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Medizinische Physik 3: Medizinische Laserphysik [2004]

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136 T. Dreier<br />

Energie höher ist als das niedrigste Ionisationspotential. Solche Zustände<br />

kann man durch Anregung eines Elektrons aus einer inneren Schale oder<br />

durch Anregung von zwei Elektronen der Valenzschale besetzen. Die Anregung<br />

einer inneren Schale führt dazu, dass ein Elektron einer benachbarten<br />

Schale die Leerstelle besetzt und ein äußeres Elektron ionisiert wird (Auger-<br />

Effekt). Solche selbstionisierenden Zustände sind gebunden und relativ langlebig<br />

(scharfe Resonanzen, große Querschnitte), was für einen empfindlichen<br />

Nachweis günstig ist.<br />

Beispiel: NO: hohe Ionisationsenergie: entweder 2 × 226 nm (hier: Nachweisempfindlichkeit<br />

ca. 10 5 Teilchen/cm 3 )oder4× 452 nm oder 1 × 123 nm<br />

(≈ 11 eV), um in den NO + -(X 1 Σ + )-Zustand zu gelangen. Die Anregungswahrscheinlichkeit<br />

für einen (n + m)-Prozess ist dabei ungefähr proportional<br />

zu I n+m , sodass hohe Photonendichten nötig werden. Dies erreicht man am<br />

einfachsten durch Fokussieren der Laserstrahlen.<br />

Literatur<br />

1. Demtröder W (1993) Laserspektroskopie. Springer, Berlin Heidelberg New York<br />

Tokyo<br />

2. Eckbreth AC (1996) Laser diagnostics for combustion temperature and species.<br />

Gordon & Breach, New York London<br />

3. Goss LP (1993) CARS instrumentation for conbustion applications. In: Taylor<br />

AMKP (ed) Instrumentation for flows with combustion. Academic Press, New<br />

York, pp. 251–320<br />

4. Schrader B (ed) (1995) Infrared and Raman spectroscopy. VCH, Weinheim<br />

5. Valentini JJ (1985) Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy. In: Vanasse GA<br />

(ed) Spectrometric techniques. Academic Press, New York, pp. 1–62

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