Annales des Mines (1859, série 5, volume 16) [Image 131]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

24 0

FORMES CRISTALLINES

M. Amici ou d'après ses données : ces instruments possèdent en effet un foyer très-court et ils perdent tout

leur champ lorsque l'épaisseur de la plaque qui leur est soumise dépasse 4 à 5 millimètres. On sait que M. Nôrremberg a adopté une disposition ayant surtout

pour but d'augmenter le champ de la vision (i) ; en modifiant un peu cette disposition, on obtient un appa-

reil qui offre, pour les applications de l'optique à la minéralogie, certains avantages spéciaux que je vais signaler brièvement. Cet appareil, tel qu'il est construit actuellement par M. Henri Soleil, se compose essentiellement d'un pied ordinaire de microscope portant une pile de glaces inclinée, destinée à polariser lalumière par réflexion, et un éclaireur fixé sur une tige creuse qui permet au corps contenant l'objectif et l'oculaire, de monter et de descendre à l'aide d'une tige à crémaillère mue par un petit pignon d'engrenage.

L'éclaireur est formé de trois lentilles biconvexes surmontées par une plaque tournante dont le centre est garni d'une lame de verre mince servant de support aux cristaux, et dont le bord est divisé de manière à pouvoir mesurer les divers azimuts où se trouvent les plans des axes optiques. L'objectif comprend quatre lentilles plan-convexes dont trois à très-court foyer et une à, foyer plus long : il est vissé au bout d'un tuyau dans lequel peut gliàser

un autre tuyau, qui porte à son extrémité supérieure une lentille biconvexe à long foyer servant d'oculaire, et le prisme de Nicol analyseur. (i) Le microscope polarisant de Nerremberg est décrit dans les Krystallojraphisch-optisehe Untersuch,ungen du docteur Jos. Graille' , publiées à Vienne en 1858.

ET PROPRIÉTÉS OPTIQUES DE LA ZOÏSITE, ETC.

241

Le champ maximum de l'instrument, pour des pla-

ques de i à 2 millimètres d'épaisseur, embrasse le premier anneau de chaque système, clans une topaze

mais ce

dont les a,xes ont un écartement dp

qui constipe son principal avantage, c'est que tous les phénomènes de lemniscates et d'anneaux colorés peuvent encore se voir, soit dans des plaques trèsépaisses, soit dansdes lames. minces fixées entre deux . prismes de plus de 6o°, aymat une hauteur de 2 centimètres. Cette précieuse faculté m'a fourni la solution d'un problème que je m'étais proposé depuis longtemps, et qui consistait à mesurer l'écartement des axes optiques dans des lames trop petites, trop minces, ou trop fai-

blement biréfringentes pour admettre l'emploi des procédés ordinaires. Dans ce but, M. Soleil a exécuté une plate-forme circulaire percée d'un trou central d'environ 15 mill. de diamètre et pouvant s'ajuster au-dessus de l'éclaireur; cette plate-forme porte un demicercle vertical gradué sur lequel se meut un index muni d'un vernier qui sert à apprécier les degrés et les demidegrés. L'axe du bouton auquel est fixé l'index, est, comme dans le goniomètre dc Wollaston, creusé de manière à laisser passer une tige mobile à frottement

doux, terminée intérieurement par un support de forme variable : ce support est tantôt une petite pince à ressort, tantôt un anneau de cuivre dans lequel peut tourner librement un disque de verre mince dont le mouvement permet de diriger dans tous les azimuts le plan des axes optiques de la lame biréfringente. Pour mesurer l'écartement de ces axes, on choisit une plaque normale à leur bissectrice, et l'on dispose le plan dans lequel ils sont compris, perpendiculairement à la tige du support central; cette tige faisant elle-môme un