数学物理方程反问题讲稿课件.ppt
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1、 数学物理方程反问题数学物理方程反问题 麦宏晏麦宏晏2022-12-222n什么是反问题n应用背景n具体实例2022-12-223什么是反问题n耳朵能耳朵能“听出听出”鼓的形状吗?鼓的形状吗?仅仅通过鼓的声音能否判断出鼓的形状?问题最早由丹仅仅通过鼓的声音能否判断出鼓的形状?问题最早由丹麦著名物理学家麦著名物理学家Lorentz在在1910年的一次讲演中提出,它的年的一次讲演中提出,它的背景来自于射线理论。背景来自于射线理论。一个物体的音色可以由一串谱一个物体的音色可以由一串谱 来确定,它们在来确定,它们在物理上对应着物体的固有频率。物理上对应着物体的固有频率。“盲人听鼓盲人听鼓”即是要求通过
2、即是要求通过已已知的谱来确定一个鼓面的形状。经过数学家们的演算给出了知的谱来确定一个鼓面的形状。经过数学家们的演算给出了否定的答案。但是,从鼓声中我们确实能得到相当多的形状否定的答案。但是,从鼓声中我们确实能得到相当多的形状信息:我们能够信息:我们能够“听听”出鼓的面积有多大、周边有多长甚至出鼓的面积有多大、周边有多长甚至鼓鼓的内部是否有洞、有几个洞。的内部是否有洞、有几个洞。2022-12-2242022-12-224n什么是反问题什么是反问题?反问题是相对于正问题而言的。以前面所举的反问题是相对于正问题而言的。以前面所举的“盲人听鼓盲人听鼓”反问题为例,它的正问题就是要在已知鼓的形状的条件
3、下,研反问题为例,它的正问题就是要在已知鼓的形状的条件下,研究其发声规律,这在数学物理历史上已经研究在先,而且比较究其发声规律,这在数学物理历史上已经研究在先,而且比较成熟。此时鼓的所有谱都能通过一套算法利用计算机算出来。成熟。此时鼓的所有谱都能通过一套算法利用计算机算出来。我们可以这样理解:世间的事物或现象之间往往存在着一定的我们可以这样理解:世间的事物或现象之间往往存在着一定的自然顺序,如时间顺序、空间顺序、因果顺序,等等。所谓正自然顺序,如时间顺序、空间顺序、因果顺序,等等。所谓正问题,一般是按着这种自然顺序来研究事物的演化过程或分布问题,一般是按着这种自然顺序来研究事物的演化过程或分布
4、形态,起着由因推果的作用。反问题则是根据事物的演化结形态,起着由因推果的作用。反问题则是根据事物的演化结果,由可观测的现象来探求事物的内部规律或所受的外部影果,由可观测的现象来探求事物的内部规律或所受的外部影响,由表及里,索隐探秘,起着倒果求因的作用。可以看出,响,由表及里,索隐探秘,起着倒果求因的作用。可以看出,正、反两方面都是科学研究的重要内容。正、反两方面都是科学研究的重要内容。2022-12-2252022-12-225n什么是反问题?什么是反问题?尽管一些经典反问题的研究可以追溯很早,反问题这一学科尽管一些经典反问题的研究可以追溯很早,反问题这一学科的兴起却是近几十年来的事情。在科学
5、研究中经常要通过间接观的兴起却是近几十年来的事情。在科学研究中经常要通过间接观测来探求位于不可达、不可触之处的物质的变化规律;生产中经测来探求位于不可达、不可触之处的物质的变化规律;生产中经常要根据特定的功能对产品进行设计,或按照某种目的对流程进常要根据特定的功能对产品进行设计,或按照某种目的对流程进行控制。这些都可以提出为某种形式的反问题。可见,反问题的行控制。这些都可以提出为某种形式的反问题。可见,反问题的产生是科学研究不断深化和工程技术迅猛发展的结果,而计算技产生是科学研究不断深化和工程技术迅猛发展的结果,而计算技术的革命又为它提供了重要的物质基础。术的革命又为它提供了重要的物质基础。现
6、在,反问题的研究已经遍及现代化生产、生活、研究的各现在,反问题的研究已经遍及现代化生产、生活、研究的各个领域。我们下面具体介绍一些常见的反问题应用背景,希望大个领域。我们下面具体介绍一些常见的反问题应用背景,希望大家能够对它有一个概括的了解。家能够对它有一个概括的了解。2022-12-226定向设计物性探测扫描成像逆时反演及其他应用背景2022-12-227 工业生产离不开产品设计,如何设计出优质产品使之更好工业生产离不开产品设计,如何设计出优质产品使之更好地实现其功能,是关系到厂家信誉和企业生存的大问题。在这地实现其功能,是关系到厂家信誉和企业生存的大问题。在这方面,反问题研究可以为企业家出
7、谋划策。事实上,最早的反方面,反问题研究可以为企业家出谋划策。事实上,最早的反问题研究就是起源于定向设计问题。我们知道,单摆的等时性问题研究就是起源于定向设计问题。我们知道,单摆的等时性只是在小角度的假设下才近似成立。能不能找到一种特殊轨线只是在小角度的假设下才近似成立。能不能找到一种特殊轨线的摆,使它严格满足等时性?的摆,使它严格满足等时性?Huygens于于1673年提出并解决了年提出并解决了这一问题,这种特殊的轨线就是旋轮线,它的方程为这一问题,这种特殊的轨线就是旋轮线,它的方程为 当代工业产品的极大丰富为反问题的研究提供了广阔的用当代工业产品的极大丰富为反问题的研究提供了广阔的用武之地
8、,许多工业设计问题是相当困难的,需要用到高深的数武之地,许多工业设计问题是相当困难的,需要用到高深的数学手段。例如,国外的光学仪器厂家提出:能否设计一种光栅学手段。例如,国外的光学仪器厂家提出:能否设计一种光栅,利用其非线性衍射效应产生出高能量的单色射线?这就是一,利用其非线性衍射效应产生出高能量的单色射线?这就是一 2022-12-228个定向设计问题,它要求数学家利用推导和计算手段构造出所个定向设计问题,它要求数学家利用推导和计算手段构造出所需要的曲面(光栅)形状。需要的曲面(光栅)形状。定向设计的应用相当广泛。比如说:一个城市的某条街道定向设计的应用相当广泛。比如说:一个城市的某条街道车
9、流量很大,不堪负荷,怎样通过铺设新的路段来进行分流?车流量很大,不堪负荷,怎样通过铺设新的路段来进行分流?在军事行动中如何对不同种类的炮火进行分布以达到特定的轰在军事行动中如何对不同种类的炮火进行分布以达到特定的轰炸效果?这类问题往往涉及各种事物的组合、分配布局,要求炸效果?这类问题往往涉及各种事物的组合、分配布局,要求在各种相互制约、相互影响的因素中寻找出最佳方案,为领导在各种相互制约、相互影响的因素中寻找出最佳方案,为领导的决策提供依据。的决策提供依据。2022-12-229 给你一只管子,不允许直接进入内部测量,你能算出里给你一只管子,不允许直接进入内部测量,你能算出里面的形状吗?如果管
10、子是轴对称的,这时只需要知道内部的面的形状吗?如果管子是轴对称的,这时只需要知道内部的截面半径就可以了。美国贝尔电话实验室的截面半径就可以了。美国贝尔电话实验室的Sondhi和和Gophinath提供了一个方法:在管子的一边发出声音,用仪提供了一个方法:在管子的一边发出声音,用仪器测量管口的位移速度和压力。通过测量结果就可以推知管器测量管口的位移速度和压力。通过测量结果就可以推知管内的截面半径。内的截面半径。这个例子,它实际上暗示了许多不能直接测量的物性探这个例子,它实际上暗示了许多不能直接测量的物性探测问题可以通过类似的间接方法来解决。我们通常说测问题可以通过类似的间接方法来解决。我们通常说
11、“上天上天入地入地”都是很困难的事情,可是在一些情况下似乎必须都是很困难的事情,可是在一些情况下似乎必须“入地入地”才能解决问题,比如说石油勘探。石油通常埋在几千米的才能解决问题,比如说石油勘探。石油通常埋在几千米的地下,无法直接观察油田的位置和储量,靠试打井的办法来地下,无法直接观察油田的位置和储量,靠试打井的办法来探测不但费用昂贵(一口井的代价要上千万元),而且效率探测不但费用昂贵(一口井的代价要上千万元),而且效率2022-12-2210极低(只能探测到井附近的局部信息)。一个可行的办法是通极低(只能探测到井附近的局部信息)。一个可行的办法是通过地面爆炸向地下发射地震波,同时接收地层的反
12、射波信号。过地面爆炸向地下发射地震波,同时接收地层的反射波信号。可以想象,地面接收到的反射信号中含有地下的物性结构信息可以想象,地面接收到的反射信号中含有地下的物性结构信息(地层的密度、声速等等),利用数学手段将这些信息提取出(地层的密度、声速等等),利用数学手段将这些信息提取出来,就可以对地下的油储及其分布作出科学的判断。来,就可以对地下的油储及其分布作出科学的判断。类似的探测方法可以应用于许多方面,如:农用土壤分析类似的探测方法可以应用于许多方面,如:农用土壤分析、地下水勘查,甚至于在考古发现上也有应用。位于三峡库区、地下水勘查,甚至于在考古发现上也有应用。位于三峡库区的四川省云阳县故陵镇
13、有一个大土包,相传为楚国古墓,但是的四川省云阳县故陵镇有一个大土包,相传为楚国古墓,但是历经三千余年的变迁,已经难以确认了。科技工作者在地表利历经三千余年的变迁,已经难以确认了。科技工作者在地表利用地震波法、高精度磁法、电场岩性探测和地化方法四种手段用地震波法、高精度磁法、电场岩性探测和地化方法四种手段进行探测,不但确认了古墓的存在,而且得到了关于古墓的埋进行探测,不但确认了古墓的存在,而且得到了关于古墓的埋藏深度、形状、大小甚至墓道的准确信息,为抢救和保护文物藏深度、形状、大小甚至墓道的准确信息,为抢救和保护文物作出了贡献。作出了贡献。2022-12-2211 如果把下落的物体用扫描射线替代
14、,从另一个角度来看它如果把下落的物体用扫描射线替代,从另一个角度来看它为我们提供了从射线的走时响应反推其传播轨迹的方法,将不为我们提供了从射线的走时响应反推其传播轨迹的方法,将不同轨迹射线的反演结果组合起来就能得到传播介质的内部形态同轨迹射线的反演结果组合起来就能得到传播介质的内部形态信息。本世纪初,信息。本世纪初,Hebglotz和和Wiechebt应用应用Abel型反演方法型反演方法解决了在一定对称条件下通过地震波的走时曲线来反推地层内解决了在一定对称条件下通过地震波的走时曲线来反推地层内部形貌的方法。据此部形貌的方法。据此Mohobovic(1909年)发现了地壳与地年)发现了地壳与地幔
15、之间的断层。现在,利用地震波的接收信号通过成像来考察幔之间的断层。现在,利用地震波的接收信号通过成像来考察地层地貌形态已经成为地球物理勘探最为重要的手段。例如,地层地貌形态已经成为地球物理勘探最为重要的手段。例如,通过走时成像,可以得到地震波在不同深度的传播速度;而在通过走时成像,可以得到地震波在不同深度的传播速度;而在已知速度的前提下,利用声波方程或其单程波方程偏移成像方已知速度的前提下,利用声波方程或其单程波方程偏移成像方法,又可以得到反射界面的位置和形状。法,又可以得到反射界面的位置和形状。2022-12-2212 成像的另一个重要应用是医学上的计算机层析成像(成像的另一个重要应用是医学
16、上的计算机层析成像(CT),这是),这是X光射线自光射线自Roentgen发明(获发明(获1900年诺贝尔奖)以来在医疗诊断上年诺贝尔奖)以来在医疗诊断上的重大进展,其发明人的重大进展,其发明人Hounsfield和和Cormack因此获得了因此获得了1979年的年的诺贝尔医学奖。诺贝尔医学奖。CT技术是医学、电子技术、计算机技术和反演数学技术是医学、电子技术、计算机技术和反演数学相结合的产物,它利用计算机来对穿越人体的相结合的产物,它利用计算机来对穿越人体的X射线信号进行处理,射线信号进行处理,来重建体内的结构信息,生成透视图象供医疗诊断参考,其核心算来重建体内的结构信息,生成透视图象供医疗
17、诊断参考,其核心算法的数学基础是二维法的数学基础是二维Radon变换。继之而起的是基于三维变换。继之而起的是基于三维Radon变变换的核磁共振成像,在诊断效果和无伤害性方面更为优越。事实上换的核磁共振成像,在诊断效果和无伤害性方面更为优越。事实上,类似的方法也可以借助于声波、光波、电磁波在无损探伤、雷达,类似的方法也可以借助于声波、光波、电磁波在无损探伤、雷达侦察、射电望远镜探测、环境监测等多方面有广泛应用。侦察、射电望远镜探测、环境监测等多方面有广泛应用。2022-12-2213 我们经常遇到这样的问题:知道了某个事物的现在状我们经常遇到这样的问题:知道了某个事物的现在状态,希望了解它的过去
18、,即通常所说的态,希望了解它的过去,即通常所说的“恢复历史的本来面恢复历史的本来面目。这往往可以提为逆时反问题。它所研究的对象一般要满目。这往往可以提为逆时反问题。它所研究的对象一般要满足某种类型的演化方程或数学模式。例如,通过远程测得的足某种类型的演化方程或数学模式。例如,通过远程测得的某次爆炸产生的辐射波,如何确定爆炸的位置和初始能量?某次爆炸产生的辐射波,如何确定爆炸的位置和初始能量?这是波动方程的逆时反问题;又如,根据近来的温度变化能这是波动方程的逆时反问题;又如,根据近来的温度变化能否确定过去某个时间的温度状态?这就成为热传导方程的逆否确定过去某个时间的温度状态?这就成为热传导方程的
19、逆时反问题。时反问题。2022-12-2214 反问题的研究起源于数理方程,反问题的研究也促进了人们反问题的研究起源于数理方程,反问题的研究也促进了人们对世界的识。一个著名的例子是反散射方法在孤立子发现中的作对世界的识。一个著名的例子是反散射方法在孤立子发现中的作用:反散射问题是量子物理学研究中的一个问题,通过谱和谱函用:反散射问题是量子物理学研究中的一个问题,通过谱和谱函数在无穷远处的散射性态反推一维数在无穷远处的散射性态反推一维Schordinger方程的位势数。方程的位势数。它由前苏联数学家它由前苏联数学家Gelfand和和Levitan(1955年)一举解决。在年)一举解决。在此基础上
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