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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Notions générales sur les microscopes (p.3)
- Série A pour microphotographie (p.11)
- Série B : microscope universel (p.13)
- Série C et série CC (p.15)
- Série D (p.17)
- Série DD (p.19)
- Série F (p.21)
- Série G : nouveau microscope de voyage (p.23)
- Série H : Microscope binoculaire à un seul objectif (p.25)
- Série HH (p.25)
- Série AM pour minéralogie (p.27)
- Série DM Microscope simplifié pour minéralogiste (p.29)
- Microscope binoculaire de dissection (p.31)
- Nouveau microscope de dissection n° 1 pouvant être complété avec les dispositifs binoculaires et monoculaires à prismes (p.33)
- Microscope de dissection n° 3 (p.35)
- Microscope de dissection n° 5 (p.35)
- Microscope à main pour démonstration (p.37)
- Principales loupes de grossissement pour les microscopes de dissection (p.37)
- Appareils d'éclairage (p.39)
- Revolvers porte-objectifs (p.43)
- Marqueur à pointe de diamant (p.43)
- Oculaire de démonstration (p.43)
- Platine à chariot (p.44)
- Ultramicroscope à condensateur catoptrique (p.45)
- Chambre claire Abbe-Apathy (p.46)
- Compte-globules du sang de Thoma (p.47)
- Hémomètre de Fleischi (p.47)
- Saccharimètre (p.47)
- Appareil universel pour la microphotographie e la photographie ordinaire, reproduction macrophotographie, etc. (p.49)
- Microscope pour la métallographie (p.51)
- Dernière image
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Fig. 1 - Marche des rayons dans le microscope et dans le système optique destiné à éclairer la préparation (p.2)
- Fig. 2 Marche d'un rayon depuis le dernier milieu du condensateur, jusqu'à l'objet et depuis l'objet jusqu'au premier milieu de l'objectif (p.3)
- Fig. 3 Notions d'optiques géométriques (p.4)
- Tableaux : objectifs et oculaires (p.7)
- Fig. 2 - Monture Aa (p.10)
- Fig. 3 - Monture Bb (p.12)
- Fig. 4 - Monture Cb (p.14)
- Fig. 5 - Monture Da (p.16)
- Fig. 6 - Monture DDb (p.18)
- Fig. 7 - Monture Fd (p.20)
- Fig. 8 Monture G (p.22)
- Fig. 9 (1) Monture Ha (p.24)
- Fig. 10 Série A Ma (p.26)
- Fig. 11 Monture Dma (p.28)
- Fig. 12 Microscope binoculaire de dissection (p.30)
- Fig. 13 Microscope de dissection n° 1, avec dispositif binoculaire à prismes (p.32)
- Fig. 14 Microscope de dissection n° 3, avec dispositif monoculaire à prismes (p.34)
- Fig. 15 - Microscope de dissection n° 5 (p.36)
- Fig. 16 Microscope à main pour démonstration (p.36)
- Fig. 17 à 20 Loupes de grossissement pour les microscopes de dissection (p.37)
- Fig. 1 Monture B dans son étui de voyage (p.38)
- Fig. 21 - Grand appareil d'éclairage de Abbe (p.39)
- Fig. 22 Condensateur double, ouverture numérique (p.40)
- Fig. 23 Diaphragme-cylindre à iris (p.40)
- Fig. 24 - Condensateur aplanétique et achromatique, ouverture numérique (p.41)
- Fig. 25 Condensateur paraboloïde, avec diaphragme iris, pour appareil Abbe C et D (p.41)
- Fig. 26 Condensateur paraboloïde, sans diaphragme iris, pour appareil Abbe C et B (p.41)
- Fig. 27 Lentille d'éclairage (p.42)
- Fig. 28 Eclaireur pour les objets opaques (p.42)
- Fig. 29 Revolver pour rois objectifs (p.43)
- Fig. 30 Oculaire de démonstration (p.43)
- Fig. 1 Platine à chariot (p.44)
- Fig. 33 - Chambre claire Abbe-Apathy (p.46)
- Fig. 34 - Saccharimètre (p.47)
- Figure 36 à 38 Appareil universel pour la microphotographie e la photographie ordinaire, reproduction macrophotographie, etc. (p.48)
- Fig. 40 - Microscope complet pour la métallographie (p.51)
- Dernière image
3
Notions Générales sur les Microscopes
La figure i indique la marche des rayons dans le microscope et dans le système optique destiné à éclairer la préparation.
La fig-ure 2 indique, agrandie, la marche d’un rayon, depuis le dernier, milieu du condensateur, jusqu’à l’objet et depuis l’objet jusqu’au premier milieu de l’objectif.
Les rayons, pour arriver à la préparation, traversent successivement: l’air avant et après réflexion sur le miroir;
Le condensateur ;
:tif
!\2I • n2 Milieu interposa
iNW rij Couvre objet
j"- "-^Ui 1 n Milieu entourant l*o 1
, y^£\ n' Ÿorta objet
| n." Milieu interposé
Xr\ n'" Condensateur
et le porte-objet ;
La plaque porte-objet ;
Le milieu entourant l’objet.
Les rayons provenant d’un bjet P°int de la préparation traversent successivement :
Le milieu entourant l’objet ;
Le couvre-objet ;
Le milieu interposé entre le couvre-objet et l’objectif ; L’objectif; L’oculaire.
Les « milieux interposés » sont de nature différente, suivant les cas ; les plus employés sont : l’air, l’eau, l’huile de cèdre. Les O objectifs correspondants sont dits : à sec, à l’eau, à J fjJ. Ât immersion homogène. Il faut naturellement toujours utiliser un objectif dans les conditions d’emploi pour lesquelles il est prévu.
La distance entre le plan focal postérieur de l’objectif et le plan focal antérieur de l’oculaire (distance A de la fig. 1), se nomme « intervalle optique » entre les deux systèmes partiels objectif et oculaire.
La distance entre le plan d’appui de l’objectif, sur la monture, et le plan d’appui de l’oculaire, sur la monture (distance T de la fig. 1), se nomme la longueur de tube.
Le calcul est établi en donnant à la distance T une valeur de 160 %. Il faut donc, pour l’observation, amener les appuis à être réellement à 160 %, sauf modification comme nous le verrons plus loin. Dans ce but, le tube coulissant portant l’oculaire est gradué en millimètres et chiffré, les chiffres indiquant, pour chaque tirage, la distance d’appuis correspondante ; donc, normalement, 160 %. Lorsque l’on introduit une monture à revolver entre l’appui de l’extrémité inférieure du tube porte-objectit et l’appui de l’objectif, on écarte ces deux appuis d’une distance de i5 %, la distance entre l’appui inférieur du tube et l’appui de l’oculaire ne doit plus être que de 145 % et on amènera la division du coulant de l’oculaire à marquer 145 %.
Les calculs d’optique sont faits en supposant une épaisseur de lamelle couvre-objet de 16 centièmes de millimètre (ommi6). Si l’on emploie un objectif à sec fort (à partir du N° 5), il faut pour que l’image soit bonne avec 160 %, que le couvre-objet ait bien ommi6 et si la lamelle utilisée a une épaisseur différente la meilleur image est obtenue, non plus pour un tirage de 160 %, mais, avec un couvre-objet plus mince, pour un tirage supérieur à 160 %, c’est-à-dire obtenu en sortant le tube porte-oculaire et avec un couvre-objet plus épais, pour un tirage inférieur à 160 %, c’est-à-dire obtenu en rentrant le tube porte-oculaire. Une meilleure correction de la variation d’épaisseur des lamelles couvre-objets est obtenue en maintenant le tirage à 160 % et en employant des objectifs à correction.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 96,76 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Notions Générales sur les Microscopes
La figure i indique la marche des rayons dans le microscope et dans le système optique destiné à éclairer la préparation.
La fig-ure 2 indique, agrandie, la marche d’un rayon, depuis le dernier, milieu du condensateur, jusqu’à l’objet et depuis l’objet jusqu’au premier milieu de l’objectif.
Les rayons, pour arriver à la préparation, traversent successivement: l’air avant et après réflexion sur le miroir;
Le condensateur ;
:tif
!\2I • n2 Milieu interposa
iNW rij Couvre objet
j"- "-^Ui 1 n Milieu entourant l*o 1
, y^£\ n' Ÿorta objet
| n." Milieu interposé
Xr\ n'" Condensateur
et le porte-objet ;
La plaque porte-objet ;
Le milieu entourant l’objet.
Les rayons provenant d’un bjet P°int de la préparation traversent successivement :
Le milieu entourant l’objet ;
Le couvre-objet ;
Le milieu interposé entre le couvre-objet et l’objectif ; L’objectif; L’oculaire.
Les « milieux interposés » sont de nature différente, suivant les cas ; les plus employés sont : l’air, l’eau, l’huile de cèdre. Les O objectifs correspondants sont dits : à sec, à l’eau, à J fjJ. Ât immersion homogène. Il faut naturellement toujours utiliser un objectif dans les conditions d’emploi pour lesquelles il est prévu.
La distance entre le plan focal postérieur de l’objectif et le plan focal antérieur de l’oculaire (distance A de la fig. 1), se nomme « intervalle optique » entre les deux systèmes partiels objectif et oculaire.
La distance entre le plan d’appui de l’objectif, sur la monture, et le plan d’appui de l’oculaire, sur la monture (distance T de la fig. 1), se nomme la longueur de tube.
Le calcul est établi en donnant à la distance T une valeur de 160 %. Il faut donc, pour l’observation, amener les appuis à être réellement à 160 %, sauf modification comme nous le verrons plus loin. Dans ce but, le tube coulissant portant l’oculaire est gradué en millimètres et chiffré, les chiffres indiquant, pour chaque tirage, la distance d’appuis correspondante ; donc, normalement, 160 %. Lorsque l’on introduit une monture à revolver entre l’appui de l’extrémité inférieure du tube porte-objectit et l’appui de l’objectif, on écarte ces deux appuis d’une distance de i5 %, la distance entre l’appui inférieur du tube et l’appui de l’oculaire ne doit plus être que de 145 % et on amènera la division du coulant de l’oculaire à marquer 145 %.
Les calculs d’optique sont faits en supposant une épaisseur de lamelle couvre-objet de 16 centièmes de millimètre (ommi6). Si l’on emploie un objectif à sec fort (à partir du N° 5), il faut pour que l’image soit bonne avec 160 %, que le couvre-objet ait bien ommi6 et si la lamelle utilisée a une épaisseur différente la meilleur image est obtenue, non plus pour un tirage de 160 %, mais, avec un couvre-objet plus mince, pour un tirage supérieur à 160 %, c’est-à-dire obtenu en sortant le tube porte-oculaire et avec un couvre-objet plus épais, pour un tirage inférieur à 160 %, c’est-à-dire obtenu en rentrant le tube porte-oculaire. Une meilleure correction de la variation d’épaisseur des lamelles couvre-objets est obtenue en maintenant le tirage à 160 % et en employant des objectifs à correction.
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