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Weiteres zur Röntgenphysik
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===VLV Röntgenfloureszesspektroskopie=== Detailliert <math>K_{\alpha i}, \Delta l = \pm 1, \Delta j = 0, \pm 1</math> {{FB|LS-Kopplung}} \Delta S, \Delta L =0, \pm 1 <math>L= \sum l_i, S=\sum s_i, J=L+S</math> (leichte Atome z.B. Kohlenstoff) Spin Bahjnk Kopplung für einzelne <math>e^-</math> wird aufgehoben {{FB|jj-Kopplung}} <math>\Delta j = 0, \pm1</math> für <math>e^-</math> <math>\Delta j=0</math> sonst (z.B. schwerer Atome z.B. Pb (Blei)) <math>j_i=l_i+s_i, J= \sum j_i</math> (Kopplung für jedes einzelne <math>e^- </math>) Fundamentalparameter (RFA) *Streuquerschnitt für <math>h \nu</math> **atomarer Streuquerschnitt **linearer Absorptionskoeffizient µ **Massen Absorptionskoeffizient *Streuquerschnitt für <math>e^-</math> *Absorptionskanten *Übergangsverhältnisse *Fluoreszenzausbeute:Photoemissionen/Leerstellen (Rest --> Auger-Elektronen) *Elektronenergieniveaus, Energien der Emissionslinien * Übergangswahrscheinlichkeiten --> Fermis-Goldene Regel *Anregungsspektren Photoabsorption *Photonen *Photo-Elektronen (Photoeffekt) *Auger-Elektronen *Coster-Kronig <math>L_1L_2M</math> *Super-Coster-Kronig <math>L_1L_2L_3</math> [[Datei:Atom model for Auger process DE.svg|miniatur|Schematische Darstellung des Auger-Effekts (KLM-Auger-Prozess)]] lin. Absorption <math>I(x)=I_0 \exp(-\mu x)</math> <math>\mu \propto \frac{\rho Z^4}{A E^3}</math> Quantifizierung von XRF-> Umrechnung XRF-Spektren in Konzentrationen Methoden: \alpha-Koeffouoent-Methode: empirische Kalibrierung Fundamentalparametermethode theoretische Beziehung zwischen Konzentration und netto Emission Monte Carlo Methode Simulation Vergleich von Simulation mit gemessenen spektren Mikro RFA Polykapillarlinse im Anregungskanal 3D Mikro RFA Definiert durch Schnitt von Anregungs und Detektionskanal
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