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Einfluss statischer und quasistatischer Magnetfelder auf ...

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3 Experimenteller Aufbau<br />

Abbildung 3.11: Schnitt durch die Äquipotentialflächen der Simulation eines NdFeB-<br />

42-Magneten mit EM-Studio. Die y-Achse zeigt aus der Bildebene heraus. Der<br />

Schnitt ist <strong>auf</strong> der Ebene normal zur y-Achse des Magneten (vgl Abb. 3.12) durch<br />

die Mitte des Magneten. Vom Rand zur Mitte dringen die Äquipotentialflächen<br />

in den Magneten ein. Dies markiert den Rand der elliptischen Verteilung, die in<br />

Abbildung 3.6 zu sehen ist.<br />

Die Spule wird in der Vakuumkammer über zwei Vakuumdurchführungen der Firma<br />

Hositrad, die für bis zu 30 kV Spannung ausgelegt sind, mit dem Spannungspuls<br />

aus der Kondensatorbank versorgt. Bei einer Spannung von 9 kV fließt in dieser<br />

Spule lediglich einen Strom von 1,28 kA, was einen magnetischen Fluss von etwa<br />

0,076 T zur Folge hat. Für die geplante Anwendung war der magnetische Fluss zu<br />

niedrig. Deswegen wurde als zweites Konzept eine Helmholtz-Spule entworfen,<br />

die zwar nur noch in einer Ebene Sichtlinien besitzt, dafür aber einen noch höheren<br />

magnetischen Fluss erlaubt.<br />

Die Helmholtz-Spulen sind so ausgelegt, dass das Strommaximum mit dem Zeitpunkt<br />

der Bestrahlung des Targets durch den Heizlaser zusammentrifft. Die Radien<br />

der Spulen betragen dabei 2 cm, der Abstand zwischen den Spulenmittelpunkten<br />

ebenfalls. Die Länge jeder Spule beträgt 5 mm. Jede Spule besitzt 64 Windungen.<br />

Dies bedeutet aber, dass der Diagnostiklaser nur noch einen Radius von 7,5 mm<br />

besitzen kann <strong>und</strong> deswegen für dieses Experiment verkleinert werden muss.<br />

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