Альтернатива Фредгольма — Шаудера
Версия от 19:06, 1 июня 2013; 94.25.229.74 (обсуждение)
, непрерывен на
A — комплексный оператор (
)Интегральные уравнения Фредгольма:
в .
X — B-пространство,
, A — компактный.Задача: когда
разрешимо?— операторные уравнения второго рода (явно выделен I). Уравнения первого рода ( ) решаются гораздо сложней. Объясняется это достаточно просто: , следовательно, по теореме Банаха, непрерывно обратим, следовательно, при достаточно больших , разрешимо при любой левой части, причём решения x будут непрерывно зависеть от y. Интересна ситуация при . В случае комплексного A ответ даёт теория Шаудера.
Далее будем считать
. , таким образом, ядро T — неподвижные точки A. — единичный шар, — подпространство X. . Но так как A — компактный, — компакт в Y, но в бесконечномерном пространстве шар не может быть компактом, получаем противоречие. Значит, если A — компактный, то .Теорема: |
Пусть , A компактен |
Доказательство: |
Ранее (пятый семестр же?) мы доказали, что если уравнение допускает априорную оценку ( ), то R(T) замкнуто. Нужно доказать, что у T есть априорная оценка.. Значит, все решения уравнения записываются в форме , где — одно из решений, z принадлежит . Но TODO: доказать* Эта функция непрерывна *Из конспекта немного непонятно, почему , среди всех решений уравнения существует решение с минимальной нормой. Его назовём , и далее докажем, что эти решения допускают априорную оценку через y. |
Теорема: |
Спектр компактного оператора не более чем счётен |
Доказательство: |
На отрезке должно быть конечное число точек спектра. Пусть обратное, тогда занумеруем их: . — собственные вектора. . Очевидно, что . Проверим, что включения строгие. Пусть проверено, что — ЛНЗ. Докажем тогда, что — ЛНЗ. Пусть . Подействуем на это равенство A : . Так как — собственные вектора, , но . Но — ЛНЗ, поэтому разложение через их комбинацию единственно. Значит, . , поэтому и , но — мы получили противоречие, поэтому — ЛНЗ и включение строгое.Применим к цепи подпространств лемму Рисса о почти перпендикуляре:
Система ограничена. Определим . В силу компактности A из можно выбрать сходящуюся последовательность точек. Проверим, что это сделать нельзя; противоречие будет связано с допущением о том, что на бесконечное количество точек.Составим разность Осталось проверить, что . Проверим, что то, что находится в скобке, принадлежит . Если это так, то . По построению , , где первый множитель не меньше , а второй — , в итоге и, значит, из не выделить сходящейся подпоследовательности. . . , . Подействуем A: . Разность . и, следовательно, принадлежит . |