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Beobachtungstage, um die gesuchte Bestätigung zu erhalten. Die 
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120 
110 
Figuren 7—9 zeigen die Resultate. 
Nach diesen Messungen 
bestehtschon in den Schich- 
ten der Atmosphäre von 
3400 m Höhe über dem Erd- 
boden ein Einflnfs der 
Sonnenstrahlung auf den 
Ionengehalt. Es ist nicht 
wahrscheinlich , dafs noch 1 . 00 
bei 3400 m die Ionisation 
direkt durch das Sonnen- 
licht stattfindet, sondern o-so 
eher, dafs durch den ver- 
tikalen Leitungstrom oder 
durch Konvektion die Ionen 
aus den obersten Schichten 
der Atmosphäre herunter- QJ0 
gebracht werden und sich 
so nachweisen lassen. Wie 
dem auch sein mag, es be- o -60 
steht der Parallelismus, und 
es ist Sache weiterer Unter- 
suchungen, den Mechanis- 
mus aufzuklären. 
Die für das erwähnte 
Problem der Funken tele- 
graphie vorgeschlagene Er- 
klärung findet in diesen 
Beobachtungen ihre expe- 
rimentelle Stütze. 
Diesen Untersuchungen 
aus dem Jahre 1911 ist noch 
hinzuzufügen, dafs sie auf 
Kosten der Kgl. Sachs. 
Akademie der Wissen- 030 
schäften zu Leipzig aus- 
geführt worden sind 'und 
dafs die Akademie im Früh- 
jahr 1912 weitere Mittel zur 
Fortsetzung der Messungen 
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Tageszeit 
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Fig. 6. 
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10 11 12 h 1 2 3 9- 5 6 7 8 
Tageszeit 
Fig. 7 
zur Verfügung gestellt hat, sodafs im August 1912 eine neue Aufgabe in 
Angriff genommen werden konnte. 
II. Den Astronomen und auch den Physiker interessiert besonders eine 
Gröfse, die sich aus den Beobachtungen der Intensität des Sonnenlichts in 
verschiedenen Höhen der Sonne über dem Horizont herausrechnen läfst. 
Das ist der Transmissionskoeffizient. Wenn die Sonnenstrahlen die 
äufserste Schicht unserer das Licht absorbierenden Atmosphäre mit einer 
Intensität 7 0 erreichen, wenn also der Wert der exterrestrischen Sonne 
gleich Io ist, so nimmt man nach Bouguer und Lambert an, dafs die Inten- 
sität I, nachdem eine Luftstrecke z durchlaufen ist, durch die einfache Be- 
ziehung I — Io a 2 gegeben ist. Die Gröfse a wird meist mit dem Namen 
