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E. LOMMEL. — Neue Method zur Messung der Drchung der Polarisationsebene für die Frauenhofer'schen Linien (Nouvelle méthode pour mesurer la rotation du plan de polarisation des raies de Fraunhofer); Wied. Ann., t. XXXVI, p. 73I; 1889

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00238959

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00238959

Submitted on 1 Jan 1889

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E. LOMMEL. - Neue Method zur Messung der Drchung der Polarisationsebene für die Frauenhofer’schen Linien (Nouvelle méthode pour mesurer la rotation du plan de

polarisation des raies de Fraunhofer); Wied. Ann., t.

XXXVI, p. 73I; 1889

C. Daguenet

To cite this version:

C. Daguenet. E. LOMMEL. - Neue Method zur Messung der Drchung der Polarisationsebene für die Frauenhofer’schen Linien (Nouvelle méthode pour mesurer la rotation du plan de polarisation des raies de Fraunhofer); Wied. Ann., t. XXXVI, p. 73I; 1889. J. Phys. Theor. Appl., 1889, 8 (1), pp.288-289.

�10.1051/jphystap:018890080028801�. �jpa-00238959�

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288

La rotation du plan de polarisation est, pour une épaisseur z,

ou, pour 1 mm, D - ~ ; la mesure de la rotation est ainsi ramenée à

>

une mesure de longueur. On trouve :

-- -

La lumière circulaire ou naturelle ne donne rien, mais on observe

des bandes dans la lumière partiellement polarisée; l’appareil peut donc servir de polariscope. Si la troisième face du prisme est polie,

les rayons qui interfèrent sortent du prisme : on peut projeter les

bandes sur un écran.

.

Le faisceau émergent par la seconde face présente aussi des bandes, mais elles sont beaucoup plus pâles que celles obtenues

par réflexion. C. DAGUENET.

E. LOMMEL. 2014 Neue Method zur Messung der Drchung der Polarisationsebene für die Frauenhofer’schen Linien (Nouvelle méthode pour mesurer la rotation du plan de polarisation des raies de Fraunhofer); Wied. Ann., t. XXXVI,

p. 73I; I889.

La Iumière, polarisée par un nicol à £5° sur l’horizon, tombe

sur un biseau de quartz de ;° à d’ouverture dont les arêtes sont

parallèles à l’a~e optique et perpendiculaires à la fente d’un spec- troscope ; elle traverse cette fente, puis rencontre dans le tube du collimateur un second nicol à zj5~ qu’on peut placer parallèlement

ou perpendiculairement au premier. La déviation produite par le quartz est compensée par un prisme en verre. Le spectre se montre

(’) SORET et SARASIN, Arch. de Genève, t. i°III, p. J.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018890080028801

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289 alors sillonné de nombreuses bandes sombres, un peu courbes, obliques par rapport aux raies; il semble ombré de fines hachures.

Lorsqu’on fait tourner de 45° le polariseur, les hachures disparais-

sent ; elles reparaissent par l’interposition, entre le polariseur et

le quartz, d’un corps doué de pouvoir rotatoire. Si alors on essaye de les faire disparaître par une rotation, la dispersion de la sub-

stance fait que la compensation ne s’établit que pour une ou pour

un petit nombre de couleurs; on obtient alors une bande brillante

au milieu des hachures.

Cette bande présente une certaine longueur: aussi, lorsqu’on

veut amener en son milieu la raie que l’on étudie, on fait coïncider

avec cette raie les limites des hachures d’un côté et de l’autre, et

l’on prend la movenne des rotations. Le principal avantage de cette

méthode, c’est qu’au lieu de faire coïncider une raie avec une bande sombre qui la masque complètement, on place cette raie au milieu

d’une bande lumineuse où elle est facilement t visible. Le principe

est le même que celui du polaristrobolnètre de Wild, et l’appareil

peut être employé d’une façon analogue. C. DAGUENET.

E. LOMMEL. 2014 Subjective Interferenzstreifen im objectiven Spectrum (Bandes d’interférence subjectives dans un spectre objectif) ; Wied. Ann., t. XXXVI, p. 729; I889.

On sait que, lorsqu’un faisceau lumineux a traversé une lame suffisamment mince ou a été réfléchi par cette lame, son spectre

est sillonné de bandes d’interférence parallèles aux raies. On

observe des bandes analogues lorsqu’on regarde au travers d’une

lame mince un spectre projeté sur un écran ; elles sont produites

par l’interférence des rayons diffusés par l’écran ; elles ne sont pas noires, leur position change avec celle de l’oeil, et elles deviennent de plus en plus étroites lorsqu’on incline la lame par rapport au rayon visuel.

L’image du spectre vu par réflexion sur la lame est sillonnée de bandes noires. Enfin, si l’on recouvre d’une lame de mica un

spectre projeté sur un écran, on voit deux systèmes de bandes ; les

unes objectives, dues à l’interférence des rayons incidents, con-

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