复变函数的无穷乘积与对数函数积分

一、函数项无穷乘积

1. 基本概念

  • 定义:设 {fn(z)}\{f_n(z)\} 是域 DCD \subset \mathbb{C} 上的复变函数列,称 n=1fn(z)\prod_{n=1}^\infty f_n(z)DD 上:
    • 收敛:若 zD\forall z \in D,乘积收敛于非零复数。
    • 内闭一致收敛:若在 DD 的任意紧子集 KK 上一致收敛于非零函数。

2. 关键定理

定理 2(无穷乘积与对数级数的关系)
DD 是区域,an(z)C(D)a_n(z) \in C(D),则:

n=1(1+an(z)) 内闭一致收敛    n=1log(1+an(z)) 内闭一致收敛.\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n(z)) \text{ 内闭一致收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \log(1 + a_n(z)) \text{ 内闭一致收敛}.

证明思路

  • (⇐):设 Sn(z)=k=1nlog(1+ak(z))S_n(z) = \sum_{k=1}^n \log(1 + a_k(z)) 内闭一致收敛于 f(z)f(z)。利用指数函数的连续性及一致收敛性,得 exp(Sn(z))=k=1n(1+ak(z))\exp(S_n(z)) = \prod_{k=1}^n (1 + a_k(z)) 一致收敛于 ef(z)e^{f(z)}
  • (⇒):设乘积内闭一致收敛于非零函数 f(z)f(z)。在局部邻域内选取对数分支,证明部分和 Sn(z)S_n(z) 一致收敛于 logf(z)\log f(z),需处理多值性(通过 arg\arg 的连续性保证 hn(z)h_n(z) 最终为常数)。

3. 典型乘积(Canonical Product)

定理 3(整函数的零点构造)
{an}C\{a_n\} \subset \mathbb{C} 满足 limnan=\lim_{n \to \infty} |a_n| = \infty,存在整函数以 {an}\{a_n\} 为零点集(重数匹配),且可表示为:

f(z)=zmeg(z)an0(1zan)ePmn(zan),Pk(w)=j=1kwjj.f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{a_n \neq 0} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) e^{P_{m_n}\left( \frac{z}{a_n} \right)}, \quad P_k(w) = \sum_{j=1}^k \frac{w^j}{j}.

其中 mmz=0z=0 的重数,mnm_n 为补偿阶数(使乘积收敛)。

证明方法

  • log(1zan)\log\left(1 - \frac{z}{a_n}\right)z<an2|z| < \frac{|a_n|}{2} 内泰勒展开,选取 mnm_n 使得余项 rmn(z)<12n|r_{m_n}(z)| < \frac{1}{2^n}
  • 定理 2,乘积 n(1zan)ePmn(z/an)\prod_{n} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) e^{P_{m_n}(z/a_n)} 内闭一致收敛(因级数 [log(1zan)+Pmn(z/an)]\sum \left[ \log(1 - \frac{z}{a_n}) + P_{m_n}(z/a_n) \right] 一致收敛)。

典型乘积:若所有 mnm_n 可取相同最小值 hh,则称 n(1zan)ePh(z/an)\prod_{n} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) e^{P_h(z/a_n)}hh 的典型乘积

二、Γ\Gamma函数的无穷乘积定义

1. 构造过程

  1. 整函数 G(z)G(z):以负整数为零点:

    G(z)=n=1(1+zn)ezn.G(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-\frac{z}{n}}.

    • 性质:πzG(z)G(z)=sinπz\pi z G(z)G(-z) = \sin \pi z,且 G(1)=eγG(1) = e^{-\gamma}γ\gamma 为欧拉常数)。
    • 函数方程:G(z1)=zeγG(z)G(z-1) = z e^{\gamma} G(z).
  2. 修正函数 H(z)H(z)

    H(z)=eγzG(z)    H(z1)=zH(z).H(z) = e^{\gamma z} G(z) \implies H(z-1) = z H(z).

  3. Γ\Gamma函数的定义

    Γ(z)=1zH(z)=1zeγzn=1(1+zn)1ezn.\Gamma(z) = \frac{1}{z H(z)} = \frac{1}{z} e^{-\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1} e^{\frac{z}{n}}.

    • 满足 Γ(z+1)=zΓ(z)\Gamma(z+1) = z \Gamma(z),且 Γ(1)=1\Gamma(1) = 1Γ(n+1)=n!\Gamma(n+1) = n!.

2. 关键性质

  • 余元公式

    Γ(z)Γ(1z)=πsinπz.\Gamma(z) \Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}.

    • 推论:Γ(12)=π\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.
  • 倍元公式(Legendre Duplication)

    Γ(z)Γ(z+12)=212zπΓ(2z).\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z).

    证明方法

    1. ψ(z)=Γ(z)Γ(z)\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} 求导,得 ψ(z)=n=01(z+n)2\psi'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^2}
    2. 计算 [log(Γ(z)Γ(z+12))]\left[ \log \left( \Gamma(z) \Gamma(z+\frac{1}{2}) \right) \right]''[logΓ(2z)]\left[ \log \Gamma(2z) \right]'' 的关系,利用二阶导数相等导出函数关系 Γ(z)Γ(z+12)=eaz+bΓ(2z)\Gamma(z) \Gamma(z+\frac{1}{2}) = e^{az+b} \Gamma(2z)
    3. 代入特殊点 z=1/2,z=1z=1/2, z=1 解出常数 a,ba, b.

3. 与其他定义的关系

  • 积分定义:对 Rez>0\operatorname{Re} z > 0Γ(z)=0ettz1dt\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt
    • 由函数方程 Γ(z+1)=zΓ(z)\Gamma(z+1) = z \Gamma(z) 可解析延拓至 C{0,1,2,}\mathbb{C} \setminus \{0,-1,-2,\ldots\},与无穷乘积定义等价。

复变函数的无穷乘积与对数函数积分
https://xiao-ao-jiang-hu.github.io/2025/04/23/complex-analysis/CA-20/
作者
wst
发布于
2025年4月23日
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