der Polarisationsrichtungen auf (111) im Gips. 
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Unter Berücksichtigung des obigen Wertes für /I cpl t erhält 
man die in der Tabelle angegebene Einstellung für die mittlere Be- 
obachtungstemperatur 20, 6 U C. Die Kurve I der Figur gibt die 
Dispersion der Polarisationsrichtungen auf 1 1 1 bezogen 
auf die Polarisationsrichtung für das Licht der D-Linie an. Aus ihr 
folgt für die Dispersion zwischen D und den wichtigsten 
Fraunhofer sehen Linien des sichtbaren Sonnenspektrums: 
h 410 t/,« G 430 F 485 E 527 C 656 B 688 a 717 
- 14,9' — 1 2,9' — 7,7' — 4,2' + 4,2' + 5,4' 4- 6,2' 
I: Dispersion der Polarisationsrichtungen auf 111 von Gips, ge- 
messen bei einem auf die Platte auffallenden Strahlenkegel 
vom halben Öffnungswinkel 1°. 
II: Dispersion der Polarisationsrichtungen auf 010. 
III: Dispersion des halben wahren Winkels der optischen Achsen, 
aus I und II berechnet. 
Im sichtbaren Bereich ist die Dispersion in der Tat normal. 
Jedoch ist ihr Betrag, namentlich im violetten Teil, nicht ganz 
so groß, wie früher berechnet. Zur Erklärung dafür könnte man 
zunächst anführen, daß bei jener früheren Berechnung die Werte 
von Y für die Lichtarten an den Grenzen des Spektrums aus den 
nur zwischen F und B bestimmten Werten von H. Dufet extra- 
poliert sind, und ferner, daß die Werte von V überhaupt nicht 
allgemein für alle Kristalle übereinstimmen, wie aus den zum Teil 
erheblichen Differenzen in den Angaben verschiedener Beobachter 
hervorzugehen scheint. 
