5.1留数定理
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复变函数第五章1留数
证明: 若z0是f (z)的m阶零点 即 f (z) (z z0 )m(z)
((z)在 z0 处解析, 泰勒级数:(z) a0 a1(z z0 ) )
f (z)在z0处的泰勒级数为
f (z) a0 (z z0 )m a1 (z z0 )m1 a2 (z z0 )m2
f (z0 ) f (z0 ) f (m1)(z0 ) 0, f (m)(z0 ) a0 0.
则孤立奇点z0称为 f (z)的本性奇点.
例如:f (z) sin 1 以z 1为它的本性奇点
因为sin
1
1 z
在z 1的去心邻域0 z 1 上的罗朗展式为
1
1
z
sin
(1)n ( 1 )2n1
1 z n0 (2n 1)! 1 z
1 ( 1 ) 1 ( 1 )3 (1)n ( 1 )2n1
z 1是f (z)的本性奇点.
或 z沿实轴从点1的右侧趋向于1
z沿实轴从点1 的左侧趋向于1
1
lim e z1极限不存在,且不为 z 1
z 1是f (z)的本性奇点课. 件
1
lim e z1
z1
1
lim e z1 0,
z1
9
综上所述:
定理5.1 若函数f (z)在0 z z0 R内解析,则
z 1是(z2 1)( z 2)3的一级零点
z 2是(z2 1() z 2)3的三级零点,
z 1是f (z)的二级极点,(见例7,m 1 3 n)
z 2是可去奇点, (见例7,m 3 n)
z 0,2,3, 4, 是f (z)的三级极点.
(见例7, m 0 3 n)
k
课件
3
5.1.1 孤立奇点的定义及分类
复变函数第五章留数
第五章 留数
§1 孤立奇点 §2 留数
1
§5.1 孤立奇点
一、孤立奇点定义
如果函数f z在z0不解析, 但在z0的某个去心邻域
0 z z0 内处处解析, 则称z0为f z的孤 立 奇 点.
例如
1 sin
1
, z0
=
0为奇点,
但不是孤立奇点.
z
z 1 n 1,2,为奇点, n , z 0,
]
sinz
cosz
zzk
sinz sinz
z
zk
1
tgzdz
C
2i 8 1 16i
31
例4 计算 z4 sin 1 dz, C为 z 1 2.
C
z
解 奇点:z 0, 奇点类型不清楚,
•
z4
sin 1 z
z4
1 z
1 3! z3
1 5! z5
1 7! z7
z3
z 3!
1 5! z
1 7! z3
Re
s
f
z,0
c1
1 120
C
z4
sin
1 z
dz
2i
Re
s
f
z,0
60
i
32
例5 计算
C
z z4 1
dz,C为 z
2,正向.
解 显然 z 1,i 都是 f z 的一级极点,
f z ( z z0 )m z ,
其中 z在z0解析,且 z0 0,m为正整数,
则
z
为
0
f
z
的m
级
零
点.
例如 对于 f z z(z 1)3,z0 0, z0 1分别是其一级
§1 孤立奇点 §2 留数
1
§5.1 孤立奇点
一、孤立奇点定义
如果函数f z在z0不解析, 但在z0的某个去心邻域
0 z z0 内处处解析, 则称z0为f z的孤 立 奇 点.
例如
1 sin
1
, z0
=
0为奇点,
但不是孤立奇点.
z
z 1 n 1,2,为奇点, n , z 0,
]
sinz
cosz
zzk
sinz sinz
z
zk
1
tgzdz
C
2i 8 1 16i
31
例4 计算 z4 sin 1 dz, C为 z 1 2.
C
z
解 奇点:z 0, 奇点类型不清楚,
•
z4
sin 1 z
z4
1 z
1 3! z3
1 5! z5
1 7! z7
z3
z 3!
1 5! z
1 7! z3
Re
s
f
z,0
c1
1 120
C
z4
sin
1 z
dz
2i
Re
s
f
z,0
60
i
32
例5 计算
C
z z4 1
dz,C为 z
2,正向.
解 显然 z 1,i 都是 f z 的一级极点,
f z ( z z0 )m z ,
其中 z在z0解析,且 z0 0,m为正整数,
则
z
为
0
f
z
的m
级
零
点.
例如 对于 f z z(z 1)3,z0 0, z0 1分别是其一级
高等数学课件-复变函数与积分变换 第五章 留数 §5.1 留数定理及留数的求法
在 z 1的去心邻域
0 z 1 1
内的罗朗展开式,由于
f
z
z
1
12
z
1
1
n0
1n
z
1n
,0
z 1
1
故 z 1只能是二级极点,且 Res f z,1 1 .
留数定理
定理1 设函数 f z在区域D内除有限个
孤立奇点 z1, z2,L ,zn 外处处解析,c为D内 包围诸奇点的一条正向简单闭曲线,那末
的二级极点,于是
Re s
f
z,1
lim z
z1
1
z
z
1 z
12
1 4
;
Re s
f
z , 1
lim z
z1
12
z
z
1 z
12
lim
z1
z
1
12
1 4
例1.6 求函数 f z tan z 在 z k (k
2
为整数)处的留数。
解因为 tan z sin z
cos z
sin
n
Ñc f zdz 2πiRes f z, zk (1.3) k 1
证 把在c内的孤立奇点 zk k 1,2,L ,n
用互不包含的正向简单闭曲线 ck 围绕起来 (如图5-1)
图5-1
蜒c f zdz
c1
f
z
dz
蜒 f c2
zdz L
cn
f
z dz
以 2 i 除等式两边,得
1
式中负一次幂项 z z0 1 的系数 C1 是在逐
项积分过程中唯一留下的系数。
定义1 设 f (z)在孤立奇点z0的去心邻域 0 z z0 R
0 z 1 1
内的罗朗展开式,由于
f
z
z
1
12
z
1
1
n0
1n
z
1n
,0
z 1
1
故 z 1只能是二级极点,且 Res f z,1 1 .
留数定理
定理1 设函数 f z在区域D内除有限个
孤立奇点 z1, z2,L ,zn 外处处解析,c为D内 包围诸奇点的一条正向简单闭曲线,那末
的二级极点,于是
Re s
f
z,1
lim z
z1
1
z
z
1 z
12
1 4
;
Re s
f
z , 1
lim z
z1
12
z
z
1 z
12
lim
z1
z
1
12
1 4
例1.6 求函数 f z tan z 在 z k (k
2
为整数)处的留数。
解因为 tan z sin z
cos z
sin
n
Ñc f zdz 2πiRes f z, zk (1.3) k 1
证 把在c内的孤立奇点 zk k 1,2,L ,n
用互不包含的正向简单闭曲线 ck 围绕起来 (如图5-1)
图5-1
蜒c f zdz
c1
f
z
dz
蜒 f c2
zdz L
cn
f
z dz
以 2 i 除等式两边,得
1
式中负一次幂项 z z0 1 的系数 C1 是在逐
项积分过程中唯一留下的系数。
定义1 设 f (z)在孤立奇点z0的去心邻域 0 z z0 R
数学物理方法-留数
2
2
sin ei ei 1 z z1 2i 2i
2. 把原积分变成:
2 R(cos,sin ) d f (z) d z
0
|z|1
2 i f (z)在单位元内孤立奇点的留数之和
5.2 利用留数定理计算实函数积分
1
2 i
C
f
( z )dz
Resf
()
C
1
n
2 i C f (z)dz k1 Resf (bk )
x
二者相加,并注意到右边两个积分的围道的方向
相反,其和为零,得到右边所有有限孤立奇点和
无穷远点的留数之和为0。
5.1 留数及其留数定理
6.所有奇点留数之和:应用
例题:求积分
1
zk
e2 ki/4
i 1
i
k 0 k 1 k 2 k 3
都是一阶极点,且都在 z 2内。
y | z | 2
x
例题
5.1 留数及其留数定理
例4
ez
计算积分 |z|2 z(z 1)2 dz
5.2 利用留数定理计算实函数积分
5.2 利用留数定理计算实函数积分
2.留数定理:证明
如图,在每个孤立奇点bk,以bk为中心,做一个小圆 k ,使得每个 k中只包含一个孤立奇点bk。则根据多联通区域的柯西积分公式
有
m
C
f
z dz
k 1 k
f
z dz
其中
也是逆时针方向的。
k
将f z 在bk的邻域内展开为洛朗级数
f
因此
第5章 留数
n n C z n
则有Res[f (z),∞]=-C-1
注意
z=∞既便是f (z)的可去奇点,f (z)
在z=∞的留数也未必是0,这是同有限点的留
数不一致的地方。
方法2
1 1 Res f ( z ), Res f ( ) 2 ,0 z z
1 f ( z)
3.如果z0是f (z)的m级零点,则z0是 的m级零点。
的m
1 f ( z)
级极点。如果z0是f (z)的m级极点,则z0是
4.如果z0是f (z)的m级极点,则f (z)是可表示为
1 1 ( z) m f ( z ) ( z z0 )
※
Ψ(z)在z0解析,且Ψ(z0)≠0;反之,若f (z)可用(※)表 示,则z0是f (z)的m级极点。 5.设 f ( z ) P(z)的n级极点。
目录
第五章 留数
§1 孤立奇点
§2 留
数
§3 留数在定积分计算上的应用
第五章 留数
§1 孤立奇点
定义5.1.1 若函数f (z)在点z0处不解析,
但在点z0的某个空心邻域0 z z0 R(0 R )
内解析,则称点z0为f (z)的孤立奇点。 注意 f (z)在其孤立奇点的空心邻域内
那么dz=ieiθdθ,
2 1 i z 1 sin (e e i ) 2i 2iz 2 1 i z 1 cos (e e i ) 2 2z
从而,所设积分化为沿正向单化周围的积
分:
z 2 1 z 2 1 dz R , 2z 2iz iz z 1
(2)f (z)在z0点的某空心邻域 0 z z0 R 内能 表成
则有Res[f (z),∞]=-C-1
注意
z=∞既便是f (z)的可去奇点,f (z)
在z=∞的留数也未必是0,这是同有限点的留
数不一致的地方。
方法2
1 1 Res f ( z ), Res f ( ) 2 ,0 z z
1 f ( z)
3.如果z0是f (z)的m级零点,则z0是 的m级零点。
的m
1 f ( z)
级极点。如果z0是f (z)的m级极点,则z0是
4.如果z0是f (z)的m级极点,则f (z)是可表示为
1 1 ( z) m f ( z ) ( z z0 )
※
Ψ(z)在z0解析,且Ψ(z0)≠0;反之,若f (z)可用(※)表 示,则z0是f (z)的m级极点。 5.设 f ( z ) P(z)的n级极点。
目录
第五章 留数
§1 孤立奇点
§2 留
数
§3 留数在定积分计算上的应用
第五章 留数
§1 孤立奇点
定义5.1.1 若函数f (z)在点z0处不解析,
但在点z0的某个空心邻域0 z z0 R(0 R )
内解析,则称点z0为f (z)的孤立奇点。 注意 f (z)在其孤立奇点的空心邻域内
那么dz=ieiθdθ,
2 1 i z 1 sin (e e i ) 2i 2iz 2 1 i z 1 cos (e e i ) 2 2z
从而,所设积分化为沿正向单化周围的积
分:
z 2 1 z 2 1 dz R , 2z 2iz iz z 1
(2)f (z)在z0点的某空心邻域 0 z z0 R 内能 表成
复变函数之留数定理
∫ f
( z )在a点的留数:Res [
f
(z), a]
=
a−1
=
1
2π
i
f (ζ )dζ ,
C
它是f (z)在a的充分小去心邻域内洛朗展式中 z−1a 的系数。
故∫C f (ζ )dζ = 2π i Res[ f (z), a],
C:在a的使f (z)解析的去心邻域K 内 < 任一条围绕 a 的正向闭路。
第五章 留数及其应用
留数是复变函数又一重要概念,有着非常广泛的应用.
5.1 留数定理
一 、留数的定义和计算
设 a 是 f (z) 的孤立奇点, 则∃δ > 0,使得
f (z)在K : 0 < z − a < δ 解析,f (z)在K内可展为洛朗级数:
∑+∞
f (z) =
an(z − a)n,
n=−∞
留数定理(P103定理1):设f (z)在闭路C上解析, y
C
∫ ∑ 在C内部除n个孤立奇点a1, a2 ,, an外解析,则 n
a1 C1 a2 C2
C
f (z)d z
=
2π
i Res f (z), ak 。
k =1
0 a3 C3
证明 ∀k =1, 2,n, 以ak为圆心作充分小的圆周Ck ,
an Cn
x
使得C1,C2 ,,Cn都在C 的内部,且它们彼此完全分离(如图)。
由多连通区域柯西积分定理和留数定义得
n
n
∫ ∑ ∫ ∑ C
f (z)d z =
k =1
Ck
f (z)d z = 2π i Res f (z), ak 。#
k =1
复变函数第五章1留数
sinz lz i0mz4
lz i0m((szi4)zn)' '
cosz lz im0 3z3
z 1为极点。
2020/6/16
11
5.1.2 零点与极点的关系
定义5.1:设f(z)在z0的邻域内解f析 (z0), 0若 ,
则称 z0为解析函 f(z)数 的零点 m阶零点: 若不恒等于零的解析数函 f (z)能表示成
z a为(z)(z)的 mn阶零 . 点
2)(z)(z)(za)m n 1 1((z z))
当 mn时z, a为 ((zz))的 (mn)阶零点, 当 202m 0/6/1 6 n时 当mz, na时 为 , z((zz))的 a为 (n ((m zz)))阶 的可 极去 点 . 奇 , 点 16
7!
z 0为可去奇点 .
或
(sizn z) 0,(sizn z)' 0,
z0
z0
(sizn z)' 0,(sizn z)(3) 0
z0
z0
z0是(sinzz)的三级零点。
z 0是z3的三级零点。
z 0为可去奇点 . (见7,例 m3n)
2020/6/16
19
3) f(z) (z2(s1)in(zz)32)3
问 1 ) (z)(z)、 2 )(z)(z)在 z a有何性质?
解 可设 (z) (za)m 1(z)(z) (za)n 1(z)
其 1 ( z ) 中 1 ,( z ) 在 z a 解( 1 析 a )1 ( a ) , 0 . 1 ) ( z )( z ) ( z a ) m n1 ( z )1 ( z ),
类似z, i为f(z)的一阶极点。
问题z: 是 1 的几阶极点?
05第五章 留数理论
证明:设圆盘 |z|<ρ包含 b1, b2, …, bn
n
∫ ∑ 留数定理
è
|z|= ρ
f (z)dz
=
2π i
Res f (bk )
k =1
| z |= ρ
∞处留数的定义 è
∫ f (z )dz = − 2π i Res f (∞ ) |z|= ρ
n
∑ Res f (bk ) + Res f (∞) = 0
f ( z )dz
C
k =1 |z−bk |=δ
bn
n
= ∑ 2πi Res f (bk ) (留数定义)
k=1
L
b2 δ
4
2. 孤立奇点 ∞ 处的留数
∞
∑ 洛朗展开 f (z) = Ck zk , r <| z | k = −∞
定义 f(z) 在 z=∞ 处的留数 = z−1 的系数×(–1)
等价定义:
∫ def
Res f (∞) =
−1
f (z)dz (r < ρ)
2π i |z|=ρ
ρ r×0
• 若 f(z) 是偶函数,则 Res f (∞), Res f (0) 有定义时必为零
5
Ø全平面留数之和为零
设函数 f (z) 在整个复平面上只有奇点 b1, b2, …, bn,则 f (z) 在这些点及 ∞ 的留数之和为零
i
−
(b0 + 4a 4
b1 )
=
2π 2a 3
∫ +∞ 0
x
4
1 +
a4
dx
=Q= 2
2π 4a3
ΓR
b1
b0
-R b2
5第五章 留数
第五章 留数定理留数定理是柯西积分理论的继续,可以说,它进一步展现了复变函数积分的细节内情,使我们对复积分有了更深刻的认识。
§5.1 孤立奇点若)(z f 在点0z 的某一去心邻域R z z <-<00内解析,但在点0z 不解析,则称0z 为)(z f 的孤立奇点。
若0z 是)(z f 的一个奇点,且在点0z 的无论多么小的邻域内)(z f 总还有除点0z 外的其它奇点,则称点0z 为)(z f 的非孤立奇点。
例如,0=z 为z z f 1)(=的孤立奇点,为1)1(sin )(-=zz g 的非孤立奇点。
去心邻域可看作内圆周缩为一点的环域。
若0z 为)(z f 的一个孤立奇点,则总存在着正数R ,使得)(z f 在点0z 的去心邻域R z z <-<00内可展成洛朗级数。
这里的正数R ,显然最大可取为0z 与)(z f 的离0z 最近的一个奇点间的距离。
在孤立奇点去心邻域内的洛朗展开,有时也称为在孤立奇点的洛朗展开。
1.孤立奇点的分类设0z 为函数)(z f 的有限孤立奇点,)(z f 在去心邻域R z z <-<00内的洛朗展式为∑∞-∞=-=n nnz z a z f )()(0∑+∞=---=10)(n nn z z a ∑∞=-+00)(n n n z z z 。
前面已知,右边第二个级数称为)(z f 在点0z 的解析部分,其和函数)(z ϕ在包括0z 点的邻域K 内是解析的,故)(z f 在点0z 的奇异性质完全体现在)(z f 的洛朗展式的负幂项部分∑+∞=---10)(n nnz z a,所以从出现奇异性来说,我们称∑+∞=---10)(n n n z z a 为)(z f 在点0z 的主要部分。
根据主要部分仅可能出现三种情况,将)(z f 的有限孤立奇点作如下分类:定义5.1.1:设0z 为)(z f 的有限孤立奇点。
(1)若)(z f 在点0z 的主要部分为零,则称0z 为)(z f 的可去奇点。
第五章 残数定理及其应用
c0 c1 ( z z0 ) , (c m 0)
以( z z0 )m 乘上式两边 ,得
( z z 0 ) f ( z ) c m c m 1 ( z z 0 ) c 1 ( z z 0 )
m m 1
c0 ( z z 0 ) m
cos z 例4 计算 dz 3 z 1 z cos z 解 f ( z ) 3 有 一 个z 0 的 三 级 极 点 z
由规则 1 d2 3 Re s[ f ( z ),0] l i m [ z f ( z )] 2 z 0 ( 3 1)! dz 1 1 lim (cosz )'' 2 z 0 2
( 2)
固(2)式也可作为留数的定义.
2. 留数定理
定理5.1
设c是一条简单闭曲线 , 函数f ( z )在c内有 有限个孤立奇点 z1 , z 2 , , z n , 除此以外, f ( z ) 在c内及c上解析, 则
f ( z )dz 2i Re s[ f ( z ), z
c k 1
zk 1 2
2
2
(cotz )' z k 1 csc2 z
0
1 z k 为一级极点 ,由 规 则 III得 2 1 sinz 1 Re s tanz , k (k 0,1,) 2 (cosz )' z k
第五章 残数(留数)定理及其应用
第一节 残数(留数Residue)
1. 留数的定义 2. 留数定理
3. 留数的计算规则
§5.1.1. 留数的定义及留数定理
f ( z )在c所 围 成 的 区 域 内 解 析 0 c f ( z )dz 0 c所 围 成 的 区 域 内 含 有 f ( z )的 奇 点 未 必 为
以( z z0 )m 乘上式两边 ,得
( z z 0 ) f ( z ) c m c m 1 ( z z 0 ) c 1 ( z z 0 )
m m 1
c0 ( z z 0 ) m
cos z 例4 计算 dz 3 z 1 z cos z 解 f ( z ) 3 有 一 个z 0 的 三 级 极 点 z
由规则 1 d2 3 Re s[ f ( z ),0] l i m [ z f ( z )] 2 z 0 ( 3 1)! dz 1 1 lim (cosz )'' 2 z 0 2
( 2)
固(2)式也可作为留数的定义.
2. 留数定理
定理5.1
设c是一条简单闭曲线 , 函数f ( z )在c内有 有限个孤立奇点 z1 , z 2 , , z n , 除此以外, f ( z ) 在c内及c上解析, 则
f ( z )dz 2i Re s[ f ( z ), z
c k 1
zk 1 2
2
2
(cotz )' z k 1 csc2 z
0
1 z k 为一级极点 ,由 规 则 III得 2 1 sinz 1 Re s tanz , k (k 0,1,) 2 (cosz )' z k
第五章 残数(留数)定理及其应用
第一节 残数(留数Residue)
1. 留数的定义 2. 留数定理
3. 留数的计算规则
§5.1.1. 留数的定义及留数定理
f ( z )在c所 围 成 的 区 域 内 解 析 0 c f ( z )dz 0 c所 围 成 的 区 域 内 含 有 f ( z )的 奇 点 未 必 为
第五章 留数理论及其应用
第五章 留数理论及其应用本章的中心问题是留数定理.借助第四章的讨论,我们引入留数概念并计算留数.我们即将看到柯西-古萨基本定理,柯西积分公式都是留数定理的特殊情况.作为留数定理的应用,我们可以把沿闭曲线的积分的计算转化为孤立奇点处的留数计算.对于高等数学中的一些定积分和广义积分,按过去的计算方法可能比较复杂,甚至难以算出结果,而用留数计算的方法则相对简便.因此留数定理在理论和实际应用中都具有重要意义.1. 留数的定义如果f (z )在z 0处解析,那么对于z 0的邻域中的任意一条简单闭曲线C ,都有()d 0Cf z z =⎰.如果z 0是f (z )的孤立奇点,那么对于解析圆环00z z δ<-<内包含z 0的正向简单闭曲线C ,上述积分只与f (z )和z 0有关,而与C 无关,但积分值不一定为零.现在我们来计算这个积分.由第四章定理4.12,f (z )在z 0的邻域内可展开成罗朗级数:()()nnn f z a z z ∞=-∞=-∑,其中101()d ,0,1,2,2π()n n Cf a n iz ξξξ+==±±-⎰特别地,11()d 2πCa f iξξ-=⎰.于是得到1()d 2πCf iaξξ-=⎰.因此a −1这个系数有它特殊的含义.我们把f (z )在z 0处的罗朗级数中(z −z 0)−1项的系数a −1称为f (z )在孤立奇点z 0处的留数,记为Res [f (z ),z 0]=a −1, (5.1) 即 Res[f (z ),z 0]=1()d 2πCf z z i⎰. (5.2)例5.1 求下列积分的值,其中C 为包含z =0的简单正向闭曲线.(1)3cos d Czz z -⎰ (2)12ed z Cz ⎰.解: (1)令f (z )=z −3cos z ,则z =0为f (z )的孤立奇点.又因cos z =2461,.2!4!6!z z z z -+-+<∞故 f (z )= 3311,0,24!6!z z z z z -+-+<<∞所以Res [f (z ),0]= 12-.(2) 令f (z )= 21e z ,则z =0为f (z )的孤立奇点.因为2e 1,,1!2!!nz n ξξξξ=++++<∞以21z ξ=代入上式,得 f (z )=1242111111,0.1!2!!nz z z n z +⋅+⋅+⋅+<<∞所以,Res[f (z ),0]=0.2. 留数定理 考察积分()d Cf z z ⎰,若闭曲线C 内仅含有f (z )的一个孤立奇点,则可利用公式(5.2)来求积分值.但是如果多于一个孤立奇点,则由下述的留数定理,可以把积分的计算转化成f (z )在C 中的各孤立奇点的留数的计算.定理5.1 留数定理设函数f (z )在区域D 内除有有限个孤立奇点z 1,z 2,…,z n 外处处解析,C 是D 内包围这些奇点的一条正向简单闭曲线,那么[]1()d 2πRes (),.nkk Cf z z i f z z ==∑⎰ (5.3)证明:如图 5.1所示,以z k 为圆心,作完全含在C 内且互不相交的正向小圆C k :|z −z k |=k δ,(k =1,2,…,n ),那么由复合闭路上的柯西积分定理,有12()d ()d ()d ()d .nCC C C f z z f z z f z z f z z =+++⎰⎰⎰⎰但[]()d 2πRes (),.1,2,,.kk C f z z i f z z k n ==⎰于是有[]1()d 2πRes (),knkk C f z z i f z z ==∑⎰.一般来说,求函数在其孤立奇点z 0处的留数只须求出它在以z 0为中心的圆环域内罗朗级数中(z −z 0)−1的系数a −1就可以了,但在很多情况下,函数在孤立奇点的罗朗展开式并不易得到,因此有必要讨论在不知道罗朗展开式的情况下计算留数的方法. 3. 留数的计算方法(1) 如果z 0为f (z )的m 级极点,那么[]()(){}010011Res (),lim ()1!m mm z z d f z z z z f z m dz--→=-- (5.4)证明:因为z 0是f (z )的m 级极点,故在z 0的邻域中有f (z )=()01()g z z z m-,图5.1其中g (z )在z 0处解析,且g (z 0) 0≠.于是f (z )= ()0000000()()1()(),!!n n nn m n n g z g z z z z z z z m n n ∞∞-==-=--∑∑ 其中(z −z 0)−1的系数为()10()1!m g z m --.又g (z )=(z −z 0)m f (z ),因而得到:()()(){}011001()1lim ().1!1!m m m z z g z d z z mf z m m dz---→=---从而(5.4})成立.特别地,当m =1时,我们有下面的结果. (2) 若z 0是f (z )的一级极点,那么Res 00[(),0]lim()().z z f z z z f z →=- (5.5)例5.2 求f (z )=252(1)z z z --分别在z =0和z =1的留数.解: 容易看到z =0是f (z )的一级极点,故由(5.5)得Res[f (z ),0] =21052lim ()lim2.(1)z z z z f z z →→-⋅==--而z =1是f (z )的二级极点,由(5.4)得Res[f (z ),1] =(){}22115(52)lim1()lim2.z z d z z z f z dzz→→---== 在某些情况下,下面的命题用起来更方便. (3) 设f (z )=00()()P z Q z ',P (z ),Q (z )在z 0都是解析的.如果P (z 0)0≠,Q (z 0)=0且Q '(z 0)0≠,那么z 0是f (z )的一级极点,因此有Res[f (z ),z 0]=00().()P z Q z ' (5.6)证明: 事实上,因为Q (z 0)=0及Q '(z 0) 0≠,所以z 0为Q (z )的一级零点,由11()()z Q z z z ϕ=-,其中()z ϕ在z 0解析且0()0z ϕ≠,于是 f (z )=1()()z P z z z ϕ-. 因为在z 0解析且00()()0z P z ϕ≠,故z 0为f (z )的一级极点.根据(5.5)式,有0000000000()()Res[(),]lim()()lim()lim()()()()()()lim .()()()z z z z z z z z P z P z f z z z z f z z z z z Q z Q z Q z P z P z Q z Q z Q z z z →→→→=-=-=--=='-例5.3 计算f (z )= e sin zz在z =0处的留数.解: 这时P (z )=e z ,Q (z )=sin z ,于是P (0)=1,Q (0)=0,Q '(0)=1. 由(5.6)式得Res[f (z ),0]=()0(0)P Q '=1. 上述的几种方法,实质上是把留数的计算变成了微分运算,从而带来了方便.但如果z 0是f (z )的本性奇点,我们没有像上面那种简单的留数计算公式,这时只能通过求f (z )的罗朗展开来得到f (z )在z 0的留数.有时候,对于级比较高的极点,或者求导比较复杂的函数,运用上面的公式也十分复杂,选择求罗朗展开或者其它方法可能更好些.例5.4 计算f (z )= 6sin z zz-在z =0处的留数. 解:因为35663sin 111[()]3!5!1111,3!5!z z z z z z z z z z-=--⋅+⋅+=⋅-⋅+所以Res 16sin 1,0.5!z z a z --⎡⎤==-⎢⎥⎣⎦此题若选择微分的方法,运算相对复杂一些,读者可做验算比较.例5.5 计算积分222d (1)(1)Czz zz -+⎰,这里C : |z –取正向.解:令f (z )=222(1)(1)zz z -+,则z 1=i , z 2=–i 为f (z )的两个一级极点,z 3=1,z 4=–1为f (z )两个二级极点.容易看出z 1,z 2,z 3位于C 的内部.由留数定理,31()d 2πRe [(),].kk Cf z z i s f z z ==∑⎰又Res [f (z ),i ]= 221lim()()lim.(1)()8z iz iz z i f z z z i →→-==-+同理Res [f (z ),–i ]=18. Res [f (z ),1] = 22211lim{(1)()}lim (1)(1)z z d d zz f z dz dz z z →→⎧⎫-=⎨⎬++⎩⎭323221311lim.(1)(1)8z z z z z z →---+==++ 于是111π()d 2π().8884Cif z z i =+-=⎰4. 在无穷远点的留数设函数f (z )在圆环域R <|z |<∞内解析,C 为这圆环域内绕原点的任何一条简单闭曲线,那么称f (z )沿C 的负向积分值1()d 2πCf z z i⎰称为f (z )在∞点的留数,记作Res [f (z ),∞]=1()d 2πCf z z i⎰. (5.7)这个积分值与C 无关,且根据公式(4.23)和(4.24)得Res[f (z ),∞]=111()d ()d ,2π2πCC f z z f z z b i i--==-⎰⎰(5.8)即f (z )在∞点的留数等于它在∞点的去心邻域R <|z |<∞内的罗朗展开式中z –1的系数的相反数.由(5.7)式,我们有下述定理.定理5.2 如果函数f (z )在扩充的复平面内只有有限个孤立奇点,那么f (z )在所有奇点(包括∞点)的留数之和为零.证明:取r 充分大,使f (z )的有限个孤立奇点z k (k =1,2,…,n )都在|z |<r 中. 由留数定理,得1()d 2πRes[(),]nk k z rf z z i f z z =<=∑⎰,其中积分取圆周的正项.由(5.8})式,得Res [f (z ),∞]=()d z rf z z <-⎰.于是就有Res[f (z ),∞]+1Res[(),]nkk f z z =∑=0.例5.6 判定z =∞是函数f (z )=223zz +的什么奇点?并求f (z )在∞点的留数. 解:因为 lim ()0,z f z →∞=所以∞点是可去奇点.又f (z )在复平面内仅有3i 和–3i 为一级极点,且Res[f (z ),3i ]= 3lim3z i z i →+ =1,Res [f (z ),–3i ]= 3lim3z i z i→--=1.故由定理5.2Res[f (z ),∞] = – Res [f (z ),3i ] – Res [f (z ), –3i ] = –1–1= –2.§5.2 留数在积分计算上的应用在高等数学中我们知道,有很多函数的原函数不能用初等函数来表达,因此,通过求原函数的办法求定积分或广义积分就受到限制.利用留数理论可以求一些重要的实函数的积分.下面我们分几种类型介绍怎样利用留数求积分的值.1. 形如()d R x x ∞-∞⎰的积分这里R (x )=()()P z Q z 为有理函数,P (x )=x m +a 1x m –1+…+a m , Q (x )=x n +b 1x n –1+…+b n , P (x ), Q (x )为两个既约实多形式,Q (x )没有实零点,且n –m ≥ 2.我们取复函数R (z )=()()P z Q z ,则除Q (z )的有限个零点外,R (z )处处解析.取积分路线如图5.2所示,其中C r 是以原点为中心,r 为半径的上半圆周,令r 足够大,使R (z )在上半平面上的所有极点z k (k =1,2,…,s )都含在曲线C r 和[–r , r ]所围成的区域内.由留数定理,得1()d ()d 2πRes[(),].rrskk rC R x x R z z i f z z =-+=∑⎰⎰当r 充分大时,右端的值与r 无关.又|R (z )|=111111111111.11m m m m n mn mnnn n a z a z a z a z b z b zb z b zzz----------++++++⋅≤⋅+++-++故存在常数M ,当|z |充分大时,有图5.2|R (z )| 2.n mM M zz-≤≤令z =i re θ,于是πππ20()d (e )e d (e )d πd 0()ri i i C R z z R r ri R r r M M r r r rθθθθθθ=≤≤=→→∞⎰⎰⎰⎰因此在(5.9)式中令r →∞得1()d 2πRes[(),].nk k R x x i R z z +∞-∞==∑⎰(5.10)例5.7 计算积分242d 109x x x x x +∞-∞-+++⎰.解:记R (z )= 242109x x x x -+++,则R (z )满足(5.10)式的条件,且R (z )在上半平面内有2个一级极点z 1=i 和z 2=3i .容易得到Res [R (z ),i ]=1i 16--, Res[R (z ),3i ]= 37i48-,因此 2421i 37i 5d 2πi[]π.109164812x x x x x +∞-∞-+---=+=++⎰例5.8 计算积分24d 1x x x +∞+⎰. 解:注意到R (x )=241x x +为偶函数,于是有224401d d .121x x x x x x +∞+∞-∞=++⎰⎰ 又R (z )的分母高于分子两次,在实轴上无奇点,在上半平面上有两个一级极点1)i i +-+,且Res[R (z)i +R (z1)i -+]= 由公式(5.10})有240d 2ππ.12x x x +∞==+⎰ 故得240d π.14x x x +∞=+⎰ 2. 形如()e d (0)ix R x x αα+∞-∞>⎰的积分这里R (x )是实轴上连续的有理函数,而分母的次数n 至少要比分子的次数m 高一次(n –m ≥1).这时有1()e d 2Re [e (),].sixix k k R x x i s R z z ααπ+∞=-∞=∑⎰(5.11)其中z k (k =1,2,…,s)是R (z )在上半平面的孤立奇点.事实上,如同类型1中处理的一样,取如图(5.2)的积分曲线C r ,当r 充分大,使z k (k =1,2,…,s)全落在曲线C r 与[–r , r ]所围成的区域内.于是 又n –m ≥1,故充分大的|z |,有|R (z )| M z≤. 因此sin cos 0πsin 0ππ2sin sin 0()e d (e )e d (e )e d e d 2e d .rizi r i r C i r r r R z z R r r R r r M M παθαθαθθαθαθαθθθθθ-+---=⋅≤⋅≤=⎰⎰⎰⎰⎰当π02θ≤≤时,2sin πθθ≥,所以有 ()2ππ2π()e d 2ed (1e ).2rizr r C M R z z M rθαααθ--≤=-⎰⎰ 于是,当r →∞时,()ed 0rizC R z z α→⎰,故(5.11})式成立.(5.11})还可以变形为1()cos ()sin d 2πRes[()e ,].siz k k R x xdx i R x x x i R z z ααα+∞+∞=-∞-∞+=∑⎰⎰ (5.12)例5.9 求积分2cos d 45xx x x +∞++⎰.解:设R (z )=2145x x ++,则R (z )的分母高于分子二次,实轴上无奇点,上半平面只有一个一级极点z = –2+i ,故2122()ed 2πRes[()e ,2]2πlim [(2)]()e e e2πlim2π.22ixiz izz iiz iz i R x x i R z i i z i R z i i z i i+∞→-+-∞--→-+=-+=--+==++⎰由公式(5.12}),有2cos d 45x x x x +∞-∞++⎰=Re[12e 2π2i i i --]=1πe cos 2.- 在上面两类型的积分中,都要求R (z )在实轴上无孤立奇点,这时我们取积分闭曲线为图5.2的形式.当R (z )在实轴上有奇点时,我们要根据具体情况,对积分曲线稍作改变.下面以例题说明如何计算此类型的积分.例5.10 计算积分sin d xx x+∞⎰的值. 解:取函数f (z )=e izz,并取围道如图5.3所示,在此围道中f (z )是解析的.由柯西积分定理,得e e e e d d d d 0.r Rr Rix iz ix izR C r C x z x z x z x x --+++=⎰⎰⎰⎰ 令x =–t ,则有e e e d d d .r r Rix it ixR R rx t x x t x ----==-⎰⎰⎰ 所以有e e e e d d d 0.R rRix ix iz izr C C x z z x z z --++=⎰⎰⎰ 即sin e e 2d d d 0.R rRiz izr C C x i x z z x z z ++=⎰⎰⎰现在来证明0e e lim d 0lim d π.R riz izR r C C z z i z z →∞→==-⎰⎰和 由于图5.3π2e ππsin 00sin 0e e d d e d π22e d (0,sin )2ππ(1e ),i R iR izR C R R z R z R Rθθθθθθθθθ---≤⋅==≤≤≥=-⎰⎰⎰⎰时所以e lim d 0.RizR C z z→∞=⎰ 又因为1e 11(),2!!iz n nz z i i z z z n zϕ-=+-+++=+ 其中ϕ(z )在z =0解析,且ϕ(0)=i .因此当|z |充分小时,可设|ϕ(z )|≤2.由于e d d ()d ,r r riz C C C z z z z z z ϕ=+⎰⎰⎰ 而πd e d πe r i i C z ir i z r θθθ==-⎰⎰ 和π()d (e)d 2π.Ri C z z r r r θϕϕθ≤≤⎰⎰故有0e lim d π.rizr C z i z →=-⎰ 综上所述,令R →∞,r →0,则有sin πd .2x x x +∞=⎰3. 形如2π(sin ,cos )d R θθθ⎰的积分这里R (x ,y )是两个变量x ,y 的有理函数,比如R (x ,y )= 2222641x y x y -+-.计算这种积分的一种方法是把它化为单位圆周上的积分.事实上,令z =e i θ,那么21111sin (e e )(),222i i z z i i z iz θθθ--=-=-=21111cos (e e )(),222i i z z i i z izθθθ-+=+=+=1d d .z izθ=从而原积分化为沿正向单位圆周的积分,即2π2201111d (cos ,sin )d [,]()d ,22z z z z zR R f z z z iz iz θθθ==+-==⎰⎰⎰其中f (z )=R [2211,22z z z iz +-]1iz⋅为z 的有理函数,且在单位圆周|z |=1上分母不为零,因而可用留数定理来计算.例5.11 计算积分2π4cos 4d θθ⎰. 解:令z =e (02π)i θθ≤≤,则4444cos 4()2z z θ-+=, 42π448441701111(1)cos 4d ()d d 216z z z z z z z iz i z θθ-==++==⎰⎰⎰ 在0z <<1内,被积函数的罗朗展开式为48179117(1)113.161648z z z z z ---+=+++故2π8441701(1)3cos 4d [2πRes[,0]]π.164z i i z θθ+==⎰ 总结上述的方法,我们发现,由于留数是与闭曲线上的复积分相联系的.因此利用留数来计算定积分需要有两个主要的转化过程:1) 将定积分的被积函数转化为复函数;2) 将定积分的区间转化为复积分的闭路曲线. 根据这种思路,我们可以计算更多的积分.比如,Fresnel 积分2cos d x x ∞⎰和2sin d x x ∞⎰.这两个积分在光学的研究中很有作用.取函数f (z )=2eix ,取积分围道如图5.4,因为f (z )在闭围道内解析,由柯西积分定理,有222e d e d e d 0.ix izix OABOABx z z ++=⎰⎰⎰当z 在OA 上时,z =x , 0≤x ≤r ,22e d e d .rix ixOAx x =⎰⎰当z 在AB 上时,z =r e i θ,0θ≤π4≤,此时4sin 2πθθ≥,所以2422πsin 2e e e.r iz rθθ--=≤故π42422ππe d ed (1e )0,().4r iz r ABz r r rθθ--≤⋅=-→→∞⎰⎰ 当z 在BO 上时,z =x 4πe i ,0,x r ≤≤πππ222444e 0e d ee d ee d .i ri i iz ix x BOrz x x -=⋅=-⎰⎰⎰ 令r →∞,于是(5.13})变为224e d 0ee d ,i ix x x x π∞∞-+-⎰⎰ 又2πe d xx ∞-=⎰, 因此22440πe d ee d e .2i i ix x x x ππ∞∞-==⎰⎰ 上式两边分别取实部和虚部,即得221πcos d sin d .x x x x ∞∞==⎰⎰ 小 结留数定义为:011Res[(),]()d 2πCf z z a f z z i-==⎰其中1a -是函数()f z 在0z 点的罗朗展开式的10()z z --的系数,C 是0z 的去心邻域0<0z z -<R 内的包含0z 的任意一条正向简单闭曲线.图5.4留数定理:若函数()f z 在区域D 内除了有限个孤立奇点21,,,n z z z -外处处解析,C是D 内包含这些起点的一条正向简单闭曲线,则有:1()d 2πRes[(),]nji fCf z z i f z z ==∑⎰.留数定理将积分路径内包含有限个孤立奇点的复积分的计算问题转化为对这些奇点的留数的计算. 如何计算留数,我们有下列方法:⑴ 一般方法:设0z 为函数()f z 的孤立奇点(无论是可去奇点、极点或本性奇点),将()f z 在0z 处展开为罗朗级数,并求出系数1a -,则有01Res[(),]f z z a -=.特别是当0z 为本性奇点时,这个方法是比较常用的方法.⑵ 一级极点情形:若0z 为()f z 的一级极点,则有00Res[(),]lim()()z z f z z z z f z →=-⑶ m 级极点情形:若0z 为()f z 的m 级极点,则有010011Res[(),]lim [()()]!m m m z z d f z z z z f z m dz--→=-⑷ 化为零点问题:若()f z =()()P z Q z ,()P z 和()Q z 在0z 点解析,且()P z ≠0,()Q z =0,'()Q z ≠0,则0z 为()f z 的一级极点,且有000()Res[(),]'()P z f z z Q z =当()f z 为函数时,这个方法是常用的方法.⑸ 可去奇点情形,若0z 是函数f (z )的可去奇点时,则有0Res[(),]0f z z =.无穷远点∞处的留数定义为:设()f z 在R ﹤z ﹤∞内解析,C 为该区域内的绕原点的任意一条正向简单闭曲线,则()f z 在孤立奇点∞处的留数为11Res[(),]()d 2πCf z a f z z i-∞==⎰.若()f z 在扩充复平面内只有有限个孤立奇点,则()f z 的所有奇点(包括无穷远点∞)的留数的总和等于零.应用留数定理,可以计算一些实积分,称为围道积分方法.重要介绍是下列三种类型的实积分:⑴()d R x x ∞-∞⎰; ⑵()ed ,0iaxR x x a ∞-∞>⎰;⑶2π(cos ,sin )d R x θθθ⎰.在利用围道积分时,主要做两方面的工作.一是找一个与所求积分的被积函数密切相关的复变函数()F z ;二是找一条合适的闭路曲线C ,使得在这条闭曲线所围成的区域D 内()F z 只有有限个孤立奇点. ()F z 沿着C 的积分与实积分紧密相关,这样就可以应用留数定理计算实积分.重要术语及主题留数 留数定理 扩充复平面 无穷远点的留数 留数计算 留数定理的应用习题五1.求下列函数的留数.⑴ 5e 1()zf z z -=在0z =处; ⑵ 11()e z f z -=在1z =处.2. 利用各种方法计算()f z 在有限孤立奇点处的留数. ⑴ 232()(2)z f z z z +=+; ⑵ 1()sin f z z z=.3. 利用罗朗展开式求函数21(1)sin z z+在∞处的留数. 4.求函数1()()m mz a z b --(,a b m ≠为整数)在所有孤立奇点(包括∞点)处的留数.5. 计算下列积分. ⑴tan πd Cz z ⎰, n 为正整数,C 为z =n 取正向;⑵10d ()(1)(3)Czz i z z +--⎰, C :z =2,取正向. 6. 计算下列积分.⑴ π0cos d 54cos m θθθ-⎰; ⑵2π20cos3d 12cos a a θθθ-+⎰ ,a >1; ⑶ +2222-d ,()()xx a x b ∞∞++⎰a >0,b >0: ⑷ 22220,()x x a ∞+⎰a >0: ⑸+222sin d ,()x xx x b β∞+⎰β>0, b >0: ⑹+22-e d ,ixx x a∞∞+⎰a >0: 7. 计算下列积分.⑴20sin 2d (1)xx x x ∞+⎰; *⑵ 21d 2πza z i zΓ⎰,其中Γ为直线Re x c =,c >0,0<a <1.。
§5.1-留数定理【VIP专享】
Res f (z)
z
由定义可以看出:Res z
f (z) c1
1
2 i C
f (z)dz
例1、求 f (z) ze1/z 在z=0的留数。
解:首先在z=0做Laurant展开:
f (z)
ze1/ z
z
n0
1 n!
1 zn
n0
11 n! z n1
显然:c1 1 / 2
则:Res f (z) 1
cos
z
1 2
所以:
cos
z3
z 1
z
2
i
1 2
i
例2、求
z 1
z sin 1 ez
z
3
dz
。
解:可以看出, z=0为被积函数的孤立奇点,且:
1 ez 1 zn z zn1 zg(z)
n0 n!
n1 n!
z
sin
z
z
n0
1n 2n 1!z
2
n1
z2h(z)
这里g(z),h(z)在z=0点皆为非0解析函数,所以:
显然:
n
1
1!
lim
z
d n1 dz n1
( z
)n
f
( z)
c1
则定理得证明。
推论1:设为f(z)的1阶极点,则:Res f (z) lim(z ) f (z)
z
z
推论2:设f(z)=(z)/(z), (z),(z)在点解析,且()0,而
为(z)的一阶0点,即()=0, ’()0,则:
1 d0 d1(z ) c2 (z )2 L 1 g(z)
z
c1 c2 (z ) L
第五章 留数
1 f (z) ( z ). m ( z z0 )
定理 1.2
设 z0是 f (z) 的孤立奇点,那么
z0 是 f (z) 的m级极点的充要条件是 f (z) 在 z0 的 某去心邻域内可表为
1 f (z) ( z ), m ( z z0 )
其中 ( z ) 在 z0 解析,且 ( z0 ) 0, m为正整数. 推论 1.2 设 z0是 f (z) 的孤立奇点,那么
这个幂级数的收敛半径至少为d , 和函数在 z0 解析.
定理1.1 设 z0是 f (z) 的孤立奇点,那么
z0 是 f (z) 的可去奇点的充要条件是存在极限
lim f ( z ) c0 , 其中c0是有限复常数.
z z0
洛必达法则:
若 f ( z ) 及 g ( z )在 z0 解析,且
可去奇点(m级零点). (零点与极点的关系)
(z) , z0是 ( z ) 的m级零点, 定理1.5 设 f ( z ) (z)
是 ( z ) 的n级零点, 则当n>m时, z0是f (z)的n-m级 极点; 而当nm时, z0 是f (z)的可去奇点.
3、本性奇点
定理 设 z0是 f (z) 的孤立奇点,那么
f (z)
n
cn ( z z0 ) n .
若洛朗级数中不含负幂项, 则称z0是 f (z)的可去奇点. 若洛朗级数中只含有限多个负幂项, 则称z0是 f (z)的极点.
若洛朗级数中含无穷多个负幂项,
则称z0是 f (z)的本性奇点.
3、
典型例题
sin z 在 0 z 内展开 例1、将 f z z
f ( z ) c m ( z z0 ) m c m 1 ( z z0 ) m 1 +c1 ( z z0 )1 c0 c1 ( z z0 ) c2 ( z z0 )2 ,
定理 1.2
设 z0是 f (z) 的孤立奇点,那么
z0 是 f (z) 的m级极点的充要条件是 f (z) 在 z0 的 某去心邻域内可表为
1 f (z) ( z ), m ( z z0 )
其中 ( z ) 在 z0 解析,且 ( z0 ) 0, m为正整数. 推论 1.2 设 z0是 f (z) 的孤立奇点,那么
这个幂级数的收敛半径至少为d , 和函数在 z0 解析.
定理1.1 设 z0是 f (z) 的孤立奇点,那么
z0 是 f (z) 的可去奇点的充要条件是存在极限
lim f ( z ) c0 , 其中c0是有限复常数.
z z0
洛必达法则:
若 f ( z ) 及 g ( z )在 z0 解析,且
可去奇点(m级零点). (零点与极点的关系)
(z) , z0是 ( z ) 的m级零点, 定理1.5 设 f ( z ) (z)
是 ( z ) 的n级零点, 则当n>m时, z0是f (z)的n-m级 极点; 而当nm时, z0 是f (z)的可去奇点.
3、本性奇点
定理 设 z0是 f (z) 的孤立奇点,那么
f (z)
n
cn ( z z0 ) n .
若洛朗级数中不含负幂项, 则称z0是 f (z)的可去奇点. 若洛朗级数中只含有限多个负幂项, 则称z0是 f (z)的极点.
若洛朗级数中含无穷多个负幂项,
则称z0是 f (z)的本性奇点.
3、
典型例题
sin z 在 0 z 内展开 例1、将 f z z
f ( z ) c m ( z z0 ) m c m 1 ( z z0 ) m 1 +c1 ( z z0 )1 c0 c1 ( z z0 ) c2 ( z z0 )2 ,
第5章 留数
3. 性质
若z0为f (z)的可去奇点 的可去奇点
⇔ f (z) =
c n ( z − z 0 ) n ⇔ lim f ( z ) = c 0 ∑
n=0 z → z0
+∞
补充定义: 补充定义: f ( z 0 ) = c 0 若z0为f (z)的本性奇点 的本性奇点
f ( z )在 z 0 解析 .
1 故 Re s[ f ( z ), z0 ] = c−1 = ∫c f (z)dz 2πi
(2)
2. 留数定理
定理 设 是 条 单 曲 , 函 f (z)在 内 c 一 简 闭 线 数 c 有
限 孤 奇 z , 有 个 立 点1, z2 ,L zn, 除 以 , f (z) 此 外 c 及 解 , 在 内 c上 析 则
Q (1 + eπz )'
z = i ( 2 k +1)
k = 0 , ± 1, ± 2 , L
= π e πz
z = i ( 2 k +1)
= π [cosπ ( 2k + 1) + i sin π ( 2k + 1)] = −π ≠ 0
∴ zk = i ( 2k + 1) ( k = 0,±1,±2,L)是1 + e πz的一阶零点
( ii ) f ( z ) =
n= − m
∞
∑c
∑c
∞
n
( z − z0 ) (c− m ≠ 0, m ≥ 1)
n
只有有限多个负幂次项, 阶极点; 只有有限多个负幂次项,称z=z0为m 阶极点 ~~~~~~~~
( iii ) f ( z ) =
n = −∞
n
第5章:留数理论及其应用
Resf (∞) = −a−1 = − Res[g , ξ = 0] d =− (ξ − 0) 2 g (ξ ) = +1 dξ
[
]
16
四、本性奇点处留数的计算 对本性奇点或奇性不明的奇点,没有一般的公式, 只能作Laurent展开,然后取负一次幂的系数!当 极点的阶数较高时,也直接作Laurent展开求留数。 例
cos x = ( z + z ) / 2; sin x = ( z − z ) /( 2i ); dx = dz /(iz )
21
−1
−1
原积分变成
z + z −1 z − z −1 dz , I= R iz | z |=1 2 2 i
∫
• 0 y
• 2π
x
z平面 1 o • x
例题:计算积分
I=
∫
2π
0
cos 2ϑ dϑ , (0 < p < 1). 2 1 − 2 p cosϑ + p
分析:因 1-2pcosϑ+p2=(1-p)2+2p(1-cosϑ),当0<p<1, 在 0≤ϑ ≤2π, 分母大于0, 因而在实轴上无零点。
22
cos 2ϑ = ( e 2iϑ + e −2iϑ ) / 2 = ( z 2 + z −2 ) / 2
1 Resf ( z0 ) ≡ f ( z )dz ∫ 2πi C
为函数f(z)在奇点z0处数f(z)在奇点 z0处作Laurent展开
f ( z) =
n = −∞
∑
∞
an ( z − bk ) n
利用公式
0, (C 不包围z0 ) 1 dz = ∫ 2πi C z − z0 1, (C 包 围 z0 ) 1 n ( z − z ) 0 dz = 0. (n ≠ −1) ∫ 2πi C
[
]
16
四、本性奇点处留数的计算 对本性奇点或奇性不明的奇点,没有一般的公式, 只能作Laurent展开,然后取负一次幂的系数!当 极点的阶数较高时,也直接作Laurent展开求留数。 例
cos x = ( z + z ) / 2; sin x = ( z − z ) /( 2i ); dx = dz /(iz )
21
−1
−1
原积分变成
z + z −1 z − z −1 dz , I= R iz | z |=1 2 2 i
∫
• 0 y
• 2π
x
z平面 1 o • x
例题:计算积分
I=
∫
2π
0
cos 2ϑ dϑ , (0 < p < 1). 2 1 − 2 p cosϑ + p
分析:因 1-2pcosϑ+p2=(1-p)2+2p(1-cosϑ),当0<p<1, 在 0≤ϑ ≤2π, 分母大于0, 因而在实轴上无零点。
22
cos 2ϑ = ( e 2iϑ + e −2iϑ ) / 2 = ( z 2 + z −2 ) / 2
1 Resf ( z0 ) ≡ f ( z )dz ∫ 2πi C
为函数f(z)在奇点z0处数f(z)在奇点 z0处作Laurent展开
f ( z) =
n = −∞
∑
∞
an ( z − bk ) n
利用公式
0, (C 不包围z0 ) 1 dz = ∫ 2πi C z − z0 1, (C 包 围 z0 ) 1 n ( z − z ) 0 dz = 0. (n ≠ −1) ∫ 2πi C
5.1.1 留数定理
第五章 留 数 第一节 一般理论1、留数定理:设函数f (z )在点0z 解析。
作圆r z z C =-|:|0,使f (z )在以它为边界的闭圆盘上解析,那么根据柯西定理,积分⎰C dz z f )(等于零。
设函数f (z )在区域R z z <-<||00内解析。
选取r ,使0<r<R ,并且作圆r z z C =-|:|0,那么如果f (z )在0z 也解析,则上面的积分也等于零;如果0z 是f (z )的孤立奇点,则上述积分就不一定等于零;这时,我们把积分⎰Cdz z f i )(21π 定义为f (z )在孤立奇点0z 的留数,记作),(Res 0z f ,这里积分是沿着C 按反时针方向取的。
注解1、我们定义的留数),(Res 0z f 与圆C 的半径r 无关:事实上,在R z z <-<||00内,f (z )有洛朗展式:∑+∞-∞=-=n n n z z z f )()(0α,而且这一展式在C 上一致收敛。
逐项积分,我们有,2)()(10-+∞-∞==-=∑⎰⎰απαi dz z z dz z f n C n n C因此,10),(Res -=αz f 。
注解2、即f (z )在孤立奇点0z 的留数等于其洛朗级数展式中1z z -的系数。
注解3、如果0z 是f (z )的可去奇点,那么.0),(Res 0=z f定理1.1(留数定理)设D 是在复平面上的一个有界区域,其边界是一条或有限条简单闭曲线C 。
设f (z )在D 内除去有孤立奇点n z z z ,...,,21外,在每一点都解析,并且它在C 上每一点都解析,那么我们有:),,(Res 2)(1k nk C z f i dz z f ∑⎰==π这里沿C 的积分按关于区域D 的正向取的。
证明:以D 内每一个孤立奇点k z 为心,作圆k γ,使以它为边界的闭圆盘上每一点都在D 内,并且使任意两个这样的闭圆盘彼此无公共点。
5.1留数定理
答:0
3、全平面留数之和为0:
∑ resf (b ) + resf (∞ ) = 0
k =1 k
Wuhan University
n
二、无穷远点的留数:
注意:
§ 5.1 留数定理
(1) resf (bk ) = C−1 , 0 < z − bk < Rk
resf (∞ ) = −C−1 , R < z < ∞
Mathematical Methods in Physics 武汉大学 物理科学与技术学院
Wuhan University
问题的引入: ϕ ( z ) ∈ H (σ ), 在σ = σ + l上连续,则
•
a
σ
l
⎧ n≤0 ⎪ 0, ϕ ( z) ⎪ ∫l ( z − a) n dz = ⎨ 2π i ϕ (a) , n = 1 ⎪ 2π i ϕ ( n −1) (a) , n > 1 ⎪ (n − 1)! ⎩
Wuhan University
三、留数的计算方法
§ 5.1 留数定理
ϕ (z ) , 注:当b为单极点时,若 f (z ) = ψ (z ) ϕ (z )、ψ (z ) ∈ H (σ ); ϕ (b ) ≠ 0,ψ (b ) = 0,ψ ′(b ) ≠ 0,, 则
ϕ (b ) res f (b) = ψ ′(b )
例5
1 res[ 4 , i ] = ? z −1
1 奇点: , i ,−1,−i (单极点)
i 答: 4
Wuhan University
四、留数定理计算围道积分
例6
§ 5.1 留数定理
∫
z=
3π 2
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5
1 2 1 1 1 4 z z 2 3! 5! 7! z
所以 Re s( f ,0) 0.
(1) n 1 2 n4 (2n 1)! z
,
定理 5.1.1(留数定理) 设D是复平面上的一个有界区域,
其边界D是有线条简单闭曲线. 设函数f ( z )在D内除去 有限个孤立奇点z1 , z2 , 一点解析. 则有
0
(高阶导数公式)
2 ia1
1 a0 dz a1 zdz C C 2 i
an z n dz
C
0 (柯西-古尔萨基本定理)
a1.
即f ( z )在孤立奇点处的 Re s( f , ),等于在点处 1 罗朗展式中 1次项 的系数的相反数. z
且f ( z )在 | z | 2内解析, z 2 上连续,
由柯西积分公式,
3z 1 1 3z 1 1 z 3 dz Re s( f ,1) dz 2 i | z| 2 ( z 1)( z 3) 2 i | z|2 z 1 1 3z 1 1 2 i . 2 i z 3 z 1 2
方法2 将f ( z )在b点附件展成罗朗级数, 找出 1次项的 系数就是b点的留数.
例5 函数f ( z ) z e ,试求 Re s( f ,0). 解
2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 z e z 1 z 2! z 3! z 4! z 1 11 1 1 2 z z , 2 2 3! z 4! z 1 1 Re s ( f , 0) . 3! 6 1 2 z
z b
sec z 例6 函数f ( z ) 3 ,试求 Re s( f , 0). z
解
z 0为f ( z)的三阶极点,则
(sec z )(2) Re s( f , 0) (3 1)!
z 0
1 1 sin 2 z 2 cos3 z
z 0
1 . 2
P( z ) z sin z ,试求 Re s( f , 0). 例7 函数f ( z ) 6 Q( z ) z
分析
P(0) P(0) P(0) 0, P(0) 0.
z 0是z sin z的三级零点,
所以z 0也是f ( z)的三级极点. 则
1 z sin z Re s( f , 0) (3 1)! z 3
计算比较麻烦.
(2)
z 0
特别,当b为f ( z )的二阶极点, 在点b附近有
( z )=( z b)2 f ( z ),
则 Re s( f , b) ' (b).
当b为f ( z )的单极点, 在点b附近有 ( z)=( z b) f ( z),
则 Re s ( f , b) (b) lim( z b) f ( z ).
设f ( z)在去心圆盘D0 : 0 | z b | R( R r )内解析,则
C
f ( z )dz存在, 但不一定为零.
设b为f ( z)的孤立奇点,
b的任一去心邻域0 | z b | R 内包含b的任一条正向简单闭曲线C.
f ( z)在0 | z b | R内的罗朗级数为
第一节 留数定理
• 一、孤立奇点的留数 • 二、留数的计算
一、孤立奇点的留数
1. 问题的提出
设f ( z )在点b上解析,则存在r 0, 使得f ( z )在 闭圆盘{| z b | r} 内解析. 由柯西积分定理, 积分
C
f ( z )dz 0,
其中C :| z b | r, 取反时针方向. 若b是f ( z)的孤立奇点.
z
其中积分是沿着C的正方向取的.
设f ( z)在0 r | z | 内的洛朗展式为 a n a1 f ( z) n a0 a1 z an z n z z
1 1 f ( z )dz Re s ( f , ) f ( z )dz C C 2 i 2 i 1 a n z n dz a1 z 1dz C C 2 i
解 利用罗朗展开式求a1.
z sin z 1 z3 z5 6 z z 6 z z 3! 5!
1 1 3 3! z 5! z ,
1 z sin z Res , 0 a1 . 6 5! z
而 f ( z) sin z 在复平面内解析, 且z 0 位于 z 1 内 ,
由柯西积分公式,
1 sin z 1 因 Re s( f , 0) dz 2 i sin z z 0 0. 2 i | z|1 z 2 i
1 例3 设f ( z ) z sin , 求 Re s( f , 0). z 1 5 解 因 f ( z ) z sin z n 1 1 1 1 1 1 1 ( 1) 1 5 z 3 5 7 2 n 1 (2n 1)! z z 3! z 5! z 7! z
n 1 1 f ( z )dz f ( z )dz k 2 i D k 1 2 i
D
Re s( f , zk ).
k 1
n
.zn
z1 . .z2
D
二、留数的计算
1. 留数的计算方 法 1 按定义用积分计算; 方法
3z 1 , 求 Re s( f ,1). 例4 设f ( z ) ( z 1)( z 3) 1 3z 1 解 因 Re s( f ,1) dz, 2 i | z|2 ( z 1)( z 3) 3z 1 而 f ( z) 只有一个奇点在 | z | 2内, ( z 1)( z 3)
1 1 1 解 因 f ( z) e 1 2 z 2! z 所以 Re s( f ,0) 1.
1 z
1 z
1 1 n n! z
,
sin z , 求 Re s( f , 0). 例 2 设f ( z ) z 1 sin z dz, 解 因 Re s( f , 0) | z | 1 2 i z
所有孤立奇点为z 1, z 3, z .
由留数的计算方法3,
3z 1 1 Re s( f ,1) , z 3 z 1 2 3z 1 5 Re s( f ,1) , z 1 z 3 2
Re s( f , ) Re s( f ,1) Re s( f , 3) 3.
C
.b
f ( z)
a n ( z z0 ) n a0 a1 ( z z0 )
a1 ( z z0 )1 an ( z z0 )n
对f ( z)在C上积分, 并运用柯西积分定理, 有
C
f ( z )dz a n ( z z0 ) n dz C源自两边除以2 i, 并移项得
n
k 1
1 Re s( f , zk ) f ( z )dz 0. C 2 i k 1
n k
即
Re s( f , z ) Re s( f , ) 0.
k 1
3z 1 , 求各孤立奇点的留数. 例9 设f ( z ) ( z 1)( z 3) 3z 1 在扩充复平面上的 解 f ( z) ( z 1)( z 3)
i , 2e ie . 2
z i
三、函数在无穷远点的留数
定义 设为f ( z )的一个孤立奇点, 即f ( z )在去心邻域 0 r | z | 内解析, 则称积分 1 f ( z )dz , (C :| z | r ) 2 i C 为f ( z )在孤立奇点处的留数, 记作 Re s ( f , )或 Re s f ( z ),
1 2 z
方法3 设b为f ( z )的n阶极点, 则在点b附近有 f ( z)
( z)
( z b)
n
,
其中 ( z )在b点解析, 且 (b) 0(分离出 ( z ) 是此法的关键).
由柯西积分公式, 1 ( z) ( n1) (b) Re s( f , b) dz . n 2 i D ( z b) (n 1)!
n 1 f ( z )dz Re s( f , zk ), 2 i D k 1 其中积分按关于区域D的正向取的.
, zn外, 在闭区域 D内其余的每
证:以D内每一个孤立奇点zk为心,作充分小的圆 k ,
使它们的边界都在D内, 并且使这些圆互相分离.
由多连通区域上的柯西积分定理及留数定理,
p( z ) 方法4 单极点还有一种特殊情况:f ( z ) , q( z ) 其中p( z ), q( z )在点b解析, 且p(b) 0, q(b) 0, q ' (b) 0, 则
则 p( z ) Re s( f , b) lim( z b) z b q( z )
p( z ) p(b) lim ' . z b q( z ) q(b) q (b) z b
定理
设函数f ( z )在在扩充z平面上只有有限个 , z n , , 则f ( z ) 在
孤立奇点(包括在内), 设为z1 , z2 , 各点的留数总和为零, 即
n
Re s( f , z ) Re s( f , ) 0.
k 1 k
证: 以原点为心作圆周C, 使z1, z2 , , zn均含于C的内部, 由留数定理, n f ( z)dz 2 i Re s( f , zk ),
C
a1 ( z z0 ) 1 dz
1 2 1 1 1 4 z z 2 3! 5! 7! z
所以 Re s( f ,0) 0.
(1) n 1 2 n4 (2n 1)! z
,
定理 5.1.1(留数定理) 设D是复平面上的一个有界区域,
其边界D是有线条简单闭曲线. 设函数f ( z )在D内除去 有限个孤立奇点z1 , z2 , 一点解析. 则有
0
(高阶导数公式)
2 ia1
1 a0 dz a1 zdz C C 2 i
an z n dz
C
0 (柯西-古尔萨基本定理)
a1.
即f ( z )在孤立奇点处的 Re s( f , ),等于在点处 1 罗朗展式中 1次项 的系数的相反数. z
且f ( z )在 | z | 2内解析, z 2 上连续,
由柯西积分公式,
3z 1 1 3z 1 1 z 3 dz Re s( f ,1) dz 2 i | z| 2 ( z 1)( z 3) 2 i | z|2 z 1 1 3z 1 1 2 i . 2 i z 3 z 1 2
方法2 将f ( z )在b点附件展成罗朗级数, 找出 1次项的 系数就是b点的留数.
例5 函数f ( z ) z e ,试求 Re s( f ,0). 解
2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 z e z 1 z 2! z 3! z 4! z 1 11 1 1 2 z z , 2 2 3! z 4! z 1 1 Re s ( f , 0) . 3! 6 1 2 z
z b
sec z 例6 函数f ( z ) 3 ,试求 Re s( f , 0). z
解
z 0为f ( z)的三阶极点,则
(sec z )(2) Re s( f , 0) (3 1)!
z 0
1 1 sin 2 z 2 cos3 z
z 0
1 . 2
P( z ) z sin z ,试求 Re s( f , 0). 例7 函数f ( z ) 6 Q( z ) z
分析
P(0) P(0) P(0) 0, P(0) 0.
z 0是z sin z的三级零点,
所以z 0也是f ( z)的三级极点. 则
1 z sin z Re s( f , 0) (3 1)! z 3
计算比较麻烦.
(2)
z 0
特别,当b为f ( z )的二阶极点, 在点b附近有
( z )=( z b)2 f ( z ),
则 Re s( f , b) ' (b).
当b为f ( z )的单极点, 在点b附近有 ( z)=( z b) f ( z),
则 Re s ( f , b) (b) lim( z b) f ( z ).
设f ( z)在去心圆盘D0 : 0 | z b | R( R r )内解析,则
C
f ( z )dz存在, 但不一定为零.
设b为f ( z)的孤立奇点,
b的任一去心邻域0 | z b | R 内包含b的任一条正向简单闭曲线C.
f ( z)在0 | z b | R内的罗朗级数为
第一节 留数定理
• 一、孤立奇点的留数 • 二、留数的计算
一、孤立奇点的留数
1. 问题的提出
设f ( z )在点b上解析,则存在r 0, 使得f ( z )在 闭圆盘{| z b | r} 内解析. 由柯西积分定理, 积分
C
f ( z )dz 0,
其中C :| z b | r, 取反时针方向. 若b是f ( z)的孤立奇点.
z
其中积分是沿着C的正方向取的.
设f ( z)在0 r | z | 内的洛朗展式为 a n a1 f ( z) n a0 a1 z an z n z z
1 1 f ( z )dz Re s ( f , ) f ( z )dz C C 2 i 2 i 1 a n z n dz a1 z 1dz C C 2 i
解 利用罗朗展开式求a1.
z sin z 1 z3 z5 6 z z 6 z z 3! 5!
1 1 3 3! z 5! z ,
1 z sin z Res , 0 a1 . 6 5! z
而 f ( z) sin z 在复平面内解析, 且z 0 位于 z 1 内 ,
由柯西积分公式,
1 sin z 1 因 Re s( f , 0) dz 2 i sin z z 0 0. 2 i | z|1 z 2 i
1 例3 设f ( z ) z sin , 求 Re s( f , 0). z 1 5 解 因 f ( z ) z sin z n 1 1 1 1 1 1 1 ( 1) 1 5 z 3 5 7 2 n 1 (2n 1)! z z 3! z 5! z 7! z
n 1 1 f ( z )dz f ( z )dz k 2 i D k 1 2 i
D
Re s( f , zk ).
k 1
n
.zn
z1 . .z2
D
二、留数的计算
1. 留数的计算方 法 1 按定义用积分计算; 方法
3z 1 , 求 Re s( f ,1). 例4 设f ( z ) ( z 1)( z 3) 1 3z 1 解 因 Re s( f ,1) dz, 2 i | z|2 ( z 1)( z 3) 3z 1 而 f ( z) 只有一个奇点在 | z | 2内, ( z 1)( z 3)
1 1 1 解 因 f ( z) e 1 2 z 2! z 所以 Re s( f ,0) 1.
1 z
1 z
1 1 n n! z
,
sin z , 求 Re s( f , 0). 例 2 设f ( z ) z 1 sin z dz, 解 因 Re s( f , 0) | z | 1 2 i z
所有孤立奇点为z 1, z 3, z .
由留数的计算方法3,
3z 1 1 Re s( f ,1) , z 3 z 1 2 3z 1 5 Re s( f ,1) , z 1 z 3 2
Re s( f , ) Re s( f ,1) Re s( f , 3) 3.
C
.b
f ( z)
a n ( z z0 ) n a0 a1 ( z z0 )
a1 ( z z0 )1 an ( z z0 )n
对f ( z)在C上积分, 并运用柯西积分定理, 有
C
f ( z )dz a n ( z z0 ) n dz C源自两边除以2 i, 并移项得
n
k 1
1 Re s( f , zk ) f ( z )dz 0. C 2 i k 1
n k
即
Re s( f , z ) Re s( f , ) 0.
k 1
3z 1 , 求各孤立奇点的留数. 例9 设f ( z ) ( z 1)( z 3) 3z 1 在扩充复平面上的 解 f ( z) ( z 1)( z 3)
i , 2e ie . 2
z i
三、函数在无穷远点的留数
定义 设为f ( z )的一个孤立奇点, 即f ( z )在去心邻域 0 r | z | 内解析, 则称积分 1 f ( z )dz , (C :| z | r ) 2 i C 为f ( z )在孤立奇点处的留数, 记作 Re s ( f , )或 Re s f ( z ),
1 2 z
方法3 设b为f ( z )的n阶极点, 则在点b附近有 f ( z)
( z)
( z b)
n
,
其中 ( z )在b点解析, 且 (b) 0(分离出 ( z ) 是此法的关键).
由柯西积分公式, 1 ( z) ( n1) (b) Re s( f , b) dz . n 2 i D ( z b) (n 1)!
n 1 f ( z )dz Re s( f , zk ), 2 i D k 1 其中积分按关于区域D的正向取的.
, zn外, 在闭区域 D内其余的每
证:以D内每一个孤立奇点zk为心,作充分小的圆 k ,
使它们的边界都在D内, 并且使这些圆互相分离.
由多连通区域上的柯西积分定理及留数定理,
p( z ) 方法4 单极点还有一种特殊情况:f ( z ) , q( z ) 其中p( z ), q( z )在点b解析, 且p(b) 0, q(b) 0, q ' (b) 0, 则
则 p( z ) Re s( f , b) lim( z b) z b q( z )
p( z ) p(b) lim ' . z b q( z ) q(b) q (b) z b
定理
设函数f ( z )在在扩充z平面上只有有限个 , z n , , 则f ( z ) 在
孤立奇点(包括在内), 设为z1 , z2 , 各点的留数总和为零, 即
n
Re s( f , z ) Re s( f , ) 0.
k 1 k
证: 以原点为心作圆周C, 使z1, z2 , , zn均含于C的内部, 由留数定理, n f ( z)dz 2 i Re s( f , zk ),
C
a1 ( z z0 ) 1 dz