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faisceaux sont blancs, ce qui répond au septième ordré 
d'anneaux observés par Newton; après quoi! 
restent toujours blancs, quel que soit l'accroissement d'in- 
clinaison. 
La loi suivant laquelle ces teintes du rayon extraordinaire 
se succèdent, est la même dans tous les azimuts possibles ; 
elles descendent toujours de la même manière dans l’ordre 
des anneaux; mais il y a une grande différence dans l’inten- 
sité des images, selon l’azimut du plan dans lequel on incline 
la lame. La séparation des teintes est la plus complète lors-, 
que cet azimut est de 45°, c’est-à-dire lorsque le-plan d'inci- 
dence du rayon sur la plaque forme, un angle de 45° avec 
la direction du plan primitif de polarisation ; alors le faisceau 
extraordinaire, soit pour l'intensité, soit pour la teinte, ré- 
pond exactement à l'anneau transmis. Chacun d'eux contient 
toutes les molécules lumineuses qui composent l'anneau au- 
quél il appartient : mais lorsqu'on écarte le plan d'incidence 
de cette position pour le ramener vers l'azimut o° ou 90°, la 
section principale du rhomboïde qui sert pour analyser la lu- 
miere, restant toujours dirigée dans le méridien, on voit le 
faisceau extraordinaire perdre peu-à-peu son intensité sans 
changer de teinte, tandis qu’au contraire celle du faisceau or- 
dinaire augmente de plus en plus. Cette augmentation n’est pas 
également sensible sous toutes les incidences : d'abord elle est 
nulle sous l'incidence perpendiculaire, où l'action du premier 
axe n'est pas encore développée. En effet, nous avons vu 
qu'alors les teintes du faisceau ordinaire et du faisceau ex- 
traordinaire n’éprouvent aucune variation lorsqu'on tourne 
la plaque sur son plan, le rhomboïde restant fixe; mais dès 
que l'on incline la plaque, l’action du premier axe commence 
ces! faisceaux 
