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Diplomarbeit Sebastian Nickel

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Kapitel 2. Das Resonator-QED Experiment<br />

Abbildung 2.8: Unterschiedliche Pumpraten: Ohne alle Bauteile des Resonator-Aufbaus wird<br />

in weniger als einem Tag ein Druck von unter 1 · 10 −7 mbar erreicht (rot). Zum Vergleich ist<br />

mit allen Teilen ein Druck von mehr als 1 · 10 −6 mbar nach einem Tag zu erwarten, weshalb<br />

der Pumpvorgang vorzeitig beendet wurde (blau). Die resultierende Druck-Kurve zeigt, dass<br />

mit Ausheizen der gesamten Kammer inklusive aller Bauteile bei etwa 50 ◦ C der Pumpvorgang<br />

beschleunigt wird (grün). In der grünen Kurve zeigt sich ein abrupter Anstieg, der durch das<br />

Einschalten der Rubidium-Dispensoren bedingt ist.<br />

Spannung verringert hat. Die Vermutung liegt nahe, dass die Temperatur beim Heizen<br />

am Punkt des Resonator-Halters nicht exakt der mittels Thermistoren gemessenen Temperatur<br />

am Äußeren der Kammer entspricht. Durch die Erhitzung wird der Kleber weich<br />

und der recht stark gespannte Resonator zieht sich durch die Klebepunkte zusammen.<br />

Bei der Abkühlung verhärtet der Klebstoff wieder und die mechanische Spannung des<br />

Resonators ist geringer als zuvor. Dies schränkt die Möglichkeit der Durchstimmbarkeit<br />

des Resonators auf nur etwa 15 % des gesamten Piezo-Spannungsbereiches ein, da der<br />

Resonator nur mit etwa 190 V vorgespannt betrieben werden kann.<br />

Ergänzend ist zu erwähnen, dass in Abbildung 2.8 die grüne Pumpkurve einen starken<br />

Anstieg am rechten Ende der Kurve aufweist. Dieser entsteht durch Einschalten des<br />

Dispensor-Stroms, wodurch die abgelagerte Oxidschicht von diesen entfernt wird. Dies<br />

wird schon während des Pumpens mittels der Turbo-Pumpen vorgenommen, damit die<br />

später hinzu geschalteten Ionen-Pumpen nicht verschmutzt werden.<br />

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