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二阶非齐次线性微分方程解的增长性

2022-11-18徐晓妍肖丽鹏

南昌大学学报(理科版) 2022年5期
关键词:连续性测度情形

徐晓妍,肖丽鹏

(江西师范大学数学与统计学院,江西 南昌 330022)

1 引言和结果

在本文中将使用亚纯函数值分布理论中的标准符号{1,2},使用σ(f)表示亚纯函数f(z)的增长级,定义为

考虑微分方程

f''+e-zf'+Q(z)f=0

解的增长级,其中Q(z)是一个有限级整函数。

Gundersen对于Q(z)是一个超越整函数的情况证明了

定理A[3]若Q(z)是一个超越整函数σ(Q)≠1, 那么方程f''+e-zf'+Q(z)f=0的所有非零解都是无穷级的。

那么在这种情况下就产生了一个问题,方程f''+P(z)f'+Q(z)f=0的系数满足什么条件时,方程解的增长级才是无穷呢?陈宗煊研究了方程f''+A1(z)eazf'+A0(z)ebzf=0解的增长性,得到了

定理B[4]设Aj(z)(≢0)是整函数且σ(Aj)<1,(j=0,1),a,b为复常数且满足ab≠0和a=cb(c>1),那么方程

f''+A1(z)eazf'+A0(z)ebzf=0

的所有非零解都是无穷级的。

同时他还提出

定理C[4]假设a,b是非零复常数且a≠b,Q(z)是非常数多项式或Q(z)=h(z)ebz,h(z)是非零多项式。那么方程f''+eazf'+Q(z)f=0的每个非零解f都是无穷级的且σ2(f)=1。

在得到了定理B的结果后,陈宗煊研究了方程f''+(A1(z)eaz+D1)f'+(A0(z)ebz+D0)f=0解的增长性,得到了

定理D[4]设Aj(z)(≢0),Dj(z),(j=0,1)是整函数且σ(Aj)<1,σ(Dj)<1,a,b为复常数且满足ab≠0且arga≠argb或a=cb(0

的所有非零解都是无穷级的。

以上结果都是针对一些齐次线性微分方程得到的,那么当方程为非齐次线性微分方程时,在什么条件下方程的解均为无穷级呢?王珺在[5]中给出以下结果。

定理E[5]设Aj(z)(≢0),(j=0,1),H是整函数且σ(Aj)<1,σ(H)<1,a,b为复常数且满足ab≠0和a≠b,那么方程

f''+A1(z)eazf'+A0(z)ebzf=H(z)

的所有非零解都是无穷级的。

f''+(A1(z)eaz+D1)f'+(A0(z)ebz+D0)f=H(z)

的所有非零解都是无穷级的。

用多项式去替代定理E和定理F中的az和bz,方程系数满足什么条件时,方程解的增长级均为无穷呢?本文研究了这个问题并得到了以下结果。

定理1设Ak(z)(≢0),(k=0,1),H是整函数,m(≥1)为整数且σ(Ak)

f''+A1(z)eP(z)f'+A0(z)eQ(z)f=H(z)

(1.1)

的所有非零解都是无穷级的。

f''+(A1(z)eP(z)+D1)f'+(A0(z)eQ(z)+D0)f=H(z)

(1.2)

的所有非零解都是无穷级的。

2 证明定理所需引理

引理2.1[6]g(z)是有限级整函数,用νg(r)表示g的中心指标,则有

引理2.2[7]设n≥2,fj(z)(j=1,…,n)是亚纯函数,gj(z)(j=1,…,n)是整函数满足

(ⅱ)当1≤j≤k≤n时,gj(z)-gk(z)不是一个常数;

(ⅲ)E⊂(1,∞)是对数测度为有限的集合,当1≤j≤n,1≤h≤k≤n时,T(r,fj)=o(T(r,egh-gk)),(r→∞,r∉E),那么fj(z)≡0(j=1,…,n)。

(2.1)

e-5πM(r,f)1-C(σ,ζ)≤|f(reiθ)|

(2.2)

(2.3)

引理2.6[9]设P(z)=(α+iβ)zn+…(α,β是实数,|α|+|β|≠0)为多项式且次数n≥1。A(z)(≡0)为整函数且σ(A)0,存在一个集合H1⊂[0,2π),其线测度为零,使得对任意θ∈[0,2π)(H1∪H2),存在常数R>0,当|z|=r>R时,有

(ⅰ)若δ(P,θ)>0, 则

exp{(1-ε)δ(P,θ)rn}<|g(reiθ)|

(2.4)

(ⅱ) 若δ(P,θ)<0, 则

exp{(1+ε)δ(P,θ)rn}<|g(reiθ)|

(2.5)

其中H2={θ:θ∈[0,2π),δ(P,θ)=0}为有限集。

引理2.7[10]设f(z)是超越亚纯函数且σ(f)=σ<∞,H={(k1,j1),…,(kq,jq)}是由不同整数对组成的有限集,且满足ki>ji≥0(i=1,2,…,q),又设ε>0是任意给定的常数,则

(ⅰ)存在零测度集E1⊂[0,2π),满足若φ∈[0,2π)E1,则存在常数R0=R0(φ)>1满足对所有的argz=φ和|z|≥R0的z及对所有(k,j)∈H都有

(2.6)

(ⅱ)存在对数测度为有限的集合E2⊂(1,∞),使得对满足|z|∉E2∪[0,1]的所有z以及对所有(k,j)∈H仍有(2.6)成立。

(ⅲ)存在测度为有限的集合E3⊂[0,∞)使得对满足|z|∉E3的所有z以及对所有(k,j)∈H都有

(2.7)

成立。

3 定理1的证明

假设f(z)是方程(1.1)的非零解且σ(f)<∞,我们可以断言σ(f)≥m。若σ(f)

(3.1)

(3.2)

成立。根据中心指标的定义知,当r→∞时,νf(r)→∞。由引理2.1知,当r充分大时,有

νf(r)≤rσ(f)+1

(3.3)

由引理2.7中的(ⅱ)知,对所有z满足|z|=r∉E2∪[0,1],其中E2是一个对数测度有限的集合,有

(3.4)

(3.5)

e-5πM(r,f)1-C≤|f(reiθ)|

(3.6)

下面我们将分3种情形讨论。

情形1若δ(P,θ0)>0,由δ(P,θ)的连续性知,对充分大的n有

(3.7)

结合引理2.6中的(2.4)知,对充分大的n有

(3.8)

由(3.1)可以得到

(3.9)

下面把情形1分成3种子情形讨论。

情形1.1设θ0满足η=δ(Q-P,θ0)>0,由δ(Q-P,θ)连续性可知,对充分大的n有

同理由引理2.6对充分大的n有

(3.10)

把(3.2),(3.3)和(3.5)代入(3.9)中,对充分大的n有

(3.11)

结合(3.8)得

(3.12)

由(3.3),(3.10)和(3.11)有,

矛盾。

情形1.2设θ0满足η=δ(Q-P,θ0)<0,由δ(Q-P,θ)连续性和引理2.6知,对充分大的n有

(3.13)

可以注意到此时仍有(3.11)和(3.12)成立,由(3.11)-(3.13)可知,当n→∞时有

即有

这说明当n→∞时,vf(rn)→0,矛盾。

η=δ(Q-P,θ)>0,

η=δ(Q-P,θ)<0,

(3.14)

成立。由引理2.5的证明过程,易知M(rn,f)≥

(3.15)

取l0充分小,由δ(P,θ)的连续性有δ(P,θ0*)>0,那么就有

(3.16)

把(3.4)和(3.15)代入(3.9)中可得,

再结合(3.14)和(3.16)可以得到,

矛盾。

(3.17)

由(3.1)知当n→∞时,

(3.18)

仍把情形2分成3种子情形说明。

(3.19)

将(3.2),(3.4),(3.5)和(3.17)代入(3.18)中得

(3.20)

再由(3.4)和(3.19)知,

矛盾。

(3.21)

由(3.18)得,当n→∞时,有

把(3.2),(3.4),(3.5),(3.17),(3.21)代入上式中,当n→∞时,有

这说明当n→∞时,νf(rn)→0,矛盾。

对于充分大的n,

矛盾。

情形3若δ(P,θ0)=0, 此时再对δ(Q,θ0)的情况进行讨论。

矛盾。

情形3.2若δ(Q,θ0)<0,由引理2.6中δ(P,θ)的定义,当P(z)=(α+iβ)zm+…时可以定义

由于am≠0,则δ'(P,θ0)≠0,取点列{zn'=rneiθn'}满足0<|θn'-θn|0说明对一个合适的l0有

(3.22)

由引理2.6即可知,对充分大的n有

(3.23)

(3.24)

由(3.4),(3.15),(3.22)-(3.24)知,

上是任意取的,对充分大的rn,由上式可以得到,

(3.25)

其中η1(θ)=(1-2ε)δ'(P,θ),η2(θ)=(1-2ε)δ(P,θ)。

对所有的θ∈(θ0,θ0+l0)都有δ(P,θ)>0,因此有

(3.26)

用logf(rneiθ0)来表示对数函数logf(rneiθ)的主值即0≤arglogf(z)≤2π,由于

当rn充分大时,由上式得

log|f(rneiθ)|+2π≥|logf(rneiθ)|≥

即有log|f(rneiθ)|≥log|f(rneiθ0)|-4π-ξ(rn,θ)

(3.27)

exp{-(1-2ε)δ(P,θn*)rn}

(3.28)

矛盾。

当c<0时,取足够小的l0使得当θ∈(θ0,θ0+l0)或θ∈(θ0-l0,θ0)时,有δ(Q,θ)<0<δ(P,θ)类似于情形3.2,有(3.25),(3.27),(3.28)成立。Wiman-Valiron理论知,当n→∞时,νf(rn)→0,矛盾。

当00和δ(P,θ)>0,类似于情形1.3的方法,可得矛盾。

当c>1时,取足够小的l0使得当θ∈(θ0,θ0+l0)或θ∈(θ0-l0,θ0)时,有δ(Q-P,θ)<0<δ(P,θ)成立,并且当θn'∈(θ0,θ0+l0)或(θ0-l0,θ0)时,对点列{zn'=rneiθn'}有(3.15)成立。由(3.1)得

类似于情形3.2,有(3.25),(3.27)成立。同样当n→∞时,νf(rn)→0,矛盾。

定理1证毕。

4 定理2的证明

假设f是方程(1.2)的非零解且σ(f)<∞,我们可以断言σ(f)≥m。若σ(f)

(4.1)

令σ=max{σ(D0),σ(D1)}

Dj(z)≤exp{rσ+ε},(j=0,1)

(4.2)

情形1若δ(Q,θ0)<0<δ(P,θ0)由引理2.6和δ(P,θ)与δ(Q,θ)的连续性,当n充分大时有

(4.3)

(4.4)

由(4.1)得

(4.5)

由(4.2)-(4.4)知,当n充分大时有

将(3.2),(3.4),(3.5)代入(4.5)中,当n充分大时,有

这说明当n→∞时,νf(rn)→0,矛盾。

情形2若δ(P,θ0)<0<δ(Q,θ0),由引理2.6和δ(P,θ)与δ(Q,θ)的连续性,当n充分大时,有

(4.6)

(4.7)

由(4.1)即有

(4.8)

结合(4.2),(4.6),(4.7)知当n充分大时,有

定理2证毕。

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