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Photoelektron-Photoion-Koinzidenz- spektroskopie mit ...

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128 Kapitel 4. Die Ergebnisse<br />

Fit dσ(hν,ε)/dε [rel. E.]<br />

FIRE-Spektren dσ(hν,ε,n+)/dε [rel. E.]<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Sm 8<br />

res. Auger<br />

F<br />

3+<br />

2+<br />

N 45 O 23 O 23<br />

hν = 129 eV<br />

Γ M = 1 eV<br />

Ionisationsenergie I [eV]<br />

60 55 50 45 40<br />

6F<br />

3+<br />

5s -1<br />

2+<br />

3+<br />

70 75 80 85 90<br />

kinetische Energie ε [eV]<br />

Abbildung 4.16: Oben: Fit des <strong>Photoelektron</strong>enspektrums aus Abbildung 4.14 <strong>mit</strong> Gau prolen<br />

und polynomischem Untergrund. Unten: Berechnete FIRE-Spektren fur die Ladungsendzustande<br />

Sm 2+ und 3+. Die resonante N45-Augergruppe wurde vollstandig dem (3+)-Spektrum<br />

zugeordnet, da die zugehorigen Endzustande oberhalb der (3+)-Schwelle liegen. Die Summe der<br />

FIRE-Spektren ergibt wieder die obere Fitkurve, was durch die Schichtendarstellung im oberen<br />

Bildteil zum Ausdruck kommt (weitere Erlauterungen siehe Text).

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