Jacobi 三重积恒等式

Jacobi 三重积恒等式是 Jacobi 在 1829 年发现的, 关于 $θ$ 函数按零点展开成乘积的重要恒等式, 它也是 Macdonald 恒等式在 $A_{1}$ 根系时的特例.

1陈述
2证明
3应用
Euler 五边形数定理
二平方和的表示方法数
四平方和的表示方法数
4相关概念

1陈述

定理 1.1 (Jacobi 三重积). 对复数 $z \neq = 0, ∣ q ∣ < 1$ , (也可以形式地把式子两端视为环 $Z ((z)) [[q]]$ 中元素, 本文中其它结论同理) 我们有: $n = 1 \prod \infty (1 - q^{2 n}) (1 + z q^{2 n - 1}) (1 + z^{- 1} q^{2 n - 1}) = 1 + n = 1 \sum \infty (z^{n} + z^{- n}) q^{n^{2}} = n \in Z \sum z^{n} q^{n^{2}} .$

2证明

证明. 给定 $∣ q ∣ < 1$ , 将左边的乘积看作 $z \neq = 0$ 的全纯函数, $F_{q} (z)$ , 我们指出 $F_{q} (z) = z q F_{q} (z q^{2})$ 这是因为 $F_{q} (z)$ 的乘积比 $F_{q} (z q^{2})$ 多一项 $(1 + z q)$ 少一项 $(1 + z^{- 1} q^{- 1})$ . 于是由 Laurent 展开, 设 $F_{q} (z) = n \in Z \sum a_{n} (q) z^{n} .$ 利用恒等式, 由 Laurent 展开的唯一性比对系数得到 $a_{n} (q) = a_{n - 1} (q) q^{2 n - 1}$ , 于是 $a_{n} (q) = a_{0} (q) q^{n^{2}}$ .

于是我们只需确定

a_{0} (q) = 1

. 为此取

(z, q) = (- 1, q^{4}), (i, q)

得到

F_{q^{4}} (- 1) = n = 1 \prod \infty (1 - q^{8 n}) (1 - q^{8 n - 4})^{2} = n = 1 \prod \infty (1 - q^{4 n}) (1 - q^{8 n - 4}) = n = 1 \prod \infty (1 - q^{4 n}) (1 - q^{4 n - 2}) (1 + q^{4 n - 2}) = n = 1 \prod \infty (1 - q^{2 n}) (1 + i q^{2 n - 1}) (1 - i q^{2 n - 1}) = F_{q} (i) .

从而

a_{0} (q^{4}) n \in Z \sum (- 1)^{n} q^{4 n^{2}} = a_{0} (q) (1 + n = 1 \sum \infty (i^{n} + i^{- n}) q^{n^{2}}) = a_{0} (q) n \in Z \sum (- 1)^{n} q^{4 n^{2}} .

由此

a_{0} (q) = a_{0} (q^{4^{k}}) = lim_{k \to + \infty} a_{0} (q^{4^{k}}) = a_{0} (0) = 1

.

$□$

3应用

Euler 五边形数定理

推论 3.1. 我们有如下的 Euler 五边形数定理成立, 对 $∣ x ∣ < 1$ 有: $n = 1 \prod \infty (1 - x^{n}) = n \in Z \sum (- 1)^{n} x^{(3 n^{2} - n) /2} .$

证明. 在三重积中取

q = - z^{3}

得到

n = 1 \prod \infty (1 - (z^{2})^{n}) = n \in Z \sum (- 1)^{n} z^{3 n^{2} - n} .

因此令

x = z^{2}

即得.

$□$

二平方和的表示方法数

需补充使用模形式的方法

定理 3.2. 设 $n$ 为正整数, 对 $k = 1, 3$ 我们记 $d_{k} (n) := d ∣ n, d \equiv k (mod 4) \sum 1.$ 那么 $n$ 能表示为两个整数的平方和的方法数为 $r_{2} (n) := 4 (d_{1} (n) - d_{3} (n))$ .

证明(初等计算).

证明 (初等计算). 首先在三重积中取

z = - a^{2} q, y = q^{2}

得

n = 1 \prod \infty (1 - y^{n}) (1 - a^{2} y^{n}) (1 - a^{- 2} y^{n - 1}) = n \in Z \sum (- 1)^{n} a^{2 n} y^{(n^{2} + n) /2} .

特别的, 左边有

(1 - a^{- 2} y^{0})

项, 左右乘

a

, 并将右边关于奇偶分开得到

(a - a^{- 1}) n = 1 \prod \infty (1 - y^{n}) (1 - a^{2} y^{n}) (1 - a^{- 2} y^{n}) = n \in Z \sum a^{4 n + 1} y^{2 n^{2} + n} - n \in Z \sum a^{4 n - 1} y^{2 n^{2} - n} .

其次将右边的两项重新用三重积实现, 取

z = a^{4} y, q = y^{2}

与

z = a^{4} y^{- 1}, q = y^{2}

得

a n = 1 \prod \infty (1 - y^{4 n}) (1 + a^{4} y^{4 n - 1}) (1 + a^{- 4} y^{4 n - 3}) a^{- 1} n = 1 \prod \infty (1 - y^{4 n}) (1 + a^{4} y^{4 n - 3}) (1 + a^{- 4} y^{4 n - 1}) = n \in Z \sum a^{4 n + 1} y^{2 n^{2} + n} = n \in Z \sum a^{4 n - 1} y^{2 n^{2} - n}

因此结合上面三式, 得到

= = n = 1 \prod \infty \frac{( 1 - y ^{n} ) ( 1 - a ^{2} y ^{n} ) ( 1 - a ^{- 2} y ^{n} )}{1 - y ^{4 n}} \frac{1}{a - a ^{- 1}} (a n = 1 \prod \infty (1 + a^{4} y^{4 n - 1}) (1 + a^{- 4} y^{4 n - 3}) - a^{- 1} n = 1 \prod \infty (1 + a^{4} y^{4 n - 3}) (1 + a^{- 4} y^{4 n - 1})) (n = 1 \prod \infty (1 + a^{4} y^{4 n - 1}) (1 + a^{- 4} y^{4 n - 3})) \cdot (1 + \frac{a ^{- 1}}{a + a ^{- 1}} (1 - n = 1 \prod \infty \frac{( 1 + a ^{4} y ^{4 n - 3} ) ( 1 + a ^{- 4} y ^{4 n - 1} )}{( 1 + a ^{4} y ^{4 n - 1} ) ( 1 + a ^{- 4} y ^{4 n - 3} )})) .

现在计算

a \to 1

时的极限情况, 换元

c = a^{4} - 1

:

= = = a \to 1 lim (n = 1 \prod \infty \frac{( 1 - y ^{n} ) ( 1 - a ^{2} y ^{n} ) ( 1 - a ^{- 2} y ^{n} )}{( 1 - y ^{4 n} ) ( 1 + a ^{4} y ^{4 n - 1} ) ( 1 + a ^{- 4} y ^{4 n - 3} )} - 1) a \to 1 lim \frac{2}{a ^{4} - 1} (1 - n = 1 \prod \infty \frac{( 1 + a ^{4} y ^{4 n - 3} ) ( 1 + a ^{- 4} y ^{4 n - 1} )}{( 1 + a ^{4} y ^{4 n - 1} ) ( 1 + a ^{- 4} y ^{4 n - 3} )}) c \to 0 lim \frac{2}{c} ⎝ ⎛ 1 - n = 1 \prod \infty \frac{( 1 + \frac{y ^{4 n - 3}}{1 + y ^{4 n - 3}} c ) ( 1 + \frac{1}{1 + y ^{4 n - 1}} c )}{( 1 + \frac{y ^{4 n - 1}}{1 + y ^{4 n - 1}} c ) ( 1 + \frac{1}{1 + y ^{4 n - 3}} c )} ⎠ ⎞ 2 n = 1 \sum \infty (\frac{y ^{4 n - 1} - 1}{y ^{4 n - 1} + 1} - \frac{y ^{4 n - 3} - 1}{y ^{4 n - 3} + 1}) = 4 n = 1 \sum \infty (d_{1} (n) - d_{3} (n)) (- y)^{n} .

另一边, 使用三重积

z = 1

的情形, 得到

= = = a \to 1 lim (n = 1 \prod \infty \frac{( 1 - y ^{n} ) ( 1 - a ^{2} y ^{n} ) ( 1 - a ^{- 2} y ^{n} )}{( 1 - y ^{4 n} ) ( 1 + a ^{4} y ^{4 n - 1} ) ( 1 + a ^{- 4} y ^{4 n - 3} )} - 1) - 1 + n = 1 \prod \infty \frac{( 1 - y ^{n} ) ^{3}}{( 1 - y ^{2 n} ) ( 1 + y ^{2 n} ) ( 1 + y ^{4 n - 1} ) ( 1 + y ^{4 n - 3} )} - 1 + n = 1 \prod \infty \frac{( 1 - y ^{n} ) ^{2}}{( 1 + y ^{n} ) ^{2}} = - 1 + n = 1 \prod \infty (1 - y^{2 n - 1})^{4} (1 - y^{2 n})^{2} - 1 + (n \in Z \sum (- y)^{n^{2}})^{2} .

于是结论得证.

$□$

证明(Jacobi 椭圆函数).

证明 (Jacobi 椭圆函数). 注意到当

sn

为 Jacobi 正弦椭圆函数且

0 < k < 1, k^{'} = 1 - k^{2},

K (k) = \int_{0}^{1} \frac{d t}{1 - t ^{2} 1 - k ^{2} t ^{2}},

K = K (k), K^{'} = K (k^{'}), τ = \frac{i K ^{'}}{K}, q = e^{iπ τ}

时总有:

lo g sn (\frac{2 K x}{π}) = lo g \frac{2 q ^{1/4}}{k} + lo g sin x + 2 m \geq 1 \sum \frac{q ^{m} cos ( 2 m x )}{1 + q ^{m}} .

对两侧求导便有:

\frac{2 K}{π} cs (\frac{2 K x}{π}) dn (\frac{2 K x}{π}) = cot x - 4 m \geq 1 \sum \frac{q ^{m} sin ( 2 m x )}{1 + q ^{m}} .

注意到

cs (\frac{K}{2}) = dn (\frac{K}{2}) = k^{'},

所以代入

x = π /4

可得:

\frac{2 K k ^{'}}{π} = 1 - 4 m \geq 1 \sum \frac{q ^{m} sin ( mπ /2 )}{1 + q ^{m}} .

注意到

K = \frac{π}{2} ϑ_{3}^{2} (0, q), k^{'} = \frac{ϑ _{4}^{2} ( 0 , q )}{ϑ _{3}^{2} ( 0 , q )}

以及

ϑ_{4} (0, q) = n \in Z \sum (- 1)^{n} q^{n^{2}},

所以将原式中的

q

更换成

- q

就有:

(n \in Z \sum q^{n^{2}})^{2} = 1 - 4 m \geq 1 \sum \frac{( - q ) ^{m} sin ( mπ /2 )}{1 + ( - 1 ) ^{m} q ^{m}} = 1 + 4 m \geq 1 m \equiv 1 (mod 2) \sum \frac{q ^{m} ( - 1 ) ^{\frac{m - 1}{2}}}{1 - q ^{m}}

对比系数便知

n > 1

时:

r_{2} (n) = 4 m ∣ n m \equiv 1 (mod 2) \sum (- 1)^{\frac{m - 1}{2}} = 4 (d_{1} (n) - d_{3} (n)) .

$□$

四平方和的表示方法数

需补充使用模形式的方法

利用二平方和的恒等式, 我们稍作变形可证明

定理 3.3. 设 $n$ 为正整数, 则其表示为四个整数平方和的方法数为 $r_{4} (n) := 8 \cdot d ∣ n, d \neq \equiv 0 (mod 4) \sum d .$

证明(初等计算).

证明 (初等计算). 先设

u_{r} := \frac{x ^{r}}{1 - x ^{r}},

首先我们应当变换看法, 设

θ = π /2

那么

\frac{1}{4} + n = 0 \sum \infty (u_{4 n + 1} - u_{4 n + 3}) = \frac{1}{4} cot \frac{θ}{2} + n = 1 \sum \infty u_{n} sin (n θ) .

于是简单使用积化和差得到

= + = (\frac{1}{4} cot \frac{θ}{2} + n = 1 \sum \infty u_{n} sin (n θ))^{2} \frac{1}{16} cot^{2} \frac{θ}{2} + n = 1 \sum \infty u_{n} (\frac{1}{2} + cos θ + cos 2 θ + \dots + cos (n - 1) θ + \frac{1}{2} cos n θ) \frac{1}{2} m = 1 \sum \infty n = 1 \sum \infty u_{m} u_{n} (cos (m - n) θ - cos (m + n) θ) \frac{1}{16} cot^{2} \frac{θ}{2} + \frac{1}{2} n = 1 \sum \infty u_{n} (1 + u_{n}) + k = 1 \sum \infty c_{k} cos k θ

其中最后一个等号我们按照

cos k θ

的

k

不同分类收集起来, 注意

= m = 1 \sum \infty u_{m} (1 + u_{m}) = m = 1 \sum \infty (x^{m} + 2 x^{2 m} + 3 x^{3 m} + \dots) m = 1 \sum \infty n = 1 \sum \infty n x^{nm} = n = 1 \sum \infty n \cdot \frac{x ^{n}}{1 - x ^{n}} = n = 1 \sum \infty n u_{n} .

以及注意到

u_{l} u_{k - l} = u_{k} (1 + u_{l} + u_{k - l}), u_{k + l} (1 + u_{l}) = u_{k} (u_{l} - u_{k + l})

, 于是

c_{k} = \frac{1}{2} u_{k} + l = 1 \sum \infty (u_{k + l} + u_{l} u_{k + l}) - \frac{1}{2} l = 1 \sum k - 1 u_{l} u_{k - l} = u_{k} (\frac{1}{2} + u_{1} + \dots + u_{k} - \frac{1}{2} (k - 1) - (u_{1} + \dots + u_{k - 1})) = u_{k} (1 + u_{k} - \frac{k}{2}) .

最后代入

θ = π /2

得到

(\frac{1}{4} + n = 0 \sum \infty (u_{4 n + 1} - u_{4 n + 3}))^{2} = \frac{1}{16} + \frac{1}{2} n = 1 \sum \infty n u_{n} + n = 1 \sum \infty (- 1)^{n} c_{2 n} .

展开验证容易确认就是

\frac{1}{16} + \frac{1}{2} m = 1 \sum \infty ((2 m - 1) u_{2 m - 1} + (4 m - 2) u_{4 m - 2}) .

从而结论得证.

$□$

(...)

4相关概念

•	模形式
•	自守形式
•	$θ$ 函数
•	Macdonald 恒等式
•	平方和问题 (数论)

术语翻译

Jacobi 三重积 • 英文 Jacobi triple product • 德文 Jacobi-Tripelprodukt • 法文 triple produit de Jacobi

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