Penuntasan PDP Orde Pertama Umum

Tentang batas ini. Batas kumulatif besar ini menuntaskan bagian PDP orde pertama umum sampai baris 1591 sumber beku. Isinya mencakup bukti lengkap teorema permukaan integral, catatan lanjutan, contoh nonlinear, dan contoh eikonal beserta dua gambar bersumber terverifikasi.

Bukti (lanjutan Teorema 1.3.1).

(i) Pembuktian bahwa SS merupakan permukaan yang baik identik dengan pembuktian yang diberikan pada (i) dalam pembuktian Proposisi sebelumnya

(ii) Keberadaan suatu permukaan u=u(x,y)u=u(x,y) berasal dari Teorema Pemetaan Invers karena (x,y)(t,s)|(t̃,s̃)=det(xtxsytys)|(t̃,s̃)=det(Fp(x(t̃,s̃),y(t̃,s̃),u(t̃,s̃),p(t̃,s̃),q(t̃,s̃))xs(t̃,s̃)Fq(x(t̃,s̃),y(t̃,s̃),u(t̃,s̃),p(t̃,s̃),q(t̃,s̃))ys(t̃,s̃))0\begin{align*} \frac{\partial(x,y)}{\partial(t,s)}\bigg|_{(\tilde{t},\tilde{s})} &= \det \begin{pmatrix} \displaystyle\frac{\partial{x}}{\partial t} & \displaystyle\frac{\partial{x}}{\partial s} \\[0.7em] \displaystyle\frac{\partial{y}}{\partial t} & \displaystyle\frac{\partial{y}}{\partial s} \end{pmatrix}\bigg|_{(\tilde{t},\tilde{s})} \\ &= \det \begin{pmatrix} \displaystyle \frac{\partial{F}}{\partial p}(x(\tilde{t},\tilde{s}),y(\tilde{t},\tilde{s}), u(\tilde{t},\tilde{s}),p(\tilde{t},\tilde{s}),q(\tilde{t},\tilde{s})) & \displaystyle\frac{\partial{x}}{\partial s}(\tilde{t},\tilde{s}) \\[0.7em] \displaystyle\frac{\partial{F}}{\partial q}(x(\tilde{t},\tilde{s}),y(\tilde{t},\tilde{s}), u(\tilde{t},\tilde{s}),p(\tilde{t},\tilde{s}),q(\tilde{t},\tilde{s})) & \displaystyle\frac{\partial{y}}{\partial s}(\tilde{t},\tilde{s}) \end{pmatrix} \neq 0 \end{align*} berdasarkan hipotesis. Kita dapat menuliskan ss dan tt di suatu lingkungan (t̃,s̃)(\tilde{t},\tilde{s}) sebagai fungsi dari xx dan yy. Dengan mensubstitusikan ungkapan ss dan tt ini ke dalam u=u(t,s)u=u(t,s), diperoleh persamaan u=u(x,y)u=u(x,y) yang mendeskripsikan permukaan SS. Kita juga dapat mensubstitusikan ungkapan ss dan tt ini ke dalam p=p(t,s)p=p(t,s) dan q=q(t,s)q=q(t,s) untuk memperoleh p=p(x,y)p=p(x,y) dan q=q(x,y)q=q(x,y).

(iii) Kita nyatakan bahwa

F(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s))=0F\left(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s)\right)=0 untuk semua tt dan ss. Dari (1.3.6) dan (1.3.13), kita memperoleh tF(x,y,u,p,q)=Fx(x,y,u,p,q)xt+Fy(x,y,u,p,q)yt+Fu(x,y,u,p,q)ut+Fp(x,y,u,p,q)pt+Fq(x,y,u,p,q)qt=Fx(x,y,u,p,q)Fp(x,y,u,p,q)+Fy(x,y,u,p,q)Fq(x,y,u,p,q)+Fu(x,y,u,p,q)(pFp(x,y,u,p,q)+qFq(x,y,u,p,q))+Fp(x,y,u,p,q)(Fx(x,y,u,p,q)pFu(x,y,u,p,q))+Fq(x,y,u,p,q)(Fy(x,y,u,p,q)qFu(x,y,u,p,q))=0\begin{align*} \frac{\partial}{\partial t}{F\left(x,y,u,p,q\right)} &= \frac{\partial{F}}{\partial x}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{x}}{\partial t} +\frac{\partial{F}}{\partial y}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{y}}{\partial t} +\frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{u}}{\partial t} \\ & \qquad +\frac{\partial{F}}{\partial p}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{p}}{\partial t} +\frac{\partial{F}}{\partial q}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{q}}{\partial t} \\ &=\frac{\partial{F}}{\partial x}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{F}}{\partial p}\left(x,y,u,p,q\right) +\frac{\partial{F}}{\partial y}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{F}}{\partial q}\left(x,y,u,p,q\right) \\ &\qquad +\frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right)\left( p\, \frac{\partial{F}}{\partial p}(x,y,u,p,q) + q\,\frac{\partial{F}}{\partial q}(x,y,u,p,q)\right) \\ &\qquad +\frac{\partial{F}}{\partial p}\left(x,y,u,p,q\right)\left( -\frac{\partial{F}}{\partial x}\left(x,y,u,p,q\right) -p\,\frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right) \right) \\ &\qquad +\frac{\partial{F}}{\partial q}\left(x,y,u,p,q\right)\left( -\frac{\partial{F}}{\partial y}\left(x,y,u,p,q\right)- q\,\frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right) \right) =0 \end{align*} untuk semua (t,s)(t,s). Dengan demikian, F(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s))F\left(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s)\right) konstan terhadap tt, berapa pun sIs \in I. Karena F(x(0,s),y(0,s),u(0,s),p(0,s),q(0,s))=F(x0(s),y0(s),u0(s),p0(s),q0(s))=0F\left(x(0,s),y(0,s),u(0,s),p(0,s),q(0,s)\right)= F\left(x_0(s),y_0(s),u_0(s),p_0(s),q_0(s)\right)= 0 untuk sIs\in I berdasarkan hipotesis (1.3.18), kita mendapatkan F(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s))=0F\left(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s)\right) = 0 untuk semua tJst \in J_s dan sIs\in I.

(iv) Kita perlu membuktikan bahwa permukaan baru u=u(x,y)u=u(x,y) memenuhi p(x,y)=ux(x,y)danq(x,y)=uy(x,y).p(x,y) = \frac{\partial{u}}{\partial x}(x,y) \quad \text{dan} \quad q(x,y) = \frac{\partial{u}}{\partial y}(x,y) \ . Untuk itu, cukup menunjukkan bahwa

ut(t,s)=p(t,s)xt(t,s)+q(t,s)yt(t,s)\frac{\partial{u}}{\partial t}(t,s) = p(t,s)\frac{\partial{x}}{\partial t}(t,s) + q(t,s) \frac{\partial{y}}{\partial t}(t,s) dan

us(t,s)=p(t,s)xs(t,s)+q(t,s)ys(t,s),\frac{\partial{u}}{\partial s}(t,s) = p(t,s)\frac{\partial{x}}{\partial s}(t,s) + q(t,s) \frac{\partial{y}}{\partial s}(t,s) \ , karena sistem ut(t,s)=A(t,s)xt(t,s)+B(t,s)yt(t,s)us(t,s)=A(t,s)xs(t,s)+B(t,s)ys(t,s)\begin{align*} \frac{\partial{u}}{\partial t}(t,s) &= A(t,s)\frac{\partial{x}}{\partial t}(t,s) + B(t,s) \frac{\partial{y}}{\partial t}(t,s) \\ \frac{\partial{u}}{\partial s}(t,s) &= A(t,s)\frac{\partial{x}}{\partial s}(t,s) + B(t,s) \frac{\partial{y}}{\partial s}(t,s) \end{align*} memiliki solusi A(t,s)=ux(x(t,s),y(t,s))B(t,s)=uy(x(t,s),y(t,s))\begin{align*} A(t,s) &= \frac{\partial{u}}{\partial x}(x(t,s),y(t,s)) \\ B(t,s) &= \frac{\partial{u}}{\partial y}(x(t,s),y(t,s)) \end{align*} menurut Aturan Rantai, dan solusi tersebut (secara lokal) tunggal karena (x,y)(t,s)|(t,s)0\displaystyle\frac{\partial(x,y)}{\partial(t,s)}\bigg|_{(t,s)} \neq 0.

(1.3.23) merupakan konsekuensi langsung dari tiga persamaan dalam (1.3.6). Untuk membuktikan (1.3.24), misalkan R(t,s)=us(t,s)p(t,s)xs(t,s)q(t,s)ys(t,s).R(t,s) = \frac{\partial{u}}{\partial s}(t,s) - p(t,s)\frac{\partial{x}}{\partial s}(t,s) - q(t,s) \frac{\partial{y}}{\partial s}(t,s) \ . Kita mempunyai Rt=2utsptxsp2xtsqtysq2yts=s(utpxtqyt)ptxsqtys+psxt+qsyt=ptxsqtys+psxt+qsyt\begin{align*} \frac{\partial{R}}{\partial t} &= \frac{\displaystyle \partial^{2}{u}}{\displaystyle \partial t^{} \partial s^{}} - \frac{\partial{p}}{\partial t}\frac{\partial{x}}{\partial s} - p\frac{\displaystyle \partial^{2}{x}}{\displaystyle \partial t^{} \partial s^{}} - \frac{\partial{q}}{\partial t}\frac{\partial{y}}{\partial s} - q\frac{\displaystyle \partial^{2}{y}}{\displaystyle \partial t^{} \partial s^{}} \\ &= \frac{\partial}{\partial s}{ \left( \frac{\partial{u}}{\partial t} - p\frac{\partial{x}}{\partial t} - q \frac{\partial{y}}{\partial t} \right)} - \frac{\partial{p}}{\partial t}\frac{\partial{x}}{\partial s} - \frac{\partial{q}}{\partial t}\frac{\partial{y}}{\partial s} + \frac{\partial{p}}{\partial s}\frac{\partial{x}}{\partial t} + \frac{\partial{q}}{\partial s}\frac{\partial{y}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial{p}}{\partial t}\frac{\partial{x}}{\partial s} - \frac{\partial{q}}{\partial t}\frac{\partial{y}}{\partial s} + \frac{\partial{p}}{\partial s}\frac{\partial{x}}{\partial t} + \frac{\partial{q}}{\partial s}\frac{\partial{y}}{\partial t} \end{align*} untuk semua (t,s)(t,s) berdasarkan (1.3.23). Selanjutnya, dari (1.3.6) dan (1.3.13), kita mendapatkan Rt=(Fx(x,y,u,p,q)+pFu(x,y,u,p,q))xs+(Fy(x,y,u,p,q)+qFu(x,y,u,p,q))ys+Fp(x,y,u,p,q)ps+Fq(x,y,u,p,q)qs=Fu(x,y,u,p,q)(pxs+qys)+Fx(x,y,u,p,q)xs+Fy(x,y,u,p,q)ys+Fp(x,y,u,p,q)ps+Fq(x,y,u,p,q)qs=Fu(x,y,u,p,q)(pxs+qysus)+Fx(x,y,u,p,q)xs+Fy(x,y,u,p,q)ys+Fu(x,y,u,p,q)us+Fp(x,y,u,p,q)ps+Fq(x,y,u,p,q)qs=Fu(x,y,u,p,q)R+sF(x,y,u,p,q)\begin{align*} \frac{\partial{R}}{\partial t} &= \left(\frac{\partial{F}}{\partial x}\left(x,y,u,p,q\right) + p\,\frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right) \right)\frac{\partial{x}}{\partial s} +\left(\frac{\partial{F}}{\partial y}\left(x,y,u,p,q\right) \right. \\ & \qquad \left. + q \frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right) \right)\frac{\partial{y}}{\partial s} +\frac{\partial{F}}{\partial p}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{p}}{\partial s} +\frac{\partial{F}}{\partial q}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{q}}{\partial s} \\ &=\frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right) \left(p\,\frac{\partial{x}}{\partial s} + q\frac{\partial{y}}{\partial s} \right) +\frac{\partial{F}}{\partial x}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{x}}{\partial s} +\frac{\partial{F}}{\partial y}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{y}}{\partial s} \\ &\qquad +\frac{\partial{F}}{\partial p}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{p}}{\partial s} +\frac{\partial{F}}{\partial q}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{q}}{\partial s} \\ &=\frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right) \left( p\,\frac{\partial{x}}{\partial s} + q\frac{\partial{y}}{\partial s} - \frac{\partial{u}}{\partial s} \right) +\frac{\partial{F}}{\partial x}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{x}}{\partial s} +\frac{\partial{F}}{\partial y}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{y}}{\partial s} \\ &\qquad +\frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{u}}{\partial s} +\frac{\partial{F}}{\partial p}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{p}}{\partial s} +\frac{\partial{F}}{\partial q}\left(x,y,u,p,q\right)\frac{\partial{q}}{\partial s} \\ &= - \frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x,y,u,p,q\right) \,R + \frac{\partial}{\partial s}{F\left(x,y,u,p,q\right)} \end{align*} untuk semua (t,s)(t,s). Dari (1.3.22) diperoleh sF(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s))=0\frac{\partial}{\partial s}{F\left(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s)\right)} = 0 untuk semua (t,s)(t,s). Jadi, kita mendapatkan persamaan diferensial biasa terpisahkan Rt(t,s)=Fu(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s))R(t,s).\frac{\partial{R}}{\partial t}(t,s) = -\frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x(t,s),y(t,s),u(t,s),p(t,s),q(t,s)\right) \,R(t,s) \ . Solusinya adalah R(t,s)=C(s)eH(t,s)\displaystyle R(t,s) = C(s)e^{H(t,s)}, dengan C(s)C(s) konstan terhadap variabel waktu, dan H(t,s)=0tFu(x(τ,s),y(τ,s),u(τ,s),p(τ,s),q(τ,s))dτ.H(t,s) = -\int_0^t \frac{\partial{F}}{\partial u}\left(x(\tau,s),y(\tau,s),u(\tau,s),p(\tau,s),q(\tau,s)\right) \,\mathrm{d}{\tau} \ . Dari (1.3.19), kita mempunyai R(0,s)=0R(0,s) = 0 untuk sIs \in I. Dengan demikian, C(s)C(s) adalah nol dan R(t,s)=0R(t,s) = 0 untuk semua tJst \in J_s dan sIs\in I. Ini membuktikan (1.3.24).

(v) Permukaan u=u(x,y)u=u(x,y) memuat Γ\Gamma berdasarkan konstruksinya. Selain itu, (1.3.1) dipenuhi oleh u=u(x,y)u=u(x,y) karena (1.3.22) benar, dan u(t,s)=u(x,y)u(t,s) = u(x,y), p(t,s)=p(x,y)=ux(x,y)\displaystyle p(t,s) = p(x,y) = \frac{\partial{u}}{\partial x}(x,y) dan q(t,s)=q(x,y)=uy(x,y)\displaystyle q(t,s) = q(x,y) = \frac{\partial{u}}{\partial y}(x,y) untuk x=x(t,s)x=x(t,s) dan y=y(t,s)y=y(t,s). Untuk pengangkatan data gradien kompatibel yang sudah ditetapkan pada kurva awal, keunikan solusi sistem karakteristik bersama keterbalikan lokal peta parameter memberikan keunikan lokal permukaan ini. Jadi, kalimat keunikan pada teorema berlaku untuk setiap pengangkatan tetap tersebut; kurva awal yang sama dapat mempunyai lebih dari satu pengangkatan kompatibel dan karena itu lebih dari satu permukaan integral. ◻

Catatan 1.3.5. Jika p0(s)p_0(s) dan q0(s)q_0(s) diberikan untuk sIs\in I, permukaan integral yang memuat Γ\Gamma bersifat tunggal.

Catatan 1.3.6. Pada proposisi sebelumnya, kita cukup mengasumsikan bahwa (1.3.18), (1.3.19), dan (1.3.21) dipenuhi untuk satu nilai s=s̃s=\tilde{s}. Bahkan, keberadaan p0(s)p_0(s) dan q0(s)q_0(s) untuk ss̃s\neq \tilde{s} sama sekali tidak diperlukan.

Misalkan G(p,q,s)=du0ds(s)pdx0ds(s)qdy0ds(s)H(p,q,s)=F(x0(s),y0(s),u0(s),p,q)\begin{align*} G(p,q,s) &= \frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}{s}}(s) - p \frac{\mathrm{d}x_0}{\mathrm{d}{s}}(s) - q \frac{\mathrm{d}y_0}{\mathrm{d}{s}}(s) \\ H(p,q,s) &= F(x_0(s),y_0(s),u_0(s),p,q) \end{align*} Karena (G,H)(p,q)|(p,q,s)=(p0(s̃),q0(s̃),s̃)=det(dx0ds(s)dy0ds(s)Fp(x0(s),y0(s),u0(s),p,q)Fq(x0(s),y0(s),u0(s),p,q))|(p,q,s)=(p0(s̃),q0(s̃),s̃)0\begin{align*} & \frac{\partial(G,H)}{\partial(p,q)} \bigg|_{(p,q,s)=(p_0(\tilde{s}),q_0(\tilde{s}),\tilde{s})} \\ &\quad = \left. \det \begin{pmatrix} \displaystyle-\frac{\mathrm{d}x_0}{\mathrm{d}{s}}(s) & \displaystyle-\frac{\mathrm{d}y_0}{\mathrm{d}{s}}(s) \\[0.7em] \displaystyle\frac{\partial{F}}{\partial p}(x_0(s),y_0(s),u_0(s),p,q) & \displaystyle\frac{\partial{F}}{\partial q}(x_0(s),y_0(s),u_0(s),p,q) \\ \end{pmatrix} \right|_{(p,q,s)=(p_0(\tilde{s}),q_0(\tilde{s}),\tilde{s})}\\ &\quad \neq 0 \end{align*} menurut hipotesis, kita dapat menggunakan Teorema Fungsi Implisit untuk memperoleh p=p0(s)p=p_0(s) dan q=q0(s)q=q_0(s) bagi ss di dekat s̃\tilde{s} sedemikian sehingga G(p0(s),q0(s),s)=0G(p_0(s), q_0(s),s) = 0 dan H(p0(s),q0(s),s)=0H(p_0(s),q_0(s),s)=0; yakni, (1.3.18) dan (1.3.19) berlaku bagi ss di dekat s̃\tilde{s}. Karena kekontinuan, (1.3.21) dengan demikian berlaku bagi ss yang cukup dekat dengan s̃\tilde{s}. Dengan memilih interval II yang cukup kecil dan memuat s̃\tilde{s}, kita memenuhi hipotesis proposisi sebelumnya.

Catatan 1.3.7. Pada proposisi sebelumnya, kita tidak hanya memperoleh kurva-kurva karakteristik, tetapi juga persamaan bidang singgung permukaan integral di sepanjang kurva-kurva karakteristik; yaitu, p(t,s)(xx(t,s))+q(t,s)(yy(t,s))=(uu(t,s)).p(t,s)(x-x(t,s)) + q(t,s)(y-y(t,s)) = (u - u(t,s)) \ . Karena alasan inilah solusi persamaan-persamaan karakteristik disebut strip karakteristik.

Contoh 1.3.8. Selesaikan persamaan diferensial parsial nonlinear orde pertama (ux)2+uy=0\left(\frac{\partial{u}}{\partial x}\right)^2 + \frac{\partial{u}}{\partial y} = 0 dengan syarat u(x,0)=xu(x,0)=x.

Ini merupakan persamaan diferensial parsial berbentuk (1.3.1) dengan F(x,y,u,p,q)=p2+q\displaystyle F(x,y,u,p,q)=p^2+q. Oleh karena itu, persamaan-persamaan karakteristiknya adalah xt=Fp=2pyt=Fq=1ut=pFp+qFq=2p2+qpt=FxpFu=0qt=FyqFu=0\begin{align*} \frac{\partial{x}}{\partial t} &= \frac{\partial{F}}{\partial p} = 2p \\ \frac{\partial{y}}{\partial t} &= \frac{\partial{F}}{\partial q} = 1 \\ \frac{\partial{u}}{\partial t} &= p\, \frac{\partial{F}}{\partial p} + q \frac{\partial{F}}{\partial q} = 2p^2 +q \\ \frac{\partial{p}}{\partial t} &= -\frac{\partial{F}}{\partial x} - p \, \frac{\partial{F}}{\partial u} = 0 \\ \frac{\partial{q}}{\partial t} &= -\frac{\partial{F}}{\partial y} - q \, \frac{\partial{F}}{\partial u} = 0 \end{align*} dengan syarat awal x(0,s)=x0(s)=sx(0,s) = x_0(s) = s, y(0,s)=y0(s)=0y(0,s) = y_0(s) = 0 dan u(0,s)=u0(s)=su(0,s) = u_0(s) = s, dengan p0(s)p_0(s) dan q0(s)q_0(s) merupakan solusi dari F(x0(s),y0(s),u0(s),p0(s),q0(s))=p02(s)+q0(s)=0F\left(x_0(s),y_0(s),u_0(s), p_0(s),q_0(s) \right) = p_0^2(s) + q_0(s) = 0 dan du0ds(s)p0(s)dx0ds(s)q0(s)dy0ds(s)=1p0(s)=0.\frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}{s}}(s) - p_0(s)\frac{\mathrm{d}x_0}{\mathrm{d}{s}}(s)- q_0(s)\frac{\mathrm{d}y_0}{\mathrm{d}{s}}(s) = 1 - p_0(s) = 0 \ . Kita memperoleh p0(s)=q0(s)=1p_0(s) = - q_0(s) = 1 untuk semua ss. Dengan memulai dari persamaan karakteristik terakhir di atas, kita memperoleh q(t,s)=1q(t,s) = -1, p(t,s)=1p(t,s) = 1, u(t,s)=t+su(t,s) = t + s, y(t,s)=ty(t,s) = t, dan x(t,s)=2t+sx(t,s) = 2t + s. Dengan menyelesaikan persamaan untuk xx dan yy, kita memperoleh t=yt=y dan s=x2ys=x-2y. Dengan mensubstitusikan ungkapan ss dan tt ini ke dalam uu, pp, dan qq, kita memperoleh u(x,y)=xyu(x,y) = x -y, p(x,y)=1p(x,y) = 1, dan q(x,y)=1q(x,y) = -1. Perhatikan bahwa ux(x,y)=p(x,y)=1\displaystyle\frac{\partial{u}}{\partial x}(x,y) = p(x,y) = 1 dan uy(x,y)=q(x,y)=1\displaystyle\frac{\partial{u}}{\partial y}(x,y) = q(x,y) = -1 untuk semua xx dan yy, sebagaimana yang diharapkan.

Contoh 1.3.9. Perhatikan persamaan gelombang 2ut2=c2(x,y)Δu,\frac{\displaystyle \partial^{2}{u}}{\displaystyle \partial t^{2}} = c^2(x,y) \Delta u \ , dengan c(x,y)c(x,y) merupakan cepat rambat gelombang di titik (x,y)(x,y) pada bidang. Seperti akan kita lihat, solusi persamaan gelombang merupakan kombinasi linear suku-suku berbentuk uω=eiωtψ(x,y)\displaystyle u_\omega = e^{i\omega t} \psi(x,y). Jika ω=kc0\omega = k c_0 dan c(x,y)=c0/n(x,y)c(x,y) = c_0/n(x,y), dengan c0c_0 merupakan cepat rambat rata-rata gelombang dalam medium, persamaan gelombang memberikan

Δψ+k2n2(x,y)ψ=0.\Delta \psi + k^2 n^2(x,y) \psi = 0 \ . Fungsi nn disebut indeks bias dan bilangan kk disebut bilangan gelombang. Adapun panjang gelombang adalah 2π/k2\pi/k. Khususnya, dalam kasus lensa, panjang gelombang tidak melebihi satu mikron, sedangkan ukuran panjang lainnya (mis. ketebalan dan kelengkungan lensa) adalah beberapa milimeter. Dengan menormalkan semua panjang terhadap skala panjang terbesar dalam sistem, kita dapat menganggap bilangan gelombang tak berdimensi kk sangat besar.

Kita mencari solusi (1.3.25) berbentuk ψ(x,y)=ρ(x,y,k)eikϕ(x,y)\displaystyle\psi(x,y) = \rho(x,y,k) e^{ik\phi(x,y)}. Jika ungkapan untuk ψ\psi ini kita substitusikan ke dalam (1.3.25) dan hasilnya dibagi dengan eikϕ(x,y)\displaystyle e^{ik\phi(x,y)}, diperoleh ρxx+ρyy+2ik(ρxϕx+ρyϕy)+ikρ(ϕxx+ϕyy)k2ρ(ϕx2+ϕy2)+k2n2ρ=0.\rho_{xx}+\rho_{yy} + 2ik\left(\rho_x\phi_x+\rho_y\phi_y\right) + ik\rho \left(\phi_{xx} + \phi_{yy}\right) -k^2 \rho\left( \phi_x^2 + \phi_y^2\right) + k^2 n^2\rho = 0 \ . Dengan demikian, ρ(ϕx2+ϕy2n2)=1k2(ρxx+ρyy)+1k(2i(ρxϕx+ρyϕy)+iρ(ϕxx+ϕyy))=O(1k).\rho\left( \phi_x^2 + \phi_y^2 - n^2\right) = \frac{1}{k^2} \left(\rho_{xx}+\rho_{yy}\right) + \frac{1}{k} \left( 2i\left(\rho_x\phi_x+\rho_y\phi_y\right) + i\rho \left(\phi_{xx} + \phi_{yy}\right) \right) = O\left(\frac{1}{k}\right) \ . Karena kk diasumsikan sangat besar, secara hampiran berlaku

ϕx2+ϕy2n2=0.\phi_x^2 + \phi_y^2 - n^2 = 0 \ . Persamaan diferensial parsial ini disebut persamaan eikonal dan pertama kali dikemukakan oleh W. R. Hamilton pada abad kesembilan belas. Persamaan ini merupakan persamaan mendasar dalam optika geometris. Permukaan yang didefinisikan oleh ϕ=a\phi = a, dengan aa suatu konstanta, adalah muka gelombang. Informasi lebih lanjut tentang persamaan eikonal dapat ditemukan dalam [J, McO, PinRub].

(a) Kita akan menyelesaikan persamaan eikonal untuk nn konstan (yakni ketika cepat rambat gelombang c(x,y)c(x,y) tidak bergantung pada posisi dalam medium) dan dengan syarat awal ϕ(x,2x)=1\phi(x,2x)=1.

Persamaan eikonal berbentuk F(x,y,u,p,q)=p2+q2n2=0\displaystyle F(x,y,u,p,q) = p^2 + q^2 - n^2=0 untuk u=ϕu=\phi. Oleh karena itu, persamaan karakteristiknya adalah

xt=Fp(x,y,u,p,q)=2pyt=Fq(x,y,u,p,q)=2qut=pFp(x,y,u,p,q)+qFq(x,y,u,p,q)=2(p2+q2)pt=Fx(x,y,u,p,q)pFu(x,y,u,p,q)=0qt=Fy(x,y,u,p,q)qFu(x,y,u,p,q)=0\begin{split} \frac{\partial{x}}{\partial t} &= \frac{\partial{F}}{\partial p}(x,y,u,p,q) = 2 p \\ \frac{\partial{y}}{\partial t} &= \frac{\partial{F}}{\partial q}(x,y,u,p,q) = 2 q \\ \frac{\partial{u}}{\partial t} &= p \frac{\partial{F}}{\partial p}(x,y,u,p,q) + q \frac{\partial{F}}{\partial q}(x,y,u,p,q) = 2\left( p^2 + q^2 \right) \\ \frac{\partial{p}}{\partial t} &= -\frac{\partial{F}}{\partial x}(x,y,u,p,q) - p \, \frac{\partial{F}}{\partial u}(x,y,u,p,q) = 0 \\ \frac{\partial{q}}{\partial t} &= -\frac{\partial{F}}{\partial y}(x,y,u,p,q) - q \, \frac{\partial{F}}{\partial u}(x,y,u,p,q) = 0 \end{split} Kita mempunyai Γ={(x0(s),y0(s),u0(s)):sI}\Gamma = \left\{ (x_0(s), y_0(s), u_0(s)) : s \in I\right\}, dengan x0(s)=sx_0(s) = s, y0(s)=2sy_0(s) = 2s, dan u0(s)=1u_0(s) = 1 untuk sI=s \in I=\mathbb{R}. Sementara itu, p0(s)p_0(s) dan q0(s)q_0(s) memenuhi F(x0(s),y0(s),u0(s),p0(s),q0(s))=p02(s)+q02(s)n2=0F\left(x_0(s),y_0(s),u_0(s), p_0(s),q_0(s) \right) = p_0^2(s)+q_0^2(s) - n^2 = 0 dan 0=du0ds(s)=p0(s)dx0ds(s)+q0(s)dy0ds(s)=p0(s)+2q0(s)0 = \frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}{s}}(s) = p_0(s)\frac{\mathrm{d}x_0}{\mathrm{d}{s}}(s)+ q_0(s)\frac{\mathrm{d}y_0}{\mathrm{d}{s}}(s) =p_0(s) + 2q_0(s) untuk ss \in \mathbb{R}. Kita memperoleh p0(s)=2q0(s)p_0(s) = -2 q_0(s) dan q0(s)=±n/5q_0(s) = \pm n/\sqrt{5}.

Secara berurutan, kita mempunyai pt(t,s)=0denganp(0,s)=2n/5p(t,s)=2n/5,qt(t,s)=0denganq(0,s)=n/5q(t,s)=n/5,xt(t,s)=2p(t,s)=4n/5denganx(0,s)=sx(t,s)=4nt/5+s,yt(t,s)=2q(t,s)=2n/5dengany(0,s)=2sy(t,s)=2nt/5+2sdanut(t,s)=2(p2(t,s)+q2(t,s))=2n2denganu(0,s)=1u(t,s)=2n2t+1.\begin{aligned} \frac{\partial{p}}{\partial t}(t,s) &= 0 \quad \text{dengan} \quad p(0,s)=-2n/\sqrt{5} \quad \Rightarrow \quad p(t,s) = -2n/\sqrt{5} \ , \\ \frac{\partial{q}}{\partial t}(t,s) &= 0 \quad \text{dengan} \quad q(0,s)=n/\sqrt{5} \quad \Rightarrow \quad q(t,s) = n/\sqrt{5} \ , \\ \frac{\partial{x}}{\partial t}(t,s) &= 2p(t,s) = -4n/\sqrt{5} \quad \text{dengan} \quad x(0,s)=s \quad \Rightarrow \quad x(t,s) = -4nt/\sqrt{5} + s \ , \\ \frac{\partial{y}}{\partial t}(t,s) &= 2q(t,s) = 2n/\sqrt{5} \quad \text{dengan} \quad y(0,s)=2s \quad \Rightarrow \quad y(t,s) = 2nt/\sqrt{5} + 2s \text{dan} \\ \frac{\partial{u}}{\partial t}(t,s) &= 2\left( p^2(t,s) + q^2(t,s) \right) = 2n^2 \quad \text{dengan} \quad u(0,s)=1 \quad \Rightarrow \quad u(t,s) = 2n^2t + 1 \ . \end{aligned} Kita menyelesaikan x=4nt/5+sx = -4nt/\sqrt{5} + s dan y=2nt/5+2sy=2nt/\sqrt{5} + 2s terhadap ss dan tt sehingga diperoleh t=(y2x)/(2n5)\displaystyle t = (y-2x)/(2n\sqrt{5}) dan s=(x+2y)/5\displaystyle s = (x+2y)/5. Jika nilai-nilai ss dan tt ini kita substitusikan ke dalam ungkapan untuk uu, diperoleh permukaan integral u(x,y)=(n(y2x))/5+1\displaystyle u(x,y) = (n(y-2x))/\sqrt{5} +1. Penalaran serupa dengan p0(s)=2n/5p_0(s) = 2n/\sqrt{5} dan q0(s)=n/5q_0(s) = -n/\sqrt{5} memberikan u(x,y)=(n(y2x))/5+1\displaystyle u(x,y) = -(n(y-2x))/\sqrt{5} +1.

(b) Nilai-nilai yang mungkin bagi p0(s)p_0(s) dan q0(s)q_0(s) pada kurva Γ={(x0(s),y0(s),u0(s)):s}\Gamma = \left\{ (x_0(s), y_0(s), u_0(s)) : s \in \mathbb{R}\right\} diberikan oleh F(x0(s),y0(s),u0(s),p0(s),q0(s))=p02(s)+q02(s)n2=0F\left(x_0(s),y_0(s),u_0(s), p_0(s),q_0(s) \right) = p_0^2(s)+q_0^2(s) - n^2 = 0 dan u0(s)=du0ds(s)=p0(s)dx0ds(s)+q0(s)dy0ds(s)=x0(s)p0(s)+y0(s)q0(s).u_0'(s) = \frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}{s}}(s) = p_0(s)\frac{\mathrm{d}x_0}{\mathrm{d}{s}}(s)+ q_0(s)\frac{\mathrm{d}y_0}{\mathrm{d}{s}}(s) = x_0'(s) p_0(s) + y_0'(s) q_0(s) \ . Persamaan pertama menyatakan bahwa (p0(s),q0(s))2=n\displaystyle\|(p_0(s),q_0(s))\|_2 = n dan persamaan kedua menyatakan bahwa proyeksi (x0(s),y0(s))(x_0'(s),y_0'(s)) pada (p0(s),q0(s))(p_0(s),q_0(s)) adalah (x0(s),y0(s)),(p0(s),q0(s))(p0(s),q0(s))=u0(s)n.\frac{ \left\langle{(x_0'(s),y_0'(s))},{(p_0(s),q_0(s))}\right\rangle }{\|(p_0(s),q_0(s))\|} = \frac{ u_0'(s) }{n} \ . Agar hal ini mungkin terjadi, norma vektor (x0(s),y0(s))(x_0'(s),y_0'(s)) harus lebih besar daripada atau sama dengan |u0(s)|/n|u_0'(s)|/n, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4 (atau dari pertidaksamaan Schwarz). Dengan demikian, kita memerlukan

(x0(s))2+(y0(s))2(u0(s)n)2.\left(x_0'(s)\right)^2 + \left(y_0'(s)\right)^2 \geq \left(\frac{u_0'(s)}{n}\right)^2 \ . Jika (1.3.28) dipenuhi secara ketat, kita mengatakan bahwa Γ\Gamma bersifat serupa-ruang dan masalah Cauchy memiliki sekurang-kurangnya satu solusi. Jika berlaku kesamaan, kurva tersebut merupakan kurva karakteristik (null); teorema nonkarakteristik sebelumnya tidak menjamin keberadaan solusi. Jika (1.3.28) tidak dipenuhi, kita mengatakan bahwa Γ\Gamma bersifat serupa-waktu dan masalah Cauchy tidak memiliki solusi.

Pada bagian (a) di atas, kita mempunyai x0(s)=sx_0(s) = s, y0(s)=2sy_0(s) = 2s, dan u0(s)=1u_0(s) = 1. Jadi, (1.3.28) dipenuhi secara ketat dan kurva Γ\Gamma bersifat serupa-ruang. Hal ini menjelaskan adanya dua solusi yang telah kita temukan.

Proyeksi vektor turunan (x0 terhadap s, y0 terhadap s) pada vektor (p0, q0), dengan panjang proyeksi tidak melebihi norma vektor turunan tersebut.

(c) Perhatikan kurva Γ={(x0(s),y0(s),u0(s)):sI}\Gamma = \left\{ (x_0(s), y_0(s), u_0(s)) : s \in I\right\}, dengan x0(s)=cos(s)x_0(s)= \cos(s), y0(s)=sin(s)y_0(s) = \sin(s), dan u0(s)=0u_0(s)=0 untuk sI=s \in I = \mathbb{R}. Karena (1.3.28) dipenuhi secara ketat, Γ\Gamma bersifat serupa-ruang dan kita seharusnya menemukan sekurang-kurangnya satu solusi; pada kenyataannya, kita akan menemukan dua solusi.

p0(s)p_0(s) dan q0(s)q_0(s) memenuhi F(x0(s),y0(s),u0(s),p0(s),q0(s))=p02(s)+q02(s)n2=0F\left(x_0(s),y_0(s),u_0(s), p_0(s),q_0(s) \right) = p_0^2(s)+q_0^2(s) - n^2 = 0 dan 0=du0ds(s)=p0(s)dx0ds(s)+q0(s)dy0ds(s)=p0(s)sin(s)+q0(s)cos(s)0 = \frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}{s}}(s) = p_0(s)\frac{\mathrm{d}x_0}{\mathrm{d}{s}}(s)+ q_0(s)\frac{\mathrm{d}y_0}{\mathrm{d}{s}}(s) = - p_0(s)\,\sin(s) + q_0(s)\, \cos(s) untuk ss \in \mathbb{R}. Kita memperoleh p0(s)=ncos(s)p_0(s) = n\cos(s) dan q0(s)=nsin(s)q_0(s) = n\sin(s), atau p0(s)=ncos(s)p_0(s) = -n\cos(s) dan q0(s)=nsin(s)q_0(s) = -n\sin(s).

Kita masih mempunyai persamaan karakteristik yang diberikan dalam (1.3.27). pt(t,s)=0denganp(0,s)=ncos(s)p(t,s)=ncos(s),qt(t,s)=0denganq(0,s)=nsin(s)q(t,s)=nsin(s),xt(t,s)=2p(t,s)=2ncos(s)denganx(0,s)=cos(s)x(t,s)=(2nt+1)cos(s),yt(t,s)=2q(t,s)=2nsin(s)dengany(0,s)=sin(s)y(t,s)=(2nt+1)sin(s)danut(t,s)=2(p2(t,s)+q2(t,s))=2n2denganu(0,s)=0u(t,s)=2n2t.\begin{aligned} \frac{\partial{p}}{\partial t}(t,s) &= 0 \quad \text{dengan} \quad p(0,s)=n\cos(s) \quad \Rightarrow \quad p(t,s) = n\cos(s) \ , \\ \frac{\partial{q}}{\partial t}(t,s) &= 0 \quad \text{dengan} \quad q(0,s)=n\sin(s) \quad \Rightarrow \quad q(t,s) = n\sin(s) \ , \\ \frac{\partial{x}}{\partial t}(t,s) &= 2p(t,s) = 2n\cos(s) \quad \text{dengan} \quad x(0,s)=\cos(s) \quad \Rightarrow \quad x(t,s) = (2nt+1)\cos(s) \ , \\ \frac{\partial{y}}{\partial t}(t,s) &= 2q(t,s) = 2n\sin(s) \quad \text{dengan} \quad y(0,s)=\sin(s) \quad \Rightarrow \quad y(t,s) = (2nt+1)\sin(s) \text{dan} \\ \frac{\partial{u}}{\partial t}(t,s) &= 2\left( p^2(t,s) + q^2(t,s) \right) = 2n^2 \quad \text{dengan} \quad u(0,s)=0 \quad \Rightarrow \quad u(t,s) = 2n^2t \ . \end{aligned}

Kita dapat menyelesaikan x=(2nt+1)cos(s)x = (2nt+1)\cos(s) dan y=(2nt+1)sin(s)y=(2nt+1)\sin(s) terhadap ss dan tt sehingga diperoleh t=x2+y22n12ndans={arctan(yx)x>0π2x=0,y>0arctan(yx)+πx<03π2x=0,y<0t = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2n} - \frac{1}{2n} \quad \text{dan} \quad s = \begin{cases} \displaystyle\arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \quad x>0 \\ \displaystyle\frac{\pi}{2} & \quad x=0, y>0 \\ \displaystyle\arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \quad x<0 \\ \displaystyle\frac{3\pi}{2} & \quad x=0, y<0 \end{cases} Jika nilai-nilai ss dan tt ini kita substitusikan ke dalam ungkapan untuk uu, diperoleh permukaan integral u(x,y)=nx2+y2n.u(x,y) = n\sqrt{x^2+y^2} - n \ .

Penalaran serupa dengan p0(s)=ncos(s)p_0(s) = -n\cos(s) dan q0(s)=nsin(s)q_0(s) = -n\sin(s) menghasilkan u(x,y)=nx2+y2+n.u(x,y) = -n\sqrt{x^2+y^2} + n \ .

Kita mendapati bahwa x2+y2=(1±2nt)2\displaystyle x^2+y^2 = (1 \pm 2nt)^2 menyatakan muka gelombang karena uu konstan pada lingkaran-lingkaran ini. x2+y2=(1+2nt)2\displaystyle x^2+y^2 = (1 + 2nt)^2 merupakan muka gelombang yang bergerak menjauhi titik asal ketika tt bertambah, sedangkan x2+y2=(12nt)2\displaystyle x^2+y^2 = (1 - 2nt)^2 merupakan muka gelombang yang bergerak menuju titik asal dan mencapainya pada t=12nt=\frac{1}{2n}.

Catatan 1.3.10. Persamaan eikonal berbentuk F(x,y,u,p,q)=p2+q2n2=0\displaystyle F(x,y,u,p,q) = p^2 + q^2 - n^2=0. Karena bentuk khusus persamaan ini, kita dapat mendeskripsikan kerucut-kerucut Monge untuk masalah tersebut. Kerucut-kerucut ini mempunyai sumbu yang sejajar dengan sumbu uu dan sedemikian sehingga sudut θ\theta antara sumbu dan garis pelukis kerucut memenuhi cot(θ)=n\cot(\theta)=n (Gambar 5). Sesungguhnya, setiap vektor (p,q,1)(p,q,-1) dengan p2+q2=n2\displaystyle p^2+q^2=n^2 tegak lurus terhadap suatu bidang singgung yang menyelubungi Kerucut Monge. Selain itu, sudut ψ\psi antara vektor (p,q,1)(p,q,-1) dan sumbu vertikal memenuhi tan(ψ)=p2+q2\displaystyle\tan(\psi) = \sqrt{p^2+q^2}. Karena rotasi sebesar π/2\pi/2 pada bidang vertikal yang memuat vektor (p,q,1)(p,q,-1) dan sumbu vertikal mentransformasikan vektor ini menjadi vektor searah garis perpotongan antara Kerucut Monge dan bidang singgung yang tegak lurus terhadap (p,q,1)(p,q,-1), sudut θ\theta memenuhi cot(θ)=p2+q2=n\displaystyle\cot(\theta) = \sqrt{p^2 + q^2} = n.

Representasi skematis Kerucut Monge untuk persamaan eikonal, beserta kurva awal serupa-ruang dan serupa-waktu.

Atribusi dan hak. Karya sumber oleh Benoit Dionne dilisensikan berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Terjemahan dan perubahan yang dicatat menggunakan lisensi komponen yang sama. Produksi terjemahan dan edisi dibantu OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; semua kredit penulis dan kontributor manusia tetap dipertahankan. Ini bukan terbitan atau dukungan resmi Benoit Dionne maupun University of Ottawa.

← Kembali ke Program Matematika