QNuclei software · Nuklearphysik · Simulation

Software basierend auf der Störungstheorie und der Monte-Carlo-Berechnungsmethode. Werkzeug für die Arbeit im Labor, für die Forschung, für die Industrie und für das Bildungswesen. Anwendungen in Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften.


QNuclei Software

Wir können die Kernstruktur aller Elemente im Periodensystem berechnen. Die Software ermöglicht es, das Fermi-Niveau ohne die Kontinuumshypothese zu erhalten, wobei nur diskretisierte Eigenwerte berücksichtigt werden. Außerdem kann die Wellenfunktion aller Protonen und Neutronen in einem Kern dargestellt werden. Download DEMO-Version.

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QNuclei SOFTWARE. Die Software hat drei verschiedene Fenster. Im ersten Fenster können 1D (eindimensionale) Eigenwerte und Eigenfunktionen berechnet werden. Außerdem können im Einstiegsfenster die Modellparameter verändert werden. Die anderen Fenster sind das Fenster Eigenfunktionen (3D) und das Fenster Eigenwerte (3D). Bei jeder Änderung von Modellparametern oder Eingabedaten müssen die 1D-Eigenwerte im Ausgangsfenster neu berechnet werden.


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QNuclei SOFTWARE. Erstes Softwarefenster. QNuclei-Software.


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QNuclei SOFTWARE. Anfangsfenster für die Berechnung des Niveaus (3D).


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QNuclei SOFTWARE. Anfangsfenster für die Berechnung der Wellenfunktion.

Der Algorithmus zum Zählen von Nukleonen, über den das Programm verfügt, berücksichtigt die Entartung der Quantenniveaus und ermöglicht uns zu sehen, wie die symmetrische Energie in den Nukleonen wirkt. QNuclei ist ab initio (von den ersten Prinzipien) Software. Das heißt, Sie müssen nur die Werte N (Anzahl der Neutronen) und Z (Anzahl der Protonen) eingeben, um die Berechnungen durchzuführen. Das Programm erlaubt zu sehen, wie die symmetrische Energie in den Nukleonen wirkt.

Das Verfahren, das wir durchführen werden, wird das folgende sein.

1) Finden Sie einen stabilen Nukleus und erhalten Sie N und Z.
2) Passen Sie den Wert von c_sym (Symmetrieenergie) mit der folgenden Bedingung an: Fermi-Niveau (Neutronen) = Fermi-Niveau (Protonen).
3) Wir untersuchen die Nukleonen.


Simulationsmodellierung · Quantensimulation · Quantensoftware · Quanten-Monte-Carlo


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QNuclei. Te(A=128, Z=52).


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QNuclei Ac Z=89.


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QNuclei Al Z=13


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QNuclei Am Z=95.


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QNuclei Ar Z=18.


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QNuclei As Z=33.


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QNuclei Ac Z=89.


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QNuclei Al Z=13.


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QNuclei  Am Z=95


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QNuclei Ar Z=18


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QNuclei  As Z=33


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QNuclei  Ac Z=89


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QNuclei  Al Z=13.

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QNuclei  Am Z=95.

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QNuclei  Ar Z=18

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QNuclei  As Z=33

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QNuclei Ac Z=89.


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QNuclei Al Z=13


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QNuclei Am Z=95


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QNuclei Ar Z=18



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QNuclei As Z=33

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