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The principal elements of the theory of polarized light transfer in planetary atmospheres are expounded in a systematic but concise way. Basic concepts and practical methods are emphasized, both for single and multiple scattering of electromagnetic radiation by molecules and particles in the atmospheres of planets in the Solar System, including the Earth, and beyond. A large part of the book is also useful for studies of light scattering by particles in comets, the interplanetary and interstellar medium, circumstellar disks, reflection nebulae, water bodies like oceans and suspensions of particles in a gas or liquid in the laboratory. Throughout the book symmetry principles, such as the reciprocity principle and the mirror symmetry principle, are employed. In this way the theory is made more transparent and easier to understand than in most papers on the subject. In addition, significant computational reductions, resulting from symmetry principles, are presented. Hundreds of references to relevant literature are given at the end of the book. Appendices contain supplementary information such as a general exposition on properties of matrices transforming Stokes parameters of light beams. Each chapter concludes with a number of problems with answers or hints for solution. The readers should have some basic knowledge of physics and mathematics. The book is suitable as a textbook for advanced undergraduates and graduate students. It will also be of interest to science professionals in one of the many disciplines in which electromagnetic scattering plays an important role, like astrophysics, atmospheric optics, remote sensing, marine optics, biophysics and biomedicine.
The principal elements of the theory of polarized light transfer in planetary atmospheres are expounded in a systematic but concise way. Basic concepts and practical methods are emphasized, both for single and multiple scattering of electromagnetic radiation by molecules and particles in the atmospheres of planets in the Solar System, including the Earth, and beyond. A large part of the book is also useful for studies of light scattering by particles in comets, the interplanetary and interstellar medium, circumstellar disks, reflection nebulae, water bodies like oceans and suspensions of particles in a gas or liquid in the laboratory. Throughout the book symmetry principles, such as the reciprocity principle and the mirror symmetry principle, are employed. In this way the theory is made more transparent and easier to understand than in most papers on the subject. In addition, significant computational reductions, resulting from symmetry principles, are presented. Hundreds of references to relevant literature are given at the end of the book. Appendices contain supplementary information such as a general exposition on properties of matrices transforming Stokes parameters of light beams. Each chapter concludes with a number of problems with answers or hints for solution. The readers should have some basic knowledge of physics and mathematics. The book is suitable as a textbook for advanced undergraduates and graduate students. It will also be of interest to science professionals in one of the many disciplines in which electromagnetic scattering plays an important role, like astrophysics, atmospheric optics, remote sensing, marine optics, biophysics and biomedicine.
Ende der siebziger Jahre war die Entwicklung von Sensoren und Steuerungs- rechnern soweit fortgeschritten, daB an ihren praktischen Einsatz auch im Bau- wesen gedacht werden konnte. In Amerika wie in Europa wurden erste the ore- tische Betrachtungen angestellt. Dabei wurden, durch die U mstande bedingt, in Amerika und Deutschland unterschiedliche Wege eingeschlagen. In Amerika konzentrierte sich das Interesse auf Moglichkeiten, stochastische Schwingungen, wie sie durch Wind oder Erdbeben entstehen, mit aktiven Mitteln zu unterdrucken. 1m ersten Schritt sollten gefahrliche Resonanzen zwischen dem Eigenschwingverhalten des Bauwerks und den jeweiligen Erregerschwingungen verhindert werden. Lagen die nicht beeinfluBbaren Erregerschwingungen zu nahe an den Eigenschwingungen, so sollte das Eigenschwingverhalten der Tragkon- struktion durch Veranderung der Lastabtragungswege und des Eigenspannungs- zustandes verandert werden. Wo dies nicht moglich war, sollten passive Schwin- gungsdampfer eingebaut werden, deren Eigenschwingungsverhalten aktiv so ver- andert werden kann, daB ihre Tilgungskraft gegenuber wechselnden Erreger- frequenzen optimal bleibt. Zur Steuerung solcher Effekte mussen die jeweiligen Erregerschwingungen nach Frequenz und Starke meBbar sein und die Ergebnisse zu Steuerdaten fur die aktive Gegenwirkung verarbeitet werden konnen.
After exhausting all principles of construction applied to day it becomes evident that the realisation of wide span structures is far more limited by the necessity to avoid undue deformations than by insufficient material strength. In research for potentialities to overcome these limits unconventional methods of dealing with forced deformations are analysed in the field of improved subsidence and earthquake resistance. In further developing those methods designs are presented to control deformations independent of the actual stress situation by the application of self adjusting hydraulic gears. Reflections on the margin of safety conclude the paper. Resume En exploitant tous les possibilites des procedes de construction actueIle- ment connus, la realisation de constructions a grande portee n'est pas teIle- ment limitee par la resistance des materiaux mains plut8t par la necessite de garder les deformations dans des limites restreintes. Dans le but de la recherche de moyens techniques permettants d'exclure ou de rendre inoffen- sif les deformations non souhairees, de procedes speciaux de protection des constructions contre les mouvements dynamiques du sol dus aux phenomenes miniers ou aux tremblements de terre sont presentes et analyses.
1.1 Aufgabenstellung und Untersuchungsansatz Bei der Abwicklung einer Bauaufgabe forrnuliert der Planer die aufgabenspezifischen Nutzungsforderungen anschlieBend wahlt der Konstrukteur aus dern Feld der zur Verfugung stehenden Moglich- keiten die der Aufgabenstellung angernessene Losung fur das kon- struktive Gefuge aus. Kennzeichnend fur dieses - vereinfacht dargestellte - arbeits- teilige Vorgehen ist die Trennung der einzelnen Tatigkeiten in fur sich selbstandige Arbeitsbereiche, deren Zusammenhang ledig- lich durch die Reihenfolge der zielgerichteten Planungsschritte gewahrleistet ist. Abhangigkeiten zwischen diesen eigengesetzlichen Bereichen sind in der Regel nur in Richtung auf die Konstruktion, nicht jedoch in urngekehrter Richtung festzustellen. Es stellt sich die Frage, ob bei dieser Arbeitsabfolge optirnale, an den Kriterien der Zweckerfullung und des erforderlichen Auf- wandes zu rnessende Ergebnisse folgerichtig erreichbar sind. Da sich aus der Zweckbestimmung einer Bauaufgabe die nutzungsbe- dingten, qualitativ und quantitativ unterschiedlichen Mindest- forderungen ableiten, bestimmen diese Mindestforderungen erfah- rungsgernaB sehr weitgehend die Auspr gung der Konstruktion. Dagegen erscheint der Sachverhalt unzureichend geklart, welche Nutzungsrnoglichkeiten infolge Uberschreitens dieser indestfor- derungen bei einern bestimmten konstruktiven Aufwand vorhanden sind bzw. bei einern entsprechenden ehraufwand entstehen. Zwar ist eine Unterschreitung dieser indestforderungen funktionell ausgeschlossen, nicht jedoch eine Uberschreitung. In der Untersuchung dieser Zusammenhange ist der Ansatz der vor- liegenden Arbeit zu sehen dieser Ansatz verrneidet die Nachteile der abfolgebedingten Trennung der funktionellen und konstrukti- ven Tatigkeitsbereiche. Wenn auch fur beide Bereiche selbstandige Beitrage erarbeitet werden, so gewahrleisten Zielsetzung und Ergebnis der Untersu- chungen die angestrebte Einheit.
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