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Gl. (18), S. 19.
Journal of the Optical Society of America 16. S. 1. 1928 auch die Amplitude A, deren Komponenten und die Fortpflanzungsrichtung der Lichtwelle komplex angesetzt. Da hier nur senkrechte Inzidenz betrachtet werden soll, genügt der Ansatz in Gl. (19).
O. Wiener, Leipz. Abh. 32. S. 509. 1912;
O. Wiener, Leipz. Ber. 62. S. 256. 1910;
p434_1) R. Hilsch u. R. W. Pohl, Ztschr. f. Phys. 57. S. 149. 1929;
p434_2) Für TIJ-Schichten hatten Hilsch und Pohl die Absorptions-konstante zu 50 000 mm-1 abgeschätzt. Vgl. Ztschr. f. Phys. 48. S. 389. 1928.
p435_1) G. Bauer, Ann. d. Phys. [5] 8. S. 7. 1931.
p435_2) G. Bauer, a. a. O., S. 42.
p436_2) G. Bauer, a. a. O., Gl. (17), S. 18.
p437_1) G. Bauer, a. a. O., Gl. (7), S. 13;
p437_2) Z. B. nach der Newtonschen Näherungsmethode, Vgl. G. Bauer, a. a. O., S. 31.
p441_1) Z. Gyulai, Ztschr. f. Phys. 46. S. 84. 1927.
p441_2) Vgl. dazu auch Tab. 2 auf. S. 436 mit ihren Dispersionsmessungen an aufgedampften KJ-Schichten.
p443_2) de Boer hat diese Schuppenstruktur aus quantitativen Adsorptionsmessungen, z. B. von Jod an Calciumfluoridschichten gefolgert. Vgl. Ztschr. f. phys. Chemie (B) 13. S. 134. 1931;
p444_1) R. Gans, Ann. d. Phys. [4] 47, S. 709. 1915.
p444_2) M. Schlick, Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht. Diss. Berlin 1904.
p451_1) Es bestehen auch noch andere Möglichkeiten, die sich aber größtenteils als ungeeignet erwiesen haben. Vgl. dazu D. Dale und F. Gladstone, Phil. Trans. 148. S. 887. 1858 und
p453_1) Thornton C. Fry hat in seinen Arbeiten, Journal of the Optical Society of America 15. S. 137. 1927;
p455_1) H. Murmann, Ztschr. f. Phys. 54. S. 743. 1929.
p455_2) L. Kellner geb. Sperling, Ztschr. f. Phys. 56. S. 224, 1929.
p455_3) M. Czerny, Ztschr. f. Phys. 65. S. 610. 1930.
p456_1) K. Hecht, Ztschr. f. Phys. 66. S. 339. 1930.
p458_1) Vgl. R. Hilsch u. R. W. Pohl, Ztschr. f. Phys. 59. S. 817. 1930.
p459_1) H. Fesefeldt, Ztschr. f. Phys. 64. S. 626. 1930.
p459_3) Vgl. dazu auch W. Voigt, Ann. d. Phys. 6. S. 459. 1901.
p460_2) Vgl. R. Hilsch u. R. W. Pohl, Ztschr. f. Phys. 57. S. 148. 1929.
p460_3) H. Fromherz u. W. Menschick, Ztschr. f. phys. Chem. (B) 3. S. 1. 1929.
p460_4) Vgl. E. Mollwo, Ztschr. f. Phys. 85. S. 64. 1933.
p461_1) Vgl. die Rechnungen von P. Wulff & Kcl-Kristall, Ztschr. f. physik. Chem. (B) 21. S. 353 ff. 1933.
p461_2) Herr. A. Kublitzky wird in seiner Dissertation den Absolutwert der Absorptionskonstanten für eine Reihe von weiteren Alkalihalogeniden messen.
p463_1) Vgl. a. a. O.
Phil. Trans. 153. S. 317. 1864;
R. Lundblad, Ztschr. f. Phys. 5. S. 349. 1921.
W. Voigt, Ann. d. Phys. 6. S. 459. 1901;
Ztschr. f. Phys. 59. S. 812. 1930.
Ztschr. f. phys. Chemie (B) 14. S. 149. 1931;
Ztschr. f. phys. Chemie (B) 15. S. 300. 1932;
Ztschr. f. phys. Chemie (B) 17. S. 161. 1932;
Ztschr. f. phys. Chemie (B) 20. S. 11. 1933;
Ztschr. f. phys. Chemie (B) 21. S. 198. 1933.
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Hilsch und Pohl haben vor einigen Jahren für die Mehrzahl der Alkalihalogenidkristalle die ultravioletten Absorptionsbanden durch optische Absorptionsmessungen an dünnen Schichten festgelegt. Sie hatten sich dabei jedoch nur auf Relativwerte beschränkt. In dieser Arbeit werden die Absolutwerte der Absorption für Kristalle von NaBr, KBr und KJ gemessen. Dies gelingt durch eine genaue Bestimmung der Dicke der Kristallschichten, eine eingehende Untersuchung ihrer Struktur und eine strenge Diskussion des Absorptionsmechanismus auf elektromagnetischer Grundlage.
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