傅里叶级数课程及习题讲解

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傅立叶级数讲义

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第三节 傅里叶级数【大纲内容】函数的傅里叶(Fourier )系数与傅里叶级数;狄利克雷(Dirichlet )定理;函数在[],l l -上的傅里叶级数;函数在[]0,l 上的正弦级数和余弦级数。

【大纲要求】数学一要求,了解傅里叶级数的概念和狄利克雷收敛定理,会将定义在[],l l -上的函数展开为傅里叶级数,会将定义在[]0,l 上的函数展开为正弦级数和余弦级数,会写出傅里叶级数的和的表达式.【考点分析】傅里叶级数是刻画周期性问题的常用工具,只有了解傅里叶级数的概念,掌握狄利克雷收敛定理,才能写出函数的傅里叶级数及傅里叶级数的和函数。

【复习要点】1.周期为2π的傅里叶级数定义1 设函数f(x)是周期为2π的周期函数,且在[,]ππ-上可积,则称1()cos (0,1,2,),1()sin (1,2,3)n n a f x nxdx n b f x nxdx n ππππππ--====⎰⎰为f(x)的傅里叶系数。

称级数01(cos )2n n n a a nx b sinx ∞=++∑为f(x)的以2π为周期的傅里叶级数。

记作01()~(cos ).2n n n a f x a nx b sinx ∞=++∑【评注】(1)根据周期函数的性质,201()cos ,n a f x nxdx ππ=⎰201()sin n b f x nxdx ππ=⎰.(2)根据奇函数和偶函数的性质,当f(x)是周期为2π的可积奇函数时,020(0,1,2,),()sin (1,2,3),n n a n b f x nxdx n ππ====⎰此时f(x)的以2π为周期的傅里叶级数为1()~sin ,n n f x b nx ∞=∑称为正弦级数。

类似地,当f(x)是周期为2π的可积偶函数时,其以2π为周期的傅里叶级数为 01()~c o s 2n n a f x a n x∞=+∑,称为余弦级数,其中2()cos (0,1,2,)n a f x nxdx n ππ==⎰狄里克雷收敛定理 设f(x)是周期为2π的可积函数,且满足(1)()[,]f x ππ-在上连续或只有有限个第一类间断点; (2)()[,]f x ππ-在上只有有限个单调区间, 则f(x)的以2π为周期的傅里叶级数收敛,且011()(cos sin )[(0)(0)].22n n n a S x a nx b nx f x f x ∞==++=++-∑【评注】在f(x)的连续点处,S(x)与f(x)的值相等;在f(x)的第一类间断点处,s(x)的值等于在f(x)在此点的左、右极限的平均值。

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第15章 傅里叶级数§15.1 傅里叶级数一 基本内容一、傅里叶级数 在幂级数讨论中1()nn n f x a x ∞==∑,可视为()f x 经函数系21, , , , , n x x x L L线性表出而得.不妨称2{1,,,,,}nx x x L L 为基,则不同的基就有不同的级数.今用三角函数系作为基,就得到傅里叶级数.1 三角函数系函数列{}1, cos , sin , cos 2, sin 2, , cos , sin , x x x x nx nx L L 称为三角函数系.其有下面两个重要性质.(1) 周期性 每一个函数都是以2π为周期的周期函数;(2) 正交性 任意两个不同函数的积在[,]ππ-上的积分等于 零,任意一个函数的平方在上的积分不等于零.对于一个在[,]ππ-可积的函数系{}() [, ], 1,2, n u x x a b n ∈=:L ,定义两个函数的内积为(),()()()d bn m n m au x u x u x u x x=⋅⎰,如果0 (),() 0 n m l m nu x u x m n ≠=⎧=⎨≠⎩,则称函数系{}() [, ], 1,2, n u x x a b n ∈=:L 为正交系. 由于1, sin 1sin d 1cos d 0nx nx x nx x ππππ--=⋅=⋅=⎰⎰;sin , sin sin sin d 0 m nmx nx mx nx x m n πππ-=⎧=⋅=⎨≠⎩⎰;cos , cos cos cos d 0 m n mx nx mx nx x m n πππ-=⎧=⋅=⎨≠⎩⎰;sin , cos sin cos d 0mx nx mx nx x ππ-=⋅=⎰;2 1, 11d 2x πππ-==⎰,所以三角函数系在[],ππ-上具有正交性,故称为正交系.利用三角函数系构成的级数()01cos sin 2n n n a a nx b nx ∞=++∑称为三角级数,其中011,,,,,,n n a a b a b L L 为常数2 以2π为周期的傅里叶级数定义1 设函数()f x 在[],ππ-上可积,11(),cos ()cos d k a f x kx f x kx xππππ-==⎰0,1,2,k =L ;11(),sin ()sin d k b f x kx f x kx xππππ-==⎰1,2,k =L ,称为函数()f x 的傅里叶系数,而三角级数()01cos sin 2n n n a a nx b nx ∞=++∑称为()f x 的傅里叶级数,记作()f x ~()01cos sin 2n n n a a nx b nx ∞=++∑.这里之所以不用等号,是因为函数()f x 按定义1所得系数而获得的傅里叶级数并不知其是否收敛于()f x .二、傅里叶级数收敛定理定理1 若以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上按段光滑,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-++=∑,其中,n n a b 为()f x 的傅里叶系数.定义2 如果()[, ]f x C a b '∈,则称()f x 在[,]a b 上光滑.若[,),(0),(0)x a b f x f x '∀∈++存在;(,],(0)x a b f x ∀∈-,(0)f x '-存在,且至多存在有限个点的左、右极限不相等,则称()f x 在[,]a b 上按段光滑.几何解释如图.按段光滑函数图象是由有限条 光滑曲线段组成,它至多有有限个第一类间断点与角点.推论 如果()f x 是以2π]上按 段光滑,则x R ∀∈,有 ()01()cos sin 2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑.定义3 设()f x 在(,]ππ-上有定义,函数() (,]ˆ()(2) (2,2],1,2,f x x f x f x k x k k k πππππππ∈-⎧=⎨-∈-+=±±⎩L称()f x 为的周期延拓.二 习题解答1 在指定区间内把下列函数展开为傅里叶级数(1) (),(i) , (ii) 02f x x x x πππ=-<<<<;解:(i)、()f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得011()d d 0a f x x x x ππππππ--===⎰⎰.当1n ≥时,11cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππππ--==⎰⎰11sin sin d 0|x nx nx x n n ππππππ--=-=⎰,11sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππππ---==⎰⎰1112cos cos d (1)|n x nx nx x n n n ππππππ+---=+=-⎰,所以11sin ()2(1)n n nxf x n ∞+==-∑,(,)x ππ∈-为所求. (ii)、()f x =x ,(0,2)x π∈作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得220011()d d 2a f x x x x πππππ===⎰⎰.当1n ≥时,22011cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππ==⎰⎰220011sin sin d 0|x nx nx x n n ππππ=-=⎰,22011sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππ-==⎰⎰2200112cos cos d |x nx nx x n n n ππππ--=+=⎰,所以1sin ()2n nxf x n π∞==-∑,(0,2)x π∈为所求. (2) 2()(i) (ii) 02f x =x , -π<x <π,<x <π;解:(i)、()2f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.由系数公式得220112()d d 3a f x x x x πππππππ--===⎰⎰.当1n ≥时,2211cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππππ--==⎰⎰211sin 2sin d |x nx x nx x n n ππππππ--=-⎰ 22d(cos )x nx n πππ-=⎰ 222224cos cos d (1)|n x nx nx x n n n ππππππ--=-=-⎰,2211sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππππ---==⎰⎰212cos cos d |x nx x nx xn n ππππππ---=+⎰22d(sin )x nx n πππ-=⎰ 2222sin sin d 0|x nx nx x n n ππππππ--=-=⎰,所以221sin ()4(1)3nn nxf x n π∞==+-∑,(,)x ππ∈-为所求.解:(ii)()2f x =x (0,2)x ∈其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.由系数公式得222200118()d d 3a f x x x x πππππ===⎰⎰.当1n ≥时,2222011cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππ==⎰⎰2220011sin 2sin d |x nx x nx xn n ππππ=-⎰2202d(cos )x nx n ππ=⎰2222200224cos cos d |x nx nx x n n n ππππ=-=⎰,222211sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππ-==⎰⎰2220012cos cos d |x nx x nx xn n ππππ-=+⎰22042d(sin )x nx n n πππ=-+⎰2222004224sin sin d |x nx nx x n n n n ππππππ=-+-=-⎰,所以22214cos sin ()43n nx nx f x n n ππ∞=⎛⎫=+- ⎪⎝⎭∑,(0,2)x π∈为所求.(3) 0()(,0,0)0ax x f x a b a b bx x ππ-<≤⎧=≠≠≠⎨<<⎩.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.由系数公式得000111()()d d d 2b a a f x x ax x bx x ππππππππ---==+=⎰⎰⎰.当1n ≥时,02011cos d cos d n a ax nx x bx nx xππππ-=+⎰⎰2[1(1)]n a bn π-=--0011sin d sin d n b ax nx x bx nx xππππ-=+⎰⎰1(1)n a b n ++=-所以21()2()1()cos(21)4(21)n b a b a f x n x n ππ∞=--=+--∑11sin ()(1)n n nxa b n ∞+=++-∑,(,)x ππ∈-为所求.2 设f 是以2π为周期的可积函数,证明对任何实数c ,有2 11()cos d ()cos d ,0,1,2,c n c a f x nx x f x nx x n πππππ+-===⎰⎰L, 2 11()sin d ()sin d ,1,2,c n c b f x nx x f x nx x n πππππ+-===⎰⎰L. 证:因为()f x ,sin nx ,cos nx 都是以2π为周期的可积函数,所以令2t x π=+有211()cos d (2)cos (2)d(2)cc f x nx x f t n t t ππππππππ-+=---⎰⎰c+2 c+211()cos d ()cos d f t nt t f x nx xππππππ==-⎰⎰.从而 2 1()cos d c n ca f x nx xππ+=⎰2 11()cos d ()cos d c n cca f x nx x f x nx xππππ+-==⎰⎰c+211()cos d ()cos d f x nx x f x nx xππππππ-++⎰⎰1()cos d f x nx xπππ-=⎰.同理可得2 11()sin d ()sin d c n cb f x nx x f x nx xπππππ+-==⎰⎰.3 把函数04()04x f x x ππππ⎧--<≤⎪⎪=⎨⎪≤<⎪⎩展开成傅里叶级数,并由它推出(1)11114357π=-+-+L ;(2) 111111357111317π=+--+-+L;(3)11111157111317=-+-+-+L.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得00111()d d d 044a f x x x x πππππππππ---==+=⎰⎰⎰.当1n ≥时,11cos d cos d 044n a nx x nx x ππππππ--=+=⎰⎰.11sin d sin d 44n b nx x nx xππππππ--=+⎰⎰11211[1(1)]202n n k nn n k+⎧=+⎪=--=⎨⎪=⎩,故11()sin(21),(,0)(0,)21n f x n x x n ππ∞==-∈--∑U 为所求.(1) 取2x π=,则11114357π=-+-+L;(2) 由11114357π=-+-+L得111112391521π=-+-+L ,于是111111341257111317πππ=+=+--+-+L ;(3) 取3x π=,则111111457111317π⎫=-+-+-+⎪⎝⎭L ,11111157111317=-+-+-+L.4 设函数()f x 满足条件()()f x f x π+=-,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=-,所以(2)()()f x f x f x ππ+=-+=,即()f x 是以2π为周期的函数. 于是由系数公式得000111()d ()d ()d a f x x f x x f x xπππππππ--==+⎰⎰⎰11()d ()d f t t f x x πππππ=-+⎰⎰11(2)d ()d f t t f x xππππππ=-++⎰⎰11()d ()d 0f t t f x x πππππ=++=⎰⎰.当1n ≥时,0011()cos d ()cos d n a f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰11()cos()d ()cos d f t nx n x f x nx xππππππ=+++⎰⎰101(1)()cos d n f x nx x ππ++-=⎰ 02()cos d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.0011()sin d ()sin d n b f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰02()sin d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰,故当()()f x f x π+=-时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是20k a =,20k b =.5 设函数()f x 满足条件:()()f x f x π+=,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=,所以(2)()()f x f x f x ππ+=+=,即()f x 是以2π为周期的函数.于是由系数公式得000111()d ()d ()d a f x x f x x f x xπππππππ--==+⎰⎰⎰11()d ()d f t t f x xπππππ=-+⎰⎰11(2)d ()d f t t f x xππππππ=-++⎰⎰112()d ()d ()d f t t f x x f x xπππππππ=++=⎰⎰⎰.当1n ≥时,0011()cos d ()cos d n a f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰11()cos()d ()cos d f t nx n x f x nx xπππππ=++⎰⎰1(1)()cos d nf x nx xππ+-=⎰02()cos d 2021f x nx x n k n k ππ⎧=⎪=⎨⎪=-⎩⎰.0011()sin d ()sin d n b f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰02()sin d 2021f x nx x n k n k ππ⎧=⎪=⎨⎪=-⎩⎰,故当()()f x f x π+=时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是210k a -=,210k b -=.6 试证函数系cos , 0,1,2,nx n =L 和sin , 1,2,nx n =L 都是[0, ]π上的正交函数系,但他们合起来的却不是[0, ]π上的正交函数系.证:就函数系{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx L L , 因为n ∀,1,1d x ππ==⎰,2001cos ,cos cos d (cos21)d 22nx nx nx x nx x πππ==+=⎰⎰,又01,cos cos d 0nx nx x π==⎰;,m n ∀,m n ≠时,cos ,cos cos cos d mx nx mx nx xπ=⎰0011cos()d cos()d 022m n x x m n x x ππ=++-=⎰⎰.所以{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx L L 在[0, ]π上是正交系.就函数系{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx L L , 因为n ∀,2001sin ,sin sin d (1cos2)d 22nx nx nx x nx x πππ==-=⎰⎰,又,m n ∀,m n ≠时,sin ,sin sin sin d mx nx mx nx xπ=⎰0011cos()d cos()d 022m n x x m n x x ππ=-++-=⎰⎰.所以{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx L L 在[0, ]π上是正交系. 但{1,sin ,cos ,sin 2,cos2,,sin ,cos ,}x x x x nx nx L L 不是 [0, ]π上的正交系. 实因:01,sin sin d 10x x x π==≠⎰.7 求下列函数的傅里叶级数展开式(1)(),022xf x xππ-=<<;解:(),02xf x xππ-=<<其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.由系数公式得2200011()d d02xa f xx xπππππ-===⎰⎰.当1n≥时,220011cos d d(sin)22nx xa nx x nxnππππππ--==⎰⎰22001sin sin d022|xnx nx xn nπππππ-=+=⎰,220011sin d d(cos)22nx xb nx x nxnππππππ---==⎰⎰220011cos cos d22|xnx nx xn n nπππππ-=--=⎰,所以1sin()nnxf xn∞==∑,(0,2)xπ∈为所求.(2) ()f x xππ=-≤≤;解:()f x xππ=-≤≤作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.因为2()2xxf xxxππ-≤< ==⎨⎪≤≤⎪⎩,所以由系数公式得1()da f x xπππ-=⎰sin d sin d22x xx xππ-=.当1n≥时,0sin cos d sin cos d 22n x x a nx x nx x ππ-=+sin cos d 2x nx x π=.0sin sin d sin sin d 022n x x b nx x nx x ππ-=+=.所以211()cos 41n f x nxn∞==-,(,)x ππ∈-.而x π=±时,(0)(0)()2f f f πππ±-+±+==±,故211()cos 41n f x nxn∞==-,[,]x ππ∈-为所求.(3) 2(), (i) 02, (ii) f x ax bx c x x πππ=++<<-<<; 解:(i)由系数公式得2001()d a f x xππ=⎰22218()d 223aax bx c x b cππππ=++=++⎰.当1n ≥时,2201()cos d n a ax bx c nx xππ=++⎰2220011()sin (2)sin d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππ=++++⎰24an =,2201()sin d n b ax bx c nx xππ=++⎰2220011()cos (2)cos d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππ=-++-+⎰42a n n ππ=--,故224()3a f x ax bx c b cππ=++=++21442cos sin ,(0,2)n a a bnx nx x n n ππ∞=++-∈∑为所求.(ii)由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰2212()d 23aax bx c x cππππ-=++=+⎰.当1n ≥时,21()cos d n a ax bx c nx xπππ-=++⎰211()sin (2)sin d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππππ--=++++⎰24(1)n an =-,21()sin d n b ax bx c nx xπππ-=++⎰211()cos (2)cos d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππππ--=-++-+⎰12(1)n bn -=-,故222()3af x ax bx c cπ=++=+2142(1)cos (1)sin ,(,)nn n a b nx nx x n n ππ∞=+---∈-∑为所求.(4) ()ch , f x x x ππ=-<<;解:由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰12ch d sh x x πππππ-==⎰.当1n ≥时,1ch cos d n a x nx xπππ-=⎰11ch sin sh sin d |x nx x nx xn n ππππππ--=-⎰21sh d(cos )x nx n πππ-=⎰ 2211sh cos ch cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-⎰222sh 1(1)n na n n ππ=--, 所以22sh (1)(1)nn a n ππ=-+.11ch sin d ch d(cos )n b x nx x x nx ππππππ---==⎰⎰11ch cos sh cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰21sh d(sin )x nx n πππ-=⎰2211sh sin ch sin d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰2211sh sin ch sin d |x nx x nx x n n ππππππ--=-+⎰21nb n =,所以0n b =,故21211()ch sh (1)cos 21n n f x x nx n ππ∞=⎡⎤==+-⎢⎥+⎣⎦∑, (,)x ππ∈-为所求.(5) ()sh ,f x x x ππ=-<<.解:由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰1sh d 0x x πππ-==⎰. 当1n ≥时,1sh cos d 0n a x nx x πππ-==⎰.11sh sin d sh d(cos )n b x nx x x nx ππππππ---==⎰⎰11sh cos ch cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰121(1)sh ch d(sin )n x nx n n πππππ+-=-+⎰ 122211(1)sh ch sin sh sin d |n x nx x nx xn n n ππππππππ+--=-+-⎰1221(1)sh n nb n n ππ+=--,所以122sh (1)(1)n n n xb n π+=-+,故1212sh ()sh (1)sin (1)n n n f x x nxn ππ∞+===-+∑,(,)x ππ∈-为所求.8 求函数221()(362)12f x x x ππ=-+的傅里叶级数展开式并应用它推出22116n n π∞==∑.解:由224()3af x ax bx c b cππ=++=++21442cos sin ,(0,2)n a a bnx nx x n n ππ∞=++-∈∑得221()(362)12f x x x ππ=-+222326πππ=-+211cos n nx n ∞=+∑211cos n nx n ∞==∑,(0,2)x π∈.而2(00)(20)6f f ππ+=-=,故由收敛定理得22211(00)(20)11cos062n n f f n n ππ∞∞==++-===∑∑.9 设()f x 为[],ππ-上光滑函数,()()f f ππ-=.且,n n a b 为()f x 的傅里叶系数,,n n a b ''为()f x 的导函数()f x '的傅里叶系数.证明00,,(1,2,)n n n n a a nb b na n '''===-=L .证:因为()f x 为[],ππ-上光滑函数,所以()f x '为[],ππ-上的连续函数,故可积. 由系数公式得1()d a f x x πππ-''=⎰()1()()0f f πππ=--=.当1n ≥时,1()cos d na f x nx x πππ-''=⎰1()cos ()sin d |nnf x nx f x nx x nb ππππππ--'=+=⎰.1()sin d n b f x nx xπππ-'=⎰1()sin ()cos d |nnf x nx f x nx x na ππππππ--'=-=-⎰故结论成立.10 证明:若三角级数01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑中的系数,n n a b 满足关系{}33sup ,n n nn a n b M≤,M 为常数,则上述三角级数收敛,且其和函数具有连续的导函数.证:设0()2a u x =,()cos sin n n n u x a nx b nx =+,1,2,n =L . 则0n ∀≥,()n u x 在R 上连续,且0()0u x '=,()sin cos nn n u x na nx nb nx '=-+亦在R 上连续. 又x R ∀∈,()sin cos n n n u x n a nx n b nx '≤+n n n a n b ≤+22M n ≤.而22Mn∑收敛,所以()()cos sin nn n u x nb nx na nx '=-∑∑在R 上一致收敛.故设01()(cos sin )2n n n a s x a nx b nx ∞==++∑,则11()(cos sin )()n n nn n s x na nx nb nx u x ∞∞==''=-+=∑∑且1()(cos sin )n n n s x na nx nb nx ∞='=-+∑在R 上连续.§15. 2 以2l 为周期的函数的展开一 基本内容一、以2l 为周期的函数的傅里叶级数 设()f x 是以2l 为周期的函数,作替换ltx π=,则()lt F t f π⎛⎫= ⎪⎝⎭是以2π为周期的函数,且()f x 在(, )l l -上可积()F t ⇔在(,)ππ-上可积. 于是 ()01()cos sin 2n n n a F t a nt b nt ∞=++∑:,其中 1()cos d ,n a F t nt t πππ-=⎰1()sin d n b F t nt tπππ-=⎰.令xt l π=得()()lt F t f f x π⎛⎫== ⎪⎝⎭,sin sin ,cos cos n x n xnt nt l l ππ==, 从而01()cos sin 2n n n a n x n x f x a b l l ππ∞=⎛⎫++ ⎪⎝⎭∑:. 其中1()cos ,l n l n x a f x dx l l π-=⎰ 1()sin l n l n x b f x dx l l π-=⎰.上式就是以2l 为周期的函数()f x 的傅里叶系数.在按段光滑的条件下,亦有01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x n x n x a b l l ππ∞=++-⎛⎫=++ ⎪⎝⎭∑.其只含余弦项,故称为余弦级数.同理,设()f x 是以2l 为周期的奇函数,则()cos f x nx 奇,()sin f x nx 偶.于是1()cos d 0l n l n xa f x x l l π-==⎰,012()sin d ()sin d l l n l n x n xb f x x f x x l l l l ππ-==⎰⎰.从而01()sin2n n a n x f x a l π∞=+∑:由此可知,函数(),(0,)f x x l ∈要展开为余弦级数必须作偶延拓.偶延拓() (0,) ()() (,0)f x xl f x f x x l ∈⎧=⎨-∈-⎩%函数(),(0,)f x x l ∈要展开为正弦级数必须作奇延拓. 奇延拓() (0,) ()() (,0)f x x l f x f x x l ∈⎧=⎨--∈-⎩%.二 习题解答1 求下列周期函数的傅里叶级数展开式 (1) ()cos f x x =(周期π);解:函数 由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因2l π=,所以由系数公式得 22002244cos d cos d a x x x x ππππππ-===⎰⎰.当1n ≥时,222cos cos 2d n a x nx x πππ-=⎰204cos cos 2d x nx xππ=⎰202[cos(21)cos(21)]d n x n x xππ=++-⎰220011sin(21)sin(21)(21)(21)||n x n x n n ππππ=++-+-22221(1)2(1)2(21)(21)n n n n ππ+-⋅-⋅=++-124(1)(41)n n π+=--. 222cos sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故121241()cos (1)cos241n n f x x nxn ππ∞+===+--∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.(2) ()[]f x x x =-(周期1);解:函数()[]f x x x =-,11,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数. 因12l =,所以由系数公式得()()1112100022[]d 2[]d 2d 1a x x x x x x x x -=-=-==⎰⎰⎰.当1n ≥时,()()1121022[]cos 2d 2[]cos 2d n a x x n x x x x n x xππ-=-=-⎰⎰110012cos2d d(sin 2)x n x x x n x n πππ==⎰⎰110011sin 2sin 2d 0|x n x n x x n n ππππ=-=⎰. ()1121022[]sin 2d 2sin 2d n b x x n x x x n x xππ-=-=⎰⎰101d(cos2)x n x n ππ-=⎰110011cos2cos2d |x n x n x x n n ππππ-=+⎰1n π-=.故1111()[]sin 22n f x x x n xn ππ∞==-=-∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.(3) 4()sin f x x =(周期π);解:函数4()sin f x x =,,22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图.2222由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因2l π=,所以由系数公式得 442200224sin d sin d a x x x x πππππ-==⎰⎰22041cos 2d 2x x ππ-⎛⎫= ⎪⎝⎭⎰204311cos 2cos 4d 828x x x ππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰34=.当1n ≥时,204311cos2cos4cos2d 828n a x x nx xππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰11201,2128n n n n ⎧-=⎪⎪=≠≠⎨⎪⎪=⎩. 222cos sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故4311()sin cos2cos4828f x x x x==-+,(,)x ∈-∞+∞为所求.(4) ()sgn(cos )f x x = (周期2π).解:函数()sgn(cos )f x x =,(,)x ππ∈-延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因l π=,所以由系数公式得0012sgn(cos )d sgn(cos )d 0a x x x x πππππ-===⎰⎰.当1n ≥时,02sgn(cos )cos d n a x nx x ππ=⎰202224cos d cos d sin 2n nx x nx x n πππππππ=-=⎰⎰ 4sin 2n n ππ=024(1)21(21)kn kn k k π=⎧⎪=⎨-=-⎪+⎩.2sgn(cos )sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故14cos(21)()sgn(cos )(1)21nn n xf x x n π∞=+==-+∑,(,)x ∈-∞+∞.2 求函数 01() 1 123 23x x f x x x x ≤≤⎧⎪=<<⎨⎪-≤≤⎩的傅里叶级数并讨论其收敛性.解:函数()f x ,(0,3)x ∈延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因32l =,所以由系数公式得31230001222224()d d d (3)d 33333a f x x x x x x x ==++-=⎰⎰⎰⎰. 当1n ≥时, 12012222cos d cos d 3333n n x n xa x x x ππ=+⎰⎰3222(3)cos d 33n x x x π+-⎰21011212d sin sin 33n x n x x n n ππππ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭⎰3212(3)d sin 3n x x n ππ⎛⎫+- ⎪⎝⎭⎰ 10121214sin sin d sin 333n n x n x n n n ππππππ=-+⎰3322121212sin (3)sin sind 333n n x n xx x n n n ππππππ-+-+⎰12201432sin cos 323n n xn n ππππ=+32221432sin cos 323n n xn n ππππ--2222323cos 232n n n πππ=-2222334cos2cos 223n n n n ππππ-+2222323cos 3n n n πππ=-.2()sin d 0n b f x nx x πππ-==⎰.故2221231122()cos cos333n n n x f x n n πππ∞=-⎡⎤=++⎢⎥⎣⎦∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.3 将函数()2f x xπ=-在[0,]π上展开成余弦级数.解:函数()2f x xπ=-,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得20021d 0222a x x x x πππππ⎛⎫⎛⎫=-=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎰.当1n ≥时,2cos d 2n a x nx x πππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⎰22sin sin d 2x nx nx x n n πππππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰202cos nxn ππ=-242102n k n n kπ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩.0n b =.故2141()cos(21),[0,]2(21)n f x x n x x n πππ∞==-=-∈-∑.4 将函数()cos2xf x =在[0,]π上展开成正弦级数.解:函数()cos2xf x =,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得0,0,1,2,n a n ==L .02cos sin d 2n x b nx x ππ=⎰ 0111sin sin d 22n x n x x ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=++- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦⎰11cos cos 1221122n x n x n n ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫+- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎢⎥=-+⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦28(41)nn π=-.故在[0, ]π上218()cos sin 241n x nf x nxn π∞===-∑为所求.5 把函数102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩ 在(0, 4)上展开成余弦级数.解:函数()f x ,(0,4)x ∈延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因4l =,所以由系数公式得4240002211()d (1)d (3)d 0422a f x x x x x x ==-+-=⎰⎰⎰.当1n ≥时,402()cos d 44n n xa f x x π=⎰240211(1)cos d (3)cos d 2424n x n xx x x x ππ=-+-⎰⎰220022(1)sin sin d 44n x n x x x n n ππππ=-+⎰442222(3)sin sind 44n xn xx x n n ππππ--⎰22208cos 4n xn ππ=42228cos 4n xn ππ+2282cos 1(1)2n n n ππ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭220421642n k n k n π≠-⎧⎪=⎨=-⎪⎩ 所以102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩22181(21)cos (21)2n n x n ππ∞=-=-∑为所求.6 把函数()2()1f x x =-在(0, 1)上展开成余弦级数,并推出222116123π⎛⎫=+++ ⎪⎝⎭L .解:函数()f x ,(0,1)x ∈延拓为以2为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因l=0.5,所以由系数公式得11200022()d 2(1)d 3a f x x x x ==-=⎰⎰.当1n ≥时,1202(1)cos d n a x n x xπ=-⎰1120022(1)sin (1)sin d x n x x n x xn n ππππ=---⎰11222222(1)cos cos d x n x n x xn n ππππ=--⎰224n π=.0n b =.所以2221141(1)cos ,[0,1]3n x nx x n π∞=-=+∈∑.令0x =得22114113n n π∞==+∑,即22116n n π∞==∑.7 求下列函数的傅里叶级数展开式 (1) ()arcsin(sin )f x x =;解:函数()arcsin(sin )f x x =是以2π为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得0,0,1,2,n a n ==L .2arcsin(sin )sin d n b x nx x ππ=⎰20222sin d ()sin d x nx x x nx x ππππππ=+-⎰⎰22022cos cos d x nx nx xn n ππππ-=+⎰2222()cos cos d x nx nx x n n πππππππ--+-+⎰204cos d nx x n ππ=⎰24sin2n n ππ=2024(1)21k n kn k n π=⎧⎪=⎨-=-⎪⎩所以214(1)()arcsin(sin )sin(21)(21)nn f x x n x n π∞=-==--∑,x R ∈.(2) ()arcsin(cos )f x x =.解:()arcsin(cos )f x x =2π 由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002arcsin(cos )d 0a x x ππ==⎰,当1n ≥时,2arcsin(cos )cos d n a x nx x ππ=⎰2cos d 2x nx x πππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⎰22sin sin d nx nx xn n ππππ=+⎰202421n k n k n π=⎧⎪=⎨=-⎪⎩.0,1,2,n b n ==L .所以2141()arcsin(cos )cos(21)(21)n f x x n xn π∞===--∑,x R ∈.8 试问如何把定义在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的可积函数()f x 延拓到区间(),ππ-内,使他们的傅里叶级数为如下的形式(1)211cos(21)n n an x∞-=-∑; (2) 211sin(21)n n bn x∞-=-∑.解:(1)先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下:()02()()2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪--<≤⎪⎩;再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下:()0ˆ()(2)2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤=⎨-<≤⎩.其图象如下. 由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002()d 0a f x x ππ==⎰,当1n ≥时,201()sin d 0n b f x nx x ππ==⎰.2()cos d n a f x nx xππ=⎰20222()cos d ()cos d f x nx x f x nx xπππππ=+⎰⎰202()[cos cos()]d f x nx n nx xπππ=--⎰204()cos d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.所以211()cos(21)0,2n n f x a n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑. (2) 先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下.()02()()2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪-<≤⎪⎩;再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下.()0ˆ()(2)2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤=⎨--<≤⎩.由于按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又)x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002()d 0a f x x ππ==⎰,当1n ≥时,201()cos d 0n a f x nx x ππ==⎰2()sin d n b f x nx xππ=⎰20222()sin d ()sin d f x nx x f x nx xπππππ=+⎰⎰202()[sin sin()]d f x nx n nx xπππ=+-⎰204()sin d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.所以211()sin(21)0,2n n f x b n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑.§15. 3 收敛定理的证明一 基本内容一、贝塞尔(Bessel)不等式定理1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则()2222011()d 2n n n a a b f x x πππ∞-=++≤∑⎰,其中,n n a b 为()f x 的傅里叶系数.推论1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则lim ()cos d 0n f x nx x ππ-→∞=⎰, lim ()sin d 0n f x nx x ππ-→∞=⎰.推论2 设()f x 在[,]ππ-上可积,则01lim ()sin d 02n f x n x x π→∞⎛⎫+= ⎪⎝⎭⎰,1lim ()sin d 02n f x n x x π-→∞⎛⎫+= ⎪⎝⎭⎰.定理2 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上可积,则()1()cos sin 2nn k k k a S x a kx b kx ==++∑1sin 12()d 2sin2n tf x t tt πππ-⎛⎫+ ⎪⎝⎭=+⎰,此称为()f x 的傅里叶级数的部分和的积分表达式.二、收敛性定理的证明定理3 (收敛性定理) 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上按段光滑,则(0)(0)lim ()022n n f x f x S x →∞-+⎡⎤+-=⎢⎥⎣⎦,定理4 如果()f x 在[,]ππ-上有有限导数,或有有限的两个单侧导数,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-=++∑.定理5 如果()f x 在[,]ππ-按段单调,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-=++∑.二 习题解答1 设()f x 以2π为周期且具有二阶连续的导函数,证明()f x 的傅里叶级数在(,)-∞+∞上一致收敛于()f x .证:由题目设知()f x 与()f x '是以2π为周期的函数,且光滑, 故01()(cos sin )2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑,1()(cos sin )2nn n a f x a nx b nx ∞=''''=++∑,且1()d a f x x πππ-''=⎰()1()()0f f πππ=--=.当1n ≥时,1()cos d na f x nx x πππ-''=⎰1()cos ()sin d |nnf x nx f x nx x nb ππππππ--'=+=⎰.1()sin d n b f x nx xπππ-'=⎰1()sin ()cos d |nnf x nx f x nx x na ππππππ--'=-=-⎰于是2222111122n nn n nn a b a b a b nn n n ''⎛⎫⎛⎫''+=+≤+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭22211()2n n a b n ''=++.由贝塞尔不等式得221()n nn a b ∞=''+∑收敛,又211n n∞=∑收敛,从而()12n nn a a b ∞=++∑收敛,故01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑在(,)-∞+∞上一致收敛.2 设f 为[],ππ-上可积函数,证明:若f 的傅里叶级数在[,]ππ-上一致收敛于f ,则成立贝塞尔(Parseval)等式()2 2220 11()d 2n n n a f x x a b πππ∞-==++∑⎰, 这里,n n a b 为f 的傅里叶系数.证:设()01cos sin 2mm n n n a S a nx b nx ==++∑,因为()f x 的傅里叶级数在[,]ππ-上一致收敛于()f x ,所以0,0N ε∀>∃>,,[,]()m m N x f x S ππε∍>∀∈-⇒-<“”.于是2(),()m m f x S f x S ε--<.而(),()(),()2(),,m m m m m f x S f x S f x f x f x S S S --=-+()()22 2222200 11()d 222m m n n n n n n a a f x x a b a b ππππππ-==⎡⎤=-+++++⎢⎥⎣⎦∑∑⎰()2 2220 1()d 2m n nn a f x x a b ππππ-==--+∑⎰.所以m N >时,。

(整理)第十五章 傅里叶级数

(整理)第十五章 傅里叶级数

第十五章 傅立叶级数§1 傅立叶级数1.在指定区间内把下列函数展开成傅立叶级数: (1)f(x)=x (i),x p p -<<(ii) 02;x p << (2) f(x)=x 2 (i),x p p -<<(ii) 02;x p << (3) ax 0,x p -<?f(x)= (a,b 为不等于0的常数,且a ≠b) bx 0x p <<解:(1)(i )f(x)按段光滑,由收敛定理知它可以展成傅立叶级数。

011()0,a f x dx xdx p p p p p p--===蝌1n ³时,有11cos sin sin 0n xa x nxdx nxnxdx n n p p ppp pp pp---==-=蝌2,1sin 2,n nb x nxdx n p pp -ìïï-ïï==íïïïïïîò所以在(,)p p -上11sin ()2(1)n n nx f x n ¥+==-å(ii )f(x)按段光滑,由收敛定理知它可以展成傅立叶级数。

20012,a xdx pp p ==ò1n ³时,有201cos 0,n a x nxdx pp ==ò2012sin ,n b x nxdx np p ==-ò所以在(0,2)p 上1sin ()2n nxf x n p ¥==-å(2)(i )f(x)按段光滑,由收敛定理知它可以展成傅立叶级数。

22012,3a x dx p p p p -==ò1n ³时,有22241cos 4n n a x nxdx np pp -ìïïïï==íïï-ïïïîò 21sin 0n b x nxdx p pp -==ò所以在(,)p p -上221cos ()4(1)3n n nx f x n p ¥==+-å (ii )f(x)按段光滑,由收敛定理知它可以展成傅立叶级数。

傅里叶级数课程及习题讲解

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第15章 傅里叶级数§15.1 傅里叶级数一 基本内容一、傅里叶级数 在幂级数讨论中1()nn n f x a x ∞==∑,可视为()f x 经函数系21, , , , , n x x x线性表出而得.不妨称2{1,,,,,}n x x x 为基,则不同的基就有不同的级数.今用三角函数系作为基,就得到傅里叶级数.1 三角函数系函数列{}1, cos , sin , cos 2, sin 2,, cos , sin ,x x x x nx nx 称为三角函数系.其有下面两个重要性质.(1) 周期性 每一个函数都是以2π为周期的周期函数; (2) 正交性 任意两个不同函数的积在[,]ππ-上的积分等于 零,任意一个函数的平方在上的积分不等于零.对于一个在[,]ππ-可积的函数系{}() [, ], 1,2,nu x x a b n ∈=:,定义两个函数的内积为(),()()()d bn m n m au x u x u x u x x=⋅⎰,如果0 (),() 0 n m l m nu x u x m n ≠=⎧=⎨≠⎩,则称函数系{}() [, ], 1,2, n u x x a b n ∈=:为正交系.由于1, sin 1sin d 1cos d 0nx nx x nx x ππππ--=⋅=⋅=⎰⎰;sin , sin sin sin d 0 m nmx nx mx nx x m n πππ-=⎧=⋅=⎨≠⎩⎰;cos , cos cos cos d 0 m n mx nx mx nx x m n πππ-=⎧=⋅=⎨≠⎩⎰;sin , cos sin cos d 0mx nx mx nx x ππ-=⋅=⎰;2 1, 11d 2x πππ-==⎰,所以三角函数系在[],ππ-上具有正交性,故称为正交系.利用三角函数系构成的级数()01cos sin 2n n n a a nx b nx ∞=++∑称为三角级数,其中011,,,,,,n n a a b a b 为常数2 以2π为周期的傅里叶级数定义1 设函数()f x 在[],ππ-上可积,11(),cos ()cos d k a f x kx f x kx xππππ-==⎰0,1,2,k =;11(),sin ()sin d k b f x kx f x kx xππππ-==⎰1,2,k =,称为函数()f x 的傅里叶系数,而三角级数 ()01cos sin 2n n n a a nx b nx ∞=++∑称为()f x 的傅里叶级数,记作()f x ~()01cos sin 2n n n a a nx b nx ∞=++∑.这里之所以不用等号,是因为函数()f x 按定义1所得系数而获得的傅里叶级数并不知其是否收敛于()f x .二、傅里叶级数收敛定理定理1 若以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上按段光滑,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-++=∑, 其中,n n a b 为()f x 的傅里叶系数.定义2 如果()[, ]f x C a b '∈,则称()f x 在[,]a b 上光滑.若[,),(0),(0)x a b f x f x '∀∈++存在;(,],(0)x a b f x ∀∈-,(0)f x '-存在,且至多存在有限个点的左、右极限不相等,则称()f x 在[,]a b 上按段光滑.几何解释如图.按段光滑函数图象是由有限条 光滑曲线段组成,它至多有有限个第一类间断点与角点.推论 如果()f x 是以2π]上按 段光滑,则x R ∀∈,有 ()01()cos sin 2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑.定义3 设()f x 在(,]ππ-上有定义,函数() (,]ˆ()(2) (2,2],1,2,f x x f x f x k x k k k πππππππ∈-⎧=⎨-∈-+=±±⎩称()f x 为的周期延拓.二 习题解答1 在指定区间内把下列函数展开为傅里叶级数 (1) (),(i) , (ii) 02f x x x x πππ=-<<<<;解:(i)、()f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得011()d d 0a f x x x x ππππππ--===⎰⎰.当1n ≥时,11cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππππ--==⎰⎰11sin sin d 0|x nx nx x n n ππππππ--=-=⎰,11sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππππ---==⎰⎰1112cos cos d (1)|n x nx nx x n n n ππππππ+---=+=-⎰, 所以 11sin ()2(1)n n nxf x n ∞+==-∑,(,)x ππ∈-为所求. (ii)、()f x =x ,(0,2)x π∈作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得220011()d d 2a f x x x x πππππ===⎰⎰.当1n ≥时,220011cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππ==⎰⎰220011sin sin d 0|x nx nx x n n ππππ=-=⎰,220011sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππ-==⎰⎰2200112cos cos d |x nx nx x n n n ππππ--=+=⎰,所以1sin ()2n nxf x n π∞==-∑,(0,2)x π∈为所求. (2)2()(i) (ii) 02f x =x , -π<x <π,<x <π; 解:(i)、()2f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.由系数公式得220112()d d 3a f x x x x πππππππ--===⎰⎰.当1n ≥时,2211cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππππ--==⎰⎰211sin 2sin d |x nx x nx xn n ππππππ--=-⎰22d(cos )x nx n πππ-=⎰ 222224cos cos d (1)|nx nx nx x n n n ππππππ--=-=-⎰,2211sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππππ---==⎰⎰ 212cos cos d |x nx x nx xn n ππππππ---=+⎰22d(sin )x nx n πππ-=⎰ 2222sin sin d 0|x nx nx x n n ππππππ--=-=⎰,所以221sin ()4(1)3nn nxf x n π∞==+-∑,(,)x ππ∈-为所求.解:(ii)()2f x =x (0,2)x π∈其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得222200118()d d 3a f x x x x πππππ===⎰⎰.当1n ≥时,22220011cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππ==⎰⎰2220011sin 2sin d |x nx x nx xn n ππππ=-⎰2202d(cos )x nx n ππ=⎰ 2222200224cos cos d |x nx nx x n n n ππππ=-=⎰,2222011sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππ-==⎰⎰2220012cos cos d |x nx x nx xn n ππππ-=+⎰22042d(sin )x nx n n πππ=-+⎰2222004224sin sin d |x nx nx x n n n n ππππππ=-+-=-⎰, 所以22214cos sin ()43n nx nx f x n n ππ∞=⎛⎫=+- ⎪⎝⎭∑,(0,2)x π∈为所求.(3) 0()(,0,0)0ax x f x a b a b bx x ππ-<≤⎧=≠≠≠⎨<<⎩.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.由系数公式得000111()()d d d 2b a a f x x ax x bx x ππππππππ---==+=⎰⎰⎰.当1n ≥时,02011cos d cos d n a ax nx x bx nx xππππ-=+⎰⎰2[1(1)]n a b n π-=--0011sin d sin d n b ax nx x bx nx xππππ-=+⎰⎰1(1)n a b n ++=-所以21()2()1()cos(21)4(21)n b a b a f x n xn ππ∞=--=+--∑11sin ()(1)n n nxa b n ∞+=++-∑,(,)x ππ∈-为所求.2 设f 是以2π为周期的可积函数,证明对任何实数c ,有2 11()cos d ()cos d ,0,1,2,c n c a f x nx x f x nx x n πππππ+-===⎰⎰, 2 11()sin d ()sin d ,1,2,c n c b f x nx x f x nx x n πππππ+-===⎰⎰.证:因为()f x ,sin nx ,cos nx 都是以2π为周期的可积函数,所以令2t x π=+有 211()cos d (2)cos (2)d(2)cc f x nx x f t n t t ππππππππ-+=---⎰⎰c+2 c+211()cos d ()cos d f t nt t f x nx xππππππ==-⎰⎰.从而2 1()cos d c n ca f x nx xππ+=⎰2 11()cos d ()cos d c n cca f x nx x f x nx xππππ+-==⎰⎰c+211()cos d ()cos d f x nx x f x nx xππππππ-++⎰⎰1()cos d f x nx xπππ-=⎰.同理可得2 11()sin d ()sin d c n cb f x nx x f x nx xπππππ+-==⎰⎰.3 把函数04()04x f x x ππππ⎧--<≤⎪⎪=⎨⎪≤<⎪⎩展开成傅里叶级数,并由它推出(1)11114357π=-+-+;(2) 111111357111317π=+--+-+;(3)11111157111317=-+-+-+.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得00111()d d d 044a f x x x x πππππππππ---==+=⎰⎰⎰.当1n ≥时,0011cos d cos d 044n a nx x nx x ππππππ--=+=⎰⎰.11sin d sin d 44n b nx x nx xππππππ--=+⎰⎰11211[1(1)]202n n k nn n k+⎧=+⎪=--=⎨⎪=⎩,故11()sin(21),(,0)(0,)21n f x n x x n ππ∞==-∈--∑为所求.(1) 取2x π=,则11114357π=-+-+; (2) 由11114357π=-+-+得111112391521π=-+-+,于是111111341257111317πππ=+=+--+-+;(3) 取3x π=,则111111457111317π⎫=-+-+-+⎪⎝⎭,所以11111157111317=-+-+-+.4 设函数()f x 满足条件()()f x f x π+=-,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=-,所以(2)()()f x f x f x ππ+=-+=,即()f x 是以2π为周期的函数. 于是由系数公式得000111()d ()d ()d a f x x f x x f x xπππππππ--==+⎰⎰⎰11()d ()d f t t f x xπππππ=-+⎰⎰11(2)d ()d f t t f x xππππππ=-++⎰⎰11()d ()d 0f t t f x x πππππ=++=⎰⎰.当1n ≥时,0011()cos d ()cos d n a f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰11()cos()d ()cos d f t nx n x f x nx xππππππ=+++⎰⎰11(1)()cos d n f x nx xππ++-=⎰02()cos d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.0011()sin d ()sin d n b f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰02()sin d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰,故当()()f x f x π+=-时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是20k a =,20k b =.5 设函数()f x 满足条件:()()f x f x π+=,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=,所以(2)()()f x f x f x ππ+=+=,即()f x 是以2π为周期的函数.于是由系数公式得000111()d ()d ()d a f x x f x x f x xπππππππ--==+⎰⎰⎰0011()d ()d f t t f x x πππππ=-+⎰⎰0011(2)d ()d f t t f x x ππππππ=-++⎰⎰000112()d ()d ()d f t t f x x f x x πππππππ=++=⎰⎰⎰.当1n ≥时,0011()cos d ()cos d n a f x nx x f x nx x ππππ-=+⎰⎰11()cos()d ()cos d f t nx n x f x nx xπππππ=++⎰⎰1(1)()cos d nf x nx xππ+-=⎰02()cos d 2021f x nx x n k n k ππ⎧=⎪=⎨⎪=-⎩⎰.0011()sin d ()sin d n b f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰02()sin d 2021f x nx x n k n k ππ⎧=⎪=⎨⎪=-⎩⎰,故当()()f x f x π+=时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是210k a -=,210k b -=.6 试证函数系cos , 0,1,2,nx n =和sin , 1,2,nx n =都是[0, ]π上的正交函数系,但他们合起来的却不是[0, ]π上的正交函数系.证:就函数系{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx ,因为n ∀,1,1d x ππ==⎰,201cos ,cos cos d (cos21)d 22nx nx nx x nx x πππ==+=⎰⎰,又1,cos cos d 0nx nx x π==⎰;,m n ∀,m n ≠时,cos ,cos cos cos d mx nx mx nx xπ=⎰0011cos()d cos()d 022m n x x m n x x ππ=++-=⎰⎰.所以{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx 在[0, ]π上是正交系. 就函数系{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx ,因为n ∀,2001sin ,sin sin d (1cos2)d 22nx nx nx x nx x πππ==-=⎰⎰,又,m n ∀,m n ≠时,sin ,sin sin sin d mx nx mx nx xπ=⎰0011cos()d cos()d 022m n x x m n x x ππ=-++-=⎰⎰.所以{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx 在[0, ]π上是正交系. 但{1,sin ,cos ,sin 2,cos2,,sin ,cos ,}x x x x nx nx 不是 [0, ]π上的正交系.实因:1,sin sin d 10x x x π==≠⎰.7 求下列函数的傅里叶级数展开式(1)(),022xf x xππ-=<<;解:(),02xf x xππ-=<<其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.由系数公式得2200011()d d02xa f xx xπππππ-===⎰⎰.当1n≥时,220011cos d d(sin)22nx xa nx x nxnππππππ--==⎰⎰22001sin sin d022|xnx nx xn nπππππ-=+=⎰,220011sin d d(cos)22nx xb nx x nxnππππππ---==⎰⎰220011cos cos d22|xnx nx xn n nπππππ-=--=⎰,所以1sin()nnxf xn∞==∑,(0,2)xπ∈为所求.(2) ()f x xππ=-≤≤;解:()f x xππ=-≤≤作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.因为2()2xxf xxxππ-≤< ==⎨⎪≤≤⎪⎩,所以由系数公式得1()da f x xπππ-=⎰sin d sin d22x xx xππ-=.当1n≥时,0sin cos d sin cos d 22n x x a nx x nx x ππππ-=+⎰⎰sin cos d 2x nx x π=.0sin sin d sin sin d 022n x x b nx x nx x ππ-=+=.所以211()cos 41n f x nxn∞==-,(,)x ππ∈-.而x π=±时,(0)(0)()2f f f πππ±-+±+==±,故211()cos 41n f x nxn∞==-,[,]x ππ∈-为所求.(3) 2(), (i) 02, (ii) f x ax bx c x x πππ=++<<-<<; 解:(i)由系数公式得2001()d a f x xππ=⎰22218()d 223aax bx c x b cππππ=++=++⎰.当1n ≥时,2201()cos d n a ax bx c nx xππ=++⎰ 2220011()sin (2)sin d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππ=++++⎰24an =, 2201()sin d n b ax bx c nx x ππ=++⎰2220011()cos (2)cos d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππ=-++-+⎰42a n n ππ=--,故224()3a f x ax bx c b cππ=++=++21442cos sin ,(0,2)n a a bnx nx x n n ππ∞=++-∈∑为所求.(ii)由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰2212()d 23a ax bx c x cππππ-=++=+⎰.当1n ≥时,21()cos d n a ax bx c nx xπππ-=++⎰211()sin (2)sin d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππππ--=++++⎰24(1)n an =-,21()sin d n b ax bx c nx xπππ-=++⎰211()cos (2)cos d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππππ--=-++-+⎰12(1)n bn -=-,故222()3af x ax bx c cπ=++=+2142(1)cos (1)sin ,(,)nn n a b nx nx x n n ππ∞=+---∈-∑为所求.(4) ()ch , f x x x ππ=-<<;解:由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰12ch d sh x x πππππ-==⎰.当1n ≥时,1ch cos d n a x nx xπππ-=⎰11ch sin sh sin d |x nx x nx x n n ππππππ--=-⎰ 21sh d(cos )x nx n πππ-=⎰ 2211sh cos ch cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-⎰222sh 1(1)n na n n ππ=--, 所以22sh (1)(1)nn a n ππ=-+.11ch sin d ch d(cos )n b x nx x x nx ππππππ---==⎰⎰ 11ch cos sh cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰21sh d(sin )x nx n πππ-=⎰ 2211sh sin ch sin d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰2211sh sin ch sin d |x nx x nx x n n ππππππ--=-+⎰21n b n =,所以0n b =,故21211()ch sh (1)cos 21n n f x x nx n ππ∞=⎡⎤==+-⎢⎥+⎣⎦∑, (,)x ππ∈-为所求.(5) ()sh ,f x x x ππ=-<<.解:由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰1sh d 0x x πππ-==⎰.当1n ≥时,1sh cos d 0n a x nx x πππ-==⎰.11sh sin d sh d(cos )n b x nx x x nx ππππππ---==⎰⎰11sh cos ch cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰121(1)sh ch d(sin )n x nx n n πππππ+-=-+⎰ 122211(1)sh ch sin sh sin d |n x nx x nx xn n n ππππππππ+--=-+-⎰1221(1)sh n nb n n ππ+=--,所以122sh (1)(1)n n n xb n π+=-+, 故1212sh ()sh (1)sin (1)n n n f x x nxn ππ∞+===-+∑,(,)x ππ∈-为所求.8 求函数221()(362)12f x x x ππ=-+的傅里叶级数展开式并应用它推出22116n n π∞==∑.解:由224()3a f x ax bx c b cππ=++=++21442cos sin ,(0,2)n a a bnx nx x n n ππ∞=++-∈∑得221()(362)12f x x x ππ=-+222326πππ=-+211cos n nx n ∞=+∑211cos n nx n ∞==∑,(0,2)x π∈.而2(00)(20)6f f ππ+=-=,故由收敛定理得22211(00)(20)11cos062n n f f n n ππ∞∞==++-===∑∑.9 设()f x 为[],ππ-上光滑函数,()()f f ππ-=.且,n n a b 为()f x 的傅里叶系数,,n n a b ''为()f x 的导函数()f x '的傅里叶系数.证明00,,(1,2,)n n n n a a nb b na n '''===-= . 证:因为()f x 为[],ππ-上光滑函数,所以()f x '为[],ππ-上的连续函数,故可积.由系数公式得1()d a f x x πππ-''=⎰()1()()0f f πππ=--=.当1n ≥时,1()cos d na f x nx xπππ-''=⎰1()cos ()sin d |nnf x nx f x nx x nb ππππππ--'=+=⎰.1()sin d n b f x nx xπππ-'=⎰1()sin ()cos d |nnf x nx f x nx x na ππππππ--'=-=-⎰故结论成立.10 证明:若三角级数01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑中的系数,n n a b 满足关系{}33sup ,n n nn a n b M≤,M 为常数,则上述三角级数收敛,且其和函数具有连续的导函数.证:设0()2a u x =,()cos sin n n n u x a nx b nx =+,1,2,n =.则0n ∀≥,()n u x 在R 上连续,且0()0u x '=,()sin cos nn n u x na nx nb nx '=-+亦在R 上连续. 又x R ∀∈,()sin cos nn n u x n a nx n b nx '≤+n nn a n b ≤+22M n ≤.而22Mn ∑收敛, 所以()()cos sin nn n u x nb nx na nx '=-∑∑在R 上一致收敛.故设01()(cos sin )2n n n a s x a nx b nx ∞==++∑,则11()(cos sin )()n n nn n s x na nx nb nx u x ∞∞==''=-+=∑∑且1()(cos sin )n n n s x na nx nb nx ∞='=-+∑在R 上连续.§15. 2 以2l 为周期的函数的展开一 基本内容一、以2l 为周期的函数的傅里叶级数 设()f x 是以2l 为周期的函数,作替换ltx π=,则()lt F t f π⎛⎫= ⎪⎝⎭是以2π为周期的函数,且()f x 在(, )l l -上可积()F t ⇔在(,)ππ-上可积.于是 ()01()cos sin 2n n n a F t a nt b nt ∞=++∑,其中 1()cos d ,n a F t nt t πππ-=⎰1()sin d n b F t nt tπππ-=⎰.令xt l π=得()()lt F t f f x π⎛⎫== ⎪⎝⎭,sin sin ,cos cos n x n xnt nt l l ππ==, 从而01()cos sin 2n n n a n x n x f x a b l l ππ∞=⎛⎫++ ⎪⎝⎭∑. 其中 1()cos ,l n l n x a f x dx l l π-=⎰1()sin l n l n x b f x dx l l π-=⎰.上式就是以2l 为周期的函数()f x 的傅里叶系数.在按段光滑的条件下,亦有01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x n x n x a b l l ππ∞=++-⎛⎫=++ ⎪⎝⎭∑.其只含余弦项,故称为余弦级数.同理,设()f x 是以2l 为周期的奇函数,则()cos f x nx 奇,()sin f x nx 偶.于是1()cos d 0l n l n xa f x x l l π-==⎰,012()sin d ()sin d l l n l n x n xb f x x f x x l l l l ππ-==⎰⎰.从而01()sin 2n n a n x f x a l π∞=+∑由此可知,函数(),(0,)f x x l ∈要展开为余弦级数必须作偶延拓.偶延拓() (0,)()() (,0)f x xl f x f x x l ∈⎧=⎨-∈-⎩函数(),(0,)f x x l ∈要展开为正弦级数必须作奇延拓. 奇延拓() (0,) ()() (,0)f x x l f x f x x l ∈⎧=⎨--∈-⎩.二 习题解答1 求下列周期函数的傅里叶级数展开式 (1)()cos f x x=(周期π);解:函数()cos f x x =,22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因2l π=,所以由系数公式得 22002244cos d cos d a x x x x ππππππ-===⎰⎰.当1n ≥时,222cos cos 2d n a x nx x πππ-=⎰204cos cos 2d x nx xππ=⎰202[cos(21)cos(21)]d n x n x xππ=++-⎰220011sin(21)sin(21)(21)(21)||n x n x n n ππππ=++-+-1(1)2(1)2(21)(21)n n n n ππ+-⋅-⋅=++-124(1)(41)n n π+=--.2222222cos sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故121241()cos (1)cos241n n f x x nxn ππ∞+===+--∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.(2) ()[]f x x x =-(周期1);解:函数()[]f x x x =-,11,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数. 因12l =,所以由系数公式得()()1112100022[]d 2[]d 2d 1a x x x x x x x x -=-=-==⎰⎰⎰.当1n ≥时,()()1121022[]cos 2d 2[]cos 2d n a x x n x x x x n x xππ-=-=-⎰⎰110012cos2d d(sin 2)x n x x x n x n πππ==⎰⎰110011sin 2sin 2d 0|x n x n x x n n ππππ=-=⎰. ()1121022[]sin 2d 2sin 2d n b x x n x x x n x xππ-=-=⎰⎰101d(cos2)x n x n ππ-=⎰110011cos2cos2d |x n x n x x n n ππππ-=+⎰1n π-=.故1111()[]sin 22n f x x x n xn ππ∞==-=-∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.(3)4()sin f x x =(周期π); 解:函数4()sin f x x =,,22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图.2222由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因2l π=,所以由系数公式得 442200224sin d sin d a x x x x πππππ-==⎰⎰22041cos 2d 2x x ππ-⎛⎫= ⎪⎝⎭⎰204311cos 2cos 4d 828x x x ππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰34=.当1n ≥时,204311cos2cos4cos2d 828n a x x nx xππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰11201,2128n n n n ⎧-=⎪⎪=≠≠⎨⎪⎪=⎩.222cos sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故4311()sin cos2cos4828f x x x x==-+,(,)x ∈-∞+∞为所求.(4) ()sgn(cos )f x x = (周期2π).解:函数()sgn(cos )f x x =,(,)x ππ∈-延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因l π=,所以由系数公式得0012sgn(cos )d sgn(cos )d 0a x x x x πππππ-===⎰⎰.当1n ≥时,2sgn(cos )cos d n a x nx x ππ=⎰202224cos d cos d sin 2n nx x nx x n πππππππ=-=⎰⎰4sin 2n n ππ=024(1)21(21)kn kn k k π=⎧⎪=⎨-=-⎪+⎩.2sgn(cos )sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故14cos(21)()sgn(cos )(1)21nn n xf x x n π∞=+==-+∑,(,)x ∈-∞+∞.2 求函数 01() 1 123 23x x f x x x x ≤≤⎧⎪=<<⎨⎪-≤≤⎩的傅里叶级数并讨论其收敛性. 解:函数()f x ,(0,3)x ∈延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因32l =,所以由系数公式得31230001222224()d d d (3)d 33333a f x x x x x x x ==++-=⎰⎰⎰⎰. 当1n ≥时, 12012222cos d cos d 3333n n x n xa x x x ππ=+⎰⎰3222(3)cos d 33n x x x π+-⎰21011212d sin sin 33n x n x x n n ππππ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭⎰3212(3)d sin 3n x x n ππ⎛⎫+- ⎪⎝⎭⎰ 10121214sin sin d sin 333n n x n x n n n ππππππ=-+⎰3322121212sin (3)sin sind 333n n x n xx x n n n ππππππ-+-+⎰12201432sin cos 323n n x n n ππππ=+32221432sin cos 323n n xn n ππππ--2222323cos 232n n n πππ=-2222334cos2cos 223n n n n ππππ-+ 2222323cos 3n n n πππ=-. 2()sin d 0n b f x nx x πππ-==⎰.故2221231122()cos cos333n n n x f x n n πππ∞=-⎡⎤=++⎢⎥⎣⎦∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.3 将函数()2f x xπ=-在[0,]π上展开成余弦级数.解:函数()2f x xπ=-,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得20021d 0222a x x x x πππππ⎛⎫⎛⎫=-=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎰.当1n ≥时,2cos d 2n a x nx x πππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⎰22sin sin d 2x nx nx x n n πππππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰202cos nxn ππ=-242102n k n n kπ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩.0n b =.故2141()cos(21),[0,]2(21)n f x x n x x n πππ∞==-=-∈-∑.4 将函数()cos2xf x =在[0,]π上展开成正弦级数.解:函数()cos2xf x =,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得0,0,1,2,n a n ==.02cos sin d 2n x b nx x ππ=⎰ 0111sin sin d 22n x n x x ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=++- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦⎰11cos cos 1221122n x n x n n ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫+- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎢⎥=-+⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦28(41)nn π=-.故在[0, ]π上218()cos sin 241n x nf x nxn π∞===-∑为所求.5 把函数102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩ 在(0, 4)上展开成余弦级数.解:函数()f x ,(0,4)x ∈延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因4l =,所以由系数公式得4240002211()d (1)d (3)d 0422a f x x x x x x ==-+-=⎰⎰⎰.当1n ≥时,402()cos d 44n n xa f x x π=⎰240211(1)cos d (3)cos d 2424n x n xx x x x ππ=-+-⎰⎰220022(1)sin sin d 44n x n x x x n n ππππ=-+⎰442222(3)sin sind 44n xn xx x n n ππππ--⎰2228cos 4n xn ππ=42228cos 4n xn ππ+2282cos 1(1)2n n n ππ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭220421642n k n k n π≠-⎧⎪=⎨=-⎪⎩所以102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩22181(21)cos (21)2n n xn ππ∞=-=-∑为所求.6 把函数()2()1f x x =-在(0, 1)上展开成余弦级数,并推出222116123π⎛⎫=+++ ⎪⎝⎭. 解:函数()f x ,(0,1)x ∈延拓为以2为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因l=0.5,所以由系数公式得11200022()d 2(1)d 3a f x x x x ==-=⎰⎰.当1n ≥时,1202(1)cos d n a x n x xπ=-⎰1120022(1)sin (1)sin d x n x x n x xn n ππππ=---⎰11222222(1)cos cos d x n x n x xn n ππππ=--⎰224n π=.0n b =.所以2221141(1)cos ,[0,1]3n x nx x n π∞=-=+∈∑.令0x =得22114113n n π∞==+∑,即22116n n π∞==∑.7 求下列函数的傅里叶级数展开式 (1) ()arcsin(sin )f x x =;解:函数()arcsin(sin )f x x =是以2π为周期的函数如下图. 由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得 0,0,1,2,n a n ==.2arcsin(sin )sin d n b x nx x ππ=⎰20222sin d ()sin d x nx x x nx x ππππππ=+-⎰⎰22022cos cos d x nx nx xn n ππππ-=+⎰2222()cos cos d x nx nx x n n πππππππ--+-+⎰204cos d nx x n ππ=⎰24sin2n n ππ=2024(1)21k n kn k n π=⎧⎪=⎨-=-⎪⎩所以214(1)()arcsin(sin )sin(21)(21)nn f x x n x n π∞=-==--∑,x R ∈.(2) ()arcsin(cos )f x x =.解:()arcsin(cos )f x x =2π 由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002arcsin(cos )d 0a x x ππ==⎰,当1n ≥时,2arcsin(cos )cos d n a x nx x ππ=⎰2cos d 2x nx x πππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⎰22sin sin d nx nx xn n ππππ=+⎰202421n k n k n π=⎧⎪=⎨=-⎪⎩. 0,1,2,n b n ==.所以2141()arcsin(cos )cos(21)(21)n f x x n xn π∞===--∑,x R ∈.8 试问如何把定义在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的可积函数()f x 延拓到区间(),ππ-,使他们的傅里叶级数为如下的形式(1)211cos(21)n n an x∞-=-∑; (2) 211sin(21)n n bn x∞-=-∑.解:(1)先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下:()02()()2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪--<≤⎪⎩;再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下:()0ˆ()(2)2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤=⎨-<≤⎩.其图象如下. 由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002()d 0a f x x ππ==⎰,当1n ≥时,201()sin d 0n b f x nx x ππ==⎰.2()cos d n a f x nx xππ=⎰20222()cos d ()cos d f x nx x f x nx xπππππ=+⎰⎰ 202()[cos cos()]d f x nx n nx xπππ=--⎰204()cos d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.所以211()cos(21)0,2n n f x a n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑. (2) 先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下.()02()()2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪-<≤⎪⎩;再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下.()0ˆ()(2)2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤=⎨--<≤⎩.由于按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又)x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002()d 0a f x x ππ==⎰,当1n ≥时,201()cos d 0n a f x nx x ππ==⎰2()sin d n b f x nx xππ=⎰20222()sin d ()sin d f x nx x f x nx xπππππ=+⎰⎰ 202()[sin sin()]d f x nx n nx xπππ=+-⎰204()sin d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.所以211()sin(21)0,2n n f x b n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑.§15. 3 收敛定理的证明一 基本内容一、贝塞尔(Bessel)不等式定理1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则()2222011()d 2n n n a a b f x x πππ∞-=++≤∑⎰,其中,n n a b 为()f x 的傅里叶系数.推论1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则lim ()cos d 0n f x nx x ππ-→∞=⎰, lim ()sin d 0n f x nx x ππ-→∞=⎰.推论2 设()f x 在[,]ππ-上可积,则01lim ()sin d 02n f x n x x π→∞⎛⎫+= ⎪⎝⎭⎰,1lim ()sin d 02n f x n x x π-→∞⎛⎫+= ⎪⎝⎭⎰.定理2 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上可积,则()1()cos sin 2nn k k k a S x a kx b kx ==++∑ 1sin 12()d 2sin2n tf x t tt πππ-⎛⎫+ ⎪⎝⎭=+⎰, 此称为()f x 的傅里叶级数的部分和的积分表达式.二、收敛性定理的证明定理3 (收敛性定理) 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上按段光滑,则(0)(0)lim ()022n n f x f x S x →∞-+⎡⎤+-=⎢⎥⎣⎦,定理4 如果()f x 在[,]ππ-上有有限导数,或有有限的两个单侧导数,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-=++∑.定理5 如果()f x 在[,]ππ-按段单调,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-=++∑.二 习题解答1 设()f x 以2π为周期且具有二阶连续的导函数,证明()f x 的傅里叶级数在(,)-∞+∞上一致收敛于()f x .证:由题目设知()f x 与()f x '是以2π为周期的函数,且光滑,故 01()(cos sin )2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑,1()(cos sin )2nn n a f x a nx b nx ∞=''''=++∑,且1()d a f x x πππ-''=⎰()1()()0f f πππ=--=.当1n ≥时,1()cos d na f x nx xπππ-''=⎰1()cos ()sin d |nnf x nx f x nx x nb ππππππ--'=+=⎰.1()sin d n b f x nx xπππ-'=⎰1()sin ()cos d |nnf x nx f x nx x na ππππππ--'=-=-⎰于是2222111122n nn n nn a b a b a b n n n n ''⎛⎫⎛⎫''+=+≤+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭22211()2n n a b n ''=++.由贝塞尔不等式得221()nn n a b ∞=''+∑收敛,又211n n ∞=∑收敛,从而()12n nn a a b ∞=++∑收敛,故01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑在(,)-∞+∞上一致收敛.2 设f 为[],ππ-上可积函数,证明:若f 的傅里叶级数在[,]ππ-上一致收敛于f ,则成立贝塞尔(Parseval)等式()2 2220 11()d 2n n n a f x x a b πππ∞-==++∑⎰, 这里,n n a b 为f 的傅里叶系数.证:设()01cos sin 2mm n n n a S a nx b nx ==++∑,因为()f x 的傅里叶级数在[,]ππ-上一致收敛于()f x , 所以0,0N ε∀>∃>,,[,]()m m N x f x S ππε∍>∀∈-⇒-<“”.于是2(),()m m f x S f x S ε--<.而(),()(),()2(),,m m m m mf x S f x S f x f x f x S S S --=-+()()22 22222011()d 222mmn n n n n n a a f x x a b a b ππππππ-==⎡⎤=-+++++⎢⎥⎣⎦∑∑⎰()2 2220 1()d 2m n nn a f x x a b ππππ-==--+∑⎰.所以m N >时,()222221()d 2mn n n a f x x a b ππππε-=--+<∑⎰,故 ()2222011()d 2n n n a a b f x x πππ∞-=++=∑⎰.。

第十五章 傅里叶级数

第十五章 傅里叶级数

第十五章 傅立叶级数§1 傅立叶级数1.在指定区间内把下列函数展开成傅立叶级数: (1)f(x)=x (i),x p p -<<(ii) 02;x p << (2) f(x)=x 2 (i),x p p -<<(ii) 02;x p << (3) ax 0,x p -<?f(x)= (a,b 为不等于0的常数,且a ≠b) bx 0x p <<解:(1)(i )f(x)按段光滑,由收敛定理知它可以展成傅立叶级数。

011()0,a f x dx xdx p p p pp p --===蝌1n ³时,有11cos sin sin 0n xa x nxdx nx nxdx n n p p ppp pp pp---==-=蝌2,1sin 2,n nb x nxdx n p pp -ìïï-ïï==íïïïïïîò所以在(,)p p -上11sin ()2(1)n n nx f x n ¥+==-å(ii )f(x)按段光滑,由收敛定理知它可以展成傅立叶级数。

20012,a xdx pp p ==ò1n ³时,有201cos 0,n a x nxdx pp ==ò2012sin ,n b x nxdx np p ==-ò所以在(0,2)p 上1sin ()2n nxf x n p ¥==-å(2)(i )f(x)按段光滑,由收敛定理知它可以展成傅立叶级数。

22012,3a x dx p p p p -==ò1n ³时,有22241cos 4n n a x nxdx n p pp -ìïïïï==íïï-ïïïîò21sin 0n b x nxdx p pp -==ò所以在(,)p p -上221cos ()4(1)3nn nxf x n p ¥==+-å (ii )f(x)按段光滑,由收敛定理知它可以展成傅立叶级数。

数学分析15.1傅里叶级数

数学分析15.1傅里叶级数

第十5章 傅里叶级数1傅里叶级数一、三角级数·正交函数系概念1:由正弦函数y=Asin(ωx+φ)表示的周期运动称为简谐振动,其中A 为振幅,φ为初相角,ω为角频率,其周期T=ω2π.常用几个简谐振动y k =A k sin(k ωx+φk ), k=1,2,…,n 的叠加来表示较复杂的周期运动,即:y=∑=n 1k k y =∑=n1k k k )φ+ x sin(k ωA ,其周期为T=ω2π.若由无穷多个简谐振动叠加得函数项级数A 0+∑∞=1n n n )φ+ x sin(n ωA 收敛,当ω=1时,sin(nx+φn )=sin φn cosnx+cos φn sinnx ,所以 A 0+∑∞=1n n n )φ+sin(nx A = A 0+∑∞=1n n n n n sinnx )cos φA +cosnx sin φ(A ,记A 0=2a 0,A n sin φn =a n ,A n cos φn =b n ,n=1,2,…,则该级数可以表示为: 2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a . 它是由三角函数列(或称为三角函数系) 1,cosx,sinx,cos2x, sin2x,…,cosnx,sinnx,…构成一般形式的三角级数.定理15.1:若级数2a 0+∑∞=+1n n n |)b ||a (|收敛,则三角级数2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 在整个数轴上绝对收敛且一致收敛.证:对任何实数x ,∵|a n cosnx+b n sinnx|≤|a n |+|b n |, 由魏尔斯特拉斯M 判别法得证.概念2:若两个函数φ与ψ在[a,b]上可积,且⎰ba φ(x )ψ(x )dx=0,则 称函数φ与ψ在[a,b]上是正交的, 或称它们在[a,b]上具有正交性,若有一系列函数两两具有正交性,则称其为正交函数系.注:三角函数列:1,cosx,sinx,cos2x, sin2x,…,cosnx,sinnx,…有以下性质: 1、所有函数具有共同的周期2π;2、任何两个不相同的函数在[-π, π]上具有正交性,即为在 [-π, π]上的正交函数系. 即有:⎰ππ-cosnx dx=⎰ππ-sinnx dx=0;⎰ππ-cosmx cosnx dx=0 (m ≠n);⎰ππ-sinmx sinnx dx=0 (m ≠n);⎰ππ-cosmx sinnx dx=0 (m ≠n).3、任何一个函数的平方在[-π, π]上的积分都不等于零,即⎰ππ-2nx cos dx=⎰ππ-2nx sin dx=π;⎰ππ-21dx=2π.二、以2π为周期的函数的傅里叶级数定理15.2:若2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 在整个数轴上一致收敛于f ,则:a n =⎰ππ-f(x)cosnx π1dx, b n =⎰ππ-f(x)sinnx π1dx, n=1,2,…. 证:由定理条件可知,f(x)在[-π, π]上连续且可积,∴⎰ππ-f(x )dx=2a⎰ππ-dx +∑⎰⎰∞=1n ππ-n ππ-n )sinnx dx b +dx cosnx (a =2a 0·2π=a 0π.即a 0=⎰ππ-f(x)π1dx. 对f(x)=2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a两边同时乘以coskx(k 为正整数),可得:f(x)coskx=2a 0coskx +∑∞=1n n n )sinnx coskx b +cosnx coskx (a ,则新级数收敛,有coskx f(x )ππ-⎰dx=2a 0⎰ππ-coskx dx +∑⎰⎰∞=1n ππ-n ππ-n )dx sinnx coskx b +coskx dx cosnx a (.由三解函数的正交性,等式右边除了以=a k 为系数的那一项积分kx cos a 2ππ-k ⎰dx= a k π外,其余各项积分都为0,∴coskx f(x )ππ-⎰dx= a k π,即a k =⎰ππ-f(x)coskx π1dx (k=1,2,…). 同理,对f(x)=2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a两边同时乘以sinkx(k 为正整数),可得:b k =⎰ππ-f(x)sinkx π1dx (k=1,2,…).概念3:若f 是以2π为周期且在[-π, π]上可积的函数,则按定理15.2中所求a n , b n 称为函数f(关于三角函数系)的傅里叶系数,以f 的傅里叶系数为系数的三角级数2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 称为f(关于三角函数系)的傅里叶级数,记作f(x)~2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a .注:若2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 在整个数轴上一致收敛于f ,则,f(x)=2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a .三、收敛定理概念4:若f 的导函数在[a,b]上连续,则称f 在[a,b]上光滑. 若定义在[a,b]上除了至多有限个第一类间断点的函数f 的导函数在[a,b]上除了至多有限个点外都存在且连续,在这有限个点上导函数f ’的左右极限存在,则称f 在[a,b]上按段光滑.注:若函数f 在[a,b]上按段光滑,则有: 1、f 在[a,b]上可积;2、在[a,b]上每一点都存在f(x ±0),且有t 0)f(x -t)f(x lim 0t +++→=f ’(x+0),t-0)f(x -t)f(x lim 0t ---→=f ’(x-0);3、补充定义f ’在[a,b]上那些至多有限个不存在点上的值后,f ’在[a,b]上可积.定理15.3:(傅里叶级数收敛定理)若周期为2π的函数f 在[-π, π]上按段光滑,则在每一点x ∈[-π, π],f 的傅里叶级数2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 收敛于f 在点x 的左右极限的算术平均值,即20)-f(x 0)f(x ++=2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a ,其中a n , b n 为傅里叶系数.注:当f 在点x 连续时,则有20)-f(x 0)f(x ++=f(x),即f 的傅里叶级数收敛于f(x).推论:若周期为2π的续连函数f 在[-π, π]上按段光滑,则f 的傅里叶级数在(-∞,+∞)上收敛于f.注:由f 周期为2π,可将系数公式的积分区间[-π, π]任意平移,即:a n =⎰+2πc c f(x)cosnx π1dx, b n =⎰+2πc c f(x)sinnx π1dx, n=1,2,….c 为任意实数. 在(-π, π]以外的部分,按函数在(-π, π]上的对应关系作周期延拓,如 f 通过周期延拓后的函数为:,2,1k ],1)π(2k , 1)π-(-(2k x ,) 2π-f(x ]π, (-πx ,f(x)(x)f ˆ⎩⎨⎧⋯±±=+∈∈= 函数f 的傅里叶级数就是指函数(x)fˆ的傅里叶级数.例1:设f(x) )0, (-πx ,0]π[0,x x ,⎩⎨⎧∈∈=,求f 的傅里叶级数展开式.解:f 及其周期延拓后图象如图:可见f 按段光滑.由收敛定理,有a 0=⎰ππ-f(x)π1dx=⎰π0x π1dx=2π. 当n ≥1时,a n =nx cos f(x)π1ππ-⎰dx=⎰π0xcosnx π1dx=⎰-π0π0sinnx n π1|xsinnx n π1dx=π2|cosnx πn 1 =πn 12(cosn π-1)=πn 1(-1)2n -;b n =⎰ππ-f(x)sinnx π1dx=⎰π0xsinnx π1dx=-⎰+π0π0cosnx n π1|xcosnx n π1dx=n (-1)1n +.∴在(-π, π)上,f(x)=4π+∑∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-1n n2n sinnx n (-1)cosnx πn 1-)1(.当x=±π时,该傅里叶级数收敛于20)πf(0)πf(+±+-±=20π+=2π.∴f 在[-π, π]上的傅里叶级数图象如下图:例2:把函数f(x)= π2x πx πx 0πx 0 x 22⎪⎩⎪⎨⎧≤<-=<<,,,展开成傅里叶级数. 解:f 及其周期延拓后图象如图:可见f 按段光滑.由收敛定理,有a 0=⎰2π0f(x)π1dx=⎰π02x π1dx-⎰2ππ2x π1dx =-2π2. 当n ≥1时,a n =nx cos f(x)π1ππ-⎰dx =⎰π02cosnx x π1dx-⎰2ππ2cosnx x π1dx ; 又⎰π02cosnx x π1dx=⎰-π0π02xsinnx n π2|sinnx x n π1dx=21n n 2(-1)+-;⎰2ππ2cosnx x π1dx=⎰-2ππ2ππ2xsinnx n π2|sinnx x n π1=21n 2n 2(-1)n 4++; ∴a n =21n 221n n 2(-1)n 4n 2(-1)++---=2n4[(-1)n -1]. b n =⎰2π0f(x)sinnx π1dx=⎰π02sinnx x π1dx-⎰2ππ2sinnx x π1dx ;又⎰π02sinnx x π1dx=-⎰-π0π02xcosnx n π2|cosnx x n π1dx=πn ](-1)-2[1n π)1(3n 1n --+;⎰2ππ2sinnx x π1dx=-⎰-2ππ2ππ2xcosnx n π2|cosnx x n π1dx=-πn ](-1)-2[1n π)1(n 4π3n 1n +--+; ∴b n =πn ](-1)-2[1n π)1(3n 1n --++πn ](-1)-2[1n π)1(n 4π3n 1n --++ =πn ](-1)-4[1n 2π)1(n 4π3n n ---=πn ](-1)-4[1n (-1)]-[1 2πn 2π3n n -+ =⎪⎭⎫ ⎝⎛-+πn 4n 2π](-1)-[1n 2π3n ;∴当x ∈(0, π)∪(π, 2π]时, f(x)= -π2+∑∞=⎭⎬⎫⎩⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-++1n 3n n 2sinnx πn 4n 2π](-1)-[1n 2π1]cosnx -[(-1)n 4 .当x=π时,该傅里叶级数收敛于20)f(π0)f(π++-=2)π(π22-+=0;当x=0或2π时,该傅里叶级数收敛于20)f(00)f(0++-=204π-2+=-2π2.注:由当x=2π时,有f(x)= -π2+∑∞=⎭⎬⎫⎩⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-++1n 3n n 2sinnx πn 4n 2π](-1)-[1n 2π1]cosnx -[(-1)n 4=-π2+∑∞=1n n 21]-[(-1)n4=-π2-8∑∞=+0n 21)(2n 1=-2π2. 可求得∑∞=+0n 21)(2n 1=8π2.例3:在电子技术中经常用到矩形波,用傅里叶级数展开后,就可以将巨形波看成一系列不同频率的简庇振动的叠加,在电工学中称为谐波分析。

10(7.8)傅里叶级数_正弦_余弦级数解析

10(7.8)傅里叶级数_正弦_余弦级数解析

4
( t , t 0)
11
傅里叶(Fourier)级数
设想
一个较复杂的周期运动(如矩形波)分解
为简谐振动的迭加. 会给分析问题带来方便. 反映在数学上,是把一个复杂的周期函数 f(t)
nt n )的迭加, 即 表示为各类正弦函数 Ansin(
A0 An sin( nt n )
21
傅里叶(Fourier)级数
狄利克雷(德)1805-1859 2. 狄利克雷(Dirichlet)充分条件 (收敛定理) 定义 若 f ( x)在区间a, b上 只有有限个单调区间,
则称 f ( x)在区间a, b上 逐段单调.
即,只有有限个极值点.
22
傅里叶(Fourier)级数
2. 狄利克雷(Dirichlet)充分条件 (收敛定理) 设函数 f ( x )是周期为 2的周期函数 , 它在 区间[ , ]上满足条件 :
1 2 an 0 f ( x ) cos nxdx , ( n 0,1,2,) 2 1 b f ( x ) sin nxdx , ( n 1,2,) n 0
由这些系数作成的三角级数
a0 (a n cos nx bn sin nx ) 2 n1
利用三角函数系的正交性 两边同乘 cosnx, 再从 到逐项积分 Nhomakorabea
a0 f ( x ) cos nxdx cos nxdx 2

[ak cos kx cos nxdx bk sin kx cos nxdx ] k 1 kn 0 an cos 2 nxdx an 1 an f ( x ) cos nxdx ( n 1,2,3,)

数学分析2部分习题解析(傅里叶级数部分)

数学分析2部分习题解析(傅里叶级数部分)

数学分析2部分习题解析傅里叶级数部分第3节部分习题1、设f 以2π为周期且具有二阶连续的导数,证明f 的傅里叶级数在(),-∞+∞上一致收敛于f 。

证明由条件知,f 一定是以2π为周期的连续函数且在一个周期区间[],ππ-上按段光滑,所以由收敛定理得,在(),-∞+∞上有()011cos sin ()2n n n a a nx b nx f x ∞=++=∑,其中0a ,n a ,n b (1n ≥)为()f x 的傅里叶系数。

由三角级数一致收敛的判别法,下证()0112n n n a a b ∞=++∑收敛即可。

事实上,记0a ',n a ',nb '为导函数()f x '的傅里叶系数,由()f x 与()f x '的傅里叶系数的关系得0a '=,n n a nb '=,n n b na '=-。

所以,()()22211112n n n n n n a b b a a b n n n ⎛⎫''''+=+≤++ ⎪⎝⎭。

又由傅里叶系数满足的贝塞尔不等式得,()()()221nn n a b ∞=''+∑收敛,再注意到211n n∞=∑收敛,所以()0112n n n a a b ∞=++∑收敛,故结论成立。

2、设f 为[],ππ-上的可积函数,证明:若f 的傅里叶级数在[],ππ-上一致收敛于f ,则成立帕塞瓦尔等式:()22220111()d 2n n n f x x a a b πππ∞-==++∑⎰,其中0a ,n a ,n b (1n ≥)为()f x 的傅里叶系数。

证明由f 在[],ππ-上可积得,f 在[],ππ-上有界,从而由题设可得()2011()()cos ()sin ()2n n n a f x a f x nx b f x nx f x ∞=++=∑,在[],ππ-上一致成立。

傅里叶级数课件分解

傅里叶级数课件分解
若两个函数


上可积, 且
则称

在பைடு நூலகம்
上是正交的, 或在
上具有正
交性. 由此三角函数系(4)在
上具有正交性.
或者说(5)是正交函数系.
现应用三角函数系(5)的正交性来讨论三角级数(4)
的和函数 f 与级数(4)的系数
之间的关系.
定理12.2 若在[-π,π]上
且等式右边级数一致收敛, 则有如下关系式:
光滑弧段所组成,它至
收敛定理指出, f 的傅里叶级数在点 x 处收敛于 在
该点的左、右极限的算术平均值
而当 f 在点 x 连续时,则有
即此时f的傅里叶级数收敛于
. 这样便有
上按段光滑, 则 f 的傅里叶级数在
上收敛
于 f .
推论 若 f 是以 为周期的连续函数, 且在
上每一点都存在
, 如果在不连续
点补充定义
, 或
, 则
还有
(iii) 在补充定义

上那些至多有限个不存在
导数的点上的值后 ( 仍记为
),
在[a, b]上可积.
从几何图形上讲, 在
区间[a, b]上按段光滑
光滑函数,是由有限个
多有有限个第一类间
断点 (图15-1).
时,
于是当
当 时, 级数收敛到 0( 实际上级数每一项都为 0 ).
为进一步研究三角级数(4)的收敛性, 先讨论三角函
数系 (5) 的特性. 首先容易看出三角级数系(5)中所
定理 12.1 若级数
其次, 在三角函数系(5)中, 任何两个不相同的函数

第3章傅里叶级数

第3章傅里叶级数

同频率
cos(t )
LTI
A cos(t )
LTI系统对正弦信号的响应仍然是同频正弦信号
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复指数信号激励LTI系统的情况。
e
st
LTI
?
s ( t )
y(t ) h(t ) * e h( )e
st
d
e
st



x(t )
a0 1
k 3
a e
k
3
jk 2t
a1 a1 1 / 4
a3 a3 1 / 3
a2 a2 1 / 2
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解:
1 j 2t j 2t x(t ) 1 (e e ) 4 1 j 4t 1 j 6t j 4t j 6t (e e ) (e e ) 2 3
sincossincossincos322傅里叶级数系数的确定正交函数集t的周期函数正交函数集的概念一个以t为周期的周期函数在一段长度为t的区间上的积分与起始位置无关jkdtsincostdttdt正弦波的上波瓣和下波瓣的面积相等对于高次谐波而言无非是在一个周期之内上对于高次谐波而言无非是在一个周期之内上波瓣和下波瓣多了一些但是上波瓣的总面积和波瓣和下波瓣多了一些但是上波瓣的总面积和下波瓣的总面积还是相等的下波瓣的总面积还是相等的sincosjkdt构成了一个正交函数集
周期函数的一个基本性质。
x(t ) x(t T )

T a
a
x(t )dt x(t )dt
a
T
T a
T
x(t )dt

《傅里叶级数》课件

《傅里叶级数》课件
FFT基于分治策略,将大问题分解为小问题,从而显著提高了计算效率。
FFT的出现极大地促进了数字信号处理领域的发展,尤其在实时信号处理 和大数据分析方面。
小波变换与傅里叶级数的关系
01
小波变换是一种时间和频率的局部化分析方法,用于多尺度信 号处理和分析。
02
小波变换与傅里叶级数都是信号的频域表示方法,但小波变换
频域处理
傅里叶变换将图像从空间域转换到频域,使得图 像的频率特征更加明显,便于进行滤波、增强等 操作。
图像压缩
通过分析图像的频谱,可以去除不重要的频率成 分,从而实现图像的压缩,节省存储和传输资源 。
图像去噪
傅里叶变换在图像去噪中发挥了重要作用,通过 滤除噪声对应的频率成分,可以有效去除图像中 的噪声。
傅里叶级数提供了一种将 复杂信号分解为简单正弦 波的方法,有助于理解和 处理信号。
频谱分析
通过傅里叶变换,可以分 析信号的频率成分,这在 通信、音频处理等领域有 广泛应用。
滤波器设计
利用傅里叶级数或其变换 形式,可以设计各种滤波 器,用于提取特定频率范 围的信号或抑制噪声。
图像处理中的应用
1 2 3
数值分析中的应用
求解微分方程
傅里叶级数在数值分析中常用于 求解初值问题和偏微分方程,通 过离散化和变换,将复杂问题转 化为易于处理的简单问题。
数值积分与微分
傅里叶级数在数值积分和微分中 也有应用,可以将复杂的积分或 微分运算转换为易于计算的离散 形式。
插值与拟合
傅里叶级数可以用于多项式插值 和函数拟合,通过选取适当的基 函数,可以构造出精度较高的插 值函数或拟合模型。
04
傅里叶级数的扩展知识
离散傅里叶变换
离散傅里叶变换(DFT)是连续傅里叶变换的离 散化形式,用于将时域信号转换为频域信号。

第十五章 傅里叶级数习题课

第十五章   傅里叶级数习题课

第十五章 傅里叶级数习题课一 疑难解析与注意事项1.如何求一周期函数的傅立叶级数? 答 一般可按下列步骤进行:1)确定函数的奇偶性,连续点与不连续点;2)根据周期为2π或2l ,是否奇,偶函数,计算相应的傅里叶系数; 3 写出相应的傅立叶级数; 4)应用收敛定理.(1)将()f x 在[,]ππ-上展开成傅里叶级数的步骤: 1)求系数;()dx x f a ⎰-=πππ10; ()⎰-=πππnxdx x f a n cos 1, ()⎰-=πππnxdx x f b n sin 1,2)写展开式()()∑∞=++10sin cos 2n n n nx b nx a a x f ~;3)用收敛定理(2)将()f x 在[0,2]π上展开成傅里叶级数的步骤: 1)求系数;2001()a f x dx ππ=⎰, 201()cos n a f x nxdx ππ=⎰, 201()sin n b f x nxdx ππ=⎰,2)写展开式()()∑∞=++10sin cos 2n n n nx b nx a a x f ~;3)用收敛定理(3)奇函数()f x 在[](),,ππππ--展开成傅里叶级数的步骤: 1)求系数;()010a f x dx πππ-==⎰;()1cos 0n a f x nxdx πππ-==⎰,()()012sin sin n b f x nxdx f x nxdx πππππ-==⎰⎰,2)写展开式()1sin n n f x b nx ∞=∑~;3)用收敛定理()()1,sin 0 n n f x x b nx x πππ∞=⎧∈-⎪=⎨=±⎪⎩∑(4)偶函数()f x 在[](),,ππππ--展开成傅里叶级数的步骤: 1)求系数;()()0012a f x dx f x d πππππ-==⎰⎰;()()012cos cos n a f x nxdx f x nxdx πππππ-==⎰⎰,()1sin 0n b f x nxdx πππ-==⎰,2)写展开式()01cos 2n n a f x a nx ∞=+∑~;3)用收敛定理()[]01cos ,,2n n a a nx f x x ππ∞=+=∈-∑ (5)奇函数()f x 在[](),,l l l l --展开成傅里叶级数的步骤: 1)求系数;()010lla f x dx l -==⎰; ()1cos 0l n l n xa f x dx l lπ-==⎰, ()()012sin sin l l n l n x n xb f x dx f x dx l l l lππ-==⎰⎰,2)写展开式()1sinn n n xf x b lπ∞=∑~; 3)用收敛定理()()1,sin0 n n f x x l l n x b l x l π∞=⎧∈-⎪=⎨=±⎪⎩∑ (6)偶函数()f x 在[](),,l l l l --展开成傅里叶级数的步骤: 1)求系数;()()0012l l l a f x dx f x dx l l -==⎰⎰; ()()012cos cos l l n l n x n xa f x dx f x dx l l l l ππ-==⎰⎰, ()1sin 0l n l n x b f x dx l lπ-==⎰, 2)写展开式()01cos 2n n a n xf x a lπ∞=+∑~;3)用收敛定理()[]01cos ,,2n n a n xa f x x l l lπ∞=+=∈-∑2.如何将函数展开成正弦级数,余弦级数? (1)将()f x 在[]0,π展开成正弦级数的步骤: 1)求系数;()02sin n b f x nxdx ππ=⎰,2)写展开式()1sin n n f x b nx ∞=∑~;3)用收敛定理()()10,sin 0 0,n n f x x b nx x ππ∞=⎧∈⎪=⎨=⎪⎩∑(2)将()f x 在[]0,π展开成余弦级数的步骤: 1)求系数;()002a f x dx ππ=⎰; ()02cos n a f x nxdx ππ=⎰,2)写展开式()01cos 2n n a f x a nx ∞=+∑~;3)用收敛定理()[]01cos ,0,2n n a a nx f x x π∞=+=∈∑ (3)将()f x 在[]0,l 展开成正弦级数的步骤: 1)求系数;()02sin l n n xb f x dx l lπ=⎰, 2)写展开式()1sin n n n xf x b lπ∞=∑~; 3)用收敛定理()()1 0,sin0 0,n n f x x l n x b l x l π∞=⎧∈⎪=⎨=⎪⎩∑ (4)将()f x 在[]0,l 展开成余弦级数的步骤: 1)求系数;()002la f x dx l =⎰; ()02cos l n n xa f x dx l lπ=⎰, 2)写展开式()01cos 2n n a n xf x a lπ∞=+∑~;3)用收敛定理()[]01cos ,0,2n n a n xa f x x l lπ∞=+=∈∑.[][](),(,)()1()(0)(0),(,)()21(0)(0),2f x x l l f x S x f x f x x l l f x f l f l x l⎧⎪∈-⎪⎪=++-∈-⎨⎪⎪-++-=±⎪⎩当为的连续点当为的第一类间断点当 3.如何应用傅立叶级数求数项级数的和?答:选择合适的函数,将其展开为傅立叶级数,然后求傅立叶级数在某个特殊点的值. 二 典型例题1.设(),0,40,0,02x f x x x ππππ⎧-≤<⎪⎪==⎨⎪⎪-<≤⎩,则由收敛定理1)()f x 的傅里叶级数在2x π=-处收敛于 ;2)()f x 的傅里叶级数在2x π=处收敛于 ;3)()f x 的傅里叶级数在0x =处收敛于 ; 4)()f x 的傅里叶级数在x π=-处收敛于 ; 5)()f x 的傅里叶级数在x π=处收敛于 .解 因为1)2x π=-是连续点,收敛于4π;2) 2x π=是连续点,收敛于2π-;3)0x =是间断点,收敛于()()000028f f π++-=-;4) x π=-是端点,收敛于()()0028f f πππ-++-=-;5) x π=是端点,收敛于()()0028f f πππ-++-=-.2.1)将()f x x =在[],ππ-展开成傅里叶级数; 2)将()f x x =在[],ππ-展开成傅里叶级数; 3)将()f x x =在[]0,π展开成余弦级数; 4)将()f x x =在[]0,π展开成正弦级数.解 1)因为()f x x =在[],ππ-上奇,因此00a =,0n a =,()()()0122sin sin sin n b x nx dx x nx dx x nx dx πππππππ-===⎰⎰⎰()()()()()000122cos cos cos 12.n xd nx x nx nx dx n n nπππππ+⎡⎤=-=--⎢⎥⎣⎦-=⎰⎰因此()()()11,12sin 0,n n f x x f x nx nx πππ+∞=-<<⎧-⎪=⎨=±⎪⎩∑.2) 因为()f x x =在[],ππ-上偶,因此0n b =,00122a xdx xdx xdx ππππππππ-====⎰⎰⎰,()()()0122cos cos cos n b x nx dx x nx dx x nx dx πππππππ-===⎰⎰⎰()()()()()00022022sin sin sin 22cos 11nxd nx x nx nx dx n n nx n n ππππππππ⎡⎤==-⎢⎥⎣⎦⎡⎤==--⎣⎦⎰⎰因此()()()21211cos ,2nn f x nx f x x n ππππ∞=⎡⎤+--=-≤≤⎣⎦∑. 3)()0022a f x dx xdx πππππ===⎰⎰;()()20222cos cos 11nn a f x nxdx x nxdx n πππππ⎡⎤===--⎣⎦⎰⎰, ()()()21211cos ,02nn f x nx f x x n πππ∞=⎡⎤+--=≤≤⎣⎦∑. 4)()()112222sin sin sin n n b f x nxdx x nxdx x nxdx nππππππ+-====⎰⎰⎰,()()()11,012sin 0,0,n n f x x f x nx nx ππ+∞=<<⎧-⎪=⎨=⎪⎩∑.3. 将()⎩⎨⎧≤<-≤<=32,321,1x x x x f 展成以2为周期的傅立叶级数,并写出]3,1[上的函数表达式.解 因为区间长度2312l =-= ,因此1l =.(),23)3(3221310=-+==⎰⎰⎰dx x dx dx x f a ()dx x n x dx x n xdx n x f a n ⎰⎰⎰-+==322131cos )3(cos cos πππ32223221)sin (cos 1sin 3sin 1x n x n x n n x n n x n n ππππππππ+-+=.),3,2,1(,])1(1[122 =--=n n n π ()dx x n x dx x n xdx n x f b n ⎰⎰⎰-+==322131sin )3(sin sin πππ32223221)cos (sin 1cos 3cos 1x n x n x n n x n n x n n ππππππππ----= 1(1),(1,2,3,).n n n π=-= ()2211,1231(1)(1)~[cos sin ]3,23412,1,3.nnn x f x n x n x x x n n x ππππ∞=<≤⎧---⎪++=-<<⎨⎪=⎩∑.4. ()2(11)2,f x x x =+-≤≤将函数展成以为周期的傅里叶级数并由此求级数211.n n ∞=∑的和解 因为()2f x x =+为偶函数,则0n b =,因为1l =,因此1002(2)51a x dx =+=⎰,()()1122002112(2)cos()2cos (1,2,)1nn a x n x dx x n xdx n n πππ--=+===⎰⎰ ,()()()2212115cos()2nn f x n x n ππ∞=--+∑22054cos(21)2(21)k k xk ππ∞=+=-+∑ []2,1,1x =+-.当0x =,上式222200541122(21)(21)8k k k k ππ∞∞==⇒=-⇒=++∑∑,又 2222210101111111(21)(2)(21)4n k k k n n k k k n ∞∞∞∞∞======+=+++∑∑∑∑∑ 因此 22221014143(21)386n k nk ππ∞∞====⨯=+∑∑. 5.证明(1)1,cos ,cos 2,...,cos ,...x x nx ; (2)sin ,sin 2,...,sin ,...x x nx 是[0,]π的正交系;(3)1,cos ,sin ,cos 2,sin 2...,cos ,sin ,...x x x x nx nx 不是[0,]π上的正交系. 证明:(1)因为1cos 0(1,2,...)kxdx k π⋅==⎰,00,1cos cos [cos()cos()]2,2m nmx nxdx m n x m n x dx m n πππ≠⎧⎪⋅=++-=⎨=⎪⎩⎰⎰,所以(1)是[0,]π上的正交系.(2)00,1sin sin [cos()cos()]2,2m n mx nxdx m n x m n x dx m n πππ≠⎧⎪⋅=--+=⎨=⎪⎩⎰⎰,所以(2)也是[0,]π上的正交系.(3)1sin 20xdx π⋅=≠⎰,故1,c o s ,sin ,c o s2,sin2...,c o s ,sin ,...x x x x n x n x 不是[0,]π上的正交系.6.设()f x 可积或绝对可积,证明:(1) 如果函数()f x 在[,]ππ-上满足()()f x f x π+=,那么21210m m a b --== (2) 如果函数()f x 在[,]ππ-上满足()()f x f x π+=-,那么220m m a b == 证明:(1)当()f x 在[,]ππ-上满足()()f x f x π+=,且()f x 可积或绝对可积时有,2101()cos(21)11()cos(21)()cos(21)m a f x m xdx f x m xdx f x m xdx πππππππ---=-=-+-⎰⎰⎰在右端第一个积分作变换x y π=+得11()cos(21)()cos(21)f x m xdx f y m ydy ππππ--=--⎰⎰,故210m a -=,同理可证210m b -=.(2)当()f x 在[,]ππ-上满足()()f x f x π+=-,且()f x 可积或绝对可积时有,201()cos(2)11()cos(2)()cos(2)m a f x mx dx f x mx dx f x mx dx πππππππ--==+⎰⎰⎰在右端第一个积分作变换x y π=+得11()cos(2)()cos(2)f x mx dx f y my dy ππππ-=-⎰⎰,故20m a =,同理可证20m b =.7. 如果()()x x ϕφ-=,问()x ϕ与()x φ的傅里叶系数之间有什么关系. 解:函数()x ϕ与()x φ的傅里叶系数分别为1()cos n a x nxdx ππϕπ-=⎰,1()sin nbx nxdx ππϕπ-=⎰,1()cos n A x nxdx ππφπ-=⎰,1()sin n B x nxdx ππφπ-=⎰,由于 001[()cos ()cos ]n a x nxdx x nxdx ππϕϕπ-=+⎰⎰,在上式右端两个积分中作x y -=,并将()()x x ϕφ-=代入,即得001[()cos ()cos ]n a x nxdx x nxdx ππφφπ-=+⎰⎰1()cos nx nxdx A ππφπ-==⎰,同理1()sin n b x nxdx ππϕπ-=⎰=1()sin nx nxdx B ππφπ--=-⎰,因此得出()x ϕ与()x φ的傅里叶系数之间得关系为(1,2,...)n n a A n ==,(1,2,...)n n b B n =-=8.设()f x 在[],ππ-上可积,,n n a b 为()f x 的傅里叶系数,试证:2222011()()2N n n n a a b f x dx πππ-=++≤∑⎰ 证:令01()(cos sin )2NN n n n a S x a nx b nx ==++∑()220()()N f x S x dx f x dx ππππ--≤-=⎡⎤⎣⎦⎰⎰22()()()N N f x S x dx S x dx ππππ---+⎰⎰ 22222220011()2()()22N Nn n n n n n a a f x dx a b a b ππππ-==⎡⎤⎡⎤=-+++++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦∑∑⎰2222011()()2Nn n n a a b f x dx πππ-=∴++≤∑⎰.。

数学分析15.1傅里叶级数

数学分析15.1傅里叶级数

第十5章 傅里叶级数1傅里叶级数一、三角级数·正交函数系概念1:由正弦函数y=Asin(ωx+φ)表示的周期运动称为简谐振动,其中A 为振幅,φ为初相角,ω为角频率,其周期T=ω2π.常用几个简谐振动y k =A k sin(k ωx+φk ), k=1,2,…,n 的叠加来表示较复杂的周期运动,即:y=∑=n 1k k y =∑=n1k k k )φ+ x sin(k ωA ,其周期为T=ω2π.若由无穷多个简谐振动叠加得函数项级数A 0+∑∞=1n n n )φ+ x sin(n ωA 收敛,当ω=1时,sin(nx+φn )=sin φn cosnx+cos φn sinnx ,所以 A 0+∑∞=1n n n )φ+sin(nx A = A 0+∑∞=1n n n n n sinnx )cos φA +cosnx sin φ(A ,记A 0=2a 0,A n sin φn =a n ,A n cos φn =b n ,n=1,2,…,则该级数可以表示为: 2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a . 它是由三角函数列(或称为三角函数系) 1,cosx,sinx,cos2x, sin2x,…,cosnx,sinnx,…构成一般形式的三角级数.定理15.1:若级数2a 0+∑∞=+1n n n |)b ||a (|收敛,则三角级数2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 在整个数轴上绝对收敛且一致收敛.证:对任何实数x ,∵|a n cosnx+b n sinnx|≤|a n |+|b n |, 由魏尔斯特拉斯M 判别法得证.概念2:若两个函数φ与ψ在[a,b]上可积,且⎰ba φ(x )ψ(x )dx=0,则 称函数φ与ψ在[a,b]上是正交的, 或称它们在[a,b]上具有正交性,若有一系列函数两两具有正交性,则称其为正交函数系.注:三角函数列:1,cosx,sinx,cos2x, sin2x,…,cosnx,sinnx,…有以下性质: 1、所有函数具有共同的周期2π;2、任何两个不相同的函数在[-π, π]上具有正交性,即为在 [-π, π]上的正交函数系. 即有:⎰ππ-cosnx dx=⎰ππ-sinnx dx=0;⎰ππ-cosmx cosnx dx=0 (m ≠n);⎰ππ-sinmx sinnx dx=0 (m ≠n);⎰ππ-cosmx sinnx dx=0 (m ≠n).3、任何一个函数的平方在[-π, π]上的积分都不等于零,即⎰ππ-2nx cos dx=⎰ππ-2nx sin dx=π;⎰ππ-21dx=2π.二、以2π为周期的函数的傅里叶级数定理15.2:若2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 在整个数轴上一致收敛于f ,则:a n =⎰ππ-f(x)cosnx π1dx, b n =⎰ππ-f(x)sinnx π1dx, n=1,2,…. 证:由定理条件可知,f(x)在[-π, π]上连续且可积,∴⎰ππ-f(x )dx=2a⎰ππ-dx +∑⎰⎰∞=1n ππ-n ππ-n )sinnx dx b +dx cosnx (a =2a 0·2π=a 0π.即a 0=⎰ππ-f(x)π1dx. 对f(x)=2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a两边同时乘以coskx(k 为正整数),可得:f(x)coskx=2a 0coskx +∑∞=1n n n )sinnx coskx b +cosnx coskx (a ,则新级数收敛,有coskx f(x )ππ-⎰dx=2a 0⎰ππ-coskx dx +∑⎰⎰∞=1n ππ-n ππ-n )dx sinnx coskx b +coskx dx cosnx a (.由三解函数的正交性,等式右边除了以=a k 为系数的那一项积分kx cos a 2ππ-k ⎰dx= a k π外,其余各项积分都为0,∴coskx f(x )ππ-⎰dx= a k π,即a k =⎰ππ-f(x)coskx π1dx (k=1,2,…). 同理,对f(x)=2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a两边同时乘以sinkx(k 为正整数),可得:b k =⎰ππ-f(x)sinkx π1dx (k=1,2,…).概念3:若f 是以2π为周期且在[-π, π]上可积的函数,则按定理15.2中所求a n , b n 称为函数f(关于三角函数系)的傅里叶系数,以f 的傅里叶系数为系数的三角级数2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 称为f(关于三角函数系)的傅里叶级数,记作f(x)~2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a .注:若2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 在整个数轴上一致收敛于f ,则,f(x)=2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a .三、收敛定理概念4:若f 的导函数在[a,b]上连续,则称f 在[a,b]上光滑. 若定义在[a,b]上除了至多有限个第一类间断点的函数f 的导函数在[a,b]上除了至多有限个点外都存在且连续,在这有限个点上导函数f ’的左右极限存在,则称f 在[a,b]上按段光滑.注:若函数f 在[a,b]上按段光滑,则有: 1、f 在[a,b]上可积;2、在[a,b]上每一点都存在f(x ±0),且有t 0)f(x -t)f(x lim 0t +++→=f ’(x+0),t-0)f(x -t)f(x lim 0t ---→=f ’(x-0);3、补充定义f ’在[a,b]上那些至多有限个不存在点上的值后,f ’在[a,b]上可积.定理15.3:(傅里叶级数收敛定理)若周期为2π的函数f 在[-π, π]上按段光滑,则在每一点x ∈[-π, π],f 的傅里叶级数2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a 收敛于f 在点x 的左右极限的算术平均值,即20)-f(x 0)f(x ++=2a 0+∑∞=1n n n sinnx )b +cosnx (a ,其中a n , b n 为傅里叶系数.注:当f 在点x 连续时,则有20)-f(x 0)f(x ++=f(x),即f 的傅里叶级数收敛于f(x).推论:若周期为2π的续连函数f 在[-π, π]上按段光滑,则f 的傅里叶级数在(-∞,+∞)上收敛于f.注:由f 周期为2π,可将系数公式的积分区间[-π, π]任意平移,即:a n =⎰+2πc c f(x)cosnx π1dx, b n =⎰+2πc c f(x)sinnx π1dx, n=1,2,….c 为任意实数. 在(-π, π]以外的部分,按函数在(-π, π]上的对应关系作周期延拓,如 f 通过周期延拓后的函数为:,2,1k ],1)π(2k , 1)π-(-(2k x ,) 2π-f(x ]π, (-πx ,f(x)(x)f ˆ⎩⎨⎧⋯±±=+∈∈= 函数f 的傅里叶级数就是指函数(x)fˆ的傅里叶级数.例1:设f(x) )0, (-πx ,0]π[0,x x ,⎩⎨⎧∈∈=,求f 的傅里叶级数展开式.解:f 及其周期延拓后图象如图:可见f 按段光滑.由收敛定理,有a 0=⎰ππ-f(x)π1dx=⎰π0x π1dx=2π. 当n ≥1时,a n =nx cos f(x)π1ππ-⎰dx=⎰π0xcosnx π1dx=⎰-π0π0sinnx n π1|xsinnx n π1dx=π2|cosnx πn 1 =πn 12(cosn π-1)=πn 1(-1)2n -;b n =⎰ππ-f(x)sinnx π1dx=⎰π0xsinnx π1dx=-⎰+π0π0cosnx n π1|xcosnx n π1dx=n (-1)1n +.∴在(-π, π)上,f(x)=4π+∑∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-1n n2n sinnx n (-1)cosnx πn 1-)1(.当x=±π时,该傅里叶级数收敛于20)πf(0)πf(+±+-±=20π+=2π.∴f 在[-π, π]上的傅里叶级数图象如下图:例2:把函数f(x)= π2x πx πx 0πx 0 x 22⎪⎩⎪⎨⎧≤<-=<<,,,展开成傅里叶级数. 解:f 及其周期延拓后图象如图:可见f 按段光滑.由收敛定理,有a 0=⎰2π0f(x)π1dx=⎰π02x π1dx-⎰2ππ2x π1dx =-2π2. 当n ≥1时,a n =nx cos f(x)π1ππ-⎰dx =⎰π02cosnx x π1dx-⎰2ππ2cosnx x π1dx ; 又⎰π02cosnx x π1dx=⎰-π0π02xsinnx n π2|sinnx x n π1dx=21n n 2(-1)+-;⎰2ππ2cosnx x π1dx=⎰-2ππ2ππ2xsinnx n π2|sinnx x n π1=21n 2n 2(-1)n 4++; ∴a n =21n 221n n 2(-1)n 4n 2(-1)++---=2n4[(-1)n -1]. b n =⎰2π0f(x)sinnx π1dx=⎰π02sinnx x π1dx-⎰2ππ2sinnx x π1dx ;又⎰π02sinnx x π1dx=-⎰-π0π02xcosnx n π2|cosnx x n π1dx=πn ](-1)-2[1n π)1(3n 1n --+;⎰2ππ2sinnx x π1dx=-⎰-2ππ2ππ2xcosnx n π2|cosnx x n π1dx=-πn ](-1)-2[1n π)1(n 4π3n 1n +--+; ∴b n =πn ](-1)-2[1n π)1(3n 1n --++πn ](-1)-2[1n π)1(n 4π3n 1n --++ =πn ](-1)-4[1n 2π)1(n 4π3n n ---=πn ](-1)-4[1n (-1)]-[1 2πn 2π3n n -+ =⎪⎭⎫ ⎝⎛-+πn 4n 2π](-1)-[1n 2π3n ;∴当x ∈(0, π)∪(π, 2π]时, f(x)= -π2+∑∞=⎭⎬⎫⎩⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-++1n 3n n 2sinnx πn 4n 2π](-1)-[1n 2π1]cosnx -[(-1)n 4 .当x=π时,该傅里叶级数收敛于20)f(π0)f(π++-=2)π(π22-+=0;当x=0或2π时,该傅里叶级数收敛于20)f(00)f(0++-=204π-2+=-2π2.注:由当x=2π时,有f(x)= -π2+∑∞=⎭⎬⎫⎩⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛-++1n 3n n 2sinnx πn 4n 2π](-1)-[1n 2π1]cosnx -[(-1)n 4=-π2+∑∞=1n n 21]-[(-1)n4=-π2-8∑∞=+0n 21)(2n 1=-2π2. 可求得∑∞=+0n 21)(2n 1=8π2.例3:在电子技术中经常用到矩形波,用傅里叶级数展开后,就可以将巨形波看成一系列不同频率的简庇振动的叠加,在电工学中称为谐波分析。

傅里叶级数课程及知识题讲解

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第 15 章 傅里叶级数§15.1 傅里叶级数一 基本内容一、傅里叶级数f (x)a n x n在幂级数讨论中 n 1 ,可视为 f (x)经函数系 1, x, x 2 , L , x n , L线性表出而得.不妨称{1,x,x ,L ,x ,L } 为基,则不同的基就有不同的级数.今用三角函数 系作为基,就得到傅里叶级数.1 三角函数系函数列 1, cosx, sinx, cos2x, sin 2x, L , cosnx, sin nx, L称为三角函数系. 其有下 面两个重要性质. (1) 周期性 每一个函数都是以 2 为周期的周期函数;(2) 正交性 任意两个不同函数的积在 [ , ]上的积分等于 零,任意一个函数的平方在上的积分不等于零.对于一个在 [ u n (x),u m (x) 为 , ] 可积的函数系 u n (x): x [a, b], n 1,2,L ,定义两个函数的内积 b u n (x) u m ( x)d x ,u n (x),u m (x) 如果 mn m n ,则称函数系 u n (x): x [a, b], n 1,2,L 为正交系. 由于 1, sinnx sin nxd x m sin mx,sinnx sinmx 0 m cosnxdx m cosmx, cosnx cosmx 0 m sin mx,cosnx sinmx cosnxdx 0 ;1, 1 12dx 21 n n ; ; n ; ; sin nx d x 1 cosnxdx 0 所以三角函数系在 上具有正交性,故称为正交系. 利用三角函数系构成的级数f ?(x)称为三角级数,其中 a 0 , a 1, b 1 ,L ,a n ,b n ,L 为常数2 以 2 为周期的傅里叶级数称为函数 f (x)的傅里叶系数,而三角级数 a 0 称为 f (x) 的傅里叶级数,记作这里之所以不用等号,是因为函数其是否收敛于 f(x) . 二、傅里叶级数收敛定理定理 1 若以 2 为周期的函数 f (x) 在[ , ]上按段光滑,则 其中 a n ,b n 为 f ( x)的傅里叶系数. 定义 2 如果 f (x) C[a, b] ,则称 f(x) 在[a,b] 上光滑.若x [a,b), f ( x 0),f (x 0)存在; x (a,b], f (x 0), f (x 0) 存在,几何解释如图.按段光滑函数图象是由有限条 光滑曲线段组成,它至多有有限个 第一类间断点与角点.推论 如果 f(x)是以 2 为周期的连O 续函数,且在 [ ,x ]上按 段光滑,则 x R ,f (x) 0 a n cosnx b n sin nx 2 n 1定义 3 设 f(x)在( , ] 上有定义,函数x ( , ]x (2k ,2k ],k 1, 2,La 0 2 n1 a n cosnxb n sinnx 定义 1 设函数 f (x) 在 a k 上可积, 1 f ( x),cos kx 1 f (x)coskxdx k 0,1,2,L ;b k 1 f (x),sin kx f(x)sinkxdx k 1,2,L, a 0 f (x) ~ 2a n cosnxb n sinnx 1 且至多存在有限个点的左、右极限不相等,则称 f (x) 在[a,b]上按段光滑. a n cosnx b n sinnxf (x) 按定义 1 所得系数而获得的傅里叶级数并不知a 02a n cosnxb n sinnx n1 f(x 0) f (x 0) 2f(x) f(x 2k )y称 f (x)为的周期延拓.习题解答1 在指定区间内把下列函数展开为傅里叶级数(1) f(x) x, (i) x , (ii) 0 x 2sin nxd x 0由系数公式得1 2 1 2a0 f (x)d x xdx 20 0当n其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.由系数公式得11a0 f (x)d x xdx 01时,a n x cosnx d xnx d(sin nx)b n x sin nx dxx d(cosnx)x cosnx|cosnx d x ( 1)n 12 n,所以f(x) 2 (n1(ii)1)n 1 sin nxn ,x (, )为所求.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.当n 1 时,x cosnx d x 2 32a n 0 2 x d(sin nx)b n 所以 (2) xsin 2 nx |0 12 n 0sin nx d x 0 xsinnxdxx cos nx n f(x)f (x)= 2 x d(cosnx) 2 |20 sinnx cosnxdx ,x n , (0,2 ) 为所求. 2 x, - π< x< π,(ii) 0 < x< 2π; ; 1 n (i) 由系数公式得22 a 0 f (x)d x 1 dx 1时, x 2 cosnxdxx 2 d(sin nx) b n所以 x 2 sin nx | xd(cosnx) xcosnx | 2x sin nx dx x 2 sin nxd x 2 cosnx | x d(sin nx) xsin nx |f(x) cosnx d x ( x 2 d(cosnx) xcosnxdx 1) n 4 2 n , 1)n sinnxdx sinnx 2 n , ) 为所求.a 0 当 n 1 时,a 0 当nb n所以 解:其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得 12 0 1时, 12 0 f (x)d x 2 x 2 dx 82 3 x 2 cosnx d x 12 x n 2 sin nx | 2 x d(sin nx) 2xsin nxd x xd(cosnx) 2 xcosnx | x 2 sin nx d x 12 x n 2 cosnx | 0 f (x) f (x) 42 2 cosnxdx 42 0 n 2 , 22 x d(cosnx) 2 x cosnx d x 0 x d(sin nx) 2 xsinnx |0 2 sin nxd x 0n , cosnx sinnx x (0,2 ) 为所求. ax bx (3) 解:函数 f(x), x (a b,a 0,b 0) ( , ) 作周期延拓的图象如下. y 3O 其按段光滑3 ,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得 1f (x)d x 1 0 axdx 1 bxdx (b a)02a n 1 0 ax 2 cosnxdx1 111135740 bxcosnxdx [1 ( 1)n ]a 2 bn1 0 1 b n axsin nx d x bxsinnxdxn 0 n 1 sinnx1)n I n , x ( , ) 为所求.2 设f 是以2 为周期的可积函数,证明对任何实数 c ,有 1 c 2 1 a nc f(x)cosnxdx f ( x)cos nxd x,n 0,1,2,L 1 c 2 1 b nf (x)sin nxdx f (x)sin nxdx,n 1,2,L cf (x)f (x)cos nxd x同理可得b n 1 f (x)sin nxd x f ( x)sin nxdx3 把 函数 0x4 展开成傅里叶级 数,并由 它推出(1)( 1)f(x)所以n (b a) 4 2(b a) 1 2 cos(2n 1)x1 (2n 1)2 (a b) ( n1 证: 因为 f(x),sin nxcosnx 都是以 2 为周期的可积函数,所以令 1 f (x)cos nxd x c 2 f (t 2 )cos n(t 2 )d(t 2 )从而 a n a n 1 c+2 1 f (t)cosntdtc2f (x)cosnxdx cf (x)cosnxdx 1 f ( x)cosnx dx c1 f (x)cos nxd xc+2 c+2 f ( x)cos nxd x f (x)cos nxd x11 1 (3)1时,(2)什么特性.(2)1 1 1 L13 17 11(3)111L11 13 17解:(, )作周期延拓的图象如下.x其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 函数f (x),由系数公式得a 0f (x)d xdx 14dx4a nb n[1f (x)(1)cosnx d x 4sinnxdx41)n 1]21nn11sin(2n 2n 12 ,则 4cosnxdx 0 04sin nxd x41)x, 2k 2k,0) U(0,)为所求.1215 21121113 17所以x取36 3 ,则1154 设函数1111 13 1713 17f ( x)满足条件 f (xf (x) ,问此函数在内的傅里叶级数具有11解: 因为 f(x)满足条件所以f(x 2 ) f (xf(x ) f(x),) f(x),即 f (x)是以 2 为周期的函数.于是由系数公式得1af (x)d x 1f (x)d x 1f (x)d xf (t )dt0 f (x)d xf (t )dt 10 f(x)d xf (t)dt0 f (x)d x 0当n1时,10a nf (x)cos nx d x f (x)cos nxd x b n故当 b 2k 0 .1f (t )cos(nx1)d x f(x)cosnxdx1 ( 1)n 1f(x)cosnxdx2f (x)cosnxdx10f(x 2k 1 2kf ( x)sin nx d x0 f (x)sin nxd x ) f(x) 时,函数 5 设函数 f ( x)满足条件: f (x 什么特性.解: 因为所以 f (x 1 f(x) 满足条件 2 ) f (x a 0f (x)d x 1f (t )dt f (tf (x)sin nx d x2k 1 2k , f(x) 在 内的傅里叶级数的特性是 a 2k 0 , ) f (x) ,问此函数在 内的傅里叶级数具有 f(x), f(x),即 f(x)是以 2 为周期的函数.于是由系数公式得 1 f (x)d x f (x)d x f (x ) 2 )dt0 f (x)d x 10 f(x)d x1 1 20 f(t )dt 0 f(x)dx 0 f(x)d x1 ( 1)nf (x)cosnxd x2k 12k 1 ,当n a n1时,1 01f (x)cos nx d x 0f (x)cos nxd x1f (t )cos( nx n )d x1f (x)cos nx d x2 f ( x)cos nxdx2k b n10f ( x)sin nx d xf (x)sin nx d xf (x)sin nxd x 2k故当 0 f(x f (x) 时,函数 f(x)在 内的傅里叶级数的特性是 a 2k 1 0 , cosnx, n 0,1,2,L 和sin nx, n 1,2,L 都是[0, ]上的正交函数系,但 [0, ] 上的正交函数系. 证:就函数系 {1, cosx,cos2x,L , cosnx, L 6 试证函数系 他们合起来的却不是 }, 因为 n ,1,1 0 dx , cosnx,cos nx 0 cos2nxdx 10 (cos2 nx1)dx2,1,cosnx cosnxdx 0 又0;m, n ,m n时,cosmx,cosnx cosmxcosnx d x 11cos(m n)xdx cos(m n)xdx所以{1, cosx, cos2 x, L , cosnx, L } 在[0,就函数系{sinx, sin 2x, L , sin nx, L } ,因为 n ,]上是正交系.sin nx,sin nx210sin 2nxdx 2 0 (1 cos2nx)d x 2又m, n,m n 时所以{sin x, sin 2x, L , sinnx, L } 在[0, ]上是正交系.但{1, sin x, cosx, sin 2x,cos2 x, L , sinnx, cosnx, L } 不是[0,7 求下列函数的傅里叶级数展开式xf (x) , 0 x 2(1) 2 ;xf (x) , 0 x 2解: 2 y作周期延拓的图象如下.2其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.由系数公式得12a0 f (x)d x xdx 02当n 1时,12x cosnxdx21 2 xd(sin nx)n02b n所以(2)解:x2n122nf (x)2 sin nx|12nxsin nxd x2x cosnx |2sinnx2sinnxdx 02xd(cosnx)12ncosnxdxn,xf (x) 1 cosx,(0,2 )为所求.x;f (x) 1 cosx,x作周期延拓的图象如下.sin mx,sin nx 0 sin mxsin nxd x0 cos(m n)xdx cos(m n)xdx 0]上的正交系.实因:1,sin x 0 sin xdx 1 0b)sin nxdx其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.f(x) 1 cosx 2sin2 x2sin2xx0因为 2sin x2所以由系数公式得 1a0 f (x)d x sin x dx2sin 2xd x42当n 1时, 2 x sin cosnx d x2b n 22 f(x) 所以 而x f (x)故(3)解: a 0 当n a n b nsin xcosnxdx2 sin xsin nx d x2n1x sin cosnxdx2 42 2 (4n 21) .2sin xsinnxdx 0212 cosnx 4n 2 1f ( 0) 2时, 2 2 4 2f(x) ax 2bx (i) 由系数公式得 11时,1f (x)d2(ax (ax 2(ax2n 4a 2 nbx bx f ( 0)1 n 14n 2c, (i) 0 c)d x,xf(,)cosnx 1 ,x]为所求. , (ii)x;2b 2cc)cos nxd xbx c)sin nx |20 (2ax22(ax 2 bx c)sin nxdx212n,(ii)由系数公式得当 n 1 时, 12a n(ax bx c)cos nx d x(ax2bx c)cos nx(2ax b)cos nxd xn 0当n 1时, an 1chxcosnxdx11 ch xsin nx | nn sh xsin nx dx1 2 sh xd(cosnx) n 2chxdx2shf (x) ax 2 bx c 故4 2a4a 2 cosnxn1n4 a 2b sin nx, x n (0,2)为所求.a 0f (x)d x(ax 2 bx c)d x2cb n1(ax 2 bx n( 1) (ax2bx (ax 2bx1 2bn2 axbx c)sin nx |(2ax (2ax b)sin nxdxb)cos nxd x2 2a31)n4a 2 cosnx( 1)n 2bsin nx,n)为所求.(4) f (x) chx,解: 由系数公式得11 a 0 f (x)d x x;c)sin nxdx1 c)cos nx|nf (x)c( 1)n 4a 2 n,sh xsin nxd xsh xd(sin nx)1sh x cos nxchxcosnxdxn 12nshx 1)n 1(n 22nsh 1x)1)n 1)n1)n2sh n 2shn1 2sh nch x d(sinnx)21 ch xsin nx | n 212 b n n,所以b nn 1 112 shxcosnx|chxcosnxdx( 1) n2sh 2n12 a nna n1)n2sh (n 2 1)chxsinnxdx ch x d(cosnx) chxcosnx |shxcosnxdx所以b nf (x) 故(5)解: a 0shxsinnx |chxsinnxdx 1shxsinnx |chxsinnxdx12 b n n,,chx 2sh f (x) shx,由系数公式得f (x)d x(n11)n12 cosnx n 21x ( , )为所求.sh xdx所以b n1f ( x)sin nx d x4a 4 a 2b2 cosnx sin nx, n 2故由收敛定理得f (x) shx1)n 1 2nsh (n 21)sinnx x(, )为所求.解:求函数f(x)1 12(3x2)的傅里叶级数展开式并应用它推出122 n1nf (x)ax 2 bx c4 2a3f(x)1(3x 2 6 x122)n1 12 cosnxn 2n1n12 cosnx (0,2 ) 而f (0 0) f (20)6,x (0,2f (0 0)f (20)12 cos0 1 n 2f (x)cos nx d x b n1f ( x)cos nx|f ( x)sin nxdx nb n1f (x)sin nx |f ( x)cos nxd x na n1f ( x)sin nx d x当 n 1 时,故结论成立.9设f (x)为,上光滑函数, f ( ) f( ).且 a n , b n为 f (x)的傅里叶系数,a n ,b n 为 f(x) 的导 函数f (x)的傅里叶系数 .证明a 0 0,a n nb n , b nna n(n 1,2,L ) .证:因为f(x) 为上光滑函数,所以f (x) 为,上的连续函数,故可积.由系数公式得a 01f (x)d x1f( ) f ( )0a n115. 2 以2l为周期的函数的展开基本内容、以2l 为周期的函数的傅里叶级数x lt设 f (x)是以2l 为周期的函数,作替换x,则F(t)f lt是以 2 为周期的函数,且 f (x) 在( l, l) 上可积F(t)在( , ) 上可积F(t) : a0a n cosnt b n sinnt于是 2 n1其中1 a n 1F (t )cos nt d t , b nF (t)sin ntdt3na证:, n3b nu0(x) 设0Ma02,(x) 在M 为常数,则上述三角级数收敛,且其和函数具有连续的导函数u n(x) a n cosnx b n sin nx ,n 1,2,L .R上连续,且n 0,u nu0 (x) 0,u n(x) na n sin nx nb n cosnx亦在R上连续.又x R,u n(x) n a n sinnx n b n cosnxn a n n b n2M2 n.2M而2 n收敛,所以u n(x)nb n cos nx na n sin nx在R上一致收敛.s(x) a0 (a n cosnx b n sin nx)故设2 n1 ,则s(x) ( na n cosnx nb n sin nx) u n (x)n1 n 1s(x) (na n cosnx nb n sin nx)且n 1 在R 上连续.a0supn(a n cosnx b n sin nx)10 证明:若三角级数2 n 1 中的系数a n,b n 满足关系f (x) x (0,l) f ( x) x ( l,0)习题解答1 求下列周期函数的傅里叶级数展开式t 令x l 得F(t)f lt f (x) n x n xsinnt sin ,cosnt cos ll: a 0nxnxf (x)an cosb n sin从而2n1l l.a n1lf (x)cosnx dx,其中l llb n1lf (x)sin nxdxl ll .上式就是以 2l 为周期的函数 f (x)的傅里叶系数.在按段光滑的条件下,亦有f(x 0) f(x 0) a 0n x n x a n cos b nsin n l nl其只含余弦项,故称为余弦级数. f(x)是以 2l 为周期的奇函数,则 f( x)cos nx奇,同理,设f ( x)sin nx偶.lla nl f (x)cos n l x dx是f %(x) f (x) x (0,l)偶延拓 f(x) f( x) x ( l,0) 函数 f(x),x (0,l) 要展开为正弦级数必须作奇延拓.奇延拓lyO l xf %(x)(1)f (x) cosx(周期 ) ;解: f (x) 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又 由于 级数. f (x)是偶函数, 故其展开式为余弦2 ,所以由系数公式得 a 02 2 cosx dx 4 2cosxdx 4 20 当n1时,22cosx cos2nxdx 422cosxcos2nxdxb n222[cos(2n 1)x cos(2n1sin(2n 1)x(2n 1)( 1)n 2 ( 1)n 1 2 (2n 1) (2n 1)1)x]d x 1sin(2n 1)x | 02 (2n 1)141)n2 (4n 21)222cosx sin nx d xf (x) cosx 故24( 1)n 1n121 cos2nx 4n 21( , )为所求.(2)f (x) x1 1解:f (x)按段光滑,所以可展开为傅里叶级数.12 ,所以由系数公式得[x](周期 1) ;由于1223 48a 0 2 21 x [x]2dx 2 10 x [x] dx1 xdx 1a n1时,121 x [x]2 cos2n 1xdx 2 x0 [x] cos2n xdxb n1 x cos2n 0xsin2n 1 22 1 2x [x]xdx1x |101x d(sin 2n x)1 sin2n xdx 0sin2n xdx10 x d(cos2n1xcos2n x |0f (x) x[x]1 xsin2n 0xdx(3)f (x)4sin 解: 由于 级数. a 0a nx)x(周期4函数f (x) sin x,0 cos2n 1sin2n n);xdx,x222 )为所求.延拓后的函数如下图.f (x) 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又 ,所以由系数公式得2sin 4xdx4 1时,42f (x)是偶函数,故其展开式为余弦2sin 4xdx4 2 1 cos2x2dx1cos2x2 1cos2x 21 cos4 x dx 3841cos4x cos2nxd x 821,n 2bn 2 2cosx sin nx d x 04f (x) sin 4 x 故3 1cos2x 1cos4x x (8 2 8 , x ()为所求.(4)解:f (x) sgn(cosx) (周期2 ).函数 f(x) sgn(cosx) ,x ( , )延拓后的函数如下图.y3322Ox22f (x)按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又 由于 级数.因l f (x)是偶函数,故其展开式为余弦a 0,所以由系数公式得2sgn(cosx)d x 0 sgn(cosx)d x 0 当n1时,a nsgn(cosx)cos nx d x02cosnxdxcosnxdx24n sin n2kb n 4n sin2f (x) 1)k(2k 1)2ksgn(cosx)sin nx d x 0sgn(cosx)4(n11)ncos(2n 1)x 2n 1,xf (x)求函数 解:函数 f(x),3的傅里叶级数并讨论其收敛性.yOx (0,3)延拓后的函数如下图.1由于 f (x) 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又 f (x) 是偶函数,故其展开式为余弦 级数. 2 ,所以由系数公式得 a 0 2332 0 f(x)d x 1 xdx 0 2 dx 13 2 (3 x)d x 1时,12n xcos 0x dx 32 cos12n xd x b n1 xd 02n 1 sin n31 4n sin n332 (3 2n x)cos xdx32n xsin2n2 2 cos 2n 2 2 33 2n2cos 23sin sin2n32 (3 x)d2n x sin 32n x dx 3 1 2n sinn3 2 2 cos2n2 23222n 322n.f (x)sin nxdx3222n x32n 2 21 4n sin n cos2n31 (3 n 32n 2 22n x x)sin 31 4n sin n34n cos 31 2n 2n x2 cos cos n 23 3 ,x ()为所求.1 3 2n x sin dxn 22n x2 2 cos2n 2 2 33 将函数 f (x) 2 x 在 [0, ]上展开成余弦级数.由于 f (x)按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又 f (x)是偶函数,故其展开式为余弦 级数.由系数公式得1时,22a 022dx12x 2n2 sinnxsinnxdxn 022 cosnx n 2b n级数. 4 2n 02k 2kf (x) 21 2cos(2n 1)x, n 1 (2n 1)2x [0, ]解:函数,故其展开式为正弦由于 由系数公式得 a n 0, n x cos[0, ]2在 [0, ]上展开成正弦级数.将函数f (x) 0,1,2,L b n 2 0 n 0cos x sin nx d x2sin sinx dx cos1 x2 1 n2cos1 21 n 2当ncosnx d x18n2(4n 2 1)f (x)5 把函数 在(0, 4)上展开成余弦级数.2x 1在(0, 1)上展开成余弦级数,并推出6 1 22 312 L解:函数 f(x),x (0,1)延拓为以 2为周期的函数如下图.由于 级数.因la 0当n所以解:f (x)按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又,所以由系数公式得 4f(x)d20 (1 x)d x 42(x3)d x1时,a n40 f ( x)cos nx4dxn (1x)sin nx42 sin822 nf (x)nx cos 42cos n2 cosnx 4 1)nf (x)是偶函数, 20 (1 x)cosnx dx4故其展开式为余弦42(x3)cos n xdx4x dx20 16 22 n2 (x n3)sin4422n4n x sin dx 242 cos 1(2n 1)24k 4k(2n 1) x 2为所求.6 把函数 f (x)f(x)故在[0, ] 上x cos 2n2 sinnx 1 4n 1为所求.22由于 f (x)按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又f (x)是偶函数,故其展开式为余弦级数.因 l=0.5 ,所以由系数公式得122 0(x 1)3 4dx1 cosn xdx422nb n12 n 1 n,即1 n 1 n2 67 求下列函数的傅里叶级数展开式(1) f(x) arcsin(sin x) ;由于 f (x)按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又f (x)是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得 a n 0, n 0,1,2,L .2b narcsin(sin x)sin nxdx3 令 x 0得4xsinnxdx21当n1时, a n10(x1) 2cosn xdx2(x n1)2sin n x1(x 1)sin n xdx(x所以 1)212cosnx, 1nx [0,1]12 0 f (x)d xa 0222 n (x 1)cos n 解:函数f(x) arcsin(sin x)是以 2 为周期的函数如下图.x)sin nxdx222x cos nxn 02cosnxdx220 arcsin(cosx)cos nx d x 0 2 x cosnxdx2cos nxd x4n 2 sinn 22k 所以(2) 由于 级数. x)cos nx2 cosnxd xn 22( 1)kn42 n2k 14f (x) arcsin(sin x)( 1)n 2 sin(2n1(2n 1)21)x, x Rf(x) arcsin(cosx)解: f (x) 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又 f (x)是偶函数,故其展开式为余弦由系数公式得 a 02 0 arcsin(cosx)d x 0当n1时,b n2 sinnxn0, n f (x)所以1,2,L 2sin nxd x2k 2k4arcsin(cosx)1 2 cos(2n 1)x1(2n 1)2,x R0,8 试问如何把定义在 2叶级数为如下的形式上的可积函数 f (x)延拓到区间内,使他们的傅里a2n 1 cos(2n 1)x b2n 1 sin(2 n 1)x(1) n 1;(2) n 1解:(1)先把 f (x)延拓到[0, ]上,方法如下:f (x) 0 x2f (x) 2f ( x) x2再把 f (x)延拓到[0,2 ]上,方法如下:f?(x) f (x) 0 xf(2 x) x 2 其图象如下.y y f(x)2 O3 2 x232由于 f (x)按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又 f (x)是偶函数,故其展开式为余弦级数由系数公式得20 f (x)d xa0当n1b n1时,n20 f(x)cosnxd x2f (x)sin nxdx 02 2 22 f (x)cosnxdx f (x)cos nx d x2222 f (x)[cos nx cos(n nx)]d x422 f ( x)cos nx d x n 2k 1n 2k所以f (x) a2n 1 cos(2n 1)x x 0,n 1 2(2) 先把 f (x)延拓到[0, ]上,方法如下.f (x) f (x)f ( x) 0x2再把 f (x)延拓到[0,2 ]上,方法如下.§15. 3 收敛定理的证明一 基本内容一、贝塞尔(Bessel)不等式定理 1 设 f(x) 在 [ , ] 上可积,则2a 022 21 a n2 b n 2f 2(x)d x2 n 1其中a n ,b n 为f (x)的傅里叶系数.推论 1设f(x) 在 [ , ] 上可积,则lim f (x)cos nxd x 0 limf ( x)sin nxdx 0f (x)是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得 a0 f (x)d x当nb n1时, 21a n20 f (x)cos nx d x 0f ( x)sin nxdx222f (x)sin nxdx f ( x)sin nxdx22f (x)[sin nx sin(nnx)]d x 42f ( x)sin nxdx n2k 2kf (x) 所以b 2n 1 sin(2 n 1)x x n10,2由于 f (x)按段光滑, 所以可展开为傅里叶级数,又推论 2 设 f(x)在[ , ]上可积,则k11t t 2 tdt2sin 2t此称为 f (x)的傅里叶级数的部分和的积分表达式.二、收敛性定理的证明定理 3 (收敛性定理 ) 设以 2 为周期的函数 f(x)在[ , ]上按段光滑,则 limf (x 0) f(x 0)S n (x) 0 n 2 2 n,定理 4 如果 f(x)在[ , ]上有有限导数,或有有限的两个单侧导数,则f(x 0) f (x 0) a 0a n cosnxb n sinnx n122定理 5 如果 f(x)在[, ]按段单调,则f(x 0) f (x 0) a 0a n cosnxb n sinnx22n1习题解答1 设 f (x)以 2 为周期且具有二阶连续的导函数,证明( , )上一致收敛于 f(x).证:由题目设知 f(x)与 f (x)是以2 为周期的函数,且光滑,f (x) a 0(a n cosnx b n sin nx)故21f (x)a 0(a n cosnxb n sin nx)2n111a 0 1f (x)d x 1f( ) f ( ) 0 且1 a n f (x)cos nx d x当 n 1 时,lim f (x)sin nn 01xdx 0 2limn1f ( x)sin n xdx 02定理 2 设以 2 n为周期的函数 f (x) 在 [ ]上可积,则S n (x)a 0a k coskxb k sinkxsinf(x t)f (x)的傅里叶级数在1 nf ( x)sin nxdx nb nf ( x)cos nx|b n1nf ( x)sin nx d x1f (x)sin nx| f ( x)cos nxd x nana n 是a nnb n 122an2b n212(a nb n2)由贝塞尔不等式得a0 从而2a nn1(an1b n2)收敛,又12n 1 n收敛,bn收敛,(a n cosnx b n sin nx)n在(2 设f为,上可积函数,证明:若f的傅里叶级数在[, ]上一致收敛于则成立贝塞尔(Parseval) 等式1 f2 (x)d x2a02 2an2b n2 2 n1这里a n ,b n 为f的傅里叶系数.S m a0a n cosnx b n sinnx证:设 2 n 1,因为 f (x)的傅里叶级数在[ , ]上一致收敛于f(x),所以0, N 0 ,“m N, x [ , ]f(x) S m ”.)上一致收敛.1na0故22.而于是f(x) S m, f(x) S mf(x) S m,f (x) S m f (x), f ( x)f 2(x)dx 2 a02 m a n2 n12 f ( x), S m S m,S ma022n1a n2b n2nna n2b n2n12f 2(x)d x所以m N 时,2f2(x)d x 22 a n b n2n11 f 2(x)d x4 其中 an , bn 为 f的傅里叶系数,n , n为 g 的傅里叶系数.2a 022a n 2b n 2 故2 n 13 由于贝塞尔等式对于在, ]上满足收敛定理条件的函数也成立.请应用这个结果证明下列各式.2(1) 8n 1(2n11); (2)121n 2(3) 90f (x)解: (1) 取由贝塞尔等式得212即8 n 1 (2n 1)(2) 取 f(x) x, xf(x)2dx16f (x)x 2dx,由§1 习题 3 得sin(2 n 1)x , x ( 2n 1 ,0) U(0, )1 1 (2n 1)2,由§1 习题 1 (1) 得 2 ( 1)n 1 sinnx, x n 1 n( 1)n 12由贝塞尔等式得212故6 n 1nn1(3) 取f (x) 2x,], 2由§1 习题 1 (2) 得x 21)ncosx 2 , x n,)x 4dx由贝塞尔等式得 4( 1)n 4n190收敛于 证明: f和 g,则若 f,g 均为 []上可积函数,且他们的傅里叶级数在[ , ]上分别一致f(x)g(x)d x a020(a n n b n n )n1f (x)f (x)g(x)df(x),g(x)当 n 1 时,a 0证: 由题设知(a n cosnx b n sin nx)1g(x) ( n cosnx n1 nsin nx)f (x), 所以f(x), 20 f (x), 20(n1ncosnx n sin nx)f (x), n cosnx f (x), n sin nx1n 2f (x),a n cosnx na 0 0f (x), 而cosnx b n sin nx, 02b n sinnx ,ncosnxa n cosnx,ncosnxan n,n sinnxa 0a n cosnx 2 n 1 nb n cosnx, n cosnxf (x)g(x)d xa 0 02n(a n1b n sinnx ,n sinnxb nn,b nn)f (x) 2 dxf (x) 2dx .证: 因为 f(x)、f (x) 在,上可积,f(x)dx 0,f( ) f( )f (x) a 0(a n cosnx b n sin nx)设2 n 1a 0f (x)(a n cosnx b n sin nx)2n1由系数公式得a 01f (x)d x 1 f () f ( ) 05 证明若 f 及其导函数 f 均在[ , ]上可积 ,f(x)dx 0 f( ) f( ),且成立贝塞尔等式,则1f (x)cos nx d x1 nf ( x)sin nxdx nb nf ( x)cos nx |傅里叶级数,由系数公式得a 0T n (x),1A2n (A k coskx k1B k sin kx),1A 0当ka k1时, T n (x),coskxn(A k coskx B k sin kx),cos kx k1A kn,b kT n (x),sin kxA20n(A k coskx B k sin kx),sin kx k1B k 0n,故在 () ,T n (x) A 20k(A k coskx B k sinkx) 1的傅里叶级数就是其本身.a 0,a k ,b k (k 1,2,L ,n)为f的傅里叶系数,试证明,当A 0 a 0,A k a k ,B k b k (k 1,2,L ,n) 时,2 设 f为[ , ]上可积函数,b n1nf ( x)sin nx d x1f (x)sin nx |f ( x)cos nxd xna n于是由贝塞尔等式得2f (x) 2dx2 a n 2b n 2 n122n 2an 22an2b n 2n12f (x)2 dx总练习题 151 试求三角多项式A 0T n (x)2n(A k coskx B k sin kx) k1的傅里叶级数展开式.A 0T n (x) 20 解: 因为 2(A k coskx k1B k sin kx)是以 2为周期的光滑函数,所以可展为2f (x) T n(x) dx积分n取最小值,且最小值为2 a 2 nf (x) d x 0(a k2 b k2 )2 k 1上述T n (x)是第1题中的三角多项式, A0, A k ,B k为它的傅里叶系数.f(x) 证:设a02 a n cosnxn1b n sinnxT n(x) A02 (A k coskxk1B k sin kx)且A0a0, A k a k , B k b k (k 1,2,L ,n) ,因为2 f (x) T n(x) dx所以22f 2 (x)d x 2 f ( x)T n ( x)d x T n2(x)d xA anf (x)T n(x)d x A k a k B k b k2 k 1 ,T n2(x)d x A0nA k2B k2n2 k 1,2f (x) T n (x) d x而故当A0积分f 2 (x)d x 2 A0a0222nA k a kk1 B k b kA0n2 2A k2B k22 k12 2 nf(x) dx a0 (a k2b k2)2 k1(A0 a0)2n(A k2 k12 a2 nf (x) dx a0 (a k2b k2)2 k1a0, A k a k,B k b k(k 1,2,L ,n)时,2(x) Tn(x) dx取最小值,且最小值为a k )2 (B kb k)22f (x) d x2 a02k1(a k2b k2)3 设f为以2 周期,且具有二阶连续可微的函数,11b n f ( x)sin nxdx, b n f (x)sin nxdx1 1若级数 bn 绝对收敛,则1b n2 2b nn 1 2 n 1证:因为 f(x)为以 2 周期,且具有二阶连续可微的函数, 1b n f ( x)sin nxdx 所以1 b nsinnx d f (x)1f ( x)sin nx ( x)cos nxd xn cosnx d f (x)b nn1故结论成立.(x)a 0a n cosnxb n sinnx解:设2 n1(x) 0ncosnxnsinnx2n1(1) 则当(x)(x) 时,n,11a n(x)cosnxdx ( t)cos( nt)d( t) 试问 的傅里叶系数a n ,b n与 的傅里叶系数( t)cos nt dt(t)cos nt d tnf ( x)cos nxf (x)sin nxdxn 2b n所以 1 n 1, b n2 n bn绝对收敛,n1b nn1b n ,从而12n 收敛,1, b n2 b nnbn收敛,且b n 1b n4 设周期为 (1)( x)的可积函数 (x);(x)与 (2)(x)满足以下关系式( x) (x).n , n有什么关系?nb n(2)b nn11(x)sin nxdx( t)cosntdt( t)sin( nt)d( t)(t)cos ntdtn1x) (x) 时,(x)cosnxdx( t)cosntdt(x)sin nxdx( t)cos nt dt0,设定义在[a,b]上的连续函数列( t)cos( nt)d( t)(t)cos ntdt( t)sin( nt)d( t)(t)cos nt d tn (x)满足关系bn(x)m(x)d x 1nm对于在[a,b]上的可积函数f,定义a n ba f(x) n(x)d x, n a 1,2,L ,2 a n2 证明n 1 b2 a[ f(x)]2dx a证:2a n2收敛,且有不等式n 1在[a,b]上的所有可积函数构成的集合中定义内积为bf (x)g(x)d xa,f (x), g(x)则函数列n (x)为标准正交系.m a n n (x), m 1,2,Ln 1,则S m(x) 令b2a[ f(x) S m(x)]2dx 又 a mn, a n f (x), n(x) ,2f 2 (x)d x 22f(x)S n(x)d x S n2(x)d xf 2(x)d x 2 f ( x), S n (x) S n(x),S n(x)m m1 x sin nx |f (x), S n ( x) f (x), a n n (x) 而 n 1 a n f (x), n (x) n1 m 2 a n 2n1 S n (x),S n (x) S n (x), a k k (x)k1 m ma k a k k (x), k (x) k1 所以 k 1 , 2 m 2b f 2(x)d x a n 2 a [ f(x) a n1 m m 1, n1 2 S m ( x)]2 dx 0 b 2 a [ f(x)]2dx a 2 2 b a n a n a 1 收敛,且 n 1 a ,即 S m (x) 有上界. [ f (x)]2dx。

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第15章 傅里叶级数 §15.1 傅里叶级数一 基本内容一、傅里叶级数 在幂级数讨论中1()nn n f x a x ∞==∑,可视为()f x 经函数系线性表出而得.不妨称2{1,,,,,}n x x x 为基,则不同的基就有不同的级数.今用三角函数系作为基,就得到傅里叶级数.1 三角函数系函数列{}1, cos , sin , cos 2, sin 2, , cos , sin ,x x x x nx nx 称为三角函数系.其有下面两个重要性质.(1) 周期性 每一个函数都是以2π为周期的周期函数; (2) 正交性 任意两个不同函数的积在[,]ππ-上的积分等于 零,任意一个函数的平方在上的积分不等于零.对于一个在[,]ππ-可积的函数系{}() [, ], 1,2, n u x x a b n ∈=:,定义两个函数的内积为(),()()()d bn m n m au x u x u x u x x=⋅⎰,如果0 (),() 0 n m l m nu x u x m n ≠=⎧=⎨≠⎩,则称函数系{}() [, ], 1,2, n u x x a b n ∈=:为正交系.由于1, sin 1sin d 1cos d 0nx nx x nx x ππππ--=⋅=⋅=⎰⎰;所以三角函数系在[],ππ-上具有正交性,故称为正交系. 利用三角函数系构成的级数称为三角级数,其中011,,,,,,n n a a b a b 为常数2 以2π为周期的傅里叶级数定义1 设函数()f x 在[],ππ-上可积, 称为函数()f x 的傅里叶系数,而三角级数 称为()f x 的傅里叶级数,记作这里之所以不用等号,是因为函数()f x 按定义1所得系数而获得的傅里叶级数并不知其是否收敛于()f x .二、傅里叶级数收敛定理定理1 若以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上按段光滑,则其中,n n a b 为()f x 的傅里叶系数.定义2 如果()[, ]f x C a b '∈,则称()f x 在[,]a b 上光滑.若 [,),(0),(0)x a b f x f x '∀∈++存在;(,],(0)x a b f x ∀∈-,(0)f x '-存在,且至多存在有限个点的左、右极限不相等,则称()f x 在[,]a b 上按段光滑.几何解释如图.按段光滑函数图象是由有限条光滑曲线段组成,它至多有有限个第一类间断点与角点.推论 如果()f x 是以2π为周期的连续函数,且在[,]ππ-上按 段光滑,则x R ∀∈,有()01()c o s s i n 2n nn a f x a nx b nx ∞==++∑.定义3 设()f x 在(,]ππ-上有定义,函数称()f x 为的周期延拓.二 习题解答1 在指定区间内把下列函数展开为傅里叶级数 (1) (),(i) , (ii) 02f x x x x πππ=-<<<<;解:(i)、()f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下. 其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得 当1n ≥时,11cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππππ--==⎰⎰所以11sin ()2(1)n n nxf x n ∞+==-∑,(,)x ππ∈-为所求. (ii)、()f x =x ,(0,2)x π∈作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得 当1n ≥时, 所以1sin ()2n nxf x n π∞==-∑,(0,2)x π∈为所求. (2) 2()(i) (ii) 02f x =x , -π<x <π,<x <π;解:(i)、()2f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下. 其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得 当1n ≥时,所以221sin ()4(1)3nn nxf x n π∞==+-∑,(,)x ππ∈-为所求.解:(ii)()2f x =x (0,2)x ∈当n ≥所以1n f =)为所求.(3) 0()(,0,0)0ax x f x a b a b bx x ππ-<≤⎧=≠≠≠⎨<<⎩.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.由系数公式得 当1n ≥时,所以21()2()1()cos(21)4(21)n b a b a f x n xn ππ∞=--=+--∑11sin ()(1)n n nxa b n ∞+=++-∑,(,)x ππ∈-为所求.2 设f 是以2π为周期的可积函数,证明对任何实数c ,有证:因为()f x ,sin nx ,cos nx 都是以2π为周期的可积函数,所以令2t x π=+有 从而2 1()cos d c n ca f x nx xππ+=⎰同理可得3 把函数04()04x f x x ππππ⎧--<≤⎪⎪=⎨⎪≤<⎪⎩展开成傅里叶级数,并由它推出(1)11114357π=-+-+;(2) 111111357111317π=+--+-+;(3)11111157111317=-+-+-+.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得 当1n ≥时, 故11()sin(21),(,0)(0,)21n f x n x x n ππ∞==-∈--∑为所求.(1) 取2x π=,则11114357π=-+-+; (2) 由11114357π=-+-+得于是111111341257111317πππ=+=+--+-+;(3) 取3x π=,则111111457111317π⎫=-+-+-+⎪⎝⎭,所以11111157111317=-+-+-+.4 设函数()f x 满足条件()()f x f x π+=-,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=-,所以(2)()()f x f x f x ππ+=-+=,即()f x 是以2π为周期的函数. 于是由系数公式得 当1n ≥时,故当()()f x f x π+=-时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是20k a =,20k b =.5 设函数()f x 满足条件:()()f x f x π+=,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=,所以(2)()()f x f x f x ππ+=+=,即()f x 是以2π为周期的函数.于是由系数公式得 当1n ≥时,故当()()f x f x π+=时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是210k a -=,210k b -=.6 试证函数系cos , 0,1,2,nx n =和sin , 1,2,nx n =都是[0, ]π上的正交函数系,但他们合起来的却不是[0, ]π上的正交函数系.证:就函数系{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx ,因为n ∀,1,1d x ππ==⎰, 又01,cos cos d 0nx nx x π==⎰;,m n ∀,m n ≠时, 所以{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx 在[0, ]π上是正交系. 就函数系{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx ,因为n ∀,又,m n ∀,m n ≠时,所以{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx 在[0, ]π上是正交系. 但{1,sin ,cos ,sin 2,cos2,,sin ,cos ,}x x x x nx nx 不是 [0, ]π上的正交系. 实因:1,sin sin d 10x x x π==≠⎰.7 求下列函数的傅里叶级数展开式(1)(),022xf x x ππ-=<<; 解:(),02x f x x ππ-=<<当n 所以1n n =,(0,2)x π∈为所求. (2) ()f x x ππ-≤≤;解:()f x x ππ=-≤≤作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.因为2()2xxf xxxππ-≤<=⎨⎪≤≤⎪⎩,所以由系数公式得当1n≥时,所以211()cos41nf x nxn∞==-,(,)xππ∈-.而xπ=±时,(0)(0)()2f ffπππ±-+±+±,故211()cos41nf x nxn∞==-,[,]xππ∈-为所求.(3) 2(), (i) 02, (ii)f x ax bx c x xπππ=++<<-<<;解:(i)由系数公式得当1n≥时,故224()3af x ax bx c b cππ=++=++21442cos sin,(0,2)na a bnx nx xn nππ∞=++-∈∑为所求.(ii)由系数公式得当1n≥时,故222()3af x ax bx c cπ=++=+2142(1)cos(1)sin,(,)n nna bnx nx xn nππ∞=+---∈-∑为所求.(4) ()ch,f x x xππ=-<<;解:由系数公式得当1n≥时,所以22sh(1)(1)nnanππ=-+.所以0nb=,故21211()ch sh(1)cos21nnf x x nxnππ∞=⎡⎤==+-⎢⎥+⎣⎦∑,(,)xππ∈-为所求.(5) ()sh,f x x xππ=-<<.解:由系数公式得当1n≥时,1sh cos d0na x nx xπππ-==⎰.所以122sh(1)(1)nnn xbnπ+=-+,故1212sh ()sh (1)sin (1)n n n f x x nxn ππ∞+===-+∑,(,)x ππ∈-为所求.8 求函数221()(362)12f x x x ππ=-+的傅里叶级数展开式并应用它推出22116n n π∞==∑.解:由224()3a f x ax bx c b cππ=++=++21442cos sin ,(0,2)n a a b nx nx x n n ππ∞=++-∈∑得而2(00)(20)6f f ππ+=-=,故由收敛定理得9 设()f x 为[],ππ-上光滑函数,()()f f ππ-=.且,n n a b 为()f x 的傅里叶系数,,n n a b ''为()f x 的导函数()f x '的傅里叶系数.证明00,,(1,2,)n n n n a a nb b na n '''===-= .证:因为()f x 为[],ππ-上光滑函数,所以()f x '为[],ππ-上的连续函数,故可积.由系数公式得 当1n ≥时,1()cos d na f x nx xπππ-''=⎰故结论成立.10 证明:若三角级数01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑中的系数,n n a b 满足关系{}33sup ,n n nn a n b M≤,M 为常数,则上述三角级数收敛,且其和函数具有连续的导函数.证:设0()2a u x =,()cos sin n n n u x a nx b nx =+,1,2,n =.则0n ∀≥,()n u x 在R 上连续,且0()0u x '=,()sin cos nn n u x na nx nb nx '=-+亦在R 上连续. 又x R ∀∈,()sin cos nn n u x n a nx n b nx '≤+ 而22Mn∑收敛,所以()()cos sin nn n u x nb nx na nx '=-∑∑在R 上一致收敛.故设01()(cos sin )2n n n a s x a nx b nx ∞==++∑,则且1()(cos sin )n n n s x na nx nb nx ∞='=-+∑在R 上连续.§15. 2 以2l 为周期的函数的展开一 基本内容一、以2l 为周期的函数的傅里叶级数设()f x 是以2l 为周期的函数,作替换ltx π=,则()lt F t f π⎛⎫= ⎪⎝⎭是以2π为周期的函数,且()f x 在(, )l l -上可积()F t ⇔在(,)ππ-上可积. 于是 ()01()c o s s i n2n n n a F t a nt b nt ∞=++∑, 其中 1()cos d ,n a F t nt t πππ-=⎰ 1()sin d n b F t nt tπππ-=⎰.令x t l π=得 从而 01()cos sin 2n n n a n x n x f x a b l l ππ∞=⎛⎫++ ⎪⎝⎭∑.其中1()cos ,l n l n x a f x dx l l π-=⎰上式就是以2l 为周期的函数()f x 的傅里叶系数.在按段光滑的条件下,亦有 其只含余弦项,故称为余弦级数.同理,设()f x 是以2l 为周期的奇函数,则()cos f x nx 奇,()sin f x nx 偶.于是 1()cos d 0l n l n x a f x x l l π-==⎰, 从而01()sin2n n a n x f x a l π∞=+∑其只含正弦项,故称为由此可知,函数要展开为余弦级数必须作偶延拓.偶延拓() (0,)()() (,0)f x x l f x f x x l ∈⎧=⎨-∈-⎩函数(),(0,)f x x l ∈要展开为正弦级数必须作奇延拓. 奇延拓二 习题解答1 求下列周期函数的傅里叶级数展开式 (1) ()cos f x x =(周期π);解:函数()cos f x x =,22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥由于()f x )是偶函数,故其展开式为余弦级数.因2l π=,所以由系数公式得2222故121241()cos (1)cos241n n f x x nxn ππ∞+===+--∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.(2) ()[]f x x x =-(周期1);解:函数()[]f x x x =-,11,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图. 由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数.因12l =,所以由系数公式得 当1n ≥时,故1111()[]sin 22n f x x x n xn ππ∞==-=-∑,(,)x ∈-∞+∞为所求. (3) 4()sin f x x =(周期π);解:函数4()sin f x x =,,22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图. 由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因2l π=,所以由系数公式得 当1n ≥时,故4311()sin cos2cos4828f x x x x==-+,(,)x ∈-∞+∞为所求.(4) ()sgn(cos )f x x = (周期2π).解:函数()sgn(cos )f x x =,(,)x ππ∈-延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因l π=,所以由系数公式得当1n ≥时,2sgn(cos )cos d n a x nx xππ=⎰故14cos(21)()sgn(cos )(1)21nn n xf x x n π∞=+==-+∑,(,)x ∈-∞+∞. 2 求函数 01() 1 123 23x x f x x x x ≤≤⎧⎪=<<⎨⎪-≤≤⎩的傅里叶级数并讨论其收敛性.解:函数()f x ,(0,3)x ∈延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因32l =,所以由系数公式得故2221231122()cos cos333n n n x f x n n πππ∞=-⎡⎤=++⎢⎥⎣⎦∑,(,)x ∈-∞+∞为所求. 3 将函数()2f x xπ=-在[0,]π上展开成余弦级数.解:函数()2f x xπ=-,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得 当1n ≥时,故2141()cos(21),[0,]2(21)n f x x n x x n πππ∞==-=-∈-∑.4 将函数()cos2xf x =在[0,]π上展开成正弦级数. 解:函数()cos2xf x =,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图. 由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得0,0,1,2,n a n ==.故在[0, ]π上218()cos sin 241n x nf x nxn π∞===-∑为所求. 5 把函数102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩ 在(0, 4)上展开成余弦级数.解:函数()f x ,(0,4)x ∈延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因4l =,所以由系数公式得当1n ≥时,402()cos d 44n n xa f x x π=⎰所以102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩22181(21)cos (21)2n n xn ππ∞=-=-∑为所求.6 把函数()2()1f x x =-在(0, 1)上展开成余弦级数,并推出解:函数()f x ,(0,1)x ∈延拓为以2为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因4l =,所以由系数公式得当1n ≥时,1202(1)cos d n a x n x xπ=-⎰所以2221141(1)cos ,[0,1]3n x nx x n π∞=-=+∈∑.令0x =得22114113n n π∞==+∑,即22116n n π∞==∑. 7 求下列函数的傅里叶级数展开式 (1) ()arcsin(sin )f x x =;解:函数()arcsin(sin )f x x =是以2π为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得所以214(1)()arcsin(sin )sin(21)(21)nn f x x n x n π∞=-==--∑,x R ∈.(2) ()arcsin(cos )f x x =.解:函数()arcsin(cos )f x x =是以2π为周期的函数如下图.由于f 是偶函数,故其展开式为余弦级数.当n ≥所以2141()arcsin(cos )cos(21)(21)n f x x n xn π∞===--∑,x R ∈.8 试问如何把定义在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的可积函数()f x 延拓到区间(),ππ-内,使他们的傅里叶级数为如下的形式(1)211cos(21)n n an x∞-=-∑; (2) 211sin(21)n n bn x∞-=-∑.解:(1)先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下:再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下:其图象如下.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得 当1n ≥时,201()sin d 0n b f x nx x ππ==⎰.所以211()cos(21)0,2n n f x a n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑. (2) 先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下.再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下.)x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得 当1n ≥时,201()cos d 0n a f x nx x ππ==⎰所以211()sin(21)0,2n n f x b n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑. §15. 3 收敛定理的证明一 基本内容一、贝塞尔(Bessel)不等式定理1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则 其中,n n a b 为()f x 的傅里叶系数.推论1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则推论2 设()f x 在[,]ππ-上可积,则定理2 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上可积,则此称为()f x 的傅里叶级数的部分和的积分表达式.二、收敛性定理的证明定理3 (收敛性定理) 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上按段光滑,则定理4 如果()f x 在[,]ππ-上有有限导数,或有有限的两个单侧导数,则定理5 如果()f x 在[,]ππ-按段单调,则二 习题解答1 设()f x 以2π为周期且具有二阶连续的导函数,证明()f x 的傅里叶级数在(,)-∞+∞上一致收敛于()f x .证:由题目设知()f x 与()f x '是以2π为周期的函数,且光滑,故 01()(cos sin )2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑, 且1()d a f x x πππ-''=⎰()1()()0f f πππ=--=.当1n ≥时,1()cos d na f x nx xπππ-''=⎰于是2222111122n nn n nn a b a b a b nn n n ''⎛⎫⎛⎫''+=+≤+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭由贝塞尔不等式得221()nn n a b ∞=''+∑收敛,又211n n ∞=∑收敛,从而()012n n n a a b ∞=++∑收敛, 故01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑在(,)-∞+∞上一致收敛.2 设f 为[],ππ-上可积函数,证明:若f 的傅里叶级数在[,]ππ-上一致收敛于f ,则成立贝塞尔(Parseval)等式这里,n n a b 为f 的傅里叶系数.证:设()01cos sin 2mm n n n a S a nx b nx ==++∑,因为()f x 的傅里叶级数在[,]ππ-上一致收敛于()f x ,所以0,0N ε∀>∃>,于是2(),()m m f x S f x S ε--<.而所以m N >时,故 ()2222011()d 2n n n a a b f x xπππ∞-=++=∑⎰.3 由于贝塞尔等式对于在[,]ππ-上满足收敛定理条件的函数也成立.请应用这个结果证明下列各式.(1) 22118(21)n n π∞==-∑;(2) 22116n n π∞==∑; (3) 44190n π=∑. 解:(1) 取04()04x f x x ππππ⎧--<<⎪⎪=⎨⎪≤<⎪⎩,由§1习题3得由贝塞尔等式得22111d 16(21)n x n ππππ∞-==-∑⎰, 即22118(21)n n π∞==-∑.(2) 取(),(,)f x x x ππ=∈-,由§1习题1 (1)得由贝塞尔等式得21211(1)2d n n x x n πππ+∞-=⎛⎫-= ⎪⎝⎭∑⎰,故22116n n π∞==∑.(3) 取2(),[,]f x x x ππ=∈-,由§1习题1 (2)得由贝塞尔等式得22242111(1)4d 23n n x x n ππππ∞-=⎛⎫⎛⎫-=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∑⎰,故44190n π=∑. 4 证明:若,f g 均为[,]ππ-上可积函数,且他们的傅里叶级数在[,]ππ-上分别一致收敛于f 和g ,则其中,n n a b 为f 的傅里叶系数,,n n αβ为g 的傅里叶系数.证:由题设知01()(cos sin )2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑,于是 1()()d (),()f xg x x f x g x πππ-=⎰而001(),cos sin ,222n n n a f x a nx b nx αα∞==++∑ 所以 00 11()()d ()2n n n n n a f x g x x a b ππααβπ∞-==++∑⎰.5 证明若f 及其导函数f '均在[,]ππ-上可积,()d 0f x x ππ-=⎰, ()()f f ππ-=,且成立贝塞尔等式,则证:因为()f x 、()f x '在[],ππ-上可积,()d 0f x x ππ-=⎰,()()f f ππ-=,设01()(cos sin )2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑,由系数公式得 当1n ≥时,1()cos d na f x nx xπππ-''=⎰于是由贝塞尔等式得 总练习题151 试求三角多项式的傅里叶级数展开式.解:因为01()(cos sin )2nn k k k A T x A kx B kx ==++∑是以2π为周期的光滑函数,所以可展为傅里叶级数,由系数公式得 当1k ≥时,故在(,)-∞+∞,01()(cos sin )2nn k k k A T x A kx B kx ==++∑的傅里叶级数就是其本身.2 设f 为[,]ππ-上可积函数,0,,(1,2,,)k k a a b k n =为f 的傅里叶系数,试证明,当00,,(1,2,,)k k k k A a A a B b k n ====时,积分[]2()()d n f x T x x ππ--⎰取最小值,且最小值为上述()n T x 是第1题中的三角多项式,0,,k k A A B 为它的傅里叶系数.证:设()01()cos sin 2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑,且00,,(1,2,,)k k k k A a A a B b k n ====,因为[]2()()d n f x T x xππ--⎰而()001()()d 2nn k k k k k A a f x T x x A a B b ππππ-==++∑⎰,所以[]2()()d n f x T x x ππ--⎰故当00,,(1,2,,)k k k k A a A a B b k n ====时,积分[]2()()d n f x T x xππ--⎰取最小值,且最小值为3 设f 为以2π周期,且具有二阶连续可微的函数,若级数n b ''∑绝对收敛,则证:因为()f x 为以2π周期,且具有二阶连续可微的函数,所以1()sin d nb f x nx xπππ-''''=⎰即211,n nn b b n ''∀≥=⋅,从而2111,2n n b n ⎛⎫''∀≥+ ⎪⎝⎭又n b ''∑绝对收敛,21n ∑收敛,所以n ∞=故结论成立.4 设周期为2π的可积函数()x ϕ与()x ψ满足以下关系式(1) ()()x x ϕψ-=; (2) ()()x x ϕψ-=-. 试问ϕ的傅里叶系数,n n a b 与ψ的傅里叶系数,n n αβ有什么关系?解:设()01()cos sin 2n n n a x a nx b nx ϕ∞==++∑,(1) 则当()()x x ϕψ-=时, 0n ∀≥,(2) 当()()x x ϕψ-=-时,0n ∀≥,5 设定义在[,]a b 上的连续函数列{}()n x ϕ满足关系 对于在[,]a b 上的可积函数f ,定义 证明21nn a∞=∑收敛,且有不等式 22 1[()]d bn an a f x x∞=≤∑⎰.证:在[,]a b 上的所有可积函数构成的集合中定义内积为则函数列{}()n x ϕ为标准正交系.令1()(),1,2,mm n n n S x a x m ϕ===∑,则,(),()n n n a f x x ϕ∀=,又 2 [()()]d b m af x S x x-⎰而11(),()(),()(),()mmn n n n n n n f x S x f x a x a f x x ϕϕ====∑∑于是222 1()d [()()]d 0mbn m an f x x a f x S x x ππ-=-=-≥∑⎰⎰,所以22 11,[()]d mbn a n m a f x x=∀≥≤∑⎰,即{}()m S x 有上界.故21nn a∞=∑收敛,且22 1[()]d bn an a f x x∞=≤∑⎰.。

傅里叶级数课程及习题讲解

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傅里叶级数课程及习题讲解段光滑,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-++=∑,其中,nna b 为()f x 的傅里叶系数.定义 2 如果()[, f x C a b '∈,则称()f x 在[,]a b 上光滑.若[,),(0),(0)x a b f x f x '∀∈++存在; (,],(0)x a b f x ∀∈-,(0)f x '-存在,且至多存在有限个点的左、右极限不相等,则称()f x 在[,]a b 上按段光滑.按段光滑函数图象是由有限条 光滑曲线段组成,它至多有有限个 第一类间断点与角点.推论 如果()f x 是以2π为周期的连续函数,且在[,]ππ-上按段光滑,则x R ∀∈,有 ()01()c o s s i n2nnn a f x a nx b nx ∞==++∑.定义3 设()f x 在(,]ππ-上有定义,函数() (,]ˆ()(2) (2,2],1,2,f x x f x f x k x k k k πππππππ∈-⎧=⎨-∈-+=±±⎩称()f x 为的周期延拓.二 习题解答1 在指定区间内把下列函数展开为傅里叶级数x y O角点(1) (),(i) , (ii) 02f x x x x πππ=-<<<<;解:(i)、()f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得011()d d 0a f x x x x ππππππ--===⎰⎰.当1n ≥时,11cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππππ--==⎰⎰11sin sin d 0|x nx nx x n n ππππππ--=-=⎰,11sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππππ---==⎰⎰1112cos cos d (1)|n x nx nx x n n nππππππ+---=+=-⎰,所以 11sin ()2(1)n n nx f x n∞+==-∑,(,)x ππ∈-为所求.(ii)、()f x =x ,(0,2)x π∈作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得220011()d d 2a f x x x x πππππ===⎰⎰.x 4π2π2π-yO当1n ≥时,220011cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππ==⎰⎰ 220011sin sin d 0|x nx nx x n n ππππ=-=⎰, 220011sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππ-==⎰⎰2200112cos cos d |x nx nx x n n nππππ--=+=⎰,所以 1sin ()2n nx f x n π∞==-∑,(0,2)x π∈为所求.(2) 2()(i) (ii) 02f x =x , -π<x <π,<x <π;解:(i)、()2f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得220112()d d 3a f x x x x πππππππ--===⎰⎰. 当1n ≥时,2211cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππππ--==⎰⎰211sin 2sin d |x nx x nx x n n ππππππ--=-⎰22d(cos )x nx n πππ-=⎰222224cos cos d (1)|n x nx nx x n n nππππππ--=-=-⎰,2211sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππππ---==⎰⎰ 212cos cos d |x nx x nx xn n ππππππ---=+⎰x 3πππ-3π-yO22d(sin )x nx n πππ-=⎰2222sin sin d 0|x nx nx x n n ππππππ--=-=⎰,所以 221sin ()4(1)3nn nxf x n π∞==+-∑,(,)x ππ∈-为所求.解:(ii)、()2f x =x ,(0,2)x π∈作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得222200118()d d 3a f x x x x πππππ===⎰⎰. 当1n ≥时,22220011cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππ==⎰⎰2220011sin 2sin d |x nx x nx xn n ππππ=-⎰2202d(cos )x nx n ππ=⎰2222200224cos cos d |x nx nx x n n nππππ=-=⎰,22220011sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππ-==⎰⎰2220012cos cos d |x nx x nx xn n ππππ-=+⎰22042d(sin )x nx n n πππ=-+⎰2222004224sin sin d |x nx nx x n n n nππππππ=-+-=-⎰,所以22214cos sin ()43n nx nx f x n n ππ∞=⎛⎫=+- ⎪⎝⎭∑,(0,2)x π∈为所求.x 4π2π2π-4π-y O(3) 0()(,0,0)0ax x f x a b a b bx x ππ-<≤⎧=≠≠≠⎨<<⎩.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得000111()()d d d 2b a a f x x ax x bx x ππππππππ---==+=⎰⎰⎰.当1n ≥时,02011cos d cos d n a ax nx x bx nx xππππ-=+⎰⎰2[1(1)]n a b n π-=--0011sin d sin d n b ax nx x bx nx xππππ-=+⎰⎰1(1)n a b n++=-所以21()2()1()cos(21)4(21)n b a b a f x n x n ππ∞=--=+--∑11sin ()(1)n n nxa b n∞+=++-∑,(,)x ππ∈-为所求.2 设f 是以2π为周期的可积函数,证明对任何实数c ,有2 11()cos d ()cos d ,0,1,2,c n ca f x nx x f x nx x n πππππ+-===⎰⎰,2 11()sin d ()sin d ,1,2,c n cb f x nx x f x nx x n πππππ+-===⎰⎰.证:因为()f x ,sin nx ,cos nx 都是以2π为周期的可积函数,所以令2t x π=+有211()cos d (2)cos (2)d(2)cc f x nx x f t n t t ππππππππ-+=---⎰⎰c+2 c+211()cos d ()cos d f t nt t f x nx xππππππ==-⎰⎰.从而2 1()cos d c n ca f x nx xππ+=⎰2 11()cos d ()cos d c n cca f x nx x f x nx xππππ+-==⎰⎰c+211()cos d ()cos d f x nx x f x nx xππππππ-++⎰⎰1()cos d f x nx xπππ-=⎰.同理可得2 11()sin d ()sin d c n cb f x nx x f x nx xπππππ+-==⎰⎰.3 把函数04()04x f x x ππππ⎧--<≤⎪⎪=⎨⎪≤<⎪⎩展开成傅里叶级数,并由它推出(1)11114357π=-+-+;(2)111111357111317π=+--+-+;(3) 311111157111317=-+-+-+.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得00111()d d d 044a f x x x x πππππππππ---==+=⎰⎰⎰.当1n ≥时,11cos d cos d 044n a nx x nx x ππππππ--=+=⎰⎰.x 3πππ-3π-yO 2π2π-11sin d sin d 44n b nx x nx xππππππ--=+⎰⎰11211[1(1)]202n n k nn n k+⎧=+⎪=--=⎨⎪=⎩,故11()sin(21),(,0)(0,)21n f x n x x n ππ∞==-∈--∑为所求. (1) 取2x π=,则11114357π=-+-+; (2) 由11114357π=-+-+得111112391521π=-+-+, 于是111111341257111317πππ=+=+--+-+;(3) 取3x π=,则3111111457111317π⎫=-+-+-+⎪⎝⎭,311111157111317=-+-+-+.4 设函数()f x 满足条件()()f x f x π+=-,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=-, 所以(2)()()f x f x f x ππ+=-+=,即()f x 是以2π为周期的函数.于是由系数公式得000111()d ()d ()d a f x x f x x f x xπππππππ--==+⎰⎰⎰11()d ()d f t t f x xπππππ=-+⎰⎰11(2)d ()d f t t f x xππππππ=-++⎰⎰11()d ()d 0f t t f x x πππππ=++=⎰⎰.当1n ≥时,0011()cos d ()cos d n a f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰11()cos()d ()cos d f t nx n x f x nx xππππππ=+++⎰⎰11(1)()cos d n f x nx xππ++-=⎰02()cos d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰. 0011()sin d ()sin d n b f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰02()sin d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰,故当()()f x f x π+=-时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是20ka =,20kb =.5 设函数()f x 满足条件:()()f x f x π+=,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=,所以(2)()()f x f x f x ππ+=+=,即()f x 是以2π为周期的函数.于是由系数公式得000111()d ()d ()d a f x x f x x f x xπππππππ--==+⎰⎰⎰11()d ()d f t t f x x πππππ=-+⎰⎰11(2)d ()d f t t f x xππππππ=-++⎰⎰112()d ()d ()d f t t f x x f x xπππππππ=++=⎰⎰⎰.当1n ≥时,0011()cos d ()cos d n a f x nx x f x nx x ππππ-=+⎰⎰11()cos()d ()cos d f t nx n x f x nx xπππππ=++⎰⎰1(1)()cos d nf x nx xππ+-=⎰02()cos d 2021f x nx x n k n k ππ⎧=⎪=⎨⎪=-⎩⎰. 0011()sin d ()sin d n b f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰02()sin d 2021f x nx x n kn k ππ⎧=⎪=⎨⎪=-⎩⎰,故当()()f x f x π+=时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是210k a -=,210k b -=.6 试证函数系cos , 0,1,2,nx n =和sin , 1,2,nx n =都是[0, ]π上的正交函数系,但他们合起来的却不是[0, ]π上的正交函数系.证:就函数系{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx ,因为n ∀,1,1d x ππ==⎰,2001cos ,cos cos d (cos21)d 22nx nx nx x nx x πππ==+=⎰⎰,又01,cos cos d 0nx nx x π==⎰;,m n ∀,m n ≠时,cos ,cos cos cos d mx nx mx nx xπ=⎰0011cos()d cos()d 022m n x x m n x x ππ=++-=⎰⎰.所以{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx 在[0, ]π上是正交系. 就函数系{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx , 因为n ∀,2001sin ,sin sin d (1cos2)d 22nx nx nx x nx x πππ==-=⎰⎰,又,m n ∀,m n ≠时,sin ,sin sin sin d mx nx mx nx xπ=⎰0011cos()d cos()d 022m n x x m n x x ππ=-++-=⎰⎰.所以{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx 在[0, ]π上是正交系. 但{1,sin ,cos ,sin 2,cos2,,sin ,cos ,}x x x x nx nx 不是 [0, ]π上的正交系.实因:01,sin sin d 10x x x π==≠⎰.7 求下列函数的傅里叶级数展开式 (1)(),022xf x x ππ-=<<;解:(),022xf x x ππ-=<<作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得220011()d d 02xa f x x x πππππ-===⎰⎰.当1n ≥时,22011cos d d(sin )22n xxa nx x nx n ππππππ--==⎰⎰22001sin sin d 022|x nx nx x n n πππππ-=+=⎰,220011sin d d(cos )22n xxb nx x nx n ππππππ---==⎰⎰220011cos cos d 22|x nx nx x n n nπππππ-=--=⎰,所以1sin ()n nx f x n ∞==∑,(0,2)x π∈为所求. (2)()f x x ππ=-≤≤;x 4π2π2π-4π-y O 2π32π-解:()f x x ππ=-≤≤作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.因为2202()1cos 2sin 2202x x x f x x x x ππ⎧-≤<⎪⎪=-=⎨⎪-≤≤⎪⎩,所以由系数公式得01()d a f x xπππ-=⎰02242sin d sin d 22x x x x ππ--=+= 当1n ≥时,022sin cos d sin cos d 22n x xa nx x nx x ππ--=+202242sin cos d 2(41)x nx x n πππ==--⎰.022sin sin d sin sin d 022n x x b nx x nx x ππ--==.所以2122421()cos 41n f x nxnππ∞==--,(,)x ππ∈-.而x π=±时,(0)(0)2()2f f f πππ±-+±+±,故2122421()cos 41n f x nxn∞=--,[,]x ππ∈-为所求. (3) 2(), (i) 02, (ii) f x ax bx c x x πππ=++<<-<<; 解:(i)由系数公式得2001()d a f x xππ=⎰22218()d 223aax bx c x b cππππ=++=++⎰.当1n ≥时,2201()cos d n a ax bx c nx xππ=++⎰2220011()sin (2)sin d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππ=++++⎰24a n=,2201()sin d n b ax bx c nx xππ=++⎰2220011()cos (2)cos d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππ=-++-+⎰42a n nππ=--,故224()3a f x ax bx cb cππ=++=++21442cos sin ,(0,2)n a a b nx nx x n n ππ∞=++-∈∑为所求.(ii)由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰2212()d 23aax bx c x cππππ-=++=+⎰.当1n ≥时,21()cos d n a ax bx c nx xπππ-=++⎰211()sin (2)sin d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππππ--=++++⎰24(1)n an=-,21()sin d n b ax bx c nx xπππ-=++⎰211()cos (2)cos d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππππ--=-++-+⎰12(1)n bn-=-,故222()3af x ax bx c cπ=++=+2142(1)cos (1)sin ,(,)nn n a b nx nx x n nππ∞=+---∈-∑为所求.(4)()ch , f x x x ππ=-<<;解:由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰12ch d sh x x πππππ-==⎰.当1n ≥时,1ch cos d n a x nx xπππ-=⎰11ch sin sh sin d |x nx x nx xn n ππππππ--=-⎰21sh d(cos )x nx n πππ-=⎰2211sh cos ch cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-⎰222sh 1(1)n na n nππ=--,所以22sh (1)(1)nn a n ππ=-+.11ch sin d ch d(cos )n b x nx x x nx ππππππ---==⎰⎰11ch cos sh cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰21sh d(sin )x nx n πππ-=⎰2211sh sin ch sin d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰2211sh sin ch sin d |x nx x nx x n n ππππππ--=-+⎰21n b n =,所以0nb =,故21211()ch sh (1)cos 21n n f x x nx n ππ∞=⎡⎤==+-⎢⎥+⎣⎦∑,(,)x ππ∈-为所求.(5) ()sh ,f x x x ππ=-<<.解:由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰1sh d 0x x πππ-==⎰.当1n ≥时,1sh cos d 0n a x nx x πππ-==⎰.11sh sin d sh d(cos )n b x nx x x nx ππππππ---==⎰⎰11sh cos ch cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰121(1)sh ch d(sin )n x nx n n πππππ+-=-+⎰122211(1)sh ch sin sh sin d |n x nx x nx xn n n ππππππππ+--=-+-⎰1221(1)sh n nb n nππ+=--,所以122sh (1)(1)n n n xb n π+=-+,故1212sh ()sh (1)sin (1)n n n f x x nxn ππ∞+===-+∑,(,)x ππ∈-为所求.8 求函数221()(362)12f x x x ππ=-+的傅里叶级数展开式并应用它推出22116n n π∞==∑.解:由224()3af x ax bx c b cππ=++=++21442cos sin ,(0,2)n a a b nx nx x n n ππ∞=++-∈∑得221()(362)12f x x x ππ=-+222326πππ=-+211cos n nx n ∞=+∑211cos n nxn∞==∑,(0,2)x π∈.而2(00)(20)6f f ππ+=-=, 故由收敛定理得22211(00)(20)11cos062n n f f n nππ∞∞==++-===∑∑.9 设()f x 为[],ππ-上光滑函数,()()f f ππ-=.且,nna b为()f x 的傅里叶系数,,nna b ''为()f x 的导函数()f x '的傅里叶系数.证明00,,(1,2,)nnnna a nb b na n '''===-= .证:因为()f x 为[],ππ-上光滑函数,所以()f x '为[],ππ-上的连续函数,故可积.由系数公式得1()d a f x x πππ-''=⎰()1()()0f f πππ=--=. 当1n ≥时,1()cos d na f x nx xπππ-''=⎰1()cos ()sin d |nnf x nx f x nx x nb ππππππ--'=+=⎰.1()sin d n b f x nx xπππ-'=⎰1()sin ()cos d |nnf x nx f x nx x na ππππππ--'=-=-⎰故结论成立.10 证明:若三角级数01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑中的系数,nna b 满足关系{}33sup ,nnnn a n b M≤,M 为常数,则上述三角级数收敛,且其和函数具有连续的导函数.证:设00()2a u x =,()cos sin nnnu x a nx b nx =+,1,2,n =.则0n ∀≥,()nu x 在R 上连续,且0()0u x '=,()sin cos n n nu x na nx nb nx '=-+亦在R 上连续. 又x R ∀∈,()sin cos n n nu x n a nx n b nx '≤+n nn a n b ≤+ 22M n ≤.而 22Mn ∑收敛,所以()()cos sin nnnu x nb nx na nx '=-∑∑在R 上一致收敛.故设01()(cos sin )2n n n a s x a nx b nx ∞==++∑,则11()(cos sin )()n n nn n s x na nx nb nx u x ∞∞==''=-+=∑∑且1()(cos sin )n n n s x na nx nb nx ∞='=-+∑在R 上连续.§15. 2 以2l 为周期的函数的展开一 基本内容一、以2l 为周期的函数的傅里叶级数 设()f x 是以2l 为周期的函数,作替换ltx π=,则()lt F t f π⎛⎫= ⎪⎝⎭是以2π为周期的函数,且()f x 在(, )l l -上可积()F t ⇔在(,)ππ-上可积.于是 ()01()c o s s i n2nnn a F t a nt b nt ∞=++∑,其中1()c o s d ,n a F t n t t πππ-=⎰1()s i n d n b F t n t tπππ-=⎰.令xt lπ=得()()lt F t f f x π⎛⎫== ⎪⎝⎭,sin sin,cos cos n x n xnt nt l lππ==,从而01()cos sin 2n n n a n x n x f x a b l l ππ∞=⎛⎫++ ⎪⎝⎭∑.其中1()cos ,l n l n xa f x dx l l π-=⎰1()sin l n l n x b f x dx l lπ-=⎰.上式就是以2l 为周期的函数()f x 的傅里叶系数.在按段光滑的条件下,亦有01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x n x n x a b l l ππ∞=++-⎛⎫=++ ⎪⎝⎭∑.其只含余弦项,故称为余弦级数.同理,设()f x 是以2l 为周期的奇函数,则()cos f x nx 奇,()sin f x nx 偶. 于是1()cos d 0l n l n xa f x x l lπ-==⎰,012()sin d ()sin d l l n l n x n xb f x x f x xl l l l ππ-==⎰⎰.从而01()sin 2n n a f x a l∞=+∑. 其只含正弦项,故称为正弦级数. 由此可知,函数 (),(0,)f xx l ∈要展开为余弦级数必须作偶延拓. 偶延拓() ) ()() (,0)f x x l f x f x x l ∈⎧=⎨-∈⎩, 函数(),(0,)f x x l ∈要展 开为正弦级数必须作奇延拓. 奇延拓() (0,) ()() (,0)f x x l f x f x x l ∈⎧=⎨--∈-⎩.二 习题解答1 求下列周期函数的傅里叶级数展开式 (1) ()cos f x x =(周期π); ()cos f x x =,22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥图.xyOl l-x yOl l-2222由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因2l π=,所以由系数公式得22002244cos d cos d a x x x x ππππππ-===⎰⎰.当1n ≥时,222cos cos 2d n a x nx x πππ-=⎰204cos cos 2d x nx xππ=⎰202[cos(21)cos(21)]d n x n x xππ=++-⎰220011sin(21)sin(21)(21)(21)||n x n x n n ππππ=++-+-1(1)2(1)2(21)(21)n n n n ππ+-⋅-⋅=++-124(1)(41)n n π+=--.222cos sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故121241()cos (1)cos241n n f x x nxn ππ∞+===+--∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.(2)()[]f x x x =-(周期1);解:函数()[]f x x x =-,11,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数.因12l =,所以由系数公式得x 311-3-y O 22-1()()111210022[]d 2[]d 2d 1a x x x x x x x x -=-=-==⎰⎰⎰. 当1n ≥时,()()1121022[]cos 2d 2[]cos 2d n a x x n x x x x n x xππ-=-=-⎰⎰110012cos2d d(sin 2)x n x x x n x n πππ==⎰⎰ 110011sin 2sin 2d 0|x n x n x x n n ππππ=-=⎰. ()1121022[]sin 2d 2sin 2d n b x x n x x x n x xππ-=-=⎰⎰ 11d(cos2)x n x n ππ-=⎰110011cos2cos2d |x n x n x x n n ππππ-=+⎰1n π-=.故1111()[]sin 22n f x x x n xnππ∞==-=-∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.(3)4()sin f x x =(周期π);解:函数4()sin f x x =,,22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因2l π=,所以由系数公式得442200224sin d sin d a x x x x πππππ-==⎰⎰22041cos 2d 2x xππ-⎛⎫= ⎪⎝⎭⎰24311cos 2cos 4d 828x x x ππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰34=.当1n ≥时,x 32π2π2π-32πy O ππ-204311cos2cos4cos2d 828n a x x nx xππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰11201,2128n n n n ⎧-=⎪⎪=≠≠⎨⎪⎪=⎩.222cos sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故4311()sin cos2cos4828f x x x x==-+,(,)x ∈-∞+∞为所求. (4) ()sgn(cos )f x x = (周期2π).解:函数()sgn(cos )f x x =,(,)x ππ∈-延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因l π=,所以由系数公式得0012sgn(cos )d sgn(cos )d 0a x x x x πππππ-===⎰⎰. 当1n ≥时,2sgn(cos )cos d n a x nx xππ=⎰22224cos d cos d sin 2n nx x nx x n πππππππ=-=⎰⎰4sin 2n n ππ=024(1)21(21)kn kn k k π=⎧⎪=⎨-=-⎪+⎩.2sgn(cos )sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故14cos(21)()sgn(cos )(1)21nn n x f x x n π∞=+==-+∑,(,)x ∈-∞+∞.x 32πππ-32π-yO ππ-2 求函数 01() 1 123 23x x f x x x x ≤≤⎧⎪=<<⎨⎪-≤≤⎩的傅里叶级数并讨论其收敛性.解:函数()f x ,(0,3)x ∈延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因32l =,所以由系数公式得31230001222224()d d d (3)d 33333a f x x x x x x x ==++-=⎰⎰⎰⎰.当1n ≥时,12012222cos d cos d 3333n n x n xa x x x ππ=+⎰⎰3222(3)cos d 33n xx x π+-⎰ 21011212d sin sin 33n x n x x n n ππππ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭⎰3212(3)d sin 3n x x n ππ⎛⎫+- ⎪⎝⎭⎰1121214sin sind sin 333n n x n x n n n ππππππ=-+⎰3322121212sin (3)sin sind 333n n x n xx x n n n ππππππ-+-+⎰12201432sin cos 323n n x n n ππππ=+32221432sin cos 323n n xn n ππππ--2222323cos 232n n n πππ=-2222334cos2cos 223n n n n ππππ-+2222323cos 3n n n πππ=-.x231-3-yO 12-45612()sin d 0n b f x nx x πππ-==⎰.故2221231122()cos cos333n n n x f x n n πππ∞=-⎡⎤=++⎢⎥⎣⎦∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.3 将函数()2f x xπ=-在[0,]π上展开成余弦级数.解:函数()2f x xπ=-,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得20021d 0222a x x x x πππππ⎛⎫⎛⎫=-=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎰.当1n ≥时,2cos d 2n a x nx x πππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⎰22sin sin d 2x nx nx x n n πππππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰202cos nxn ππ=-242102n k n n kπ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩.n b =.故2141()cos(21),[0,]2(21)n f x x n x x n πππ∞==-=-∈-∑.x π32π32π-yO π-2π52π2π2π2π-4 将函数()cos2x f x =在[0,]π上展开成正弦级数.解:函数()cos2x f x =,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得0,0,1,2,na n ==.02cos sin d 2n x b nx x ππ=⎰0111sin sin d 22n x n x x ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=++- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦⎰ 011cos cos 1221122n x n x n n ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫+- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎢⎥=-+⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦28(41)n n π=-.故在[0, ]π上218()cos sin 241n x nf x nxn π∞===-∑为所求.5 把函数102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩ 在(0, 4)上展开成余弦级数.解:函数()f x ,(0,4)x ∈延拓后的函数如下图.xπyO π-2π3π1由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因4l =,所以由系数公式得4240002211()d (1)d (3)d 0422a f x x x x x x ==-+-=⎰⎰⎰.当1n ≥时,402()cos d 44n n xa f x x π=⎰240211(1)cos d (3)cos d 2424n x n xx x x x ππ=-+-⎰⎰220022(1)sin sin d 44n x n x x x n n ππππ=-+⎰442222(3)sin sind 44n xn xx x n n ππππ--⎰2228cos 4n xn ππ=42228cos 4n xn ππ+2282cos 1(1)2n n n ππ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭220421642n k n k n π≠-⎧⎪=⎨=-⎪⎩所以102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩22181(21)cos (21)2n n x n ππ∞=-=-∑为所求.6 把函数()2()1f x x =-在(0, 1)上展开成余弦级数,并推出222116123π⎛⎫=+++⎪⎝⎭.解:函数()f x ,(0,1)x ∈延拓为以2为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.x 231-yO 12-41因4l =,所以由系数公式得1120022()d 2(1)d 3a f x x x x ==-=⎰⎰.当1n ≥时,1202(1)cos d n a x n x xπ=-⎰112022(1)sin (1)sin d x n x x n x xn n ππππ=---⎰11222222(1)cos cos d x n x n x xn n ππππ=--⎰224n π=.n b =.所以2221141(1)cos ,[0,1]3n x nx x nπ∞=-=+∈∑.令0x =得22114113n nπ∞==+∑,即22116n n π∞==∑.7 求下列函数的傅里叶级数展开式 (1) ()arcsin(sin )f x x =;解:函数()arcsin(sin )f x x =是以2π为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得 0,0,1,2,na n ==.2arcsin(sin )sin d n b x nx xππ=⎰2222sin d ()sin d x nx x x nx x ππππππ=+-⎰⎰xπ32πyO 2ππ-2π52π2π2π-22022cos cos d x nx nx xn n ππππ-=+⎰2222()cos cos d x nx nx x n n πππππππ--+-+⎰204cos d nx x n ππ=⎰24sin2n n ππ=2024(1)21k n kn k n π=⎧⎪=⎨-=-⎪⎩所以214(1)()arcsin(sin )sin(21)(21)nn f x x n xn π∞=-==--∑,x R ∈. (2) ()arcsin(cos )f x x =.解:函数()arcsin(cos )f x x =是以2π为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002arcsin(cos )d 0a x x ππ==⎰,当1n ≥时,2arcsin(cos )cos d n a x nx x ππ=⎰2cos d 2x nx x πππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⎰22sin sin d nx nx xn n ππππ=+⎰202421n k n k n π=⎧⎪=⎨=-⎪⎩.0,1,2,n b n ==.所以2141()arcsin(cos )cos(21)(21)n f x x n x n π∞===--∑,x R ∈.x π32πy O 2ππ-2π2π2π-32π-8 试问如何把定义在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的可积函数()f x 延拓到区间(),ππ-内,使他们的傅里叶级数为如下的形式(1) 211cos(21)n n an x∞-=-∑; (2) 211sin(21)n n bn x∞-=-∑. 解:(1)先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下:()02()()2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪--<≤⎪⎩;再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下:()0ˆ()(2)2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤=⎨-<≤⎩.其图象如下.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002()d 0a f x x ππ==⎰,当1n ≥时,201()sin d 0n b f x nx x ππ==⎰. 02()cos d n a f x nx xππ=⎰20222()cos d ()cos d f x nx x f x nx xπππππ=+⎰⎰202()[cos cos()]d f x nx n nx xπππ=--⎰xπ32πyO 2ππ-2π2π-()y f x =204()cos d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.所以211()cos(21)0,2n n f x a n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑.(2) 先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下. ()02()()2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪-<≤⎪⎩;再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下.()0ˆ()(2)2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤=⎨--<≤⎩.其图象如下.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002()d 0a f x x ππ==⎰,当1n ≥时,201()cos d 0n a f x nx x ππ==⎰2()sin d n b f x nx xππ=⎰20222()sin d ()sin d f x nx x f x nx xπππππ=+⎰⎰202()[sin sin()]d f x nx n nx xπππ=+-⎰204()sin d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.所以211()sin(21)0,2n n f x b n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑.xπ32πy O 2ππ-2π2π-()y f x =§15. 3 收敛定理的证明一 基本内容一、贝塞尔(Bessel)不等式定理1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则()2222011()d 2n n n a a b f x x πππ∞-=++≤∑⎰,其中,nna b 为()f x 的傅里叶系数.推论1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则lim ()cos d 0n f x nx x ππ-→∞=⎰, lim ()sin d 0n f x nx x ππ-→∞=⎰. 推论2 设()f x 在[,]ππ-上可积,则01lim ()sin d 02n f x n x x π→∞⎛⎫+= ⎪⎝⎭⎰,1lim ()sin d 02n f x n x x π-→∞⎛⎫+= ⎪⎝⎭⎰.定理2 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上可积,则()1()cos sin 2nn k k k a S x a kx b kx ==++∑1sin 12()d 2sin2n tf x t tt πππ-⎛⎫+ ⎪⎝⎭=+⎰,此称为()f x 的傅里叶级数的部分和的积分表达式.二、收敛性定理的证明定理3 (收敛性定理) 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上按段光滑,则(0)(0)l i m ()22n n f x f x S x →∞-+⎡⎤+-=⎢⎥⎣⎦,定理4 如果()f x 在[,]ππ-上有有限导数,或有有限的两个单侧导数,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-=++∑. 定理5 如果()f x 在[,]ππ-按段单调,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-=++∑.二 习题解答1 设()f x 以2π为周期且具有二阶连续的导函数,证明()f x 的傅里叶级数在(,)-∞+∞上一致收敛于()f x .证:由题目设知()f x 与()f x '是以2π为周期的函数,且光滑,故01()(cos sin )2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑, 01()(cos sin )2nn n a f x a nx b nx ∞=''''=++∑,且1()d a f x x πππ-''=⎰()1()()0f f πππ=--=.当1n ≥时,1()cos d n a f x nx xπππ-''=⎰1()cos ()sin d |nnf x nx f x nx x nb ππππππ--'=+=⎰.1()sin d n b f x nx xπππ-'=⎰1()sin ()cos d |nnf x nx f x nx x na ππππππ--'=-=-⎰于是2222111122n nn n nn a b a b a b nn n n ''⎛⎫⎛⎫''+=+≤+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭22211()2n n a b n''=++.由贝塞尔不等式得221()nn n a b ∞=''+∑收敛,又211n n∞=∑收敛,从而()012n nn a a b ∞=++∑收敛,故01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑在(,)-∞+∞上一致收敛.2 设f 为[],ππ-上可积函数,证明:若f 的傅里叶级数在[,]ππ-上一致收敛于f ,则成立贝塞尔(Parseval)等式()2 2220 11()d 2n n n a f x x a b πππ∞-==++∑⎰,这里,nna b 为f 的傅里叶系数.证:设()01cos sin 2mm n n n a S a nx b nx ==++∑,因为()f x 的傅里叶级数在[,]ππ-上一致收敛于()f x ,所以0,0N ε∀>∃>,,[,]()mm N x f x S ππε∍>∀∈-⇒-<“”.于是2(),()mmf x S f x S ε--<.而(),()(),()2(),,mmmmmf x S f x S f x f x f x S S S --=-+()()22 2222200 11()d 222m mn n n n n n a a f x x a b a b ππππππ-==⎡⎤=-+++++⎢⎥⎣⎦∑∑⎰()2 2220 1()d 2m n nn a f x x a b ππππ-==--+∑⎰.所以m N >时,()222221()d 2mn n n a f x x a b ππππε-=--+<∑⎰,故 ()2222011()d 2n n n a a b f x x πππ∞-=++=∑⎰.3 由于贝塞尔等式对于在[,]ππ-上满足收敛。

高等数学第15章第1节傅里叶级数

高等数学第15章第1节傅里叶级数

第十五章 傅里叶级数§1 傅里叶级数傅里叶是法国最伟大的科学家之一.他对数学、科学以及我们当代生活的影响是不可估量的。

然而,他并不是一位职业数学家或科学家,他所做的巨大贡献都是忙里偷闲完成的。

傅里叶于1768年生于法国,幼年父母就去世了。

13岁时他开始对数学十分着迷,常常一个人爬进教室,点着蜡烛研究数学问题到深夜。

后来,法国革命暴发,傅立叶于1793年参加了革命委员会,1795年先后两次被捕。

法国革命结束后,傅立叶到巴黎教书,之后随拿破仑到埃及并成为埃及研究院的长久负责人,在那里他写了一本关于埃及的书。

直到今天,仍然有人认为他是一位埃及学家,并不知道他对数学和物理学的重大贡献。

1802年,傅立叶回到法国,拿破仑任命他为巴黎警察局长长达14年之久,他作为行政官员,工作十分出色,在政界享有崇高威望。

1817年,傅立叶被送入法国科学院,从此步入较为正规的学术研究阶段。

多年的政治生涯及颠簸不定的生活,并没有使傅里叶放弃研究数学的强烈兴趣。

事实上,早在1807年他就研究了现在称之为傅里叶分析的核心内容。

目前,傅里叶的思想和方法被广泛用于线性规划、大地测量以及电话、收音机、X射线等难以计数的科学仪器中,是基础科学和应用科学研究开发的系统平台。

所以,有的科学家称赞傅里叶分析是一首伟大的数学史诗。

傅里叶分析的贡献在于两点:(1)他用数学语言提出任何一个周期函数都能表示为一组正弦函数和余弦函数之和,这一无限和,现称之为傅里叶级数。

也就是说,任何一条周期曲线,无论多么跳跃或不规则,都能表示成一组光滑曲线之和。

这种表达方式实际上是将信号函数投影在由正弦函数和余弦函数组成的正交基上,实施对信号的傅里叶变换。

(2)他解释了为什么这一数学论断是有用的。

1807年,傅立叶显示任何周期函数是由正弦和余弦函数叠加而成。

傅里叶分析从本质上改变了数学家对函数的看法,提供了某些微分方程的直接求解方法,为计算机和CD等数字技术的实现铺平了道路。

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傅里叶级数课程及习题讲解Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT第15章 傅里叶级数§ 傅里叶级数一 基本内容一、傅里叶级数 在幂级数讨论中1()nn n f x a x ∞==∑,可视为()f x 经函数系21, , , , , n x x x线性表出而得.不妨称2{1,,,,,}n x x x 为基,则不同的基就有不同的级数.今用三角函数系作为基,就得到傅里叶级数.1 三角函数系函数列{}1, cos , sin , cos 2, sin 2, , cos , sin , x x x x nx nx 称为三角函数系.其有下面两个重要性质.(1) 周期性 每一个函数都是以2π为周期的周期函数; (2) 正交性 任意两个不同函数的积在[,]ππ-上的积分等于 零,任意一个函数的平方在上的积分不等于零.对于一个在[,]ππ-可积的函数系{}() [, ], 1,2, n u x x a b n ∈=:,定义两个函数的内积为(),()()()d bn m n m a u x u x u x u x x=⋅⎰,如果0 (),() 0 n m l m nu x u x m n ≠=⎧=⎨≠⎩,则称函数系{}() [, ], 1,2, n u x x a b n ∈=:为正交系.由于1, sin 1sin d 1cos d 0nx nx x nx x ππππ--=⋅=⋅=⎰⎰;sin , sin sin sin d 0 m nmx nx mx nx x m n πππ-=⎧=⋅=⎨≠⎩⎰;cos , cos cos cos d 0 m n mx nx mx nx x m n πππ-=⎧=⋅=⎨≠⎩⎰;sin , cos sin cos d 0mx nx mx nx x ππ-=⋅=⎰;2 1, 11d 2x πππ-==⎰,所以三角函数系在[],ππ-上具有正交性,故称为正交系.利用三角函数系构成的级数()01cos sin 2n n n a a nx b nx ∞=++∑称为三角级数,其中011,,,,,,n n a a b a b 为常数2 以2π为周期的傅里叶级数定义1 设函数()f x 在[],ππ-上可积,11(),cos ()cos d k a f x kx f x kx xππππ-==⎰0,1,2,k =;11(),sin ()sin d k b f x kx f x kx xππππ-==⎰1,2,k =,称为函数()f x 的傅里叶系数,而三角级数()01cos sin 2n n n a a nx b nx ∞=++∑称为()f x 的傅里叶级数,记作()f x ~()01cos sin 2n n n a a nx b nx ∞=++∑.这里之所以不用等号,是因为函数()f x 按定义1所得系数而获得的傅里叶级数并不知其是否收敛于()f x .二、傅里叶级数收敛定理定理1 若以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上按段光滑,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-++=∑,其中,n n a b 为()f x 的傅里叶系数.定义2 如果()[, ]f x C a b '∈,则称()f x 在[,]a b 上光滑.若[,),(0),(0)x a b f x f x '∀∈++存在;(,],(0)x a b f x ∀∈-,(0)f x '-存在,且至多存在有限个点的左、右极限不相等,则称()f x 在[,]a b 上按段光滑.几何解释如图.按段光滑函数图象是由有限条光滑曲线段组成,它至多有有限个第一类间断点与角点.推论 如果()f x 是以2π,]ππ-上按 段光滑,则x R ∀∈,有 ()01()cos sin 2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑.定义3 设()f x 在(,]ππ-上有定义,函数() (,]ˆ()(2) (2,2],1,2,f x x f x f x k x k k k πππππππ∈-⎧=⎨-∈-+=±±⎩称()f x 为的周期延拓.二 习题解答1 在指定区间内把下列函数展开为傅里叶级数 (1) (),(i) , (ii) 02f x x x x πππ=-<<<<; 解:(i)、()f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.由系数公式得011()d d 0a f x x x x ππππππ--===⎰⎰.当1n ≥时,11cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππππ--==⎰⎰11sin sin d 0|x nx nx x n n ππππππ--=-=⎰,11sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππππ---==⎰⎰1112cos cos d (1)|n x nx nx x n n n ππππππ+---=+=-⎰,所以11sin ()2(1)n n nxf x n ∞+==-∑,(,)x ππ∈-为所求. (ii)、()f x =x ,(0,2)x π∈作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得220011()d d 2a f x x x x πππππ===⎰⎰.当1n ≥时,22011cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππ==⎰⎰220011sin sin d 0|x nx nx x n n ππππ=-=⎰,22011sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππ-==⎰⎰2200112cos cos d |x nx nx x n n n ππππ--=+=⎰,所以1sin ()2n nxf x n π∞==-∑,(0,2)x π∈为所求. (2) 2()(i) (ii) 02f x =x , -π<x <π,<x <π;解:(i)、()2f x =x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.由系数公式得220112()d d 3a f x x x x πππππππ--===⎰⎰.当1n ≥时,2211cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππππ--==⎰⎰211sin 2sin d |x nx x nx xn n ππππππ--=-⎰22d(cos )x nx n πππ-=⎰222224cos cos d (1)|nx nx nx x n n n ππππππ--=-=-⎰,2211sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππππ---==⎰⎰212cos cos d |x nx x nx x n n ππππππ---=+⎰ 22d(sin )x nx n πππ-=⎰ 2222sin sin d 0|x nx nx x n n ππππππ--=-=⎰,所以221sin ()4(1)3nn nxf x n π∞==+-∑,(,)x ππ∈-为所求.解:(ii)()2f x =x (0,2)x π∈其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.由系数公式得222200118()d d 3a f x x x x πππππ===⎰⎰.当1n ≥时,2222011cos d d(sin )n a x nx x x nx n ππππ==⎰⎰2220011sin 2sin d |x nx x nx xn n ππππ=-⎰2202d(cos )x nx n ππ=⎰ 2222200224cos cos d |x nx nx x n n n ππππ=-=⎰,22220011sin d d(cos )n b x nx x x nx n ππππ-==⎰⎰2220012cos cos d |x nx x nx xn n ππππ-=+⎰22042d(sin )x nx n n πππ=-+⎰2222004224sin sin d |x nx nx x n n n n ππππππ=-+-=-⎰,所以22214cos sin ()43n nx nx f x n n ππ∞=⎛⎫=+- ⎪⎝⎭∑,(0,2)x π∈为所求.(3) 0()(,0,0)0ax x f x a b a b bx x ππ-<≤⎧=≠≠≠⎨<<⎩.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.由系数公式得000111()()d d d 2b a a f x x ax x bx x ππππππππ---==+=⎰⎰⎰.当1n ≥时,02011cos d cos d n a ax nx x bx nx xππππ-=+⎰⎰2[1(1)]n a bn π-=--0011sin d sin d n b ax nx x bx nx xππππ-=+⎰⎰1(1)n a b n ++=-所以21()2()1()cos(21)4(21)n b a b a f x n x n ππ∞=--=+--∑11sin ()(1)n n nxa b n ∞+=++-∑,(,)x ππ∈-为所求.2 设f 是以2π为周期的可积函数,证明对任何实数c ,有2 11()cos d ()cos d ,0,1,2,c n ca f x nx x f x nx x n πππππ+-===⎰⎰, 2 11()sin d ()sin d ,1,2,c n cb f x nx x f x nx x n πππππ+-===⎰⎰.证:因为()f x ,sin nx ,cos nx 都是以2π为周期的可积函数,所以令2t x π=+有211()cos d (2)cos (2)d(2)cc f x nx x f t n t t ππππππππ-+=---⎰⎰c+2 c+211()cos d ()cos d f t nt t f x nx xππππππ==-⎰⎰.从而2 1()cos d c n ca f x nx xππ+=⎰2 11()cos d ()cos d c n cca f x nx x f x nx xππππ+-==⎰⎰c+211()cos d ()cos d f x nx x f x nx xππππππ-++⎰⎰1()cos d f x nx xπππ-=⎰.同理可得2 11()sin d ()sin d c n cb f x nx x f x nx xπππππ+-==⎰⎰.3 把函数04()04x f x x ππππ⎧--<≤⎪⎪=⎨⎪≤<⎪⎩展开成傅里叶级数,并由它推出(1)11114357π=-+-+;(2) 111111357111317π=+--+-+;(3) 111111657111317=-+-+-+.解:函数()f x ,(,)x ππ∈-作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得000111()d d d 044a f x x x x πππππππππ---==+=⎰⎰⎰. 当1n ≥时, 0011cos d cos d 044n a nx x nx x ππππππ--=+=⎰⎰.11sin d sin d 44n b nx x nx xππππππ--=+⎰⎰11211[1(1)]202n n k nn n k+⎧=+⎪=--=⎨⎪=⎩,故11()sin(21),(,0)(0,)21n f x n x x n ππ∞==-∈--∑为所求.(1) 取2x π=,则11114357π=-+-+;(2) 由11114357π=-+-+得111112391521π=-+-+,于是111111341257111317πππ=+=+--+-+;(3) 取3x π=,则111111457111317π⎫=-+-+-+⎪⎝⎭,所以11111157111317=-+-+-+.4 设函数()f x 满足条件()()f x f x π+=-,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=-,所以(2)()()f x f x f x ππ+=-+=,即()f x 是以2π为周期的函数. 于是由系数公式得000111()d ()d ()d a f x x f x x f x xπππππππ--==+⎰⎰⎰11()d ()d f t t f x x πππππ=-+⎰⎰11(2)d ()d f t t f x xππππππ=-++⎰⎰11()d ()d 0f t t f x x πππππ=++=⎰⎰.当1n ≥时,0011()cos d ()cos d n a f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰11()cos()d ()cos d f t nx n x f x nx xππππππ=+++⎰⎰101(1)()cos d n f x nx x ππ++-=⎰ 02()cos d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.0011()sin d ()sin d n b f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰02()sin d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰,故当()()f x f x π+=-时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是20k a =,20k b =.5 设函数()f x 满足条件:()()f x f x π+=,问此函数在(),ππ-内的傅里叶级数具有什么特性.解:因为()f x 满足条件()()f x f x π+=, 所以(2)()()f x f x f x ππ+=+=,即()f x 是以2π为周期的函数.于是由系数公式得000111()d ()d ()d a f x x f x x f x xπππππππ--==+⎰⎰⎰11()d ()d f t t f x x πππππ=-+⎰⎰11(2)d ()d f t t f x xππππππ=-++⎰⎰112()d ()d ()d f t t f x x f x xπππππππ=++=⎰⎰⎰.当1n ≥时,0011()cos d ()cos d n a f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰11()cos()d ()cos d f t nx n x f x nx xπππππ=++⎰⎰1(1)()cos d nf x nx xππ+-=⎰02()cos d 2021f x nx x n k n k ππ⎧=⎪=⎨⎪=-⎩⎰.0011()sin d ()sin d n b f x nx x f x nx xππππ-=+⎰⎰02()sin d 2021f x nx x n k n k ππ⎧=⎪=⎨⎪=-⎩⎰,故当()()f x f x π+=时,函数()f x 在(),ππ-内的傅里叶级数的特性是210k a -=,210k b -=.6 试证函数系cos , 0,1,2,nx n =和sin , 1,2,nx n =都是[0, ]π上的正交函数系,但他们合起来的却不是[0, ]π上的正交函数系.证:就函数系{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx ,因为n ∀,1,1d x ππ==⎰,201cos ,cos cos d (cos21)d 22nx nx nx x nx x πππ==+=⎰⎰,又1,cos cos d 0nx nx x π==⎰;,m n ∀,m n ≠时,cos ,cos cos cos d mx nx mx nx xπ=⎰0011cos()d cos()d 022m n x x m n x x ππ=++-=⎰⎰.所以{1,cos ,cos2,,cos ,}x x nx 在[0, ]π上是正交系. 就函数系{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx ,因为n ∀,2001sin ,sin sin d (1cos2)d 22nx nx nx x nx x πππ==-=⎰⎰,又,m n ∀,m n ≠时,sin ,sin sin sin d mx nx mx nx xπ=⎰0011cos()d cos()d 022m n x x m n x x ππ=-++-=⎰⎰.所以{sin ,sin 2,,sin ,}x x nx 在[0, ]π上是正交系.但{1,sin ,cos ,sin 2,cos2,,sin ,cos ,}x x x x nx nx 不是 [0, ]π上的正交系.实因:01,sin sin d 10x x x π==≠⎰.7 求下列函数的傅里叶级数展开式(1) (),022x f x x ππ-=<<;(),02x f x x ππ-=<<其按段光滑,故可展开为傅里叶级数. 由系数公式得2200011()d d2x a f x x x πππππ-===⎰⎰.当1n ≥时, 220011cos d d(sin )22n x x a nx x nx n ππππππ--==⎰⎰22001sin sin d 022|x nx nx x n n πππππ-=+=⎰,220011sin d d(cos )22n xxb nx x nx n ππππππ---==⎰⎰220011cos cos d 22|x nx nx x n n n πππππ-=--=⎰,所以1sin ()n nxf x n ∞==∑,(0,2)x π∈为所求. (2) ()f x x ππ=-≤≤;解:()f x x ππ=-≤≤作周期延拓的图象如下.其按段光滑,故可展开为傅里叶级数.因为02()02x x f x x x ππ-≤<==⎨⎪≤≤⎪⎩,所以由系数公式得01()d a f x xπππ-=⎰0sin d sin d 22x x x x ππ-=+=.当1n ≥时,0sin cos d sin cos d 22n x x a nx x nx xππ-=+sin cos d 2x nx x π==.0sin sin d sin sin d 022n x xb nx x nx x ππππ-=+=⎰.所以211()cos 41n f x nxnππ∞==--,(,)x ππ∈-.而x π=±时,(0)(0)()2f f f πππ±-+±+==±,故211()cos 41n f x nxn∞==-,[,]x ππ∈-为所求.(3)2(), (i) 02, (ii) f x ax bx c x x πππ=++<<-<<; 解:(i)由系数公式得2001()d a f x xππ=⎰22218()d 223aax bx c x b cππππ=++=++⎰.当1n ≥时,2201()cos d n a ax bx c nx xππ=++⎰2220011()sin (2)sin d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππ=++++⎰24a n =,2201()sin d n b ax bx c nx xππ=++⎰2220011()cos (2)cos d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππ=-++-+⎰42a n n ππ=--,故224()3a f x ax bx c b cππ=++=++21442cos sin ,(0,2)n a a b nx nx x n n ππ∞=++-∈∑为所求.(ii)由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰2212()d 23aax bx c x cππππ-=++=+⎰.当1n ≥时,21()cos d n a ax bx c nx xπππ-=++⎰211()sin (2)sin d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππππ--=++++⎰24(1)n an =-,21()sin d n b ax bx c nx xπππ-=++⎰211()cos (2)cos d |ax bx c nx ax b nx xn n ππππππ--=-++-+⎰12(1)n bn -=-,故222()3af x ax bx c cπ=++=+2142(1)cos (1)sin ,(,)nn n a b nx nx x n n ππ∞=+---∈-∑为所求.(4) ()ch , f x x x ππ=-<<;解:由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰12ch d sh x x πππππ-==⎰.当1n ≥时,1ch cos d n a x nx xπππ-=⎰11ch sin sh sin d |x nx x nx xn n ππππππ--=-⎰21sh d(cos )x nx n πππ-=⎰ 2211sh cos ch cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-⎰222sh 1(1)n na n n ππ=--,所以22sh (1)(1)nn a n ππ=-+.11ch sin d ch d(cos )n b x nx x x nx ππππππ---==⎰⎰11ch cos sh cos d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰21sh d(sin )x nx n πππ-=⎰ 2211sh sin ch sin d |x nx x nx xn n ππππππ--=-+⎰2211sh sin ch sin d |x nx x nx x n n ππππππ--=-+⎰21nb n =,所以0n b =,故21211()ch sh (1)cos 21n n f x x nx n ππ∞=⎡⎤==+-⎢⎥+⎣⎦∑, (,)x ππ∈-为所求.(5) ()sh ,f x x x ππ=-<<.解:由系数公式得01()d a f x x πππ-=⎰1sh d 0x x πππ-==⎰. 当1n ≥时,1sh cos d 0n a x nx x πππ-==⎰.11sh sin d sh d(cos )n b x nx x x nx ππππππ---==⎰⎰11sh cos ch cos d |x nx x nx x n n ππππππ--=-+⎰ 121(1)sh ch d(sin )n x nx n n πππππ+-=-+⎰122211(1)sh ch sin sh sin d |n x nx x nx xn n n ππππππππ+--=-+-⎰1221(1)sh n nb n n ππ+=--,所以122sh (1)(1)n n n xb n π+=-+, 故1212sh ()sh (1)sin (1)n n n f x x nxn ππ∞+===-+∑,(,)x ππ∈-为所求.8 求函数221()(362)12f x x x ππ=-+的傅里叶级数展开式并应用它推出22116n nπ∞==∑.解:由224()3af x ax bx c b cππ=++=++21442cos sin ,(0,2)n a a bnx nx x n n ππ∞=++-∈∑得221()(362)12f x x x ππ=-+222326πππ=-+211cos n nx n ∞=+∑211cos n nx n ∞==∑,(0,2)x π∈.而2(00)(20)6f f ππ+=-=,故由收敛定理得22211(00)(20)11cos062n n f f n n ππ∞∞==++-===∑∑.9 设()f x 为[],ππ-上光滑函数,()()f f ππ-=.且,n n a b 为()f x 的傅里叶系数,,n n a b ''为()f x 的导函数()f x '的傅里叶系数.证明00,,(1,2,)n n n n a a nb b na n '''===-= .证:因为()f x 为[],ππ-上光滑函数,所以()f x '为[],ππ-上的连续函数,故可积.由系数公式得1()d a f x x πππ-''=⎰()1()()0f f πππ=--=.当1n ≥时,1()cos d na f x nx xπππ-''=⎰1()cos ()sin d |nnf x nx f x nx x nb ππππππ--'=+=⎰.1()sin d n b f x nx xπππ-'=⎰1()sin ()cos d |nnf x nx f x nx x na ππππππ--'=-=-⎰故结论成立.10 证明:若三角级数01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑中的系数,n n a b 满足关系{}33sup ,n n nn a n b M≤,M 为常数,则上述三角级数收敛,且其和函数具有连续的导函数.证:设0()2a u x =,()cos sin n n n u x a nx b nx =+,1,2,n =.则0n ∀≥,()n u x 在R 上连续,且0()0u x '=,()sin cos nn n u x na nx nb nx '=-+亦在R 上连续. 又x R ∀∈,()sin cos n n n u x n a nx n b nx'≤+n n n a n b ≤+22M n ≤.而22Mn ∑收敛, 所以()()cos sin nn n u x nb nx na nx '=-∑∑在R 上一致收敛.故设01()(cos sin )2n n n a s x a nx b nx ∞==++∑,则11()(cos sin )()n n nn n s x na nx nb nx u x ∞∞==''=-+=∑∑且1()(cos sin )n n n s x na nx nb nx ∞='=-+∑在R 上连续.§15. 2 以2l 为周期的函数的展开一 基本内容一、以2l 为周期的函数的傅里叶级数 设()f x 是以2l 为周期的函数,作替换ltx π=,则()lt F t f π⎛⎫= ⎪⎝⎭是以2π为周期的函数,且()f x 在(, )l l -上可积()F t ⇔在(,)ππ-上可积.于是()01()cos sin 2n n n a F t a nt b nt ∞=++∑,其中 1()cos d ,na F t nt t πππ-=⎰1()sin d n b F t nt tπππ-=⎰.令x t l π=得 ()()lt F t f f x π⎛⎫== ⎪⎝⎭,sin sin ,cos cos n x n xnt nt l l ππ==, 从而 01()cos sin 2n n n a n x n x f x a b l l ππ∞=⎛⎫++ ⎪⎝⎭∑.其中1()cos ,l n l n x a f x dx l l π-=⎰1()sin l n l n xb f x dx l l π-=⎰.上式就是以2l 为周期的函数()f x 的傅里叶系数.在按段光滑的条件下,亦有01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x n x n x a b l l ππ∞=++-⎛⎫=++ ⎪⎝⎭∑.其只含余弦项,故称为余弦级数. 同理,设()f x 是以2l 为周期的奇函数,则()cos f x nx 奇,()sin f x nx 偶.于是1()cos d 0l n l n xa f x x l l π-==⎰,012()sin d ()sin d l l n l n x n xb f x x f x x l l l l ππ-==⎰⎰. 从而01()2n n a f x a ∞=+∑由此可知,函数(),(0,)f xx l ∈偶延拓() (0,) ()() (,0)f x x l f x f x x l ∈⎧=⎨-∈-⎩函数(),(0,)f x x l ∈要展奇延拓() (0,) ()() (,0)f x x l f x f x x l ∈⎧=⎨--∈-⎩.二 习题解答1 求下列周期函数的傅里叶级数展开式 (1) ()cos f x x =(周期π);解:()cos f x x =,22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.2222因2l π=,所以由系数公式得22002244cos d cos d a x x x x ππππππ-===⎰⎰.当1n ≥时,222cos cos 2d n a x nx x πππ-=⎰204cos cos 2d x nx xππ=⎰202[cos(21)cos(21)]d n x n x xππ=++-⎰220011sin(21)sin(21)(21)(21)||n x n x n n ππππ=++-+-1(1)2(1)2(21)(21)n n n n ππ+-⋅-⋅=++-124(1)(41)n n π+=--.222cos sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故121241()cos (1)cos241n n f x x nxn ππ∞+===+--∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.(2) ()[]f x x x =-(周期1);解:函数()[]f x x x =-,11,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数.因12l =,所以由系数公式得()()1112100022[]d 2[]d 2d 1a x x x x x x x x -=-=-==⎰⎰⎰.当1n ≥时,()()1121022[]cos 2d 2[]cos 2d n a x x n x x x x n x xππ-=-=-⎰⎰110012cos2d d(sin 2)x n x x x n x n πππ==⎰⎰110011sin 2sin 2d 0|x n x n x x n n ππππ=-=⎰. ()1121022[]sin 2d 2sin 2d n b x x n x x x n x xππ-=-=⎰⎰101d(cos2)x n x n ππ-=⎰110011cos2cos2d |x n x n x x n n ππππ-=+⎰1n π-=.故1111()[]sin 22n f x x x n xn ππ∞==-=-∑,(,)x ∈-∞+∞为所求.(3)4()sin f x x =(周期π); 解:函数4()sin f x x =,,22x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因2l π=,所以由系数公式得442200224sin d sin d a x x x x πππππ-==⎰⎰22041cos 2d 2x x ππ-⎛⎫= ⎪⎝⎭⎰204311cos 2cos 4d 828x x x ππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰34=.当1n ≥时,204311cos2cos4cos2d 828n a x x nx xππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰11201,2128n n n n ⎧-=⎪⎪=≠≠⎨⎪⎪=⎩. 222cos sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故4311()sin cos2cos4828f x x x x==-+,(,)x ∈-∞+∞为所求.(4) ()sgn(cos )f x x = (周期2π).解:函数()sgn(cos )f x x =,(,)x ππ∈-延拓后的函数如下图.2222由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因l π=,所以由系数公式得0012sgn(cos )d sgn(cos )d 0a x x x x πππππ-===⎰⎰.当1n ≥时,2sgn(cos )cos d n a x nx xππ=⎰202224cos d cos d sin 2n nx x nx x n πππππππ=-=⎰⎰4sin 2n n ππ=024(1)21(21)kn kn k k π=⎧⎪=⎨-=-⎪+⎩.2sgn(cos )sin d 0n b x nx x πππ-==⎰.故14cos(21)()sgn(cos )(1)21nn n xf x x n π∞=+==-+∑,(,)x ∈-∞+∞.2 求函数 01() 1 123 23x x f x x x x ≤≤⎧⎪=<<⎨⎪-≤≤⎩的傅里叶级数并讨论其收敛性.解:函数()f x ,(0,3)x ∈延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因32l =,所以由系数公式得31230001222224()d d d (3)d 33333a f x x x x x x x ==++-=⎰⎰⎰⎰.当1n ≥时,12012222cos d cos d 3333n n x n xa x x x ππ=+⎰⎰3222(3)cos d 33n x x xπ+-⎰21011212d sin sin 33n x n x x n n ππππ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭⎰3212(3)d sin 3n x x n ππ⎛⎫+- ⎪⎝⎭⎰10121214sin sind sin 333n n x n x n n n ππππππ=-+⎰3322121212sin (3)sin sind 333n n x n xx x n n n ππππππ-+-+⎰12201432sin cos 323n n xn n ππππ=+32221432sin cos 323n n xn n ππππ--2222323cos 232n n n πππ=-2222334cos2cos 223n n n n ππππ-+2222323cos 3n n n πππ=-.2()sin d 0n b f x nx x πππ-==⎰.故2221231122()cos cos333n n n x f x n n πππ∞=-⎡⎤=++⎢⎥⎣⎦∑,(,)x ∈-∞+∞为所求. 3 将函数()2f x x π=-在[0,]π上展开成余弦级数.解:函数()2f x xπ=-,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得20021d 0222a x x x x πππππ⎛⎫⎛⎫=-=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎰.当1n ≥时, 02cos d 2n a x nx xπππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⎰22sin sin d 2x nx nx x n n πππππ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭⎰22cos nxn ππ=-242102n k n n kπ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩.0n b =.故2141()cos(21),[0,]2(21)n f x x n x x n πππ∞==-=-∈-∑.4 将函数()cos 2xf x =在[0,]π上展开成正弦级数.解:函数()cos2xf x =,[0,]x π∈作偶延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得0,0,1,2,n a n ==.02cos sin d 2n x b nx x ππ=⎰ 0111sin sin d 22n x n x x ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=++- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦⎰11cos cos 1221122n x n x n n ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫+- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎢⎥=-+⎢⎥+-⎢⎥⎣⎦28(41)nn π=-.故在[0, ]π上218()cos sin 241n x nf x nxn π∞===-∑为所求.5 把函数102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩ 在(0, 4)上展开成余弦级数.解:函数()f x ,(0,4)x ∈延拓后的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因4l =,所以由系数公式得4240002211()d (1)d (3)d 0422a f x x x x x x ==-+-=⎰⎰⎰.当1n ≥时,402()cos d 44n n xa f x x π=⎰240211(1)cos d (3)cos d 2424n x n xx x x x ππ=-+-⎰⎰220022(1)sin sin d 44n x n x x x n n ππππ=-+⎰442222(3)sin sind 44n xn xx x n n ππππ--⎰22208cos 4n xn ππ=42228cos 4n xn ππ+ 2282cos 1(1)2n n n ππ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭220421642n k n k n π≠-⎧⎪=⎨=-⎪⎩所以102()324x x f x x x -<≤⎧=⎨-<<⎩22181(21)cos (21)2n n x n ππ∞=-=-∑为所求.6 把函数()2()1f x x =-在(0, 1)上展开成余弦级数,并推出222116123π⎛⎫=+++⎪⎝⎭.解:函数()f x ,(0,1)x ∈延拓为以2为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.因l=,所以由系数公式得11200022()d 2(1)d 3a f x x x x ==-=⎰⎰.当1n ≥时,1202(1)cos d n a x n x xπ=-⎰1120022(1)sin (1)sin d x n x x n x xn n ππππ=---⎰11222222(1)cos cos d x n x n x xn n ππππ=--⎰224n π=.0n b =.所以2221141(1)cos ,[0,1]3n x nx x n π∞=-=+∈∑.令0x =得22114113n n π∞==+∑,即22116n n π∞==∑.7 求下列函数的傅里叶级数展开式 (1) ()arcsin(sin )f x x =;解:函数()arcsin(sin )f x x =是以2π为周期的函数如下图.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得0,0,1,2,n a n ==.2arcsin(sin )sin d n b x nx xππ=⎰20222sin d ()sin d x nx x x nx xππππππ=+-⎰⎰22022cos cos d x nx nx xn n ππππ-=+⎰2222()cos cos d x nx nx x n n πππππππ--+-+⎰204cos d nx x n ππ=⎰24sin2n n ππ=2024(1)21k n kn k n π=⎧⎪=⎨-=-⎪⎩所以214(1)()arcsin(sin )sin(21)(21)nn f x x n x n π∞=-==--∑,x R ∈.(2) ()arcsin(cos )f x x =.解:()arcsin(cos )f x x =2π由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002arcsin(cos )d 0a x x ππ==⎰,当1n ≥时,2arcsin(cos )cos d n a x nx x ππ=⎰2cos d 2x nx x πππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⎰22sin sin d nx nx xn n ππππ=+⎰202421n k n k n π=⎧⎪=⎨=-⎪⎩.0,1,2,n b n ==.所以2141()arcsin(cos )cos(21)(21)n f x x n xn π∞===--∑,x R ∈.8 试问如何把定义在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的可积函数()f x 延拓到区间(),ππ-内,使他们的傅里叶级数为如下的形式(1) 211cos(21)n n an x∞-=-∑; (2) 211sin(21)n n bn x∞-=-∑.解:(1)先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下:()02()()2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪--<≤⎪⎩;再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下:()0ˆ()(2)2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤=⎨-<≤⎩.其图象如下.由于()f x 按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002()d 0a f x x ππ==⎰,当1n ≥时,201()sin d 0n b f x nx x ππ==⎰.2()cos d n a f x nx xππ=⎰20222()cos d ()cos d f x nx x f x nx xπππππ=+⎰⎰202()[cos cos()]d f x nx n nx xπππ=--⎰204()cos d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰.所以211()cos(21)0,2n n f x a n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑. (2) 先把()f x 延拓到[0,]π上,方法如下. ()02()()2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎪-<≤⎪⎩;再把()f x 延拓到[0,2]π上,方法如下.()0ˆ()(2)2f x x f x f x x ππππ⎧≤≤=⎨--<≤⎩.由于按段光滑,所以可展开为傅里叶级数,又()f x 是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得002()d 0a f x x ππ==⎰,当1n ≥时,201()cos d 0n a f x nx x ππ==⎰2()sin d n b f x nx xππ=⎰20222()sin d ()sin d f x nx x f x nx xπππππ=+⎰⎰202()[sin sin()]d f x nx n nx xπππ=+-⎰204()sin d 2102f x nx x n k n kππ⎧=-⎪=⎨⎪=⎩⎰. 所以211()sin(21)0,2n n f x b n x x π∞-=⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭∑.§15. 3 收敛定理的证明一 基本内容一、贝塞尔(Bessel)不等式定理1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则()2222011()d 2n n n a a b f x x πππ∞-=++≤∑⎰,其中,n n a b 为()f x 的傅里叶系数.推论1 设()f x 在[,]ππ-上可积,则lim ()cos d 0n f x nx x ππ-→∞=⎰, lim ()sin d 0n f x nx x ππ-→∞=⎰.推论2 设()f x 在[,]ππ-上可积,则01lim ()sin d 02n f x n x x π→∞⎛⎫+= ⎪⎝⎭⎰,1lim ()sin d 02n f x n x x π-→∞⎛⎫+= ⎪⎝⎭⎰.定理2 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上可积,则()1()cos sin 2nn k k k a S x a kx b kx ==++∑ 1sin 12()d 2sin2n tf x t tt πππ-⎛⎫+ ⎪⎝⎭=+⎰,此称为()f x 的傅里叶级数的部分和的积分表达式.二、收敛性定理的证明定理3 (收敛性定理) 设以2π为周期的函数()f x 在[,]ππ-上按段光滑,则(0)(0)lim ()022n n f x f x S x →∞-+⎡⎤+-=⎢⎥⎣⎦,定理4 如果()f x 在[,]ππ-上有有限导数,或有有限的两个单侧导数,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-=++∑.定理5 如果()f x 在[,]ππ-按段单调,则()01(0)(0)cos sin 22n n n a f x f x a nx b nx ∞=++-=++∑.二 习题解答1 设()f x 以2π为周期且具有二阶连续的导函数,证明()f x 的傅里叶级数在(,)-∞+∞上一致收敛于()f x .证:由题目设知()f x 与()f x '是以2π为周期的函数,且光滑, 故01()(cos sin )2n n n a f x a nx b nx ∞==++∑, 01()(cos sin )2nn n a f x a nx b nx ∞=''''=++∑,且1()d a f x x πππ-''=⎰()1()()0f f πππ=--=.当1n ≥时,1()cos d na f x nx xπππ-''=⎰1()cos ()sin d |nnf x nx f x nx x nb ππππππ--'=+=⎰.1()sin d n b f x nx xπππ-'=⎰1()sin ()cos d |nnf x nx f x nx x na ππππππ--'=-=-⎰于是2222111122n nn n nn a b a b a b nn n n ''⎛⎫⎛⎫''+=+≤+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭22211()2n n a b n ''=++.由贝塞尔不等式得221()n nn a b ∞=''+∑收敛,又211n n∞=∑收敛,从而()12n n n a a b ∞=++∑收敛, 故01(cos sin )2n n n a a nx b nx ∞=++∑在(,)-∞+∞上一致收敛.2 设f 为[],ππ-上可积函数,证明:若f 的傅里叶级数在[,]ππ-上一致收敛于f ,则成立贝塞尔(Parseval)等式()2 2220 11()d 2n n n a f x x a b πππ∞-==++∑⎰, 这里,n n a b 为f 的傅里叶系数.。

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