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
 
 комутатор операторов
Сообщение17.10.2011, 01:18 


25/09/11
19
Доказать, что если $[A,B] = I$ (единичный) то хотя бы один из этих операторов не ограничен.

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение17.10.2011, 02:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/01/11
2641
СПб
след

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение17.10.2011, 09:36 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
alcoholist в сообщении #493277 писал(а):
след

у ограниченного оператора следа, вообще говоря, нет

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение18.10.2011, 20:04 


10/02/11
6786
Пусть непрерывные операторы $A,B:X\to X$ определены на комплексном банаховом пространстве $X$.

Утв. Если оператор $A$ непрерывно обратим то равенство $AB-BA=I$ невозможно.

Доказательство. Можно проверить, что $\rho(AB)=\rho(BA)$. Значит и спектры операторов $AB$ и $BA$ равны.

Предположим выполнено равенство $AB-BA=I$. Тогда при любом $\lambda\in\mathbb{C}$ имеем
$$AB-\lambda I=BA-(\lambda-1)I.$$
Это значит, что если $\lambda\in\sigma(AB)$ то и $\lambda-1\in\sigma(AB)$. Это противоречит ограниченности спектра.

Как-то надо избавиться от условия обратимости оператора $A$.
Гипотеза: для любых непрерывных операторов $A,B$ справедливо равенство $\rho(AB)=\rho(BA)$

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение18.10.2011, 20:16 
Аватара пользователя


30/11/07
389
aeterna в сообщении #493273 писал(а):
Доказать, что если $[A,B] = I$ (единичный) то хотя бы один из этих операторов не ограничен.

я просто уточняю...т.е. коммутатор операторов - есть единичный оператор?

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение18.10.2011, 20:34 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Oleg Zubelevich в сообщении #493935 писал(а):
Можно проверить, что $\rho(AB)=\rho(BA)$. Значит и спектры операторов $AB$ и $BA$ равны.

Этого я совершенно не понял. "Ро" -- это что, спектральный радиус, что ли?... Тогда при чём тут спектры как таковые.

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение18.10.2011, 20:54 


10/02/11
6786
ewert в сообщении #493948 писал(а):
Oleg Zubelevich в сообщении #493935 писал(а):
Можно проверить, что $\rho(AB)=\rho(BA)$. Значит и спектры операторов $AB$ и $BA$ равны.

Этого я совершенно не понял. "Ро" -- это что, спектральный радиус, что ли?... Тогда при чём тут спектры как таковые.


$\rho$ это резольвентное множество. Люди, которые читают Данфорда -Шварца, Иосиду, Кпнторовича -Акилова эти обозначения знают. Улавливаете о чем я? Хотелось бы теперь предложения по существу услышать.

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение18.10.2011, 21:11 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Oleg Zubelevich в сообщении #493957 писал(а):
Люди, которые читают Данфорда -Шварца, Иосиду, Кпнторовича -Акилова эти обозначения знают. Улавливаете о чем я?

Улавливаю. О том, что Вам нужно шашечки, а не ехать. Т.е. Вам нужно конкретныекнижки чтоб читать и только чтобы ихние обозначения.

Хорошо; теперь объясните, например, при чём тут обратимость.

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение18.10.2011, 21:19 
Заслуженный участник


13/12/05
4621
Для любых непрерывных операторов $A,B$ верно $\sigma(AB)\setminus\{0\}=\sigma(BA)\setminus \{0\}$, т.е. $\sigma(AB)$ и $\sigma(BA)$ могут отличаться только нулём . Это следует из http://dxdy.ru/topic30387.html. Действительно, если $\lambda\neq 0$ то $AB-\lambda I$ обратим тогда и только тогда, когда $BA-\lambda I$ обратим. Вообще, говоря, неверно, что $\sigma(AB)=\sigma (BA)$, однако, если $A$ обратим, то это так. Рудин в "Функциональном анализе" рассматривает эти вопросы среди задач к главе о банаховых алгебрах, можно посмотреть.

К нашей задаче. Предположим, что $AB-BA=I$.
Если $\lambda\neq 1$ и $\lambda\in\sigma(AB)$, то $\lambda-1\in\sigma(BA)$ (см. сообщение Oleg Zubelevich). Т.к. $\lambda-1\neq 0$, то $\lambda-1\in\sigma(AB)$. Отсюда следует, что $\sigma(AB)=\{1,2,\ldots,n\}$ для некоторого натурального $n$. В противном случае $\sigma(AB)$ был бы неограничен.
Аналогично, если $\lambda\neq -1$ и $\lambda\in\sigma(BA)$, то $\lambda+1\in\sigma(AB)$. Т.к. $\lambda+1\neq 0$, то $\lambda+1\in\sigma(BA)$;
С одной стороны $\sigma(BA)\setminus\{0\}=\sigma(AB)\setminus \{0\}=\{1,2,\ldots,n\}$, а с другой стороны $n+1\in\sigma(BA)$. Противоречие.

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение19.10.2011, 00:16 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Еще можно так:
Из соотношения $AB-BA=I$ следует $A^nB-BA^n=nA^{n-1}$ для любого $n$.
Отсюда следует: $n|A|^{n-1}=|nA^{n-1}|\le 2|A|^n |B| $ или $n \le 2|A||B| $. Противоречие.

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение19.10.2011, 11:25 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
neo66 в сообщении #494022 писал(а):
Отсюда следует: $n|A|^{n-1}=|nA^{n-1}|\le 2|A|^n |B| $

$n|A|^{n-1}\ge|nA^{n-1}|$

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение20.10.2011, 09:07 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Как-то обидно ссылаться на равенство спектров $AB$ и $BA$ -- это всё-таки самостоятельная и достаточно нетривиальная задачка. Попробуем обойтись лишь спектральным радиусом. Достаточно очевидно, что спектральные радиусы (как пределы корня из нормы степени) у $AB$ и $BA$ одинаковы. При условии $AB=BA+I$ такое невозможно, если спектр $BA$ лежит в правой полуплоскости, поскольку спектральный радиус -- это всё-таки ещё и максимум модулей точек спектра. Однако спектр $BA$ всегда можно вывести в правую полуплоскость, заменив $A$ на $A_{\lambda}=A+\lambda I$ и $B$ на $B_{\lambda}=B+\lambda I$ (равенство $A_{\lambda}B_{\lambda}=B_{\lambda}A_{\lambda}+I$ от этого не нарушится) -- надо лишь взять достаточно большое положительное $\lambda$. Ч.т.д.

Всё равно хотелось бы как-нибудь вообще без спектров...

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение20.10.2011, 13:02 


10/02/11
6786
ewert в сообщении #494354 писал(а):
спектральный радиус -- это всё-таки ещё и максимум модулей точек спектра

Не максимум а sup. Вы должны точно выражаться, на Вас весь форум смотрит с восхищением! 8-)

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение20.10.2011, 17:03 
Заслуженный участник


13/12/05
4621
Oleg Zubelevich в сообщении #494414 писал(а):
ewert в сообщении #494354 писал(а):
спектральный радиус -- это всё-таки ещё и максимум модулей точек спектра

Не максимум а sup. Вы должны точно выражаться, на Вас весь форум смотрит с восхищением! 8-)

Спектр всё-таки замкнут и ограничен, значит по теореме Вейерштрасса супремум достигается.

 Профиль  
                  
 
 Re: комутатор операторов
Сообщение21.10.2011, 12:44 


10/02/11
6786
Да, конечно.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

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