Twierdzenie spektralne: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
→‎Operatory normalne: drobne redakcyjne
Linia 26: Linia 26:
:: dla każdego <math>T\in A</math>, gdzie <math>\hat{T}</math> jest [[transformacja Gelfanda|transformacją Gelfanda]] <math>T</math>,
:: dla każdego <math>T\in A</math>, gdzie <math>\hat{T}</math> jest [[transformacja Gelfanda|transformacją Gelfanda]] <math>T</math>,
::(b) odwrotną transormację Gelfanda (tj. odwzorowanie <math>\hat{T}\mapsto T</math>) można przedłużyć do [[izometria|izometrycznego]] [[*-algebra|*-izomorfizmu]] <math>\Phi</math> algebry <math>L^\infty(E)</math> na domkniętą podalgebrę <math>A^\prime</math> w <math>\mathcal{B}(H)</math>, <math>A\subseteq A^\prime</math>. Co więcej, *-izomorfizm <math>\Phi</math> wyraża się wzorem
::(b) odwrotną transormację Gelfanda (tj. odwzorowanie <math>\hat{T}\mapsto T</math>) można przedłużyć do [[izometria|izometrycznego]] [[*-algebra|*-izomorfizmu]] <math>\Phi</math> algebry <math>L^\infty(E)</math> na domkniętą podalgebrę <math>A^\prime</math> w <math>\mathcal{B}(H)</math>, <math>A\subseteq A^\prime</math>. Co więcej, *-izomorfizm <math>\Phi</math> wyraża się wzorem
:::<math>\Phi f=\int\limits_\Delta f dE<,\; f\in L^\infty(E)</math>.
:::<math>\Phi f=\int\limits_\Delta f dE,\; f\in L^\infty(E)</math>.
::Dokładniej, <math>\Phi</math> jest izometrycznym operatorem liniowym i multyplikatywnym takim, że <math>\Phi \overline{f}=(\Phi f)^*</math> dla <math>f\in L^\infty (E)</math>.
::Dokładniej, <math>\Phi</math> jest izometrycznym operatorem liniowym i multyplikatywnym takim, że <math>\Phi \overline{f}=(\Phi f)^*</math> dla <math>f\in L^\infty (E)</math>.
::(c) <math>A^\prime=\mbox{cl}_{\mathcal{B}(H)}\mbox{lin}\{E(B)\colon B\in \mbox{Borel}(\sigma(T)\}</math>,
::(c) <math>A^\prime=\mbox{cl}_{\mathcal{B}(H)}\mbox{lin}\{E(B)\colon B\in \mbox{Borel}(\sigma(T)\}</math>,

Wersja z 19:51, 25 cze 2009

Twierdzenie spektralne – wspólna nazwa twierdzeń algebry liniowej i analizy funkcjonalnej, charakteryzujących pewne szczególne operatory liniowe, określone na przestrzeniach Hilberta.

Operatory samosprzężone

Przypadek rzeczywisty

Niech będzie przestrzenią ortogonalną nad ciałem liczb rzeczywistych z dodatnio określonym funkcjonałem dwuliniowym[1]. Jeśli jest endomorfizmem samosprzężonym, to istnieje baza ortogonalna przestrzeni złożona z wektorów własnych endomorfizmu

Przypadek zespolony

Niech będzie przestrzenią liniową skończonego wymiaru nad ciałem liczb zespolonych z formą hermitowską dodatnio określoną[1]. Jeśli jest operatorem samosprzężonym, to istnieje baza ortogonalna przestrzeni złożona z wektorów własnych operatora

Wniosek

Przy założeniach powyższych twierdzeń:

Istnieje baza ortonormalna przestrzeni złożona z wektorów własnych operatora . Wystarczy wektory bazy ortogonalnej unormować (tzn. każdy wektor podzielić przez jego normę).

Operatory normalne

Twierdzenie spektralne mówi, że każdemu ograniczonemu operatorowi normalnemu odpowiada dokładnie jedna hermitowska miara spektralna na rodzinie borelowskich podzbiorów jego widma o tej własności, że operator ten może być odtworzony z niej w sposób jednoznaczny. Mówiąc ściślej, jeśli jest przestrzenią Hilberta oraz jest ograniczonym operatorem normalnym, to istnieje dokładnie jedna hermitowska miara spektralna na rodzinie borelowskich podzbiorów taka, że

.

Hermitowskie miary spektralne są miarami wektorowymi, a całka w powyższym wzorze oznacza właśnie całkę względem miary wektorowej z (tożsamościowej) funkcji skalarnej.

  • Jeżeli jest borelowskim podzbiorem oraz jest operatorem ograniczonym, który komutuje z , tzn. , to operator (hermitowskie miary spektralne mają wartości operatorowe) komutuje z .
  • Twierdzenie spektralne może być postrzegane jako szczególny przypadek twierdzenia dotyczącego raczej całych algebr operatorów normalnych niż ich pojedynczych elementów:
Niech oznacza algebrę wszystkich ograniczonych (ciągłych) operatorów na przestrzeni Hilberta . Jeśli jest domkniętą podalgebrą złożoną z operatorów normalnych, która zawiera operator identycznościowy i jeśli jest przestrzenią ideałów maksymalnych , to
(a) istnieje dokładnie jedna miara wektorowa na rodzinie borelowskich podzbiorów o wartościach w taka, że
dla każdego , gdzie jest transformacją Gelfanda ,
(b) odwrotną transormację Gelfanda (tj. odwzorowanie ) można przedłużyć do izometrycznego *-izomorfizmu algebry na domkniętą podalgebrę w , . Co więcej, *-izomorfizm wyraża się wzorem
.
Dokładniej, jest izometrycznym operatorem liniowym i multyplikatywnym takim, że dla .
(c) ,
(d) jeśli jest domknięty i niepusty, to ,
(e) operator komutuje z każdym wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego operator komutuje z .

Zobacz też

  1. a b Zauważmy, że przestrzeń o której mowa to szczególny przypadek przestrzeni Hilberta.

Źródła