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Volltext - Fachbereich Physik - Universität Hamburg

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4.4. Transmission<br />

(a) U Ex = U Dr = 0 V, j = 0 ◦ − 115 ◦<br />

T 2eV = 85, 7%, T 20eV = 84, 3%<br />

T 200eV = 79, 9%, T 2000eV = 67, 5%<br />

(b) U Ex = U Dr = 0 V, j = 115 ◦ − 180 ◦<br />

T 2eV = 43, 2%, T 20eV = 26, 6%<br />

T 200eV = 13, 9%, T 2000eV = 7, 1%<br />

(c) U Ex = −44 V, U Dr = −105 V<br />

T 2eV = 86%, T 20eV = 84, 9%<br />

T 200eV = 71, 2%, T 2000eV = 51, 6%<br />

(d) U Ex = −1320 V, U Dr = −3150 V<br />

T 2eV = 86%, T 20eV = 84, 9%<br />

T 200eV = 82, 9%, T 2000eV = 72, 6%<br />

Abb. 4.6: Transmission des Elektronen-ToF-Spektrometers für verschiedene Elektronenenergien<br />

und unterschiedliche Potentialeinstellungen (vgl. Abb. 3.10). Angegeben<br />

ist die Transmission für unterschiedliche Emissionsenergien (schwarze Trajektorien:<br />

2 eV, blau: 20 eV, grün: 200 eV, rot: 2000 eV). Die Potentiale des Pushers<br />

und der Elektronendriftröhre betragen jeweils 0 V.<br />

ters vor dem MCP-Detektor verbaut, um eine elektrisch feldfreie Elektronendriftröhre<br />

zu gewährleisten. Für das Netz ist eine Transmission von 90 % angegeben, die<br />

in Simion nicht simuliert werden kann. Für die realen Verhältnisse muss die hier<br />

berechnete Transmission daher um 10 % gemindert angenommen werden.<br />

Zunächst wird die Elektronentransmission für ein potentialfreies Koinzidenzspektrometer<br />

simuliert. Für Elektronenenergien von 2 eV, 20 eV, 200 eV und 2000 eV<br />

zeigt die Simulation einen einheitlichen Grenzwinkel von ca. 115 ◦ . Die berechnete<br />

Flussdichte liegt im Zentrum der Ionisationszone bei ca. 425 mT, die maximale<br />

Flussdichte liegt bei 545 mT (s. Abb. 3.7). Berücksichtigt man, dass eine gaußför-<br />

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