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incolores que fournissent les cristaux uniaxes et hiaxes en lames 

 convenablement taillées. 



Nous annoncions dans notre premier travail (') que notre 

 microscope à (leur phi Unes nous permettait, en utilisant un are 

 électrique de 15 ampères sous 110 volts, de projeter des anneaux 

 isocliromaliques <l"uii demi-mètre de rayon. Avec la même source 

 de lumière l'appareil que nous venons de décrire nous a permis 

 d'obtenir, au moyen d'une plaque de ealcite de 1 mm. d'épaisseur, 

 des cercles isochroniatiques de plus de "1 mètres de diamètre. 



Les figures ainsi obtenues sont donc visibles dans les plus 

 grands auditoires. 



La luminosité des projections obtenues est très grande au point 

 que dans notre salle de cours, où nous ne pouvons obtenir qu'une 

 obscurité très imparfaite, il nous est possible de procéder aux 

 démonstrations les plus délicates, comme par exemple la déter- 

 mination du signe optique en lumière convergente par l'emploi 

 du mica quart d'onde. 



Dans un laboratoire où l'on peut réaliser une obscurité com- 

 plète, une lampe \ernst de 50 bougies permet aisément de faire 

 voir à une dizaine de spectateurs toutes les applications de la 

 lumière polarisée convergente. 



Nous ajouterons que notre appareil nous a servi à photogra- 

 phier les principaux phénomènes d'interférence sur plaques 

 autochromes Lumière 9 X 12 et 13 X 18. La netteté des courbes 

 et la fidélité des teintes obtenues nous ont paru ne rien laisser à 

 désirer (*). Ou pourra juger de la netteté par la planche ci-contre, 

 qui est la reproduction réduite de clichés 13 X 18 obtenus au 

 moyen de plaques sensibles orthochromatiques sans interposition 



Enfin le coût extrêmement modique de l'appareil en permettra 

 l'acquisition aux nombreux laboratoires trop mal dotés pour faire 

 l'acquisition des dispositifs très dispendieux actuellement en 

 usage. Les physiciens, autant que les cristallographes et les 



