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OPTIQUE. — Sur une nouvelk méthode de spectroscopie interférentielle. Note de 

 MM. A. Perot et Ch. Fabrt, présentée par M. A. Cornu. 



« Les franges des lames argentées, que nous avons décrites dans un 

 Mémoire antérieur ('), nous ont conduits à une méthode de spectroscopie 

 interlérenlielle dont nous allons donner le principe. 



» Nous avons montré que, si l'on observe par transmission en lumière 

 monochromatique une lame d'air limitée par deux surfaces de verre faible- 

 ment argentées, on obtient un système de franges comparables à celles des 

 lames minces ordinaires (franges de Newton), mais dont l'aspect est tout 

 particulier à cause du pouvoir réflecteur élevé du verre argenté : chaque 

 frange a l'aspect d'une ligne brillante très fine se détachant sur fond 

 presque complètement obscur. Si la lumière n'est pas nionochromatique, 

 chaque frange deviendra un véritable spectre de la source lumineuse, et la 

 dispersion des spectres ainsi produits sera d'autant plus grande que le 

 numéro d'ordre des franges sera plus élevé. Le système de franges est 

 assimilable aux spectres successifs donnés par un réseau dont le pouvoir 

 de définition serait, il est vrai, médiocre, mais avec lequel on pourrait 

 observer des sj)ectres d'ordre aussi élevé que l'on voudrait. Si la lumière se 

 compose de deux radiations chaque frange sera double, et ce dédoublement 

 ira en s'accentuant à mesure que le numéro d'ordre des franges s'élèvera. 

 Prenons, pour fixer les idées, les deux radiations du sodium dont les longueurs 



d'onde diffèrent d'à peu près j^ en valeur relative i^ — — — j ; le dédou- 



blement est très apparent lorsqu'on arrive à la deux-centième frange 

 (épaisseur d'air o™'",oG), la distance des composantes de chaque frange 

 étant alors ~ de l'intervalle qui sépare deux franges successives. Plus géné- 

 ralement, si l'on arrive à la frange d'ordre n, on jjourra dédoubler une raie 



dont les composantes sont telles que -r^ = ^— • Avec une lame d'air de 5*^^'" 



d'épaisseur, on aura n = 200000 (en supposant >. ^ o^',^), et 



= 10 • 



(■) Comptes rendus, t. CXXllI, p. 802, et Annales de Chimie et de Physique, 

 décembre 1897. 



