LET: Unterschied zwischen den Versionen

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Lineares Energieübertragungsvermögen, LET <section begin=abk /><u>l</u>inearer <u>E</u>nergie<u>t</u>ransfer<section end=abk />, Stoßbremsvermögen. Quotient d''E'' durch d''s''; dabei ist d''E'' der mittlere Energieverlust, den ein geladenes Teilchen mit der Energie ''E'' in einem Stoff innerhalb der Weglänge d''s'' infolge von Stößen erleidet, bei denen die kinetische Energie des durch Ionisation freigesetzten Sekundärteilchens nicht beschränkt ist, und d''s'' die entsprechende Weglänge:
Lineares Energieübertragungsvermögen, LET <section begin=abk /><u>l</u>inearer <u>E</u>nergie<u>t</u>ransfer<section end=abk />, Stoßbremsvermögen. Quotient d''E'' durch d''s''; dabei ist d''E'' der mittlere Energieverlust, den ein geladenes Teilchen mit der Energie ''E'' in einem Stoff innerhalb der Weglänge d''s'' infolge von Stößen erleidet, bei denen die kinetische Energie des durch Ionisation freigesetzten Sekundärteilchens nicht beschränkt ist, und d''s'' die entsprechende Weglänge:
:<math>L = \frac {\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s}</math>.
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Die Einheit des Energieübertragungsvermögens ist J&nbsp;m<sup>-1</sup>, häufig angegeben als keV&nbsp;μm<sup>-1</sup>. <section begin=more />
Die Einheit des Energieübertragungsvermögens ist J&nbsp;m<sup>-1</sup>, häufig angegeben als keV&nbsp;μm<sup>-1</sup>.
 
Gängigerweise wird unterschieden zwischen Hoch-LET-Strahlung (alpha, Neutronen) und Niedrig-LET-Strahlung (gamma). Hoch-LET-Strahlung hat typischerweise eine höhere RBE bzgl. stochastischer Schäden und besitzt deshalb einen höheren Wichtungsfaktor für die Strahlenqualität in der Berechnung der Organäquivalentdosis. <section begin="more" />
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:Aktuell verwendet in:
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Version vom 14. Juni 2021, 15:49 Uhr

Sprachen: Deutsch English

Lineares Energieübertragungsvermögen, LET linearer Energietransfer, Stoßbremsvermögen. Quotient dE durch ds; dabei ist dE der mittlere Energieverlust, den ein geladenes Teilchen mit der Energie E in einem Stoff innerhalb der Weglänge ds infolge von Stößen erleidet, bei denen die kinetische Energie des durch Ionisation freigesetzten Sekundärteilchens nicht beschränkt ist, und ds die entsprechende Weglänge:

L=dEds.

Die Einheit des Energieübertragungsvermögens ist J m-1, häufig angegeben als keV μm-1.

Gängigerweise wird unterschieden zwischen Hoch-LET-Strahlung (alpha, Neutronen) und Niedrig-LET-Strahlung (gamma). Hoch-LET-Strahlung hat typischerweise eine höhere RBE bzgl. stochastischer Schäden und besitzt deshalb einen höheren Wichtungsfaktor für die Strahlenqualität in der Berechnung der Organäquivalentdosis.

Aktuell verwendet in:
SSK 2018 - Grundlagen zur Begründung von Grenzwerten für beruflich strahlenexponierte Personen[1]
SSK 2016 - Schutz der Umwelt im Strahlenschutz[2]

Weitere Definitionen

In ICRP 103

Mittlerer Energieverlust dE geladener Teilchen in einem Medium dividiert durch die Weglänge dl, d. h. der Energieverlust pro Wegstrecke in einem Material. Dabei ist dE die mittlere Energie, die ein geladenes Teilchen infolge von Kollisionen mit Elektronen auf einer Wegstrecke dl durch Materie verliert.

L=dEdl.

Die Einheit des Energieübertragungsvermögens ist J m-1, häufig angegeben als keV µm-1.

Commission on Radiological Protection (ICRP). Die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) von 2007 : ICRP-Veröffentlichung 103 - Deutsche Ausgabe verabschiedet im März 2007. Deutsche Ausgabe. BfS-SCHR-47/09, Salzgitter November 2009.

Im ICRP Glossary (Englisch)

Linear energy transfer

Referenzen

  1. Strahlenschutzkommission (SSK). Grundlagen zur Begründung von Grenzwerten für beruflich strahlenexponierte Personen. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, verabschiedet im Umlaufverfahren am 07. September 2018. Bekanntmachung im BAnz AT 14.11.2019 B5
  2. Strahlenschutzkommission (SSK). Schutz der Umwelt im Strahlenschutz. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, verabschiedet in der 286. Sitzung der SSK am 01. Dezember 2016. Bekanntmachung im BAnz AT 02.05.2017 B4