타원 모듈라 λ-함수
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개요
- \(\lambda(\tau)=k^2(\tau)\) 는 modulus라고 불렸으며, 아벨, 자코비와 후학들(에르미트)에 의해 많이 연구됨
- \(k(\tau)\)에 대해서는 타원적분의 singular value k 참조
- \(k(\tau)\)에 대해서는 타원적분의 singular value k 참조
- 가장 기본적인 모듈라함수로 여겨졌으나, 나중에 \(j\)-불변량에 그 자리를 내줌
- 모듈라 군(modular group) \(\Gamma(2)\)에 대한 모듈라 함수가 됨
\(\Gamma(2) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbf{Z}) : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2} \right\}\) - 기본적인 내용은 [AHL1979] 7.3.4를 참고
세타함수와의 관계
- 자코비 세타함수
[[자코비 세타함수|]]\(k=k(\tau)=\frac{\theta_2^2(\tau)}{\theta_3^2(\tau)}\)
\(\lambda(\tau)=k^2(\tau)=\frac{\theta_2^4(\tau)}{\theta_3^4(\tau)}\)
바이어슈트라스 타원함수와의 관계
- 바이어슈트라스의 타원함수
[[바이어슈트라스 타원함수 ℘|]]\(\wp(z;\omega_1,\omega_2)=\frac{1}{z^2}+ \sum_{m^2+n^2 \ne 0} \left\{ \frac{1}{(z-m\omega_1-n\omega_2)^2}- \frac{1}{\left(m\omega_1+n\omega_2\right)^2} \right\}\)
\(\tau=\frac{\omega_2}{\omega_1}\) 로 두면, \(\lambda(\tau)=\frac{e_3-e_2}{e_1-e_2}\)
여기서
\(e_1=\wp(\frac{\omega_1}{2};\omega_1,\omega_2)\)
\(e_2=\wp(\frac{\omega_2}{2};\omega_1,\omega_2)\)
\(e_3=\wp(\frac{\omega_1+\omega_2}{2};\omega_1,\omega_2)\) - \(e_1,e_2,e_3,\infty\) 네 점의 교차비로 이해할 수 있음
- 사영기하학과 교차비 항목 참조
\(z_4=\infty\) 인 경우
\((z_1,z_2;z_3,\infty) = \frac{(z_1-z_3)}{(z_2-z_3)}\)
모듈라군에 의한 변환
- 모듈라 군(modular group)[[모듈라 군(modular group)|]]\(S=\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \), \(T=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \)
- \(T: \tau \to \tau+1\)에 의한 변화
\(\begin{pmatrix} \omega'_2 \\ \omega'_1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_2 \\ \omega_1 \end{pmatrix} =\begin{pmatrix} \omega_1+\omega_2 \\ \omega_1 \end{pmatrix}\)
\(e_1'=\wp(\frac{\omega_1}{2})=e_1\)
\(e_2'=\wp(\frac{\omega_1+\omega_2}{2})=e_3\)
\(e_3'=\wp(\frac{\omega_2}{2})=e_2\)[[모듈라 군(modular group)|]]\(\lambda(\tau+1)=\frac{e_2-e_3}{e_1-e_3}=\frac{\lambda(\tau)}{\lambda(\tau)-1}\)
- \(T: \tau \to \tau+1\)에 의한 변화
\(\begin{pmatrix} \omega'_2 \\ \omega'_1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_2 \\ \omega_1 \end{pmatrix} =\begin{pmatrix} \omega_1+\omega_2 \\ \omega_1 \end{pmatrix}\)
\(e_1'=\wp(\frac{\omega_1}{2})=e_1\)
\(e_2'=\wp(\frac{\omega_1+\omega_2}{2})=e_3\)
\(e_3'=\wp(\frac{\omega_2}{2})=e_2\)[[모듈라 군(modular group)|]]\(\lambda(\tau+1)=\frac{e_2-e_3}{e_1-e_3}=\frac{\lambda(\tau)}{\lambda(\tau)-1}\)
j-invariant와의 관계
\(J(\tau)=\frac{4}{27}\frac{(1-\lambda+\lambda^2)^3}{\lambda^2(1-\lambda)^2}\)
special values
\(\lambda(\sqrt{-1})=\frac{1}{2}\)
재미있는 사실
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
관련도서 및 추천도서
- [AHL1979]Complex Analysis
- Lars Ahlfors, 3rd edition, McGraw-Hill, 1979
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관련기사
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