HAL Id: jpa-00238011
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Submitted on 1 Jan 1882
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J. FROHLICH. - Neue Modification des Lichtes durch Reflexion an engen Metallgittern (Nouvelle modification
de la lumière par réflexion sur des réseaux métalliques très fins); Ann. der Physik und Chemie, t. XIII, p. 133;
1881
J. Macé de Lépinay
To cite this version:
J. Macé de Lépinay. J. FROHLICH. - Neue Modification des Lichtes durch Reflexion an engen Metallgittern (Nouvelle modification de la lumière par réflexion sur des réseaux métalliques très fins);
Ann. der Physik und Chemie, t. XIII, p. 133; 1881. J. Phys. Theor. Appl., 1882, 1 (1), pp.50-51.
�10.1051/jphystap:01882001005000�. �jpa-00238011�
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J. FROHLICH. - Neue Modification des Lichtes durch Reflexion an engen Metall-
gittern (Nouvelle modification de la lumière par réflexion sur des réseaux mé- talliques très fins); Ann. der Physik und Chemie, t. XIII, p. 133; 1881.
Le
réseau,
tracé sur métal parChapmann (New-York),
avait27880
traitspour t
de pouceanglais.
On ledispose
au centre del’appareil
de AI.Jamin,
les traits étant tantôtverticaux,
tantôthorizontaux. Une
portion
duchamp
delapetite
lunette est éclairéepar la lumière réfléchie sur le
réseau,
unepartie
par cellequi
s’estréfléchie sur les
parties
non striées de laplaque métallique.
I. Dans ces
conditions,
leplan
depolarisation
de la lumière in- cidente étantà 450
duplan d’incidence,
on constate :1 °
Que
les deuxportions
de lafrange
noire ducompensateur
ne sont pas sur le
prolongement
l’une del’autre ;
2°
Que
leplan
depolarisation
rétablien’est pas
le même pour les deuxparties
duchall1p;
la différence atteint 10° environ pour1 =
7°°,
les traits étant verticaux.II. Si l’on vient à faire varier
l’angle ç
depolarisation
de lalumière
incidente,
pour la lumière réfléchie par leréseau, l’angle û
du
plan
depolarisation
rétablie ne satisfaitpoint
à la relationlogique, p. fj2o de la traduction), il faudra, pour obtenir de nouveau deux ombres
égales, employer une quantité de lumière bleue Q’1 difl’érente de Q17 Q’1 > Q1.
Supposons alors Q1 - Q = AQ égal à la quantité de lumière aste nécessaire pour
que l’0153il commence à percevoir la différence des éclairages produits par Q et Q + AQ, AQ’= Q, - Q’ sera aussi la quantité de lumiére bleue nécessaire pour que l’on
puisse apprécier la différence des éclairages produits par Q’ et Q’ + AQ’, et l’on aura
Si donc l’on admet (loi de Bouguer-Masson) que les rapports
AQ,Q AQ’Q’soient tous
les deux constants, ces deux rapports auront des valeurs variables avec la nature de la radiation simpleconsidérée.
Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:01882001005000
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Si méme on
prend ?
= o, on trouve parexemple $ = 504o’
pour i -6o’,
les traits étant verticaux.III. M. Fr5hlich superpose à la
plaque métallique
une lentillede 10m de rayon, le centre des anneaux
produits
coïncidant avecle bord de la surface striée. On constate que les diamètres des
anneaux
qui correspondent
à lapartie polie
et à la surface striéesont notablement différents.
Tous ces
phénomènes
sontinexplicables
dans l’état actuel de lascience. J. MAGE DE LÉPINAY.
E. LOMMEL. 2014 Ueber das Dispersionsgesetz (Sur la loi de dispersion);
Ann. der Physik und Chemie, t. XIII, p. 353; 1881.
La théorie de la lumière
exposée
antérieurement par l’auteur(1)
l’a conduit à la formule de
dispersion suivante, applicable
à tousles cas de
dispersion,
normale ou anormale :Il et
Q
sont deux fonctions de lalongueur d’onde,
définies paret
Dans ces
formules, m , ko, Y
et 2 sontquatre
constantes.03BC
Lorsque l’absorption
estnégligeable,
onpeut
réduire la formule(1) Annalen der Physik und Chcln ie) t. III et IN-; I8i8.