DigitCharДля того, что бы понять алгоритм(и почему это вообще возможно) нужны знания ТФКП. И ещё - я уже сказал, будет легче рассмотреть те два интеграла, к которым я привёл этот. В общем начнём с интеграла
![$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{x\sin mx}}{{{x^2} + {b^2}}}dx} \]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/b/9/fb9473faf5b2ccc2e2564c11ef4c918882.png "$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{x\sin mx}}{{{x^2} + {b^2}}}dx} \]$")
.
(параметр m предполагается положительным!!!)
Заметим, что
![$\[\frac{\partial }{{\partial m}}\int\limits_0^\infty {\frac{{\cos mx}}{{{x^2} + {b^2}}}} = - \int\limits_0^\infty {\frac{{x\sin mx}}{{{x^2} + {b^2}}}dx} \]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/e/7/ce703478b72ce2535af0e8cf7cfe15bd82.png "$\[\frac{\partial }{{\partial m}}\int\limits_0^\infty {\frac{{\cos mx}}{{{x^2} + {b^2}}}} = - \int\limits_0^\infty {\frac{{x\sin mx}}{{{x^2} + {b^2}}}dx} \]$")
. Итак, упростили задачу до предела. Вычислим теперь
![$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\cos mx}}{{{x^2} + {b^2}}}} \]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/e/6/ce626383d283095ec51ef2040133516b82.png "$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\cos mx}}{{{x^2} + {b^2}}}} \]$")
.
Рассмотрим контурный интеграл
![$\[\oint\limits_L {\frac{{{e^{miz}}}}{{{z^2} + {b^2}}}} dz\]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/f/b/3fb1073b7c08e80614aa063954b4609782.png "$\[\oint\limits_L {\frac{{{e^{miz}}}}{{{z^2} + {b^2}}}} dz\]$")
, где L - верхний полукруг. Особые точки -
![$\[z = \pm ib\]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/1/4/c1440264416ab3382775201a1e98c63782.png "$\[z = \pm ib\]$")
, только + лежит внутри контура, тогда
![$\[\oint\limits_L {\frac{{{e^{miz}}}}{{{z^2} + {b^2}}}} dz = 2\pi i\mathop {{\mathop{\rm res}\nolimits} }\limits_{z \to ib} [\frac{{{e^{miz}}}}{{{z^2} + {b^2}}}] = - 2\pi i \cdot \frac{{i{e^{ - bm}}}}{{2b}} = \frac{\pi }{b}{e^{ - bm}}\]$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/8/b/a8b41ddd85d4560519e6161013d70c6a82.png "$\[\oint\limits_L {\frac{{{e^{miz}}}}{{{z^2} + {b^2}}}} dz = 2\pi i\mathop {{\mathop{\rm res}\nolimits} }\limits_{z \to ib} [\frac{{{e^{miz}}}}{{{z^2} + {b^2}}}] = - 2\pi i \cdot \frac{{i{e^{ - bm}}}}{{2b}} = \frac{\pi }{b}{e^{ - bm}}\]$")
. Разбивая контурный интеграл на два (по действительно оси и по полуокружности) и устремляя концы на бесконечность, получаем
![$\[2\int\limits_0^\infty {\frac{{\cos mx}}{{{x^2} + {b^2}}}} = \frac{\pi }{b}{e^{ - bm}}\]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/3/5/035303fb4dd286cfc78f48e3a6cf4cda82.png "$\[2\int\limits_0^\infty {\frac{{\cos mx}}{{{x^2} + {b^2}}}} = \frac{\pi }{b}{e^{ - bm}}\]$")
(ввиду того, что второй интеграл занулится, т.к. функция удовлетворяет лемме Жордана). Итак,
![$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\cos mx}}{{{x^2} + {b^2}}}} = \frac{\pi }{{2b}}{e^{ - bm}}\]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/7/5/f7527737fde38e745291be26ee6da97282.png "$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\cos mx}}{{{x^2} + {b^2}}}} = \frac{\pi }{{2b}}{e^{ - bm}}\]$")
Теперь получаем
![$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{x\sin mx}}{{{x^2} + {b^2}}}dx} = - \frac{\partial }{{\partial m}}[\frac{\pi }{{2b}}{e^{ - bm}}] = \frac{\pi }{2}{e^{ - bm}}\]
$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/3/e/f3e6146689976475a4551cbe58d0a23382.png "$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{x\sin mx}}{{{x^2} + {b^2}}}dx} = - \frac{\partial }{{\partial m}}[\frac{\pi }{{2b}}{e^{ - bm}}] = \frac{\pi }{2}{e^{ - bm}}\]
$")
. Как вычисляется интеграл Дирихле уж найдите сами (гугл в помощь), но он равен
![$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{x}dx} = \frac{\pi }{2}\]$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/6/f/26f7ded87cd4569a7efbef578cab18a182.png "$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{x}dx} = \frac{\pi }{2}\]$")
. Тогда т.к.
![$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} dx = \frac{1}{{{b^2}}}(\int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{x}dx} - \int\limits_0^\infty {\frac{{x\sin mx}}{{{x^2} + {b^2}}}dx} )\]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/6/a/f6a840427759639a495abeaeb3732bfc82.png "$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} dx = \frac{1}{{{b^2}}}(\int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{x}dx} - \int\limits_0^\infty {\frac{{x\sin mx}}{{{x^2} + {b^2}}}dx} )\]$")
имеем
![$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} dx = \frac{\pi }{{2{b^2}}}(1 - {e^{ - bm}})\]
$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/c/1/cc1bff6dd1e65fde50a8847624e08e3382.png "$\[\int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} dx = \frac{\pi }{{2{b^2}}}(1 - {e^{ - bm}})\]
$")
. Ну а ваш интеграл естественно
![$\[\frac{1}{2}\int\limits_{ - \infty }^{ + \infty } {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} = \int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} dx = \frac{\pi }{{2{b^2}}}(1 - {e^{ - bm}})\]$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/a/6/2a69d8996d952a0baf9bd5193cb8606782.png "$\[\frac{1}{2}\int\limits_{ - \infty }^{ + \infty } {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} = \int\limits_0^\infty {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} dx = \frac{\pi }{{2{b^2}}}(1 - {e^{ - bm}})\]$")
.
(Если же m - произвольное действительное, а не только положительное, то вообще говоря получится
![$\[\frac{1}{2}\int\limits_{ - \infty }^{ + \infty } {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} = \frac{\pi }{{2{b^2}}}(1 - {e^{ - b\left| m \right|}}){\mathop{\rm sgn}} (m)\]$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/6/6/e66463b2c3a0874ed306e43b65ea6ddf82.png "$\[\frac{1}{2}\int\limits_{ - \infty }^{ + \infty } {\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}}} = \frac{\pi }{{2{b^2}}}(1 - {e^{ - b\left| m \right|}}){\mathop{\rm sgn}} (m)\]$")
-- Ср дек 11, 2013 17:42:19 --DigitCharВ качестве учебника по вышке вообще, я всегда рекомендую Смирнова. В третьем томе второй части найдёте ТФКП
![$\[\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}} = \frac{A}{x} + \frac{B}{{{x^2} + {b^2}}}\]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/d/b/4db6084143a17985270e4c73a3e87fa082.png "$\[\frac{{\sin mx}}{{x({x^2} + {b^2})}} = \frac{A}{x} + \frac{B}{{{x^2} + {b^2}}}\]$")
. Получаются коэффициенты ![$\[A = \frac{{\sin mx}}{{{b^2}}}\]$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/c/9/6c94a318efe47b736851d8ddaff8a59c82.png "$\[A = \frac{{\sin mx}}{{{b^2}}}\]$")
и ![$\[B = - \frac{{x\sin mx}}{{{b^2}}}\]$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/d/c/1dc051b0e6035889bed20485351c8cf682.png "$\[B = - \frac{{x\sin mx}}{{{b^2}}}\]$")
? Там потом мнимая часть от интеграла должна получиться?
и 
хорошо вычисляются, ответ тот же, естественно: