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zur "Geometrischen Elektronenoptik". Die Optik ist in zwei weitgehend voneinander unabhangige Gebiete unter- In die Wellenoptik, die sich mit der Wellennatur der Lichtstrahlung und teilt: den hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erscheinungen wie Interferenz und Beugung befaBt, und in die geometrische Optik, die die Strahlen- gange in brechenden Medien durch Anwendung geometrischer GesetzmaBigkeiten tibersichtlich zu beschreiben sucht, urn hieraus praktische Konsequenzen flIr den Bau optischer Apparate zu ziehen. Wahrend bei der Lichtstrahlung Wellenoptik und geometrische Optik schon seit Jahrhunderten bestehen, ist mit dem Aufbau der entsprecheriden Diszi- plinen bei der Elektronenstrahlung erst vor kaum 10 Jahren begonnen worden. Die Entdeckung, daB auch bei Elektronen Beugungserscheinungen auftreten, gab die Anregung zum Ausbau der Wellenoptik des Elektrons. Die Erkenntnis von BUSCH, daB eine Magnetspule sich in ihrer Wirkung wie eine Linse verhalt, regte die Entwicklung der geometrischen Elektronenoptik an. Es ist eigentlich verwunderlich, daB die geometrische Elektronenoptik, die keines neuen experimentellen Befundes zu ihrer Entwicklung bedurfte, nicht schon Jahrzehnte frtiher ihre Ansbildung erfahren hat, war doch bereits in den Arbeiten HAMILTONB eine unmittelbare theoretische Vorarbeit flIr eine quasi-optische Behandlung von Korpuskelstrahlengangen in Feldem geleistet und wiesen doch die verschiedenen praktischen Anwendungen der Strahlen- gauge mit Korpuskeln den Forscher immer wieder auf die bestehende Analogie hin, wie es in der Entlehnung optischer Bezeichnungen seinen Ausdruck findet. - Selbst die grundlegende Arbeit von BUSCH, die den mathematischen Existenz- beweis der magnetischen Linse brachte, ftihrle noch nicht unmittelbar zum Ansbau der geometrischen Elektronenoptik, wenn sie zweifellos anch Fundament und Antrieb der neueren Entwicklung darstellt.