Photoelektron-Photoion-Koinzidenz- spektroskopie mit ...
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36 Kapitel 1. Das Experiment<br />
Vorderseite des ersten MCP an negativer Hochspannung von etwa ,3 kV liegt. Die Nachweiswahrscheinlichkeit<br />
ist hier stark abhangig von der Ladung des <strong>Photoion</strong>s (siehe dazu Abschnitt<br />
1.3.7).<br />
Spiegelstrom<br />
CMA-<br />
Signal<br />
TOF-<br />
Signal<br />
...<br />
U Prg<br />
DAC<br />
pA-Meter VFC<br />
Verstärker Diskr. Pulser<br />
Koinzid.-<br />
Gate<br />
Referenz-<br />
Pulser<br />
Multi-Lab Card<br />
4<br />
2<br />
Verstärker Diskr.<br />
Gate Gate<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Timer-Interface<br />
Multi Timer Card<br />
8<br />
7<br />
3<br />
Fluß-<br />
Counter<br />
CMA-<br />
Counter<br />
History-<br />
Counter<br />
5<br />
Start-<br />
Counter<br />
HV-<br />
Pulser<br />
TDC<br />
Start<br />
Stop<br />
Ser.<br />
PC Meßprogramm "CMAKO"<br />
TOF-<br />
Ziehpuls<br />
Datenpuffer<br />
Abbildung 1.18: Blockschaltbild der Me elektronik zur Aufnahme von Elektronenspektren,<br />
Ionen-Flugzeitspektren und <strong>Koinzidenz</strong>spektren. Erlauterungen siehe Text.<br />
Die Schaltung zur Durchfuhrung der verschiedenen Messungen ist in Abbildung 1.18 als<br />
Blockschaltbild dargestellt. Bei der Aufnahme von EDCs werden die verstarkten Signale des<br />
CMA-Detektors uber einen Diskriminator (EG&G T105/N) auf den CMA-Counter (Nr. 7) gegeben.<br />
Der vom Photonenstrahl am Monochromator ausgeloste Spiegelstrom wird uber ein<br />
Keithley-Picoamperemeter gemessen und nach Frequenzwandlung (VFC =voltage-to-frequency-converter)<br />
vom Flu -Counter (Nr. 8) registriert. Ein Preset-Counter (Nr. 6, s. Timer-<br />
Par.