Photoelektron-Photoion-Koinzidenz- spektroskopie mit ...
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4 Einleitung<br />
PKA<br />
Ofen<br />
TOF<br />
Feb. ’91 1m - SEYA Aug. ’91 TGM 3<br />
Elem: Xe (Ba) Elem: Xe (Eu)<br />
Elektronen<br />
Atomstrahl<br />
Ionen<br />
54.7 o<br />
Aug. ’92 TGM 3 März ’93 TGM 3<br />
Elem: Ba, Sm, Eu Elem: Ba, Sm, Eu<br />
Abbildung E.1: Die Veranderung des Aufbaus in den ersten vier Me perioden. Jedes Schnittschema<br />
zeigt die wichtigsten Komponenten: Ofen, Elektronenspektrometer (PKA), Ionen-<br />
Flugzeitspektrometer (TOF) und Channeltron-Detektoren (CH). Der Synchrotronlichtstrahl<br />
(SR) breitet sich senkrecht zur Bildebene aus. Me zeit, Monochromator und untersuchte Elemente<br />
sind jeweils angegeben. Februar '91: Der erste, funktionstuchtige Aufbau. August '91:<br />
PKA wird unter dem " magischen\ Winkel betrieben. Einbau einer vierelementigen, retardierenden<br />
Aperturlinse zur Verbesserung der Energieau osung. August '92: PKA jetzt <strong>mit</strong> dreielementiger<br />
Zylinderlinse, die eine bessere Transmission zeigt. Neues TOF. Ofen nun erstmals <strong>mit</strong><br />
einer fokussierenden Duse. Neues Me programm PCAMAN. Marz '93: Wieder neues TOF <strong>mit</strong><br />
gro erer Transmission und externer Justagemoglichkeit.<br />
in situ unter den Bedingungen der Arbeit <strong>mit</strong> Synchrotronstrahlung ausprobiert werden. Diese<br />
Situation verlangt neben der termingerechten Fertigstellung der Apparatur eine besondere<br />
Sorgfalt bei Neuentwicklungen oder Umbauten, denn grobe Fehler lassen sich wahrend einer<br />
zweiwochigen Me zeit nicht korrigieren. Man kann sich leicht vorstellen, da die Me perioden<br />
nach einer langen Entwicklungszeit im Labor aus physikalischer Sicht die Hohepunkte des<br />
Jahres bilden. Zum einen zeigt sich dann, wie sich die Verbesserungen der Apparatur auswirken,<br />
zum anderen kann nur in der Me zeit das Synchrotronlicht als hervorragende Anregungsquelle<br />
genutzt werden.<br />
SR<br />
CH<br />
CH