Der Massenschwächungskoeffizient ist der Quotient aus dem Absorptionskoeffizienten und der Dichte des jeweiligen Materials. Wie der lineare Absorptionskoeffizient drückt er aus, wie stark elektromagnetische Strahlung abhängig von ihrer Photonenenergie beim Passieren eines Materials gedämpft wird. Seine Dimension ist Fläche/Masse, die übliche Einheit cm2/g. Die exponentielle Abnahme der anfänglichen Intensität wird durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben: Dabei ist µ der lineare Schwächungskoeffizient und d die Eindringtiefe ins Material. Der Massenschwächungskoeffizient µ/ (

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  • Der Massenschwächungskoeffizient ist der Quotient aus dem Absorptionskoeffizienten und der Dichte des jeweiligen Materials. Wie der lineare Absorptionskoeffizient drückt er aus, wie stark elektromagnetische Strahlung abhängig von ihrer Photonenenergie beim Passieren eines Materials gedämpft wird. Seine Dimension ist Fläche/Masse, die übliche Einheit cm2/g. Die exponentielle Abnahme der anfänglichen Intensität wird durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben: Dabei ist µ der lineare Schwächungskoeffizient und d die Eindringtiefe ins Material. Der Massenschwächungskoeffizient µ/ (: Dichte) wird in der Praxis oft vor µ bevorzugt, weil er in einem großen, für Gammastrahlung wichtigen Energiebereich fast konstant und auch für viele Materialien ähnlich ist (siehe nebenstehende Abbildung für Eisen). Auch erlaubt er es, eine von der gewöhnlichen abweichende Dichte zu berücksichtigen. Oberhalb von 2 MeV liegt er in der Größenordnung von 0,05 cm²/g. Mit dem Massenschwächungskoeffizienten ausgedrückt muss im Lambert-Beerschen Gesetz statt der Eindringtiefe die Massenbelegung ρ·d verwendet werden. Es lautet dann μ/ρ: Massenschwächungskoeffizient; ρ: Dichte. Tabellierte Werte des Massenschwächungskoeffizienten (engl. mass attenuation coefficient) finden sich beispielsweise in Ref. (de)
  • Der Massenschwächungskoeffizient ist der Quotient aus dem Absorptionskoeffizienten und der Dichte des jeweiligen Materials. Wie der lineare Absorptionskoeffizient drückt er aus, wie stark elektromagnetische Strahlung abhängig von ihrer Photonenenergie beim Passieren eines Materials gedämpft wird. Seine Dimension ist Fläche/Masse, die übliche Einheit cm2/g. Die exponentielle Abnahme der anfänglichen Intensität wird durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben: Dabei ist µ der lineare Schwächungskoeffizient und d die Eindringtiefe ins Material. Der Massenschwächungskoeffizient µ/ (: Dichte) wird in der Praxis oft vor µ bevorzugt, weil er in einem großen, für Gammastrahlung wichtigen Energiebereich fast konstant und auch für viele Materialien ähnlich ist (siehe nebenstehende Abbildung für Eisen). Auch erlaubt er es, eine von der gewöhnlichen abweichende Dichte zu berücksichtigen. Oberhalb von 2 MeV liegt er in der Größenordnung von 0,05 cm²/g. Mit dem Massenschwächungskoeffizienten ausgedrückt muss im Lambert-Beerschen Gesetz statt der Eindringtiefe die Massenbelegung ρ·d verwendet werden. Es lautet dann μ/ρ: Massenschwächungskoeffizient; ρ: Dichte. Tabellierte Werte des Massenschwächungskoeffizienten (engl. mass attenuation coefficient) finden sich beispielsweise in Ref. (de)
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  • Der Massenschwächungskoeffizient ist der Quotient aus dem Absorptionskoeffizienten und der Dichte des jeweiligen Materials. Wie der lineare Absorptionskoeffizient drückt er aus, wie stark elektromagnetische Strahlung abhängig von ihrer Photonenenergie beim Passieren eines Materials gedämpft wird. Seine Dimension ist Fläche/Masse, die übliche Einheit cm2/g. Die exponentielle Abnahme der anfänglichen Intensität wird durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben: Dabei ist µ der lineare Schwächungskoeffizient und d die Eindringtiefe ins Material. Der Massenschwächungskoeffizient µ/ ( (de)
  • Der Massenschwächungskoeffizient ist der Quotient aus dem Absorptionskoeffizienten und der Dichte des jeweiligen Materials. Wie der lineare Absorptionskoeffizient drückt er aus, wie stark elektromagnetische Strahlung abhängig von ihrer Photonenenergie beim Passieren eines Materials gedämpft wird. Seine Dimension ist Fläche/Masse, die übliche Einheit cm2/g. Die exponentielle Abnahme der anfänglichen Intensität wird durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben: Dabei ist µ der lineare Schwächungskoeffizient und d die Eindringtiefe ins Material. Der Massenschwächungskoeffizient µ/ ( (de)
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  • Massenschwächungskoeffizient (de)
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