F (1110 0011 1111 1000 )
Носитель классической функции[]
Носитель функции u, определённой на множестве X — это подмножество X, на котором вещественно-значная функция u не обращается в ноль:
Наиболее распространённым является случай, когда функция u определена на топологическом пространстве X и является непрерывной. В таком случае носитель определяется, как наименьшее замкнутое подмножество X, за пределами которой u равняется нулю.
Топологический носитель — это замыкание носителя в теории множеств.
Компактный носитель[]
Фукции с компактным носителем на X — те, носитель которых является компактным подмножеством X.
Например, если X — это вещественная прямая, то все непрерывные функции, обнуляющиеся при , являются функциями с компактным носителем.
Функция называется финитной, если её носитель компактен.
Носитель обобщенной функции[]
Также можно ввести понятие носителя для обобщенной функции, то есть для функционала на множестве бесконечногладких финитных функций.
Формальное определение[]
Рассмотрим обобщенную функцию и все множества такие, что если финитная функция обнуляется на множестве , то значение равно 0.
Наименьшее (по включению) из таких множеств называется носителем обобщенной функции . (Иначе можно сказать, что является пересечением всех таких )
Стоит отметить, что носитель обобщенной функции будет непустым компактным множеством.
Замечание Заметим, что такое определение носителя не совпадает с классическим. Действительно, обобщенная функция определена на пространстве бесконечно-гладких финитных функций , а значит, классический носитель должен быть подмножеством , в то время как носитель обобщенной функции есть подмножество
Примеры[]
В качестве примера можно рассмотреть рассмотреть функцию Дирака δ(x).
Возьмем любую бесконечно-гладкую финитную функцию с носителем, не включающим точку 0. Так как ( применяется как линейный функционал к ) равно нулю для таких функций, мы можем сказать, что носитель — это только точка {0}.
Сингулярный носитель[]
В анализе Фурье в частности, интересно изучить сингулярный носитель обобщенной функции. Он имеет интуитивную интерпретацию, как набор точек в которых "обобщенная функция не сводится к обычной".
Формальное определение[]
Пусть - обобщенная функция. Ее можно представить в виде , где - регулярная обобщенная функция, а - сингулярная обобщенная функция. (Такое представление, вообще говоря, не единственно)
Пересечение носителей по всем возможным разложениям называется сингулярным носителем обобщенной функции
Классическое обозначение сингулярного носителя
Примеры[]
Так, сингулярным носителем для функции Дирака является точка 0.
В данном частном случае сингулярный носитель и просто носитель обобщенной функции совпадают. Однако, это не есть общее свойство. Например, для обобщенной функции, действующей по формуле
,
носителем будет отрезок , а сингулярным носителем точка 0.
Другим примером является преобразование Фурье для шаговой функции Хевисайда может быть рассмотрено с точностью до константы как , за исключением точки, в которой x = 0. Так как это очевидно особая точка, то более точным является формулировка, что преобразование в качестве распределения имеет сингулярный носитель {0}.
Для распределений с несколькими переменными, сингулярные носители позволяют определять множества волнового фронта и понять принцип Гюйгенса в терминах математического анализа. Сингулярные носители также могут быть использованы для понимания феноменов, специфичных для теории распределений, таких как попытки 'перемножения' распределений (возведение в квадрат дельты-функции Дирака невозможно, в основном потому, что сингулярные носители распределений, которые перемножаются должны быть разделены).
Важное применение сингулярный носитель находит в теории псевдодифференциальных операторов (ПДО), в частности в теореме о псевдолокальности ПДО
Носитель меры[]
Так как меры (включая меры вероятности) на вещественной прямой являются особыми случаями обобщенных функций (распределений), мы также можем говорить о носителе меры таким же образом.
Литература[]
- Шубин М.А. Псевдо-дифференциальные операторы и спектральная теория. 2-е изд., "Добросвет", 2003
См. также[]
- Финитная функция
- Пространство основных функций
- Обобщенные функции, или распределения
cs:Nosič funkce pl:Nośnik funkcji vi:Giá (toán học)