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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- Condensateurs pour éclairage des préparations (p.3)
- Lentille convergente, le collecteur (p.3)
- Lentille convergente à diaphragme-iris (p.4)
- Arc électrique, Système collecteur puissant (p.4)
- Condensateurs achromatiques (p.7)
- Condensateurs non-achromatiques (p.7)
- Lumière oxhydrique, Lampes Nernst de Greil, Bec Auer (p.9)
- Condensateurs à verre à bésicles (p.10)
- Dernière image
- Première image
- Fig. 1 – Grand appareil de projection avec système collecteur puissant. Projection à fort grossissement (p.13)
- Fig. 2 – Grand appareil de projection avec système collecteur puissant. Projection à grossissement moyen (p.14)
- Grand appareil de projection avec système collecteur puissant. Projection à faible grossissement (p.14)
- Fig. 4 – Grand appareil de projection avec système collecteur puissant. Projection au moyen des systèmes à projection (p.15)
- Fig. 5 – Grand appareil de projection avec système collecteur puissant. Eclairage au moyen du bec Auer. Dispositif convenant pour les grossissements moyens (p.15)
- Fig. 6 – Grand appareil de projection avec système collecteur puissant. Projection avec microscope droit à faible grossissement (p.16)
- Dernière image
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ne pouvant entrer directement dans l’objectif, cette seconde image est exclusivement produite par les rayons qui ont subi une déviation dans la préparation. Les éléments de structure qui réfractent, réfléchissent ou diffractent la lumière se verront, par conséquent, clairs sur fond noir (éclairage à fond noir). Si les deux parties du cône d’éclairage agissent simultanément, cas qui se présente quand le diaphragme est trop largement ouvert, les deux images se superposent. L’une étant noire sur fond blanc, l’autre claire sur fond noir, il peut résulter de cette superposition une disparition presque complète de toute la structure.
En général, on prendra, notamment pour la photographie, l’ouverture du condensateur plus petite que celle de l’objectif; ce n’est que pour la projection qu’on est souvent obligé d’éclairer avec des faisceaux dont l'ouverture atteint celle de l’objectif afin d’obtenir une clarté suffisante.
Dans tous les cas, il est rationnel de prendre comme collecteur la lentille qui donne la plus petite image de la source lumineuse capable de fournir l’ouverture numérique nécessaire, car c’est ainsi qu’on obtient le plus facilement un éclairage uniforme de tout le champ. C’est surtout pour les travaux de microphotographie qu’il importe d’observer cette règle.
Avec la lumière oxhydrique et les nouvelles lampes Nernst de Greil (trois bâtons lumineux disposés en étoile), on opère exactement comme avec la lampe à arc.
Pour les sources lumineuses à grande surface, comme par exemple le bec AüER, les conditions sont différentes. L’image en grandeur naturelle du manchon suffit déjà pour remplir presque complètement l’ouverture des condensateurs usuels, il ne sera, par conséquent, jamais nécessaire de recourir à l’agrandissement.
Le meilleur procédé pour obtenir une image en grandeur naturelle du manchon consiste à employer deux lentilles II fonctionnant l’une comme collimateur, l’autre comme collecteur. Le collimateur doit être placé à env. 31 cm de la lampe, le collecteur à la même distance de l’iris du condensateur du microscope. Une image en demi-grandeur naturelle se réalise facilement en utilisant la même lentille II comme collimateur et en employant la lentille III comme collecteur (fig. 5). Enfin on réduit au quart l’image du manchon, en employant la lentille III seule comme collecteur sans lui adjoindre un collimateur. Les données précédentes supposent le bec Auer posé, à la place de la lampe, à env. 1 m du microscope. Le diaphragme-iris sur patin qui sert à limiter le champ se met devant le collecteur, env. 10 à 15 cm devant la lentille III ou 20 à 30 cm devant la lentille II.
Lorsqu’on emploie le bec Auer ou d’autres sources lumineuses semblables, il faut prendre garde à ce que les mailles du manchon ne soient pas reproduites sur l’image en même temps que l’objet. Même tout à fait floues, elles produiraient un très mauvais effet. On évite ce défaut en ne rendant jamais l’image du manchon notablement plus grande que ne l’exige l’ouverture du condensateur et en veillant en outre à ce que la dernière image de la source lumineuse, qui, avec le dispositif adopté ici, tombe toujours dans le voisinage de la dernière len-
(Paz/ ^ eiss, <ô7ena.
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 99,16 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
ne pouvant entrer directement dans l’objectif, cette seconde image est exclusivement produite par les rayons qui ont subi une déviation dans la préparation. Les éléments de structure qui réfractent, réfléchissent ou diffractent la lumière se verront, par conséquent, clairs sur fond noir (éclairage à fond noir). Si les deux parties du cône d’éclairage agissent simultanément, cas qui se présente quand le diaphragme est trop largement ouvert, les deux images se superposent. L’une étant noire sur fond blanc, l’autre claire sur fond noir, il peut résulter de cette superposition une disparition presque complète de toute la structure.
En général, on prendra, notamment pour la photographie, l’ouverture du condensateur plus petite que celle de l’objectif; ce n’est que pour la projection qu’on est souvent obligé d’éclairer avec des faisceaux dont l'ouverture atteint celle de l’objectif afin d’obtenir une clarté suffisante.
Dans tous les cas, il est rationnel de prendre comme collecteur la lentille qui donne la plus petite image de la source lumineuse capable de fournir l’ouverture numérique nécessaire, car c’est ainsi qu’on obtient le plus facilement un éclairage uniforme de tout le champ. C’est surtout pour les travaux de microphotographie qu’il importe d’observer cette règle.
Avec la lumière oxhydrique et les nouvelles lampes Nernst de Greil (trois bâtons lumineux disposés en étoile), on opère exactement comme avec la lampe à arc.
Pour les sources lumineuses à grande surface, comme par exemple le bec AüER, les conditions sont différentes. L’image en grandeur naturelle du manchon suffit déjà pour remplir presque complètement l’ouverture des condensateurs usuels, il ne sera, par conséquent, jamais nécessaire de recourir à l’agrandissement.
Le meilleur procédé pour obtenir une image en grandeur naturelle du manchon consiste à employer deux lentilles II fonctionnant l’une comme collimateur, l’autre comme collecteur. Le collimateur doit être placé à env. 31 cm de la lampe, le collecteur à la même distance de l’iris du condensateur du microscope. Une image en demi-grandeur naturelle se réalise facilement en utilisant la même lentille II comme collimateur et en employant la lentille III comme collecteur (fig. 5). Enfin on réduit au quart l’image du manchon, en employant la lentille III seule comme collecteur sans lui adjoindre un collimateur. Les données précédentes supposent le bec Auer posé, à la place de la lampe, à env. 1 m du microscope. Le diaphragme-iris sur patin qui sert à limiter le champ se met devant le collecteur, env. 10 à 15 cm devant la lentille III ou 20 à 30 cm devant la lentille II.
Lorsqu’on emploie le bec Auer ou d’autres sources lumineuses semblables, il faut prendre garde à ce que les mailles du manchon ne soient pas reproduites sur l’image en même temps que l’objet. Même tout à fait floues, elles produiraient un très mauvais effet. On évite ce défaut en ne rendant jamais l’image du manchon notablement plus grande que ne l’exige l’ouverture du condensateur et en veillant en outre à ce que la dernière image de la source lumineuse, qui, avec le dispositif adopté ici, tombe toujours dans le voisinage de la dernière len-
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