¿Cómo hace uno para mostrar que$$ \prod_{k=2}^{\infty}\frac{k^{2}-1}{k^{2}+1} =\frac{\pi}{\sinh \pi} ?$$
Mi intento: $$ \begin{align} \prod_{k=2}^{\infty}\frac{k^{2}-1}{k^{2}+1} &= \lim_{n \to \infty} \prod_{k=2}^{n}\frac{(k-1)(k+1)}{(k-i)(k+i)} \\ &= \lim_{n \to \infty} \frac{\Gamma(n) \Gamma(n+2) \Gamma(2-i) \Gamma(2+i)} {2 \Gamma(n+1-i) \Gamma(n+1+i)} \\ &= \lim_{n \to \infty} \frac{\Gamma(n)\Gamma(n+2) (1-i) \Gamma(1-i) (1+i)i \Gamma(i)}{2 \Gamma(n+1-i)\Gamma(n+1+i)} \\ &= \frac{\pi}{\sinh \pi}\lim_{n \to \infty} \frac{\Gamma(n)\Gamma(n+2)}{\Gamma(n+1-i) \Gamma(n+1+i)} \end{align}$$
No estoy seguro de cómo ir sobre la muestra de que el límite se evalúa a $1$.
EDITAR:
Para evaluar ese límite, podemos usar el hecho de que $ \displaystyle \frac{\Gamma(n)}{\Gamma(n+z)} \sim n^{-z}$$ n \to \infty$.
$$ \begin{align} \lim_{n \to \infty} \frac{\Gamma(n)\Gamma(n+2)}{\Gamma(n+1-i) \Gamma(n+1+i)} &= \lim_{n \to \infty} \frac{\Gamma(n) (n+1)n \Gamma(n)}{(n-i)\Gamma(n-i) (n+i)\Gamma(n+i)} \\ &= \lim_{n \to \infty} \frac{\Gamma(n)n^{-i}}{\Gamma(n-i)} \frac{\Gamma(n) n^{i}}{\Gamma(n+i)} \frac{n^2+n}{n^{2}+1} \\ &= (1)(1)(1) \\ &= 1 \end{align}$$
