在数学与物理中,哈密顿向量场是辛流形上一个向量场,定义在任何能量函数或哈密顿函数上。以物理学家和数学家威廉·卢云·哈密顿命名。哈密顿向量场是经典力学中的哈密顿方程的几何表现形式,哈密顿向量场的积分曲线表示哈密顿形式的运动方程的解。由哈密顿向量场生成的流是辛流形的微分同胚,在物理中称为典范变换,在数学中称为(哈密顿)辛同胚。
哈密顿向量场可以更一般地定义在任何泊松流形上。对应于流形上的函数 f 与 g 的两个哈密顿向量场的李括号也是一个哈密顿向量场,其哈密顿函数由 g 与 f 的泊松括号给出。
假设 (M,ω) 是一个辛流形。因为辛形式 ω 非退化,诱导了切丛
与余切丛
的一个线性同构
![{\displaystyle \omega :TM\to T^{*}M}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/abe63dbf7c94a8f1f0d5f8e90047ad8794ef1dca)
以及逆
![{\displaystyle \Omega :T^{*}M\to TM,\quad \Omega =\omega ^{-1}\ .}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/da6a5e15286d4b2ffa1887ccc56d98a1d45702ba)
从而,流形 M 上的1-形式可以与向量场等价起来,故任何可微函数
确定了惟一的向量场 XH = Ω(dH),称为哈密顿函数 H 的哈密顿向量场。即对 M 上任何向量场 Y,等式
![{\displaystyle \mathrm {d} H(Y)=\omega (X_{H},Y)\ ,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/aea1f56968333eabd65f496b2c6bd63b7d67efb1)
一定成立。
注:一些作者定义哈密顿向量场为相反的符号;需注意物理与数学著作的不同习惯。
假设 M 是一个 2n 维辛流形。则由达布定理,我们在局部总可以取 M 的一个典范坐标
,在这个坐标系下辛形式表示为
![{\displaystyle \omega =\sum _{i}\mathrm {d} q^{i}\wedge \mathrm {d} p_{i}.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/80f5f3216ec0d4659bec3c4a446ad818f5b99b2a)
则关于哈密顿函数 H 的哈密顿向量场具有形式
![{\displaystyle X_{H}=\left({\frac {\partial H}{\partial p_{i}}},-{\frac {\partial H}{\partial q^{i}}}\right)=\Omega \,\mathrm {d} H\ ,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4cfde652f17a1f76b0c634ae5945001267626a55)
这里 Ω 是一个 2n × 2n 矩阵
![{\displaystyle \Omega ={\begin{bmatrix}0&I_{n}\\-I_{n}&0\\\end{bmatrix}}\ .}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/848f2f5d3c45f6724297ae93653a5e24dd41f3fe)
假设 M = R2n 是 2n 维具有(整体)典范坐标的辛向量空间。
- 如果
则 ![{\displaystyle X_{H}=\partial /\partial q^{i}\ ;}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cb44848041f996a646838114a255770e47d1914f)
- 如果
则 ![{\displaystyle X_{H}=-\partial /\partial p^{i}\ ;}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8a3dac8ab7b7c9736c62c5d7fbd993bb27ec25b9)
- 如果
则 ![{\displaystyle X_{H}=\sum p_{i}\partial /\partial q^{i}\ ;}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/165ba971e676bf62c713d4fbc478b5dad5bfda59)
- 如果
则 ![{\displaystyle X_{H}=-\sum a_{ij}p_{i}\partial /\partial q^{j}\ .}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f2515034b3e3323731c96eb97fc467399fac11df)
- 映射
线性的,所以两个哈密顿函数之和变为相应的哈密顿向量场之和。
- 假设
是 M 上的典范坐标。则曲线
是哈密顿向量场 XH 的积分曲线当且仅当它是哈密顿方程的一个解:
![{\displaystyle {\dot {q}}^{i}={\frac {\partial H}{\partial p_{i}}},\quad {\dot {p}}_{i}=-{\frac {\partial H}{\partial q^{i}}}\ .}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9648aa6ddac7281113894d6d467b6eb5f77b2906)
- 哈密顿函数 H 在积分曲线上是常数,这就是
与时间 t 无关。这个性质对应于哈密顿力学中的能量守恒。
- 更一般地,如果两个函数 F 与 H 的泊松括号为零(见下),则 F 沿着 H 的积分曲线为常数;类似地 H 沿着 F 的积分曲线是常数。这个事实是诺特定理背后的数学原理。
- 辛形式
在哈密顿流下不变;或等价地,李导数
这里
是内乘,用到了李导数的嘉当公式。
哈密顿向量场的概念导致了辛流形 M 上的可微函数的一个斜对称双线性算子,这就是泊松括号,由如下公式定义
![{\displaystyle \{f,g\}=\omega (X_{f},X_{g})=df(X_{g})={\mathcal {L}}_{X_{g}}f\ ,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c1f500c84ec38d6e9f74259722c74fc6e338c94b)
这里
表示沿着向量场 X 的李导数。此外,我们可以验证有恒等式:
![{\displaystyle X_{\{f,g\}}=-[X_{f},X_{g}],}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/34d7e458dd64e9cd7f7b55b966875a200adef820)
这里右边表示哈密顿函数 g 与 g 对应的哈密顿向量场的李括号。事实上有:
![{\displaystyle {\begin{aligned}&\iota _{[X_{f},X_{g}]}\omega \\=&({\mathcal {L}}_{X_{f}}\circ \iota _{X_{g}}-\iota _{X_{g}}\circ {\mathcal {L}}_{X_{f}})\omega \\=&{\mathcal {L}}_{X_{f}}\circ \iota _{X_{g}}\omega \\=&(\iota _{X_{f}}\circ d+d\circ \iota _{X_{f}})dg\\=&d(\iota _{X_{f}})dg)\\=&-d\{f,g\}\\\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ae3ffd404e5fde0b2285bc4dcc2f23407ce2771a)
作为一个推论,泊松括号满足雅可比恒等式。
![{\displaystyle \{\{f,g\},h\}+\{\{g,h\},f\}+\{\{h,f\},g\}=0\ ,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/07ac1fe4ec70c821bda5d7cd3118e265376f9b91)
这意味着 M 上可微函数组成的向量空间,赋予泊松括号,是 R 上的一个李代数,且映射
是一个李代数反同态,其核由局部常值函数组成(如果 M 连通则为常数)。