Материал: Михайлов ТФКП Практикум 2013

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

 

∞

1

∞

k +1

n

 

 

 

 

2

 

3

 

 

k

 

 

 

 

= ∑

 

 

∑z

 

 

=1+(z + z

 

+ z

 

+... + z

 

+...) +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=0

n! k =0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1

 

(z + z2

+ z3 +... + zk

+...)2 +

1

 

(z + z2

+ z3 +... + zk +...)3 +

2!

3!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 4!1 (z + z2 + z3 +... + zk +...)4 +... =

=1+ z + z2 (1+ 2!1 ) + z3 (1+ 2!2 + 3!1 ) + z4 (1+ 2!3 + 3!3 + 4!1 ) +...

 

 

 

 

n

 

 

n

 

1

 

 

 

k −1

 

 

 

 

 

 

∞

 

n

 

 

1

 

k −1

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... + z

 

∑

 

 

 

Cn−1 +... =1

+∑ ∑

 

 

 

 

 

Cn−1

 

z

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k !

 

k!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k =1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1

k =1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другой способ:

 

zn

 

 

 

 

 

 

 

∞ zn

 

 

d n−1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

= ∑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=1+∑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

1−z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n!(1− z)

n

n!

dz

n−1

 

 

 

 

 

 

(n −1)!

 

 

 

 

 

n=0

 

 

 

 

n=1

 

 

 

 

 

 

1− z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞

 

 

 

zn

 

 

 

d n−1

 

∞

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=1+∑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑ z

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n!(n −1)!

dz

n−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1

 

 

 

 

k =0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k+1

 

zn

 

 

 

 

d n−1

 

 

∞

k

 

 

 

 

∞ k+1

 

 

 

 

 

 

zn

 

 

 

 

 

d n−1

k

 

=1+∑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑z

=1+∑∑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(z

 

) =

n!(n −1)!

dz

n−1

 

n!(n −1)!

dz

n−1

 

n=1

 

 

 

 

 

k=0

 

 

 

 

 

k=0 n=1

 

 

 

 

 

 

 

 

∞k +1 zn

=1+∑∑k =0 n=1 n!(n −1)!k(k −1)...(k −n +2)zk −n+1 =

 

 

 

∞

 

k +1

 

 

 

=

 

=1+∑zk +1 ∑ k(k −1)...(k −n +2)

 

 

 

k =0

 

n=1

n!(n −1)!

 

 

 

∞

k +1

Cn−1

 

∞

 

k Cn−1

 

∞

=1+∑zk+1

∑ k

 

=1+ ∑ zk

∑ k −1

 

=1+∑znCn ,

 

k =0

n=1

n!

 

k =1

n=1 n!

 

n=1

 

 

 

 

 

замена

 

 

 

 

 

 

 

 

k +1→k

 

 

 

n

k −1

 

 

 

 

 

 

 

 

где Cn = ∑ Cn−1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

k =1

k!

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Рекомендуемый перечень задач для решения в аудитории:

7.1 ([3], № 1.95); 7.2 ([3], № 1.96); 7.5 ([3], № 1.103), 7.7 ([3], № 3.40); 7.8 ([3], № 3.41); 7.9 ([3], № 3.42);

7.10([3], № 3.44); 7.11 ([3], № 3.45); 7.13 ([3], № 3.67);

7.14([3], № 3.69); 7.16 ([3], № 3.72); 7.18 ([3], № 3.75);

7.19([3], № 3.83).

Резерв:

7.3([3], № 1.97); [3], № 3.47, 3.49, 3.71, 3.84, 3.88, 3.94.

Для самостоятельной работы дома:

7.4([3], № 1.100); 7.6 ([3], 1.104); [3] № 3.43, 3.46, 3.48, 3.68;

7.17([3], № 3.74); [3], № 3.82.

102

8. РЯД ЛОРАНА

Рядом Лорана называется функциональный ряд вида

+∞

∑ cn (z − z0 )n ,

n=−∞

где z – комплексная переменная, z0 – фиксированное комплексное число, а сп – комплексные числа, постоянные, называемые коэффициентами ряда. Обратим внимание на отличие ряда Лорана от сте-

+∞

пенного ряда. Как известно, последний имеет вид ∑cn (z − z0 )n

n=0

и, следовательно, отличается от ряда Лорана отсутствием в нем членов (z −z0 )n с отрицательными показателями п. Отсюда следует, что степенной ряд является частным случаем ряда Лорана.

Ряд Лорана состоит из главной части

n=−1

(z − z

 

)n

 

и пра-

 

c

0

 

 

 

∑ n

 

 

 

 

 

n=−∞

 

 

 

 

 

вильной части

 

+∞

(z − z

 

)n

 

Так как правильная часть пред-

 

c

0

.

 

 

∑ n

 

 

 

 

 

n=0

 

 

 

 

 

ставляет собой степенной ряд, областью сходимости которого, как известно, является круг с центром в точке z0 (обозначим его радиус

сходимости R1), а главная часть преобразуется заменой ζ = z −1z0 к

+∞

степенному ряду ∑c−nζn , который сходится в круге сходимости

 

 

 

n=1

 

 

 

1 = R

 

 

 

ζ

 

<l или вне круга

 

 

z − z

 

>

,

то ряд Лорана сходится в коль-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

l

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

це R2 < z − z0 < R1 с центром в точке z0 . В кольце сходимости ряд Лорана сходится к аналитической в этом кольце функции f (z).

Имеет место и обратное утверждение: аналитическая в кольце функция единственным образом представляется в нем рядом Лорана:

+∞

f (z) = ∑ cn ( z − z0 )n ,

n=−∞

103

причем коэффициенты этого представления имеют вид

cn =

1

∫

 

f (z)dz

,

(8.1)

2πi

(z − z )n+1

 

 

γ

 

0

 

 

где γ– простой замкнутый контур,

целиком лежащий в кольце

R1 < z −z0 < R2 и охватывающий точку z0 . Направление обхода – против часовой стрелки. В частности, коэффициент c−1 имеет вид

c−1 = 21πi ∫γ f (z)dz.

Если внутренний радиус кольца R1 = 0 , то говорят о разложении функции f (z) в ряд Лорана в точке z0 (или в окрестности точки z0 ). Разложение функции в ряд Лорана в окрестности бесконечности ( z > R) производится, по определению, путем замены

 

1

 

 

1

 

≡φ(ζ) в точке ζ = 0.

z =

 

и разложением функции

f (z) = f

 

 

 

ζ

ζ

 

 

 

 

 

Из теоремы Лорана следует, что если функция f (z) аналитична во всей комплексной плоскости, кроме изолированных особых точек z1, z2 ,..., zn ( z1 < z2 <... < zn ) , то она имеет различные разложения в ряд Лорана по степеням z : в окрестности z0 = 0 с радиу-

сом R =

 

z1

 

, в кольцах

 

zi

 

<

 

z

 

<

 

zi+1

 

, с

 

 

центром в z0 = 0

 

 

 

 

 

 

 

 

(i =1, 2,..., n −1) , в окрестности бесконечности

(

 

z

 

>

 

zn

 

) .

 

 

 

 

Пример 8.1 ([3], № 4.3). Разложить в ряд Лорана по степеням z функцию f (z) = z(11− z) .

Решение. Поскольку функция аналитична всюду, кроме точек z1 = 0 и z2 =1, то таких разложений будет два: а) в окрестности

точки z = 0 (0 < z <1) ; б) в окрестности бесконечности: ( z >1) .

Чтобы найти коэффициенты сп этих разложений, мы не будем пользоваться формулой (8.1), а поступим проще. Представим функцию f (z) в виде суммы элементарных дробей

104

1

=

 

 

1

+

1 .

z(1− z)

1

− z

 

 

z

В случае а): первое слагаемое есть функция, аналитическая в окрестности z = 0 , поэтому в этой окрестности она единственным образом разлагается в степенной ряд (ряд Тейлора):

 

 

 

∞

 

 

 

 

 

f (z) = ∑cn (z − z0 )n ,

 

 

 

n=0

 

 

 

где коэффициенты ряда Тейлора

 

 

 

 

 

 

f

(n) (z )

 

 

 

 

c =

 

0

.

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

n!

 

 

В данном случае

 

 

 

 

 

 

 

∞

 

 

1

 

 

 

 

=1+ z + z2 +…+ zn +…= ∑ zn.

(8.2)

1− z

 

 

 

n=0

 

Таким образом, искомое разложение f (z) в ряд Лорана приобретает вид

1

=

1

+1 + z + z2 +…+ zn +…

z (1 − z)

z

 

правильная часть

 

 

главная

 

 

 

часть

 

Разложение справедливо в области 0 < z <1 (проколотая окрестность точки z = 0) .

В случае б): разложение в окрестности бесконечности. По оп-

ределению надо сделать замену z = 1

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζ

 

 

 

 

 

 

f (z) =

1

=

 

1

 

 

=

ζ2

 

= ζ2

 

1

z(1− z)

 

 

1

 

ζ−1

1

−ζ

 

1

 

 

 

 

 

ζ

1−

ζ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и разлагать полученную функцию по переменной ζ в точке ζ0 = 0 . А это разложение нам уже известно (8.2):

1

=1+ζ+ζ2 +…+ζn +… , т.е.

f 1

 

=

1−ζ

 

ζ

 

 

105

Источник: https://studfile.net/preview/16708793/