В математике теорема Дирихле о единицах является основным результатом в алгебраической теории чисел, полученным Петером Густавом Леженом Дирихле . [1] Она определяет ранг группы единиц в кольце O K алгебраических целых чисел числового поля K. Регулятор — это положительное действительное число, которое определяет, насколько «плотны» единицы.
Утверждение состоит в том, что группа единиц конечно порождена и имеет ранг (максимальное число мультипликативно независимых элементов), равный
где r 1 — число действительных вложений , а r 2 — число сопряженных пар комплексных вложений K. Эта характеристика r 1 и r 2 основана на идее, что будет столько же способов вложить K в поле комплексных чисел , сколько и степень ; они будут либо в действительные числа , либо в пары вложений, связанных комплексным сопряжением , так что
Обратите внимание, что если K — это Галуа, то либо r 1 = 0 , либо r 2 = 0 .
Другие способы определения r 1 и r 2 :
Например, если K — квадратичное поле , то ранг равен 1, если это действительное квадратичное поле, и 0, если это мнимое квадратичное поле. Теория для действительных квадратичных полей по сути является теорией уравнения Пелля .
Ранг положителен для всех числовых полей, кроме и мнимых квадратичных полей, которые имеют ранг 0. «Размер» единиц измеряется в общем случае определителем , называемым регулятором. В принципе, базис для единиц может быть эффективно вычислен; на практике вычисления довольно сложны, когда n велико.
Кручение в группе единиц — это множество всех корней из единицы K , которые образуют конечную циклическую группу . Для числового поля с хотя бы одним действительным вложением кручение должно быть, следовательно, только {1,−1} . Существуют числовые поля, например, большинство мнимых квадратичных полей , не имеющие действительных вложений, которые также имеют {1,−1} для кручения своей единичной группы.
Полностью вещественные поля являются специальными по отношению к единицам. Если L / K — конечное расширение числовых полей со степенью больше 1, а группы единиц для целых чисел L и K имеют одинаковый ранг, то K — полностью вещественное, а L — полностью комплексное квадратичное расширение. Обратное тоже верно. (Примером является K, равное рациональным числам, и L , равное мнимому квадратичному полю; оба имеют единичный ранг 0.)
Теорема применима не только к максимальному порядку O K , но и к любому порядку O ⊂ O K. [2]
Существует обобщение теоремы о единице Хельмута Хассе (а позже Клода Шевалле ) для описания структуры группы S -единиц , определяющей ранг группы единиц в локализациях колец целых чисел. Также была определена структура модуля Галуа . [3]
Предположим, что K — числовое поле и — набор генераторов для единичной группы K по модулю корней из единицы. Будет r + 1 архимедовых мест K , действительных или комплексных. Для запишите для различных вложений в или и установите N j в 1 или 2, если соответствующее вложение действительно или комплексно соответственно. Тогда матрица r × ( r + 1) обладает тем свойством, что сумма любой строки равна нулю (потому что все единицы имеют норму 1, а логарифм нормы — это сумма записей в строке). Это означает, что абсолютное значение R определителя подматрицы, образованной удалением одного столбца, не зависит от столбца. Число R называется регулятором поля алгебраических чисел (оно не зависит от выбора генераторов u i ). Оно измеряет «плотность» единиц: если регулятор мал, это означает, что единиц «много».
Регулятор имеет следующую геометрическую интерпретацию. Отображение, переводящее единицу u в вектор с элементами, имеет образ в r -мерном подпространстве, состоящем из всех векторов, элементы которых имеют сумму 0, и по теореме Дирихле о единице образ является решеткой в этом подпространстве. Объем фундаментальной области этой решетки равен .
Регулятор поля алгебраических чисел степени выше 2 обычно довольно громоздкий для вычисления, хотя сейчас существуют пакеты компьютерной алгебры, которые могут сделать это во многих случаях. Обычно гораздо проще вычислить произведение hR числа класса h и регулятора, используя формулу числа класса , и основная трудность при вычислении числа класса поля алгебраических чисел обычно заключается в вычислении регулятора.
«Высший» регулятор относится к конструкции для функции на алгебраической K -группе с индексом n > 1 , которая играет ту же роль, что и классический регулятор для группы единиц, которая является группой K 1 . Теория таких регуляторов разрабатывалась в работах Арманда Бореля и других. Такие высшие регуляторы играют роль, например, в гипотезах Бейлинсона и, как ожидается, будут встречаться при оценках определенных L -функций при целых значениях аргумента. [5] См. также регулятор Бейлинсона .
Формулировка гипотез Старка привела Гарольда Старка к определению того, что сейчас называется регулятором Старка , аналогичным классическому регулятору как определителю логарифмов единиц, присоединенному к любому представлению Артина . [6] [7]
Пусть K — числовое поле , и для каждого простого числа P из K, превышающего некоторое фиксированное рациональное простое число p , пусть U P обозначает локальные единицы в P , а U 1, P обозначает подгруппу главных единиц в U P. Задайте
Тогда пусть E 1 обозначает множество глобальных единиц ε , которые отображаются в U 1 посредством диагонального вложения глобальных единиц в E .
Так как E 1 является конечноиндексной подгруппой глобальных единиц, то она является абелевой группой ранга r 1 + r 2 − 1 . P -адический регулятор является определителем матрицы, образованной p -адическими логарифмами генераторов этой группы. Гипотеза Леопольдта утверждает, что этот определитель не равен нулю. [8] [9]