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déviations opérées dans leurs directions , à leur passage. Il 
continue ce mode d'examen, en recherchant l'influence mu= 
tuelle de deux , trois, etc. rayons diffraclés ; et il procède 
comme suit: 
Il place devant un de ses réseaux deux écrans , situés 
dans un même plan vertical, et rigoureusement rectilignes 
dans leurs deux bords parallèles et très-rapprochés l’un de 
l'autre. Au moyen de ces deux écrans, il couvre d’abord 
tous les intervalles du réseau, à l'exception d’un seul. Alors 
on voit paroître (ainsi qu’on pouvoit le prévoir ) les mêmes, 
spectres qu'auroit produit une ouverture unique, de même 
largeur que l'intervalle. Ces spectres sont de l'espèce que 
l'auteur a nommés externes. 
Il fait mouvoir ensuite de côté l'un des écrans , de ma- 
nière que deux des intervalles du réseau soient découverts. 
Alors deux rayons arrivent diffractés sur l’objecuf, et l'on 
voit l'espèce de spectres appelés par l’auteur moyens impar- 
faits ; on les voit en même temps que les jee * 
Il écarte ensuite l'écran mobile jusqu’a-ce que la lumière 
passe par trois intervalles des fils du réseau , et qu’ainsi trois 
traits diffractés arrivent sur l'objectif. Alors on voit un troi- 
sième ordre de spectres, que l’auteur nomme internes , et 
qui paroissent simultanément avec ceux des deux ordres pré- 
cédens. 
Avec quatre rayons diffractés on voit les trois classes de 
spectres ; mais les internes sont sensiblement plus étroits 
que dans le cas des deux rayons. Avec cinq rayons, ils 
le sont encore davantage ; et les spectres moyens changent 
peu. Avec six rayons, les externes sont plus petits qu'avec 
cinq ; avec sept, plus petits qu'avec six ; et ainsi de suite, 
jusqu'à-ce qu’enfin on ne peut plus les distinguer, et on ne 
voit plus qu'une ligne claire sans couleurs, et telle qu'on la 
verroit s'il n'y avoit point de réseau interposé entre l'hé- 
