Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Круги Форда — Википедия

Круги Форда

(перенаправлено с «Окружность Форда»)

Круги Фордакруги с центрами в точках с координатами ( p / q , 1 / ( 2 q 2 ) ) и радиусами 1 / ( 2 q 2 ) , где p / q  — несократимая дробь. Каждый круг Форда касается горизонтальной оси y = 0 , и любые два круга либо касаются друг друга, либо не пересекаются.[1]

Круги Форда. В основании затемнённых кругов подписаны соответствующие несократимые дроби. Каждый круг касается оси абсцисс и соседних кругов. Несократимые дроби с равными знаменателями соответствуют кругам одного радиуса.

ИсторияПравить

Круги Форда — особый случай взаимно касающихся кругов. Системы взаимно касающихся окружностей изучал Аполлоний Пергский, в честь которого названы задача Аполлония и сетка Аполлония. В XVII веке Декарт доказал теорему Декарта — соотношение между обратными радиусами взаимно касающихся окружностей[2].

Круги Форда названы в честь американского математика Лестера Форда старшего[en], писавшего о них в 1938 году[1].

СвойстваПравить

Круг Форда, соответствующий дроби p / q  , обозначается как C [ p / q ]   или C [ p , q ]  . Каждому рациональному числу соответствует круг Форда. Кроме того, полуплоскость y 1   тоже можно считать вырожденным кругом Форда бесконечного радиуса, соответствующим паре чисел p = 1 , q = 0  .

Любые два различных круга Форда либо не пересекаются вовсе, либо касаются друг друга. Ни у каких двух кругов Форда не пересекаются внутренние области, несмотря на то что в каждой точке на оси абсцисс, имеющей рациональную координату, эту ось касается один круг Форда. Если 0 < p / q < 1  , то множество кругов Форда, касающихся C [ p / q ]  , можно описать любым из следующих способов:

  1. круги C [ r / s ]  , где | p s q r | = 1  ,[1]
  2. круги C [ r / s ]  , где дроби r / s   соседствуют с  p / q   в каком-либо ряде Фарея,[1] или
  3. круги C [ r / s ]  , где r / s   — ближайший меньший или ближайший больший предок p / q   в дереве Штерна — Броко, либо p / q   — ближайший меньший или больший предок r / s  .[1]

Круги Форда также можно рассматривать как области на комплексной плоскости. Модулярная группа преобразований комплексной плоскости отображает круги Форда в другие круги Форда.[1]

Если интерпретировать верхнюю половину комплексной плоскости как модель гиперболической плоскости (модель Пуанкаре на полуплоскости), то круги Форда можно интерпретировать как замощение гиперболической плоскости орициклами. Любые два круга Форда конгруэнтны в гиперболической геометрии.[3] Если C [ p / q ]   и C [ r / s ]   — касающиеся круги Форда, то полуокружность, проходящая через точки ( p / q , 0 )   и ( r / s , 0 )   и перпендикулярная оси абсцисс, — это гиперболическая прямая, проходящая также через точку касания двух кругов Форда.

Круги Форда составляют подмножество кругов, из которых состоит сетка Аполлония, заданная прямыми y = 0   и y = 1   и окружностью C [ 0 / 1 ]  .[4]

Общая площадь круговПравить

Имеется связь между общей площадью кругов Форда, функцией Эйлера φ  , дзета-функцией Римана и постоянной Апери ζ ( 3 )  .[5] Поскольку никакие два круга Форда не пересекаются по внутренним точкам, то немедленно получаем, что суммарная площадь кругов

{ C [ p , q ] : 0 p q < 1 }  

меньше 1. Эта площадь даётся сходящейся суммой, которая может быть вычислена аналитически. По определению, искомая площадь равна

A = q 1 ( p , q ) = 1 1 p < q π ( 1 2 q 2 ) 2 .  

Упрощая это выражение, получаем

A = π 4 q 1 1 q 4 ( p , q ) = 1 1 p < q 1 = π 4 q 1 φ ( q ) q 4 = π 4 ζ ( 3 ) ζ ( 4 ) ,  

где последнее равенство использует формулу для ряда Дирихле с коэффициентами, даваемыми функцией Эйлера. Поскольку ζ ( 4 ) = π 4 / 90  , в итоге получаем

A = 45 2 ζ ( 3 ) π 3 0.872284041.  

ПримечанияПравить

  1. 1 2 3 4 5 6 Форд Л. Р. Fractions (англ.) // American Mathematical Monthly. — 1938. — Vol. 45, no. 9. — P. 586–601. — doi:10.2307/2302799. JSTOR 2302799, MR: 1524411.
  2. Коксетер Г. The problem of Apollonius (англ.) // American Mathematical Monthly. — 1968. — Vol. 75. — P. 5–15. — doi:10.2307/2315097. MR: 0230204.
  3. Конвей Дж. Квадратичные формы, данные нам в ощущениях. — М.: МЦНМО, 2008. — 144 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-94057-268-8. Архивировано 6 августа 2021 года.
  4. Graham, Ronald L.; Lagarias, Jeffrey C.; Mallows, Colin L.; Wilks, Allan R.; Yan, Catherine H. Apollonian circle packings: number theory (англ.) // Journal of Number Theory. — 2003. — Vol. 100, no. 1. — P. 1–45. — doi:10.1016/S0022-314X(03)00015-5. — arXiv:math.NT/0009113., MR: 1971245.
  5. Marszalek W. Circuits with oscillatory hierarchical Farey sequences and fractal properties (англ.) // Circuits, Systems and Signal Processing. — 2012. — Vol. 31, no. 4. — P. 1279–1296. — doi:10.1007/s00034-012-9392-3..

См. такжеПравить

Внешние ссылкиПравить