07.12.2012 Aufrufe

Abteilung Ionisierende Strahlung - PTB

Abteilung Ionisierende Strahlung - PTB

Abteilung Ionisierende Strahlung - PTB

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

72<br />

1.4.6 <strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

Nachdem im Jahr 1997 die <strong>Abteilung</strong>en 6 und 7 zur <strong>Abteilung</strong><br />

„<strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong>“ zusammengelegt wurden und somit<br />

eine neue Struktur mit nunmehr fünf Fachbereichen vorliegt, galt<br />

es im vergangenen Jahr zu beweisen, daß mit diesen Änderungen<br />

die Aufgaben auch effektiv und erfolgreich bewältigt werden<br />

können. Dem folgenden Bericht wird eine Gliederung zu Grunde<br />

gelegt, wie sie erstmals auch bei der Planung der Arbeiten zu<br />

Beginn des Jahres vorgenommen wurde. Er gliedert sich in die<br />

Bereiche<br />

• Forschung und Entwicklung für die Grundlagen der Metrologie<br />

• Meßtechnik für die Industrie<br />

• Meßtechnik für den gesetzlichen geregelten Bereich<br />

• Internationale Zusammenarbeit.<br />

Forschung und Entwicklung für die Grundlagen der Metrologie<br />

Ein beträchtlicher Teil der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten<br />

in der <strong>Abteilung</strong> ist der metrologischen Grundlagenforschung<br />

gewidmet. Hier sind an erster Stelle die Arbeiten zur<br />

Neuentwicklung bzw. Verbesserung von Primärnormalen und<br />

Primärnormalmeßeinrichtungen zu nennen. Im vergangenen Jahr<br />

konnten besonders die folgenden Meßeinrichtungen erheblich<br />

verbessert werden:<br />

Im Bereich der Radon-Metrologie wurde ein Mehrelektroden-<br />

Proportionalzählrohr aufgebaut und erfolgreich getestet. Seine<br />

geometrischen und elektrischen Eigenschaften konnten so genau<br />

spezifiziert werden, daß es durch Simulation der gemessenen<br />

Impulshöhenspektren mit Hilfe von Monte-Carlo-Rechnungen<br />

gelungen ist, das Ansprechvermögen des Meßgerätes mit einer<br />

Unsicherheit von 1 % bis 2 % absolut zu bestimmen (s. Bild<br />

1.4.6-1). Ein Vergleich mit dem Radongasnormal, das auf dem<br />

226 Ra-Normal der <strong>PTB</strong> basiert, hat diese Aussage bestätigt. Es<br />

kann damit in Zukunft als Normalmeßeinrichtung zur Bestimmung<br />

der Radonkonzentration verwendet werden.<br />

1 2 3 4 5<br />

0cm 5cm 10cm<br />

Bild 1.4.6-1: Schema eines Mehrelektroden-Proportionalzählrohrs zur Absolutmessung<br />

der Radonkonzentration<br />

1 Gaszufuhr<br />

2 Feldführungselektroden<br />

3 Zähldraht<br />

4 Zählvolumen<br />

5 Endflansch<br />

1996 hat die <strong>Abteilung</strong> 6 begonnen, sich mit der Dosimetrie von<br />

hochenergetischen Ionenstrahlen zu befassen, die in Zukunft in<br />

der Strahlentherapie angewendet werden. Wegen der großen<br />

Unsicherheiten bei der Kenntnis atomarer Größen ist die Dosimetrie<br />

mit Hohlraum-Ionisationskammern als genaue Primärnormalmeßmethode<br />

wenig geeignet. Deshalb wurde ein Wasserkalorimetersystem<br />

aufgebaut. Gleichzeitig wurden Untersuchungen<br />

des kalorischen Defektes bei Protonenstrahlung durchgeführt.<br />

Im vergangenen Jahr arbeitete das Kalorimeter erstmals<br />

erfolgreich bei Dosismessungen an Ionenstrahlen, die bei verschiedenen<br />

Einrichtungen (HMI in Berlin, GSI in Darmstadt,<br />

NAC in Kapstadt) in der Strahlentherapie angewandt werden. Es<br />

wurden relative Unsicherheiten < 3 % erreicht.<br />

In der Dosimetrie hochenergetischer Photonen und Elektronen<br />

wird zur Darstellung der Wasser-Energiedosis demnächst das<br />

Wasserkalorimeter als Normalmeßeinrichtung eingeführt werden.<br />

Auf der Basis des Systems von S. Domen (NIST) wurde in<br />

den letzten Jahren ein Wasserkalorimeter mit einem geschlossenen<br />

Wassergefäß aus Glas aufgebaut, das auch als Transfernormal<br />

bei internationalen Vergleichsmessungen eingesetzt werden<br />

kann. Durch umfangreiche Untersuchungen des kalorischen Defekts<br />

wurde ein Weg gefunden, das Wasser so zu präparieren, daß<br />

der kalorische Defekt nach geringer Vorbestrahlung verschwindet<br />

und das System dann über viele Wochen sehr stabil bleibt.<br />

Der Meßplatz für hochenergetische Neutronen, den die <strong>PTB</strong> am<br />

Zyklotron der Université Catholique de Louvain-la-Neuve betreibt,<br />

konnte im vergangenen Jahr weiter verbessert werden.<br />

Durch Vergleich von Messungen mit einem Rückstoßprotonen-<br />

Teleskop und einem Szintillationsspektrometer wurde die spektrale<br />

Neutronenfluenz der hochenergetischen Referenz-Neutronenfelder<br />

sehr genau bestimmt (s. 2.6.19). Der Meßplatz ist<br />

damit für hochenergetische Neutronen weltweit am besten spezifiziert<br />

und wird nun für Vergleichsmessungen und Kalibrierungen<br />

verwendet. Die restliche Unsicherheit wird im wesentlichen<br />

durch die Genauigkeit bestimmt, mit der der Neutron-Proton-<br />

Streuquerschnitt bekannt ist (ca. 5 %).<br />

Viele Entwicklungen bei Detektoren und komplexen Meßanordnungen<br />

basieren auf Optimierungen, die mit Hilfe von Simulationsrechnungen<br />

durchgeführt wurden. Auch das Ansprechvermögen<br />

von Detektoren wird oft theoretisch berechnet. Dabei<br />

werden fast immer umfangreiche Monte-Carlo-Programme verwendet,<br />

mit denen die Wechselwirkung der <strong>Strahlung</strong> und der<br />

<strong>Strahlung</strong>stransport simuliert wird. Ein erhebliches Problem ist<br />

es, die Unsicherheiten der Ergebnisse anzugeben. Oft ist es nicht<br />

möglich, Monte-Carlo-Rechnungen im Detail experimentell zu<br />

verifizieren. In der Dosimetrie mit Hohlraumkammern sind die<br />

in einem Gas erzeugten Ionenpaare und ihre räumliche Verteilung<br />

die wesentliche Grundlage einer Messung. Mit einer komplexen<br />

Meßkammer (Driftkammer mit optischer Projektion) ist<br />

es gelungen, einzelne Teilchenspuren und die Verteilung der<br />

erzeugten Ionenpaare in einer derartigen Spur dreidimensional<br />

abzubilden und zu registrieren (s. Bild 1.4.6-2). Damit ist es nun<br />

möglich, im mikroskopischen Bereich theoretische Berechnungen<br />

von Teilchenspuren mit experimentellen Daten zu vergleichen.


Bild 1.4.6-2: Zwei von Protonen in einer Gasatmosphäre (Trithylamin(TEA))<br />

erzeugte Spuren von Ionisationsereignissen. Die Punkte auf dem Bild entsprechen<br />

einzelnen Ionisationen. Die Meßkammer ermöglicht erstmals die direkte<br />

Registrierung der dreidimensionalen Verteilung der Ionisationsereignisse.<br />

Im Rahmen der Grundlagenuntersuchungen ist es auch zu einer<br />

Reihe von interessanten Entwicklungen von Detektoren und<br />

Anwendungen gekommen. In Zusammenarbeit mit dem Max-<br />

Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und dem Institut<br />

für Angewandte Physik der Universität Heidelberg wurde ein<br />

neuartiger Neutronendetektor (SANDMAN) entwickelt, mit dem<br />

bei Fusionsexperimenten die Energieverteilung von Neutronen<br />

im Bereich um 2,5 MeV (Neutronen aus der D(d, n)-Reaktion)<br />

und die zeitliche Verteilung gemessen werden kann (s. 2.6.18).<br />

Das Detektorsystem wurde Anfang 1998 an der Beschleunigeranlage<br />

der <strong>PTB</strong> erfolgreich getestet. Für Anwendungen in der<br />

Plasmaphysik ist auch das in der <strong>PTB</strong> entwickelte TLD-Spektrometer<br />

sehr geeignet, mit dem das Photonenspektrum von extrem<br />

kurzzeitigen, hochintensiven Röntgenstrahlungspulsen im Energiebereich<br />

von ca. 5 keV bis 600 keV gemessen werden kann<br />

(s. auch Jahresber. ’96). Die in der <strong>PTB</strong> entwickelten Neutronen-<br />

Personendosimeter auf der Basis von Kernspurdetektoren wurden<br />

in den letzten Jahren erfolgreich bei Messungen im Weltraum<br />

eingesetzt (s. 2.6.21). Hier ist allerdings zu erwarten, daß<br />

die in Entwicklung befindlichen aktiven Personendosimeter auf<br />

der Basis von Silicium-Halbleiterdetektoren (s. Jahresber. ’97)<br />

in Bezug auf die Nachweisempfindlichkeit wesentlich bessere<br />

Daten zeigen werden.<br />

Die Metrologie im Bereich ionisierender <strong>Strahlung</strong> ist in erheblichem<br />

Umfang auf die genaue Kenntnis von atomaren und<br />

kernphysikalischen Daten angewiesen. Das gilt sowohl für die<br />

Dosimetrie als auch für den Nachweis von Radionukliden, von<br />

Gamma- und Korpuskularstrahlung. Deshalb ist auch ein wichtiger<br />

Teil der Grundlagenforschung in der <strong>Abteilung</strong>, derartige<br />

Daten zu bestimmen. Neue Ergebnisse wurden bei atomaren<br />

Daten (s. 2.6.7), bei Daten zur Neutronenstreuung (s. 2.6.9) und<br />

bei Zerfallsdaten von Radionukliden (s. 2.6.6) erreicht. Bei letzteren<br />

ist die <strong>PTB</strong> weiterhin auch an der international vereinbarten<br />

Evaluation von Daten metrologisch wichtiger Radionuklide und<br />

der Erstellung einer neuen Datenbibliothek beteiligt.<br />

Meßtechnik für die Industrie<br />

Eine Reihe von Entwicklungen und Untersuchungen in der<br />

<strong>Abteilung</strong> haben zu direkten Anwendungen in der Industrie<br />

geführt oder sind für Entwicklungen in diesem Bereich von<br />

Bedeutung. Dazu zählen beispielsweise die Untersuchungen zur<br />

nichtinvasiven Hochspannungsmessung an Röntgengeräten, die<br />

in der radiologischen Diagnostik eingesetzt werden. Hier hatte<br />

die <strong>PTB</strong> eine neue, für die Praxis besser geeignete Meßgröße, die<br />

1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

73<br />

„praktische Spitzenspannung“, vorgeschlagen. Die Größe und<br />

die zugrunde liegende Definition wurden inzwischen auch in<br />

einen IEC-Normenentwurf übernommen. Im vergangenen Jahr<br />

wurde nun untersucht, welche Anforderungen sich daraus an<br />

Meßgeräte zur Hochspannungsmessung an Röntgengeräten ergeben<br />

und ob kommerzielle Geräte bereits heute diesen Anforderungen<br />

genügen (s. 2.6.10).<br />

Flachkammern spielen in der Therapiedosimetrie bei der Messung<br />

der Wasser-Energiedosis im Wasserphantom eine zunehmend<br />

wichtiger werdende Rolle. Das gilt insbesondere für die<br />

hochenergetische Elektronen- und Photonenstrahlung. Eine in<br />

der <strong>PTB</strong> entwickelte Flachkammer wird inzwischen von der<br />

Industrie hergestellt und weltweit vertrieben. Beim BIPM und<br />

der IAEA wird die Kammer als internationales Transfernormal<br />

eingesetzt. Aber auch für den Bereich der weichen Röntgenstrahlung<br />

werden Flachkammern zur Messung der Wasser-Energiedosis<br />

eingesetzt. Im Berichtsjahr wurden für diese Kammern<br />

neue Korrektionsdaten ermittelt, die es erlauben, die Wasser-<br />

Energiedosismessung auf eine Kalibrierung frei in Luft zur<br />

Anzeige der Luftkerma zurückzuführen (s. 2.6.11).<br />

In den letzten Jahren ist in der <strong>PTB</strong> ein neues Sekundärnormal für<br />

die Betadosimetrie entwickelt worden, das allen modernen Anforderungen<br />

in Bezug auf dosimetrische Anwendungen, Automatisierung,<br />

Strahlenschutz und Qualitätssicherung gerecht wird.<br />

Das Beta-Sekundärnormal wird inzwischen von einer Firma<br />

produziert und weltweit vertrieben.<br />

Zur Kalibrierung von Kontaminationsmonitoren, d. h. Meßgeräten<br />

für Oberflächenkontaminationen, werden oft Großflächenquellen<br />

eingesetzt, bei denen die flächenbezogene Aktivität<br />

genau bekannt und über die gesamte Fläche möglichst konstant<br />

sein muß. Insbesondere bei Alphastrahlern spielt hierbei auch die<br />

Tiefenverteilung der radioaktiven Substanz auf der Oberfläche<br />

der Quellen eine wichtige Rolle. In Zusammenarbeit mit einem<br />

Hersteller wurde nun eine Methode entwickelt, um mit einer<br />

Kombination aus Messung und Modellrechnung die Tiefenverteilung<br />

in Großflächen-Referenzquellen zerstörungsfrei zu bestimmen<br />

(s. 2.6.1). Dies liefert einen Parameter, mit dessen Hilfe<br />

die Herstellung derartiger Quellen optimiert werden kann.<br />

In der Nuklearmedizin müssen die Aktivitäten relativ kurzlebiger<br />

Radionuklide direkt vor Ort gemessen werden. Dafür ist als<br />

Transfergerät eine Sekundärnormal-Meßeinrichtung sinnvoll,<br />

die ggf. dann auch als Aktivimeter in der Nuklearmedizin eingesetzt<br />

werden kann. In der <strong>PTB</strong> wurde ein Gerät in Bezug auf diese<br />

Anwendung hin untersucht (s. 2.6.2).<br />

Bei Meßgeräten zum Nachweis von Radon werden für den<br />

Gastransport Schläuche aus verschiedenen Materialien eingesetzt.<br />

Es ist bekannt, daß das Edelgas Radon durch Materialien<br />

hindurch diffundieren kann. Deshalb ist bei Meßgeräten wichtig,<br />

geeignete Schlauchmaterialien auszuwählen, um Verfälschungen<br />

von Messungen zu vermeiden. Im vergangenen Jahr wurden<br />

an zahlreichen Schläuchen aus verschiedenen Materialien Messungen<br />

zur Bestimmung der Leckrate durchgeführt (s. 2.6.4). Es<br />

zeigte sich, daß Teflonschläuche dabei die geringste Leckrate<br />

aufweisen.


1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

74<br />

Das Fachlaboratorium 6.41 ist an einem Projekt beteiligt, bei<br />

dem es um die quantitative Bestimmung von spaltbarem Material<br />

in Gebinden aus radioaktivem Abfall geht. Dies soll zerstörungsfrei<br />

mit Hilfe von schnellen Neutronen erfolgen. Im vergangenen<br />

Jahr wurde die 7 Li(p, n)-Neutronenquelle untersucht, die bei<br />

diesen Messungen eingesetzt werden soll. Mit Hilfe der Flugzeitspektrometrie<br />

konnten die Untersuchungen an der Beschleunigeranlage<br />

der <strong>PTB</strong> erfolgreich durchgeführt werden (s. 2.6.17).<br />

Meßtechnik für den gesetzlich geregelten Bereich<br />

Im Bereich der Metrologie für das gesetzliche Meßwesen wurden<br />

im Berichtsjahr eine Reihe von Projekten verfolgt, die damit in<br />

Verbindung stehen, daß spätestens im Jahr 2000 die Novellierung<br />

der Strahlenschutzverordnung erfolgen muß, mit der die<br />

1996 verabschiedete EU-Richtlinie zur „Festlegung der grundlegenden<br />

Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der<br />

Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen Gefahren durch ionisierende<br />

<strong>Strahlung</strong>“ in nationales Recht umgesetzt wird. Mitarbeiter<br />

der <strong>Abteilung</strong> 6 sind in Arbeitsgruppen der Strahlenschutzkommission<br />

beim BMU sowie in Normungsgremien intensiv<br />

an den Vorbereitungen beteiligt. Das betrifft insbesondere<br />

Fragen in Verbindung mit der Einführung der neuen Strahlenschutz-Meßgrößen<br />

in Deutschland und der damit zusammenhängenden<br />

Bauartprüfung von Meßgeräten und Störstrahlern.<br />

Im Bereich der Personendosimetrie für Photonen steht die Entwicklung<br />

einer Sekundärnormal-Ionisationskammer für die neue<br />

Personendosismeßgröße H p (10) im Photonenenergiebereich von<br />

10 keV bis 1250 keV im Vordergrund. Die Kalibrierung erfolgt<br />

auf der Oberfläche eines von der ISO empfohlenen Quaderphantoms.<br />

Im Berichtsjahr konnten hier gute Fortschritte bei der<br />

Optimierung des Systems erzielt werden.<br />

Personendosimeter für Neutronen stellen weiterhin ein in der<br />

Strahlenschutzdosimetrie noch nicht zufriedenstellend gelöstes<br />

Problem dar. Sowohl bei der Empfindlichkeit als auch bei der<br />

Energieabhängigkeit von Neutronendosimetern sind Verbesserungen<br />

sehr erwünscht. Mitarbeiter der <strong>PTB</strong> waren u. a. an den<br />

Untersuchungen und Überlegungen beteiligt, die die Personendosisermittlungen<br />

für das Begleitpersonal bei CASTOR-Transporten<br />

betrafen, bei denen die Neutronenstrahlung eine wichtige<br />

Komponente darstellte. Das von der <strong>PTB</strong> verfolgte Konzept<br />

eines elektronischen Personendosimeters auf Halbleiterbasis zur<br />

Messung in Neutron-Photonfeldern wurde im Berichtsjahr weiterentwickelt,<br />

und es wurden mit einem Prototyp Testmessungen<br />

durchgeführt.<br />

Für die Umgebungsüberwachung wurde ein spezielles Thermolumineszensdosimeter<br />

zur Messung der neuen Ortsdosis-Meßgröße<br />

H*(10) entwickelt. Dabei wurde die Detektorkassette mit<br />

den entsprechenden <strong>Strahlung</strong>sfiltern so modifiziert, daß das<br />

neue Dosimeter alle in dem neuen Normenentwurf DIN 25 483<br />

aufgeführten Anforderungen erfüllt (s. 2.6.15).<br />

Internationale Zusammenarbeit<br />

Die internationale Zusammenarbeit ist auf vielen Aufgabengebieten<br />

der <strong>Abteilung</strong> ein wesentlicher Aspekt und trägt erheblich<br />

zur erfolgreichen Arbeit bei. Das betrifft die Zusammenarbeit<br />

mit anderen Instituten, die Beteiligung an internationalen Projekten,<br />

die Mitarbeit in internationalen Gremien und Organisationen<br />

und den Aufenthalt von Gastwissenschaftlern in der <strong>Abteilung</strong>.<br />

Im Rahmen des Europäischen Strahlenschutz-Forschungsprogramms<br />

ist die <strong>Abteilung</strong> z. Z. an fünf internationalen Projekten<br />

(dreimal als Koordinator) beteiligt. Weitere Vorhaben werden<br />

von der Generaldirektion XI der Europäischen Kommission<br />

unterstützt. Im Bereich der Pesonendosimetrie organisiert die<br />

<strong>PTB</strong> in Zusammenarbeit mit der IAEA ein umfangreiches Vergleichsprogramm<br />

für Photonen-Personendosimeter. Bild 1.4.6-3<br />

zeigt einen der eingesetzten Meßplätze während einer Besichtigung<br />

im Rahmen eines von der <strong>PTB</strong> und der IAEA dazu organisierten<br />

Seminars.<br />

Bild 1.4.6-3: 420-kV-Röntgenanlage mit automatischem Meßplatz zur Bestrahlung<br />

und Kalibrierung von Photonen-Personendosimetern. Besichtigung<br />

anläßlich eines von der <strong>PTB</strong> und der IAEA organisierten Seminars.<br />

Die Zusammenarbeit zwischen Primärlaboratorien wird insbesondere<br />

durch die Beteiligung an den jährlichen Treffen im<br />

Rahmen Comité Consultatif pour les Rayonnements Ionisants<br />

(CCRI) sehr gefördert. Im Rahmen von EUROMET beteiligt<br />

sich die <strong>Abteilung</strong> an gemeinsamen Projekten der nationalen<br />

Primärlaboratorien in Westeuropa.<br />

Eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet<br />

der Neutronenmetrologie und -dosimetrie wurde im letzten Jahr<br />

zwischen dem Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire<br />

(IPSN, Fontenay-aux-Roses, Frankreich) und der <strong>PTB</strong> getroffen.<br />

Mit der Université Catholique de Louvain-la-Neuve wurde eine<br />

längerfristige Nutzung des Meßplatzes am Zyklotron mit dem<br />

hochenergetischen Neutronenfeld durch die <strong>PTB</strong> vereinbart.<br />

Unterstützt wird dies durch das Kopernikus-Programm der EU.<br />

Im Rahmen der Kooperation mit der Volksrepublik China gibt es<br />

eine Zusammenarbeit mit dem NIM und dem IAE in Beijing.<br />

Neben diesen schriftlich vereinbarten Kooperationen gibt es eine<br />

bilaterale Zusammenarbeit mit zahlreichen Instituten anderer<br />

Länder, sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas.


Das Projekt „Stillegung und Rückbau des Forschungs- und<br />

Meßreaktors Braunschweig (FMRB)“ wurde auch in diesem<br />

Jahr erfolgreich weitergeführt. Die Planung wurde zügig vorangetrieben,<br />

so daß der Stillegungsantrag beim Niedersächsischen<br />

Umweltministerium eingereicht werden konnte. Die Begutachtung<br />

der Genehmigungsunterlagen ist inzwischen nahezu abgeschlossen.<br />

Bis zur Genehmigungserteilung werden am FMRB<br />

für den Rückbau notwendige interne Vorbereitungsarbeiten durchgeführt.<br />

Beispielweise ist der Abbau von Experimentiereinrichtungen<br />

inzwischen weitgehend beendet. (G. Dietze)<br />

Veröffentlichungen<br />

1 Adsley, I.; Andrew, D.; Arnold, D.; Bojanowski, R.; Bourlat, Y.; Byrne, A.<br />

R.; Crespo, M. T.; Desmond, J.; de Felice, P.; Fazio, A.; Gascón, J. L.;<br />

Grieve, R. S.; Holmes, A. S.; Jerome, S. M.; Korun, M.; Magnoni, M.;<br />

Odell, K. J.; Popplewell, D. S.; Poupaki, I.; Sutton, G.; Toole, J.; Wakerley,<br />

M. W.; Wershofen, H.; Woods, M. J.; Youngman, M. J.: The Characterisation<br />

of an Intertidal Sediment from the Cumbrian Coastline. In: Appl. Radiat.<br />

Isot. Vol. 49 (1998), No. 9/11, S. 1295-1300. – ISSN 0969-8043<br />

2 Alberts, W. G.; Schuhmacher, H.: Advanced Methods of Active Neutron<br />

Dosimetry for Individual Monitoring and Radiation Field Analysis. Braunschweig:<br />

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1998, <strong>PTB</strong>-Bericht N-32.<br />

– ISBN 3-89701-110-7<br />

3 Alberts, W. G.; Ambrosi, P.; Buchholz, G.; Hecker, O.; Urbach, G.:<br />

Vergleichsmessungen von Personendosimetern im Jahre 1996. In: <strong>PTB</strong>-<br />

Mitteilungen 108 (1998), S. 303-305<br />

– Alberts, W. G. s. Nrn. 19, 36<br />

4 Alevra, A. V.; Klein, H.; Knauf, K.; Wittstock, J.; Wolber, G.: Neutron<br />

Spectrometry and Dosimetry in the Environment and at Workplaces. In:<br />

Proc. of the IRPA Regional Symposium on Radiation Protection in<br />

Neighbouring Countries of Central Europe, Sabol, J. (Hrsg.), Prague,<br />

1997, S. 214-218<br />

– Alevra, A. V. s. Nr. 18<br />

5 Ambrosi, P.; Bartlett, D.: Dosimeter Characteristics/Dosimeter and Service<br />

Performance Requirements. Braunschweig: Physikalisch-Technische<br />

Bundesanstalt, 1998, <strong>PTB</strong>-Bericht Dos-26. – ISBN 3-89701-120-4<br />

6 Ambrosi, P.; Helmstädter, K.: Betadosimetrie mit Teilkörperdosimetersonden<br />

– Sitzungsbericht über Ergebnisse der ersten probeweisen<br />

Vergleichsmessungen 1996. Braunschweig: Physikalisch-Technische<br />

Bundesanstalt, 1998, <strong>PTB</strong>-Bericht Dos 29. – ISBN 3-89701-153-0<br />

– Ambrosi, P. s. Nrn. 3, 9, 12, 68<br />

– Ankerhold, U. s. Nr. 12<br />

7 Arnold, D.; Sima, O.; Wershofen, H.: GESPECOR – Ein Monte Carlo<br />

Programmpaket zur Berechnung von Selbstabsorptions- und Koinzidenzsummations-Korrektionen<br />

bei gammaspektrometrischen Messungen mit<br />

Germaniumdetektoren. In: Tagungsbericht zum 10. Fachgespräch zur<br />

Überwachung der Umweltradioaktivität, BMU-Bericht, 1998, S. 133-138<br />

– Arnold, D. s. Nrn. 1, 46, 80<br />

8 Bähr, C.; Böttger, R.; Klein, H.; v. Neumann-Cosel, P.; Richter, A.;<br />

Schmidt, D.; Schweda, K.; Strauch, S.: Calculation of Neutron Response<br />

Functions in Complex Geometries with the MCNP Code. In: Nucl. Instrum.<br />

Meth. A 411 (1998), S. 430-436<br />

– Baek, W. Y. s. Nr. 30<br />

9 Beck, P.; Ambrosi, P.; O’Brien, K.; Duftschmid, K. E.; Felsberger, E.;<br />

Großkopf, A.; Hornung, K.; Kerschbaumer, S.; Kindl, P.; Körpert, K.;<br />

Schmitzer, Ch.; Schrewe, U.; Winkler, N.; Winter, M.: Active Air Crew<br />

Dose Assessment and TEPC Reference Investigations. In: Proc. of the<br />

IRPA Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries of<br />

Central Europe, Sabol, J. (Hrsg.), Prague, 1997, S. 76-79<br />

1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

75<br />

10 Beyer, D.; Dalheimer, A. R.; Günther, E.; Henrichs, K.: Monitoring by<br />

excretion analysis: Results of Interlaboratory Comparisons. In: Radiat.<br />

Prot. Dosim. 79 (1998), S. 513-516<br />

11 Böhm, G.; Deller, A.; Mundigl, S; Janßen, H.: Kontrolle der Eigenüberwachung<br />

radioaktiver Emissionen aus Kernkraftwerken (Abluft) –<br />

19. Ringvergleich „Abluft 1997“. Berlin/München: Bundesamt für Strahlenschutz,<br />

1998, ST 2-07/1998<br />

12 Böhm, J.; Ambrosi, P.; Ankerhold, U.; Helmstädter, K.; Christensen, P.;<br />

Helt-Hansen, J.; Larsen, H.; Herbaut, Y.; Marchetto, A.; Charles, M. W.;<br />

Darley, P.; Villarreal Barajas, J. E.: Dosimetry of weakly penetrating<br />

radiation. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1998,<br />

<strong>PTB</strong>-Bericht Dos-30. – ISBN 3-89701-174-3<br />

13 Böhm, J.; Stadtmann, H.; Strachotinsky, Chr.: Calibration of personal<br />

dosimeters for photon radiation with respect to the personal dose equivalent<br />

H (10). General procedures and practical example. Braunschweig: Physi-<br />

p<br />

kalisch-Technische Bundesanstalt , 1998, <strong>PTB</strong>-Bericht Dos-28. – ISBN 3-<br />

89701-138-7<br />

14 Böttger, R.; Schölermann, H.: Precision Measurements of the Q-Values<br />

for (p,n) Reactions on 37Cl and 59Co. In: Nucl. Phys. A 642 (1998),<br />

S. 491-427<br />

– Böttger, R. s. Nrn. 8, 75<br />

– Brede, H. J. s. Nrn. 27, 51, 71, 73, 74, 76<br />

15 Buchholz, G.: Meßdatenerfassung über die PC-Schnittstelle. Braunschweig:<br />

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1998, <strong>PTB</strong>-Bericht EW-8. - ISBN<br />

3-89701-180-8<br />

– Buchholz, G. s. Nr. 3<br />

– Büermann, L. s. Nr. 52<br />

16 Cassette, P.;Altzitzoglou, T.;Broda, R.; Collé, R.; Dryák, P.; de Felice, P.;<br />

Günther, E.; Los Arcos, J. M.; Ratel, G.; Simpson, B.; Verrezen, F.:<br />

Comparison of activity concentration measurement of 63Ni and 55Fe in the<br />

Framework of the EUROMET 297 Project. In: Appl. Radiat. Isot. 49<br />

(1998), S. 1403-1410<br />

17 Christ, G.; Alraun, M.; Nüsslin, F.; Roos, M.; Roser, H. W.; Schüle, E.:<br />

Anleitung zur Dosimetrie hochenergetischer Photonenstrahlung mit<br />

Ionisationskammern. DGMP-Bericht Nr.9, 1997. – ISBN 3-925218-42-4<br />

18 Ciobanu, M. I.; Alevra, A. V.: Low-Power Analogue Processor for Bonner<br />

Sphere Spectrometers. In: Proc. of the IRPA Regional Symposium on<br />

Radiation Protection in Neighbouring Countries of Central Europe, Sabol, J.<br />

(Hrsg.), Prague, 1997, S. 506-509<br />

– Dangendorf, V. s. Nrn. 51, 73, 74, 78<br />

– Derikum, K. s. Nr. 57<br />

19 d’Errico, F.; Nath; R.; Tana, L.; Curzio, G.; Alberts, W. G.: In-phantom<br />

dosimetry and spectrometry of photoneutrons from an 18 MV linear<br />

accelerator. In: Med. Phys. 25 (1998), S. 1717-1724<br />

20 d’Errico, F.; Weiss, M.; Luszik-Bhadra, M.; Matzke, M.; Bernardi, L.;<br />

Cecchi, A.: A CR-39 Track Image Analyser for Neutron Spectrometry. In:<br />

Radiat. Meas. 28 (1997), S. 823-830<br />

21 Dersch, R.; Schötzig, U.: Production and Measurement of 222Rn Standards.<br />

In: Appl. Radiat. Isot. 49 (1998), S. 1171-1174<br />

– Dietz, E. s. Nrn. 31, 47<br />

22 Dietze, G.: Editorial. EULEP-EURADOS-UIR Newsletter 3 (1998) 2<br />

23 Dietze, G.: Effective Dose – What Type of Quantity has been Created?<br />

(Editorial). In: Radiat. Prot. Dosim. 76 (1998), S. 131-133<br />

24 Dietze, G.: Joint Concerted Action of EULEP, EURADOS and UIR. In:<br />

EULEP-EURADOS-UIR Newsletter 2 (1998), S. 5-6<br />

25 Dietze, G.: Strahlenschutz und Strahlenbelastung im Zusammenhang mit<br />

Polizeieinsätzen anläßlich von CASTOR-Transporten. Informationen der<br />

Strahlenschutzkommission des BMU, 1998, H. 5, S. 1-20<br />

26 Fischer, U.; Freiesleben, H.; Klein, H.; Mannhart, W.; Richter, D.;<br />

Schmidt, D.; Seidel, K.; Tagesen, S.; Tsige-Tamirat, H.; Unholzer, S.;<br />

Vonach, H.; Wu, Y.: Application of Improved Neutron Cross-Section Data<br />

for Fe-56 to an Integral Fusion Neutronics Experiment. In: Reffo, G.;<br />

Ventura, A.; Grandi, C. (Hrsg.): Nuclear Data for Science and Technology,<br />

Italian Physical Society, Bologna, 1997, Conference Proceedings, Band 59,<br />

Teil II, S. 1137-1139. – ISBN 88-7794-114-6


1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

76<br />

27 Golnik, N.; Brede, H. J.; Guldbakke, S.: H*(10) Response of the REM-2<br />

Recombination Chamber in Monoenergetic Neutron Fields. In: Radiat.<br />

Prot. Dosim. 74 (1997), S. 139-144<br />

28 Großwendt, B.: Low-Energy Electron Transport Using the Monte Carlo<br />

Method. In: Use of MCNP in Radiation Protection and Dosimetry, ENEA<br />

Report, Gualdrini, G.; Casalini, L. (Hrsg.), Bologna, 1998, S. 201-229. –<br />

ISBN 88-8286-000-1<br />

29 Großwendt, B.: The Physics of Particle Transport: Electrons and Photons.<br />

In: Use of MCNP in Radiation Protection and Dosimetry, ENEA Report,<br />

Gualdrini, G.; Casalini, L. (Hrsg.), Bologna, 1998, S. 13-54. – ISBN 88-<br />

8286-000-1<br />

30 Großwendt, B.; Baek, W. Y.: W Values and Radial Dose Distributions for<br />

Protons in TE-Gas and Air at Energies up to 500 MeV. In: Phys. Med. Biol.<br />

43 (1998), S. 325-337<br />

– Großwendt, B. s. Nrn. 42, 81<br />

31 Guldbakke, S.; Dietz, E.; Schlegel, D.: Properties of the 7Li(p, n) 7Be Neutron<br />

Source for Investigation of Fissile Material in Nuclear Waste. Braunschweig:<br />

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1998, Laborbericht<br />

<strong>PTB</strong>-6.41-98-2<br />

– Guldbakke, S. s. Nrn. 27, 47, 52<br />

32 Günther, E.: Standardization of the EC nuclides 55Fe and 65Zn with the<br />

CIEMAT/NIST LSC tracer method. In: Appl. Radiat. Isot. 49 (1998),<br />

S. 1055-1059<br />

33 Günther, E.; Hartmann, M.; Naumann, K.: Vergleichsanalysen 1996–<br />

1998: Uran, Pb-210, H-3, C-14 und Thorium in Urin. In: Winter, M.;<br />

Henrichs, K.; Doerfel, H. (Hrsg.): Radioaktivität in Mensch und Umwelt,<br />

30. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz, Lindau, 1998, FS-<br />

98-98-T, Band 2, S. 352-327<br />

– Günther, E. s. Nrn. 10, 16, 34, 35, 49<br />

34 Hartmann, M.; Günther, E., Naumann, M.: Auswertung des Ringversuchs<br />

BfS-RV-C-98, Bestimmung von Kohlenstoff-14 in Urin. Interner Bericht<br />

ST 2-22/1998 der <strong>Abteilung</strong> „Strahlenexposition durch kerntechnische<br />

Anlagen“, Bundesamt für Strahlenschutz, 1998<br />

35 Hartmann, M.; Günther, E., Naumann, M.: Auswertung des Ringversuchs<br />

BfS-RV-Th-98, Bestimmung von Thorium bzw. Thorium-Isotopen in<br />

Urin. Interner Bericht ST 2-23/1998 der <strong>Abteilung</strong> „Strahlenexposition<br />

durch kerntechnische Anlagen“, Bundesamt für Strahlenschutz, 1998<br />

36 Harvey, J. R.; Tanner, R. J.; Alberts, W. G.; Bartlett, D. T.; Piesch, E. K.<br />

A.; Schraube, H.: The Contribution of EURADOS and CENDOS to<br />

Etched Track Neutron Dosimetry: The Current Status in Europe. In:<br />

Radiat. Prot. Dosim. 77 (1998), S. 267-304<br />

– Hecker, O. s. Nr. 3<br />

– Helmstädter, K. s. Nrn. 6, 12<br />

– Hohlfeld, K. s. Nrn. 66, 67<br />

– Honig, A. s. Nrn. 53, 58<br />

37 Jahr, R.: Neutronenphysik in der <strong>PTB</strong> – Ein Rückblick. Braunschweig:<br />

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1997, <strong>PTB</strong>-Bericht N-30. –<br />

ISBN 3-89701-083-6<br />

38 Janßen, H.; Thieme, K.: Untersuchungen zur Bestimmung des Tiefenprofils<br />

der Aktivitätsverteilung in Großflächen-Referenzquellen. In: Winter,<br />

M.; Henrichs, K.; Doerfel, H. (Hrsg.): Radioaktivität in Mensch und<br />

Umwelt, 30. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz, Lindau,<br />

1998, FS-98-98-T, Band 2, S. 677-682. – ISSN 1013-4506<br />

– Janßen, H. s. Nr. 11<br />

– Käppeler, F. s. Nr. 75<br />

– Keyser, U. s. Nrn. 53, 54, 58<br />

39 Klein, H.; Thomas, D. J.; Chartier, J. L.; Schraube, H.; Kralik, M.;<br />

Osmera, B.; Grecescu, M.: Realistic Neutron Calibration Fields and Related<br />

Dosimetric Quantities. EUR-Bericht 16769, Teil 1, 1997, S. 161-217<br />

– Klein, H. s. Nrn. 4, 8, 26, 52, 61, 62<br />

40 Kluge, H.: Irradiation Facility with Radioactive Reference Neutron Sources:<br />

Basic Principles. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt<br />

(1998), <strong>PTB</strong>-Bericht N-34. – ISBN 3-89701-192-1<br />

41 Knauf, K.; Weyrauch, M.; Simon, F.; Kaldune, N.: SPHERE A Program<br />

Package for Calculating the Neutron Response of Spherical Proton Recoil<br />

Proportional Counters. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt,<br />

1998, Laborbericht <strong>PTB</strong>-6.42-98-1<br />

– Knauf, K. s. Nr. 4<br />

42 Krajcar Bronic, I.; Großwendt, B.: Gas Amplification and Ionization<br />

Coefficients in Isobutane and Argon-Isobutane Mixtures at Low Gas<br />

Pressures. Nucl. Instrum. and Meth. In: Phys. Res. B 142 (1998), S. 219-<br />

244<br />

43 Kramer, H. M.; Selbach, H.-J.; Iles, W. J.: The practical peak voltage of<br />

diagnostic X-ray generators. Brit. J. Radiol (1998), S. 200-209<br />

– Kramer, H. M. s. Nr. 83<br />

44 Krauss, A.; Roos, M.: Heat Conduction, Convection and Radiolysis of the<br />

H2/ O2 System in the Water Absorbed Dose Calorimeter. In: Thermochimica<br />

Acta 310 (1998), S. 53-60<br />

– Krauss, A. s. Nr. 57<br />

– Kuhfuß, M. s. Nrn. 73, 74<br />

45 Lauterbach, U.; Peßara, W.; Wöhler-Figgen, S. (Hrsg.): Ortsdosisleistungsmessungen<br />

ionisierender <strong>Strahlung</strong> im Bereich der natürlichen<br />

Umgebungsstrahlung. Vorträge des 110. <strong>PTB</strong>-Seminar. Braunschweig:<br />

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1998, <strong>PTB</strong>-Bericht Dos-26. –<br />

ISBN 3-89701-054-2<br />

46 Lin, Z.; Inn, K. G. W.; Altzitzoglou, T.; Arnold, D.; Cavadore, D.; Ham, G.<br />

J.; Korun, M.; Wershofen, H.; Takata, Y.; Young, A.: Development of the<br />

NIST Bone Ash Standard Reference Material for Environmental<br />

Radioactivity Measurement. In: Appl. Radiat. Isot. Vol. 49 (1998),<br />

Nr. 9/11, S. 1301-1306. – ISSN 0969-8043<br />

47 Luszik-Bhadra, M.; Dietz, E.; d’Errico, F.; Guldbakke, S.; Matzke, M.:<br />

Neutron Spectrometry with CR-39 Track Detectors and Silicon Diodes<br />

Using Unfolding Techniques. In: Radiat. Meas. 28 (1997), S. 473-478<br />

– Luszik-Bhadra, M. s. Nr. 20<br />

48 Lux, D.; Steinkopff, T.; Wershofen, H.; Winkler, R.; Iwatschenko, M.:<br />

Heiße Teilchen: kleine Ursache – große Wirkung? In: Strahlenschutz<br />

Praxis (1998), H. 2, S. 35-39<br />

49 Makepeace, J. L.; Altzitzoglou, T.; Cassette, P.; Dryák, P.; Günther, E.;<br />

Verrezen, F.; Broda, R.; Simpson, B.; Unterweger, M. P.: International<br />

Comparison of Measurements of the Specific Activity of Tritiated Water.<br />

In: Appl. Radiat. Isot. 49 (1998), S. 1411-1416<br />

50 Mannhart, W.; Schmidt, D.; Smith; D. L.: Measurement of the 52Cr(n, p) 52V, 52 51 51 51 51 48 Cr(n, 2n) Cr, V(n, p) Ti and V(n, α) Sc Cross Sections between 7.9<br />

and 14.4 MeV. In: Reffo, G.; Ventura, A.; Grandi, C. (Hrsg.): Nuclear<br />

Data for Science and Technology, Italian Physical Society, Bologna, 1997,<br />

Conference Proceedings, Band 59, Teil I, S. 505-507. – ISBN<br />

88-7794-114-6<br />

– Mannhart, W. s. Nrn. 26, 51, 63, 64, 65<br />

– Matzke, M. s. Nrn. 20, 47<br />

51 Newhauser, W. D.; Brede, H. J.; Dangendorf, V.; Mannhart, W.;<br />

Meulders, J. P.; Schrewe, U. J.; Schuhmacher, H.: Measurement of the<br />

238U Fission Cross Section at 34-MeV, 46-MeV and 61-MeV Neutron<br />

Energies. In: Reffo, G.; Ventura, A.; Grandi, C. (Hrsg.): Nuclear Data for<br />

Science and Technology, Italian Physical Society, Bologna, 1997,<br />

Conference Proceedings, Band 59, Teil II, S. 1236-1238. – ISBN<br />

88-7794-114-6<br />

– Newhauser, W. D. s. Nrn. 71, 73, 74<br />

– Nolte, R. s. Nrn. 68, 73, 74<br />

52 Novotny, T.; Büermann, L.; Guldbakke, S.; Klein, H.: Response of NE213<br />

Liquid Scintillation Detectors to High-Energy Photons (7 MeV<br />


– Peßara, W. s. Nr. 45<br />

55 Picolo, J. L.; Seralta, S.; Dulieu, C.; Day, F. E.; Fennell, S.; Schrader, H.;<br />

Schötzig, U.; Unterweger, M. P.; Ratel, G.: International Comparison of<br />

Activity Measurements of 133Xe. In: Appl. Radiat. Isot. 49 (1998), S. 1429-<br />

1435<br />

– Rodloff, G. s. Nr. 70<br />

56 Roos, M.; Christ, G.: Test des Ersatz-Anfangsenergie-Verfahrens zur<br />

Bestimmung von Bremsvermögensverhältnissen anhand von Monte-Carlo-Rechnungen.<br />

In: Medizinische Physik 98, Voigtmann, L.; Geyer, P.<br />

(Hrsg.), Dresden, 1998, S. 287-288. – ISBN 3-925 218-62-9<br />

57 Roos, M.; Derikum, K.; Krauss, A.: Zur Berücksichtigung des Verdrängungseffektes<br />

von Flachkammern bei Elektronenstrahlung. In: Medizinische<br />

Physik 98, Voigtmann, L., Geyer, P. (Hrsg.), Dresden, 1998, S. 269-270.<br />

– ISBN 3-925 218-62-9<br />

– Roos, M. s. Nrn. 17, 44, 66, 67<br />

58 Röttger, S.; Paul, A.; Honig, A.; Keyser, U.: Vieldraht-Impuls-Ionisationskammern<br />

zur Präzisionsmessung der Radon-Aktivitätskonzentration in<br />

Luft. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1998, <strong>PTB</strong>-<br />

Bericht PG-10<br />

– Röttger, S. s. Nr. 53<br />

59 Schlegel, D.: Target User’s Manual. Braunschweig: Physikalisch-Technische<br />

Bundesanstalt, 1998, Laborbericht <strong>PTB</strong>-6.41-1998-1<br />

– Schlegel, D. s. Nr. 31<br />

60 Schmidt, D.: Comparison of Different Methods to Correct Differential<br />

Neutron Scattering Cross Sections. In: Nucl. Instrum. Meth. A 390 (1997),<br />

S. 336-344<br />

61 Schmidt, D.; Klein, H.: Precise Time-of-Flight Spectrometry of Fast Neutrons<br />

– Principles, Methods and Results. Braunschweig: Physikalisch-<br />

Technische Bundesanstalt, 1998, <strong>PTB</strong>-Bericht N-35. – ISBN 3-89701-237-5<br />

62 Schmidt, D.; Klein, H.; Xia, H.: Time Interval Measurements and Deadtime<br />

Corrections in Coincidence Experiments. Braunschweig: Physikalisch-<br />

Technische Bundesanstalt, 1998, <strong>PTB</strong>-Bericht N-33. – ISBN 3-89701-151-4<br />

63 Schmidt, D.; Mannhart, W.: Differential Cross Sections of Neutron<br />

Scattering on Elemental Chromium at Energies between 8.0 MeV and<br />

14.8 MeV. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1998,<br />

<strong>PTB</strong>-Bericht N-31. – ISBN 3-89701-058-5<br />

64 Schmidt, D.; Mannhart, W.; Siebert, B. R. L.: Measurement of Elastic,<br />

Inelastic and Double-Differential Neutron Scattering Cross Sections on V,<br />

Cr and Pb at Energies between 8 MeV and 15 MeV. In: Reffo, G.;<br />

Ventura, A.; Grandi, C. (Hrsg): Nuclear Data for Science and Technology,<br />

Italian Physical Society, Bologna, 1997, Conference Proceedings, Band 59,<br />

Teil I, S. 407-409. – ISBN 88-7794-114-6<br />

65 Schmidt, D.; Mannhart, W.; Zhou, C.: Differential Cross Section of Neutron<br />

Scattering on 51V at Energies between 8.0 MeV and 14.4 MeV.<br />

Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1998, <strong>PTB</strong>-Bericht<br />

N-36. – ISBN 3-89701-269-3<br />

– Schmidt, D. s. Nrn. 8, 26, 50, 79<br />

66 Schneider, U.; Bruggmoser, G.; Feist, H.; Henning, C.; Hohlfeld, K.;<br />

Kraus, R.; London, M.; Pychlau, C.; Roos, M.; Wolters, R.: Vergleichsmessungen<br />

als meßtechnische Kontrollen in der Strahlentherapie mit<br />

Beschleunigern: Anforderungen an Meßstellen und Teilnehmer. In: Medizinische<br />

Physik 98, Voigtmann, L.; Geyer, P. (Hrsg.), Dresden, 1998,<br />

S. 227-228. – ISBN 3-925 218-62-9<br />

67 Schneider, U.; Hohlfeld, K.; Roos, M.: Meßtechnische Kontrollen für<br />

Therapiedosimeter nach der Medizinprodukte-Betreiberverordnung zum<br />

Medizinproduktegesetz. In: Medizinische Physik 98, Voigtmann, L.; Geyer,<br />

P. (Hrsg.), Dresden, 1998, S. 229-230. – ISBN 3-925 218-62-9<br />

68 Schnürer, M.; Nolte, R.; Schlegel, T.; Kalachnikov, M. P.; Nickels, P. V.;<br />

Ambrosi, P.; Sandner, W.: On the distribution of hot electrons produced in<br />

short-pulse laser-plasma interaction. In: J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 30<br />

(1997), S. 4653-4661<br />

– Schölermann, H. s. Nrn. 14, 75<br />

69 Schönfeld, E.: Calculation of Fractional Electron Capture Probabilities. In:<br />

Appl. Radiat. Isot. 49 (1998), S. 1353-1357<br />

1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

77<br />

70 Schönfeld, E.; Rodloff, G.: Tables of the Energies of K-Auger Electrons for<br />

Elements with Atomic Numbers in the Range from Z = 11 to Z = 100.<br />

Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1998, Laborbericht<br />

6.11-98-1<br />

– Schötzig, U. s. Nrn. 21, 55, 77<br />

– Schrader, H. s. Nrn. 55, 77<br />

71 Schrewe, U. J.; Newhauser, W. D.; Brede, H. J.; DeLuca, P. M., Jr.: Neutron<br />

Kerma Factor Measurements in the Energy Range of 5 MeV to<br />

66 MeV. In: Reffo, G.; Ventura, A.; Grandi, C. (Hrsg): Nuclear Data for<br />

Science and Technology, Italian Physical Society, Bologna, 1997,<br />

Conference Proceedings, Band 59, Teil II, S. 1643-1645. – ISBN<br />

88-7794-114-6<br />

– Schrewe, U. J. s. Nrn. 9, 51, 73<br />

72 Schuhmacher, H.: Bestimmung der Neutronenfluenz mit dem Rückstoßprotonen-Teleskop<br />

PRT2. Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt,<br />

1998, Laborbericht <strong>PTB</strong>-6.32-98-1<br />

73 Schuhmacher, H.; Brede, H. J.; Dangendorf, V.; Kuhfuß, M.; Meulders,<br />

J. P.; Newhauser, W. D.; Nolte, R.; Schrewe, U. J.: Quasi-Monoenergetic<br />

Reference Neutron Radiation Fields with Energies from 25 MeV to 70 MeV.<br />

In: Reffo, G.; Ventura, A.; Grandi, C. (Hrsg): Nuclear Data for Science<br />

and Technology, Italian Physical Society, Bologna, 1997, Conference<br />

Proceedings, Band 59, Teil I, S. 388-392. – ISBN 88-7794-114-6<br />

74 Schuhmacher, H.; Brede, H. J.; Dangendorf, V.; Kuhfuß, M.; Meulders,<br />

J. P.; Newhauser, W. D.; Nolte, R.: Quasi-monoenergetic Neutron Beams<br />

with Energies from 25 MeV to 70 MeV. In: Nucl. Instrum. Meth. A 421<br />

(1998), S. 284-295<br />

– Schuhmacher, H. s. Nrn. 2, 51, 78<br />

75 Schumann, M.; Käppeler, F.; Böttger, R.; Schölermann, H.: Coulomb<br />

Excitation of 180Ta. In: Phys. Rev. C 58 (1998), S. 1790-1797<br />

– Schymura, H. J. s. Nr. 80<br />

76 Ségur, P.; Brede, H. J.; Zoetelief, J.; Schmitz, Th.; Grillmaier, R. E.;<br />

Bordy, J. M.; Morstin, K.; Sabol, J.: The Use of Microdosimetric Methods<br />

for the Determination of Dose Equivalent Quantities and of Basic Data for<br />

Dosimetry (Abschlußbericht). EUR-Bericht, 16769, Teil 1, 1997,<br />

S. 467-531. - ISBN 02-827-7983-1<br />

– Selbach, H.-J. s. Nrn. 43, 83<br />

– Siebert, B. R. L. s. Nr. 64<br />

77 Siegert, H.; Schrader, H.; Schötzig, U.: Half-Life Measurements of Europium<br />

Radionuclides and the Long-term Stability of Detectors. In: Appl.<br />

Radiat. Isot. 49 (1998), S. 1397-1401<br />

– Sima, O. s. Nr. 7<br />

78 Titt, U.; Breskin, A.; Chechik, R.; Dangendorf, V.; Schmidt-Böcking, H.;<br />

Schuhmacher, H.: A Time Projection Chamber with optical readout for<br />

charged particle track structure imaging. In: Nucl. Instrum. Meth. A 416<br />

(1998), S. 85-99<br />

79 Tornow, W.; Carman, T. S.; Chen, Q.; Gibbs, W. R.; Gibson, B. F.;<br />

Gonzáles Trotter, D. E.; Howell, C. R.; Hussein, A. H.; Mertens, G.;<br />

Moore, C. F.; Morris, C.; Obst, A.; Pasyuk, E.; Roper, C. D.; Salinas, F.;<br />

Schmidt, D.; Setze, H. R.; Slaus, I.; Sterbenz, S.; Tang, H.; Walter, R. L.;<br />

Whiteley, C. R.; Witala, H.; Zhou, Z.: Scattering Length Measurements<br />

from Radioactive Pion Capture and Neutron-Deuteron Breakup. In: Nucl.<br />

Phys. A 631 (1998), S. 421 - 425<br />

– Urbach, G. s. Nr. 3<br />

80 Wershofen, H.; Arnold, D.; Schymura, H.J.: Spurenmessung radioaktiver<br />

Stoffe in der bodennahen Luft: Gammaspektrometrische Messungen im<br />

IMIS-Routinebetrieb und besondere Meßergebnisse in Braunschweig. In:<br />

Tagungsbericht zum 10. Fachgespräch zur Überwachung der Umweltradioaktivität,<br />

BMU-Bericht, 1998, S. 67-71<br />

– Wershofen, H. s. Nrn. 1, 7, 46, 48, 82<br />

– Weyrauch, M. s. Nr. 41<br />

81 Willems, G.; Großwendt, B.: Experimental W Values of Low-energy<br />

Protons in the Alkane Series from Methane to Pentane. In: Phys. Med. Biol.<br />

43 (1998), S. 313-323


1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

78<br />

82 Winkler, R.; Rosner, G.; Wershofen, H.: Zeitreihenanalyse von<br />

Umweltradioaktivitäts-Meßdaten. In: Winter, M.; Henrichs, K.; Doerfel,<br />

H. (Hrsg.): Radioaktivität in Mensch und Umwelt, 30. Jahrestagung des<br />

Fachverbandes für Strahlenschutz, Lindau, 1998, FS-98-98-T, Band 2,<br />

S. 627-632. – ISSN 1013-4506<br />

– Wittstock, J. s. Nr. 4<br />

– Wöhler- Figgen, S. s. Nr. 45<br />

– Xia, H. s. Nr. 62<br />

83 Yue, Baorong; Kramer, H.M.; Selbach, H.-J.: Experimentelle Untersuchungen<br />

zur praktischen Spitzenspannung. In: Medizinische Physik 98,<br />

Voigtmann, L.; Geyer, P. (Hrsg.), Dresden, 1998, S. 23-24. – ISBN 3-925<br />

218-62-9<br />

– Zhou, C. s. Nr. 65<br />

Auswärtige Vorträge<br />

1 Alberts, W. G.: Active Neutron Personal Dosimetry - Concepts and Recent<br />

Approaches. 12th International Conference on Solid State Dosimetry,<br />

Burgos (Spanien), 5.-10. Juli 1998<br />

2 Alberts, W. G.: Radiation Protection Quantities and Units. ERPET Training<br />

Course on Dosimetry for Radiobiology, Leiden (Niederlande),<br />

10.-15. Mai 1998<br />

3 Alberts, W. G.; d’Errico, F. (Vortragender); Curzio, G.; Matzke, M.; Nath,<br />

R.; Siebert, B. R. L.: A Directional Dose Equivalent Monitor for Neutrons.<br />

12th International Conference on Solid State Dosimetry, Burgos (Spanien),<br />

5.-10. Juli 1998<br />

– Alberts, W. G. s. Nr. 83<br />

4 Alevra, A. V.; Klein, H. (Vortragender); Knauf, K.; Wittstock, J.: Das<br />

gemischte <strong>Strahlung</strong>sfeld in der Umgebung eines CASTOR-Transportund<br />

Lagerbehälters. Internationaler Kongress „Die Wirkung niedriger<br />

Strahlendosen“, Münster, 19.-21. März 1998<br />

5 Alevra, A.V.: La Spectrométrie des Neutrons. INSTN Seminar über<br />

Neutronendosimetrie, Cadarache (Frankreich), 5. November 1998<br />

6 Alevra, A.V.: Neutronenspektrometrie. Seminarvortrag, Institute of Nuclear<br />

Physics and Engineering, Magurele-Bukarest (Rumänien), 24. September<br />

1998<br />

– Alevra, A. V. s. Nr. 83<br />

7 Ambrosi, P.: Acceptance criteria for dosimeter performances. IAEA/EC<br />

Intercomparison Coordination Meeting, Braunschweig, 16.-19. Juni 1998<br />

8 Ambrosi, P.: Anforderungen an Personendosimeter für Photonen- und<br />

Betastrahlung. 48. Sitzung des Arbeitskreises „Dosismessung externer<br />

<strong>Strahlung</strong>“ des Fachverbands für Strahlenschutz e. V., München, 23.-24.<br />

April 1998<br />

9 Ambrosi, P.: Development of a new beta secondary standard, CIRMS<br />

sponsored Workshop on Radiation Protection Dosimetry: New Developments<br />

in Reference Radiation Sources and Proficiency Testing. NIST,<br />

Gaithersburg, Maryland (USA), 25. September 1998<br />

10 Ambrosi, P.: <strong>PTB</strong> activities in the field of beta dosimetry for radiation<br />

protection and therapy. CIRMS Workshop on Measurements and Standards<br />

for Intravascular Brachytherapie. NIST, Gaithersburg, Maryland<br />

(USA), 6.-7. April 1998<br />

11 Ambrosi, P.: Softwareanforderungen im Eichrecht. 48. Sitzung des Arbeitskreises<br />

„Dosismessung externer <strong>Strahlung</strong>“ des Fachverbands für<br />

Strahlenschutz e. V., München, 23.-24. April 1998<br />

12 Ambrosi, P.: The quality assurance programme of the IAEA coordinated<br />

research programme 1996–1998. IAEA/EC Intercomparison Coordination<br />

Meeting, Braunschweig, 16.-19. Juni 1998<br />

13 Ambrosi, P.; Beck, P.; Kindl, B.; Reck, B.; Schrewe, U. J. (Vortragender);<br />

Walle, F.: Strahlenexposition des fliegenden Personals in der Zivilluftfahrt:<br />

Dosismessungen im Rahmen des ACREM-Projektes. Internationaler<br />

Kongress „Die Wirkung niedriger Strahlendosen“, Münster,<br />

19.- 21. März 1998<br />

14 Ambrosi, P.; Böhm, J.; Hermann, K.-P.; Hohlfeld, K.; Roos, M.; Will, W.:<br />

Dosimetrie für die Strahlentherapie: Messung mit Ionisationsdosimetern.<br />

Deutscher Röntgenkongreß, Wiesbaden, 20.-23. Mai 1998<br />

15 Ambrosi, P.; Böhm, J.; Hermann, K.-P.; Hohlfeld, K.; Roos, M.; Will, W.:<br />

Dosisermittlung mit Film- und Thermolumineszenz-Dosimetern. Deutscher<br />

Röntgenkongreß, Wiesbaden, 20.-23. Mai 1998<br />

16 Ambrosi, P.; Böhm, J.; Hermann, K.-P.; Hohlfeld, K.; Roos, M.; Will, W.:<br />

Neue Dosismeßgrößen im Strahlenschutz. Deutscher Röntgenkongreß,<br />

Wiesbaden, 20.-23. Mai 1998<br />

– Ambrosi, P. s. Nr. 24<br />

17 Arnold, D.: Rückführbarkeit von Aktivitätsmessungen. 28. Radiometrisches<br />

Seminar Theuern, Theuern, 10. Juli 1998<br />

18 Arnold, D.: Zertifizierung von Referenzmaterialien für die Messung der<br />

Umweltradioaktivität. Kolloquium der Außenstelle Berlin des Bundesamtes<br />

für Strahlenschutz, Berlin, 8. Juni 1998<br />

19 Arnold, D.; Wershofen, H.: Plutonium Isotopes in Ground-level Air in<br />

Northern Germany since 1990. Seventh International Conference on Low<br />

Level Measurements of Actinides and Long-lived Radionuclides in<br />

Biological and Environmental Samples. Salt Lake City (USA), 21.-25.<br />

September 1998<br />

20 Arnold; D.; Sima, O.; Wershofen, H.: GESPECOR – Ein Monte-Carlo-<br />

Programmpaket zur Berechnung von Selbstabsorptions- und Koinzidenzsummations-Korrektionen<br />

bei gammaspektrometrischen Messungen mit<br />

Germaniumdetektoren. 10. Fachgespräch zur Überwachung der Umweltradioaktivität,<br />

Hamburg, 28.-30. April 1998<br />

– Arnold, D. s. Nrn. 56, 89, 90, 91<br />

21 Bähr, C.; Böttger, R.; Klein, H.; von Neumann-Cosel, P.; Richter, A.;<br />

Schmidt, D.; Schweda, K.; Strauch, S.: Calculation of Neutron Response<br />

Functions in Complex Geometries with the MCNP Code. DPG-Frühjahrstagung<br />

„Hadronen und Kerne“, Bochum, 16.-20. März 1998<br />

22 Baloui, T.; Wolle, B.; Matzke, M.; Klein, H.; Bätzner, R.; Gonda, D.;<br />

Wiegel, B. (Vortragender): SANDMAN – ein neuartiger Detektor zur<br />

Messung von 2,5-MeV-Neutronen. DPG-Frühjahrstagung „Plasmaphysik“,<br />

Bayreuth, 9.-13. März 1998<br />

23 Beck, P.; Bartlett, D.; O’Brien, K.; Schrewe, U. J.: In-flight Validation<br />

and Routine Measurements. International Conference on Cosmic Radiation<br />

and Air Crew Exposure, Dublin (Irland), 1.-3. Juli 1998<br />

24 Behrens, R.; Nolte, R.; Schnürer, M.; Rousse, A.; Ambrosi, P.: A TLD<br />

Based Few-channel Spectrometer for X-Ray Fields with High Fluence<br />

Rates. 12th International Conference on Solid State Dosimetry, Burgos<br />

(Spanien), 5.-10. Juli 1998<br />

25 Böhm, J.: Calibration of radiation protection instruments in terms of ICRU<br />

quantities. Instituto de Radioprotecao e Dosimetria, Rio de Janeiro (Brasilien),<br />

12. Mai 1998<br />

26 Böhm, J.: Konsequenzen der Einführung der neuen Strahlenschutzmeßgrößen<br />

in Deutschland. BfS/<strong>PTB</strong>-Kolloquium, Braunschweig, 24. März<br />

1998<br />

27 Böhm, J.: Overview of ISO/TC85/SC2/WG2 Work on reference radiation<br />

standards. CIRMS Sponsored Workshop on Radiation Protection Dosimetry:<br />

New Developments in Reference Radiation Sources and Proficiency<br />

Testing. NIST, Gaithersburg, Maryland (USA), 25. September 1998<br />

28 Böhm, J.: Status of the IAEA coordinated research programme 1996-1999<br />

on intercomparison for individual monitoring. IAEA/EC Intercomparison<br />

Coordination Meeting, Braunschweig, 16.-19. Juni 1998<br />

– Böhm, J. s. Nrn. 14, 15, 16<br />

– Böttger, R. s. Nr. 21<br />

– Bräuning-Demian, A. s. Nr. 30<br />

29 Brede, H. J.: Absolute calorimetry in collimated proton and neutron beams.<br />

Kolloquiumsvortrag, National Accelerator Centre (NAC), Faure (Südafrika),<br />

29. Oktober 1998<br />

– Buchholz, A. s. Nr. 70<br />

– Büermann, L. s. Nr. 61<br />

– Busch, I. s. Nr. 43


30 Dangendorf, V.; Bräuning-Demian, A. (Vortragende); Friedrich, H.; De<br />

Odorico, W.; Schmidt-Böcking, H.; Gibrekhterman, A.; Breskin, A.; Chechik,<br />

R.: High Resolution Slow Neutron Imaging with 6Li-CsI Neutron-Converters<br />

and Wire Chambers. 6th International Conference on Advanced Technology<br />

and Particle Physics, Como (Italien), 5.-9. Oktober 1998<br />

31 Dangendorf, V.; Titt, U. (Vortragender); Breskin, A.; Chechik, R.; Schmidt-<br />

Böcking, H.; Schuhmacher, H.: Low pressure optical TPC for digital<br />

imaging of charged particle track structures. 6th International Conference<br />

on Advanced Technology and Particle Physics; Como (Italien), 5.-9. Oktober<br />

1998<br />

32 Derikum, K.; Roos, M.; Krauss, A.: Zur Berücksichtigung des Verdrängungseffektes<br />

von Flachkammern bei Elektronenstrahlung. 29. Wissenschaftliche<br />

Tagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP),<br />

Dresden, 14.-17. Oktober 1998<br />

– Derikum, K. s. Nr. 76<br />

– Dietz, E. s. Nr. 65<br />

33 Dietze, G.: Environmental Metrology at the <strong>PTB</strong> – the National Standards<br />

Laboratory of Germany. Kolloquium am EML, New York (USA), 22. Oktober<br />

1998<br />

34 Dietze, G.: Neutronen- und Photonenfelder an CASTOR-Behältern. DPG-<br />

Tagung, FA Strahlenphysik und Strahlenschutz, Regensburg, 26. März<br />

1998<br />

35 Dietze, G.: Neutronen- und Photonenstrahlung an CASTOR-Behältern.<br />

Tagung der Gewerkschaft der Polizei, Königswinter, 3. März 1998<br />

36 Dietze, G.: Neutronenstrahlung an CASTOR-Behältern und ihre gesundheitlichen<br />

Risiken. Sitzung des Beirates für Kernenergiefragen des Landes<br />

Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin, 16. April 1998<br />

37 Dietze, G.: Radiation dosimetry – Actual Status and Future Trends.<br />

12th International Conference on Solid State Dosimetry, Burgos (Spanien),<br />

6.-10. Juli 1998<br />

38 Dietze, G.: Radiation Monitoring in Practice and its Relation to Primary<br />

Limits. STOA-Workshop, Brüssel (Belgien), 5. Februar 1998<br />

39 Dietze, G.: Recent Developments in Ionising Radiation Dosimetry at the<br />

<strong>PTB</strong>. 7th Annual Meeting of CIRMS, Gaithersburg (USA), 19.-21. Oktober<br />

1998<br />

40 Dietze, G.: Strahlenbelastung bei Castoreinsätzen. Seminar des Bundesgrenzschutz,<br />

Walsrode, 30. Juni 1998<br />

41 Dietze, G.: Strahlenbelastung und Strahlenschutz im Zusammenhang mit<br />

Polizeieinsätzen anläßlich von Castortransporten. Polizei-Führungsakademie,<br />

Münster/Hiltrup, 7. Mai 1998<br />

– Friedrich, H. s. Nr. 30<br />

42 Greupner, H.: Die Kalibrierkammer der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt<br />

und ihr Einsatz bei der Kalibrierung von Radon-Messgeräten.<br />

Workshop: Strahlenschutzüberwachung von Arbeitsplätzen mit erhöhten<br />

Konzentrationen von Radon und Radonzerfallsprodukten und Qualitätssicherung<br />

der Überwachungsmessungen. Bundesamt für Strahlenschutz,<br />

Berlin, 22.-24. Juni 1998<br />

43 Greupner, H.; Busch, I.; Keyser, U.: Darstellung der Einheit der Aktivität<br />

von Radon mit einem Mehrelektrodenzählrohr-Eine Absolutmethode zur<br />

Messung der Radonaktivität. 2. Treffen der Radonkammer-Betreiber,<br />

Villigen (Schweiz), 5. Oktober 1998<br />

– Greupner, H. s. Nr. 56<br />

44 Großwendt, B.: Basic Aspects of Photon Transport through matter with<br />

Respect to Track Structure Formation. 9th L. H. Gray Conference on Track<br />

Structure. Harwell (England), 10.-12. September 1998<br />

45 Großwendt, B.: Radiation Damage by Electrons: Why is a Step-by-step<br />

Monte Carlo Simulation More Appropriate Than a Condensed History<br />

Model and How Does It Work? Fourth MCNP and EGS4 User Group<br />

Meeting. Imperial College, London (England), 30.-31. März 1998<br />

46 Großwendt, B.: Radiation Protection Quantities for External Photon Beams:<br />

Conversion Coefficients for Sphere, Slab, Rod and Pillar Phantoms. Fourth<br />

MCNP and EGS4 User Group Meeting. Imperial College, London (England),<br />

30.-31. März 1998<br />

47 Großwendt, B.: The Physics of Photon and Electron Transport. Training<br />

Course on the Use of MCNP in Radiation Protection and Dosimetry.<br />

Imperial College, London (England), 28. September bis 1.Oktober 1998<br />

1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

79<br />

48 Günther, E.: Qualitätssicherung in der Inkorporationsüberwachung durch<br />

Vergleichsanalysen. BfS/<strong>PTB</strong>-Kolloquium, Braunschweig, 3. November<br />

1998<br />

49 Günther, E.; Hartmann, M.; Naumann, K.: Vergleichsanalysen 1996–<br />

1998: Uran, Pb-210, H - 3, C-14 und Thorium in Urin. 30. Jahrestagung des<br />

Fachverbands für Strahlenschutz, Lindau, 28. September bis 2. Oktober<br />

1998<br />

– Guldbakke, S. s. Nrn. 61, 65, 94<br />

50 Hajek, W.: Genehmigungsplanung zur Stillegung und zum Abbau des<br />

Forschungs- und Meßreaktors Braunschweig (FRMB) der <strong>PTB</strong>. Jahrestagung<br />

„Kerntechnik“, München, 27. Mai 1998<br />

– Hecker, O. s. Nrn. 65, 67<br />

51 Hohlfeld, K.: Quality Control of Standards for Eternal Beam Radiotherapy.<br />

8th Meeting of the Scientific Committee of the IAEA/WHO Network of<br />

Secondary Standard Dosimetry Laboratories, Wien (Österreich), 5.-9.<br />

Oktober 1998<br />

– Hohlfeld, K. s. Nrn. 14, 15, 16, 80, 81<br />

52 Honig, A.; Paul, A.; Röttger, S.; Keyser, U.: Bestimmung der Exposition<br />

von passiven Dosimetern an der Radonnormal-Kammer der <strong>PTB</strong>. Jahrestagung<br />

der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Regensburg, 23.-27.<br />

März 1998<br />

– Honig, A. s. Nrn. 56, 70, 71, 72, 77<br />

53 Janßen, H.: Determination of Sr-89 and Sr-90 in soils and sediments.<br />

IAEA Consultants’ Meeting on Quantifying Uncertainty in Nuclear<br />

Analytical Measurements, Wien (Österreich), 11.-14. Mai 1998<br />

54 Janßen, H.: Radioaktivitätsmessungen und Aktivitätsnormale der Physikalisch-Technischen<br />

Bundesanstalt. 2. Treffen der Radonkammer-Betreiber,<br />

Villigen (Schweiz), 5. Oktober 1998<br />

55 Janßen, H.; Thieme, K.: Untersuchungen zur Bestimmung des Tiefenprofils<br />

der Aktivitätsverteilung in Großflächen-Referenzquellen. 30. Jahrestagung<br />

des Fachverbandes für Strahlenschutz, Lindau, 28. September<br />

bis 2. Oktober 1998<br />

– Janßen, H. s. Nrn. 89, 90<br />

56 Keyser, U.; Paul, A.; Honig, A.; Röttger, S; Greupner, H.; Arnold, D.:<br />

Anforderungen an die Qualitätssicherung der Überwachungsmessungen.<br />

Workshop: Strahlenschutzüberwachung von Arbeitsplätzen mit erhöhten<br />

Konzentrationen von Radon und Radonzerfallsprodukten und Qualitätssicherung<br />

der Überwachungsmessungen. Bundesamt für Strahlenschutz,<br />

Berlin, 22.-24. Juni 1998<br />

– Keyser, U. s. Nrn. 43, 52, 70, 71, 72, 77<br />

57 Klein, H.: Neutron Metrology at <strong>PTB</strong> Braunschweig – Current Activities.<br />

Physikalisches Kolloquium, Universität Hamburg, 28. Januar 1998<br />

58 Klein, H.: Zur Messung der Neutronenstrahlenexposition in der Umgebung<br />

von CASTOR-Behältern und in Flugzeugen. Physikalisches Kolloquium,<br />

Universität Oldenburg, 29. Juni 1998<br />

– Klein, H. s. Nrn. 4, 21, 22, 93, 96<br />

– Knauf, K. s. Nr. 4<br />

59 Kramer, H. M.; Yue Baorong; Selbach, H.-J.: Experimentelle Untersuchungen<br />

zur praktischen Spitzenspannung, Jahrestagung der Deutschen<br />

Gesellschaft für Medizinische Physik, Dresden, 14.-17. Oktober, 1998<br />

60 Kramer, H. M.: Recent developments in <strong>PTB</strong> for the field of photon and<br />

electron dosimetry, EUROMET Workshop on Ionising Radiation and<br />

Radioactivity, Geel (Belgien), 19.-21. Oktober 1998<br />

61 Kramer, H. M.; Büermann L.; Guldbakke S.: Final report on EUROMET<br />

project 250: Calibration of Area and Personal Dosemeters in high energy<br />

photon fields, EUROMET Workshop on Ionising Radiation and<br />

Radioactivity, Geel (Belgien), 19.-21. Oktober 1998<br />

– Krauss, A. s. Nr. 32<br />

62 Luszik-Bhadra, M.: Developments of Personal Neutron Dosimeters at <strong>PTB</strong><br />

and First Measurements in Space Station MIR. Workshop „Predictions and<br />

Measurements of Secondary Neutrons in Space“, Houston (Texas), 28.-30.<br />

September 1998<br />

63 Luszik-Bhadra, M.: Die untere Meßschwelle des in der <strong>PTB</strong> in Entwicklung<br />

befindlichen elektronischen Neutronen-Personendosimeters. 48. Sitzung<br />

des Arbeitskreises „Dosismessung externer <strong>Strahlung</strong>“ des Fachverbandes<br />

für Strahlenschutz, München, 23.-24. April 1998


1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

80<br />

64 Luszik-Bhadra, M.: Personal Neutron Dosimetry in Space – Results of First<br />

Measurements and Possible Improvements. 3rd Workshop on Radiation<br />

Monitoring for the International Space Station, Budapest (Ungarn), 24.-26.<br />

März 1998<br />

65 Luszik-Bhadra, M.; Matzke, M.; Dietz, E.; Guldbakke, S.; Hecker, O.;<br />

Sosaat, W.; Wiegel, B.: An Active Personal Dosemeter/Spectrometer for<br />

Neutrons. 12th International Conference on Solid State Dosimetry, Burgos<br />

(Spanien), 5.-10. Juli 1998<br />

66 Luszik-Bhadra, M.; Matzke, M.; Otto, T.; Reitz, G.; Schuhmacher, H.:<br />

Personal Neutron Dosimetry in the Space Station MIR and the Space<br />

Shuttle. 19th International Conference on Nuclear Tracks in Solids, Besanáon<br />

(Frankreich), 31. August bis 4. September 1998<br />

– Luszik-Bhadra, M. s. Nr. 67<br />

67 Matzke, M.; d’Errico, F.; Hecker, O.; Luszik-Bhadra, M.: Energy and<br />

Directional Distributions of Neutrons. 12th International Conference on<br />

Solid State Dosimetry, Burgos (Spanien), 5.-10. Juli 1998<br />

– Matzke, M. s. Nrn. 3, 22, 65, 66, 96<br />

68 Nolte, R.: Dosimetrische Methoden zur Charakterisierung der ionisierenden<br />

<strong>Strahlung</strong> aus Laser-Plasmen. Quantenoptik-Seminar der Friedrich-<br />

Schiller-Universität, Jena, 15. Mai 1998<br />

– Nolte, R. s. Nr. 24<br />

69 Oberpottkamp, U.: Atomrechtliches Genehmigungsverfahren zur Stillegung<br />

und zum Abbau von Anlagenteilen des Forschungs- und Meßreaktors<br />

Braunschweig (FMRB) der <strong>PTB</strong>. BfS/<strong>PTB</strong>-Kolloquium, Salzgitter, 2. September<br />

1998<br />

70 Paul, A.; Honig, A.; Röttger, S.; Buchholz, A.; Sulima, T.; Keyser, U.:<br />

Untersuchungen im Zusammenhang mit der Kalibrierung von Radonzerfallsproduktmeßgeräten.<br />

Workshop: Strahlenschutzüberwachung von<br />

Arbeitsplätzen mit erhöhten Konzentrationen von Radon und Radonzerfallsprodukten<br />

und Qualitätssicherung der Überwachungsmessungen.<br />

Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin, 22.-24. Juni 1998<br />

71 Paul, A.; Honig, A.; Röttger, S.; Keyser, U.: Die Einstellung des Gleichgewichtsfaktors<br />

an der Radonnormal-Kammer der <strong>PTB</strong>. Jahrestagung der<br />

Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Regensburg, 23.-27. März 1998<br />

72 Paul, A.; Honig, A.; Röttger, S.; Keyser, U.: On-line measurement of<br />

Radon and its Daughters over 5 Orders of Magnitude. CERN, Genf<br />

(Schweiz), 15. Juni 1998<br />

– Paul, A. s. Nrn. 52, 56, 77<br />

– Rodloff, G. s. Nr. 82<br />

73 Roos, M.: Determination of the displacement effect of plane-parallel<br />

chambers. IAEA Research Coordinating Meeting on Dose Determination<br />

with Plane-Parallel Chambers in Therapeutic Electron and Photon Beams,<br />

Barcelona (Spanien), 30. März bis 3. April 1998<br />

74 Roos, M.: Selection procedures of stopping power ratios in electron beams.<br />

IAEA Research Coordinating Meeting on Dose Determination with Plane-<br />

Parallel Chambers in Therapeutic Electron and Photon Beams, Barcelona<br />

(Spanien), 30. März bis 3. April 1998<br />

75 Roos, M.; Christ, G.: Test des Ersatz-Anfangsenergie-Verfahrens zur<br />

Bestimmung von Bremsvermögensverhältnissen anhand von Monte-Carlo-Rechnungen.<br />

29. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Gesellschaft<br />

für Medizinische Physik (DGMP), Dresden, 14.-17. Oktober 1998<br />

76 Roos, M.; Derikum, K.: Saturation correction in conventional beams from<br />

clinical accelerators. IAEA Research Coordinating Meeting on Dose<br />

Determination with Plane-Parallel Chambers in Therapeutic Electron and<br />

Photon Beams, Barcelona (Spanien), 30. März bis 3. April 1998<br />

– Roos, M. s. Nrn. 14, 15, 16, 32, 80, 81<br />

77 Röttger, S.; Paul, A.; Honig, A.; Keyser, U.: Eine große Vieldraht-Impuls-<br />

Ionisationskammer zur präzisen Bestimmung von kleinen Radon-Aktivitätskonzentrationen.<br />

Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft,<br />

Regensburg, 23.-27. März 1998<br />

– Röttger, S. s. Nrn. 52, 56, 70, 71, 72<br />

78 Schmidt, D.: Neutron Scattering Cross Section Measurements at the <strong>PTB</strong>.<br />

Seminarvortrag am CIAE, Peking (China), 10. Juni 1998<br />

– Schmidt, D. s. Nr. 21<br />

79 Schneider, M. K. H.: Eisensulfatdosimetrie in der Strahlentherapie. Arbeitssitzung<br />

der Sektion Nord der Deutschen Gesellschaft für Medizinische<br />

Physik (DGMP), Celle, 15. Mai 1998<br />

80 Schneider, U.; Bruggmoser, G.; Feist; H., Henning, C.; Hohlfeld, K.;<br />

Kraus, R.; London, M.; Pychlau, C.; Roos, M.; Wolters, R.: Vergleichsmessungen<br />

als meßtechnische Kontrollen in der Strahlentherapie mit<br />

Beschleunigern: Anforderungen an Meßstellen und Teilnehmer. 29. Wissenschaftliche<br />

Tagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik<br />

(DGMP), Dresden, 14.-17. Oktober 1998<br />

81 Schneider, U.; Hohlfeld, K.; Roos, M.: Meßtechnische Kontrollen für<br />

Therapiedosimeter nach der Medizinprodukte-Betreiberverordnung zum<br />

Medizinproduktegesetz. 29. Wissenschaftliche Tagung der Deutschen<br />

Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP), Dresden, 14.-17. Oktober<br />

1998<br />

82 Schönfeld, E.; Rodloff, G.: Evaluation der Zerfallsdaten von Radionukliden<br />

– ein internationales Projekt. BfS/<strong>PTB</strong>-Kolloquium, Salzgitter, 5. Mai<br />

1998<br />

83 Schrewe, U. J.; Alberts, W. G.; Alevra, A. V.; Ferrari, A.; Otto, T.; Silari,<br />

M.: Reference Fields and Calibration Procedures. International Conference<br />

on „Cosmic Radiation and Air Crew Exposure“, Dublin (Irland), 1.-3. Juli<br />

1998<br />

84 Schrewe, U. J.: Radiation Exposure Monitoring in Civil Aircraft. Symposium<br />

on Radiation Measurements and Applications, Ann Arbor (USA),<br />

12.-14. Mai 1998<br />

85 Schrewe, U.J.: Strahlenexposition des fliegenden Personals; Physikalische<br />

Grundlagen. Informationsveranstaltung für Mitarbeiter der Deutschen<br />

Lufthansa AG, Frankfurt, 13. Januar 1998<br />

– Schrewe, U. J. s. Nrn. 13, 23<br />

86 Schuhmacher, H.: Anforderungen an amtliche Personendosimeter für<br />

Neutronen. 48. Sitzung des Arbeitskreises „Dosismessung externer <strong>Strahlung</strong>“<br />

des Fachverbandes für Strahlenschutz, München, 23.-24. April 1998<br />

87 Schuhmacher, H.: Neutrons in the Energy Region Above 20 MeV: <strong>PTB</strong>’s<br />

Research Activities. Seminar des Los Alamos Neutron Science Centre, Los<br />

Alamos (New Mexico), 13. April 1998<br />

– Schuhmacher, H. s. Nr. 31, 66<br />

– Schymura, H. J. s. Nr. 91<br />

– Selbach, H.-J. s. Nr. 59<br />

– Siebert, B. R. L. s. Nrn. 3, 94<br />

– Sima, O. s. Nr. 20<br />

– Sosaat, W. s. Nr. 65<br />

– Sulima, T. s. Nr. 70<br />

– Titt, U. s. Nr. 31<br />

88 Wershofen, H.: Aufgaben der <strong>PTB</strong> im Bereich der Messung radioaktiver<br />

Nuklide in Umweltproben, speziell Spurenanalyse in Luft. Seminar des<br />

Instituts für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen der Fraunhofer-Gesellschaft,<br />

Euskirchen, 4. November 1998<br />

89 Wershofen, H.; Arnold, D.; Janßen, H.: Metrological Work at <strong>PTB</strong> in the<br />

Field of Environmental Radioactivity Measurements. Radionuclide<br />

Workshop der internationalen Organisation zur Überwachung des Umfassenden<br />

Kernwaffen-Teststopp-Abkommens, Rio de Janeiro (Brasilien),<br />

4.-8. Mai 1998<br />

90 Wershofen, H.; Arnold, D.; Janßen, H.: Suggestions for Calibrating g-<br />

Spectrometers for Radionuclide Measurements on Real Air Dust Filters.<br />

Radionuclide Workshop der internationalen Organisation zur Überwachung<br />

des Umfassenden Kernwaffen-Teststopp-Abkommens, Rio de Janeiro<br />

(Brasilien), 4.-8. Mai 1998<br />

91 Wershofen, H.; Arnold, D.; Schymura, H. J.: Spurenmessung radioaktiver<br />

Stoffe in der bodennahen Luft: Gammaspektrometrische Messungen im<br />

IMIS-Routinebetrieb und besondere Meßergebnisse in Braunschweig. 10.<br />

Fachgespräch zur Überwachung der Umweltradioaktivität, Hamburg, 28.-<br />

30. April 1998<br />

– Wershofen, H. s. Nrn. 19, 20, 95<br />

92 Wiegel, B.: Some Applications of Monte Carlo Simulations to Neutron<br />

Metrology at the <strong>PTB</strong>. Physics Division Seminar, Department of Therapeutic<br />

Radiology, Yale University Medical School, New Haven (Connecticut),<br />

18. Mai 1998


93 Wiegel, B.; Baloui, T.; Wolle, B.; Bätzner, R.; Gonda, D.; Klein, H.;<br />

Wittstock, J.: SANDMAN – Ein neuartiger Detektor zur kollimierten<br />

Messung von 2,5-MeV-Neutronen. DPG-Tagung, Bayreuth, 9.-12. März<br />

1998<br />

94 Wiegel, B.; Siebert, B. R. L.; Guldbakke, S.; Wittstock, J.: Accelerator<br />

Based Neutron Fields for the Mock Up of Work Places – First Experimental<br />

Results and Comparisons with Calculations. Symposium on Radiation<br />

Measurements and Applications, Ann Arbor (USA), 12.-14. Mai 1998<br />

– Wiegel, B. s. Nr. 22,65, 96<br />

95 Winkler, R.; Rosner, G.; Wershofen, H.: Zeitreihenanalyse von<br />

Umweltradioaktivitäts-Meßdaten. 30. Jahrestagung des Fachverbands für<br />

Strahlenschutz, Lindau, 28. September bis 2. Oktober 1998<br />

– Wittstock, J. s. Nrn. 4, 93, 94, 96<br />

96 Wolle, B.; Baloui, T.; Bätzner, R.; Gonda, D.; Klein, H.; Matzke, M.;<br />

Wiegel, B.; Wittstock, J.: SANDMAN – A New Detector System for Flux<br />

Measurements of Collimated 2.5 MeV Neutrons. 12. Topical Conference<br />

on High Temperature Plasma Diagnostics, Princeton (USA),<br />

7.-11. Juni 1998<br />

– Yue Baorong s. Nr. 59<br />

1.4 Berichte der <strong>Abteilung</strong>en<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>Ionisierende</strong> <strong>Strahlung</strong><br />

81

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!