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Photoelektron-Photoion-Koinzidenz- spektroskopie mit ...

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126 Kapitel 4. Die Ergebnisse<br />

EDC dσ(hν,ε)/dε [w.E.]<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

1.0<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

0.0<br />

Sm res. Auger<br />

6<br />

8<br />

F F<br />

N 45 O 23 O 23<br />

Ionisationsenergie I [eV]<br />

60 55 50 45 40<br />

hν = 129 eV<br />

Γ M = 1 eV<br />

5s -1<br />

p(hν,ε,3+)<br />

p(hν,ε,2+)<br />

3+<br />

70 75 80 85 90<br />

kinetische Energie ε [eV]<br />

Abbildung 4.14: Oben: <strong>Photoelektron</strong>enspektrum von Sm im Bereich der 5s-Photolinien bei<br />

h = 129 eV. Nichtkoinzidenter Untergrund von ca. 1.5 Skt wurde abgezogen. Unten: Gemessene<br />

Korrelationswahrscheinlichkeiten p(h ; ; n+) fur die ionischen Ladungsendzustande Sm 2+<br />

und 3+, dargestellt als Schichtendiagramm. Die begrenzende Kurve erhalt man durch Division<br />

der FIRE-Spektren in Abbildung 4.16 durch die zugehorige Fitkurve. (1+)-Me werte sind im<br />

Rahmen des Fehlers Null und wurden aus Ubersichtlichkeitsgrunden weggelassen.

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