Bifurkationen: Unterschied zwischen den Versionen

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Bifurkationspunkte sind oft verknüpft mit Stabilitätswechsel. Das bedeutet, die lineare Stabilität der Fixpunkte im Falle lokaler Bifurkationen muss untersucht werden.
Bifurkationspunkte sind oft verknüpft mit Stabilitätswechsel. Das bedeutet, die lineare Stabilität der Fixpunkte im Falle lokaler Bifurkationen muss untersucht werden.


====Klassifizierung einfachster Bifurkationen:====
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====Eigenwert- Null - Bifurkation====
 
:<math>\lambda <0\to \lambda >0</math>
 
 
stabiler Fixpunkt (Knoten) → instabilen Fixpunkt (Sattelpunkt für
:<math>n\ge 2</math>)
 
 
detA>0 → detA<0
 
'''A1) Sattel- Knoten- Bifurkation'''
 
'''einfachster Fall:'''
 
 
:<math>\dot{x}=\mu -{{x}^{2}}</math>
 
 
 
:<math>x*=\pm \sqrt{\mu }</math>
Fixpunkte existieren also nur für
:<math>\mu \ge 0</math>
 
 
 
:<math>\delta \dot{x}=-2x*\delta x</math>
 
 
Somit existieren:
 
 
:<math>{{\lambda }_{1}}>0</math> und <math>{{\lambda }_{2}}<0</math>
für
:<math>x*=\pm \sqrt{\mu }</math>
 


====A2) Transkritische Bifurkation====
====A2) Transkritische Bifurkation====

Aktuelle Version vom 9. August 2011, 14:24 Uhr




Sei der Fluß von einem Kntrollparametr µ abhängig, so zeigt sich, dass sich die Zahl der Attraktoren bei einem kritischen Wert µc schlagartig ändern kann.

Es treten dann sogenannte Bifurkationen auf ("Verzweigungen" der Lösungsmannigfaltigkeit).

Notwendige Voraussetzung für diesen Prozess ist jedoch Nichtlinearität!

Bifurkationspunkte sind oft verknüpft mit Stabilitätswechsel. Das bedeutet, die lineare Stabilität der Fixpunkte im Falle lokaler Bifurkationen muss untersucht werden.

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A2) Transkritische Bifurkation



Stabilitätswechsel bei µc=0


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