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A. Hadding, 
größtmöglichen Glanzwinkeln wird, die Linienbreite gleich der Breite 
(Durchmesser) des Präparats. Diese Einwirkung des Präparats auf 
die Sekundärstrahlung macht sich demnach bemerkbar durch die 
verschiedene Ausbildung der Linien, sowie durch ihre „fehlerhafte“ 
Lage. Die zentralen, schmalen Linien erscheinen verhältnismäßig 
schwach im Vergleich zu den breiteren, äußeren Linien, und es ist 
sehr schwierig, aus der direkt beobachteten Linienschwärzung auf 
die Intensität der Sekundärstrahlen zu schließen. Leichter ist es, 
die Verschiebung der Linien vom Zentrum des Diagramms zu be- 
Fig. 1 a. 
stimmen. Wenn Sekundärstrahlen nur an der Oberfläche des Prä- 
parats erzeugt werden, müssen die von der Mitte der Linien aus 
gemessenen Abstände, 4 a, korrigiert werden nach der Formel 
4 a, = 4 a — p [1 + sin (90 — 2 <p)]. 
4 a, = Korrigierter Wert. p = Halbmesser des Präparats. 
4 a = Unkorrigierter Wert. </- = Glanzwinkel. 
In den meisten Fällen indessen werden Sekundärstrahlen auch 
von den unter der Oberfläche des Präparats liegenden Körnern 
erzeugt. Wenn das Präparat einen größeren Teil der Strahlung 
durchläßt (Fig. 1 b u. c), nähern sich die aus den Diagrammen 
erhaltenen Werte für die Intensität und Abstände der Linien mehr 
und mehr den berechneten. Die schmalen Linien werden breiter, 
und die inneren Kanten der Linien (und damit auch ihre Mittel 
rücken einander näher. Der Abstand zwischen den Außenkanten 
der Linien ist dagegen von der Absorption unabhängig (vgl. die 
Figuren). Wenn wir bei der Messung der Diagramme den Abstand 
zwischen den äußeren Kanten der Linien messen, müssen wir dem- 
nach immer einen Wert erhalten, der eine konstante Abweichung 
