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 B'C de cette ellipse. On conçoit que la forme et les dimen- 

 sions de la lame de verre étant réglées de la sorte, tous les 

 rayons du faisceau conique RR' réfractés par l'objectif ne 

 cesseront pas de la traverser en totalité pendant sa révo- 

 lution. Une ouverture centrale percée dans la lame per- 

 mettra d'y sertir un anneau de cuivre qui en couvrira le 

 bord intérieur. Dans l'ouverture traversera l'axe de rota- 

 tion DF dont le pignon sera conduit par le mécanisme 

 moteur. A la partie de cette traverse seront fixés sur l'axe 

 deux pivots a et b de direction perpendiculaire à DF; leurs 

 extrémités pénétreront dans deux petites ouvertures qui 

 seront pratiquées à la face intérieure de l'anneau serti 

 dans l'ouverture centrale. De cette manière, il sera facile 

 de faire varier l'inclinaison 7 du disque par rapport à l'axe 

 de rotation, à cause delà ligne des pivots a, b. L'inclinaison 

 sera d'ailleurs réglée au moyen d'une vis de pression K qui 

 taraudera l'extrémité d'une petite pièce de cuivre El, tixée 

 perpendiculairement à la longueur de l'axe. Une lame EG 

 formant ressort, pressera légèrement le disque du côté 

 opposé à la vis, de façon à la faire appuyer contre sa 

 pointe. 



Quel que soit celui des deux procédés décrits que l'on 

 emploiera, il faudra régler la vitesse de rotation de la len- 

 tille excentrique ou de la lame inclinée, de manière que 

 la courbe circulaire décrite par l'image de l'étoile soit 

 fermée. On satisfera aisément à cette condition en réglant 

 la marche du mécanisme moteur au moyen d'un frein. 

 D'après ce que j'ai dit plus haut , après avoir cité les obser- 

 vations sur Sirius , la durée d'une révolution de la lentille 

 ou de la lame ne pourra guère être moindre que O',o4. 

 Désignons par / le temps de cette révolution que l'on dé- 

 duira aisément de la marche du mécanisme, et par n le 



