LA PROPAGATION DE LA LUMIERE. 
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les ondes qui le traversent, la marche des deux fais- 
ceaux cessera d’être identique dès que l’eau de l’un des 
tubes sera mise en mouvement ou, mieux encore, dès que 
l’eau des deux tubes circulera avec une vitesse v connue, 
en sens inverse : marchant, en T,, dans le sens de la 
propagation lumineuse, et en sens contraire dans T 2 ; 
l’avance d'une part, le retard de l’autre s’ajouteront pour 
établir une différence de marche entre les deux faisceaux. 
On peut en calculer la valeur, en partant de la formule 
de Fresnel, en déduire le déplacement de la frange bril- 
lante centrale qui en est une conséquence nécessaire, et 
comparer cette indication du calcul au déplacement qui se 
produit effectivement. 
Toutefois, en procédant ainsi, on s’exposerait à de mul- 
tiples causes d’erreur; il est nécessaire de compléter par 
quelques détails cette description sommaire. 
Indépendamment de la circulation de l’eau dans les 
tubes, des variations inégales de la température ou de la 
pression peuvent aussi amener des différences de marche 
qu’il faut prévenir ou annuler. De plus, il convient, pour 
rendre les visées plus sûres, que la frange dont on veut 
observer le déplacement, soit suffisamment large. Enfin, 
comme il s’agit — nous venons de le dire — non seule- 
ment de constater l’existence du déplacement, mais d’en 
mesurer la grandeur, l’appareil doit être muni d’un sys- 
tème micrométrique convenable. 
Voici d’abord comment Fizeau prévient le trouble que 
pourraient jeter dans l’expérience les variations inégales 
de la température et de la pression : il conduit les deux 
faisceaux par des chemins où ils rencontreront tous deux 
les mêmes influences, à part celle de la circulation du 
liquide seule. A cet effet, il remplace la lentille L' par une 
lunette analogue à celle qui lui a servi dans ses recherches 
sur la vitesse de propagation de la lumière : la source S 
est placée en dehors de l’axe des appareils; sa lumière 
pénètre dans la lunette par une fenêtre découpée dans son 
