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de deux ou trois dixièmes de millimètre seulement. 
Lorsque l’atmosphère était très agitée, je pouvais parfois 
obtenir des géminations complètes (lignes avec points plus 
gros) au moyen d’erreurs focales de 1 dixième de milli- 
mètre. Le même jour, avec des lignes noires très fines et 
de forts grossissements, je ne pus parvenir à mettre au 
point ; les lignes se dédoublaient constamment. 
Tous ceux qui ont observé savent qu’il est bien difficile 
d’obtenir de très bonnes définitions. Ceci tient à deux 
causes qui n’ont pas toujours été assez mises en relief. La 
première, c’est que l’agitation des couches d’air dans les 
régions supérieures n’est jamais nulle. La densité du 
milieu atmosphérique change donc à chaque instant. Dans 
ces conditions, il est absolument impossible de mettre au 
point d’une façon exacte ; il se produit ce que les Anglais 
appellent un bouillonnement . L’agitation des couches d’air 
cessant, la lunette qu’on a dérangée n’est plus au point. De 
là, les dédoublements observés. Enfin, cette agitation fait 
quelquefois varier l’emplacement de la ligne noire, et l’œil, 
voyant les deux positions extrêmes, croit à un dédouble- 
ment réel. Ce dernier cas se présente très souvent. 
Une seconde cause non moins importante, trouve son 
origine dans notre organisme lui-même. De même que 
notre oreille ne peut percevoir un bruit très faible qu’à 
intervalles réguliers, de même notre cristallin ne peut 
rester dans un état de tension perpétuelle. Cela est si vrai 
qu’il suffit d’avoir fait quelques études micrographiques 
pour avoir constaté que le point change pendant le cours 
d’une observation. Personne ne penserait à en chercher la 
cause dans un déplacement de l’objet sur la platine du 
microscope ! Il suffit d’attendre un instant et la vision 
revient, d’ailleurs, aussi nette qu’auparavant. Notre cristal- 
lin est donc soumis, dans le phénomène de l’accommoda- 
tion, à une série d’oscillations périodiques d’amplitude 
sensiblement égale. 
Il me resterait à expliquer des particularités très 
