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Die Bezeichnungen seien wie in den Kapitel 8 und 9.12\begin{satz}[Satz von Tonelli]3\label{Satz 10.1}4Es sei \(f\colon\mdr^d\to[0,+\infty]\) messbar. (Aus \S 8 folgt dann, dass \(f^x,f_y\) messbar sind, wobei klar ist, dass \(f^x,f_y\geq 0\) sind.)\\5Für \(x\in\mdr^k\):6\[F(x):=\int_{\mdr^l}f(x,y)\,dy=\int_{\mdr^l}f^x(y)\,dy\]7Für \(y\in\mdr^l\):8\[G(y):=\int_{\mdr^k}f(x,y)\,dx=\int_{\mdr^k}f_y(x)\,dx\]9Dann sind $F,G$ messbar und10\[\int_{\mdr^d}f(z)\,dz=\int_{\mdr^k}F(x)\,dx=\int_{\mdr^l}G(y)\,dy\]11also12\begin{align*}13\tag{$*$}\int_{\mdr^d}f(x,y)\,d(x,y)=\int_{\mdr^k}\left(\int_{\mdr^l}f(x,y)\,dy\right)dx=\int_{\mdr^l}\left(\int_{\mdr^k}f(x,y)\,dx\right)dy14\end{align*}15\textbf{(iterierte Integrale)}16\end{satz}1718\begin{beweis}19\textbf{Fall 1:} Sei \(C\in\fb_d\) und \(f=\mathds{1}_{C}\). Die Behauptungen folgen dann aus \ref{Satz 9.1}.\\20\textbf{Fall 2:} Sei \(f\geq 0\) und einfach. Die Behauptungen folgen aus Fall 1, \ref{Satz 3.6} und \ref{Satz 4.5}.\\21\textbf{Fall 3 - Der allgemeine Fall:}\\22Sei \((f_n)\) zulässig für $f$, also: \(0\leq f_n\leq f_{n+1}\), \(f_n\) einfach und \(f_n\to f\) auf \(\mdr^d\).23Für \(x\in\mdr^k\) und \(\natn\) gilt:24\[F_n(x):=\int_{\mdr^l}f_n(x,y)\,dy\]25und nach Fall 2 ist \(F_n\) messbar. \\26Aus \(0\leq f_n\leq f_{n+1}\) folgt \(0\leq F_n\leq F_{n+1}\) und \ref{Satz 4.6} liefert \(F_n\to F\) auf \(\mdr^k\). Dann gilt27\[\int_{\mdr^d}f(z)\,dz = \lim \int_{\mdr^d}f_n(z)\,dz \overset{Fall 2}= \lim \int_{\mdr^k}F_n(x)\,dx \overset{\ref{Satz 4.6}}=\int_{\mdr^k}F(x)\,dx\]28Genauso zeigt man29\[\int_{\mdr^d}(f(z)\,dz=\int_{\mdr^l}G(y)\,dy\]30\end{beweis}3132\begin{satz}[Satz von Fubini (Version I)]33\label{Satz 10.2}34Es sei \(f\colon\mdr^d\to\imdr\) integrierbar. Dann existieren Nullmengen \(M\subseteq\mdr^k\) und \(N\subseteq\mdr^l\) mit35\begin{align*}36f^x\colon\mdr^l\to\imdr \text{ ist integrierbar für jedes } x\in\mdr^k\setminus M \\37f_y\colon\mdr^k\to\imdr \text{ ist integrierbar für jedes } y\in\mdr^l\setminus N38\end{align*}39Setze40\begin{align*}41F(x):=42\begin{cases}43\int_{\mdr^l}f^x(y)\,dy=\int_{\mdr^l}f(x,y)\,dy & \text{, falls } x\in\mdr^k\setminus M \\440 & \text{, falls } x\in M45\end{cases}46\intertext{und}47G(y):=48\begin{cases}49\int_{\mdr^k}f_y(x)\,dx=\int_{\mdr^k}f(x,y)\,dx & \text{, falls } y\in\mdr^l\setminus N \\500 & \text{, falls } y\in N51\end{cases}52\end{align*}53Dann sind $F$ und $G$ integrierbar und es gelten folgende zwei Gleichungen54\[ \int_{\mdr^d}f(z)\,dz = \int_{\mdr^k}F(x)\,dx = \int_{\mdr^l}G(y)\,dy \]55Es gilt also wieder \((\ast)\) aus \ref{Satz 10.1}.56\end{satz}5758\begin{beweis}59Wir zeigen nur die Aussagen über \(f^x\), $F$ und die erste der obigen beiden Gleichungen. Genauso zeigt man die Aussagen über \(f_n, G\) und die zweite Gleichung.\\60Aus \ref{Lemma 8.1} folgt, dass \(f^x\) messbar ist. Definiere61\begin{align*}62\Phi(x) := \int_{\mdr^l}\lvert f^x(y)\rvert\,dy63= \int_{\mdr^l}\lvert f(x,y)\rvert\,dy \ \text{ für } x\in\mdr^k64\end{align*}65Nach \ref{Satz 10.1} ist \(\Phi\) messbar und66\begin{align*}67\int_{\mdr^k}\Phi(x)\,dx68= \int_{\mdr^k}\left(\int_{\mdr^l}\lvert f(x,y)\rvert\,dy\right)dx \overset{\ref{Satz 10.1}}69= \int_{\mdr^d}\lvert f(z)\rvert\,dz70< \infty71\end{align*}72(denn mit $f$ ist nach \ref{Satz 4.9} auch \(\lvert f\rvert\) integrierbar). Somit ist \(\Phi\) integrierbar.73Setze \(M:=\{\Phi = \infty \}\) was nach \ref{Satz 4.10} eine Nullmenge ist.74Also gilt:75\begin{align*}76\int_{\mdr^l}\lvert f^x(y)\rvert\,dy77= \Phi(x) < \infty \ \text{ für jedes } x\in\mdr^k\setminus M78\end{align*}79Das heißt, \(\lvert f^x\rvert\) ist für jedes \(x\in\mdr^k\setminus M\) integrierbar und es gilt nach \ref{Satz 4.9} auch80\begin{align*}81f^x \text{ ist integrierbar für jedes } x\in\mdr^k\setminus M82\end{align*}83Aus \ref{Folgerung 9.2} folgt, dass \(M\times\mdr^l\) eine Nullmenge ist.84Setze85\begin{align*}86\tilde f(z):=87\begin{cases}88f(z) &\text{, falls } z\in\mdr^d\setminus(M\times\mdr^l)\\890 &\text{, falls } z\in M\times\mdr^l90\end{cases}91\end{align*}92Aus \ref{Lemma 9.3} folgt, dass \(\tilde f\) messbar ist. Klar ist, dass fast überall \(f=\tilde f\) gilt. Es ist93\[\tilde f^x = \left(\mathds{1}_{(M\times\mdr^l)^C}\cdot f\right)^x\]94Das heißt \(\tilde f^x\) ist integrierbar für jedes \(x\in\mdr^k\). Dann gilt95\begin{align*}96F(x) \overset{\ref{Satz 5.3}}97= \int_{\mdr^l}\tilde f(x,y)\,dy98= \underbrace{\int_{\mdr^l}\tilde f_+ (x,y)\,dy}_{=:F^+(x)} - \underbrace{\int_{\mdr^l}\tilde f_- (x,y)\,dy}_{=:F^-(x)}99\end{align*}100Nach \ref{Satz 10.1} sind \(F^+\) und \(F^-\) messbar. Die Dreiecksungleichung liefert nun101\begin{align*}102\lvert F(x)\rvert103\leq \int_{\mdr^l}\lvert \tilde f(x,y)\rvert\,dy104\overset{\ref{Satz 5.3}}= \int_{\mdr^l}\lvert f(x,y)\rvert\,dy105= \Phi(x) \ \text{ für } x\in\mdr^k106\end{align*}107Also ist \(\lvert F\rvert\leq\Phi\) und \(\Phi\) ist integrierbar. Aus \ref{Satz 4.9} folgt, dass $F$ und \(\lvert F\rvert\) integrierbar sind108und dann sind auch \(F^+\) und \(F^-\) integrierbar (zur Übung). Es folgt109\begin{align*}110\int_{\mdr^k}F(x)\,dx111& = \int_{\mdr^k}F^+(x)\,dx - \int_{\mdr^k}F^-(x)\,dx \\112& = \int_{\mdr^k} \left(\int_{\mdr^l} \tilde f_+(x,y)\,dy\right)dx - \int_{\mdr^k} \left(\int_{\mdr^l}\tilde f(x,y)\,dy\right)dx \\113& \overset{\ref{Satz 10.1}}= \int_{\mdr^d}\tilde f_+(z)\,dz - \int_{\mdr^d}\tilde f_-(z)\,dz \\114& = \int_{\mdr^d}\tilde f(z)\,dz \\115& = \int_{\mdr^d}f(z)\,dz116\end{align*}117\end{beweis}118119\begin{satz}[Satz von Fubini (Version II)]120\label{Satz 10.3}121Sei \(\emptyset\neq X\in\fb_k\), \(\emptyset\neq Y\in\fb_l\) und \(D:=X\times Y\) (nach \S 8 ist \(D\in\fb_d\)).122Es sei \(f\colon D\to\imdr\) messbar.123Ist \(f\geq 0\) auf $D$ oder ist $f$ integrierbar, so gilt124\[ \int_D f(x,y)\,d(x,y) = \int_X\left(\int_Yf(x,y)\,dy\right)dx = \int_Y\left(\int_Xf(x,y)\,dx\right)dy \]125\end{satz}126127\begin{beweis}128Definiere \(\tilde f\) wie in \ref{Lemma 9.3} und wende \ref{Satz 10.1} beziehungsweise \ref{Satz 10.2} an.129\end{beweis}130131\begin{bemerkung}132\ref{Satz 10.1}, \ref{Satz 10.2} und \ref{Satz 10.3} gelten natürlich auch für mehr als zwei iterierte Integrale.133\end{bemerkung}134135\textbf{"'Gebrauchsanweisung"' für Fubini:}\\136Gegeben: \(\emptyset\neq D\subseteq\fb_d\) und messbares \(f\colon D\to\imdr\).137Setze $f$ auf \(\mdr^d\) zu einer messbaren Funktion \(\tilde f\) fort (zum Beispiel wie in \ref{Lemma 9.3}).138Aus \ref{Satz 3.8} folgt dann, dass \(\mathds{1}_{D}\tilde f\) messbar ist und \ref{Satz 10.1} liefert139\begin{align*}140\int_{\mdr^d}\lvert \mathds{1}_{D}\tilde f\rvert\,dz141= \int_{\mdr^k}\left(\int_{\mdr^l}\lvert \mathds{1}_{D}\tilde f\rvert\,dy\right)dx142= \int_{\mdr^l}\left(\int_{\mdr^k}\lvert \mathds{1}_{D}\tilde f\rvert\,dx\right)dy143\end{align*}144Ist eines der drei obigen Integrale endlich, so ist \(\lvert \mathds{1}_{D}\tilde f\rvert\) integrierbar und145damit ist nach \ref{Satz 4.9} auch \(\mathds{1}_{D}\tilde f\) integrierbar.\\146Dann ist $f$ integrierbar und es folgt147\begin{align*}148\int_Df(z)\,dz149& = \int_{\mdr^d}\left(\mathds{1}_{D}\tilde f\right)(z)\,dz \\150& \overset{\ref{Satz 10.2}}= \int_{\mdr^k}\left(\int_{\mdr^l}\left(\mathds{1}_{D}\tilde f\right)(x,y)\,dy\right)dx \\151& = \int_{\mdr^l}\left(\int_{\mdr^k}\left(\mathds{1}_{D}\tilde f\right)(x,y)\,dx\right)dy152\end{align*}153154\begin{beispiel}155\begin{enumerate}156\item Sei \(D=[a_1,b_1]\times[a_2,b_2]\times\dots\times[a_d,b_d]\) mit \(a_i\leq b_i \ (i=1,\dots,d)\).157Es sei \(f\colon D\to\mdr\) stetig. $D$ ist kompakt, also gilt \(D\in\fb_d\).158Nach \ref{Satz 4.12}(2) ist \(f\in\mathfrak{L}^1(D)\) und aus obiger Bemerkung folgt159\begin{align*}160\int_Df(x_1,\dots,x_d)\,d(x_1,\dots,x_d)161= \int_{a_d}^{b^d} \left(\dots \left( \int_{a_2}^{b^2} \left(\int_{a_1}^{b^1}f(x_1,\dots,x_d)\,dx_1\right)dx_2\right)\dots\right)dx_d162\end{align*}163Die Reihenfolge der Integrationen darf beliebig vertauscht werden. Aus \ref{Satz 4.13} folgt164\[\int_{a_i}^{b_i}\dots \text{ d}x_i= \text{R-}\int_{a_i}^{b_i}\dots\text{ d}x_i\]165166\textbf{Konkretes Beispiel}\\167Sei \(D:=[a,b]\times[c,d]\subseteq\mdr^2\), \(f\in C([a,b])\) und \(g\in C([c,d])\).168\begin{align*}169\int_Df(x)g(y)\,d(x,y)170& = \int_c^d\left(\int_a^bf(x)g(y)\,dx\right)dy \\171& = \int_c^d\left(g(y)\left(\int_a^bf(x)\,dx\right)\right)dy \\172&= \left(\int_a^bf(x)\,dx\right) \left(\int_c^dg(y)\,dy\right)173\end{align*}174\item175Wir rechtfertigen die "'Kochrezepte"' aus Analysis II, Paragraph 15.176Seien \(a,b\in\mdr\) mit \(a<b\) und \(I:=[a,b]\). Weiter seien177\(h_1,h_2\in C(I)\) mit \(h_1\leq h_2\) auf \(I\) und178\[A:=\{(x,y)\in\mdr^2: x\in I, h_1(x)\leq y\leq h_2(x)\}\]179Sei \(f\colon A\to\mdr\) stetig. Da \(h_1\) und \(h_2\) stetig180sind, ist \(A\) kompakt und somit gilt \(A\in\fb_2\). Aus181\ref{Satz 4.12}(2) folgt dann \(f\in\mathfrak{L}^1(A)\).182Definiere183\[\tilde f(x,y)=184\begin{cases}185f(x,y) &\text{, falls } (x,y)\in A \\1860 &\text{, falls } (x,y)\notin A187\end{cases}188\]189Nach \ref{Lemma 9.3} ist \(\tilde f\) messbar. Setze190\[M:=\max\{\lvert f(x,y)\rvert:(x,y)\in A\}\]191Dann gilt \(\lvert\tilde f\rvert \leq M\cdot\mathds{1}_A\).192Wegen \(\lambda_2(A)<\infty\) ist \(M\cdot\mathds{1}_A\)193integrierbar und nach \ref{Satz 4.9} ist \(\lvert\tilde f\rvert\)194und damit auch \(\tilde f\) integrierbar. Dann ist195\begin{align*}196\int_A f(x,y)\,d(x,y) &= \int_{\mdr^2}\tilde f(x,y)\,d(x,y) \\197& \overset{\ref{Satz 10.3}}=198\int_\mdr\left(\int_\mdr\tilde f (x,y)\,dy\right)dx \\199&=\int_a^b\left(\int^{h_2(x)}_{h_1(x)}f(x,y)\,dy\right)dx200\end{align*}201Damit ist 15.1 aus Analysis II bewiesen. Genauso zeigt man 15.3.202\item203Sei \(D:=\{(x,y)\in\mdr^2:x\geq 1, 0\leq y\leq\frac1x\}\) und204\(f(x,y):=\frac1x\cos(xy)\). $D$ ist abgeschlossen und somit ist205\(D\in\fb_2\). Außerdem ist $f$ stetig, also messbar. \\206\textbf{Behauptung: } \[f\in\mathfrak{L}^1(D)\text{ und }\int_Df(x,y)\,d(x,y)=\sin(1)\]207\textbf{Beweis: } Setze \(X:=(0,\infty)\), \(Y:=[0,\infty)\) und208\(Q:=X\times Y\). Sei nun \[\tilde f(x,y):=\frac1x\cos(xy) \text{ für }209(x,y)\in Q\]210\(\tilde f\) ist eine Fortsetzung von \(f\) auf \(X\times Y\).211\(\tilde f\) ist also messbar. Es ist212\begin{align*}213\int_D\lvert f\rvert\,d(x,y)214&=\int_Q\mathds{1}_D\cdot\lvert\tilde f\rvert\,d(x,y) \\215&\overset{\ref{Satz 10.1}}=216\int_X\left(\int_Y\mathds{1}_D(x,y)\frac1x\lvert\cos(xy)\rvert217\,dy\right)dx \\218&\int^\infty_1\left(\int^\frac1x_0 \frac1x\lvert\cos(xy)\rvert219\,dy\right)dx \\220&\leq \int^\infty_1\left(\int^\frac1x_0 \frac1x\,dy\right)dx \\221&=\int^\infty_1\frac1{x^2}\,dx = 1<\infty222\end{align*}223Also ist \(\lvert f\rvert\) integrierbar und dann nach \ref{Satz 4.9}224auch $f$, also \(f\in\mathfrak{L}^1(D)\). Dann:225\begin{align*}226\int_D f\,d(x,y)227&= \int_X\left(\int_Y\mathds{1}_D(x,y)\frac1x\cos(xy)\,dy\right)228dx \\229&\overset{\text{wie oben}}=230\int^\infty_1\left(\int^\frac1x_0 \frac1x\cos(xy)\,dy\right)dx\\231&= \left. \int^\infty_1\left(\frac1x\cdot\frac1x\sin(xy)232\right\rvert^{y=\frac1x}_{y=0}\right)dx \\233&= \int^\infty_1\frac1{x^2}\sin(1)\,dx \\234&= \sin(1)235\end{align*}236\end{enumerate}237\end{beispiel}238239\textbf{Vorbemerkung: } Sei \(x>0\). Für \(b>0\) gilt240\begin{align*}241\int^b_0 e^{-xy}\,dy = \left. -\frac1x e^{-xy}\right\rvert^b_0242=-\frac1x e^{-xb}+\frac1x243\overset{b\to\infty}\longrightarrow\frac1x244\end{align*}245und daraus folgt \(\int_0^\infty e^{-xy}\,dy=\frac1x\)246247\begin{beispiel}248\begin{enumerate}249\item[(4)]250Sei251\[g:=252\begin{cases}253\frac{\sin x}{x} &\text{, falls } x>0 \\2541 &\text{, falls } x=0255\end{cases}\]256$g$ ist stetig auf \([0,\infty)\). Aus Analysis 1 ist bekannt, dass257\(\int_0^\infty g(x)\,dx\) konvergent, aber \textbf{ nicht }258absolut konvergent ist. Aus \ref{Satz 4.14} folgt, dass259\(g\notin\mathfrak{L}^1\left([0,\infty)\right)\)\\260\textbf{Behauptung: } \(\int^\infty_0 g(x)\,dx = \frac\pi{2}\)\\261\textbf{Beweis: } Setze \(X:=[0,R]\) mit \(R>0\), \(Y:=[0,\infty)\) und262\(D:=X\times Y\), sowie263\[f(x,y):= e^{-xy}\sin x \text{ für } (x,y)\in D\]264Es ist \(D\in\fb_2\) und $f$ stetig, also messbar. Es ist weiter265\(f\in\mathfrak{L}^1(D)\) (warum?) und266\begin{align*}267\int_D f(x,y)\,d(x,y)268&\overset{\ref{Satz 10.3}}=269\int_X\left(\int_Y f(x,y)\,dy\right)dx \\270&=\int_0^R\left(\int_0^\infty e^{-xy}\sin x\,dy\right)dx\\271&=\int^R_0\sin x\left(\int_0^\infty e^{-xy}\,dy\right)dx\\272&\overset{\text{Vorbemerkung}}=273\int^R_0\frac{\sin x}{x}\,dx =:I_R274\end{align*}275Dann gilt276\begin{align*}277I_R278&\overset{\ref{Satz 10.3}}=279\int_Y\left(\int_X f(x,y)\,dx\right)dy280=\int^\infty_0\underbrace{281\left(\int^R_0 e^{-xy}\sin x\,dx\right)}_{=:\varphi(y)}dy282\end{align*}283Zweimalige partielle Integration liefert (nachrechnen!):284\[\varphi(y)=\frac1{1+y^2}-\frac1{1+y^2}e^{-yR}(y\sin R+\cos R)\]285Damit gilt286\begin{align*}287I_R=288\int^\infty_0 \frac{dy}{1+y^2}289-\int^\infty_0\frac1{1+y^2}e^{-yR}(y\sin R+\cos R)\,dy290\end{align*}291Aus Analysis 1 ist bekannt, dass das erste Integral gegen292\(\frac{\pi}2\) konvergiert und das zweite Integral setzen293wir gleich \(\tilde I_R\).\\294Es gilt295\begin{align*}296\lvert\tilde I_R\rvert297&\leq \int^\infty_0\frac1{1+y^2}e^{-yR}298(y\lvert\sin R\rvert + \lvert\cos R\rvert)\,dy \\299&\leq \int^\infty_0\frac{y+1}{y^2+1} e^{-yR}\,dy\\300&\leq 2\int^\infty_0 e^{-yR}\,dy \\301&\overset{\text{Vorbemerkung}}=\frac2R302\end{align*}303Das heißt also \(\tilde I_R\to 0 \ (R\to\infty)\) und damit folgt304die Behauptung durch305\[I_R=\frac{\pi}2-\tilde I_R\to\frac{\pi}2 \ (R\to\infty)\]306\end{enumerate}307\end{beispiel}308309310