Tensorverjüngung

Die Tensorverjüngung oder Kontraktion[1][2] ist ein mathematischer Begriff aus der linearen Algebra mit Verwendung in der Tensoranalysis und Tensoralgebra. Es ist eine Verallgemeinerung der Spur einer linearen Abbildung auf Tensoren, die mindestens einfach kovariant und einfach kontravariant sind. Anwendungen finden sich z. B. in der Relativitätstheorie[3] (siehe auch Längenkontraktion), Mechanik[4] usw.[5]

Definition

Sei ein endlichdimensionaler Vektorraum und sei

der Tensorraum der -fach kontravarianten und -fach kovarianten Tensoren (kurz: -Tensoren) über .

Als Verjüngung oder Kontraktion eines Tensors (genauer: -Kontraktion) bezeichnet man die lineare Abbildung

mit und , welche durch

definiert werden kann. Dabei ist ein Element von . Nicht jedes Element von ist von dieser Form, aber die Elemente dieser Form erzeugen den Tensorraum und die Abbildung ist wohldefiniert. Setzt man , so wird also aus einem Tensor -ter Stufe ein Tensor der Stufe .

Beispiele

  • Interpretiert man eine Matrix als einen einfach ko- sowie kontravarianten Tensor, so ist die Verjüngung einer Matrix ihre Spur. Dies lässt sich sehr schnell einsehen, wenn man die Matrix als Linearkombination

    darstellt. Hier bilden die eine Basis von und die die dazu duale Basis von . Wendet man nun die Funktion an, so erhält man

    Dies lässt erkennen, dass die Tensorverjüngung eine Verallgemeinerung des aus der linearen Algebra bekannten Spuroperators ist. Aus diesem Grund wird die Abbildung auch Spurbildung genannt.
  • Man erhält aus dem riemannschen Krümmungstensor durch Verjüngung den Ricci-Tensor .

Literatur

Siehe die weiterführende Literatur unter Tensoranalysis.

Einzelnachweise

  1. Heinz Schade, Klaus Neemann: Tensor Analysis. De Gruyter, 2018, ISBN 978-3-11-040426-5, doi:10.1515/9783110404265 (englisch, degruyter.com [abgerufen am 8. November 2022]).
  2. Herbert Amann, Joachim Escher: Analysis III. Birkhäuser Basel, Basel 2008, ISBN 978-3-7643-8883-6, doi:10.1007/978-3-7643-8884-3 (springer.com [abgerufen am 8. November 2022]).
  3. Ulrich E. Schröder: Spezielle Relativitätstheorie. 6. Auflage. Verlag Europa-Lehrmittel 2021, ISBN 978-3-8085-5653-5.
  4. Florian Scheck: Relativistic Mechanics. In: Mechanics. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2018, ISBN 978-3-662-55488-3, S. 257–303, doi:10.1007/978-3-662-55490-6_4 (englisch, springer.com [abgerufen am 8. November 2022]).
  5. Ralph Abraham, Jerrold E. Marsden, Tudor Ratiu: Applications. In: Manifolds, Tensor Analysis, and Applications. Band 75. Springer New York, New York, NY 1988, ISBN 978-1-4612-6990-8, S. 560–630, doi:10.1007/978-1-4612-1029-0_8 (springer.com [abgerufen am 8. November 2022]).