Большая Советская Энциклопедия (ФУ)
Шрифт:
(см. Парсеваля равенство ). Ф. к. функции f (x ) по любой нормированной ортогональной на отрезке [а , b ] системе функций j1 (x ), j2 (x ),..., jn (x ),... (см. Ортогональная система функций ) равны
Фурье метод
Фурье' ме'тод, метод решения задач математической физики, основанный на разделении переменных. Предложен для решения задач теории теплопроводности
Выбирая соответствующим образом коэффициенты An и Bn , можно добиться того, что функция
будет решением поставленной задачи.
Ряд важных проблем, связанных с применением Ф. м., был решен В. А. Стекловым .
Фурье преобразование
Фурье' преобразова'ние (данной функции), функция, выражающаяся через данную функцию f (x ) формулой:
Если функция f (x ) чётная, то её ф. п. равно
(косинус-преобразование), а если f (x ) — нечётная функция, то
(синус-преобразование). Формулы (1), (2) и (3) обратимы, т. е. для чётных функций
а для нечётных функций
В общем случае имеет место формула
Каждой операции над функциями соответствует операция над их Ф. п., которая во многих случаях проще соответствующей операции над f (x ). Например, Ф. п. f '(x ) является iug (u ). Если
то g (u ) = g1 (u ) g2 (u ). Для f (x + а ) Ф.
п. является eiua g (u ), а для c1 f1 (x ) + c2 f2 (x ) — функция c1 g1 (u ) + c2 g2 (u ).Если существует
(теорема Планшереля). Формула (8) является обобщением на Ф. п. формулы Парсеваля (см. Парсеваля равенство ) для рядов Фурье (см. Фурье ряд ). Физический смысл формулы (8) заключается в равенстве энергии некоторого колебания сумме энергий его гармонических компонент. Отображение F : f (x ) ® g (u ) является унитарным оператором в гильбертовом пространстве функций f (x ), — yen < x < yen, с интегрируемым квадратом. Этот оператор может быть представлен также в виде
При некоторых условиях на f (x ) справедлива формула Пуассона
находящая применение в теории тэта-функций .
Если функция f (x ) достаточно быстро убывает, то её Ф. п. можно определить и при некоторых комплексных значениях u = v + iw . Например, если существует
Оператор Ф. п. может быть расширен на более обширные классы функций, нежели совокупность суммируемых функций [например, для функций f (x ) таких, что (1 + |x |)–1f (x ) суммируема, Ф. п. определяется формулой (9)], и даже на некоторые классы обобщённых функций (т. н. медленного роста).
Имеются обобщения Ф. п. Одно из них использует различного рода специальные функции, например Бесселя функции , это направление получает завершение в теории представлений непрерывных групп . Другим является т. н. преобразование Фурье — Стилтьеса, широко применяемое, например, в теории вероятностей; оно определяется для произвольной ограниченной неубывающей функции j(x ) Стилтьеса интегралом
и называется характеристической функцией распределения j. Для представимости функции g (u ) в виде (10) необходимо и достаточно, чтобы при любых u1 ,..., un , x1 ,...,xn было
(теорема Бохнера — Хинчина).
Ф. п., первоначально возникшее в теории теплопроводности, имеет многочисленные применения как в самой математике (например, при решении дифференциальных, разностных и интегральных уравнений, в теории специальных функций и т.д.), так и в различных разделах теоретической физики. Например, Ф. п. стало стандартным аппаратом квантовой теории поля , широко используется в методе функций Грина для неравновесных задач квантовой механики и термодинамики, в теории рассеяния и т.д.