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 d'autant de zones de 3o"°» de largeur, dont les surfaces sont indiquées au- 

 dessous des trous. Le photomètre était placé à So"". 



» Cette épure montre que l'éclat reste bien sensiblement constant, sauf 

 à l'extrême bord du miroir et dans la zone centrale du projecteur où le 

 charbon négatif produit une occultation tolale ou partielle. 



» Connaissant par cette épure la valeur de l'éclat moyen applicable à 

 chaque zone circulaire et la surface, on en déduit l'intensité lumineuse 

 totale de cette zone ; la somme de ces intensités élémentaires donne, 

 suivant la définition de M. Bourdelles, la puissance lumineuse tolale de 

 l'appareil à grande distance. Dans l'exemple précédent, elle atteint 

 55719000 bougies décimales. Cette puissance est ainsi connue avec une 

 grande précision sans sortir du laboratoire; elle est rendue particulière- 

 ment commode dans le cas des miroirs Mangin par la grande perfection de 

 la taille sphérique des surfaces, c[ui permet d'obtenir sur l'écran d'observa- 

 tion d'excellentes images du cratère. » 



OPTIQUE. — Etude de quelques radiations parla spectroscopie interférentielle. 

 Note de MM. A. Perot et Ch. Fabry, présentée par M. A. Cornu. 



<( Nous avons appliqué notre méthode de spectroscopie interférentielle 

 à l'étude de quelques radiations émises par des vapeurs métalliques por- 

 tées à l'incandescence par la décharge d'une bobine d'induction. Ces 

 radiations ont déjà été examinées par M. Michelson. Nous avons employé 

 soit le dispositif de ce savant (tube à électrodes annulaires), soit celui que 

 M. Hamy a indiqué pour l'illumination des vapeurs de cadmium (tube 

 sans électrodes avec partie rétrécie). 



» Lorsque le spectre de la source lumineuse contient plusieurs raies, 

 la lumière doit être préalablement analysée au moyen d'un prisme, pour 

 séparer et analyser séparément les diverses radiations; à cause de la peti- 

 tesse de la source lumineuse, l'emploi d'une fente n'est pas nécessaire : le 

 point lumineux est placé au foyer d'une lentille, et le faisceau, rendu pa- 

 rallèle, traverse un prisme à sulfure de carbone, puis une seconde lentille 

 qui projette sur la lame d'acier celle des images du tube qui correspond à 

 la radiation que l'on veut étudier. 



» L'expérience consiste alors à examiner l'aspect des anneaux d'inter- 

 férence, en écartant progressivement les deux glaces argentées. Si, par 

 exemple, la radiation examinée est double, on voit, pour un certain écar- 



