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Bachelorarbeit - Desy

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42<br />

U [Skt.]<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

0 500 1000 1500 2000<br />

t [Skt.]<br />

2500 3000 3500 4000<br />

Abbildung 5.6: Abhängigkeit der Plateau-Höhe von τ. Die Werte von τ reichen von 1 (unterste<br />

Linie) bis 3000 (oberste Linie). Zwischen 3000 und 1300 wurde τ in 100er-<br />

Schritten variiert. Die untersten vier Linien entsprechen einem τ von 1, 100,<br />

200 und 800. Für τ = 2300 wird ein konstantes Plateau erreicht.<br />

mehr gegeben.<br />

Es wurden nun für verschiedene τ, k und m Spektren aufgenommen. Dazu wurden<br />

die Datenpunkte des Plateaus gemittelt und der Mittelwert als Maß für die Energie des<br />

betreffenden γ-Quants verwendet. Tabelle 5.1 zeigt die FWHM für beide 56 Co-Linien in<br />

Abhängigkeit von den relevanten Parametern τ, k und m = l − k.<br />

Die Nicht-Konstanz des Plateaus sollte die Auflösung verschlechtern, also τ = 2300<br />

die beste Auflösung liefern. Tatsächlich wird die FWHM aber kleiner für kleineres τ. Da<br />

über die Punkte des Plateaus gemittelt wird, scheint sich die Steigung also nicht negativ<br />

auf die Auflösung auszuwirken.<br />

Die beste Auflösung, die mit dem Trapez-Verfahren von [18] erreicht werden kann, beträgt<br />

2,378(78) keV bei einer Energie von 1238 keV.<br />

Es müsste getestet werden, wie sich die Auflösung verhält, wenn sehr lange Traces ver-<br />

wendet werden, so dass ein Trapez erzeugt werden kann. Bei der Anwendung des Algo-<br />

rithmus’ auf den Datensatz konnte aufgrund der Trace-Länge von 4000 Skt. und einer<br />

Zerfallskonstante von etwa 2300 Skt. kein Trapez generiert werden, so dass die resultie-<br />

renden Spektren und Energieauflösungen dieser Analyse nur eine begrenzte Aussagekraft<br />

besitzen.

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