2.6M - 1. Institut für Theoretische Physik - Universität Stuttgart
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5. Ergebnisse<br />
E/keV<br />
−3<strong>1.</strong>300<br />
−3<strong>1.</strong>400<br />
−3<strong>1.</strong>500<br />
−3<strong>1.</strong>600<br />
−3<strong>1.</strong>700<br />
−3<strong>1.</strong>800<br />
−3<strong>1.</strong>900<br />
−32.000<br />
−32.100<br />
−32.200<br />
Z = 13, B = 5 · 10 8 T, ∆τ = 10 −5 a.u.<br />
0 100 200 300 400 500 600 700<br />
E T<br />
E B<br />
〈E B 〉<br />
HFFEM<br />
Block<br />
MCPH 3<br />
Abb. 5.59.: Grundzustandsenergie am Ende der Simulation E0 = -3<strong>1.</strong>932 ± 0.047 keV.<br />
E/keV<br />
−35.800<br />
−36.000<br />
−36.200<br />
−36.400<br />
−36.600<br />
−36.800<br />
Z = 14, B = 5 · 10 8 T, ∆τ = 10 −5 a.u.<br />
0 100 200 300 400 500 600 700<br />
E T<br />
E B<br />
〈E B 〉<br />
HFFEM<br />
Block<br />
MCPH 3<br />
DF<br />
Abb. 5.60.: Grundzustandsenergie am Ende der Simulation E0 = -36.442 ± 0.060 keV .<br />
100