифференциальные уравнения - Собственные значения и собственные функции

Собственные значения и собственные функции дифференциальные уравнения

Внимание! Если вы делали заказ после 19.08.2021, вход в новый Личный кабинет — тут

Неправильный логин или пароль.

Укажите электронный адрес и пароль.

Пожалуйста, укажите электронный адрес или номер телефона, который вы использовали при регистрации. Вам будет отправлено письмо со ссылкой на форму изменения пароля или SMS сообщение с новым паролем.

Инструкция по изменению пароля отправлена на почту.

Чтобы зарегистрироваться, укажите ваш email и пароль

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфеденциальности.

📺 Видео

Квантовая механика 8 - Операторы. Собственные векторы и собственные значения.Скачать

Квантовая механика 8 - Операторы. Собственные векторы и собственные значения.

Собственные значения и собственные векторыСкачать

Собственные значения и собственные векторы

Дифференциальные уравнения. 11 класс.Скачать

Дифференциальные уравнения. 11 класс.

Дифференциальные уравнения | задача Штурма - Лиувилля | классические краевые задачи | 1Скачать

Дифференциальные уравнения | задача Штурма - Лиувилля | классические краевые задачи | 1

5.1 Задача Штурма-ЛиувилляСкачать

5.1 Задача Штурма-Лиувилля

Ягола А. Г. - Интегральные уравнения - Характеристические числа и собственные функции оператораСкачать

Ягола А. Г. - Интегральные уравнения - Характеристические числа и собственные функции оператора

Лукьяненко Д. В. - Дифференциальные уравнения - Лекция 1Скачать

Лукьяненко Д. В. - Дифференциальные уравнения - Лекция 1

Разностная задача на собственные значения. Задача Штурма-Лиувилля. Численные методы. Лекция 12Скачать

Разностная задача на собственные значения. Задача Штурма-Лиувилля. Численные методы. Лекция 12

Решение системы дифференциальных уравнений методом ЭйлераСкачать

Решение системы дифференциальных уравнений методом Эйлера

Собственные функции и собственные значения уравнения колебанияСкачать

Собственные функции и собственные значения уравнения колебания

Собственные функции оператора квадрата момента и его проекции. Часть 1.Скачать

Собственные функции оператора квадрата момента и его проекции. Часть 1.

Видеоурок "Системы дифференциальных уравнений"Скачать

Видеоурок "Системы дифференциальных уравнений"

Разгулин А. В. - Дифференциальные уравнения. Лекции. Часть 2 - Лекция 10Скачать

Разгулин А. В. - Дифференциальные уравнения. Лекции. Часть 2 - Лекция 10

Откуда появляются дифференциальные уравнения и как их решатьСкачать

Откуда появляются дифференциальные уравнения и как их решать
Поделиться или сохранить к себе: