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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