Schnittzahl

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In der Differentialtopologie und in der Algebraischen Topologie bezeichnet die Schnittzahl oder Schnittmultiplizität eine ganze Zahl, welche den Schnittpunkten orientierter Untermannigfaltigkeiten bzw. Homologieklassen von orientierten Mannigfaltigkeiten zugeordnet werden kann.

Differentialtopologie

In der Differentialtopologie betrachtet man zuerst Schnittzahlen von Abbildungen mit Untermannigfaltigkeiten. Schnittzahlen von Untermannigfaltigkeiten komplementärer Dimensionen werden als Schnittzahl der Inklusionsabbildung der einen Untermannigfaltigkeit mit der anderen Untermannigfaltigkeit berechnet.

Definition

Seien X,Y differenzierbare Mannigfaltigkeiten, X kompakt sowie ZY eine Untermannigfaltigkeit und sei f:XY ein differenzierbare Abbildung, die zu Z transversal ist. Zudem gelte dimX+dimZ=dimY. Dann heißt

I(f,Z):=xf1(Z)sign(x)

die Schnittzahl der Abbildung f mit Z.

Transversalität und Kompaktheit garantieren, dass die Summe endlich ist. Das Signum sign(x) ist folgendermaßen definiert:

  • sign(x)=+1, falls dxf(TxX)Tf(x)Z=Tf(x)Y als direkte Summe von orientierten Vektorräumen die Orientierung erhält,
  • sign(x)=1, falls dxf(TxX)Tf(x)Z=Tf(x)Y als direkte Summe von orientierten Vektorräumen die Orientierung umkehrt.

Mit Hilfe des Homotopietransversalitätssatzes kann die Definition auch auf Abbildungen ausgedehnt werden, die nicht transversal sind: Seien X,Y differenzierbare Mannigfaltigkeiten, X kompakt sowie ZY eine Untermannigfaltigkeit und sei f:XY ein differenzierbare Abbildung. Zudem gelte dimX+dimZ=dimY. Nach dem Homotopietransversalitätssatz gibt es eine differenzierbare Abbildung g:XY, welche transversal zu Z und homotop zu f ist. Man setzt: I(f,Z):=I(g,X).

Eigenschaften

  • Sei W eine kompakte differenzierbare Mannigfaltigkeit mit Rand W=X und sei F:WY eine differenzierbare Abbildung. Dann gilt für f=F:XY für jede Untermannigfaltigkeit Z von Y, dass I(f,Z)=0.
  • Die Schnittzahlen homotoper Abbildungen stimmen überein.

Selbstschnittzahl

Für den Fall, dass X,Z kompakte orientierte Untermannigfaltigkeiten einer orientierten differenzierbaren Mannigfaltigkeit sind, mit dimX+dimZ=dimY, lässt sich die Schnittzahl I(X,Z):=I(i,Z) definieren, wobei i:XY die kanonische Inklusionsabbildung bezeichnet.

Man kann zeigen, dass I(Z,X):=(1)dimXdimZI(X,Z) gilt. Im Falle dimX=12dimY, ist also die Selbstschnittzahl I(X,X) definiert und für ungerade dimX folgt damit I(X,X)=0.

Sei nun Y eine kompakte orientierte Mannigfaltigkeit, Δ:={(y,y):yY}Y×Y bezeichne die Diagonale. Nach der vorangehenden Überlegung ist I(Δ,Δ) wohldefiniert und man kann mit Hilfe der Lefschetz-Fixpunkttheorie zeigen, dass I(Δ,Δ) mit der Euler-Charakteristik der Mannigfaltigkeit übereinstimmt.

Schnittzahl mod 2

Die Schnittzahl mod2 ist unabhängig von einer Orientierung der Mannigfaltigkeiten, das in der Definition der Schnittzahl vorkommende Signum ist mod2=1 und die Berechnung der Schnittzahl mod2 reduziert sich auf das Zählen der Schnittpunkte mod2. Dies erlaubt natürlich nicht so genaue Aussagen wie mit der Schnittzahl orientierter Mannigfaltigkeiten, ermöglicht aber dafür auch die Berechnung bei nicht-orientierbaren Mannigfaltigkeiten.

Anwendungsbeispiel

Als Anwendung wird gezeigt, dass das Möbiusband nicht orientierbar ist. X bezeichne die Mittellinie des Möbiusbandes, welche diffeomorph ist zur Kreislinie S1. Die Selbstschnittzahl mod2 von X ist 1. Wäre das Möbiusband orientierbar, dann müsste aber I(X,X)=0 gelten. I(X,X)=0mod21, also kann das Möbiusband nicht orientierbar sein.

Algebraische Topologie

Die Algebraische Topologie ermöglicht die Ausdehnung des Begriffes der Schnittzahl auf orientierte topologische Mannigfaltigkeiten, wo die Schnittzahlen mit Hilfe der singulären Homologie definiert werden.

Literatur

  • John W. Milnor: Topology from the differentiable viewpoint. Revised edition, 1st printing. Princeton University Press, Princeton NJ 1997, ISBN 0-691-04833-9.
  • Victor Guillemin, Alan Pollack: Differential topology. Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ 1974, ISBN 0-13-212605-2.
  • Ralph Stöcker, Heiner Zieschang: Algebraische Topologie. Eine Einführung. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. B. G. Teubner, Stuttgart 1994, ISBN 3-519-12226-X.