Финслеровский коллектор - Finsler manifold

В математика особенно дифференциальная геометрия, а Финслеровский коллектор это дифференцируемое многообразие M где a (возможно асимметричный ) Функционал Минковского F(Икс,−) предоставляется на каждом касательном пространстве ТИксM, что позволяет определить длину любого плавная кривая γ : [а,б] → M так как

Финслеровы многообразия более общие, чем Римановы многообразия поскольку касательные нормы не обязательно индуцируются внутренние продукты.

Каждое финслерово многообразие становится внутренний квазиметрическое пространство когда расстояние между двумя точками определяется как нижняя граница соединяющих их кривых.

Эли Картан  (1933 ) названные финслеровыми многообразиями в честь Пол Финслер, изучавший эту геометрию в своей диссертации (Финслер 1918 ).

Определение

А Финслеровский коллектор это дифференцируемое многообразие M вместе с Метрика Финслера, которая является непрерывной неотрицательной функцией F: ТM→[0,+∞) определены на касательный пучок так что для каждой точки Икс из M,

Другими словами, F(Икс,−) является асимметричная норма на каждом касательном пространстве ТИксM. Метрика Финслера F также требуется быть гладкий; плавный, точнее:

Тогда аксиому субаддитивности можно заменить следующей условие сильной выпуклости:

Здесь гессен F2 в v это симметричный билинейная форма

также известный как фундаментальный тензор из F в v. Сильная выпуклость влечет субаддитивность со строгим неравенством, если тыF(ты) ≠ ​vF(v). Если F сильно выпуклый, то это Норма Минковского на каждом касательном пространстве.

Метрика Финслера - это обратимый если, кроме того,

  • F(−v) = F(v) для всех касательных векторов v.

Обратимая метрика Финслера определяет норма (в обычном смысле) на каждом касательном пространстве.

Примеры

Коллекторы Рандерса

Позволять быть Риманово многообразие и б а дифференциальная одноформа на M с участием

где это обратная матрица из и Обозначения Эйнштейна используется. потом

определяет Метрика Рандерса на M и это Коллектор Рандерса- частный случай необратимого финслерова многообразия.[1]

Гладкие квазиметрические пространства

Позволять (M,d) быть квазиметрический так что M также дифференцируемое многообразие и d совместим с дифференциальная структура из M в следующем смысле:

  • В любой точке z на M существует гладкая карта (U, φ) M и постоянный C ≥ 1 такое, что для каждого Икс,у ∈ U
  • Функция d : M × M → [0, ∞] является гладкий; плавный в некоторой проколотой окрестности диагонали.

Тогда можно определить функцию Финслера F : TM → [0, ∞] на

где γ есть ли кривая в M с участием γ(0) = Икс и γ '(0) = v. Функция Финслера F полученный таким образом, ограничивается асимметричной (обычно не минковской) нормой на каждом касательном пространстве M. В индуцированная внутренняя метрика dLM × M → [0, ∞] оригинала квазиметрический можно восстановить из

и фактически любая функция Финслера F : TM → [0, ∞) определяет внутренний квазиметрический dL на M по этой формуле.

Геодезические

Из-за однородности F длина

из дифференцируемая кривая γ:[а,б]→M в M инвариантен относительно положительно ориентированных перепараметризация. Кривая постоянной скорости γ это геодезический финслерова многообразия, если его достаточно короткие отрезки γ|[c,d] минимизируют длину в M от γ(c) к γ(d). Эквивалентно, γ является геодезической, если она стационарна для функционала энергии

в том смысле, что это функциональная производная исчезает среди дифференцируемых кривых γ:[а,б]→M с фиксированными конечными точками γ(а)=Икс и γ(б)=у.

Каноническая структура струи на финслеровом коллекторе

В Уравнение Эйлера – Лагранжа. для функционала энергии E[γ] читает в локальных координатах (Икс1,...,Иксп,v1,...,vп) из TM так как

где k=1,...,п и гij - координатное представление фундаментального тензора, определяемого как

Если предположить сильная выпуклость из F2(х, v) относительно vТИксM, матрица гij(Икс,v) обратима, а обратная к ней обозначается через гij(Икс,v). потом γ:[а,б]→M является геодезической точки (M,F) тогда и только тогда, когда его касательная кривая γ ':[а,б]→TM \0 является интегральная кривая из гладкое векторное поле ЧАС на TM 0 локально определяется

где местные коэффициенты распыления гя даны

Векторное поле ЧАС на TM/ 0 удовлетворяет JH = V и [V,ЧАС] = ЧАС, где J и V являются канонический эндоморфизм и каноническое векторное поле на TM 0. Следовательно, по определению ЧАС это спрей наM. Спрей ЧАС определяет нелинейная связь на пучок волокон TM \0 → M сквозь вертикальная проекция

По аналогии с Риманов случай, есть версия

из Уравнение Якоби для общей структуры распылителя (M,ЧАС) с точки зрения Кривизна Эресмана инелинейная ковариантная производная.

Уникальность и минимизирующие свойства геодезических

От Теорема Хопфа – Ринова. всегда существуют минимизирующие длину кривые (по крайней мере, в достаточно малых окрестностях) на (MF). Кривые, минимизирующие длину, всегда могут быть положительно перепараметризованы в геодезические, и любая геодезическая должна удовлетворять уравнению Эйлера – Лагранжа для E[γ]. Предполагая сильную выпуклость F2 существует единственная максимальная геодезическая γ с участием γ(0) = x и γ '(0) = v для любого (Иксv) ∈ TM 0 в силу уникальности интегральные кривые.

Если F2 сильно выпуклый, геодезические γ : [0, б] → M минимизируют длину среди ближайших кривых до первой точки γ(s) сопрягать к γ(0) вместе γ, и для т > s всегда есть более короткие кривые от γ(0) в γ(т) около γ, как в Риманов кейс.

Заметки

  1. ^ Рандерс, Г. (1941). «Об асимметричной метрике в четырехмерном пространстве общей теории относительности». Phys. Ред. 59 (2): 195–199. Дои:10.1103 / PhysRev.59.195. HDL:10338.dmlcz / 134230.

использованная литература

внешние ссылки