2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Спектр самосопряженного оператора
Сообщение11.04.2015, 20:01 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/04/14
968
спб
Нашел следующее доказательство вещественности спектра самосопряженного оператора в гильбертовом пространстве. Вкратце:

1. Собственные значения самосопряженного оператора - вещественные, поэтому если $\lambda \in \sigma(A)$ - точка спектра и $\lambda \notin \mathbb{R}$, то $\operatorname{Ker}(A-\lambda I)=0$.
2. Образ $\operatorname{Im}(A-\lambda I)$ всюду плотен.
3. Из того, что $\lambda \notin \mathbb{R}$ следует, что оператор $A-\lambda I$ ограничен снизу.
4. $(A-\lambda I)$ - инъективен(в силу п.1), значит можно рассмотреть кандидата на обратный оператор, определенного на образе $\operatorname{Im}(A-\lambda I)$.
5. В силу п.3 этот кандидат является ограниченным оператором, определенным на всюду плотном(в силу п.2) подпространстве. Значит его можно продолжить до ограниченного оператора на всё пространство.
6. Делается непонятный мне вывод о том, что оператор $A - \lambda I$ обратим.

Вывод в п.6 непонятен потому что ничего не сказано про замкнутость образа $\operatorname{Im}(A-\lambda I)$, т.е. возможно несовпадение образа со всем пространством. Ведь в случае если это не так, то кандидат на обратный оператор не инъективен и готовить об обратимости нельзя.

 Профиль  
                  
 
 Re: Спектр самосопряженного оператора
Сообщение11.04.2015, 22:19 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
Нужен контекст. Возможно, ранее где-нибудь сообщалось, что без ограничения общности оператор считается замкнутым, из самосопряженности следует, у него оба индекса дефекта равны 0, и тогда сказанное становится очевидным.... Одним словом, должен быть развит еще какой-нибудь аппарат для исследований.

 Профиль  
                  
 
 Re: Спектр самосопряженного оператора
Сообщение11.04.2015, 22:20 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


31/01/14
11347
Hogtown
П 3 изложен безграмотно. Не оператор $A-\lambda I$ ограничен снизу, а $\| (A-\lambda I)x\|\ge \epsilon \|x\|$ для всех $x\in \operatorname{Dom}(A)$ ($\epsilon =|\operatorname{Im}\lambda|$) и потому $\operatorname{Ran} (A-\lambda)$ — замкнутое мн-во (в этом месте достаточна симметричность оператора)


PS С/с оператор всегда замкнутый

 Профиль  
                  
 
 Re: Спектр самосопряженного оператора
Сообщение11.04.2015, 22:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


08/11/11
5940
Red_Herring в сообщении #1002767 писал(а):
для всех $x$


Из области определения $A$.

demolishka в сообщении #1002711 писал(а):
Вывод в п.6 непонятен потому что ничего не сказано про замкнутость образа $\operatorname{Im}(A-\lambda I)$, т.е. возможно несовпадение образа со всем пространством. Ведь в случае если это не так, то кандидат на обратный оператор не инъективен и готовить об обратимости нельзя.


Поскольку $A-\lambda I$ замкнут и инъективен, обратный оператор $(A-\lambda I)^{-1}$ таков же (по-моему, это ключевой момент). А поскольку последний ещё и ограничен на своей области определения, область определения автоматически замкнута.

 Профиль  
                  
 
 Re: Спектр самосопряженного оператора
Сообщение11.04.2015, 23:43 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/04/14
968
спб
Red_Herring в сообщении #1002767 писал(а):
Не оператор $A-\lambda I$ ограничен снизу, а $\| (A-\lambda I)x\|\ge \epsilon \|x\|$ для всех $x$ ($\epsilon =|\operatorname{Im}\lambda|$)

Именно это я и понимаю под "ограничен снизу". Если не секрет, то почему это безграмотный термин?
Red_Herring в сообщении #1002767 писал(а):
и потому $\operatorname{Ran} (A-\lambda)$ — замкнутое мн-во

Вроде бы я умею это доказывать.
Пусть для линейного ограниченного оператора в сепарабельном гильбертовом пространстве $U: H \to H$ выполнено условие $\|Ux\| \geq b\|x\|$ для всех $x \in H$. Покажем, что его образ замкнут.
Пусть $Ux_n \to y_0 \in H$ по норме $H$. Тогда $\sup \|Ux_n\| = M < \infty$. Отсюда $\sup\|x_n\| \leq \frac{M}{b}.$ По теореме Банаха-Алаоглу существует слабо сходящаяся к какому-то $x_0$ подпоследовательность $x_{n_k}$. Зафиксируем произвольный $y \in H$. Тогда, с одной стороны $(Ux_{n_k},y) \to (Ux_0,y)$ и с другой, $(Ux_{n_k},y) \to (y_0,y)$. Отсюда получаем, что $(Ux_0,y) = (y_0,y)$ для всякого $y \in H$. Значит, $Ux_0 = y_0$.
В таком случае никаких игр с обратным оператором не нужно. Оператор $A-\lambda I$ инъективен и сюръективен, т.к. его браз замкнут и всюду плотен. Значит по теореме Банаха он обратим.

Brukvalub в сообщении #1002766 писал(а):
Нужен контекст. Возможно, ранее где-нибудь сообщалось, что без ограничения общности оператор считается замкнутым, из самосопряженности следует, у него оба индекса дефекта равны 0, и тогда сказанное становится очевидным.... Одним словом, должен быть развит еще какой-нибудь аппарат для исследований.

К сожалению про индексы дефекта я ничего не знаю.
Доказательство я нашел здесь(страница 9) в качестве альтернативы доказательству предложенному нам на лекциях(через конформные отображения).
g______d в сообщении #1002778 писал(а):
Поскольку $A-\lambda I$ замкнут и инъективен, обратный оператор $(A-\lambda I)^{-1}$ таков же (по-моему, это ключевой момент)

Так вот проблема в том, что обратного оператора по предположению нет ($\lambda$ - точка спектра, не вещественная). Поэтому про его свойства говорить не представляется возможным.

Правильно я понимаю, что под замкнутым оператором понимается оператор, у которого замкнут график? Просто не часто приходилось видеть использование этого термина.

 Профиль  
                  
 
 Re: Спектр самосопряженного оператора
Сообщение12.04.2015, 00:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
Верно, замкнутым называется оператор с замкнутым графиком. Есть замечательная книжка Бирман Соломяк Спектральная теория самосопряженных операторов в Гильбертовом пространстве (изд-во ЛГУ), там все есть. Раньше она была почти как Библия для тех, кто начинал заниматься спектральной теорией операторов.

 Профиль  
                  
 
 Re: Спектр самосопряженного оператора
Сообщение12.04.2015, 00:18 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


31/01/14
11347
Hogtown
demolishka в сообщении #1002801 писал(а):
Именно это я и понимаю под "ограничен снизу". Если не секрет, то почему это безграмотный термин?


Потому что полуограниченным снизу называется с.с. оператор такой что $(Ax,x)\ge -C\|x\|^2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Спектр самосопряженного оператора
Сообщение12.04.2015, 00:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


08/11/11
5940
demolishka в сообщении #1002801 писал(а):
Так вот проблема в том, что обратного оператора по предположению нет


Есть, просто он не обязательно a priori задан на всём пространстве. Его область определения -- образ $A-\lambda I$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Спектр самосопряженного оператора
Сообщение12.04.2015, 04:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/04/14
968
спб
Разобрался. Получается еще один способ доказательства замкнутости $\operatorname{Ran}(A-\lambda I)$.
Пусть $U: H \to H$ - инъективный линейный ограниченный оператор в гильбертовом пространстве $H$ и $U^{-1}: \operatorname{Ran}(U) \to H$ обратный к нему на образе. Тогда, если $U^{-1}$ ограничен, то $\operatorname{Ran}(U)$ замкнут.
Пусть $y_n \to y_0$, где $y_n \in \operatorname{Ran}(U)$ и $y_0 \in H$. Тогда последовательность $x_n:=U^{-1}(y_n)$ фундаментальна и, в силу полноты $H$, имеет предел $x_0$. При этом, $Ux_n = y_n \to y_0 \in H$. Применяя теорему о замкнутом графике к $U$, заключаем, что $Ux_0 = y_0$, а значит $y_0 \in \operatorname{Ran}(U)$.

Опять же, получилось без всякой возни с продолжением линейного оператора с всюду плотного подпространства, которая меня изначально и запутала.

Большое спасибо Red_Herring, g______d и Brukvalub.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group