12-9 傅里叶级数习题课
傅里叶级数课程与习题讲解
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,。
傅里叶变换习题
n 1 N
设
N (t ) f (t ) sN (t )
N (t ) [ f (t ) a0 ( a1n cos n 0t b1n sin n 0t )]2
2 n 1 N
0
T
i1 (t )
T
v 2 (t )
i1 (t ) i1 (t )
2 bn T
1
a0 0, an 0
0
i (t ) sin n
0
tdt
T
2 [1 cos( 2n )] n T
2 ( sin n 0 tdt sin n 0 tdt) T 0
注意在要求均方误差En的过程中
f (t ) a0 (a n cos n0 t bn sin n0 t )
其中an,bn分别用p89(3-3),(3-4)表达 均方误差En为
En 1 T
N N 1 2 2 2 f 2 (t ) a 0 (a1n b1n ) (a1n an b1n bn ) 2 n1 n 1
例六:P168.3-27
1 f 1 (t ). f 2 (t ) F1 ( ) F2 ( ) 2
2 T f (t ) E sin t[u(t ) u(t )] T 2
2 2 2 T f (t ) ( ) E sin t[u(t ) u(t )] T T 2
第三章 习题课 一.本章要点 1.利用傅立叶级数的定义式分析周期信号的离 散谱. 2.利用傅立叶积分分析非周期信号的连续谱. 3.理解信号的时域与频域间的关系. 4.用傅立叶变换的性质进行正逆变换. 5.掌握抽样信号频谱的计算及抽样定理.
数学分析15傅里叶级数总练习题
第十五章 傅里叶级数总练习题1、求三角多项式T n (x)=2A 0+∑=n1k k k sinkx )B +coskx (A 的傅里叶级数展开式.解:T n (x)以2π为周期,且在(-∞,+∞)上光滑,∴能展开为傅里叶级数.又a 0=⎰ππ-02A π1dx+∑⎰⎰=n 1k ππ-k ππ-k dx )sinkx B +dx coskx A (π1=A 0; 当m ≥0时,a m =⎰∑⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=ππ-n1k k k 0sinkx)B +coskx (A 2A π1cosmxdx=⎩⎨⎧>≤n m 0,n m ,A m ;b m =⎰∑⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=ππ-n1k k k 0sinkx)B +coskx (A 2A π1sinmxdx=⎩⎨⎧>≤nm ,0n m ,B m .∴在(-∞,+∞)上,有T n (x)=2a 0+∑∞=1m m m sinm x )b +cosmx (a =2A 0+∑=n1k k k sinkx )B +coskx (A ,即T n (x)的傅里叶级数展开式是其本身.2、设f 为[-π,π]上的可积函数,a 0, a k , b k (k=1,2,…,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,…,n)时,积分⎰-ππ-2n ](x )T )x (f [dx取得最小值,且最小值为⎰ππ-2)x (f dx-π[2a 0+∑=n 1k 2k 2k )b +(a ]. 其中 T n (x)=2A 0+∑=n1k k k sinkx )B +coskx (A ,A 0, A k , B k 为其傅里叶系数.证:⎰-ππ-2n ](x )T )x (f [dx=⎰∑⎭⎬⎫⎩⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=ππ-2n1k k k 0sinkx)B +coskx (A 2A )x (f dx=-2⎰∑∑⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=∞=ππ-n1k k k 01k k k 0sinkx)B +coskx (A 2A sinkx)b +coskx (a 2a dx+⎰∑⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=ππ-2n 1k k k 0sinkx)B +coskx (A 2A dx+⎰∑⎥⎦⎤⎢⎣⎡+∞=ππ-21k k k 0sinkx)b +coskx (a 2a dx =-2π⎪⎭⎫ ⎝⎛++∑∑==n 1k n 1k k k k k 00b B a A a 2A +π⎪⎪⎭⎫⎝⎛++∑∑==n 1k n 1k 2k 2k 20B A 2A +2π⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++∑∑==n 1k n 1k 2k 2k 20b a 2a -π⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++∑∑==n 1k n 1k 2k 2k 20b a 2a +π⎪⎭⎫ ⎝⎛+∑∑∞+=∞+=1n k 1n k 2k 2k b a =π⎥⎦⎤⎢⎣⎡++∑∑==n1k 2k k n 1k 2k k 200)b -(B )a -(A )a -(A 21+π∑∞+=+1n k 2k 2k )b (a .∴当A 0=a 0, A k =a k , B k =b k (k=1,2,…,n)时,⎰-ππ-2n ](x )T )x (f [dx 取得最小值.方法一:根据帕塞瓦尔等式有⎰ππ-2(x)f π1dx=2a 20+∑∞=1n 2n 2n )b +(a ,即 ⎰ππ-2(x )f dx=2πa 20+π∑∞=1n 2n 2n )b +(a ,∴这个最小值为 π∑∞+=+1n k 2k2k)b (a =π∑∞=+n k 2k2k)b (a -π∑=n1k 2k2k)b +(a =⎰ππ-2)x (f dx-π[2a 0+∑=n 1k 2k 2k )b +(a ]. 方法二:又⎰-ππ-2n ](x )T )x (f [dx=⎰ππ-2)x (f dx-2⎰ππ-n (x )T )x (f dx+⎰ππ-2n (x )T dx.∵2⎰ππ-n (x )T )x (f dx=π00A a +2π∑=+n 1k k k k k )B b A a (=π2a +2π∑=n1k 2k 2k )b +(a ,由贝塞尔不等式有⎰ππ-2n(x )T dx ≥2πA 20+∑=n 1k 2n 2n )B +(A π=2πa 20+π∑=n 1k 2k 2k )b +(a , ∴⎰-ππ-2n ](x )T )x (f [dx ≥⎰ππ-2)x (f dx-π2a -2π∑=n1k 2k2k )b +(a +2πa 20+π∑=n 1k 2k 2k )b +(a=⎰ππ-2)x (f dx-π[2a 0+∑=n 1k 2k 2k )b +(a ],即 ⎰-ππ-2n ](x )T )x (f [dx 有最小值⎰ππ-2)x (f dx-π[2a 0+∑=n 1k 2k 2k )b +(a ]. 方法三:又⎰-ππ-2n ](x )T )x (f [dx=⎰∑⎭⎬⎫⎩⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=ππ-2n1k k k 0sinkx)b +coskx (a 2a )x (f dx=⎰ππ-2)x (f dx-2⎰∑∑⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=∞=ππ-n1k k k 01k k k 0sinkx)b +coskx (a 2a sinkx)b +coskx (a 2a dx+⎰∑⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=ππ-2n1k k k 0sinkx)b +coskx (a 2a dx=⎰ππ-2)x (f dx-2π⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++∑∑==n 1k n 1k 2k 2k 20b a 2a +π⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++∑∑==n 1k n1k 2k 2k 20b a 2a =⎰ππ-2)x (f dx-π[2a 0+∑=n 1k 2k 2k )b +(a ].3、设f 是以2π为周期,且具有二阶连续可微的函数. b n =nx sin )x (f π1ππ-⎰dx ,b n ”=nx sin )x (f π1ππ-⎰''dx. 证明:若级数∑''nb 绝对收敛,则∑=n1k k |b |≤)|b |2(21n1k k∑=''+. 证:利用∑=n1k 2k 1≤∑∞=1k 2k1=6π2<2,及分部积分法可得:b n ”=nx sin )x (f π1ππ-⎰''dx=-cosnx )x (f πn ππ-⎰'dx=-sinnx )x (f πn ππ-2⎰dx=-n 2b n ;∴)|b |2(21n 1k k ∑=''+≥)|b |k 1(21n1k k n 1k 2∑∑==''+=])|b |(k k 1[212k 2n 1k 2+∑=≥|b |k k 1221k n 1k ⋅⋅∑==∑=n 1k k |b |.注:可记a ’n =cosnx )x (f π1ππ-⎰'dx; 则a ’n =-nb n ,b ”n =na ’n ,∴b ”n =-n 2b n .4、设周期为2π的可积函数f(x)与g(x)分别满足以下关系式: (1)f(-x)=g(x);(2)f(-x)=-g(x). 试问:f 的傅里叶系数a n , b n 和g 的傅里叶系数αn , βn 有什么关系? 解:令x=-t ,则 a n =cosnx )x (f π1ππ-⎰dx=-cos(-nt))t (f π1ππ-⎰-d(-t)=cosnt )t (f π1ππ-⎰-dt, n=0,1,2,…; b n =sinnx )x (f π1ππ-⎰dx=-sin(-nt))x (f π1ππ-⎰-d(-t)= -sinnt )t (f π1ππ-⎰-dt, n=1,2,….(1)当f(-x)=g(x)时,a n =cosnt )t (g π1ππ-⎰dt=αn , n=0,1,2,…; b n = -sinnt )t (g π1ππ-⎰dt=-βn , n=1,2,….(2)当f(-x)=-g(x)时,a n =cosnt )t (g -π1ππ-⎰dt=-αn , n=0,1,2,…; b n =sinnt )t (g π1ππ-⎰dt=βn , n=1,2,….5、设定义在[a,b]上的连续函数列{g n }满足:⎰bam n )x (g )x (g dx=⎩⎨⎧=≠m n 1mn 0,,;对于在[a,b]上的可积函数f ,定义αn =⎰ba n )x (g )x (f dx, n=1,2,….证明:∑∞=1n 2nα收敛,且有不等式∑∞=1n 2nα≤⎰ba 2)x (f dx.证:作级数∑∞=1n n n )x (g α,令S m (x)=∑=m1n n n )x (g α,则⎰-ba2m )]x (S )x ([f dx=⎰b a2)x (f dx-2⎰b am )x (S )x (f dx+⎰ba2m )x (S dx ;又2⎰ba m )x (S )x (f dx=2⎰∑=ba m 1n n n )x (g α)x (f dx=2∑⎰=m1n ba n n )x (g )x (f αdx=2∑=m1n 2n α;由{g n }的定义有:⎰b a 2m)x (S dx=⎰∑⎥⎦⎤⎢⎣⎡=ba2m 1n n n )x (g αdx=∑=m1n 2n α;∴0≤⎰-b a 2m )]x (S )x ([f dx=⎰ba 2)x (f dx-∑=m 1n 2nα, 即∑=m1n 2n α≤⎰ba2)x (f dx. 又m 为任意自然数,且⎰ba 2)x (f dx 为有限值,∴∑∞=1n 2nα因部分和数列有界而收敛,且有∑∞=1n 2nα≤⎰ba 2)x (f dx.。
数学分析傅立叶级数习题讲解
第十五章 傅里叶级数一.填空题1. 设)(x f 是周期为π2的函数,在),[ππ-上的表达式为⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧<<=<≤--=ππππx x x x f 0,2,0,0,0,2)(,则)(x f 的傅里叶系数=n a .2.若)(x f 在],[ππ-上按段光滑,则)(x f 在],[ππ-上的傅里叶级数()=++∑∞=1sin cos 2n n n nx b nx a a . 3. 设,0(),0,0x x f x x ππ≤≤⎧=⎨-≤<⎩则此函数的傅里叶级数在π=x 处收敛于 .4. 设⎪⎩⎪⎨⎧≤<=<<--=ππx x x x x x f 0,,0,0,0,)(22,则此函数的傅里叶级数在0=x 处收敛于 .5. 设⎩⎨⎧<≤<≤-50,3,05,0)(x x x f ,则此函数的傅里叶级数在0=x 处收敛于 .6. )(x f 是以π2为周期的连续函数,且在],[ππ-上按段光滑,则()=++∑∞=1sin cos 2n n n nx b nx a a . 二.选择题1.下列说法正确的是( ).A 若)(x f 是以π2为周期的函数,且在],[ππ-上可积,则)(x f 的傅里叶系数中的⎰-=ππnxdx x f b n sin )(, ,3,2,1=n.B 若)(x f 是以l 2为周期的函数,且在],[l l -上可积,则)(x f 的傅里叶系数中的⎰-=ll n dx lxn x f a πcos)(, ,3,2,1=n .C 若)(x f 是以π2为周期的偶函数,且在],[ππ-上按段光滑,则)(x f 在],[ππ-上可展开成余弦级数∑∞=1cos n n nx a ..D 若)(x f 是以π2为周期的奇函数,且在],[ππ-上按段光滑,则)(x f 在],[ππ-上可展开成正弦级数∑∞=1sin n n nx b .2.设)(x f 是周期为π2的函数,在),[ππ-上的表达式为⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧<<=<≤--=ππππx x x x f 0,4,0,0,0,4)(,则下列说法错误的是( ).A )(x f 在),(ππ-上可以展开成傅里叶级数..B )(x f 的傅里叶展式在π=x 处收敛于4π. .C )(x f 的傅里叶展式在0=x 处收敛于0. .D )(x f 的傅里叶系数0=n a .3.设函数)(x f 满足)()(x f x f -=+π,则该函数的傅里叶级数具有性质( ).A 0=n a .B 0=n b .C 022==n n b a .D 01212==--n n b a4.设)(x f 是周期为π2的函数,在),[ππ-上的表达式为⎩⎨⎧<≤<<--=ππx x x f 0,4,0,4)(,则下列说法正确的是( ).A )(x f 的傅里叶展式在0=x 处收敛于4..B )(x f 的傅里叶展式在π-=x 处收敛于-4. .C )(x f 的傅里叶展式在π=x 处收敛于4. .D )(x f 的傅里叶展式在π±=x 处均收敛于0.5.将⎩⎨⎧<<-≤<-=42,3,20,1)(x x x x x f 在)4,0(上展开成余弦级数,则下面关说法错误的是( ).A )(x f 的傅里叶展式在2=x 处收敛于-1..B )(x f 的傅里叶展式在0=x 处收敛于1. .C )(x f 的傅里叶展式在4=x 处收敛于1. .D )(x f 的傅里叶展式在3=x 处收敛于1.6. 若将函数x x f =)(在)2,0(内展成正弦级数,则下列说法正确的是( ).A 40=a.B )(x f 的正弦级数展式在2=x 处收敛于2. .C 当)2,0(∈x 时,展成的正弦级数收敛于)(x f 本身. .D )(x f 在)2,0(内不能展成余弦级数 三.判断题1. ,sin ,cos ,,2sin ,2cos ,sin ,cos ,1nx nx x x x x 是],[ππ-上的正交函数系. ( )2.若)(x f 是以π2为周期的函数,且在],[ππ-上按段光滑,则)(x f 在],[ππ-上的傅里叶级数收敛于)(x f 本身. ( )3.若)(x f 在],[ππ-上按段光滑,则)(x f 在],[ππ-上可以展成傅里叶级数. ( )4.函数)(x f 是在],[ππ-上的周期函数,且在],[ππ-上按段光滑,则)(x f 在],[ππ-上可以展成正弦级数. ( )5.函数)(x f 的傅里叶级数在连续点处收敛于该点的函数值. ( )6.设函数,0(),0,0x x f x x ππ≤≤⎧=⎨-≤<⎩则此函数的傅里叶级数在x π=-处收敛于0.( )7. ,sin ,cos ,,2sin ,2cos ,sin ,cos ,1nx nx x x x x 是],0[π上的正交函数系. ( ) 8.x x f =)(在)2,0(上不能展成余弦级数. ( )9.2cos )(xx f =在],0[π上不能展成正弦级数. ( )10.若级数()∑∞=++10||||2||n n n b a a 收敛,则级数()∑∞=++10sin cos 2n n n nx b nx a a 在整个数轴上一致收敛. ( ) 四.计算题1.(1)将2)(xx f -=π在]2,0[π上展开成傅里叶级数;(2)利用展开式证明: +-+-=71513114π2.将x x f =)(在)1,1(-上展开成傅里叶级数.3.(1)将x x f =)(在]1,0[上展开成余弦级数; (2)根据展开式求()211.21n n ∞=-∑4.将x e x f =)(在],0[π上展开成正弦级数.5.求⎩⎨⎧<≤<<-=T x x T C x f 0,0,0,)((C 是常数)在),[T T -上的傅里叶展开式.五.证明题1.设)(x f 在],[ππ-上可积或绝对可积,若对],[ππ-∈∀x ,成立)()(x f x f =+π,证明:01212==--n n b a .2.设周期为π2的可积函数)(x f 在],[ππ-的傅里叶系数为n n b a ,,函数)(x g 的傅里叶系数为n n b a ~,~,且)()(x f x g -=,证明:n n n n b b a a ==~,~.3.根据2)1()(-=x x f 在)1,0(的余弦级数展开式证明631211222π=+++ .4.已知帕萨瓦尔等式为∑⎰∞=-++=122202)(2)]([1n n n b a a dx x f πππ,(n n b a ,为)(x f 的傅里叶系数),利用),(,cos )1(431222πππ-∈-+=∑∞=x nx n x n n 证明9031211444π=+++ . 5.已知),(,cos )1(431222πππ-∈-+=∑∞=x nx nx n n,利用逐项积分法证明3x 在),(ππ-的傅里叶级数为x n n n n sin )6()1(21322∑∞=--π第十六章——第十七章一、判断题1、设平面点集{}(,),D x y x y Z =∈,则(0,0)为其内点。
数学分析课件 傅里叶级数
证 由定理条件, 函数 f 在 [ , ] 上连续且可积. 对 (9)式逐项积分得
π
π
f ( x )dx
π π a0 π dx (an cos nxdx bn sin nxdx ). π π 2 π n 1
由关系式(6)知, 上式右边括号内的积分都等于零. 所以
f ( x t ) f ( x 0) lim f ( x 0), t 0 t f ( x t ) f ( x 0) lim f ( x 0), t 0 t
(13)
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(iii) 在补充定义 f 在[a , b]上那些至多有限个不存在 导数的点上的值后 ( 仍记为 f ), f 在[a, b]上可积.
n 1
即
从第十三章§1 习题4知道, 由级数(9)一致收敛,可 得级数(11)也一致收敛. 于是对级数(11)逐项求积, 有
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π
π
f ( x )cos kxdx π a0 π cos kxdx (an cos nx cos kxdx π 2 π n 1 bn sin nx cos kxdx ).
π
π
cos nxdx sin nxdx 0,
π
π
(6)
cos mx cos nx d x 0 ( m n ), ππ (7) ππ sin mx sin nxdx 0 (m n), π cos mx sin nxdx 0 . 而(5)中任何一个函数的平方在 [-π, π] 上的积分都
所以
A0 An sin( nx n )
n 1
A0 ( An sin n cos nx An cos n sin nx ).
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-=∴++≤∑⎰.。
傅里叶级数习题课共31页文档
71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非
傅里叶级数习题课
26、机遇对于有准备的头脑有特别的 亲和力 。 27、自信是人格的核心。
28、目标的坚定是性格中最必要的力 量泉源 之一, 也是成 功的利 器之一 。没有 它,天 才也会 在矛盾 无定的 迷径中 ,徒劳 无功。- -查士 德斐尔 爵士。 29、困难就是机遇。--温斯顿.丘吉 尔。 30、我奋斗,所以我快乐。--格林斯 潘。
傅里叶级数课程及习题讲解
傅⾥叶级数课程及习题讲解第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,可视为经函数系线性表出⽽得.不妨称为基,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.对于⼀个在可积的函数系,定义两个函数的内积为,如果,则称函数系为正交系.由于;;;;,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称为三⾓级数,其中为常数2 以为周期的傅⾥叶级数定义1 设函数在上可积,;,称为函数的傅⾥叶系数,⽽三⾓级数称为的傅⾥叶级数,记作~.这⾥之所以不⽤等号,是因为函数按定义1所得系数⽽获得的傅⾥叶级数并不知其是否收敛于.⼆、傅⾥叶级数收敛定理定理1 若以为周期的函数在上按段光滑,则,存在;,存在,且⾄多存在有限个点的左、右极限不相等,则称在上按段光滑.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.推论段光滑,则,有.定义3 设在上有定义,函数称为的周期延拓.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) ;解:、,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.当时,,,所以,为所求.、,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.当时,,,所以,为所求.(2) ;解:、,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.所以,为所求.解:、其按段光滑,故可展开为傅⾥叶级数.由系数公式得.当时,,,所以,为所求.(3) .解:函数,作周期延拓的图象如下.由系数公式得.当时,所以,为所求.2 设是以为周期的可积函数,证明对任何实数,有,.证:因为,,都是以为周期的可积函数,所以令有.从⽽.同理可得.3 把函数展开成傅⾥叶级数,并由它推出(1) ;(2) ;(3) .解:函数,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,故为所求.(1) 取,则;(2) 由得,于是;(3) 取,则,所以.4 设函数满⾜条件,问此函数在内的傅⾥叶级数具有什么特性.解:因为满⾜条件,所以,即是以为周期的函数.于是由系数公式得.当时,.,故当时,函数在内的傅⾥叶级数的特性是,.5 设函数满⾜条件:,问此函数在内的傅⾥叶级数具有什么特性.解:因为满⾜条件,所以,即是以为周期的函数.于是由系数公式得.当时,.,故当时,函数在内的傅⾥叶级数的特性是,.6 试证函数系和都是上的正交函数系,但他们合起来的却不是上的正交函数系.证:就函数系,因为,,,⼜;,时,.所以在上是正交系.就函数系,因为,所以在上是正交系.但不是上的正交系.实因:.7 求下列函数的傅⾥叶级数展开式(1) ;解:作周期延拓的图象如下.由系数公式得.当时,,,所以,为所求.(2) ;解: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,所以由系数公式得.当时,..所以,.⽽时,,故,为所求.(3) ;解:由系数公式得.当时,,,当时,,,故为所求.(4) ;解:由系数公式得.当时,,所以.,所以,故,为所求.(5) .解:由系数公式得.当时,.,所以,故,为所求.8 求函数的傅⾥叶级数展开式并应⽤它推出.解:由得,.⽽,故由收敛定理得.9 设为上光滑函数,.且为的傅⾥叶系数,为的导函数的傅⾥叶系数.证明.证:因为为上光滑函数,所以为上的连续函数,故可积.由系数公式得故结论成⽴.10 证明:若三⾓级数中的系数满⾜关系,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,,.则,在上连续,且,亦在上连续.⼜,.⽽收敛,所以在上⼀致收敛.故设,则且在上连续.§15. 2 以为周期的函数的展开⼀基本内容⼀、以为周期的函数的傅⾥叶级数设是以为周期的函数,作替换,则是以为周期的函数,且在上可积在上可积.于是,其中.令得,,从⽽.其中.上式就是以为周期的函数的傅⾥叶系数.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,设是以为周期的奇函数,则奇,偶.于是,.从⽽.要展开为余弦级数必须作偶延拓.偶延拓,函数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) (周期);解:函数,延拓后的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.因,所以由系数公式得.当时,..故,为所求.(2) (周期1);解:函数,延拓后的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数.因,所以由系数公式得.当时,..故,为所求.(3) (周期);解:函数,延拓后的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.因,所以由系数公式得..故,为所求.(4) (周期).解:函数,延拓后的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.因,所以由系数公式得.当时,..故,.2 求函数的傅⾥叶级数并讨论其收敛性.解:函数,延拓后的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.因,所以由系数公式得.当时,..故,为所求.3 将函数在上展开成余弦级数.解:函数,作偶延拓后的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得.当时,..故.4 将函数在上展开成正弦级数.解:函数,作偶延拓后的函数如下图.故在上为所求.5 把函数在上展开成余弦级数.解:函数,延拓后的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.因,所以由系数公式得.当时,所以为所求.6 把函数在上展开成余弦级数,并推出.解:函数,延拓为以为周期的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.因,所以由系数公式得.当时,..所以.令得,即.7 求下列函数的傅⾥叶级数展开式(1) ;解:函数是以为周期的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是奇函数,故其展开式为正弦级数.由系数公式得.所以,.(2) .解:函数是以为周期的函数如下图.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得,所以,.8 试问如何把定义在上的可积函数延拓到区间内,使他们的傅⾥叶级数为如下的形式(1) ; (2) .解:(1)先把延拓到上,⽅法如下:;再把延拓到上,⽅法如下:.其图象如下.由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得,当时,..所以.(2) 先把延拓到上,⽅法如下.;再把延拓到上,⽅法如下..由于按段光滑,所以可展开为傅⾥叶级数,⼜是偶函数,故其展开式为余弦级数.由系数公式得当时,.所以.§15. 3 收敛定理的证明⼀基本内容⼀、贝塞尔不等式定理1 设在上可积,则,其中为的傅⾥叶系数.推论1 设在上可积,则,.定理2 设以为周期的函数在上可积,则,此称为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) 设以为周期的函数在上按段光滑,则,定理4 如果在上有有限导数,或有有限的两个单侧导数,则.定理5 如果在按段单调,则.⼆习题解答1 设以为周期且具有⼆阶连续的导函数,证明的傅⾥叶级数在上⼀致收敛于.证:由题⽬设知与是以为周期的函数,且光滑,故,,且.当时,.于是.由贝塞尔不等式得收敛,⼜收敛,从⽽收敛,故在上⼀致收敛.2 设为上可积函数,证明:若的傅⾥叶级数在上⼀致收敛于,则成⽴贝塞尔(Parseval)等式,这⾥为的傅⾥叶系数.证:设,因为的傅⾥叶级数在上⼀致收敛于,所以,.于是.⽽.3 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.(1) ;(2) ; (3) .解:(1) 取,由§1习题3得.由贝塞尔等式得,即.(2) 取,由§1习题1 (1)得.由贝塞尔等式得,故.(3) 取,由§1习题1 (2)得.由贝塞尔等式得,故.4 证明:若均为上可积函数,且他们的傅⾥叶级数在上分别⼀致收敛于和,则.其中为的傅⾥叶系数,为的傅⾥叶系数.证:由题设知,.于是⽽,,所以.5 证明若及其导函数均在上可积,,,且成⽴贝塞尔等式,则.证:因为、在上可积,,,设,,由系数公式得.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:因为是以为周期的光滑函数,所以可展为傅⾥叶级数,由系数公式得,当时,,,故在,的傅⾥叶级数就是其本⾝.2 设为上可积函数,为的傅⾥叶系数,试证明,当时,积分取最⼩值,且最⼩值为.上述是第1题中的三⾓多项式,为它的傅⾥叶系数.证:设,,且,因为,⽽,,所以故当时,积分取最⼩值,且最⼩值为.3 设为以周期,且具有⼆阶连续可微的函数,,若级数绝对收敛,则.证:因为为以周期,且具有⼆阶连续可微的函数,所以。
傅里叶级数例题讲解
傅里叶级数例题讲解傅里叶级数是一种将周期函数表示为正弦和余弦函数的无穷级数的方法。
它在信号处理、图像处理、物理学等领域有着广泛的应用。
下面我将以一个具体的例题来讲解傅里叶级数的应用。
假设我们有一个周期为T的函数f(t),我们想要将它展开成傅里叶级数。
首先,我们需要确定函数f(t)的周期和定义域。
然后,我们可以使用下面的公式来计算傅里叶级数的系数:\[a_0 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)dt\]\[a_n =\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\cos(\frac{2\pi nt}{T})dt\]\[b_n =\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\sin(\frac{2\pi nt}{T})dt\]其中,a0是直流分量的系数,an和bn是余弦项和正弦项的系数,n为正整数。
接下来,我们可以根据计算得到的系数,构造傅里叶级数的表达式:\[f(t) = \frac{a_0}{2} +\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos(\frac{2\pi n t}{T}) +b_n\sin(\frac{2\pi n t}{T}))\]这个级数可以无限展开,但通常我们只取有限项来逼近原函数。
假设我们要求解一个周期为2π的函数f(t) = t,我们可以先确定它的周期和定义域,即T=2π,t∈[-π, π]。
然后,我们可以按照上述公式计算傅里叶级数的系数。
首先,计算直流分量的系数a0:\[a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}t dt =\frac{1}{2\pi}[\frac{t^2}{2}]_{-\pi}^{\pi} = 0\]由于函数f(t)是奇函数,所以直流分量的系数a0为0。
接下来,计算余弦项的系数an:\[a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}t\cos(n t) dt =\frac{1}{\pi}[\frac{t\sin(n t)}{n}]_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{\pi n}\int_{-\pi}^{\pi}\sin(n t) dt = 0\] 由于函数f(t)是奇函数,所以余弦项的系数an也为0。
傅里叶级数课程及习题讲解共14页word资料
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∞=≤∑⎰.。
傅里叶光学教程(黄婉云)课后习题解答
傅里叶光学教程(黄婉云)课后习题解答第一章数学基础知识在信息光学中,有一些广泛使用的函数,包括脉冲函数、梳状函数等,用于描述各种物理量。
另外还有一些重要的数学运算,如卷积、相关、傅里叶变换等,用于讨论和分析各种物理过程。
本章主要介绍这些函数及计算方法。
1.1 常用函数1. 阶跃函数(Step function)x,00,,a,xx1,一维: step()0,,,aa2,x,10,,a,a的正负决定阶跃函数的取向,阶跃函数作用如同一个开关,可在某点开启或关闭一个函数。
2. 符号函数(Sign function)x,10,,a,xx, sgn()00,,,aa,x,,,10,a,a的正负决定符号函数的取向,符号函数用来改变一个变量或函数的正负。
xxx,,sgn11阶跃函数与符号函数的关系: stepxx()sgn(),,223. 矩形函数(Rectangle function)a,1x,x,rect(),一维: 2,a,0others,表示函数以0为中心,宽度为a(a>0),高度为1的矩形。
在时间域,矩形函数可以描写照相机快门;在空间域,矩形函数可以描写无限大不透明屏上单缝的透过率,故被称为门函数。
并且矩形函数可以作为截取函数。
2xyxy二维: rectrectrect(,)()(),,ababab,1,,xy,,,, 22,,0,others,二维矩形函数可以描写无限大不透明屏上矩形孔的透过率。
矩形函数可以移位和改变比例以及高度:a,hxx,,,xx,,00 hrect(),2,a,0,others,4. 三角函数(Triangle function),xx1,,xa,一维: tri(),a,a,0others,xyxx二维: ,,,,(,)()()abab,xxxy(1)(1),,1,,,, ,abab,,0,others,可用来表示一个光瞳为矩形的非相干成像系统的光学传递函数。
5. Sinc 函数(Sinc function)xxasin(),,,sin(),0ca一维: axa,xxc,,0sin()1时, axxnac,,,时,sin()0 axyxy二维: sin(,)sin()sin()ccc, abab3可用来描述单缝和矩孔的夫琅和费衍射振幅分布,其平方表示衍射图样6. 高斯函数(Gaussian function)x2一维: Gausxa()exp[/],,,,,a高斯函数也称为正态分布函数。
傅里叶级数例题解答过程
傅里叶级数例题解答过程傅里叶级数是将一个周期函数表示为一系列正弦和余弦函数的和的方法。
为了更好地解答你的问题,我将从以下几个角度来回答,傅里叶级数的定义、计算公式、求解步骤和一个具体的例题解答过程。
1. 傅里叶级数的定义:傅里叶级数是一种将周期函数分解为一组基本正弦和余弦函数的方法。
它是基于傅里叶变换的理论基础,用于将一个周期函数表示为无穷级数的形式。
2. 傅里叶级数的计算公式:对于一个周期为T的函数f(t),它的傅里叶级数可以表示为以下形式:f(t) = a0/2 + Σ(ancos(nωt) + bnsin(nωt))。
其中,a0、an和bn是系数,ω是角频率,n是正整数。
3. 求解步骤:a. 确定周期函数f(t)的周期T。
b. 计算常数项a0:a0 = (1/T) ∫[0,T] f(t) dt.c. 计算余弦系数an:an = (2/T) ∫[0,T] f(t) cos(nωt) dt.d. 计算正弦系数bn:bn = (2/T) ∫[0,T] f(t) sin(nωt) dt.e. 将计算得到的系数代入傅里叶级数公式,得到f(t)的傅里叶级数展开式。
4. 例题解答过程:假设我们要求解周期为2π的函数f(t) = t,即f(t)的周期T=2π。
a. 计算常数项a0:a0 = (1/2π) ∫[0,2π] t dt.= (1/2π) [t^2/2] [0,2π]= (1/2π) [(2π)^2/2 0^2/2]= (1/2π) π^2。
= π/2。
b. 计算余弦系数an:an = (1/π) ∫[0,2π] t cos(nωt) dt.= (1/π) [t (sin(nωt)/(nω) ∫sin(nωt)/(nω) dt)] [0,2π]= (1/π) [t (sin(nωt)/(nω) +cos(nωt)/(n^2ω^2))] [0,2π]= (1/π) [(2π (sin(nπ) sin(0)))/(nω) +(cos(n2π) cos(0))/(n^2ω^2)]= (1/π) [(2π 0 0)/(nω) + (1 1)/(n^2ω^2)]= 0。
高等数学-第七版-课件-12-9-傅里叶级数习题课ppt.ppt
奇函数
bn
傅12 里π f叶(x)系sin数nx
π 0π
dx
正弦级数
(n 1,2)
➢傅里叶级数
以2π为周期的
三角级数
定义在 [
,
]
a0 2
上
(an
n1
cos nx
bn
sin nx)
周期延拓
f(x) 以2 为周期
an
12
f (x)cosnx dx
0
(n 0,1,2)
傅里叶级数
奇函数(偶函数)
bn
1
f ( x0) sinnx dx
(n 1,2)
正弦级数 (余弦级数)
➢傅里叶级数
以2π为周期的
三角级数
定义在
[π,
π]
a0 2
上
n1
(an
cos
nx
bn
sin nx)
周期延拓
f(x) 以2π 为周期
an
1 π
π
f ( x)cos nx dx
π
(n 0,1,2 )
傅里叶级数
周期延拓
傅里叶级数,并由此求级数
1 的和.
补2
将
f
(x)
π
x
0
x
n2
n1
2π展开为以2π 为周期的
2
傅里叶级数,并由此求级数 (1)n1
1
的和.
n1
2n 1
例6 将 f ( x) x2 在 [π, π]上展开成傅里叶级数,
1
并由此求级数
n1
(2n 1)2
的和.
例7 将f ( x) sinax (a 0)在(π, π)上展开成傅里叶级数.
高中数学(人教版)傅里叶级数课件
其导函数在[a, b]上除了至多有限个点外都存 并且在这有限个点上导函数
在且连续, 极限存在,
f 的左、右
则称 f 在
[a , b]上按段光滑.
§1 傅里叶级数
三角级数 · 正交函数系
以2π为周期的函数的傅里叶级数
收敛定理
在[a, b]上按段光滑的函数 f ,有如下重要性质: (i) f 在 (ii) 在
所产生的一般形式的三角级数. 容易验证,若三角级数(4)收敛, 则它的和一定是一
个以
为周期的函数. 2π
关于三角级数(4)的收敛性有如下定理:
§1 傅里叶级数
三角级数 · 正交函数系
以2π为周期的函数的傅里叶级数
收敛定理
定理15.1
若级数
| a0 | (| an | | bn, |) 收敛 2 n 1
(8)
( x ) ( x )dx 0,
a
b
则称 交性.
与 在 [a , b] 上是正交的,
由此三角函数系(5)在
或在
[a , b]上具有正
[ π, π] 上具有正交性.
或者说(5)是正交函数系.
§1 傅里叶级数
三角级数 · 正交函数系
以2π为周期的函数的傅里叶级数
收敛定理
(10a ) (10b周期的函数的傅里叶级数
收敛定理
以的傅里叶系数为系数的三角级数(9)称为 f (关于三
角函数系) 的傅里叶级数,
记作
a0 f ( x ) ~ (an cos nx bn sin nx ). 2 n1
这里记号“~”表示上式右边是左边函数的傅里叶级
π
(7)
§1 傅里叶级数
傅里叶级数部分难题解答
傅里叶级数部分难题解答微积分(下)傅里叶级数部分难题解答傅里叶级数部分难题解答1((书中,第1题)三角多项式 P301n,0,,,,Tx,,,coskx,,sinkx ,nkk2,1k的傅里叶级数还是它自己吗,,,Tx,,解:是以为周期的函数,不妨在,,,,上展开成傅里叶级数.由于 2,n n,,,a1110,,,,coskx,,sinkxdx ,dx,,a,Txdx,kk0n,,,,,,,,,,2,,1,k ,,.(由于三角函数系的正交性) 0,1对于由 ,m,1,m,n,,,a,Txcosmxdxmn,,,,n,,,,110,, ,,,.cosmxdx,coskx.cosmxdx,sinkx.cosmxdx,kk,,,,,,,,,,,,,2,,,1k由于三角函数系的正交性,仅当时, k,m, cosmx.cosmxdx,,..,,,,,,其余而且,,,,coskx.cosmxdx,0k,m.sinkx.cosmxdx,01,k,m.,,,,,, a,,.故 mma,0.对于 ,m,m,n,同样由三角函数系的正交性知 m,0,m,n,,,m即 a,,m0,其他.,,1,m,n,,,m,,Tx同理,有所以,的傅里叶级数为 b,,nm0,其他.,,n,a00,,,,,acosmx,bsinmx,,,cosmx,,sinmx (换记为) ,,mmmm22m1,1,mnn,,00,,,,,,,,,coskx,,sinkx.Tx,,,coskx,,sinkx三角多项式,,kknkk22,1,1kk的傅里叶级数还是它自己.1微积分(下)傅里叶级数部分难题解答4,,fx,sinx,x,,,,,,2((书中,第2题)将函数展开成傅里叶级数 P301,,,11244解: ,,a,fxdx,sinxdx,sinxdx0,,,,,0,,,,,,,,,,2443!!,3444222(第二个积分令,sinxdx,costdt,sinxdx,.,.,,,,,0004!!24,,,,,, t,x,)2,,114 ,,a,fxcosnxdx,sinxcosnxdxn,,,,,,,,,131,, 2cos2xcos4xcosnxdx,,,,,,,,,422,,a,0,由于三角函数系的正交性,仅当或时,此时 n,2,n,4n,,1111 a,,cos2x.cos2xdx,,;a,cos4x.cos4xdx,.24,,,,,,,,22884,,fx,sinx,x,,,,,,b,0(n,1,2,....) 又由于是偶函数,故. n311所以,,,,,fx,,cos2x,cos4x,x,,,,,.828注意:其实,聪明的同学还有更简单的做法:21,cos2x311,,4,,fx,sinx,,...,,cos2x,cos4x,x,,,,,,,.既然 ,,2828,, 利用第1题的结论,它的傅里叶级数就是它自己,即:311 ,,,,fx,,cos2x,cos4x,x,,,,,.828,,,,,,3((书中,第3题)关于区间展开函数 P3021,x,0,,n1,,,1,,,,sgnx,0,x,0,为傅里叶级数,并由此证明 ,.,,n2,14n1,,,1,x,0.,sgnx 解:注意到为奇函数,故显然,,11, a,sgnxdx,0;a,sgnx.cosnxdx,0;0n,,,,,,,,,,,122 b,sgnx.sinnxdx,.sinnxdx,,cosnx|n,,0,0,,,,n4,,n,1,3,5,...,2, ,,.,,cosn,,1,n,,n,,0,n,2,4,6,..,2微积分(下)傅里叶级数部分难题解答,4111,,sgnx,bsinnx,sinx,sin3x,sin5x,sin7x,... ,n,,,357,,n1, ,41,,,,,sin2n,1x.,,,x,,. (*) ,2n,1,n1,,(*)中,令得: x,,2n1n1,,,,,414,1,,1,,,,,,,1,sin2n,1,所以 ,.,,,212n,,2n,1n2,14,n1,n1n1,,,,4((书中,第4题)关于区间,,,,展开下列函数为傅里叶级数 P302(?),,fx,x;,,(?)fx,cosax(为常数); a,,(?)fx,xsinx;,0,,,,0,x,(?) ,fx,,,x,,x,,.,,,fx解:(?)所给函数满足收敛定理的条件,它在整个数轴上连续,因此的傅,,fx.里叶级数处处收敛于,,b,0;n,1,2,?.,,fx 注意到为偶函数,故显然而 n,,22 ,,a,fx.dx,x.dx,,;0,,00,,,,22 ,,a,fx.cosnxdx,x.cosnxdxn,,00,,,,,,2122,,,,,0,cosnx,,, ,,.xdsinnxxsinnxsinnxdx||,,,,00,,00,,,nn,,nn,,,4,n,,1,3,5,...,2,2 ,,,cosn,,1,.n,,2n,,n,0,2,4,6,..,,,fx 所以,的傅里叶级数展开式为,,a4111,,0x,,acosnx,,cosx,cos3x,cos5x,cos7x,... ,n222,,,22357,,n1,3微积分(下)傅里叶级数部分难题解答,,41 ,,cos2n,,,,,1x.,,,x,,. ,22,,,2n,1n,1(?)所给函数满足收敛定理的条件,它在整个数轴上连续,因此,,的傅里fx,,叶级数处处收敛于fx.,,b,0;n,1,2,?.,,注意到fx为偶函数,故显然而 n,,,2222 ,,a,fx.dx,cosax.dx,sinax,sina,;|0,,000,,aa,,,,22 ,,a,fx.cosnxdx,cosax.cosnxdxn,,00,,,21 ,,,,,,,cosn,ax,cosn,axdx,0,2,,11,sin,,n,ax,sin,,n,ax,,,, ||00,,,,,,n,an,an,,,111,, ,,,a,,sin,,n,an,a,,,1nn,,,,a,,,a,,,,12a2sin1,,,,..sina,,,n,1,2,? 2222,n,a,na, ,,fx 所以,的傅里叶级数展开式为,,aanx2sin,1cos,,,1n,,,,,,x,,. ax,,,,,cos1,,,,22,a2na,1,,n,,,fx(?)所给函数满足收敛定理的条件,它在整个数轴上连续,因此的傅里,,b,0;n,1,2,?.,,,,fx.fx叶级数处处收敛于注意到为偶函数,故显然而 n,,,222 ,,,,a,fx.dx,xsinx.dx,,x.dcosx0,,,000,,,,,2,,,,,,2; xcosxcosxdx|,0,,0,,,,,,122 ,,a,fxcosx.dx,xsinx.cosxdx,xsin2xdx1,,,000,,,,,,111,,,, ,,x.dcos2x,,xcos2x,cos2xdx,,;|,,00,0,,,,,222,,22,, a,fx.cosnxdx,xsinx.cosnxdxn,,00,,4微积分(下)傅里叶级数部分难题解答,21 ,,,,,,,x.sinn,1x,sinn,1xdx,0,2,,,11,xd,,cosn,1x,xd,,cosn,1x,,,, ,,00,,,,,,n,1n,1,,,1,,,,,xcos,,n,1x,cos,,n,1xdx,,|,00,,,n,1,,1,,,,,xcos,,n,1x,cos,,n,1xdx,, |,00,,,n,111,22,,n1nn,,,,,1,,,n,2,3,? ,,1,,,,,,1.22,,n,1n,1n,1n,1,,,,所以,fx的傅里叶级数展开式为n1,,1,1,,,,xsinx,1,cosx,2cosnx.,,,x,,.,22n,1n2,,,,111,(?) ,,,,a,fx.dx,fx.dx,x.dx,;0,,,,00,,,2,,,11 ,,a,fx.cosnxdx,x.cosnxdxn,,,0,,,,,,,1111,,,,,0,cosnx ,,, ,,.xdsinnxxsinnxsinnxdx||,,,,00,,00,,,nn,,nn,,,2,n,,1,3,5,...,1,2 ,,,cosn,,1,.n,,2n,,n,0,2,4,6,..,,,11 ,,b,fx.sinnxdx,x.sinnxdxn,,,0,,,,,,11,,,,,,, ,,.xdcosnxxcosnxcosnxdx|,,0,,00,,,,nnn,1,11,,,11,,,,,cosn,,sinnx,.,,n,1,2,? ,,cosn,,|,,0nnn,n,,n1,,,,2cos2n,1x,1,,,,所以,,,,,fx,,,sinnx.,,,x,,.,,24n,,,2n,1n1n1,,,,,,,,fx,x,,x0,x,,5((书中,第1题)将函数分别展开成正弦级数与P307余弦级数.,,fx解:(一)对作奇延拓及周期延拓.5微积分(下)傅里叶级数部分难题解答a,0(n,0,1,2,...) . n,,,222, ,,b,x,xsinnxdx,2xsinnxdx,xsinnxdxn,,,000,,,,2 其中,,,,xdcosnx2xsinnxdx,,00n,,,212,,,,,,,cosn,,sinnx ,,,xcosnxcosnxdx||,,,00,,0,,nnn,,,22,n,1 ,,,,cosn,,,1.nn,,,,222222,, ,,,,,xsinnxdx,xdcosnxxcosnx2xcosnxdx|,,,0,,000,,, ,,nn,,241,,n,,,,1,0,cosnx |2,,0nn,n,,,,2424nnnn,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,1,,1,1111.33nnn,n,,242,n,1nnb111故 ,,,,,,,,,,1,,,,,n3nnn,8,n,,1,3,5,...,4,n311 , ,,,,.,,,n,,3n,,n,0,2,4,6,..,,81,,,,fx,sin2n,1x,,0,x,, 所以,. ,3,,,2n,1n,1,,fx(二)对作偶延拓及周期延拓.b,0(n,1,2,...); n2,,,1,22,x.dx,; ,,,,a,fx.dx,x,,x.dx0,,,0003,,,,,,222, ,,a,x,xcosnxdx,2xcosnxdx,xcosnxdxn,,,000,,,,,,22,,,, 其中,,,xdsinnxxsinnxsinnxdx2xcosnxdx|,,,0,,000,,nn ,2122,,n,0,cosnx ,,,,,,,cosn,,1,,1,1.|22,,0nnnn,,,,2222,, ,xcosnxdx,,xdsinnx,,00,,n6微积分(下)傅里叶级数部分难题解答,,22,, ,,,xsinnx2xsinnxdx|,0,,0,,,n,,444n,, ,,,,,,,,,,xcosnxcosnxdx,,,cosn,,01.|222,0,,0,,,nnn,2424nnnn,1,,故 a11n,1,2,? ,,1,,,,,,,,,,,,1,1,,,,,,,,1.n2222nnnn2,,,11n1n,,,,,,,fx,,21,,1cosnx,,,4,1cosnx 所以, ,,226nnn1,n1,2,,11,n1,,,,4,1cosnx,,0,x,, ,,4cos2n,,,1x,,22n6,,2n,1n1,n1,,,,,6((书中,第2题)设ft是周期为,高为的锯齿形波,它在0,2,的P3072,hh函数表示式为,试把它展开成傅里叶级数. ,,,ftt2,2,22,2,1hht1.,tdt,,h,,解:;n,1,2,?,,a,ftdt|0,2,00022,,2,,2,2,2,1h1h ,,,,a,ftcosntdt,t.cosntdt,tdsinntn,,,2000,,,,22n2,2,hh,, ,, ,,tsinntsinntdt,,0,0,0.|2,2,,00,,,n,2n22,2,2,1h1h ,,,,b,ftsinntdt,t.sinntdt,,tdcosntn,,,2000,,,,22n2,2,h,, ,,, tcosntcosntdt|,2,,00,,,2nhh,,n,1,2,?,, ,,,,2,cos2n,,0.2n,2n,,hh1,,ft,,sinnt.,,x,2k,,k,0,,1,,2,?所以 ,,2nn1,,x,,,0,2,fx,7((书中,第3题)在展开函数为傅里叶级数. ,,P3072,,fx 解:对作周期延拓.2,2,2,,1,x11112 ; ,,,,a,fxdx,dx,,..,,x,0|0,,000,222,,2,2,11x,, ,,a,fxcosnxdxcosnxdx,n,,00,2,2,1 ,,,, ,,,xdsinnx,02n,2,2,1,,,,,,, ,xsinnxsinnxdx|,,,00,,2n,7微积分(下)傅里叶级数部分难题解答1; ,,,0,0,0n,22,2,11x,, ,,b,fxsinnxdxsinnxdx,n,,00,2,2,1 ,,,,,,,,xdcosnx,02n,2,2,1,, ,,,,,,,xcosnxcosnxdx|,,,00,,2n,11,,,,,cos2n,,;n,1,2,? ,,,,,2nn,,1,,fx,sinnx.,,所以, 0,x,2, ,n,n1TT,,,,,,,,8((书中,第4题)设ft是周期为TT,0的周期函数,它在内P307,,22,,的函数表示式为T2,,Esint,0,t,,,,,,m,2T,ft,,,,试把它展开成傅里叶级数. ,T0,,,t,0.,2,,TTT2E121,,m222,,cos,t,Esin,tdt解: ,,a,ftdt,,|m0T,,00,TTT,,,222,,,.T,,2E2E2ET,,,mmTm,,,1,cos ; ,,1,cos,,2T2,2,,,,,,T.,,T,,TT1nt22,nt,22,Etdt.cossin.cos ,,a,ftdt,mnT,,0,TTTT222TE,,nn2,2,,,,,m2 ,,,,ttdtsinsin,,,,,,,,,0TTT,,,,,,,,,,TT,,,,EEnn12,12,,,,,mm22,,, ,,,ttcoscos,,,,,,,,,,||00nn22,,TTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TT8微积分(下)傅里叶级数部分难题解答,,,,EE,,,,2nT2nT,,,,,,mm ,1,cos,,.,,1,cos,,.,,,,,,,,,,,,,,,2n2nT2T2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T,T,,,,,,TT,,,, ,,E,,22nT,,,,m,1,cos,,.,,,,,,,22nTT2,,,,,,,,,,,T,,TT,,,,E,,2,2n,T,,m ,1,cos,,.,,,,,,,22nTT2,,,,,,,,,,,T,,TT,,EEmm,,,1,cosn,,,,1,cosn, ,,,,2n,121,n,,E1,mn,.,2,4,6,...,EE112,,,nmm2,,,1,cosn,,,1,,1,,, ,,.,,n1,2,,2n,11,n,,21,n,,,n,0,1,3,5,.., TT1t22,t,22,Etdt.sinsin.sin ,,b,ftdt,m1T,,0,TTTT222,4t,1cosTTtt22,2,2T22,Edt,Edtsin.sin mm,,00T2TTTTEEE4,TtTT,,,,mmm2,,sin,t,,sin2,,; |,,,,0T4T242T,,,,,,TT1nt12,nt,22,Etdt.sinsin.sin ,,b,ftdt,mnT,,0,TTTT222TE,,nn2,2,,,,,m2 ,,,,ttdtcoscos,,,,,,,,,0TTT,,,,,,,,,,TT,,,,EEnn12,12,,,,,mm22,, ,,ttsinsin,,,,,,,,,,||00nn22,,TTTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TT ,,,,EE,,,,2nT,2n,T,,,,mm,sin,,.,,0,sin,,.,,1 ,,,,,,,,,,,,,,2n2nT2T2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T,T,,,,,,TT,,,,9微积分(下)傅里叶级数部分难题解答,,E,,22nT,,,,m,sin,,.,,0,,,,,,22nTT2,,,,,,,,,,,T,,TT,,,,E,,2,2n,T,,m ,sin,,.,,0,,,,,,22nTT2,,,,,,,,,,,T,,TT,,EEmm,sinn,,0.,sinn, n,2,3,?.,,,,21,n21,n,,,,所以,ft的傅里叶级数展开式为,EEtnt2,14,mm,,fx,,sin,cos. ,2TT2n,41,n1,,,,,,,9((书中fx,,,,0,,,第5题)设在上为可积的奇函数且在上有P307 ,,b,,fx,0.fx求证:(其中为的傅里叶系数). b,kbkk1提示: ,,sinkx,ksinx0,x,,.,证明:(一)先用数学归纳法证明:对于,有(*),,k,Nsinkx,ksinx0,x,,.成立。
傅里叶级数课程及习题讲解
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。
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1 π
π
f (x)cos nx dx
-π
f(x) 以2π 为周期
(n = 0,1,2! )
傅里叶级数
ò 周期延拓
奇函数(偶函数)
奇延拓
偶延拓
bn =
1 π
π
f (x) sinnx dx
-π
(n = 1,2! )
正弦级数 (余弦级数)
定义在 [0, π] 上
Ø傅里叶级数
以2l为周期的 三角级数
å a0
u例1
设
f
(x)
=
ì -1 îí1 + x2
π< 0<
x£0 x£π
则其以2π 为周期的
傅里叶级数在 x = π 处收敛于何值.
u例2
函数
f
(
x)
=
ìí î
1 1
- π < x < 0 在 [-π, π]上展开为 0£ x£π
傅里叶级数, 写出其和函数 s( x).
u例3 设f (x) = π x - x2(0 < x < π), 又设 s( x)是 f ( x) 在(0, π) 内以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数,求当 x Î(π,2π) 时 s(x) 的表达式.
å¥
傅里叶级数,并由此求级数
1 的和.
u补2
将
f
(
x)
=
π
-
x
(0
£
x
£
n=1 n2
2π)展开为以2π 为周期的
å 2
¥
傅里叶级数,并由此求级数 (-1)n+1
1
的和.
n=1
2n - 1
u例6 将 f ( x) = x2 在 [-π, π]上展开成傅里叶级数,
å¥
并由此求级数
n=1
1 (2n - 1)2
n=1
ò 其中 bn
=
2
1 0
f
(x)sin πxdx,
(n
=
1,2,!)
,
求 sçæ - 1 ÷ö. è 2ø
二、题型练习
(一)傅里叶级数的和函数 (二)傅里叶级数的展开 (三)傅里叶系数的特征
二、题型练习
(一)傅里叶级数的和函数 (二)傅里叶级数的展开 (三)傅里叶系数的特征
u例5 将f (x) = 2+ | x | (-1 £ x £ 1) 展开成以2为周期的
1
x 0£ x£
u例4 设 f ( x) =
12
2-2x < x <1
2
å s( x)
=
a0 2
+
¥ n=1
an
cos
nπ
x,
-
¥
<
x
<
+¥,
1
ò 其中 an = 2 0 f ( x)cos nπ xdx, (n = 0,1,2,!) ,
求 sçæ - 5 ÷ö.
è 2ø
¥
å u补1 设 f (x) = x2(0 £ x £ 1), s( x) = bn sin nπ x, - ¥ < x < +¥ ,
è2 ø è2 ø 试证 f ( x)的傅里叶系数bn = 0,a2n = 0.
u例10若j( x)和y ( x)为[-π, π]上的连续函数,j (- x) =y (x) 问j ( x)的傅里叶系数 an , bn 与y ( x)的傅里叶系数an , bn
有什么关系?
2
+
¥
(an
n=1
cos
nπ x l
+
bn
sin
nπx ) l
ò 变
量 代 换
an
=
1 l
l -l
f (x)
nπ x cos dx
l
f(x) 以 2l 为周期
(n = 0,1,2! )
傅里叶级数
ò bn
=
1 l
l -l
f ( x) sin nπx dx l
(n = 1,2! )
Ø傅里叶展开 收敛定理 设f (x)是以2l 为周期的周期函数,如果它满足: (1) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点, (2) 在一个周期内至多只有有限个极值点, 则f (x) 的傅里叶级数收敛,并且: 当x是f(x)的连续点时,级数收敛于f(x); 当x是f(x)的间断点时,级数收敛于
试证 f ( x)的傅里叶系数a0 = a2n = b2n = 0. u补3 若 f ( x)在 [-π, π]上满足 f (x + π) = f (x)
试证 f ( x)的傅里叶系数a2n-1 = b2n-1 = 0. u例9 设 f ( x)是 [-π, π]上的偶函数,f çæ π + x÷ö = - f çæ π - x÷ö
[ ] 1 f (x- ) + f (x+ )
2
傅里叶级数习题课
一、内容小结 二、题型练习
傅里叶级数习题课
一、内容小结 二、题型练习
二、题型练习
(一)傅里叶级数的和函数 (二)傅里叶级数的展开 (三)傅里叶系数的特征
二、题型练习
(一)傅里叶级数的和函数 (二)傅里叶级数的展开 (三)傅里叶系数的特征
(n = 0,1,2!)
傅里叶级数
奇函数
ò bn
=傅12 里π f叶(x)系sin数nx
π -0π
dx
正弦级数
(n = 1,2!)
Ø傅里叶级数
以2π为周期
的三角级数
å 定义在
[-p
,p
]
上
a0 2
+
¥ n=1
(an
cos
nx
+
bn
sin
nx)
周期延拓
ò an
=
12
p
p
f (x)cosnx dx
-0p
的和.
u例7 将f ( x) = sinax (a > 0)在(-π, π)上展开成傅里叶级数.
l注 注意分情况讨论.
二、题型练习
(一)傅里叶级数的和函数 (二)傅里叶级数的展开 (三)傅里叶系数的特征
二、题型练习
(一)傅里叶级数的和函数 (二)傅里叶级数的展开 (三)傅里叶系数的特征
u例8 若 f ( x)在 [-π, π]上满足 f (x + π) = - f (x)
第九讲 傅里叶级数习题课
傅里叶级数习题课
一、内容小结 二、题型练习
傅里叶级数习题课
一、内容小结 二、题型练习
Ø傅里叶级数ຫໍສະໝຸດ 以2π为周期的三角级数
å 定义在
[-π,
π]
a0 2
上
+
¥ n=1
(an
cos
nx
+
bn
sin nx)
周期延拓
ò an =
1 π
π f ( x0)cos nx dx
-π
f(x) 以2π 为周期
f(x) 以2p 为周期
(n = 0,1,2!)
傅里叶级数
ò 奇函数(偶函数)
bn
=
1
p
p
-p f ( x0) sinnx dx
(n = 1,2!)
正弦级数 (余弦级数)
Ø傅里叶级数
以2π为周期
的三角级数
å 定义在
[-π,
π]
a0 上2
+
¥ n=1
(an
cos
nx
+
bn
sin nx)
周期延拓
ò an =