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possède toutes les qualités voulues : transparence parfaite, 
au point qu’on ne saurait distinguer une plaque collodion- 
née d’une qui ne l’est pas ; épaisseur constante et exces- 
sivement petite, un trentième de la longueur d’onde de la 
raie du sodium ; sensibilité remarquable ; solidité très 
suffisante pour les expériences. L’épaisseur de la pellicule 
a été mesurée de deux façons : i° par un procédé optique, 
au moyen des anneaux de Newton qui se prêtent si bien 
à la mesure des très petites épaisseurs; 2° par le calcul, 
connaissant à l’avance le volume de matière solide con- 
tenue en solution dans la goutte déposée, et la surface 
qu’elle occupe après son extension sur la lame de verre. 
Les deux méthodes ont conduit à des résultats concordants, 
donnant le chiffre énoncé plus haut. 
Quant à la sensibilité de la pellicule, on l’a vérifiée en 
faisant passer par l’ouverture d’un écran la lumière de 
l’arc électrique : deux minutes suffisent pour obtenir une 
impression très nette. Cette durée est naturellement 
augmentée dans les expériences de M. Wiener, où la 
lumière est affaiblie par la dispersion au moyen d’un 
prisme. 
Comme liquide révélateur, M. Wiener a employé une 
solution de nitrate d’argent et d’acide pyrogallique. 
D’autres compositions ont encore été employées par 
l’habile physicien de Strasbourg pour obtenir une pellicule 
sensible d’une extrême ténuité : ainsi, en déposant chimi- 
quement sur le verre une couche d’argent excessivement 
mince, et soumettant cette couche à l’action de la vapeur 
d’iode, on obtient une pellicule impressionnable qui pré- 
sente les propriétés exigées. 
Examinons maintenant par quel procédé l’on pourra 
réaliser des ondes stationnaires lumineuses, et plaçons- 
nous d’abord au point de vue théorique. Supposons que, 
sur un miroir, on fasse tomber perpendiculairement un 
faisceau de lumière bien homogène, violette, par exemple, 
