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--- /dev/null
+++ b/Master/texmf-dist/doc/generic/pst-magneticfield/pst-magneticfield-docDE.tex
@@ -0,0 +1,279 @@
+%% $Id: pst-magneticfield-docEN.tex 322 2010-05-16 08:07:26Z herbert $
+\documentclass[11pt,english,BCOR10mm,DIV12,bibliography=totoc,parskip=false,smallheadings
+ headexclude,footexclude,oneside]{pst-doc}
+\usepackage[latin1]{inputenc}
+\usepackage{pst-magneticfield}
+\let\pstMFfv\fileversion
+\lstset{pos=t,language=PSTricks,
+ morekeywords={psmagneticfield,psmagneticfieldThreeD},basicstyle=\footnotesize\ttfamily}
+\newcommand\Cadre[1]{\psframebox[fillstyle=solid,fillcolor=black,linestyle=none,framesep=0]{#1}}
+\def\bgImage{%
+\psset{unit=0.5cm}
+\begin{pspicture}(-7,-6)(7,6)
+\psmagneticfieldThreeD[N=2,R=2,L=2,linecolor=blue](-7,-8)(7,8)
+\ThreeDput{\rput(0,-7){\textbf{HELMHOLTZ-Spule}}}
+\end{pspicture}
+}
+%
+\begin{document}
+
+\title{\texttt{pst-magneticfield}}
+\subtitle{Magnetische Feldlinien einer langgestreckten Spule; v.\pstMFfv}
+\author{J\"{u}rgen Gilg\\ Manuel Luque\\Herbert Vo\ss}
+%\docauthor{J\"{u}rgen Gilg\\Manuel Luque\\Herbert Vo\ss}
+\date{\today}
+\maketitle
+
+
+\clearpage%
+\begin{abstract}
+Das Paket \LPack{pst-magneticfield} zeichnet magnetische Feldlinien einer langgestreckten Spule.
+Die physikalischen Gr\"{o}{\ss}en sind: Radius der Spule, ihre L\"{a}nge und die Anzahl ihrer
+Windungen. Die voreingestellten Werte sind:
+
+\begin{enumerate}
+ \item Anzahl der Windungen: \LKeyset{N=6};
+ \item Radius: \LKeyset{R=2};
+ \item L\"{a}nge: \LKeyset{L=4}.
+\end{enumerate}
+
+Die magnetischen Feldlinien wurden mit dem Runge-Kutta 2 Verfahren angen\"{a}hert, welches sich
+nach einigen anderen Versuchen als der beste Kompromiss zwischen Re\-chen\-ge\-schwin\-dig\-keit und
+Zeichengenauigkeit der Linien erwies. Die Berechnung der notwendigen elliptischen Integrale
+wurden mit einer polynomialen N\"{a}herung aus dem "Handbook of Mathematical Functions
+With Formulas, Graph, And Mathematical Tables" von Milton Abramowitz und Irene.\,A. Stegun
+(\url{http://www.math.sfu.ca/~cbm/aands/})~\cite{abramowitz} realisiert.
+\end{abstract}
+
+\clearpage
+\tableofcontents
+
+\clearpage
+\section{Einleitung}
+
+Im Folgenden stellen wir die Optionen mit ihren voreingestellten Werten vor:
+\begin{enumerate}
+ \item Die Maximalzahl von Berechnungspunkten einer jeden Feldlinie um die gesamte Spule: \LKeyset{pointsB=500};
+ \item die Maximalzahl von Berechnungspunkten einer jeden Feldlinie um die Windungen: \LKeyset{pointsS=1000};
+ \item die Anzahl der Feldlinien um die gesamte Spule: \LKeyset{nL=8};
+ \item Schrittweite f\"{u}r die Feldlinien um die gesamte Spule: \LKeyset{PasB=0.02};
+ \item Schrittweite f\"{u}r die Feldlinien um die Windungen: \LKeyset{PasS=0.00275};
+ \item nur Feldlinien um individuell ausgew\"{a}hlte Windungen: \LKeyset{numSpires=\{\}}, nach dem Gleichheitsszeichen "=" schreiben wir die Nummer(n) der Windung(en) \textsf{1 2 3 etc.} ausgehend von der obersten Windung. Voreingestellt ist, dass bei allen Windungen die Feldlinien gezeichnet werden.
+ \item Die Anzahl der Feldlinien um die gew\"{a}hlten Windungen: \LKeyset{nS=1}.
+ \item Falls wir die Spule selbst nicht zeichnen m\"{o}chten, erledigt dies die Option \LKeyset{drawSelf=false} (hilfreich bei 3D-Ansichten).
+ \item Die Optionen der Spule (Farbe, Linienst\"{a}rke, Pfeile) sind:
+ \begin{enumerate}
+ \item Die Farbe und Linienst\"{a}rke der Spule: \Lkeyset{styleSpire=styleSpire};
+ \item die Stromst\"{a}rkepfeile: \Lkeyset{styleCourant=sensCourant}.
+ \end{enumerate}
+\begin{verbatim}
+\newpsstyle{styleSpire}{linecap=1,linecolor=red,linewidth=2\pslinewidth}
+\newpsstyle{sensCourant}{linecolor=red,linewidth=2\pslinewidth,arrowinset=0.1}
+\end{verbatim}
+
+ \item Die Farbe und Linienst\"{a}rke der Feldlinien can mit den g\"{a}ngigen Parametern von \LPack{pstricks} eingestellt werden: \Lkeyword{linecolor} und \Lkeyword{linewidth}
+\end{enumerate}
+
+Der Befehl \Lcs{psmagneticfieldThreeD} erlaubt eine 3D-Ansicht der Spule und der magnetischen Feldlinien.
+
+\clearpage
+\section{Einfluss der physikalischen Gr\"{o}{\ss}en auf das Erscheinungsbild der Feldlinien}
+\subsection{Die L\"{a}nge der Spule}
+
+\begin{LTXexample}[pos=t]
+\psset{unit=0.5cm}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{006633}},N=3,R=2,nS=1]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{99FF66}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{L=4}},N=3,R=2,nS=1]}
+\end{pspicture*}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{006633}},L=8,N=3,R=2,nS=1,PasB=0.0025,pointsB=5500]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{99FF66}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{L=8}},N=3,R=2,nS=1]}
+\end{pspicture*}
+\end{LTXexample}
+
+\textbf{Anmerkung:} Um das Erscheinungsbild der zweiten Spule zu verbessern, mussten wir die Anzahl der Berechungspunkte erh\"{o}hen und die Schrittweite verkleinern,
+ \Cadre{\textcolor{white}{pointsB=5500,PasB=0.0025}}, was jedoch eine Erh\"{o}hung der Rechenzeit mit sich brachte.
+
+
+\clearpage
+
+\subsection{Die Anzahl der Windungen}
+\begin{LTXexample}[pos=t]
+\psset{unit=0.5}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{006633}},N=1,R=2,nS=0]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{99FF66}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{N=1}},R=2,nS=0]}
+\end{pspicture*}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{006633}},N=2,R=2,L=2,PasS=0.003,nS=2]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{99FF66}}](-7,7)(7,8)
+\rput(0,7.5){\Cadre{\textcolor{white}{Bobines de Helmholtz}}}
+\psframe*[linecolor={[HTML]{99FF66}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{N=2}},R=2,L=2,PasS=0.003,nS=2]}
+\end{pspicture*}
+\end{LTXexample}
+
+\begin{LTXexample}[pos=t]
+\psset{unit=0.5}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{006633}},N=4,R=2,numSpires=2 3]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{99FF66}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{N=4}},R=2,L=4]}
+\end{pspicture*}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{006633}},N=5,R=2,L=5,PasS=0.004,nS=2 3 4]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{99FF66}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{N=5}},R=2,L=5]}
+\end{pspicture*}
+\end{LTXexample}
+
+\clearpage
+\section{Optionen f\"{u}r die Linien}
+\subsection{Die Anzahl der Feldlinien}
+
+Auf Grund der Symmetrie des Problems ist die gew\"{a}hlte Anzahl der Feldlinien \Lkeyword{nL} nur die H\"{a}lfte der tats\"{a}chlich gezeichneten Feldlinien. Hinzu kommt noch eine Feldlinie, die in Richtung der Symmetrieachse der Spule zeigt. Die Anzahl der Feldlinien um die Windungen herum \Lkeyword{nS} kommen auch noch hinzu, diese k\"{o}nnen jedoch mit \Lkeyword{numSpires} individuell ausgew\"{a}hlt werden.
+
+\begin{LTXexample}[pos=t]
+\psset{unit=0.5}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{000099}},N=1,R=2]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{3399FF}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{nL=8}},N=1,R=2]}
+\end{pspicture*}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{000099}},N=1,R=2,nL=12]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{3399FF}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{nL=12}},N=1,R=2]}
+\end{pspicture*}
+\end{LTXexample}
+
+\clearpage
+\subsection{Die Anzahl der Berechnungspunkte und die Schrittweite}
+
+Die Feldlinien wurden mit einem numerischen Verfahren (Runge-Kutta 2) berechnet und dementsprechend h\"{a}ngt die Genauigkeit der Linien entscheidend ab von der Schrittweite und der Anzahl der Berechnungspunkte, wie in den folgenden zwei Beispielen gezeigt wird:
+
+\begin{LTXexample}[pos=t]
+\psset{unit=0.5}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{660066}},N=2,R=2,L=2,PasB=0.1,nS=0,nL=7,pointsB=100]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{996666}}](-7,7)(7,8)
+\rput(0,7.5){\Cadre{\textcolor{white}{Bobines de Helmholtz}}}
+\psframe*[linecolor={[HTML]{996666}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{PasB=0.1,nL=4,pointsB=100}}]}
+\end{pspicture*}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-8)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{660066}},N=2,R=2,L=2,PasB=0.4,nS=0,nL=7,pointsB=100]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{996666}}](-7,7)(7,8)
+\rput(0,7.5){\Cadre{\textcolor{white}{Bobines de Helmholtz}}}
+\psframe*[linecolor={[HTML]{996666}}](-7,-8)(7,-7)
+\rput(0,-7.5){[\Cadre{\textcolor{white}{PasS=0.4,pointsB=100}}]}
+\end{pspicture*}
+\end{LTXexample}
+
+Sollten die voreingestellten Werte f\"{u}r eine individuelle Gestaltung nicht passen, dann muss man mit den Werten \Lkeyword{pasB}, \Lkeyword{pointsB} (bzw. \Lkeyword{pasS}, \Lkeyword{pointsS}) spielen, bis es passt.
+
+
+\clearpage
+
+\section{Der Parameter \nxLkeyword{numSpires}}
+\begin{LTXexample}[pos=t,wide]
+\psset{unit=0.5}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-8,-10)(8,10)
+\psset{linecolor=blue}
+\psmagneticfield[R=2,L=12,N=8,pointsS=500,nL=14,nS=1,numSpires=1 3 6 8,PasB=0.075]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{99FF66}}](-8,-10)(8,-9)
+\rput(0,-9.5){[\Cadre{\textcolor{white}{numSpires=1 3 6 8}},R=2,L=14]}
+\multido{\i=0+1}{8}{\rput[l](!6 6 12 7 div \i\space mul sub){\the\multidocount}}
+\end{pspicture*}\quad
+\begin{pspicture*}[showgrid](0,-10)(16,10)
+\psset{linecolor=blue}
+\psmagneticfield[R=2,L=12,N=8,pointsS=500,nL=14,numSpires=,nS=1,PasB=0.075]
+\psframe*[linecolor={[HTML]{99FF66}}](0,-10)(16,-9)
+\rput(8,-9.5){[\Cadre{\textcolor{white}{numSpires=all}},R=2,L=14]}
+\multido{\i=0+1}{8}{\rput[l](!6 6 12 7 div \i\space mul sub){\the\multidocount}}
+\end{pspicture*}
+\end{LTXexample}
+
+\clearpage
+\section{Der Parameter \nxLkeyword{AntiHelmholtz}}
+\begin{LTXexample}[pos=t]
+\psset{unit=0.75,AntiHelmholtz,N=2,
+ R=2,pointsB=500,pointsS=1000,PasB=0.02,PasS=0.00275,nS=10,
+ nL=2,drawSelf=true,styleSpire=styleSpire,styleCourant=sensCourant}
+\newpsstyle{grille}{subgriddiv=0,gridcolor=blue!50,griddots=10}
+\newpsstyle{cadre}{linecolor=yellow!50}
+\begin{pspicture*}[showgrid](-7,-6)(7,6)
+\psframe*[linecolor={[HTML]{996666}}](-7,7)(7,8)
+\psmagneticfield[linecolor={[HTML]{660066}}]
+\end{pspicture*}
+\end{LTXexample}
+
+
+
+\clearpage
+\section{3D-Ansichten}
+3D-Ansichten sind mit den zwei folgenden Makros m\"{o}glich
+
+\begin{BDef}
+\Lcs{psmagneticfield}\OptArgs\coord1\coord2\\
+\Lcs{psmagneticfieldThreeD}\OptArgs\coord1\coord2
+\end{BDef}
+
+in denen die in den vorigen Abschnitten besprochenen Parameter die Optionen von \Lcs{psmagneticfield} darstellen und mit \verb+(x1,y1)(x2,y2)+ werden die
+Koordinaten der linken unteren und rechten oberen Ecke des Gitternetzes festgelegt, welches das Feldlinienbild einrahmt wie mit \Lcs{psframe}. Wir k\"{o}nnen die Option \Lkeyword{viewpoint} des Pakets \LPack{pst-3d} nutzen, um den Ansichtspunkt zu w\"{a}hlen/\"{a}ndern.
+ Die voreingestellten Parameter f\"{u}r das Gitternetz sind:
+
+\begin{verbatim}
+\newpsstyle{grille}{subgriddiv=0,gridcolor=lightgray,griddots=10}
+\newpsstyle{cadre}{linecolor=green!20}
+\end{verbatim}
+
+M\"{o}glichkeiten zur Gestaltung des Gitternetzes zeigen die folgenden zwei Beispiele:
+
+\begin{LTXexample}[pos=t]
+\psset{unit=0.7cm}
+\newpsstyle{grille}{subgriddiv=0,gridcolor=blue!50,griddots=10}
+\newpsstyle{cadre}{linecolor=yellow!50}
+\begin{pspicture}(-7,-6)(7,6)
+\psmagneticfieldThreeD[N=8,R=2,L=8,pointsB=1200,linecolor=blue,pointsS=1000](-7,-8)(7,8)
+\end{pspicture}
+\end{LTXexample}
+
+\begin{LTXexample}[pos=t]
+\psset{unit=0.7cm}
+\begin{pspicture}(-7,-6)(7,6)
+\psmagneticfieldThreeD[N=2,R=2,L=2,linecolor=blue](-7,-8)(7,8)
+\ThreeDput{\rput(0,-7){\textbf{HELMHOLTZ-Spule}}}
+\end{pspicture}
+\end{LTXexample}
+
+\begin{LTXexample}[pos=t]
+\psset{unit=0.75cm,AntiHelmholtz,N=2,
+ R=2,pointsB=500,pointsS=1000,PasB=0.02,PasS=0.00275,nS=10,
+ nL=2,drawSelf,styleSpire=styleSpire,styleCourant=sensCourant}
+\newpsstyle{grille}{subgriddiv=0,gridcolor=blue!50,griddots=10}
+\newpsstyle{cadre}{linecolor=yellow!50}
+\begin{pspicture}(-7,-6)(7,6)
+\psmagneticfieldThreeD[linecolor={[HTML]{660066}}](-7,-6)(7,6)
+\end{pspicture}
+\end{LTXexample}
+
+
+\clearpage
+\section{Liste aller optionalen Parameter von \texttt{pst-magneticfield}}
+
+\xkvview{family=pst-magneticfield,columns={key,type,default}}
+
+\nocite{*}
+\bgroup
+\raggedright
+\bibliographystyle{plain}
+\bibliography{\jobname}
+\egroup
+
+\printindex
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