Определение характера. Основные свойства характеров




Содержание

 

Введение. 2

1. Характеры.. 3

1.1 Определение характера. Основные свойства характеров. 3

1.2 Суммы характеров. Соотношение ортогональности. 6

1.3 Характеры Дирихле. 8

2. L-функция Дирихле. 13

3. Доказательство теоремы Дирихле. 29

 

 


Введение

 

Простые числа расположены в натуральном ряде весьма неравномерно.

Целью данной работы является доказательство следующей теоремы о простых числах в арифметической прогрессии.

Теорема Дирихле. Если разность и первый член арифметической прогрессии есть взаимно простые натуральные числа, то она содержит бесконечное множество простых чисел.

Пусть

mn + l, n= 1,2, …,

прогрессия, удовлетворяющая условию теоремы.

Условие (m, l)=1, наложенные на числа m и e в формулировке теоремы, естественно, поскольку в случае, когда d =(m, l)>1, все члены прогрессии делятся на d и поэтому не являются простыми числами.

Сформулированная теория была впервые высказана Л. Эйлером в 1783 г. В 1798 г. А. Лежандр опубликовал доказательство для четных m, использовавшее, как выяснилось позднее, одну ошибочную лемму.

Полностью доказал теорему в 1837–1839 гг. Петер Густав Лежен-Дирихле (1805–1859), немецкий математик, автор трудов по аналитической теории чисел, теории функций, математической физике.

В 1837 г. вышли две работы Дирихле, посвященные теореме о простых числах в арифметической прогрессии. Они содержали формулировку теоремы в общем виде, однако доказательство приводилось только для случая, когда разность прогрессии есть простое число. В конце второй работы содержится построение характеров для произвольного модуля и некоторые утверждения о том, как можно доказать утверждение L (1,χ)¹0 для неглавных характеров x в одном случае. В 1839 г. Дилихле опубликовал полное доказательство теоремы о простых числах в арифметической прогрессии. С тех пор она носит его имя.


Характеры

 

Определение характера. Основные свойства характеров

Характером (от греческого хараæτήp-признак, особенность) χ конечной абелевой группы G называется не равная тождественно нулю комплекснозначная функция, определенная на этой группе и обладающая тем свойством, что если, АÎ G и BÎ G

χ (АВ)= χ (А) χ(В).

Обозначим через Е единичные элементы в группе G и через А-1 обратный элемент для АÎ G

Характеры группы G обладают следующими свойствами:

1. Если Е-единица группы, то для каждого характера χ

 

χ (Е)=1 (1.1)

Доказательство. Пусть для каждого элемента АÎ G справедливо неравенство

 

c1(А)=c(АЕ)= c(А) χ (Е)

 

Из этого равенства получим, что c (Е)¹0. Теперь из равенства

 

c (Е)= c (ЕЕ)= c (Е) c (Е)=1

 

следует равенство (1.1)

2. c (А) ¹0 для каждого АÎ G

Действительно, если бы χ (А) =0 для некоторого АÎ G, то


c (А) χ (А-1)= c (АА-1)= χ (Е)=0,

 

а это противоречит свойству 1.

3. Если группа G имеет порядок h, то Аh=Е для каждого элемента АÎ G Следовательно,

 

1= χ (Е)= χ (Аh)= χ (А)h,

 

то есть χ (А) есть некоторый корень степени h из единицы.

Характер χ1, обладающий свойством χ1(А)=1 для каждого элемента АÎG, называется главным характером группы G. Остальные характеры называются неглавными.

Лемма 1. Пусть Н подгруппа конечной абелевой группы G, причем G/H – циклическая порядка n, тогда для каждого характера χH – подгруппы Н существует ровно n характеров.

Доказательство. Рассмотрим группу G= gkH, причем gnH=H, gnÎH и gn=h1=1.

Для каждого элемента XÎ G существует и притом единственное к=кх и hх=h такое, что если 0£ кх <n, то X= gkх hх=gkh. Возьмем еще один элемент группы G, Y= gm hy, где 0£ m<n. Перемножим эти два элемента

 

ХY= gк+m hhy.

 

Определим характер χ (X).

 

χ (X)= χ (gк h)= χ (gк) χ (n)= χ к (g) χ H (h).

 

В данном выражении неизвестным является χ (g).


χ n (g)= χ (gn)= χ (h1)= χ H(h1) – данное число.

χ (g)= – n корней из 1,

то есть ξјnn(g)= χ H(h1), получаем xk (g)= ξјn. Следовательно, x(g)= ξ1, …, ξn

Из полученных равенств получаем:

 

χ (X)= χ k (g) χ H(hx)= ξjkx χ H (hx)

χ (Y)= χ m (g) χ H(hy)= ξjky χ H (hy)

 

Определим умножение характеров

 

χ (X) χ (Y)= ξjky χ H (hy) ξjk-x χ H (hx)= ξjkx+ky χ H (hx) χ H (hy)= jk+m χ H (hhy)

 

Для того чтобы определение выполнялось, необходимо рассмотреть степень gkx+kx. Возможны два случая:

1) Если 0£ кх + ky<n, то

 

кх + ky= kxy,; hxhy = hxy.

 

В этом случае определение выполняется.

2) Если n£ кх + ky<2n-1, то получим

 

кх + ky = n + kxy..

 

Тогда

XY= g kx+ky hxhy=ghgkx+ky-n hx hy=gkx+ky-n h1hxhy

В свою очередь 0£ кх + ky – n£n-1 Þ kx+ky – n=kxy, h1hxhy = hxy.


χ (XY) = ξj kх+kу χн (hxу) = ξj kх + kу – n χн (h1) χн(hx) χн (hy) = ξjкх ξj ку ξjn χн (h1) χн(hx) χн (hy) = ξj кх χн (h) · ξj ку χн(hy) = χ (X) χ(Y).

 

Лемма доказана.

5. Характеры конечной мультипликативной абелевой группы G образуют конечную мультипликативную абелевую группу Ĝ.

Под произведением двух характеров χ' и х χ'' группы G будем понимать характер х, определяемый следующим свойством:

 

χ (AB) = χ' (A) χ'' (В)

 

Для любого элемента АÎG, имеем:

 

χ (АВ) = χ' (АВ) χ'' (АВ) = χ' (А) χ' (В) · χ'' (А) χ'' (В) = χ(А) χ(В)

 

Таким образом, получаем χ ' χ '' действительно является характером.

Роль единичного элемента группы G играет главный характер χ1

Обратным элементом G является:

χ2 (g1 g2) = = = = χ2(g1) χ2(g1)

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-06-03 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: