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Single-Photoelektron-Spektrum

Eine wichtige Funktion für die Auswertung der aufgenommenen Pulshöhenspektren (siehe Kapitel 3.7) spielt das sogenannte Single-Photoelektron-Spektrum. Dies entsteht gerade dann, wenn aus der Photokathode nur ein einziges Elektron herausgelöst wird und dieses dann in der Dynodenstruktur des Photomultipliers verstärkt wird.

Zur Erzeugung eines Single-Photoelektron-Spektrums wurden mit einer Leuchtdiode kurze und sehr schwache Lichtpulse auf einen Pixel des Photomulipliers gegeben. In Abbildung 3.12 sind die aufgenommenen Spektren zu sehen.

Im linken Spektrum ist deutlich ein Maximum bei Kanal 1000 zu sehen. Um sicher zu gehen, daß es sich hier tatsächlich um ein Single-Photoelektron-Spektrum handelt, wurde der Abstand der Leuchtdiode vom Photomultiplier sukzessive vergrößert. Dabei änderte sich nicht die Lage und Breite des Peaks, sondern nur die Zahl der registrierten Pulse bei gleicher Meßzeit. Es handelt sich also hier tatsächlich um das Single-Photoelektron-Spektrum.

Abbildung 3.12: Single-Photoelektron-Spektren, aufgenommen bei unterschiedlichen Abständen der Leuchtdiode vom Photomultiplier.
\includegraphics [width=.95\linewidth]{Bilder/SzintFasern/pm-led-24cm.eps}
\includegraphics [width=.95\linewidth]{Bilder/SzintFasern/pm-led-50cm.eps}
\includegraphics [width=.95\linewidth]{Bilder/SzintFasern/pm-led-80cm.eps}

Für die genaue Bestimmung der Lage und Breite des Peaks, die später in die Auswertung der Multi-Photoelektron-Spektren eingehen, wurden Single-Photoelektron-Spektren mit Testdetektoren aufgenommen. Dafür wurde die Sr-Quelle soweit dejustiert, daß die ausgelesenen Fasern nur noch am Rand getroffen wurden und so nur ein Single-Photoelektron-Spektrum gemessen wurde.


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Malte Hildebrandt
2001-06-11