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Die Lehre von der strahlenden Energie (Optik) (2. Band (=3. Buch))

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Bibliographic data

fullscreen: Die Lehre von der strahlenden Energie (Optik) (2. Band (=3. Buch))

Multivolume work

Persistent identifier:
1663674213
Title:
Proceedings, XXth congress
Sub title:
Istanbul, 12 - 23 July 2004
Year of publication:
2004
Place of publication:
Istanbul
Publisher of the original:
[Verlag nicht ermittelbar]
Identifier (digital):
1663674213
Language:
English
Additional Notes:
Erscheinungsdatum des Originals ist aus dem Copyrightjahr ermittelt.
Auch bezeichnet als XXth International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing
Editor:
Altan, M. Orhan
Corporations:
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Congress, 20., 2004, Istanbul
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Commission Primary Data Acquisition
Adapter:
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Congress, 20., 2004, Istanbul
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Commission Primary Data Acquisition
Founder of work:
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Congress, 20., 2004, Istanbul
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Commission Primary Data Acquisition
Other corporate:
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Congress, 20., 2004, Istanbul
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Commission Primary Data Acquisition
Document type:
Multivolume work

Volume

Persistent identifier:
1663687293
Title:
Proceedings, XXth congress
Scope:
XII, 1340 Seiten
Year of publication:
2004
Place of publication:
Istanbul
Publisher of the original:
[Verlag nicht ermittelbar]
Identifier (digital):
1663687293
Illustration:
Illustrationen, Diagramme
Signature of the source:
ZS 312(35,B7)
Language:
English
Additional Notes:
Erscheinungsdatum des Originals ist aus dem Copyrightjahr ermittelt.
Usage licence:
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Editor:
Altan, M. Orhan
Corporations:
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Congress, 20., 2004, Istanbul
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Commission VII, Resource and Environmental Monitoring
Adapter:
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Congress, 20., 2004, Istanbul
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Commission VII, Resource and Environmental Monitoring
Founder of work:
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Congress, 20., 2004, Istanbul
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Commission VII, Resource and Environmental Monitoring
Other corporate:
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Congress, 20., 2004, Istanbul
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Commission VII, Resource and Environmental Monitoring
Publisher of the digital copy:
Technische Informationsbibliothek Hannover
Place of publication of the digital copy:
Hannover
Year of publication of the original:
2019
Document type:
Volume
Collection:
Earth sciences

Chapter

Title:
3D WAVELET COMPRESSION TO MULTIPLE BAND REMOTE SENSING IMAGES BASED ON EDGE RESERVATION. Qingquan LI, Qingwu HU [...]
Document type:
Multivolume work
Structure type:
Chapter

Contents

Table of contents

  • Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie
  • Die Lehre von der strahlenden Energie (Optik) (2. Band (=3. Buch))
  • Cover
  • Title page
  • Title page
  • HERRN PRIVATDOZENTEN DR. JANSEN, OHRENARZT IN CHARLOTTENBURG, AUS DANKBARKEIT GEWIDMET VON OTTO LUMMER.
  • VORWORT ZUR ZEHNTEN AUFLAGE.
  • INHALTSVERZEICHNIS ZUM ZWEITEN BANDE.
  • Drittes Buch. Die Lehre vom Licht (Optik).
  • Erstes Kapitel. Über das Wesen, die Fortpflanzung und die Stärke des Lichtes.
  • Zweites Kapitel. Reflexion und Brechung des Lichtes an ebenen Flächen.
  • Drittes Kapitel. Reflexion und Brechung des Lichtes an Kugelflächen.
  • Viertes Kapitel. Prismatische Farbenzerstreuung (Dispersion des Lichtes).
  • § 84. Historisches über die Zerstreuung des Lichtes.
  • § 85. Brechungsquotient verschiedenfarbigen Lichtes.
  • § 86. Zerlegung des weißen Lichtes in seine Bestandteile (Sonnenspektrum).
  • § 87. Newtons Versuche mit dem Sonnenspektrum (Erzeugung eines objektiven Spektrums).
  • § 88. Mischung aller Spektralfarben zu Weiß. Versuche von Newton.
  • § 89. Mischung von Spektralfarben untereinander, Komplementärfarben. Versuche von Helmholtz.
  • § 90. Fraunhofersche Linien (Bedeutung derselben als Definition bestimmter Farben im Spektrum).
  • § 91. Reinheit des Spektrums.
  • § 92. Bestimmung der Größen, von denen die Reinheit des Spektrums abhängt.
  • § 93. Helligkeit des Spektrums.
  • § 94. Rayleighs Untersuchungen über die Auflösungskraft des Spektrums (Einfluß der Öffnung der abbildenden Strahlenbüschel auf die Erkennbarkeit zweier benachbarter Fraunhoferscher Linien).
  • § 95. Messung der Brechungsquotienten für verschiedenfarbiges Licht bzw. für die Fraunhoferschen Linien (Apparat von Fraunhofer).
  • § 96. Die neueren Spektrometer, Strahlengang in demselben, Messung, des Ablenkungs- und des Kantenwinkels.
  • § 97. Spektrometer nach Viktor v. Lang.
  • § 98. Justierung der Spektrometer im allgemeinen; Justierung des Apparates nach Viktor v. Lang im besonderen.
  • § 99. Spektrometer nach E. Abbe.
  • § 100. Genauigkeit spektrometrischer Messungen.
  • § 101. Spektrometer für Präzisionsmessungen von Wanschaff.
  • § 102. Bestimmung der Brechungsquotienten von Flüssigkeiten mittels des Hohlprismas (Methode der streifenden Incidenz nach Kohlrausch).
  • § 103. Anwendung der Totalreflexion zur Bestimmung der Brechungsquotienten von Flüssigkeiten und festen Körpern (Methode von Wollaston).
  • § 104. Refraktometer von Abbe.
  • § 105. Methoden von E. Wiedemann, Terquem und Trannin, Ketteler und Quincke.
  • § 106. Totalreflektometer von F. Kohlrausch.
  • § 107. Totalreflektometer von Pulfrich und Abbe.
  • § 108. Bestimmung des Brechungquotienten von planparallelen Glasplatten.
  • § 109. Bestimmung der Brechungsquotienten von Gasen und deren Farbenzerstreuung.
  • § 110. Tabellen genau bestimmter Brechungsquotienten fester, flüssiger und gasförmiger Substanzen für die verschiedenen Fraunhoferschen Linien.
  • § 111. Die relative Lage der Farben bzw. der Fraunhoferschen Linien in den Spektren verschiedener Substanzen (normale Dispersion).
  • § 112. Totale, relative und partielle Dispersion und ihre Zahlenwerte für einige Substanzen, speziell für die Jenaer Gläser.
  • § 113. Kombination mehrerer Prismen (achromatische und geradsichtige Prismen).
  • § 114. Berechnung achromatischer und geradsichtiger Prismenkombinationen unter der Annahme unendlich kleiner Prismenwinkel.
  • § 115. Numerische Beispiele für achromatische Prismenpaare.
  • § 116. Abhängigkeit der Brechungsverhältnisse einer Substanz von ihrer Dichte.
  • § 117. Beziehung zwischen dem Brechungsquotienten einer Mischung bzw. Lösung und denjenigen der gemischten bzw. gelösten Bestandteile (Mischungsformel nach Biot-Arago, Molekular- und Atomrefraktion).
  • § 118. Anomale Dispersion.
  • § 119. Anomale Dispersion an Dämpfen.
  • Fünftes Kapitel. Abbildung im Sinne der Wellenlehre.
  • Sechstes Kapitel. Aberrationsfreie spiegelnde und brechende Flächen, kaustische Kurven, Astigmatismus.
  • Siebentes Kapitel. Erweiterung des Abbildungsgebietes bei zentrierten optischen Systemen.
  • Achtes Kapitel. Das Auge und die Gesichtsempfindungen.
  • Neuntes Kapitel. Über die Strahlenbegrenzung und die von ihr abhängige Lichtwirkung optischer Systeme.
  • Zehntes Kapitel. Über die optischen Instrumente.
  • Elftes Kapitel. Spektralanalyse.
  • Zwölftes Kapitel. Umwandlung strahlender Energie in sichtbare Energie.
  • Dreizehntes Kapitel. Interferenz des Lichtes.
  • Vierzehntes Kapitel. Beugung des Lichtes.
  • Fünfzehntes Kapitel. Geradlinige Polarisation des Lichtes.
  • Sechzehntes Kapitel. Von der doppelten Brechung.
  • Siebzehntes Kapitel. Entstehung und Analyse elliptisch polarisierten Lichtes.
  • Achtzehntes Kapitel. Chromatische Polarisation oder Interferenzerscheinungen im polarisierten Lichte.
  • Neunzehntes Kapitel. Spektrale Zerlegung der Polarisations- und Interferenzfarben. Natur und Polarisationszustand des weißen Lichtes.
  • Zwanzigstes Kapitel. Drehung der Polarisationsebene (Rotationspolarisation).
  • Einundzwanzigstes Kapitel. Reflexionstheorie.
  • Zweiundzwanzigstes Kapitel. Theorie der normalen und anomalen Dispersion. (Resonanzerscheinungen.)
  • Dreiundzwanzigstes Kapitel. Magneto-optische Erscheinungen. (Magnetische Drehung der Polarisationsebene. Direktes und inverses Zeemanphänomen.)
  • Ergänzung zu § 315, S. 646 ff.
  • Verbesserungen zum zweiten Bande.
  • ALPHABETISCHES NAMENVERZEICHNIS ZUM ZWEITEN BANDE (OPTIK).
  • ALPHABETISCHES SACHREGISTER ZUM ZWEITEN BANDE (OPTIK).
  • [Abbildungen]
  • Cover

Full text

8 115. Numerische Beispiele für achromatische Prismenpaare. 209 
$ 115. Numerische Beispiele für achromatische Prismenpaare. 
Wir wollen die Berechnung ein und derselben achromatischen Verbindung 
mit verschiedenen Substanzen durchführen, um die durch die Wahl der Sub- 
stanzen bedingten Unterschiede kennen zu lernen. Der brechende Winkel 
des Prismas aus Crownglas sei stets 20°, während derjenige (0') des Flintglas- 
prismas gesucht werde, bei welchem die Farben © und F vereinigt sind. 
Aus der Tabelle für die Jenaer Gläser (S. 200) ersieht man schon aus 
den Werten für die partiellen Dispersionen, daß die Gläser O0. 225 und S. 35 
eine weit bessere Farbenvereinigung ergeben gegenüber den älteren Fraun- 
hoferschen und daß andererseits die Jenaer Gläser O. 225 und S. 57 eine 
sehr schlechte Achromasie liefern müssen. Dies wird bestätigt durch die 
folgenden Resultate der Berechnung. Dabei ist stets der Winkel des Flintglas- 
prismas nach der Formel (6b) 0’ — 20°. (nF— ne): (nr — ne), die Ablenkung 
go für die gelbe Farbe nach der Formel (6b) 9n = 20° (nr— ne) [v — v'] 
berechnet worden, während die Ablenkung für die anderen Farben z direkt 
nach der Formel (3) 9, = 0 (n, — 1) — 0’ (n;, — 1) berechnet wurden, wo der 
Reihe nach für 2 die verschiedenen Fraunhoferschen Linien gesetzt sind. 
  
  
| 
| 
Fra unhofersche 
  
  
  
| 
! 
| 
Ds e  da=Ir\ g | g 
Gläser I | Q 98 | Je Ip | 9D | Ie 
& Ä | 
Crownglas Nr. 9 . | | 
z | | 200 19° 54’ 11 | 4° 18? — "| a0 18° 4” | 40 1817” [40 177 38” 
Flintelas Nr. 13 : . . .| | : | 
  
  
| | | 
Jenaer Gläser | Be 0 Ir Ic—IF 99: I 
oo | | 
| | | 
Phosphat-Crown O. 225 .| | | 
5 | 20° |14° a8’ —' 20 10’ 26’ | 2% 10’ 27°". 2° 10’ 26” | 2° 10719” 
Borat-Flint 8.35... . || | 
Phosphat-Crown 0. 225 . 
Schwerstes Silikat -Flint 
(8. 57) 
  
  
  
  
  
| 
| mag! 2a” 
| | 
  
  
  
| 
20° | 30 "IF jolfi 70 agf 53H) 79 J4l 9a 170 34a! 
| | 
Il | 
Diese Zahlen zeigen anschaulich die Vorzüge der Gläser 0. 225 und 
S. 35 mit dem gleichen Gange der Dispersion, gegenüber den anderen Gläser- 
paaren mit disproportionalem Gange, sobald es sich um achromatische Ver- 
bindungen handelt. 
Anders gestaltet sich das Resultat, wenn es sich um geradsichtige 
Prismenpaare dreht. Die folgende Tabelle gibt hierüber Auskunft. Auch 
hier ist der Winkel (0) des Crownglasprismas zu 20° gesetzt, während der 
Prismenwinkel 0’ des Flintglasprimas so berechnet wurde, daß die der Fraun- 
hoferschen Linie D entsprechende Farbe nicht abgelenkt wird. Es muß 
dann die Gleichung 0’ — 20° .(np— 1):(np — 1) erfüllt sein. Die. übrig- 
bleibende Zerstreuung berechnet sich für das Intervall O bis F' aus der Formel 
wer = 0 (np — 1) [lv — 1/v/], 
während die Formel (4) w.,— 0 (N.— n,) — 0’ (n„»— n,) den Zerstreuungs- 
winkel für ein beliebiges Intervall x bis y direkt zu berechnen gestattet. 
Müller-Pouillet-Pfaundler. II, 14 
 
	        

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Lummer, Otto, et al. Die Lehre Von Der Strahlenden Energie (Optik). Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, 1909.
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