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Direkte Beobachtung von atomaren und molekularen Stoßpaaren

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eines Ofens vorliegen. Zur Vermeidung <strong>von</strong> Molekülen im Atomstrahl wird ein Zweikammerofen<br />

(Abbildung 2.4) verwendet [Maet 94]. Ein ähnlich funktionierender<br />

Ofentyp ist zum Beispiel in [LaMo 77] beschrieben.<br />

In der hinteren Kammer (Ofenreservoir) wird das Natrium bei Temperaturen um 600 K<br />

verdampft. Durch einen Kanal ist die erste Kammer mit der zweiten verb<strong>und</strong>en. Diese<br />

wird mit Temperaturen um 900 K betrieben. Die zweite, vordere Kammer (Ofenkopf)<br />

enthält Kapillaren als Austrittsöffnungen. Bei der höheren Temperatur des Ofenkopfes<br />

werden die im Natriumdampf enthaltenen Natrium-Moleküle dissoziiert. Der Anteil<br />

der Moleküle ist kleiner als 2 10 ,4 [Rake 97]. Im Betriebsbereich des Ofens ist der<br />

Signalbeitrag klein gegenüber anderen Konkurrenzprozessen (siehe Abschnitt 2.8).<br />

wassergekühlte Kupferplatte<br />

Heizpatrone<br />

Ofenreservoir<br />

Ofenkopf<br />

Heizdraht<br />

Ofenaustritt<br />

Abbildung 2.4: Erzeugung des Primärstrahls: Skizze des Natrium-Zweikammerofens<br />

2.3.2 Geheizte Blende<br />

Der Natrium-Ofen befindet sich in einer wassergekühlten Kupferkammer. Aus dem<br />

Ofen austretendes Natrium, welches nicht in das Wechselwirkungsvolumen gelangt,<br />

bleibt an der Wand der Kupferkammer haften. Diese dient somit als Kühlfalle für das<br />

Natrium.<br />

Eine Blende läßt den Natriumstrahl in die Streukammer austreten <strong>und</strong> begrenzt den<br />

Strahl auf das Wechselwirkungsvolumen. Eine Ansammlung <strong>von</strong> Natrium an der Blen-<br />

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