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收敛半径

收敛半径数学分析中与幂级数有关的概念。一个幂级数收敛半径是一个非负的扩展实数(包括无穷大)。收敛半径表示幂级数收敛的范围。在收敛半径内的紧集上,幂级数对应的函数一致收敛,并且幂级数就是此函数展开得到的泰勒级数。但是,在收敛半径上幂级数的敛散性是不确定的。

定义 编辑

定义幂级数f 为: 。其中常数a收敛圆盘的中心,cn为第n系数,z为变量。

收敛半径r是一个非负的实数或无穷大( ),使得在 时幂级数收敛,在 时幂级数发散。

具体来说,当za足够接近时,幂级数就会收敛,反之则可能发散。收敛半径就是收敛区域和发散区域的分界线。在 |z - a| = r的收敛圆上,幂级数的敛散性是不确定的:对某些z可能收敛,对其它的则发散。如果幂级数对所有复数z都收敛,那么说收敛半径是无穷大。

收敛半径的计算 编辑

根据达朗贝尔审敛法,收敛半径 满足:如果幂级数 满足 ,则:

 时, 
 时, 
 时, 

根据根值审敛法,则有柯西-阿达马公式

 
或者 

复分析中的收敛半径 编辑

将一个收敛半径是正数的幂级数的变量取为复数,就可以定义一个全纯函数。收敛半径可以被如下定理刻画:

一个中心为a的幂级数f 的收敛半径R 等于a与离a 最近的幂级数无定义点的距离。到a 的距离严格小于R 的所有点组成的集合称为收敛圆盘

最近点的取法是在整个复平面中,而不仅仅是在实轴上,即使中心和系数都是实数时也是如此。例如:函数

 

没有复根。它在零处的泰勒展开为:

 

运用达朗贝尔审敛法可以得到它的收敛半径为1。与此相应的,函数 在±i存在奇点,其与原点0的距离是1。

简单的例子 编辑

三角函数中的反正切函数可以被表达成幂级数:

 

运用审敛法可以知道收敛半径为1。

一个更复杂的例子 编辑

考虑如下幂级数展开:

 

其中有理数Bn是所谓的伯努利数。对于上述幂级数,很难运用审敛法来计算收敛半径,但运用上面提到的复域中的准则就可以很快得到结果:当z=0时,函数没有奇性,因为是可去奇点。仅有的不可去奇点是其他使分母为零的取值,即使得

 

的复数z。设z = x + iy,那么

 

要使之等于1,则虚部必须为零。于是有 ,其中 。同时得到 。回代后发现 只能为偶数,于是使得分母为零的z 的形式,其中 

离原点最近距离为 ,于是收敛半径为 

收敛圆上的敛散性 编辑

如果幂级数在a附近可展,并且收敛半径为r,那么所有满足 |za| = r的点的集合(收敛圆盘的边界)是一个圆,称为收敛圆。幂级数在收敛圆上可能收敛也可能发散。即使幂级数在收敛圆上收敛,也不一定绝对收敛


例1:函数ƒ(z) = (1 − z)−1z = 0处展开的幂级数收敛半径为1,并在收敛圆上的所有点处发散。

例2:函数g(z) = ln(1 − z)在z = 0处展开的幂级数收敛半径为1,在z = 1处发散但除此之外,在收敛圆上所有其它点上都收敛。例1中的函数ƒ(z)是 -g(z)的复导数

例3:幂级数

 

的收敛半径是1并在整个收敛圆上收敛。设h(z)是这个级数对应的函数,那么h(z)是例2中的g(z)除以z後的导数。h(z)是双对数函数。

例4:幂级数

 

的收敛半径是1并在整个收敛圆上一致收敛,但是并不在收敛圆上绝对收敛[1]

收敛速率 编辑

将下列函数在x = 0处展开:

 

可以看到收敛半径为 ,也就是说幂级数对所有的复数变量值收敛。但是,在实际操作中,人们常常更关心函数值的精确度。展开的项数和展开点与变量的取值都会影响结果的准确度。例如,要得到ƒ(0.1) = sin(0.1)的前5位有效数字,只需要计算级数的前两项。然而,在x = 1时,要得到相同的精确度,就要计算前5项。对于ƒ(10),需要18项,对于ƒ(100)则需要141项。

 
文中提及的曲线的图例:红、蓝线为逼近线,白圈为收敛圆。

可以看出,越靠近中心,收敛的速度就越快,反之则收敛速率降低。

图例 编辑

考虑亚纯函数 ,对应的模长二元函数图像见右。函数在 处有极点

由于最近的奇点与原点距离为1,收敛半径为1。函数在z = 0处的泰勒级数收敛当且仅当  

狄利克雷级数的收敛度规 编辑

与收敛半径类似的一个概念是狄利克雷级数收敛度规,也就是使得级数 收敛的最小的s,其只依赖于数列an

参见 编辑

参考来源 编辑

  1. ^ Sierpiński, Wacław, O szeregu potęgowym który jest zbieżny na całem swem kole zbieżności jednostajnie ale nie bezwzględnie, Prace matematyka-fizyka 29, 1918, 29: 263–266 
  • Brown, James; Churchill, Ruel, Complex variables and applications, New York: McGraw-Hill, 1989, ISBN 978-0-07-010905-6 
  • Stein, Elias; Shakarchi, Rami, Complex Analysis, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003, ISBN 0-691-11385-8 
  • . [2008-09-10]. (原始内容存档于2008-11-21). 
  • 毕节学院复变函数教程. [2008-09-10]. [永久失效連結]

外部链接 编辑

  • (英文)收敛半径是什么?. [2008-09-10]. (原始内容于2008-06-18). 

收敛半径, 是数学分析中与幂级数有关的概念, 一个幂级数的是一个非负的扩展实数, 包括无穷大, 表示幂级数收敛的范围, 在内的紧集上, 幂级数对应的函数一致收敛, 并且幂级数就是此函数展开得到的泰勒级数, 但是, 在上幂级数的敛散性是不确定的, 目录, 定义, 的计算, 复分析中的, 简单的例子, 一个更复杂的例子, 收敛圆上的敛散性, 收敛速率, 图例, 狄利克雷级数的收敛度规, 参见, 参考来源, 外部链接定义, 编辑定义幂级数f, displaystyle, infty, nbsp, 其中常数a是收敛圆盘的中. 收敛半径是数学分析中与幂级数有关的概念 一个幂级数的收敛半径是一个非负的扩展实数 包括无穷大 收敛半径表示幂级数收敛的范围 在收敛半径内的紧集上 幂级数对应的函数一致收敛 并且幂级数就是此函数展开得到的泰勒级数 但是 在收敛半径上幂级数的敛散性是不确定的 目录 1 定义 2 收敛半径的计算 3 复分析中的收敛半径 3 1 简单的例子 3 2 一个更复杂的例子 4 收敛圆上的敛散性 5 收敛速率 6 图例 7 狄利克雷级数的收敛度规 8 参见 9 参考来源 10 外部链接定义 编辑定义幂级数f 为 f z n 0 c n z a n displaystyle f z sum n 0 infty c n z a n nbsp 其中常数a是收敛圆盘的中心 cn为第n个複系数 z为变量 收敛半径r是一个非负的实数或无穷大 displaystyle scriptstyle infty nbsp 使得在 z a lt r displaystyle z a lt r nbsp 时幂级数收敛 在 z a gt r displaystyle z a gt r nbsp 时幂级数发散 具体来说 当z和a足够接近时 幂级数就会收敛 反之则可能发散 收敛半径就是收敛区域和发散区域的分界线 在 z a r的收敛圆上 幂级数的敛散性是不确定的 对某些z可能收敛 对其它的则发散 如果幂级数对所有复数z都收敛 那么说收敛半径是无穷大 收敛半径的计算 编辑根据达朗贝尔审敛法 收敛半径R displaystyle R nbsp 满足 如果幂级数 c n z n displaystyle sum c n z n nbsp 满足lim n c n 1 c n r displaystyle lim n to infty left vert c n 1 over c n right vert rho nbsp 则 r 0 displaystyle rho neq 0 nbsp 时 R 1 r displaystyle R 1 over rho nbsp r 0 displaystyle rho 0 nbsp 时 R displaystyle R infty nbsp r displaystyle rho infty nbsp 时 R 0 displaystyle R 0 nbsp 根据根值审敛法 则有柯西 阿达马公式 R lim inf n c n 1 n displaystyle R liminf n to infty left c n right frac 1 n nbsp 或者1 R lim sup n c n 1 n displaystyle frac 1 R limsup n to infty left c n right frac 1 n nbsp 复分析中的收敛半径 编辑将一个收敛半径是正数的幂级数的变量取为复数 就可以定义一个全纯函数 收敛半径可以被如下定理刻画 一个中心为a的幂级数f 的收敛半径R 等于a与离a 最近的幂级数无定义点的距离 到a 的距离严格小于R 的所有点组成的集合称为收敛圆盘 最近点的取法是在整个复平面中 而不仅仅是在实轴上 即使中心和系数都是实数时也是如此 例如 函数 f z 1 1 z 2 displaystyle f z frac 1 1 z 2 nbsp 没有复根 它在零处的泰勒展开为 n 0 1 n z 2 n displaystyle sum n 0 infty 1 n z 2n nbsp 运用达朗贝尔审敛法可以得到它的收敛半径为1 与此相应的 函数f z displaystyle f z nbsp 在 i存在奇点 其与原点0的距离是1 简单的例子 编辑 三角函数中的反正切函数可以被表达成幂级数 arctan z z z 3 3 z 5 5 z 7 7 displaystyle arctan z z frac z 3 3 frac z 5 5 frac z 7 7 cdots nbsp 运用审敛法可以知道收敛半径为1 一个更复杂的例子 编辑 考虑如下幂级数展开 z e z 1 n 0 B n n z n displaystyle frac z e z 1 sum n 0 infty frac B n n z n nbsp 其中有理数Bn是所谓的伯努利数 对于上述幂级数 很难运用审敛法来计算收敛半径 但运用上面提到的复域中的准则就可以很快得到结果 当z 0时 函数没有奇性 因为是可去奇点 仅有的不可去奇点是其他使分母为零的取值 即使得 e z 1 0 displaystyle e z 1 0 nbsp 的复数z 设z x iy 那么 e z e x e i y e x cos y i sin y displaystyle e z e x e iy e x cos y i sin y nbsp 要使之等于1 则虚部必须为零 于是有y k p displaystyle y k pi nbsp 其中k Z k 0 displaystyle k in Z k neq 0 nbsp 同时得到x 0 displaystyle x 0 nbsp 回代后发现k displaystyle k nbsp 只能为偶数 于是使得分母为零的z为2 k p i displaystyle 2k pi i nbsp 的形式 其中k Z k 0 displaystyle k in Z k neq 0 nbsp 离原点最近距离为2 p displaystyle 2 pi nbsp 于是收敛半径为2 p displaystyle 2 pi nbsp 收敛圆上的敛散性 编辑如果幂级数在a附近可展 并且收敛半径为r 那么所有满足 z a r的点的集合 收敛圆盘的边界 是一个圆 称为收敛圆 幂级数在收敛圆上可能收敛也可能发散 即使幂级数在收敛圆上收敛 也不一定绝对收敛 例1 函数ƒ z 1 z 1在z 0处展开的幂级数收敛半径为1 并在收敛圆上的所有点处发散 例2 函数g z ln 1 z 在z 0处展开的幂级数收敛半径为1 在z 1处发散但除此之外 在收敛圆上所有其它点上都收敛 例1中的函数ƒ z 是 g z 的复导数 例3 幂级数 n 1 1 n 2 z n displaystyle sum n 1 infty frac 1 n 2 z n nbsp 的收敛半径是1并在整个收敛圆上收敛 设h z 是这个级数对应的函数 那么h z 是例2中的g z 除以z後的导数 h z 是双对数函数 例4 幂级数 P z n 1 1 n 1 2 n n z 2 n 1 z 2 n 1 displaystyle P z sum n 1 infty frac 1 n 1 2 n cdot n z 2 n 1 cdots z 2 n 1 nbsp 的收敛半径是1并在整个收敛圆上一致收敛 但是并不在收敛圆上绝对收敛 1 收敛速率 编辑主条目 收敛速率 将下列函数在x 0处展开 f x sin x n 0 1 n 2 n 1 x 2 n 1 x x 3 3 x 5 5 x displaystyle f x sin x sum n 0 infty frac 1 n 2n 1 x 2n 1 x frac x 3 3 frac x 5 5 cdots forall x nbsp 可以看到收敛半径为 displaystyle scriptstyle infty nbsp 也就是说幂级数对所有的复数变量值收敛 但是 在实际操作中 人们常常更关心函数值的精确度 展开的项数和展开点与变量的取值都会影响结果的准确度 例如 要得到ƒ 0 1 sin 0 1 的前5位有效数字 只需要计算级数的前两项 然而 在x 1时 要得到相同的精确度 就要计算前5项 对于ƒ 10 需要18项 对于ƒ 100 则需要141项 nbsp 文中提及的曲线的图例 红 蓝线为逼近线 白圈为收敛圆 可以看出 越靠近中心 收敛的速度就越快 反之则收敛速率降低 图例 编辑考虑亚纯函数f z 1 1 z 2 displaystyle f z frac 1 1 z 2 nbsp 对应的模长二元函数图像见右 函数在z i displaystyle z pm i nbsp 处有极点 由于最近的奇点与原点距离为1 收敛半径为1 函数在z 0处的泰勒级数收敛当且仅当 z lt 1 displaystyle z lt 1 nbsp 狄利克雷级数的收敛度规 编辑与收敛半径类似的一个概念是狄利克雷级数的收敛度规 也就是使得级数 n 1 a n n s displaystyle sum n 1 infty a n over n s nbsp 收敛的最小的s 其只依赖于数列an 参见 编辑无穷级数 幂级数 阿贝尔定理 阿贝尔型定理和陶伯型定理 哈代 李特爾伍德圓法 收敛度规参考来源 编辑 Sierpinski Waclaw O szeregu potegowym ktory jest zbiezny na calem swem kole zbieznosci jednostajnie ale nie bezwzglednie Prace matematyka fizyka 29 1918 29 263 266 Brown James Churchill Ruel Complex variables and applications New York McGraw Hill 1989 ISBN 978 0 07 010905 6 Stein Elias Shakarchi Rami Complex Analysis Princeton New Jersey Princeton University Press 2003 ISBN 0 691 11385 8 幂级数 2008 09 10 原始内容存档于2008 11 21 毕节学院复变函数教程 2008 09 10 永久失效連結 外部链接 编辑 英文 收敛半径是什么 2008 09 10 原始内容存档于2008 06 18 取自 https zh wikipedia org w index php title 收敛半径 amp oldid 76673486, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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