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820 Jensen und Sieveking: Himmelsphotometrie. [wi Models alten 
nutzten Angstrémschen Instrument wendet oder neuerdings das Wulffsche Fadenelektro- — 
Dorno das auch von Marten in Potsdam ver- meter. Das andere Instrument beruht auf dem © 
wandte und ein wenig modifizierte Violle-- photoelektrischen Effekt einer Vakuumzelle, 
Michelsonsche Aktinometer an, bei dem eine feine 
bimetallische Lamelle sich bei der Erwärmung 
durchbiegt. 
Für die rein optischen Strahlungsverhältnisse 
der Sonne dürfte das Photometer von L. Weber, 
das außer in der Hand des Erfinders auch von 
Michalko und Dorno gebraucht wurde, den ersten 
Platz einnehmen. Gewisse Verbesserungen, die 
neuerdings mit Rücksicht auf die Verhältnisse im 
Hochgebirge von Weber angegeben wurden, er- 
lauben auch die Messung größerer Helligkeiten. 
Als Vergleichslampe dient bekanntlich ein Ben- 
zinflammchen. Es dürfte sich empfehlen, diese 
durch ein Glühlämpchen zu ersetzen, zumal, wenn 
es sich um Messungen im Freiballon handelt. 
Nach dem Vorgange von Weber werden die Mes- 
sungen in zwei Farbengebieten, und zwar im Rot 
und im Grün, vorgenommen; der Faktor k, der 
eine eindeutige Funktion des Helligkeitsverhalt- 
nisses beider Farbenkomponenten darstellt, ist 
aus beigegebenen Tabellen zu entnehmen; daraus 
läßt sich dann die auf Sehschärfe bezogene Ge- 
samthelligkeit berechnen. 
Auch für die Messung der Intensität des 
chemisch wirksamen Lichtes ist Weber bahn- 
brechend vorgegangen durch Schaffung einer 
etwas mühsamen, dafür aber sehr genauen photo- 
graphischen Methode. Das Wesen der von Ent- 
wickler- und Fixierstärke unabhängigen Methode 
besteht in der Vergleichung zweier Schwärzungen, 
von denen die eine durch das zu messende Tages- 
licht, die andere durch die Hefnerkerze in be- 
stimmtem Abstande hervorgerufen wurde. Bei 
diesen Messungen muß aber daran erinnert wer- 
den, daß die Intensität des Ultraviolett nur zu 
einem gewissen Bruchteil gemessen wird, in dem 
vor allem die blauvioletten Wellen wirksam sind. 
So hat das Bromsilberpapier von Stolze & Co., 
das bei derartigen Messungen verwandt wurde, 
seine maximale Empfindlichkeit bei der Fraun- 
hoferschen Linie g. Hier wollen wir der Voll- 
ständigkeit halber nicht versäumen, auf die 
klassischen Untersuchungen von Bunsen und 
Roscoe über die photochemischen Verhältnisse 
des Sonnen- und Himmelslichtes sowie auf die 
Arbeiten von Wiener hinzuweisen. 
Neuerdings haben Elster und Geitel zwei 
Apparate angegeben, die an Einfachheit und Ge- 
nauigkeit wohl kaum zu übertreffen sind. Sie 
beruhen auf dem Hallwachs- bzw. dem photo- 
chemischen Effekt. Eine negativ geladene Kugel, 
passend aus amalgamiertem Zink hergestellt, ver- 
liert unter dem Einfluß ultravioletten Lichtes ihre 
Ladung. Das Maß des Rückganges der elektro- 
metrisch bestimmten Spannungen gibt ein rela- 
tives Helligkeitsmaß. Daher heißt das Instrument 
„Zinkkugelphotometer“. Das Elektroskop ist das 
bekannte Exnersche, das Elster und Geitel für 
radioaktive Messungen vervollkommnet haben, 
deren Alkalimetallfüllung mit dem negativen Pol 2 
einer Batterie verbunden wird und bei Bestrah- — 
lung infolge Emission von Elektronen einen zu- — 
meist galvanometrisch gemessenen Strom zur 
Anode unterhält. Durch Füllung mit Argon ist — 
die Empfindlichkeit 
worden. Endlich ist es durch einen Kunstgriff, 
nämlich das Hindurchleiten einer Glimmentladung 
bei Herstellung, gelungen, solche Zellen zu erhal- 
ten, die ziemlich gleichmäßig auf die verschiede- — 
nen Teile des sichtbaren und unsichtbaren Spek- 
trums reagieren sollen. Der Apparat eignet sich 
zur Benutzung im Ballon jedenfalls noch besser 
als das Zinkkugelphotometer, insofern die lästige 
Prozedur des Amalgamierens fortfallt. Für Be 
stimmungen der relativen Zeit der Entladung 
mittels geeigneter Filter, wie sie kürzlich von 
Lenard zwecks Orientierung über die Intensität 
der verschiedenen in den höheren Luftschichten 
wirksamen ultravioletten Sonnenstrahlen vorge- 
schlagen wurden, genügt es allerdings bei kurzen 
Fahrten, die Kugel einige Zeit vorm Aufstieg 
frisch zu amalgamieren bzw. zu schmirgeln. © 
Eine Irisblende gestattet die Reduktion der Emp- 
findlichkeit der lichtelektrischen Zelle in weiten 
Grenzen. Besonders geeignet sind solche Instru- 
mente zur Beobachtung der Veränderungen der 
Intensität bei Finsternissen. Freilich ist ein 
Mikroskop bzw. Elektrometer handlicher als ein © 
Galvanometer. Im August 1912 hat Dember mit- 
tels eines mit einem Fadenelektrometer verbun- 
denen - lichtelektrischen Photometers, das in 
einen Spektralapparat eingebaut war, von der 
Campagna-Margherita aus die Transmissions- 
koeffizienten für Wellenlängen von 375 pu ge- 
messen und daraus die Loschmidtsche Zahl be- 
rechnet. Es handelt sich hier um ein bereits im 
Jahre 1899 von Lord Rayleigh eingehend be- 
handeltes Problem, das von der Voraussetzung 
ausgeht, die Diffusion des Sonnenlichtes und in | 
letzter Linie die blaue Himelsfarbe sei zum gro- 
ßen Teil durch die Luftmolekeln bedingt. . Die 
Absorption folgt der Bedingung: 
J=Jo e-hz, 
wo « der in der Luft durchlaufene Weg und h 
eine Konstante ist; letztere hat nach Rayleigh den 
Wert 
24n?® N? 
he ei a aoe | 
in diesem Ausdruck ist A die Raumerfüllung der 
Molekeln, d. h. das Volumen aller Molekeln eines 
Kubikzentimeters ohne Zwischenräume; 22400 — 
ist die Anzahl der Kubikzentimeter im Mol. 
Daraus läßt sich N, die Avogadro-Loschmidtsche 
Zahl, berechnen. Sie findet sich in der Größen- 
ordnung übereinstimmend mit den Ergebnissen 
der zahlreichen Bestimmungsmöglichkeiten. Der — 
Rayleighsche Wert ist etwa dreimal zu klein. 

vollkommen konstant ge — 

