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Volltext - Universität Hamburg

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7. Numerische Simulation der Wärmelast auf Kristallen<br />

56<br />

0 0.47 0.94 1.4 1.87 2.36 2.84 3.31 3.78 4.26<br />

Temperatur (K)<br />

54<br />

52<br />

(a)<br />

50<br />

0 0.5 1 1.5 2 8.5 9 9.5 10 10.5<br />

Zeit (µs)<br />

r (mm)<br />

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5<br />

0<br />

T(K)<br />

56<br />

z (µm)<br />

200<br />

400<br />

(b)<br />

55<br />

0<br />

54<br />

z (µm)<br />

200<br />

400<br />

0<br />

(c)<br />

53<br />

52<br />

z (µm)<br />

200<br />

400<br />

(d)<br />

51<br />

50<br />

Abbildung 7.6.: Temperaturentwicklung eines d Krist = 42 µm dicken Diamantkristalls mit einer Ausgangstemperatur<br />

von T 0 = 50 K hervorgerufen durch einen Pulszug von Undulatorstrahlungspulsen<br />

eines 1 nC Elektronenpakets in Abhängigkeit von der Zeit mit einer<br />

Blende von r = 200 µm.<br />

92

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