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1.
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Zusammenfassung Zur spektrographischen 15N-Bestimmung wird für 15N-Konzentrationen von 0,38–20,0 At-% 15N ein Verfahren beschrieben, das mit UV-Spektrographen mit normaler Ausstattung ausgeführt werden kann. Die relative IsotopenhÄufigkeit wird mittels einer Eichkurve in leitprobengebundener oder leitprobenfreier Spektralanalyse bestimmt. Das Verfahren weist eine relative Standardabweichung der Analysenergebnisse zwischen 2,0 und 3,0% auf.
Summary A method for a spectrographic 15N determination in the atomconcentration range from 0.38 to 20.0% 15N is described. The method can be used with normal spectrographic equipment. The relative isotopic abundance is determined by means of a calibration curve. The relative standard deviation of the isotope determinations is between 2.0 and 3.0% for the method described.
  相似文献   
3.
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Excitation cross sections for the potassium 42P12 and 42P33 states produced in collisions with rare gases are reported. They have been measured by the lightly yield as a function of the energy from 100 to 2500 eV. In addition to this, a spectral analysis from 3300 to 8600 Å of the light is given for some energies. This spectral analysis gives experimental evidence that the excited and ionized states of both potassium and the rare gases are involved in the collision process.  相似文献   
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Zusammenfassung Es wird über die Auswahl der Stufenfilter und über mögliche systematische Fehler bei der spektrographischen 15N-Bestimmung bei 15N-Anteilen von 0,38–15,00% 15N berichtet. Bei der Auswahl der Stufenfilter wird für diesen Konzentrationsbereich ein Sechsstufenfilter mit folgenden DurchlÄssigkeiten vorgeschlagen: 100,00; 39,00; 14,00; 5,00; 1,80 und 0,70%. In der Diskussion möglicher Fehler in diesem Analysenverfahren wird besonders auf die Bandenüberlagerung bei höheren 15N-Konzentrationen bei Spektrographen mit relativ geringem Auflösungsvermögen (z. B. Q24-Zeiss mit etwa 15 å/mm bei 3160 å) hingewiesen.
Summary The selection of step-filters and possible systematic errors in the spectrographic analysis of 0.38–15.00% of 15N in gases are discussed. For this range of concentration a 6 step-filter is recommended with optical transmissions of 100.00%, 39.00%, 14.00%, 5.00%, 1.80% and 0.70%. In the discussion of possible errors special emphasis has been placed on the superimposed bands at high concentrations of 15N when spectrographs with relatively small resolving power are used (e.g. Q 24-Zeiss with 15 å/mm at 3160 å).


Der Deutschen Forschungsgemeinschaft danken wir für die Unterstützung bei der Beschaffung der Apparate.  相似文献   
8.
The sensitivity of the echolocating bat, Eptesicus fuscus, for detection of a sonar target is impaired by the presence of additional targets located at similar distances. At a range of 54 cm, sensitivity to one target declines if the range separation to other targets is smaller than 8-9 cm. This loss of sensitivity is an example of clutter interference along the range axis, created by simultaneous masking of one set of echoes by another. Echoes that fall within an experimentally defined critical range band may sum together to contribute collectively to detection in that band. Echoes falling into separate bands may be detected independently. Acoustic glints within a band appear to be grouped together to be perceived as a single range-extended target of complex structure. Range bands may thus define what a "target" is by specifying within-target and between-target differences in range. The width of critical range bands appears to depend upon target range, with wider bands at greater ranges.  相似文献   
9.
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