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3. Methoden 55<br />
Abtrennung zwischen dem Laserstrahlausgang und der Ablationskammer, für 60<br />
Minuten betrieben. Dies dient zur Temperierung des Festkörperlasermediums,<br />
damit Leistungsschwankungen während der Messung ausgeschlossen werden<br />
können [Riesop 2008]. Außerdem wurde während dieser Zeit das gesamte<br />
Messsystem mit dem Ablationsgas Helium gespült.<br />
Tabelle 5: Laserparameter zur Einstellung der maximalen Sensitivität<br />
Messparameter<br />
Wert<br />
Laserstrahldurchmesser [µm] 100<br />
Energie [mJ] ~ 0,1<br />
Energiedichte [J/cm 2 ] ~ 2,0<br />
Laseroutput [%] 75<br />
Ablationsgeschwindigkeit [µm/s] 30<br />
Frequenz [Hz] 10<br />
He-Ablationsgasstrom [l/min] 1.3<br />
Das zertifizierte Referenzglas wurde in der Ablationskammer positioniert und<br />
der Laserstrahl mittels der Laser-Software auf die Glasoberfläche fokussiert.<br />
Anschließend wurden Start- und Endposition einprogrammiert, welche so<br />
gewählt werden, dass die Ablation am Ablationsgaseingang startet und am<br />
Ablationskammerausgang endet. Unter der Annahme, dass der<br />
Ablationsgasstrom ein laminares Strömungsprofil aufweist, vollzieht der Laser<br />
eine hierzu parallel ausgerichtete Linie. Die Ergebnisse von Venkatachalam<br />
[VENKATACHALAM et al. 2007] zeigen, dass es <strong>bei</strong> entgegengesetzter<br />
Ablationsrichtung zu erheblichen Intensitätsschwankung kommt.<br />
Für die Intensitätseinstellungen wurden die Isotope 11 B (Bor), 88 Sr (Strontium),<br />
und 238 U (Uran) verwendet, um in einem möglichst großen Massenbereich eine<br />
optimale Messeinstellung zu gewährleisten.