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Gliederung

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile, wobei keine Schwerpunkte auf die Darstellung von Grundlageninformationen gelegt wurden. Entsprechende Informationen sind der einschlägigen Literatur zu entnehmen. Weitere spezifische Informationen zum RING Effekt sind den Literaturverweisen im Abschnitt 2.2 zu entnehmen.

Im ersten Teil ,,Hintergrund und Theorie `` werden die Grundlagen vermittelt und bereits geleistete Forschungsarbeit im Rahmen einer Literaturrecherche des RING Effektes diskutiert. Die daraus resultierenden Annahme, daß Rotations RAMAN Streuung (RRS) von Licht an Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen den maßgeblichen Beitrag zum RING Effekt liefert, führt zu der Beschreibung der physikalischen Grundlagen und Eigenschaften dieser Art von Lichtstreuung.

Im zweiten Teil ,,Strahlungstransport `` wird das integrale Strahlungstransportmodell (STM) definiert, welches der elastischen- und inelastischen Streuung Rechnung trägt. Weiterhin wird ein Lösungsschema der so definierten Strahlungstransportgleichung entwickelt. Dieses Modell wurde in das STM gometran eingebunden. Es folgt daher eine Beschreibung dieses speziellen Modells. 5pt

Zwecks Kompensation der spektralen Strukturen des RING Effekt werden sogenannte RING Referenz Spektren gemessen. Zunächst wird daher die Meßmethode erläutert und, basierend auf theoretischen Überlegungen, verschiedene Annahmen kritisch hinterfragt. Ein einfaches Schema zur Generierung von Modell RING Referenz Spektren wird hiernach vorgestellt. Die Validation dient zwei verschiedenen Zwecken: zum einen wird vergleichend geprüft, ob und wie Modelldaten bezüglich unterschiedlicher Modell- und Experimentaldaten abweichen. Zum anderen zeigt sich hier, besonders im Vergleich zu Experimentaldaten, wie gut die Annahme zutrifft, daß RRS den Hauptbeitrag des RING Effektes ausmacht.

Im dritten Teil ,,Anwendung `` kommen die definierten RING Referenz Spektren in der Auswertung von Spurengasen zum Einsatz. Basierend auf einer erfolgreichen Validation wird zunächst ein Methode vorgestellt, welche beide Auffüllungsformen (die Auffüllung von solaren FRAUNHOFERlinien sowie der Gasabsorptionslinien) voneinander trennen kann. Diese Methode wird auf sowohl Modell- als auch auf Experimentaldaten angewendet. Sie soll in beiden Fällen den Spurengasgehalt in den RING Referenz Spektren nachweisen. Bei Erfolg bietet sie durch ihre Transformationseigenschaften die Möglichkeit, auch als Parameterisierungmethode in der Spurengasauswertung eingesetzt zu werden.

Ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit ist die Quantifizierung von Fehlern beim Einsatz von verschiedenen RING Referenz Spektren. Daher werden verschiedene Tests durchgeführt, die zum einen das Ziel haben, den absoluten Fehler in Modellrechnungen zu bestimmen, zum anderen zeigen sollen, welche relativen Abweichungen entstehen, wenn verschiedene Spektren auf Experimentaldaten angewendet werden.

Im ,,Anhang `` werden einige diese Arbeit begleitende Informationen gegeben. Hierzu gehören unter anderem die für die Modellierung genutzten Eingangsdaten, wie z.B. das Sonnenspektrum und spektroskopische Parameter.



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Marco Vountas