II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



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Fig. 2. 



Es seien ONM und 

 ONM' (Fig. 2) die rechts- 

 winkligen Prismen, 

 zwischen denen sich 

 eine dünne Luftschicht 

 befinden möge. Das 

 Licht falle von oben 

 unter 45 ° auf die Fläche 

 OM'. Dann wird der 

 Strahl AB in C teils 

 reflektiert, teils ge- 

 brochen, um in seinen 

 Teilen längs CDEFG 

 bezw. CD'E'FG zu ver- 

 laufen und längs GH 

 parallel zu AB aus- 

 zutreten. Damit nun in 

 E und E' die reflek- 

 tierten Bündel möglichst 

 große Intensitäten erhalten, mögen die Flächen MN bezw. M'N versilbert sein. 



Betrachten wir nun den Verlauf der beiden Teile des Strahles AB. 

 Der längs CDEFG verlaufende Teil wird bei C in der dünnen Luft- 

 schicht in eine Anzahl Strahlen aufgespalten, welche zu einer Inter- 

 ferenzerscheinung Veranlassung geben, die aber durch die drei nach- 

 folgenden Reflexionen bei D, E und F längs einer zum Prisraenhaupt- 

 schnitt senkrechten Geraden gespiegelt erscheint. Der zweite Teil 

 des Strahles, welcher längs D'E'F verläuft, erzeugt seine Interferenz, 

 erscheinung bei F; diese erscheint dem bei H be- 

 findlichen Beobachter direkt. Da nun beide Er- 

 scheinungen, sowohl die direkt zu beobachtende wie 

 die gespiegelte, mit vollkommen gleicher Intensität 

 erscheinen, so lagern sich beide Systeme zu einem 

 Punktsystem übereinander. 



Daß diese Theorie der Interferenzen den Tat- 

 sachen entspricht, geht daraus hervor, daß sämtliche 

 Folgerungen, die man aus dem in Fig. 2 skizzierten 

 Strahlenverlauf ziehen kann, sich experimentell leicht 

 verifizieren lassen. 



Bekanntlich ist der Ort der Interferenzen gleicher 

 Dicke bei sehr kleinem Keilwinkel die erzeugende 

 Schicht selbst. Entstehen also die beschriebenen 

 Interferenzpunkte gleicher Dicke, welche in Fig. 3 

 nach einer photographischen Aufnahme reproduziert 



