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Photoelektron-Photoion-Koinzidenz- spektroskopie mit ...

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132 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 />

6,8<br />

L 4d<br />

8<br />

L<br />

8<br />

-1 144 140 136 132 128 124<br />

Sm<br />

hν = 158 eV<br />

4+<br />

Γ<br />

M = 1.2 eV<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

3 4+<br />

2<br />

1<br />

0<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

2<br />

1<br />

0<br />

3+<br />

2+<br />

Ionisationsenergie I [eV]<br />

3+<br />

2+<br />

16 20 24 28 32<br />

kinetische Energie ε [eV]<br />

Abbildung 4.20: Oben: Fit des <strong>Photoelektron</strong>enspektrums aus Abbildung 4.18 <strong>mit</strong> Gau prolen<br />

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

Sm 2+, 3+und 4+. Die Summe der FIRE-Spektren ergibt wieder die obere Fitkurve,<br />

was durch die Schichtendarstellung im oberen Bildteil zum Ausdruck kommt (weitere Erlauterungen<br />

siehe Text).

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