散焦的 Dirichlet 方程
我们要求解方程−△u=∣u∣p−2u其中 2<p<2∗, 边界条件为 u∣∂Ω=0. 我们同样认为 u∈H01(Ω). 当然 u=0 是一个解, 我们希望有不平凡解.
为此令 Σ⊂H01 为 Lp 范数为 1 的 “超曲面”, 在其上考察能量泛函E:Σ→R,u↦21∫Ω∣∇u∣2dx.
首先取极小化子序列 E(uk)→E∗, 则 {uk}⊂H01 有界, 设 uk⇀u, 因 p<2∗ (次临界条件), 有 uk→Lpu, 从而 u∈Σ.
我们接下来在 Σ 上做变分, 这与 Lagrange 乘子法很接近. 首先不妨假设 u 是正的, 这是根据如下的引理:
对 u∈H01(Ω), 有 ∣u∣∈H01(Ω) 且∫Ω∣∇∣u∣∣2≤∫Ω∣∇u∣2.左边是所谓的基态.
F:C→R,z↦∣z∣p 可微, 且 dF∣z(v)=p∣z∣p−1v.
受以上命题启发, 考虑G:H01(Ω)→R,u↦∫Ω∣u∣pdx.则 (取 ϕ 为实值函数)G(u+tϕ)=∫Ω∣u+tϕ∣p=G(u)+tp∫Ω∣u∣p−1ϕ+O(t2).
因此dG∣u(ϕ)=p∫Ω∣u∣p−1ϕ.
它的核应该就是 “切空间”, 反正都依我们的喜好定义. 取ut=∥u+tϕ∥Lp−1(u+tϕ),ϕ∈TuΣ,E(ut)=∫Ω∣∇u∣2dx=∥u+tϕ∥Lp2∫Ω∣∇u+tϕ∣2dx=(1+tp∫Ω∣u∣p−1ϕ+O(t2))p2∫Ω∣∇u∣2+t∫Ω∇u∇ϕ+O(t2)=E(u)+t∫Ω∇u∇ϕ+O(t2).
因此对所有 ϕ∈kerdG(u), 都有∫Ω∇u⋅∇ϕ=0.但是上式正是 dE(u)(ϕ). 这说明kerdG(u)⊆kerdE(u).而两者都是 Hilbert 空间上的线性泛函, 因此存在 λ 使得 dG(u)=λdE(u), 也即对 ϕ∈H01(Ω)∫∇u∇ϕ=λ∫Ωup−1ϕ.取 ϕ=u 知 λ>0. 从而−△u=D′λup−1.做尺度变换即得一个 u=0, −△u=up−1.
对于临界情况, 可以应用或发展 Morse 理论来加以分析.
Gagliardo–Nirenberg 不等式的最佳常数
回忆对 u∈H1(Rn), 有∥u∥L2+n4≤C∥u∥L2n+22∥∇u∥L2n+2n.我们要求最佳的 C, 为此暴力考察如下表达式的最小值:J(u)=∥u∥L2+n42+n4∥u∥L2n4∥∇u∥L22.
为此还是取极小化子序列, 遗憾的是没有紧嵌入, 不能立刻看出最小值能否达到.
设 u={uk}⊂H1(Rn) 有界, 那么它必有子列 (仍记作 uk) 以及
• | H1(Rn) 中的函数列 {U(j)}j≥1, 即波包. |
• | 一族数列 x(j)={xk(j)}k≥1⊂R, 它们是波包的平移尺度, 或者说中心. |
使得如下事实成立:
1. | 对 j1=j2, 有k→∞lim∣∣xk(j1)−xk(j2)∣∣=+∞.这是说波包的中心会差得很远. |
2. | 对 l≥1, 令rk(l)(x)=uk(x)−j=1∑lU(j)(x−xk(j)),则l→+∞lim(k→+∞limsup∥∥rk(l)∥∥Lp)=0.从这里我们看到是在试图用 U(j) 的平移做叠加来 (一致地) 逼近 uk. |
3. | 进一步固定 l, 对 k→+∞ 有∥uk∥L22=j=1∑l∥∥U(j)∥∥L22+∥∥rk(l)∥∥L22+o(1),∥∇uk∥L22=j=1∑l∥∥∇U(j)∥∥L22+∥∥∇rk(l)∥∥L22+o(1).这是说波包分解是几乎正交的. |
我们来看 H1(Rn) 到 L2(Rn) 的嵌入, 这不是紧嵌入, 因为一个紧支光滑函数可以不断往远处平移. 这说明 Rn 上的平移对称性是紧性的 “障碍”, 如上的定理大致表明这是紧性唯一的障碍. 为了更清楚一些, 我们继续来考察 J(u) 的极小化子序列, 比如 n=1 的情形, 即J(u)=∥u∥L66∥u∥L24∥∇u∥L22
首先做归一化处理, 令u~k=αuk(βx),则适当地选取 α,β 可以使得∥u~k∥L22=1,∥u~k∥L6=1,J(u~k)=J(uk).使用波包分解uk=j=1∑lU(j)(x−xk(j))+rk(l)(x),则∣∣∥uk∥L6−∥∥j=1∑lU(j)(x−xk(j))∥∥L6∣∣≤∥∥rk(l)∥∥L6
因此k→∞limsup∣∣∥uk∥L6−∥∥j=1∑lU(j)(x−xk(j))∥∥L6∣∣ ⟶l→∞ 0.因为波包的中心趋于分散, 我们得到∥∥j=1∑lU(j)(x−xk(j))∥∥L6 =k→∞ j=1∑l∥∥U(j)∥∥L6
因 ∥uk∥L6≡1, 从而有j=1∑∞∥∥U(j)∥∥L6=1.
又1=∥uk∥L2=j=1∑l∥∥U(j)∥∥L22+∥∥rk(l)∥∥L22+o(1),故1≥j=1∑∞∥∥U(j)∥∥L22.同理J1≥j=1∑∞∥∥∇U(j)∥∥L22.
只有一个波包:
∥u∥L24⋅∥∇u∥L22≥J1∥u∥L66.
因此uk(x)=U(x−xk)+rk(x).
而 ∥rk∥L2→0,∥∇rk∥L2→0, 因此uk(x+xk)⟶H1U.
对 R3 中的嵌入∥u∥L6≤C∥u∥L2,同样方式可以找到收敛子列 λk−1/2uk(λkx−xk).