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2.6M - 1. Institut für Theoretische Physik - Universität Stuttgart

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5.<strong>1.</strong> Das Diffusions-Quanten-Monte-Carlo-Verfahren im Vergleich zu anderen Verfahren<br />

E/keV<br />

−14.200<br />

−14.300<br />

−14.400<br />

−14.500<br />

−14.600<br />

−14.700<br />

−14.800<br />

−14.900<br />

−15.000<br />

Z = 12, B = 10 8 T, ∆τ = 5 · 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. 5.33.: Grundzustandsenergie am Ende der Simulation E0 = -14.827 ± 0.024 keV.<br />

E/keV<br />

−16.400<br />

−16.600<br />

−16.800<br />

−17.000<br />

−17.200<br />

Z = 13, B = 10 8 T, ∆τ = 5 · 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. 5.34.: Grundzustandsenergie am Ende der Simulation E0 = -17.061 ± 0.006 keV.<br />

87

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