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De plus, en y ajoutant les dispositions que nous avons indi- 
quées précédemment pour faire disparaître les équations 
personnelles, il peut servir de machine parallactique. C’est 
donc un instrument qui réunit tous les autres instruments 
de l'astronomie. 
En général, quand deux collimateurs doivent être visés 
’un sur l'autre, on peut remplacer lun deux par un 
miroir, en observant avec le second collimateur, l’image 
réfléchie des fils sur le miroir qui remplace le premier 
collimateur. Cela ne change rien aux diverses vérifica- 
ions de collimation ou d’inclinaison auxquelles ils sont 
destinés. Ainsi on peut remplacer l’un des collimateurs 
A et B par un miroir. | 
Mais de tous les collimateurs, celui qu'il est le plus avan- 
tageux de remplacer par un miroir, est celui de axe hori- 
zontal de la lunette de l'instrument. Ce miroir peut alors 
être placé très près du milieu de cet axe horizontal (a). Il 
se trouve alors invariablement lié au corps même de la lu- 
nette, et peut donner la vraie inclinaison del’axe, c’est-à-dire 
celle du milieu de cet axe, tandis qu’un collimateur dont 
l’objectif serait dans un des tourillons et le réticule dans 
l’autre, ne servirait qu’à faire convaître les variations de 
hauteur de ces tourillons, lesquelles, à cause des anomalies 
des flexions de l’axe qui est composé de pièces hétérogènes 
et de diamètre variable, peuvent être très différentes des 
(a) Il peut être presque sensiblement à ce milieu même si l’o- 
culaire est au centre des mouvements de l'instrument, et dans 
le cas où la lunette est portée par son centre, il pourrait sans 
intercepter le cône des rayons allant de l'objectif à l'oculaire, 
n'être éloigné du milieu de cet axe horizontal que du quart du 
diamètre de l'objectif environ. On peut même le former de deux 
miroirs demi-circulaires, placés l’un d’un côté de ce cône de 
rayons, l’autre du côté opposé, et réglés parallèlement de ma- 
nière à réfléchir dans le même sens. 
