Zusammenfassung
Ionisationskammern werden wegen ihrer meßtechnischen Vorteile auch in der Dosimetrie schneller Elektronen sehr häufig verwendet. Eine Schwierigkeit der Ionisationsmethode liegt in der Energieabhängigkeit des Umrechnungsfaktors r, der in der Gleichung
die Beziehung zwischen der Energiedosis in der Luftfüllung der Kammer, \( J \cdot \;\frac{W}{e}\; \), und der Energiedosis des die Kammer umgebenden Materials, D, herstellt. (J = Ionenladung pro Masse; W = Energieaufwand zur Bildung eines Ionenpaares; e = elektrische Elementarladung.) Der Wert des Faktors r ändert sich infolge des Dichte-Effektes in dem Energiebereich zwischen 1 MeV und 50 MeV um 20%. Bei der Anwendung von Gl. (1) muß daher das Spektrum der in die Ionisationskammer eindringenden Elektronen berücksichtigt werden. Dieses Spektrum besteht aus den Anteilen von Primär- und Sekundärelektronen und hängt außerdem von der Tiefe im bestrahlten Material ab. Die Berechnung des Faktors r bei voller Allgemeinheit des Ansatzes bildet daher ein recht kompliziertes Problem. Dieses kann jedoch durch einen Kunstgriff — die Erzeugung von Sekundärelektronen-Gleichgewicht — wesentlich vereinfacht werden. Hiermit beschäftigt sich der folgende Beitrag.
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Literaturverzeichnis
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Harder, D. (1965). Berechnung der Energiedosis aus Ionisationsmessungen bei Sekundärelektronen-Gleichgewicht. In: Zuppinger, A., Poretti, G. (eds) Symposium on High-Energy Electrons. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-88334-7_10
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