Vorlesung 18: Roter Faden: Röntgenstrahlung

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VL7 VL6. Elemente der Quantenmechanik I
VL 20 VL Mehrelektronensysteme VL Periodensystem
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VL 8 VL8. Das Wasserstoffatom in der Klass. Mechanik
VL 19 VL Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Maser = Laser im Mikrowellenbereich, d.h. Microwave Amplification by.
VL Bahnmagnetismus (Zeeman-Effekt)
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Vorlesung 18: Roter Faden: Röntgenstrahlung Folien auf dem Web: http://www-ekp.physik.uni-karlsruhe.de/~deboer/ Siehe auch: http://www.wmi.badw.de/teaching/Lecturenotes/index.html http://www.uni-stuttgart.de/ipf/lehre/online-skript/

Röntgenstrahlung (X-rays) 30-facher Beckenfraktur mit Metall- stäben stabilisiert Maus

Entstehung der Röntgenstrahlung E0=eU E<E0 Emax=E0

Röntgenspektren Bremsstrahlung: Charakteristische Röntgenstrahlung:

Röntgenröhre Schematische Zeichnung einer Röntgenröhre (K: Kathode (Elektronenquelle), A: Anode (Elektronenziel), X: X-Strahlung, Röntgenstrahlung)

Röntgenröhre Röntgenkamera

Röntgendetektor http://www.emasiamag.com oder digitale kamera

Röntgenstrahlung

Röntgenlinien

Röntgenröhre mit Rh Anode (verunreinigt mit Ru)

Intensität einer Röntgenröhre vs U

Charakteristische Linien im Bohr Modell

Elektronenanordnung im Grundzustand

Elektronenanordnung im Grundzustand

Röntgenabsorption (aus Streutheorie) Daher bei hohen Energien Streuung dominant, bei kleinen Energien Absorption. Absorption  Dichte-> Massenabsorptionskoeff.  = μ/ρ Bei Röntgenstr. nur  wichtig.

Wechselwirkung zwischen Photonen und Materie 4. VL Thompson Rayleigh klassische Streuung Teilchencharakter Teilchencharakter Energie->Masse

Energieabh. der Absorptionsprozesse

Energieabhängigkeit der Absorptionsprozesse

Energieabhängigkeit der Absorption Photoeffekt Compton Paarbildung Absorptionskanten

Zusammenfassung

Emission und Absorption

Materialabhängigkeit

Absorptionskanten

Moseley-Gesetz

Energiequantelung beim Wasserstoffatom n=Hauptquantenzahl Rydbergkonstante VL 9

Moseley-Gesetz The Moseley diagram as first published by Moseley. It displays a linear rela-tionship between an atom’s atomic number and the square root of the frequency of its atomic x-rays.

Röntgen Fluorescenz A pictorial repre-sentation of x-ray fluorescence using a generic atom and generic energy levels. This picture uses the Bohr model of atomic structure and is not to scale http://ie.lbl.gov/xray/

Röntgen Fluorescenz Röntgen hat die Röntgenstrahlung unabhängig entdeckt, als er fluoreszenzfähige Gegenstände nahe der Röhre während des Betriebs der Kathodenstrahlröhre beobachtete, die trotz einer Abdeckung der Röhre (mit schwarzer Pappe) hell zu leuchten begannen. Röntgens Verdienst ist es, die Bedeutung der neuentdeckten Strahlen früh erkannt und diese als erster wissenschaftlich untersucht zu haben. Zu Röntgens Berühmtheit hat sicherlich auch die Röntgenaufnahme einer Hand seiner Frau beigetragen, die er in seiner ersten Veröffentlichung zur Röntgenstrahlung abbildete. Diese Berühmtheit trug ihm 1901 den ersten Nobelpreis für Physik ein, wobei das Nobelpreiskomitee die praktische Bedeutung der Entdeckung hervorhob. Röntgen nannte seine Entdeckung X-Strahlen.

X-ray fluorescence A picture of the experimental setup. The 241Am source is the small disk at the end of the rod coming out of the cylinder in the bottom right-hand corner of the picture. The spool of solder is the sample in this case, and contains indium. The germanium x-ray detector is sitting inside the long cylinder that is attached to the big thermos bottle filled with liquid nitrogen.  

X-ray fluorescence spectrum

(aus strahlungslosen Übergängen) Auger-Elektronen (aus strahlungslosen Übergängen)

Linienformen

Synchrotronstrahlung (-> sehr intensive Bremsstrahlung)

Synchrotronstrahlung (-> sehr intensive Bremsstrahlung)

Zum Mitnehmen