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12a und 12b stellen Geradengleichungen mit dem Ordinatenabschnitt SS bezie-<br />

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hungsveise SS (W%) dar. Petrzhak et al. (05) führten die graphische Analyse<br />

f'ür SS nach 12 a durch. Dabei wurde R/s Nr die verwendeten Absorber als kon-<br />

stant betrachtet. Good und Wollan (07) ermittelten SS nach 12b und berechneten<br />

Rj% für jeden der verwendeten Fänger nach Bohr (27).<br />

Als Zusammenfassung des beschriebenen Korrekturganges soll untenstehende Formel<br />

dienen. Sie ergibt sich aus den Gleichungen 3,5,6 und 9. Darunter sind zur Ver-<br />

anschaulichung der Größenordnungen als numerisches Beispiel die Werte für Ba-140<br />

(Luft-Absorber) von Petrzhak et al. (05) eingesetzt (in $). Diese wurden teil-<br />

weise aus angegebenen Daten berechnet.<br />

Die unter Good und Wollan in Tabelle 1 aufgeführten Werte von DF sind nicht für<br />

Neutronenverdampfung korrigiert.<br />

2.3.2. Vergleich ........................<br />

der Ergebnisse<br />

In der Abbildung 9 sind die nach Abschnitt 2.3.1. mit den Werten aus Tabelle 7<br />

korrigierten absoluten Reichweitedispersionen %(korr) in Luft und Aluminium<br />

dargestellt. Dabei ist<br />

Ifi (korr ) =R* 'korr<br />

Auf der Abszisse sind die Mukleonenzahlen A der Spaltprodukte aufgetragen. Beide<br />

Ordinatenskalen sind reichweiteäquivalent normiert nach der Beziehung<br />

1 cm Luft = l,6 mg Al/crnZ<br />

Sie folgt aus der ElraggJ schen Regel:<br />

sowie aus den Ergebnissen von Alexander und Gazdik (23) :

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