2.6M - 1. Institut für Theoretische Physik - Universität Stuttgart
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5. Ergebnisse<br />
E/keV<br />
−0.575<br />
−0.580<br />
−0.585<br />
−0.590<br />
Z = 2, B = 10 8 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. 5.23.: Grundzustandsenergie am Ende der Simulation E0 = -0.5827 ± 0.0025 keV.<br />
82<br />
E/keV<br />
−<strong>1.</strong>210<br />
−<strong>1.</strong>215<br />
−<strong>1.</strong>220<br />
−<strong>1.</strong>225<br />
−<strong>1.</strong>230<br />
−<strong>1.</strong>235<br />
−<strong>1.</strong>240<br />
−<strong>1.</strong>245<br />
−<strong>1.</strong>250<br />
Z = 3, B = 10 8 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. 5.24.: Grundzustandsenergie am Ende der Simulation E0 = -<strong>1.</strong>230 ± 0.003 keV.