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Die Schillerfarben bei Insekten und Vögeln. 2 20 



„Dringt in eine solche Kombination von zwei durchsichtigen Körpern verschiedener optischer 

 Dichtigkeit weißes Licht ein, so findet nach Lord Rayleigh an den eingebetteten Körperchen eine diffuse 

 Reflexion des Lichtes statt, und zwar wird das blaue Licht bei der Reflexion bevorzugt Da nämlich 

 die Intensität des reflektierten Lichtes von jeder Farbe umgekehrt proportional der 4. Potenz der 



zugehörigen Wellenlänge ist (I = . 4 j, so werden bei der Reflexion die kurzwelligen blauen 



Strahlen bevorzugt, während in dem durchgehenden Licht die gelben und roten Strahlen überwiegen." 



Einen prinzipiell verschiedenen Standpunkt nimmt der Frage nach dem Wesen der Schillerfarben 

 gegenüber der Physiker B. Walter ein (1895). 1° einer Abhandlung über „die Oberflächen- oder 

 Schillerfarben" hält er die letzteren, soweit sie an Schmetterlingsschuppen und Vogelfedern beobachtet 

 werden, für identisch mit den Oberflächenfarben stark absorbierender Medien und nimmt 

 daher an, daß in den betreffenden Teilen bestimmte chemische Substanzen (Schiller- 

 stoffe) als eigentliche Ursache der Färbung enthalten seien. 



Seit langem weiß man, daß Farben auch durch bloße Reflexion des Lichtes ohne jede besondere 

 Struktur der reflektierenden Fläche entstehen können und spricht in solchem Falle von „Oberflächen- 

 farben" der betreffenden Körper. Als sehr charakteristisch und in ihrem ganzen Charakter mit den 

 hier zu besprechenden Schillerfarben in wesentlichen Punkten übereinstimmend, müssen zunächst die 

 Farben der regulinischen Metalle (Gold, Kupfer) und gewisser Legierungen (Messing) genannt werden. 



Eine auch Nichtphysikern verständliche Auseinandersetzung über diesen Gegenstand verdanken 

 wir Brücke. „Die Metalle haben in chromatischer Beziehung eine Eigenschaft, die ihnen allen gemeinsam 

 ist, nämlich die, daß sie nicht wie Pigmente zweierlei Licht zurückwerfen, oberflächliches und tiefes, 

 von dem uns das letztere die spezifische Farbe des Pigmentes erzeugt. Alles Licht, welches die Metalle 

 zurückwerfen, ist, wenn auch nicht im . allereigentlichsten Sinne, in welchem wir dieses Wort gewöhnlich 



gebrauchen, oberflächliches. Daher ist auch der Glanz der farbigen Metalle farbig" 



„Diesen farbigen Glanz haben die Metalle gemein mit den Körpern, welche Schillerfarben zeigen; 

 aber bei diesen wechselt die Farbe je nach dem Winkel, unter dem das Licht 

 einfällt, in auffälliger Weise, sie schillern. Wenn wir daher auch von den Farben des Tauben- 

 halses sagen, daß sie etwas Metallisches haben, so kommen wir doch nicht leicht in Versuchung, sie 

 mit den Farben der Metalle selbst zu verwechseln, welche sich zwar je nach dem Einfallswinkel der 

 Strahlen in Rücksicht auf Helligkeit und Sättigung verändern, aber doch nicht aus Gelb in Grün, aus 

 Grün in Blau, aus Blau in Rot u. s. w. übergehen. Diese Identität der Farbe des Glanzes mit der 

 Farbe des Metalles ist es, welche nebst noch zwei anderen Eigenschaften das Spezifische des Metall- 

 glanzes bedingt. Diese beiden anderen Eigenschaften der Metalle sind die Undurchsichtigkeit und 

 die starke Lichtreflexion. Es läßt sich nachweisen, daß wir jedem Körper, der diese drei Eigen- 

 schaften vereinigt, Metallglanz zuschreiben, selbst wenn wir sehr wohl wissen, daß an ihm nichts 

 Metallisches ist." (Brücke.) 



Zu diesen Körpern mit starkem und farbigem Glanz gehören unter anderem auch 

 gewisse stark absorbierende Farbstoffe und vor allem eine große Anzahl von Anilinfarben, wie 

 z. B. das Fuchsin oder das Diamantgrün G, welches letztere in Bezug auf die Stärke der Oberflächen- 

 färbung an der Spitze aller dieser Stoffe steht. Es zeigt aus seinen Lösungen nach Verdunstung des 

 Lösungsmittels, auf irgend einem Gegenstand aufgetrocknet, eine prachtvoll kirschrote Oberfächenfarbe, 

 während das von einer sehr dünnen Schicht desselben durchgelassene Licht eine grünblaue Färbung 

 zeigt; gerade umgekehrt zeigt dagegen das Fuchsin unter gleichen Umständen eine glänzend goldgrüne 



