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obachtungen sicheren Aufschluß erhält über. Ch 
rakter und Größe optischer ‘Storungen; 
Beispiele konnten beigebracht werden dafür, daß 
unter gewissen Verhältnissen durch Übereinander- 
lagerung mehrerer optischer Effekte an einzelnen 
Himmelspunkten Pseudonormalwerte gefunden 
werden, so daß keine der mannigfachen Unter- 
suchungsmethoden nutzlos war. Der durch die 
zahlreichen Parallelbeobachtungen ermöglichte 
Vergleich erbringt gute Urteile über die Genauig- 
keit und Dankbarkeit der einzelnen Methoden, 
wobei unter letzterem. Begriff mit Rücksicht auf 
weitere Verbreitung derartiger Untersuchungen 
zu verstehen ist: Wohlfeilheit des Instrumentari- 
ums, Einfachheit der Erlernung und möglichst 
geringer Zeitverlust durch die Beobachtung selbst 
und nachfolgende Rechen- 
arbeit. 
Außer diesen, einer ferneren Tätigkeit auf 
dem Gebiet der atmosphärischen Optik ein wenig 
die Wege ebnenden Resultaten seien noch einige 
kurz erwähnt: 
Das Hauptargument für Helligkeit, Polari- 
sation und Farbe und noch mehr für ihre Ver- 
teilung über den Himmel ist die Sonnenhöhe. 
Neben ihr übt — bei gleicher Sonnenhöhe — 
die Jahreszeit einen ganz unerwartet großen Ein- 
fluß aus. Ohne deren Berücksichtigung kommt 
man zu ganz falschen Schlüssen bei Vergleichen 
von zu gleichen Sonnenhöhen gehörenden Grö- 
Ben. «Dieser Befund kommt der Astronomie viel- 
leicht recht gelegen in einem Augenblick, in 
‘ welchem erwogen wird, ob nicht sogar die beob- 
achteten Po.höhenschwankungen zu einem Teil 
durch meteorologische Einflüsse infolge Refrak- 
tionsänderung ihre Erklärung finden. Die weit- 
aus ungünstigste Jahreszeit für optisch-atmo- 
sphärische Untersuchungen ist die Sommerzeit. 
, Den vollen Wert des Winters- und’ Frühjahrshim- 
mels zu schätzen ist wohl nur der imstande, 
welcher vie.e Jahre lang regelmäßige Beobachtun- 
gen am Hochgebirgshimmel gemacht hat. Ein 
einfacher Beweis ist, daß im Winter nicht selten 
Auge erkennbar ist; so rein und daher so wenig 
lichtzerstreuend (dunkel) ist der. Winterhinmiet. 
Auch in Kalifornien dürfte dieser Vorzug der. 
"Winterjahreszeit bestehen; Abbot hat ihn noch 
nicht ausnutzen können. 
Ganz ‚überwiegend zerstreut die Hochgebirgs- _ 
atmosphäre nach Rayleighs Gesetz durch mo!eku- 
lare Diffraktion. 
durch Beugung, Reflexion und Brechung an 
Wasserttöpfchen, Eiskristallen oder Staubteilchen 
- ist bei hohen Sonnenhöhen auf 10. %, bei niedrigen 
auf 30% zu schätzen, und sie erstreckt sich im 
wesentlichen: nur bis zu etwa 20° Sonnendistanz 
bei hoher, 40° bei niedriger Sonne. 
den Horizont Rechnung ‘zu tragen, sondern in 
etliche 3 
7 achter bzw. bei der vielfachen Diffusion auf 
und Tabellierungs- ’ 
“bis hinauf in hohe Höhen, war auch nach Ab- 
‘Zeit von Juni bis Oktober 1912 stattfand 
Den ae und eben daraufhi 
die Venus um die Mittagszeit deutlich mit klarem _ 
Der Anteil der Zerstreuung 
Bei Anwen- ~ 
dung von Rayleighs Gesetz ist aber nicht nur der. 
- Zunahme der Schichtdicke mit Annäherung’ an * 
_ stoBweise nee nd ee ganz’ a 
a Bens 1917 stark oss rend. i017 
weitem. Mabe auch der Extinktion der Sonnen-— 




















en Teilchen und von diesem z 
ung der Strahlen ee, Wechsols a 
Farbe kein einheitlicher, sondern ein dauern 
riabler und ‚für die ‚Strahlen erster Diff 
fusion. Sie. 
Lage, Hößenhäldchwing und a mens 
setzung der Störungsschichten sind, wie schon er: 
gen recht et Sees ts entfernt, ‚sehr. gü 
gelegener Observatorien ermöglicht werden. 5 
Jahre 1912 nach dem Katmaiausbruch durch: 
die Störungsschicht die Atmosphäre vom Erdbod 
k.ingen der ersten groben Massen, welche i 
relativ. groben, im allgemeinen die Größe 7 
Wolkenelemente übersteigenden Fremdkörpern- ZU 
a sie senkte sich ie ate et] 



schließen, An das Abklingen in der. ioe Z 
dehnung, welche die Störung uberis 
austausch in der Atmosphäre über d 








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