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- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Conditions de vente et de livraison (p.2)
- Préface de M. Stiassnie (p.3)
- CATALOGUE DESCRIPTIF DES MICROSCOPES ET APPAREILS ACCESSOIRES pour les Études micrographiques (p.7)
- Chapitre premier (p.9)
- Chapitre II (p.45)
- Chapitre III. APPAREILS A DESSINER (p.53)
- Chapitre IV. MICROTOMES (p.57)
- Chapitre V. APPAREILS SPÉCIAUX POUR LES EXAMENS DU SANG (p.68)
- Chapitre VI. APPAREILS DE MICROPHOTOGRAPHIE (p.75)
- Chapitre VII. APPAREILS ACCESSOIRES DIVERS POUR LES ÉTUDES MICROGRAPHIQUES (p.77)
- Chapitre VIII. CHOIX DE DIVERSES COMBINAISONS (p.100)
- TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES (p.105)
- A (n.n.)
- B (n.n.)
- C (n.n.)
- CADRES MÉTALLIQUES pour inclusions (p.96)
- CELLULES de BOTCHER (p.97)
- CHAMBRE CLAIRE du Dr MALASSEZ (p.53)
- CHAMBRE CLAIRE de M. LUGOL (p.56)
- CHAMBRE HUMIDE de RANVIER (p.96)
- CISEAUX à dissection (p.91)
- CLOCHES pour microscopes (p.83)
- CLOCHES pour échelles à préparations (p.83)
- COMPTE-GLOBULES du Dr MALASSEZ (p.68)
- CUIR à rasoir (p.95)
- D (n.n.)
- E (n.n.)
- F (n.n.)
- G (n.n.)
- H (n.n.)
- I (n.n.)
- L (n.n.)
- M (n.n.)
- MANDRIN pour inclusions (p.95)
- MÉLANGEUR POTAIN (Voir COMPTE-GLOBULES) (p.69)
- MICROSCOPE, modèle nº 1, du Dr ROUX (p.18)
- MICROSCOPE, nº II, modèle de l'Institut Pasteur (p.20)
- MICROSCOPE, modèle nº III, du Professeur RADAIS (p.22)
- MICROSCOPE, à platine exploratrice, du Dr CALMETTE (p.24)
- MICROSCOPE, modèle nº V, du Dr MALASSEZ (p.26)
- MICROSCOPE, moyen modèle, du Dr CALMETTE (p.28)
- MICROSCOPE, platine fixe, du Dr MALASSEZ (p.30)
- MICROSCOPE, modèle nº VIII (p.32)
- MICROSCOPE, modèle d'étudiant (nº IX) (p.34)
- MICROSCOPE, nº X (p.36)
- MICROSCOPE de voyage (p.38)
- MICROSCOPE à dissection du professeur PERROT (p.47)
- MICROSCOPE SIMPLE à dissection (p.49)
- MICROPHOTOGRAPHIE (Appareil de), de M. YVON (p.75)
- MICROTOME à chariot vertical, du professeur RADAIS (p.57)
- MICROTOME à chariot horizontal, du professeur RADAIS (p.61)
- MICROTOME MINOT (p.64)
- MICROTOME dit ROCKING (p.66)
- MICROTOME LELONG (p.66)
- MICROTOME RANVIER, à vis de rappel (p.67)
- MICROTOME RANVIER, avec plaque de verre (p.67)
- MICROTOME RANVIER, sans plaque de verre (p.67)
- MICROTOME RANVIER, sans tubes concentriques (p.67)
- MICROMÈTRE OBJECTIF (p.44)
- MICROMÈTRE OCULAIRE (p.44)
- MOELLE de sureau (p.96)
- MOULES pour inclusions (p.95)
- N (n.n.)
- O (n.n.)
- P (n.n.)
- PIÈCES intermédiaires pour objectifs (p.85)
- PIED PORTE-LOUPE du Dr MALASSEZ (p.50)
- PIED PORTE-LOUPE à deux articulations (p.52)
- PIED PORTE-LOUPE à trois articulations (p.52)
- PINCES à dissection droites (p.87)
- PINCES à dissection courbes (p.87)
- PINCES Cornet (p.89)
- PINCES du Dr DEBRAND (p.89)
- PINCES à lames (p.89)
- PINCES à lamelles, modèle nº 1 (p.88)
- PINCES à lamelles, modèle nº 2 (p.88)
- PIPETTES pour compte-globules (Voir COMPTE-GLOBULES) (p.69)
- PLANCHETTE à dessiner, du Dr MALASSEZ (p.56)
- PLAQUE CHAUFFANTE du Dr MALLASSEZ (p.82)
- PLAQUE CHAUFFANTE du professeur RADAIS (p.78)
- PLATINE CHAUFFANTE du Dr MALASSEZ (p.77)
- PLATINE MOBILE (p.42)
- PLATINE MOBILE EXPLORATRICE (p.40)
- POLARISATION SIMPLE (Appareil à) (p.44)
- POLARISATION (Appareil à) avec cercle divisé (p.44)
- PORTE-LOUPE du Dr MALASSEZ (p.51)
- PORTE-THERMOMÈTRE pour plaque chauffante (p.82)
- PORTE-AIGUILLE à dissection (p.87)
- R (n.n.)
- RASOIR du Dr BORREL (p.95)
- RASOIR spécial pour microtome RADAIS (p.95)
- RASOIR (Manche à) pour le rasoir ci-dessus (p.95)
- RASOIR pour le Microtome MINOT (p.95)
- RASOIR pour coupes histologiques, à manche (p.95)
- RASOIR (Cuirs à) (p.95)
- RASOIR (Pâte à) (p.95)
- REVOLVER pour 2 objectifs (p.85)
- REVOLVER pour 3 ou 4 objectifs (p.85)
- S (n.n.)
- T (n.n.)
- V (n.n.)
- Dernière image
15 —
VI. — TABLES DE GROSSISSEMENT
Le grossissement (G) d’un objet observé au moyen du microscope composé est, comme on sait, le résultat de deux amplifications successives :
i° Amplification (y) de l’objectif, indépendante de la vue de Vobservateur et variable avec la distance (/>’) de l’image au nœud d’émergence de l’objectif, ce qui revient à dire qu’elle est proportionnelle à la distance qui existe entre l’image et le foyer postérieur dé l’objectif.
2° Amplification (g’') de l’oculaire fonctionnant comme loupe vis-à-vis de l’image réelle fournie par l’objectif. Cette amplification est sensiblement constante pour un même observateur dans les conditions habituelles où Von se sert de l’oculaire. Nous fixons ces conditions en admettant, pour l’évaluation de (g’) que l’image virtuelle est située à 250 millimètres du centre optique de l’œil de l’observateur.
Pour faciliter à nos clients le choix d’une composition optique permettant d’obtenir une série de grossissements déterminés, nous donnons, dans les tables suivantes, l’amplification totale que fournit chaque combinaison d’objectif et d’oculaire pour la longueur de tube de 160 millimètres.
A titre de renseignement, nous ajoutons à ces tables la distance focale principale (/) de chaque objectif et le grossissement propre (/) de chaque oculaire (1). On peut donc par le calcul déterminer les grossissements pour les longueurs de tubes intermédiaires, au moyen des formules
et (2) G — gg’.
) * (*)
(1) Le grossissement des oculaires est mesuré pour la distance de vue de 250 millimètres ; pour les oculaires à lentille collectrice, il a été tenu compte de l’influence de cette lentille, de sorte que, pour les calculs, chacun d’eux peut être considéré comme une loupe de grossissement propre — g’.
(*) La formule (I) peut être remplacée par d’autres formules analogues et, entre autres, par celles données plus haut à propos de la nouvelle notation.
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 98,65 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
VI. — TABLES DE GROSSISSEMENT
Le grossissement (G) d’un objet observé au moyen du microscope composé est, comme on sait, le résultat de deux amplifications successives :
i° Amplification (y) de l’objectif, indépendante de la vue de Vobservateur et variable avec la distance (/>’) de l’image au nœud d’émergence de l’objectif, ce qui revient à dire qu’elle est proportionnelle à la distance qui existe entre l’image et le foyer postérieur dé l’objectif.
2° Amplification (g’') de l’oculaire fonctionnant comme loupe vis-à-vis de l’image réelle fournie par l’objectif. Cette amplification est sensiblement constante pour un même observateur dans les conditions habituelles où Von se sert de l’oculaire. Nous fixons ces conditions en admettant, pour l’évaluation de (g’) que l’image virtuelle est située à 250 millimètres du centre optique de l’œil de l’observateur.
Pour faciliter à nos clients le choix d’une composition optique permettant d’obtenir une série de grossissements déterminés, nous donnons, dans les tables suivantes, l’amplification totale que fournit chaque combinaison d’objectif et d’oculaire pour la longueur de tube de 160 millimètres.
A titre de renseignement, nous ajoutons à ces tables la distance focale principale (/) de chaque objectif et le grossissement propre (/) de chaque oculaire (1). On peut donc par le calcul déterminer les grossissements pour les longueurs de tubes intermédiaires, au moyen des formules
et (2) G — gg’.
) * (*)
(1) Le grossissement des oculaires est mesuré pour la distance de vue de 250 millimètres ; pour les oculaires à lentille collectrice, il a été tenu compte de l’influence de cette lentille, de sorte que, pour les calculs, chacun d’eux peut être considéré comme une loupe de grossissement propre — g’.
(*) La formule (I) peut être remplacée par d’autres formules analogues et, entre autres, par celles données plus haut à propos de la nouvelle notation.
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 98,65 %.
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