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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) :