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rieur entrerait dans le premier manchon près de l’oculaire 
et se porterait jusqu’à l'objectif en tournant plusieurs fois 
en spirale par l'effet de cloisons convenablement disposées 
autour du tube de la lunette. Parvenu à l'extrémité du tube 
du côté de l'objectif, ce courant reviendrait vers l’oculaire 
par le manchon extérieur également en tournant en spirale 
autour du premier manchon. Un tube flexible en fil métal- 
lique recouvert de caoutchouc amènerait l'air extérieur au 
premier manchon près de l’oculaire, un second tube sem- 
blable aboutissant au second manchon également près de 
l’oculaire emporterait l'air qui aurait circulé autour de la 
lunette. Un aspirateur agissant sur ce second tube, produi- 
rait le courant, et les bouches d’aspiration et de sortie étant 
très loin de l’objectif ne produiraient dans l'air extérieur 
aucun mouvement pouvant nuire à la précision des obser- 
vations. Dans le cas où ce courant d’air produirait de petites 
vibrations, l'observateur l’arrêterait au moment de son pointé, 
et après avoir fait son observation, il remettrait le courant 
en mouvement. Cette disposition que favorise le placement 
de l’oculaire près du centre des mouvements, maintiendra 
certainement et dans tous les cas, le tube de la lunette à 
une température égale dans toutes ses parties et voisine de 
celle de l'air. Le courant d’air pourrait être produit soit par 
un aspirateur mis en mouvement par un moleur, soit par 
un foyer d'appel. Le tube de la lunette avec ses deux 
manchons et son courant d'air serait prolongé avec avan- 
tage un peu au-delà de lobjectif, afin soit d’éviter pour ce 
dernier les rayons du soleil pendant le jour, soit de dimi- 
nuer le rayonnement de cet objectif vers le ciel pendant la 
nuit. 
Tous les mouvements soit de la coupole soit de l'instru- 
ment pourront être commandés de sa place par l’observa- 
teur. C’est là une condition mécanique trop facile à remplir 
pour nous arrêter à la décrire 1ci. 
