Annales des Mines (1864, série 6, volume 6)
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MÉMOIRE SUR L'EMPLOI
sitées par ces manipulations ne sont bien remplies ni par le microscope d'Amici, dont le foyer est très-court, ni par celui de Nôrrenberg, décrit par M. Bertin. Voici en quoi consiste l'instrument à l'aide duquel j'ai obtenu les nombreux résultats que j'ai déjà publiés. S'il s'agit d'un cristal à un axe ou d'un cristal à deux axes optiques, dont l'écartement dans l'air ne dépasse pas 1300, l'appareil est placé verticalement comme un microscope ordinaire (v,oy. fig s Pl. VI). P est une pile de neuf ou dix
glaces minces montées sur un fond noir et polarisant par réflexion la lumière que leur renvoie le miroir M; E est un éclaireur ou épanouisseur composé de trois lentilles biconvexes de 4o millimètres de foyer sur 53 millimètres de diamètre assemblées presque au contact ; D est une plaque tournante circulaire portant au centre une glace mince de 24 à 5.5 millimètres de diamètre, et sur ses bords des divisions de 2 en 2 degrés qui servent à orienter le plan des axes optiques ou leurs bissectrices, par rapport au plan de polarisation ; cette plaque, sur laquelle repose le cristal, à observer, s'ajuste dans le support K au-dessus de l'éclaireur; 0 est un objectif composé de quatre lentilles dont les trois inférieures sont plan-convexes avec de S dimensions respectives de 24"'0.7 de foyer sur 15mm.8 de diamètre, 33 millimètres de foyer sur 20 millimètres de diamètre, 67m.7 de foyer sur 27 millimètres de diamètre, et dont la quatrième, biconvexe, a le même foyer et le même diamètre que les trois lentilles de l'éclaireur; en m se trouve un micromètre gravé sur verre et offrant des divisions espacées de s millimètre, avec une petite croix au centre (5), ou un simple réticule composé de deux (*) Un micromètre convenablement centré est préférable aux fils croisés, car les divisions qu'il porte servent à vérifier immédiatement
si une plaque ayant deux axes optiques dont l'écarternent apparent dans l'air ne dépasse pas .120 à 122 degrés est bien normale à leur bissectrice ; il suffit en effet pour cela que le sommet de la
DU MICROSCOPE POLARISANT.
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fils rectangulaires dont le point de croisement coïncide avec l'axe du microscope; I est une lentille biconvexe de 67 millimètres de foyer sur 33 millimètres de diamètre, faisant fonction d'oculaire; N est un prisme de Nicol servant d'analyseur (5). Pour mettre l'oculaire au point de chaque observateur, le tube qui contient cet oculaire et l'analyseur glisse à frottement doux dans le tube extérieur où sont fixés l'objectif et le micromètre; le tout peut être éloigné ou rapproché de la plaque tournante D, à l'aide de la tige à crémaillère T et du bouton B. On aura une idée de la longueur du foyer de l'instrument lorsqu'on saura qu'une
lame de quartz de 1/2 millimètre d'épaisseur, fortement oblique à l'axe et montée entre deux prismes de verre de 66 degrés, formant ensemble un parallélipipède de 2,centimètres de hauteur, laisse voir quatre anneaux traversés par une croix d'un noir bleuâtre. Quant à son champ de vision, il est suffisant pour qu'une topaze blanche du Brésil, ayant ses axes optiques écartés d'environ 121 degrés, montre complètement l'anneau central et la barre transversale de chaque - système courbe qui traverse chaque système d'anneaux, quand le plan des axes est à 45 degrés du plan de polarisation, occupe la même division à droite et à gauche du centre. Ces divisions peuvent également mettre en évidence, par la position successive des anneaux et des hyperboles, la différence de marche que présentent les axes optiques situés dans le plan de symétrie des cristaux du système clinorhombique, lorsque leurs bissectrices éprouvent une dispersion notable sous l'influence de la chaleur ; ainsi elles montrent qu'en chauffant légèrement une plaque de gypse, l'hyperbole de l'un des systèmes d'anneaux se rapproche beaucoup plus vite du centre que l'hyperbole de l'autre système, de sorte que si une pareille plaque à été travaillée pour être normale à la bissectrice aiguë des axes
jaunes, par exemple, elle ne l'est plus rigoureusement dès que la température diffère de celle où elle a été taillée.
(5) D'après cette disposition, le plan primitif de polarisation du microscope est toujours celui qui contient à la fois l'axe de l'instrument et le rayon réfléchi par le miroir éclaireur 1\1. (**) Quoique la pile de glace employée comme polariseur fournisse