dc.contributor.advisor | Kalus, René | cs |
dc.contributor.author | Luber, Tomáš | cs |
dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:07:08Z | |
dc.date.available | 2014-08-05T10:07:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | cs |
dc.identifier.other | OSD002 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/103899 | |
dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
dc.description.abstract | Náplní práce je vytvoření programu, který aplikuje metody variačního Monte Carlo na řešení stacionární Schrödingerovy rovnice ve výpočtu základního rotačně-vibračního stavu systému mnoha částic. Program je napsán ve Fortranu 95, má modulární strukturu a zaručující budoucí rozšiřitelnost a možnost použití pro kvantové systémy mnoha
částic. Výpočty jsou provedeny pro nenabité klastry helia a argonu a získané výsledky
jsou porovnány s literaturou. Dále se práce věnuje nabitým klastrům helia, pro které se ukazuje jako nutné zahrnout do vlnových funkcí základního stavu tří- a vícečásticové příspěvky. Teoretická část práce je věnována analýze použitých fyzikálních a matematických předpokladů, které opravňují použití metod variačního Monte Carlo pro řešení stacionární Schrödingerovy rovnice. | cs |
dc.description.abstract | The content of this work is creation of a program package that employs variational Monte Carlo methods to solve the stationary Schrödinger equation for the ground state of many particle systems. Program is written in Fortran 95 and has a modular structure that guarantees future extensions and applicability in quantum many-particle systems. Calculations are carried out for uncharged clusters of helium and argon a compared with literature. Consecutively, charged clusters are discused and it is shown for them that three and higher many-body terms are needed in trial wave functions to follow the anisotropy of intra-cluster interacktions. Theoretical part of this work is dedicated to mathematical and physical grounds that entitle the usage of quantum Monte Carlo methods to solve the stacionary Schrödinger equation. | en |
dc.format.extent | 2666929 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/text-plain:formatted | cs |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | kvantové Monte Carlo | cs |
dc.subject | variační Monte Carlo | cs |
dc.subject | atomové klastr | cs |
dc.subject | klastry vzácných plynů | cs |
dc.subject | quantum Monte Carlo | en |
dc.subject | variational Monte Carlo | en |
dc.subject | atomic clusters | en |
dc.subject | rare gas clusters | en |
dc.title | Stochastické metody řešení stacionární Schrödingerovy rovnice | cs |
dc.title.alternative | Stochastic methods for solving the stationary Schrödinger equation | en |
dc.type | Diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Karlický, František | cs |
dc.date.accepted | 2014-06-11 | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
dc.description.department | 470 - Katedra aplikované matematiky | cs |
dc.thesis.degree-program | Informační a komunikační technologie | cs |
dc.thesis.degree-branch | Výpočetní matematika | cs |
dc.description.result | výborně | cs |
dc.identifier.sender | S2724 | cs |
dc.identifier.thesis | LUB0020_FEI_N2647_1103T031_2014 | |
dc.rights.access | openAccess | |