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Ionen in einer linearen Paulfalle - ArchiMeD

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Kapitel 5<br />

Experimenteller Aufbau<br />

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau beschrieben, der im Rahmen dieser Arbeit<br />

verwendet und weiterentwickelt wurde. Er kann <strong>in</strong> fnf Gruppen unterteilt werden: Vakuumapparatur,<br />

Falle, Lasersystem, optischer Nachweis und Experimentsteuerung. E<strong>in</strong>en schematischen<br />

berblick ber das System zeigt Abb. 5.1.<br />

Kamera oder<br />

Photomultiplier<br />

Computer<br />

meter<br />

Ar + -Laser<br />

MLVS<br />

Ti:S+SHG<br />

397nm<br />

850-866nm<br />

850-866nm<br />

Falle<br />

Speicherspannungserzeugung<br />

Strahlfänger<br />

PID-<br />

Regelungen<br />

Diodenlaser<br />

Diodenlaser<br />

Referenzcavity<br />

Referenzcavity<br />

Getterpumpe<br />

Abbildung 5.1. Schematischer berblick des Versuchsaufbaus. Kernstck ist die l<strong>in</strong>eare Falle<br />

<strong>in</strong> der Vakuumkammer. Das Lasersystem aus Ti:Sa- und Diodenlasern erlaubt<br />

die Erzeugung aller im Experiment bentigten Wellenlngen. Die Laser<br />

werden aktiv auf optische Resonatoren frequenzstabilisiert. Ihre Wellenlnge<br />

kann mit e<strong>in</strong>em Wavemeter bestimmt werden. Das Experiment kann ber<br />

e<strong>in</strong>en PC gesteuert werden.<br />

5.1 Die Vakuumapparatur<br />

Wie bereits an vielen Stellen dieser Arbeit erwhnt, braucht man zur Durchfhrung von przisen,<br />

spektroskopischen Messungen an wenigen <strong>Ionen</strong> e<strong>in</strong>e mglichst strungsfreie Umgebung. Dazu<br />

mu die <strong>Ionen</strong>falle unter Ultrahochvakuum-Bed<strong>in</strong>gungen (UHV), d.h. bei Drucken von besser<br />

als 10 −9 mbar, betrieben werden. Daher wird die Falle <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Vakuumkammer plaziert. Diese<br />

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