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Volltext - Fachbereich Physik - Universität Hamburg

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Inhaltsverzeichnis<br />

3.3 Adaption eines Wiley & McLaren Ionen-ToF-Spektrometers für die<br />

P04-Beamline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

3.4 Adaption eines Elektronen-ToF-Spektrometers mit magnetischer<br />

Flasche für die P04-Beamline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

3.4.1 Konstruktion eines Magnetsystems für ein inhomogenes Magnetfeld<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

3.4.2 Charakterisierung des inhomogenen Magnetfelds . . . . . . . 40<br />

3.4.3 Homogenes Magnetfeld der Spule . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />

3.4.4 Aufbau des Elektronen-ToF-Spektrometers . . . . . . . . . . 44<br />

3.5 Vakuumkammer und Experimentperipherie . . . . . . . . . . . . . . 46<br />

3.6 Aufbau des adaptierten Koinzidenzspektrometers und Vergleich . . . 48<br />

4 Experimente zur Charakterisierung des Koinzidenzspektrometers 51<br />

4.1 PEPECO- und PEPICO-Betriebsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />

4.2 Massenauflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />

4.3 Energieauflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />

4.3.1 Energieauflösung ohne zusätzliche Retardierung . . . . . . . . 54<br />

4.3.2 Energieauflösung mit Retardierung . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />

4.4 Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

4.4.1 Transmission des Ionen-ToF-Spektrometers . . . . . . . . . . 59<br />

4.4.2 Transmission des Elektronen-ToF-Spektrometers . . . . . . . 60<br />

4.5 Nachweiswahrscheinlichkeit der Flugzeitspektrometer . . . . . . . . . 63<br />

4.6 Bestimmung der Effizienzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />

4.6.1 Effizienz für den PEPICO-Betrieb . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />

4.6.2 Effizienz für den PEPECO-Betrieb . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />

4.7 Zusammenfassung der Charakterisierung . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />

5 Experimente 75<br />

5.1 Untersuchungen zur elektronischen Photoionisationsdynamik von<br />

Xenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />

5.1.1 PEPICO-Messungen an Xenon . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />

5.1.2 PEPECO-Messungen an Xenon . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />

5.1.3 Weitere Effizienzbetrachtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />

5.1.4 Bestimmung des Ionen-Verzweigungsverhältnisses . . . . . . . 87<br />

5.1.5 Zusammenfassung zu den Xenon-Untersuchungen . . . . . . . 89<br />

5.2 Nachweis des NACHT-Effekts an N 2 O . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />

5.3 Messung von Ion-Ion-Koinzidenzen an CO 2 . . . . . . . . . . . . . . 92<br />

5.4 Zeitaufgelöste Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96<br />

6 Ausblick 99<br />

6.1 Apparative Veränderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />

6.1.1 Verbesserung der elektronischen Energieauflösung . . . . . . . 100<br />

6.1.2 Optimierung des Gaseinlasssystems . . . . . . . . . . . . . . . 101<br />

6.1.3 Alternativer Aufbau eines Koinzidenzspektrometers . . . . . 101<br />

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