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par inflexion à rintoi'ieur de la préparation une 

 déviation de leur diiection primitive et ces rayons 

 infléchis sont ceux qui entrent dans le microscope. 

 La lentille-miroir du condensateur projeté une image 

 lumineuse intense de la surface de la préparation. 

 Cette dernière doit toujours être à distance égale de 

 la deuxième surface {)lane du condensateur, puisque 

 l'éloignement de la source lumineuse est sans impor- 

 tance en raison de la faible distance focale du con- 

 densateur. On remplit cette condition par l'emploi 

 d'un porte-objet d'épaisseur déterminée (2mm.). Si 

 cette condition n'est pas remplie, l'effet du condensa- 

 teur est imparfait, et l'on n'aperçoit plus par exemple 

 les petites parties ultramicroscopiques dans le sang 

 humain. Cette circonstance conduisit à la construc- 

 tion B léû:èrement différente d'un condensateur à 

 mii'oir. Cet autre condensateur est représenté par la 

 fig. 4. Ici la lentille-miroir est i-emplacée par un 

 verre ayant la forme d'un cône tronqué. La marche 

 des rayons à l'intérieur de ce tronc de cône est repré- 

 sentée dans la lig. i. 



Les rayons lumineux qui frappent ici l'objet sont 

 moins concentrés et il est par conséquent inutile 

 d'avoir un porte-ol)jet d une épaisseur déterminée. 

 On peut employer avec un égal avantage des [)orte- 

 objets d'une épaisseur de 1 à 2, 5mm. L'emploi de 

 ces condensateurs est surtout recommandé dans le 

 cas où l'on dispose de sources lumineuses d'intensité 

 suffisante. 



Le premier condensateur, A, donne de bons résul- 

 tats non seulement avec la lumière solaire et la 

 lumière de l'arc électrique, mais aussi avec les 



