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liegen, gehören Netzebenen an , die in einer Zone 

 liegen. Niclit alle Klassen lassen sich durch die 

 Laueschen Röntgenogramme erkennen ; in den Fällen 

 wo ein Symmetriezentrum fehlt, erscheint das Muster 

 so, als ob ein solches Symmetrieelernent vorhanden 

 wäre. Da bei diesem Versuche « weisses » Röntgenlicht 

 verwendet wird (d. h. solches, bei welchem eine grosse 

 Zahl von Wellenlängen vorhanden ist) und da es 

 unendlich viele Netzebenen gibt, so sollte man er- 

 warten, dass eine allgemeine Schwärzung der Platte 

 auftritt ; es tritt aber zu der Reflexion noch eine Inten- 

 ferenz der einzelnen Strahlen auf. Es tritt nämlich nur 

 dann eine Schwärzung ein wenn die Gleichung 



n 2 = 2 d sin a 

 erfüllt wird, wobei n eine beliebige ganze Zahl, À die 

 Wellenlänge, 2 d den doppelten Abstand der reflektie- 

 renden Netzebenen und a den Reflexionswinkel (Glanz- 

 winkel) bedeutet. 



Weitere Schlüsse zu ziehen gestattet die Untersu- 

 chungsmethode der beiden Bragg (Vater und Sohn). 

 Sie nehmen sogenanntes monochromatisches Röntgen- 

 licht, wie es durch eine Antikathode von Palladium oder 

 Rhodium erzeugt wird. Ein solches schmales Bündel 

 lässt man wieder auf einen Kristall auffallen ; die Rich- 

 tung und Intensität des reflektierenden Sekundärstrahles 

 wird mit einer Jonisationskammer aufgefangen, da das 

 Röntgenlicht die Eigenschaft besitzt ionisierend auf Gase 

 zu wirken. Wird nun der Kristall gedreht, so treten 

 bei verschiedenen a, wie sie der obigen Gleichung ent- 

 sprechen, Reflexionen ein. Diese Werte von a können 

 nun genau gemessen werden und so ist es dann mög- 

 lich bei bekanntem X die Grösse von 2 d zu bestimmen. 

 Durch Beobachtung an verschiedeiien orientierten Kri- 



