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Das Bremsvermogen englisch Stopping Power eines Materials ist die kinetische Energie die ein geladenes Teilchen pro Weglangeneinheit beim Eindringen in das Material verliert gemessen beispielsweise in MeV cm siehe Bild Die Energie wird in verschiedenartigen Stossprozessen umgewandelt Das Bremsvermogen hangt ab von der Teilchenart der augenblicklichen Teilchenenergie sowie Art und Dichte des Materials Bremsvermogen von Aluminium fur Protonen als Funktion der Energie des Protons Inhaltsverzeichnis 1 Bremsvermogen Bragg Peak und Reichweite 2 Elektronisches und nukleares Bremsvermogen 3 Gitterfuhrungseffekt Channeling 4 Literaturzitate 5 WeblinksBremsvermogen Bragg Peak und Reichweite BearbeitenAlle elektrisch geladenen Teilchen verlieren beim Durchgang durch Materie Energie Im Folgenden werden vor allem positive Ionen betrachtet Der Ausdruck Bremsvermogen beschreibt die Situation sozusagen vom Standpunkt des bremsenden Materials aus wahrend Energieverlust pro Weglangeneinheit sich auf das Teilchen bezieht In Bezug auf Einheit und Zahlenwert sind beide Grossen identisch Der Energieverlust pro Weglangeneinheit wird ublicherweise mit negativem Vorzeichen geschrieben S E d E d x displaystyle S E mathrm d E over mathrm d x nbsp nbsp Braggkurve Energieverlust pro Wegeinheit fur 5 49 MeV Alphateilchen in Luftwobei E die Energie und x die Weglange bedeuten Infolge des Minuszeichens ist S eine positive Grosse Meistens steigt der Energieverlust pro Wegeinheit wahrend des Weges den das Teilchen zurucklegt an Die Kurve die dies beschreibt heisst Bragg Kurve benannt nach William Henry Bragg Kurz vor dem Ende des Weges durchlauft der Energieverlust pro Wegeinheit ein Maximum den Bragg Peak und fallt dann abrupt auf fast Null ab Dies ist von grosser praktischer Bedeutung bei der Strahlentherapie Die obige Gleichung beschreibt das lineare Bremsvermogen das zum Beispiel in MeV mm gemessen wird Dividiert man das lineare Bremsvermogen durch die Dichte des Materials so erhalt man das Massenbremsvermogen das beispielsweise in MeV mg cm2 gemessen wird Das Massenbremsvermogen ist unabhangig von der Materialdichte Das Bild zeigt wie das Bremsvermogen von Luft und damit auch die Ionisationsdichte fur Alphateilchen entlang des Weges zunimmt bis sie das Maximum erreicht 5 49 MeV ist die Energie der Alphateilchen aus dem naturlichen Radongas Radon 222 das uberall vorkommt wo es Granit im Boden gibt Der Weg den die Teilchen zurucklegen bis ihre Energie auf Null sinkt heisst Reichweite Die Reichweite ist abhangig von der Teilchenart von der Anfangsenergie und vom Material Man kann die Reichweite naherungsweise unter Vernachlassigung der Zufalligkeit der Energieabgabe berechnen indem man das reziproke Bremsvermogen uber die Energie von der Anfangsenergie bis Null integriert engl continuous slowing down approximation CSDA R E 0 E 0 0 1 S E d E E 0 0 d x d E d E displaystyle overline R E 0 int E 0 0 frac 1 S E mathrm d E int E 0 0 frac mathrm d x mathrm d E mathrm d E nbsp Die so berechnete CSDA Reichweite ist zu unterscheiden von der Eindringtiefe in ein Medium Diese ist fur leichte Teilchen wie Elektronen merklich kurzer als die ausgestreckte CSDA Reichweite weil die Teilchen auf ihrem Weg durch Streuung an den Atomen abgelenkt werden so dass sich eine Zickzack Bewegung ergibt nbsp Braggkurven und Photonenabsorption in WasserDas dritte Bild zeigt die Energiedeposition eines Protonenstrahls von 250 MeV in Wasser rote Kurve die Kurve hat einen sehr spitzen Bragg Peak Die blaue Kurve zeigt die gesamte Energiedeposition bei mehreren aufeinanderfolgenden Protonenbestrahlungen mit variierenden Energien Solche Protonenstrahlen werden bei der Strahlentherapie ausgedehnter Tumoren genutzt da hierbei der grosste Teil der Energiedeposition und damit auch der Schadigung im Tumor selbst stattfindet Das Bild zeigt zum Vergleich auch die Absorption eines hochenergetischen Photonenstrahls Diese Kurve ist ganzlich anders im Wesentlichen eine exponentielle Abnahme da das Photon nicht durch viele Stosse allmahlich Energie abgibt sondern meist in einem einzigen Ionisationsprozess seine ganze Energie verliert siehe auch Strahlung Die Absorption eines Photonenstrahls wird nicht durch das Bremsvermogen beschrieben sondern durch einen Absorptionskoeffizienten Die englischen Ausdrucke Stopping Power und Bragg Peak sind auch im Deutschen sehr ublich Elektronisches und nukleares Bremsvermogen BearbeitenUnter elektronischem Bremsvermogen versteht man die Abbremsung durch unelastische Stosse zwischen dem schnellen Ion und den Elektronen des durchquerten Mediums Diese Stosse konnen Anregung und Ionisation sowohl der Elektronen des Mediums als auch der Elektronen des Ions bewirken Mit einer Genauigkeit von einigen Prozent kann man das elektronische Bremsvermogen oberhalb einer spezifischen Energie von einigen hundert keV pro Nukleon theoretisch berechnen beispielsweise durch die Bethe Formel Fur niedrigere Energien wird die Berechnung schwieriger 1 Graphische Darstellungen von gemessenen Werten des elektronischen Bremsvermogens fur viele Ionen in vielen verschiedenen Substanzen sind dokumentiert 2 Die Genauigkeit verschiedener Tabellen zum Bremsvermogen wurde mit Hilfe statistischer Methoden unter anderem von Helmut Paul untersucht 3 nbsp Elektronisches und nukleares Bremsvermogen von Aluminium fur Aluminiumionen uber der Teilchenenergie Das Maximum des nuklearen Bremsvermogens liegt typisch bei Energien von etwa 1 keV pro Nukleon des elektronischen Bremsvermogens oberhalb von 100 keV pro NukleonUnter nuklearem Bremsvermogen versteht man elastische Stosse zwischen dem Ion und den Atomen des Materials der Ausdruck nuklear hat hier nichts mit nuklearen Kraften also Kernkraften zu tun Wenn man die Form des abstossenden Potentials V r displaystyle V r nbsp zwischen Ion und Atom kennt kann man das nukleare Bremsvermogen S n E displaystyle S mathrm n E nbsp berechnen In dem oben gezeigten Bild fur Protonen in Aluminium ist der nukleare Beitrag uberall vernachlassigbar ausser bei der kleinsten Energie Mit steigender Masse des Ions wachst aber der nukleare Beitrag In der hier rechts gezeigten Figur ist bei kleiner Energie der nukleare Beitrag grosser als der elektronische Bei nicht zu hohen Energien ist das Bremsvermogen daher die Summe zweier Grossen S E S e E S n E displaystyle S E S mathrm e E S mathrm n E nbsp Es gibt verschiedene semi empirische Modelle zur Berechnung des Bremsvermogens Das Modell von Ziegler Biersack und Littmark wurde ursprunglich in einem Buch 4 beschrieben Die neueste Version des Programms 5 6 wird heute sehr viel verwendet Jenseits des Maximums nimmt das Bremsvermogen ungefahr proportional 1 v 2 displaystyle 1 v 2 nbsp mit steigender Geschwindigkeit v displaystyle v nbsp ab nach dem Durchlaufens eines Minimums bei relativistischen Geschwindigkeiten aber wieder zu 7 Teilchen mit dieser Geschwindigkeit heissen minimal ionisierende Teilchen englisch minimum ionizing particle mip Gitterfuhrungseffekt Channeling Bearbeiten Hauptartikel Gitterfuhrungseffekt Abweichungen vom ublichen Bremsvermogen treten in monokristallinen Festkorpern auf Bei nicht zu kleinen Energien fuhrt die regelmassige Anordnung der Gitteratome hier zu einer Veranderung der Stosswahrscheinlichkeiten die dann stark von der Einfallsrichtung der Teilchen relativ zur Ausrichtung des Kristalls abhangen Literaturzitate Bearbeiten P Sigmund Particle Penetration and Radiation Effects Springer Berlin Heidelberg New York 2005 Helmut Paul Stopping Power for Light and Heavier Ions Graphs Data Comments and Programs Memento vom 6 Februar 2012 im Internet Archive abgerufen am 18 April 2015 Helmut Paul A comparison of recent stopping power tables for light and medium heavy ions with experimental data and applications to radiotherapy dosimetry In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atoms 247 2006 S 166 172 doi 10 1016 j nimb 2006 01 059 J F Ziegler J P Biersack and U Littmark The Stopping and Range of Ions in Matter volume 1 Pergamon New York 1985 J F Ziegler SRIM amp TRIM J F Ziegler J P Biersack and M D Ziegler SRIM The Stopping and Range of Ions in Matter SRIM Co 2008 ISBN 0 9654207 1 X http pdg lbl gov 2005 reviews passagerpp pdfWeblinks BearbeitenDurchgang geladener Teilchen durch Materie inklusive Plot engl PDF Datei 512 kB Bremsvermogen fur Protonen und Alphateilchen engl Stopping Power Daten und Kurven Memento vom 6 Februar 2012 im Internet Archive engl Diese Version ist nicht aktuell Fur die aktuelle Version s o unter Literaturzitaten Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Bremsvermogen amp oldid 238132444