{"id":14149,"date":"2019-12-28T09:41:15","date_gmt":"2019-12-28T09:41:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-rontgen-belichtungseinheit-definition\/"},"modified":"2021-07-09T10:32:19","modified_gmt":"2021-07-09T10:32:19","slug":"was-ist-rontgen-belichtungseinheit-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgen-belichtungseinheit-definition\/","title":{"rendered":"Was ist R\u00f6ntgen &#8211; Einheit &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Das R\u00f6ntgen, abgek\u00fcrzt R, ist die Einheit der Strahlenexposition.\u00a0Ein R\u00f6ntgenstrahl entspricht 2,58 E-4-Coulomb pro kg in der Luft erzeugter Ionen, und eine Exposition von einem Coulomb pro Kilogramm entspricht 3876 R\u00f6ntgenstrahlen.\u00a0Strahlendosimetrie<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>Die Strahlenexposition<\/strong>\u00a0ist ein Ma\u00df f\u00fcr die Ionisierung der\u00a0<strong>Luft<\/strong>\u00a0durch ionisierende Strahlung von\u00a0<strong>hochenergetischen Photonen<\/strong>\u00a0(dh R\u00f6ntgen- und Gammastrahlen).\u00a0<strong>Die Strahlenexposition<\/strong>\u00a0ist definiert als die\u00a0<strong>Summe der elektrischen Ladungen<\/strong>\u00a0(\u2206q) aller Ionen eines Vorzeichens, die\u00a0<strong>in der Luft erzeugt werden,<\/strong>\u00a0wenn alle Elektronen, die von Photonen in einem Luftvolumen mit einer Masse von\u00a0\u2206m\u00a0freigesetzt werden, in der Luft vollst\u00e4ndig gestoppt sind.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/radiation-exposure-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25336 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/radiation-exposure-definition.png\" alt=\"Strahlenexposition - Definition\" width=\"165\" height=\"76\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/radiation-exposure-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Die Strahlenexposition<\/strong>\u00a0ist mit dem Symbol\u00a0<strong>X gekennzeichnet<\/strong>\u00a0.\u00a0Die SI-Einheit der Strahlenexposition ist Coulomb pro Kilogramm (C \/ kg), in der Praxis wird jedoch der\u00a0<strong>R\u00f6ntgenstrahl<\/strong>\u00a0verwendet.<\/p>\n<h2>R\u00f6ntgen &#8211; Einheit der Strahlenexposition<\/h2>\n<p>Das\u00a0<strong>R\u00f6ntgen\u00a0<\/strong>\u00a0, abgek\u00fcrzt\u00a0<strong>R<\/strong>\u00a0, ist die Einheit der Strahlenexposition.\u00a0In der urspr\u00fcnglichen Definition\u00a0bedeutet\u00a0<strong>1 R<\/strong>\u00a0die Menge an\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/x-rays-roentgen-radiation\/\">R\u00f6ntgenstrahlen<\/a>\u00a0oder\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">\u03b3-Strahlung<\/a>\u00a0, die erforderlich ist, um positive und negative Ladungen einer elektrostatischen Ladungseinheit (esu) in 1 cm\u00b3 trockener Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) freizusetzen.\u00a0Man beachte ,\u00a0dass, 1 esu \u2248 3,33564 x 10\u00a0<sup>-10<\/sup>\u00a0C. Als Ergebnis\u00a0<strong>einer Roentgen<\/strong>\u00a0entspricht\u00a0<strong>2,58 x 10\u00a0<sup>-4<\/sup>\u00a0Coulomb pro kg<\/strong> von Ionen in der Luft erzeugt wird und eine Exposition von einem Coulomb pro Kilogramm ist \u00e4quivalent zu 3876 R\u00f6ntgen.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/roentgen-unit-of-exposure-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25337 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/roentgen-unit-of-exposure-definition.png\" alt=\"R\u00f6ntgen - Einheit der Exposition - Definition\" width=\"238\" height=\"133\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/roentgen-unit-of-exposure-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>In der Industrie gemessene Strahlenexpositionen (mit Ausnahme der Nuklearmedizin) haben h\u00e4ufig vergleichbare Dosen wie ein R\u00f6ntgenstrahl, und die folgenden Vielfachen werden h\u00e4ufig verwendet:<\/p>\n<p><strong>1 mR (Milli-R\u00f6ntgen) = 1E-3R<\/strong><\/p>\n<p><strong>1 kR (Kilor\u00f6ntgen) = 1E3R<\/strong><\/p>\n<p>Die Berechnung der\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/what-is-absorbed-dose-formula-equation-definition\/\">Strahlungsdosis<\/a>\u00a0(in Gy) aus einer\u00a0<strong>Strahlenexposition<\/strong>\u00a0von 1 R h\u00e4ngt von der Energie der R\u00f6ntgen- oder \u03b3-Strahlen und der Zusammensetzung des bestrahlten Materials ab.\u00a0Wenn beispielsweise Weichgewebe \u03b3-Strahlen von 1 R ausgesetzt wird, betr\u00e4gt die Strahlungsdosis ungef\u00e4hr 9,3 Milligray (mGy).<\/p>\n<h3>Umwandlung: Exposition gegen\u00fcber absorbierter Dosis<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/what-is-absorbed-dose-formula-equation-definition\/\">Die Dosis<\/a>\u00a0ist definiert als die Energiemenge, die durch ionisierende Strahlung in einer Substanz abgelagert wird.\u00a0F\u00fcr ein gegebenes Strahlungsfeld h\u00e4ngt die absorbierte Dosis von der Art der Materie ab, die die Strahlung absorbiert.\u00a0Obwohl eine gro\u00dfe Anzahl m\u00f6glicher Wechselwirkungen bekannt ist, gibt es drei wichtige\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/\">Wechselwirkungsmechanismen von Gammastrahlen mit Materie<\/a>\u00a0.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/photoelectric-effect\/\"><strong>Photoelektrischer Effekt<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/compton-scattering\/\"><strong>Compton-Streuung<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/pair-production\/\"><strong>Paarproduktion<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Beispielsweise\u00a0<strong>betr\u00e4gt<\/strong>\u00a0bei einer Exposition von\u00a0<strong>1 R\u00f6ntgen<\/strong>\u00a0durch Gammastrahlen mit einer Energie von\u00a0<strong>1 MeV<\/strong>\u00a0die\u00a0<strong>Luftdosis 0,876 rad<\/strong>\u00a0.\u00a0Dies kann unter Verwendung der\u00a0<a href=\"https:\/\/www.periodic-table.org\/ionization-energy-of-chemical-elements\/\">Ionisierungsenergie<\/a>\u00a0von trockener Luft bei 20 \u00b0 C und 101,325 kPa Druck bestimmt werden, was 33,97 J \/ C entspricht.\u00a0Daher w\u00fcrde eine Exposition von\u00a0<strong>2,58 \u00d7 10\u00a0<sup>\u20134<\/sup>\u00a0C \/ kg<\/strong>\u00a0(1 R\u00f6ntgen) unter\u00a0diesen Bedingungen\u00a0eine absorbierte Dosis von\u00a0<strong>8,76 \u00d7 10\u00a0<sup>\u20133<\/sup>\u00a0J \/ kg<\/strong>\u00a0(0,876 rad) in trockener Luft\u00a0ablagern\u00a0.\u00a0Eine Tabelle, die die Exposition gegen\u00fcber Dosisumwandlung f\u00fcr verschiedene Materialien f\u00fcr eine Vielzahl von Gammastrahlenenergien angibt, ist in der Literatur zu finden.<\/p>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das R\u00f6ntgen, abgek\u00fcrzt R, ist die Einheit der Strahlenexposition.\u00a0Ein R\u00f6ntgenstrahl entspricht 2,58 E-4-Coulomb pro kg in der Luft erzeugter Ionen, und eine Exposition von einem Coulomb pro Kilogramm entspricht 3876 R\u00f6ntgenstrahlen.\u00a0Strahlendosimetrie Die Strahlenexposition\u00a0ist ein Ma\u00df f\u00fcr die Ionisierung der\u00a0Luft\u00a0durch ionisierende Strahlung von\u00a0hochenergetischen Photonen\u00a0(dh R\u00f6ntgen- und Gammastrahlen).\u00a0Die Strahlenexposition\u00a0ist definiert als die\u00a0Summe der elektrischen Ladungen\u00a0(\u2206q) aller Ionen &#8230; <a title=\"Was ist R\u00f6ntgen &#8211; Einheit &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-rontgen-belichtungseinheit-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist R\u00f6ntgen &#8211; Einheit &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[48],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist R\u00f6ntgen - Einheit - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Das R\u00f6ntgen, abgek\u00fcrzt R, ist die Einheit der Strahlenexposition. 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