制御と振動の数学/第一類/複素数値関数の Laplace 変換/複素数値関数の微分積分学/複素数値関数の微分

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テンプレート:制御と振動の数学/equationt に関する微分を, テンプレート:制御と振動の数学/equation と定義する.したがって f(t) が微分可能とはその実部も虚部もともに微分可能であることを意味する. その他の性質もこれに準じて考えるものとする. この定義から直ちに,次の基本的性質が従う.


複素数値関数の微分の基本的性質

f1(t),f2(t) が複素数値関数ならば,

(1) テンプレート:制御と振動の数学/equation (2) テンプレート:制御と振動の数学/equation

f(t) を複素数値関数,φ(τ) を実数値関数とすれば,

テンプレート:制御と振動の数学/equation


例84

これらの事実を,微分の定義 式 (4.3) に従って証明せよ

解答例

f1=g1+i h1, f2=g2+i h2 とする

Ⅰ(1) テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation

Ⅰ(2) テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation

II



例85

f(t)=eαt,α=a+ib を微分せよ.

解説

テンプレート:制御と振動の数学/equation であるから, テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation ここで テンプレート:制御と振動の数学/equation であるから, テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation よって最初に戻って テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation すなわち α が複素数のときも,実数のときと同じ公式, テンプレート:制御と振動の数学/equation が成立する.

この例題から,複素係数の微分方程式, テンプレート:制御と振動の数学/equation の解が, テンプレート:制御と振動の数学/equation であることが分かる.式 (4.4) において テンプレート:制御と振動の数学/equation とおいて,実部と虚部に分けると,実係数の連立方程式, テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation となる[1]. この解は z=eαtz0 の実部と虚部であって, テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation となる.ここに z0=x0+iy0 である[2][3]. あるいは z0=reiθ(r>0) と極形式で表すと, テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation を得る[4][5]

さて 式 (4.4) を微分記号 D=ddt を用いて表すと, テンプレート:制御と振動の数学/equation と書ける.この式に z=eαtx を代入すると, テンプレート:制御と振動の数学/equation となることは,複素数値関数の微分の基本的性質Ⅰの (2) から容易に分かる[6].よって, テンプレート:制御と振動の数学/equation であるから,上述の解 z=eαtz0 が得られる.この技法を一般化して,微分方程式, テンプレート:制御と振動の数学/equation の解を求めてみよう. テンプレート:制御と振動の数学/equation とおいて,上式に代入すると, テンプレート:制御と振動の数学/equation となる.これより, テンプレート:制御と振動の数学/equation を得る.この多項式の係数は複素数でよい.また式 (4.5) の解の基本系は, テンプレート:制御と振動の数学/equation である.

次にもっと一般の複素係数の微分方程式, テンプレート:制御と振動の数学/equation を考えよう.ここに係数 a1,a2,,an はすべて複素数とする.この場合も実係数の微分方程式の場合と同様に,重ね合わせの原理定常性の原理などが成立することは明らかであろう.複素関数の微分に関する基本的性質Ⅰ・Ⅱがあるので,前章での証明をなんら変更する必要はない.

また,微分方程式(4.6)に付随する特性多項式が, テンプレート:制御と振動の数学/equation と因数に分解できるとき, テンプレート:制御と振動の数学/equation も成立することも同様である.前章では述べなかったが,係数が実数であっても複素数であっても,次の補題が成立する.

補題 4.1

テンプレート:制御と振動の数学/equation ここに,p1(s)p2(s) は互いに素ならば, テンプレート:制御と振動の数学/equation が成り立つ.

証明

p1p2 が互いに素であるから, テンプレート:制御と振動の数学/equation となる多項式 μ(s),ν(s) が存在する.[7] よって, テンプレート:制御と振動の数学/equation が成り立つが,仮定を満たすとき左辺は 0 となるから,z=0 を得る.


同じ条件の下に, テンプレート:制御と振動の数学/equation テンプレート:制御と振動の数学/equation ならば,z1(t)z2(t) は 1 次独立である.

証明は演習問題とする.[8] 以上は同次方程式の場合だけを述べたが,非同次方程式の場合も前章と同じ結果が成立する.



  1. dxdt+idydt=(a+ib)(x+iy)
    dxdt+idydt=(axby)+i(bx+ay)
  2. 連立微分方程式式 (4.4b) を実際に解いてみる.
    x=axby…①
    y=bx+ay…②
    にて,①の両辺を微分すると,
    x=axby…①'
    ①'に②を代入して, x=axb(bx+ay)=axb2xa(by)…③
    ①より by=axx だからこれを③に代入して,
    x=axb2xa(axx)=ax(a2+b2)x+ax
    x2ax+(a2+b2)x=0
    これが連立方程式から導かれた,解くべき 2 階の微分方程式で,初期条件は x0x0=ax0by0
    Xx として微分方程式をラプラス変換すると,
    s2Xx0s(ax0by0)2a(sXx0)+(a2+b2)X=0
    X=x0ss22as+(a2+b2)+ax0by0s22as+(a2+b2)
    s22as+(a2+b2)=(sa)2+b2 でラプラス変換公式を当てはめられるようにさらに変形して,
    X=x0(sa)(sa)2+b2+y0b(sa)2+b2
    この原像は,
    x=x0eatcosbty0eatsinbt=eat{x0cosbty0sinbt}
    これで x が再現できた.①より by=axx を計算すると,
    x=eat{x0(b)sinbty0bcosbt}+aeat(x0cosbty0sinbt)
    =eat[(ax0by0)cosbt+(ay0bx0)sinbt]
    by=axx=eat[ax0cosbtay0sinbt+(ax0+by0)cosbt+(ay0+bx0)sinbt]
    =eat[by0cosbt+bx0sinbt]y=eat(x0sinbt+y0cosbt)
  3. z=eαtz0 の実部と虚部を実際に取り出してみる.
    z=eαtz0=eat(cosbt+isinbt)(x0+iy0)
    =eat[(x0cosbty0sinbt)+i(x0sinbt+y0cosbt)] と先の連立微分方程式の解と一致する.
  4. x(t)=eat(x0cosbty0sinbt) にて cos の加法定理に持ち込む.θ=tan1y0x0,したがって cosθ=x0x02+y02,sinθ=y0x02+y02 だから,
    x(t)=eatx02+y02[x0x02+y02cosbty0x02+y02sinbt]
    =eatr(cosθcosbtsinθsinbt)=reatcos(bt+θ),(r=x02+y02)
    y も同様に,
    y(t)=eatx02+y02[x0x02+y02sinbt+y0x02+y02cosbt]
    =eatr(cosθsinbt+sinθcosbt)=reatsin(bt+θ)
  5. z=eαtz0,z0=reiθz を極形式に変形するとどうなるか?
    z=eαtz0=e(a+ib)treiθ
    =reat+i(bt+θ)=reatei(bt+θ)
  6. (Dα)eαtx=D{eαtx}αeαtx
    =eαtDx+αeαtxαeαtx
    =eαtDx
    これは 補題 3.3 の (ii) を再現している.
  7. 多項式における互いに素をこのように定義してもよい.ベズーの等式によれば整数 a,b が互いに素であるとき,ax+by=1 なる整数 x,y が存在し,これは多項式であっても同じ.
  8. Az1+Bz2=0A=B=0 を導く.
    Az1+Bz2=0…① の両辺に p1(D) を働かせる.
    p1(D)(Az1+Bz2)=0
    Ap1(D)z1+Bp1(D)z2=0…②
    ここで,p1(D)z1=0,一方 z20補題4.1より,p1(D)z2=0 はありえない,すなわち p1(D)z20
    ②が成立するためには B=0 が必要. 同様にして①の両辺に p2(D) を働かせれば,A=0 の結論を得る.よって A=B=0.以上により z1,z2 は 1 次独立である.