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<title>Alphapartikel-Röntgenspektrometer</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Alphapartikel-Röntgenspektrometer</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Ein <b>Alphapartikel-Röntgenspektrometer</b> (<b>APXS</b>) (oder <b>Alpha Proton Röntgen Spektrometer</b> für die <a href="Mars_Pathfinder" title="Mars Pathfinder">Pathfinder-Mission</a>) ist ein Gerät, das die prozentualen Anteile der chemischen Elemente in einer Probenoberfläche durch die reflektierten <a href="Alphastrahlung" title="Alphastrahlung">Alphateilchen</a>, emittierten <a href="Proton" title="Proton">Protonen</a> (nur bei Pathfinder), und Röntgen-Fluoreszenz nach der Bestrahlung mit Alphateilchen und Röntgenstrahlung aus einer radioaktiven Quelle ermittelt.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Es gibt schnellere Methoden zur Analyse der chemischen Zusammensetzung, die kein radioaktives Material benötigen. Deshalb wird diese kompakte und stromsparende Methode nur bei Raumfahrtmissionen verwendet. Während der letzten Jahrzehnte wurden mehrere verschiedene Versionen des APS (ohne Röntgenspektrometer) oder APXS (mit Röntgenspektrometer) bei folgenden Missionen benutzt oder ihre Nutzung wurde geplant: <a href="Surveyor" title="Surveyor">Surveyor 5–7</a>,<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Mars_Pathfinder" title="Mars Pathfinder">Mars Pathfinder</a>,<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Mars_96" title="Mars 96">Mars 96</a>,<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Mars_Exploration_Rover" title="Mars Exploration Rover">Mars Exploration Rover</a>,<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Phobos_(Raumsonde)" class="mw-redirect" title="Phobos (Raumsonde)">Phobos</a>,<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Rosetta_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Rosetta (Sonde)">Lander Philae</a>, <a href="Mars_Science_Laboratory" title="Mars Science Laboratory">Mars Science Laboratory</a>, <a href="Jadehase_(Rover)" title="Jadehase (Rover)">Yutu</a><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und die <a href="Exomars" class="mw-redirect" title="Exomars">Exomars</a>-Mission.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Strahlenquelle">Strahlenquelle</h2></div>
<p>Die Alphateilchen von 5,8 MeV<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> werden von <a href="Curium" title="Curium">Curium</a> <sup>244</sup>Cm freigesetzt, während die Röntgenstrahlung von 14 und 18 keV von dessen Zerfallsprodukt <a href="Plutonium" title="Plutonium">Plutonium</a>-240 kommt. Bei dem Instrument der Athena-Nutzlast der <a href="Mars_Exploration_Rover" title="Mars Exploration Rover">Mars Exploration Rovers</a> beträgt die Aktivität 30 m<a href="Curie_(Einheit)" title="Curie (Einheit)">Ci</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Alphateilchen">Alphateilchen</h2></div>
<p>Einige der mit definierter Energie ausgesendeten Alphateilchen werden zum Detektor zurückgeworfen, wenn sie mit einem Atomkern zusammenstoßen. Die physikalischen Gesetze für <a href="Rutherford_Backscattering_Spectrometry" title="Rutherford Backscattering Spectrometry">Rutherford Backscattering Spectrometry</a> in einem Winkel nahe 180° entsprechen dem <a href="Energieerhaltungssatz" title="Energieerhaltungssatz">Energieerhaltungssatz</a> und der Erhaltung des Impulses. Dies macht es möglich, die Masse des vom Alphateilchen getroffenen Kerns zu berechnen. Leichte Elemente absorbieren mehr Energie des Alphateilchens. Alphateilchen von schweren Atomkernen werden dagegen nahezu mit derselben Energie reflektiert. Das Energiespektrum der reflektierten Alphateilchen zeigt Spitzen von 25 % bis nahezu 100 % der Energie der emittierten Alphateilchen. Dieses Spektrum macht es möglich, die Zusammensetzung der Probe, besonders der darin enthaltenen leichten Elemente, festzustellen. Die geringe Rückstrahlrate macht eine lange Bestrahlungszeit nötig. Die Eindringtiefe der Strahlung beträgt nur wenige Mikrometer, deshalb muss das zu untersuchende Objekt z. B. vom Staub befreit sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Protonen">Protonen</h2></div>
<p>Einige der Alphateilchen werden von den Atomkernen aufgenommen. Der [alpha,Proton] Prozess produziert Protonen mit einer bestimmten Energie, welche gemessen werden. <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a>, <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a>, <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a>, <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a> und <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a> können so nachgewiesen werden. Diese Methode wurde nur vom Mars Pathfinder APXS verwendet. Bei den APXS für die <a href="Mars_Exploration_Rover" title="Mars Exploration Rover">Mars Exploration Rovers</a> wurde der Protonendetektor durch einen zweiten Alphateilchensensor ersetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Röntgenstrahlung"><span id="R.C3.B6ntgenstrahlung"></span>Röntgenstrahlung</h2></div>
<p>Die Alphateilchen können auch von den inneren <a href="Elektronenkonfiguration" title="Elektronenkonfiguration">Elektronenschalen</a> (K- and L-Schale) eines Atoms Elektronen wegkatapultieren. Diese Löcher werden durch Elektronen aus äußeren Schalen aufgefüllt, was zur Ausstrahlung charakteristischer Röntgenstrahlung führt. Dieses nennt man <a href="PIXE" title="PIXE">Partikel-induzierte Röntgenemission</a>, die leicht registriert werden kann, und die ihre größte Empfindlichkeit und Auflösung bei den schweren Elementen (schwerer als <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a>) hat.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alpha_particle_X-ray_spectrometer_(APXS)?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Alphapartikel-Röntgenspektrometer</a></span></b> – Sammlung von Bildern</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://marsrovers.jpl.nasa.gov/mission/spacecraft_instru_apxs.html">Seite über die APXS</a> NASA</li>
<li>H. Wänke, J. Brückner, G. Dreibus, R. Rieder, I. Ryabchikov: <i>Chemical Composition of Rocks and Soils at the Pathfinder Site</i>. In: <i>Space Science Reviews</i>, Volume 96, 2001, S. 317–330, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1023/A%3A1011961725645">10.1023/A:1011961725645</a></span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">T.E. Economou, A.L. Turkevich, K.P. Sowinski, J.H. Patterson, E.J. Franzgrote: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/JB075i032p06514"><i>The Alpha-Scattering Technique of Chemical Analysis</i>.</a> In: <i>J. Geophysical Research</i>, Volume 75, 1970, S. 6514</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">J.H. Patterson, E.J. Franzgrote, A.L. Turkevich, W.A. Anderson, T.E. Economou, H.E. Griffin, S.L. Grotch, K.P. Sowinski: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/JB074i025p06120"><i>Alpha-scattering experiment on Surveyor 7 – Comparison with Surveyors 5 and 6</i>.</a> In: <i>J. Geophysical Research</i>, Volume 74, 1969, S. 6120–6148</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">R. Rieder, H. Wänke, T. Economou, A. Turkevich: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/96JE03918"><i>Determination of the chemical composition of Martian soil and rocks:The alpha proton X ray spectrometer</i>.</a> In: <i>J. Geophysical Research</i>, Volume 102, 1997, S. 4027–4044</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">R. Rieder, H. Wanke, T. Economou: <i>An Alpha Proton X-Ray Spectrometer for Mars-96 and Mars Pathfinder</i>. American Astronomical Society, Volume 28, 1997, S. 1062, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1996DPS....28.0221R">1996DPS....28.0221R</a></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">R. Rieder, R. Gellert, J. Brückner, G. Klingelhöfer, G. Dreibus, A. Yen, S. W. Squyres: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2003JE002150"><i>The new Athena alpha particle X-ray spectrometer for the Mars Exploration Rovers</i>.</a> In: <i>J. Geophysical Research</i>, Volume 108, 2003, S. 8066</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Hovestadt, B. Andreichikov, J. Brückner, T. Economou, B. Klecker, E. Kunneth, P. Laeverenz, L. Mukhin, A. Prilutskii, V. Radchenko, C. Reppin, R. Rieder, R. Sagdeev, C.S. Sastri, A. Turkevich, V. Vasiliev, H. Wänke: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc1988/pdf/1257.pdf"><i>In-Situ Measurement of the Surface Composition of the Mars Moon Phobos: The Alpha-X Experiment on the Phobos Mission</i>.</a> (PDF; 435 kB) In: <i>Abstracts of the Lunar and Planetary Science Conference</i>, Volume 19, 1988, S. 511</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20171123111415/http://space.skyrocket.de/doc_sdat/change-3.htm"><i>Chang’e 3 (CE 3) / Yutu</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 23. November 2017 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) Gunters Space Page; abgerufen am 23. Dezember 2013.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot, A. H. Wapstra: <i>The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties.</i> In: <i>Nuclear Physics.</i> Band A 729, 2003, S. 3–128. <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001">10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001</a></span>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://amdc.in2p3.fr/nubase/nubase2003/Nubase2003.pdf">PDF</a>; 1,0 MB).</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bernd-leitenberger.de/mer.shtml">Mars Exploration Rovers.</a> bernd-leitenberger.de</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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