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	<title>Neutronenleiter - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<title>imported&gt;MrBenjo: +Normdaten</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;+Normdaten&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Neutronenleiter&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sind [[Vakuum|evakuierte]] [[Glas]][[Rohr (Technik)|rohr]]e mit meist rechteckigem Querschnitt (z.&amp;amp;thinsp;B. 2&amp;amp;thinsp;cm × 10&amp;amp;thinsp;cm), die in der Lage sind, niederenergetische [[Neutron]]en über längere Strecken (einige 10&amp;amp;thinsp;m) aus einer [[Neutronenquelle]] hinaus mit geringem [[Intensität (Physik)|Intensität]]s&amp;lt;nowiki&amp;gt;&amp;lt;/nowiki&amp;gt;verlust zu leiten. Sie werden meist in Forschungszentren verwendet, in denen möglichst viele Experimentieranordnungen um eine aufwändige Neutronenquelle herum ([[thermischer Reaktor]] oder [[Spallation]]squelle) angeordnet werden müssen, z.&amp;amp;thinsp;B. am [[Institut Laue-Langevin]] in Grenoble, am [[Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz|FRM&amp;amp;nbsp;II]] in München und am Forschungsreaktor des Helmholtz-Zentrums Berlin, dem [[Berliner Experimentier-Reaktor|BER&amp;amp;nbsp;II]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Funktionsprinzip des Neutronen[[Leiter (Physik)|leiters]] beruht darauf, dass Neutronen auch als [[Materiewelle]] beschrieben werden können. Eine solche Welle erfährt beim Durchgang durch Materie [[Brechung (Physik)|Brechung]], wie das von sichtbarem Licht in Wasser oder Glas bekannt ist. Fällt die Strahlung unter sehr flachem Winkel auf die Oberfläche, so kann [[Totalreflexion]] auftreten, ähnlich wie bei Licht auf der Innenseite einer Glasscheibe. Bei Neutronen ist dieser Effekt sehr schwach, d.&amp;amp;thinsp;h. der [[Brechungsindex]] ist nur sehr wenig von dem im Vakuum verschieden, und es werden nur Neutronen mit einer sehr großen [[Wellenlänge]] der Materiewelle (d.&amp;amp;thinsp;h. niederenergetische, [[Neutron#Klassifizierung|„kalte“ Neutronen]]) bei sehr kleinem [[Einfallswinkel]] reflektiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der [[Reflexionsfaktor|Reflexionskoeffizient]] des Neutronenleiters wird deshalb meist durch [[Beschichtung]] der Glasoberflächen mit einem speziellen [[Nickel]]-[[Isotop]]&amp;amp;nbsp;(&amp;lt;sup&amp;gt;58&amp;lt;/sup&amp;gt;Ni) vergrößert. Ein Spiegel, dessen Reflexionskoeffizient gleich dem bei einer einfachen Beschichtung aus natürlichem Nickel ist, wird als &amp;#039;&amp;#039;m=1-Spiegel&amp;#039;&amp;#039; bezeichnet. Noch größere Reflexionskoeffizienten kann man mit [[Neutronensuperspiegel]]n erreichen. Sie werden in Anlehnung an die [[Normierung]]&amp;amp;nbsp;m=1 für Nickel entsprechend mit &amp;#039;&amp;#039;m=2&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;m=2,78&amp;#039;&amp;#039; usw. bezeichnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=s|GND=4520484-6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Neutronenstreuung]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernphysik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Glasprodukt]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;MrBenjo</name></author>
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