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Ann. d. Phys. 19. P. 554. 1906.
Beibl. 13. P. 667. 1889.
Beibl. 23. P. 277. 1899.
F. Paschen, Wied. Ann. 53. P. 301. 1894.
H. Rubens u. H. Hollnagel, Phil. Mag. (6) 19. P. 764. 1910.
Naturwiss. Rundschau 8. P. 454. 1893.
p243_1) E Fizeau, Ann. de chim. et phys. (3) 63. P. 385. 1861.
p243_2) W König, Verh. d. Physik. Ges. Berlin 8. P. 36. 1889;
p244_1) H. du Bois, Verh. d. Phys. Ges. Berlin 10. P. 71. 1891;
p244_2) Franz Braun, Inaug.-Diss. Berlin 1896.
p244_3) H Ambronn, Wied. Ann. 48. P. 717. 1893.
p245_1) H. du Bois u. H. Rubens, Wied. Ann. 49. P. 593. 1893, fernerhin als l. c. bezeichnet.
p245_2) H. Rubens u. E. F. Nichols, Wied. Ann. 60. P. 418. 1897.
p246_1) H. du Bois u. H. Rubens, Verh. d. Deutsch. Physik. Ges. 6. P. 77. 1904; in der Tab. p. 81 soll der Wert von Qp für 25,5 μ 0,365 sein (nicht 0,265, wie infolge eines Druckfehlers angegeben ist).
p246_2) M Latrille, Wied. Ann. 65. P. 408. 1898;
p246_3) J. J. Thomson, Rec. Res. in Electr. und Magn. §359 - 368. p. 425 ff. Oxford 1893. Die entsprechenden, neuerdings von verschiedenen Forschern weitergeführten Rechnungen für leitende oder dielektrische Kugeln stehen mit der Gitterwirkung nur mittelbar in Zusammenhang.
p246_4) Lord Rayleigh, Phil. Mag. (5) 43. p. 259;
p247_1) H Lamb, Proc. Math. Soc. London 29. P. 523. 1898;
p247_2) Ferd Braun, Ann. d. Phys. 16. p. 1 u. 238. 1905;
p247_3) W Seitz, Ann. d. Phys. 16. P. 746. 1905;
p247_4) W. v. Ignatowsky, Ann. d. Phys. 18. P. 495. 1905.
p247_5) Cl. Schaefer u. F. Grossmann, Ann. d. Phys. 31. P. 455. 1910.
p248_1) Cl. Schaefer u. F. Reiche, Ann. d. Phys. 32. P. 577. 1910.
p248_2) J. Fröhlich, Polaris. d. gebeugten Lichtes, Leipzig 1907.
p249_1) H. Rubens u. R. W. Wood, Berl. Sitzungsber. P. 1122. 1910.
p249_2) H. Rubens u. O. v Baeyer, Berl. Sitzungsber. P. 339. 1911; Verh. d. Deutsch. Physik. Ges. 13. P. 393. 1911. Diese mittels Quarzlinsen ausgesonderte und durch schwarzen Karton filtrierte recht inhomogene Strahlung besteht im wesentlichen aus zwei Teilen, deren mittlere Wellenlängen 217 μ bzw. 342 μ betragen, derart, daß die Intensität des langwelligeren Teiles etwa das dreifache derjenigen des kurz-welligeren beträgt.
p249_3) H Rubens, Wied. Ann. 69. P. 576. 1899.
p250_1) H. Rubens u. H. Hollnagel, Berl. Sitzungsber. P. 26. 1910.
p251_1) Selenspiegel wurden zuerst von Hrn. A. Pfund, John Hopkins Univ. Circul. 4. P. 13. 1906 als Polarisatoren vorgeschlagen. Im Ultrarot zeigt dieses Element nur geringe Dispersion, da sein optischer Brechungs-index der Wurzel aus der Dielektrizitätskonstanten gleich ist. Eine Selen-schicht von 0,5 mm Dicke läβt 35 Proz. Fluoritreststrahlen durch. Quarz ist für Steinsalzreststrahlen noch erheblich durchlässiger.
p252_2) Bezüglich der Konstruktion und Einrichtung des Mikroradiometers genügt ein Hinweis auf die Arbeiten von H. Schmidt, Ann. d. Phys. 29. P. 1003. 1909;
p256_1) Vgl. H. du Bois u. H. Rubens, l. c. p. 601;
p258_1) H. Rubens u. B. Snow, Wied. Ann. 46. P. 530. 1892; vgl. l. c. Tab. 1.
p258_2) H Rubens, Wied. Ann. 51. P. 381. 1894;
p260_1) H. Rubens u. R. Ritter, Wied. Ann. 40. P. 55. 1890.
p275_1) Vgl. z. B. G. Kirchhoff, Wied. Ann. 18. P. 689. 1883.
Phil. Mag. (5) 44. P. 28. 1897.
Physik. Zeitschr. 5. P. 199. 1904.
vgl. auch C. Waitz, Wied. Ann. 63. P. 234. 1897;
Vgl. auch O. Wiener, Physik. Zeitschr. 5. P. 332. 1904.
Vgl. hierzu auch B. Pogány, Physik. Zeitschr. 12. P. 279. 1911.
Wied. Ann. 46. P. 548. 1892;
Wied. Ann. 48. P. 546. 1893.
Wied. Ann. 66. P. 308. 1898.
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