2.6M - 1. Institut für Theoretische Physik - Universität Stuttgart
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5. Ergebnisse<br />
E/keV<br />
−0.840<br />
−0.850<br />
−0.860<br />
−0.870<br />
−0.880<br />
−0.890<br />
−0.900<br />
−0.910<br />
−0.920<br />
Z = 4, B = 10 7 T, ∆τ = 10 −4 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 />
2DHF<br />
MCPH 3<br />
Abb. 5.3.: Grundzustandsenergie am Ende der Simulation E0 = -0.9029 ± 0.0043 keV.<br />
72<br />
E/keV<br />
−<strong>1.</strong>220<br />
−<strong>1.</strong>240<br />
−<strong>1.</strong>260<br />
−<strong>1.</strong>280<br />
−<strong>1.</strong>300<br />
−<strong>1.</strong>320<br />
−<strong>1.</strong>340<br />
−<strong>1.</strong>360<br />
−<strong>1.</strong>380<br />
Z = 5, B = 10 7 T, ∆τ = 10 −4 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 />
2DHF<br />
MCPH 3<br />
Abb. 5.4.: Grundzustandsenergie am Ende der Simulation E0 = -<strong>1.</strong>338 ± 0.005 keV.