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ET LES APPAREILS INTERFÉRENTIELS DE M. BARUS 
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a 
franges en S bien dessiné et faisons tourner l’un 
des miroirs de façon à conserver les franges, tout 
en diminuant progressivement la largeur du fais- 
ceau commun. Quand il n'y a plus de faisceau 
commun, les franges persistent'. Quand une bande 
noire sépare les deux faisceaux légèrement 
divergents, les franges 
en Ssontencore visibles 
dans cette bande tou- 
jours à lamême place et 
à peu près de même 
largeur : elles se prolon- 
gent dans l’un et l'autre 
faisceau. On a, propre- 
ment, l'aspect repré- 
senté par la figure 2, 
Le faisceau M, produit 
des interférences dans 
le faisceau M, qu’il ne 
touche pas, et inverse- 
ment. M, et M, interfèrent dans la bande noire 
où ts ne pénètrent pas. 
En l'absence dé toute théorie, je prends les 
mots toucher et pénétrer dans leur acception or- 
dinaire. 
La même cause n’intervient-elle pas dans les 
interférences signalées par M. Barus? N'y a-t-il 
pas, dans les deux cas,une sorte de prolongement 
des lignes d’interférence hors des limites du 
champ que les théories admises prétendent à 
tort lui assigner ? 
D'autre part, le fonctionnement parfait des 
réseaux que connait bien M. Barus et dont les 
traits ont,dans bien des cas,une équidistance de 
l’ordre de 1/500 de millimètre nous impose de 
reculer au-dessous de cette limite la distance 
maxima à laquelle peut exister une dépendance 
dés phases pour les vibrations de deux points 
sources voisins. 
Il était nécessaire de poser ces restrictions; il 
serait à souhaiter qu'elles amènent à fournir 
l’explication satisfaisante des phénomènes. 
Si l’un des spectres est, par rapport à l’autre, 
à la fois retourné et rabattu, le lieu des franges 
doit être le rectangle »npq (fig. 1) commun aux 
Fig. 2.— franges en S. 
_deux bandes déjà trouvées, C’est ce que montre 
l’expérience | Publ. 1917, p. 74]. 
La figure 3 représente 2 spectres croisés VR, 
V'R'’ dont les raies D, et D, sont superposées. Les 
flèches auxsommets VV'des rectangles indiquent 
la direction des axes longitudinal et transverse.Il 
ne peut yavoir interférence tout le long de ladia- 

1. Cette expérience, que je crois inédite,est étudiée dans le 
volume « Interférences et Diffraction », actuellement en pré- 
paration, volume qui doit faire partie de la « Bibliothèque de 
gonale verticale du rectangle MNPQ parce queles 
rayons concourant en un pointde cette diagonale 
ne sont pas tous isogènes. Le long de la diago- 
nale MQ l’interférence existe. Elle est possible 
parce que, en chaque point, ily a identité de 
couleur etisogénéité. Les rayons interférant au 
voisinage du sommet Q sont issus de la partie 
supérieure de la fente, ceux interférant au voisi 
nage de M, de la partie inférieure | Publ. 1917, 

Fig. 3. — Spectres croisés dont les raies D, et D, 
sont superposées, 
p. 74]. De M à Q la couleur varie {dans l’ordre 
violet-rouge,et le point correspondant de la fente 
du bas au haut. 
Sans le vouloir et par suite de défauts de mon- 
tasge, M. Barus a superposé deux spectres directs 
dont les axes vertical et horizontal ne pouvaient 
pas être amenés à la fois en coïncidence. Le pa- 
rallélisme des axes verticaux détruisait le paral- 
lélisme des axeshorizontaux et inversement.Cela 
revient à dire que les droites dites axe vertical 
et axe horizontal dans l’un au moins des deux 
spectres n'étaient pas perpendiculaires. Les spec- 
tres étant directs, le lieu d'interférence était 
réduit à une bande étroite verticale autour des 
axes verticaux amenés en coïncidence. Les fran- 
ges disparaissaient si on superposait les axes 
horizontaux | Publ. 1916, p. 15]. 
Comment réaliser ces diverses superpositions 
de spectres ? M. Barus nous fournit une grande - 
variété de dispositifs. Ils sont tous d'un réglage 
délicat et nécessitent un matériel de laboratoire 
spécialement adapté: chariots à vis micromé- 
trique, supports de lames à trois rotations indé- 
pendantes, ete.Je citerai les suivants, pris parmi 
les plus simples (fig. 4). La lumière S est tou- 
l'Ingénieur etdu Physicien », œuvre magistrale de M. Bouasse. | jours supposée issue d’un collimateur et reçue en 
