Publication : Laboratoire d'essais
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- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
- LABORATOIRE D’ESSAIS
- SSAIS
- LA LOI DE TALBOT EN PHOTOMÉTRIE PHOTOELECTRIQUE par G. A, Boutry
- PUBLICATION N° 31
- (Extrait des Comptes Rendus de l'Académie des Sciences T. 202 P. 1580-11 Mai 1936)
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- PHOTOÉLECTRICITÉ. — La loi de Talbot en photométrie photoélectrique.
- Note (1) de M. GEORGES-ALBERT BOUTRY.
- ' Pour étendre la loi de Talbot à un récepteur physique, on peut envisager deux énoncés qui ne se confondent que si la réponse du récepteur est linéaire:
- I. La réponse intégrale d’un récepteur qui reçoit un flux lumineux variant périodiquement est la même que si l’énergie lumineuse reçue était uniformément distribuée dans le temps.
- IL Le facteur de transmission apparent d'un disque tournant de Talbot, mesuré à l’aide du récepteur, est égal à sa transparence géométrique, c'est-à-dire au quotient par 21 de l'angle total d’ouverture des secteurs transparents.
- L’énoncé II a été concrétisé à dessein. Quand il est vérifié, le disque devient un étalon de transparence calculable indépendant du temps et de la longueur d’onde. L’expérience m’a montré que les cellules photoémis-sives y obéissent mal.
- Les résultats ci-après correspondent à des vitesses de rotation donnant 55 éclairs par seconde (durée totale de chaque éclair : 0,016 à 0,0015 seconde ; passage de l’obscurité à la pleine lumière en 25 à 5o microsecondes). La sensibilité et la fidélité des mesures atteignent io-3.
- A. Cellules à vide. — Elles ne vérifient pas mieux l’énoncé II qu’elles ne vérifient la loi de proportionalité. Voici des exemples :
- T géométrique...............................
- ( Cellule 3512.........
- T apparent 3 Cellule CP............
- f Cellule SP........................
- 0,8896 0,4016 0,100
- 0,8891 0,4037 0,1011
- 0,8909 0,406 0,1007
- 0,889, 0,405, 0,1047
- Les trois cellules, bien d’accord pour les grandes transmissions, donnent des résultats qui divergent de plus en plus quand les transmissions mesurées diminuent; l’influence possible de la diffraction, sûrement très faible, n’est pas seule en cause. Sauf un seul nombre, toutes les transmissions apparentes excèdent les transparences géométriques; toutes les cellules étudiées
- (1) Séance du 4 mai 1936.
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- _ Tension, volts.
- Cellule 7 e
- ( l apparent...
- e ( Tension, volts.
- Cellule D (Cs.) „
- 1 apparent...
- avaient des cathodes sensibilisées par une mince couche de cæsium déposée sur argent ou sur enduit salin.
- b. Cellules à atmosphère gazeuse. — Les écarts peuvent être très importants; pour certaines (cathodes de potassium massif sensibilisées par décharge dans l’hydrogène) ils ont lieu par défaut; pour d’autres (cathodes comme en A), par excès. Exemples (le flux est partout le même) :
- T géométrique................... 0,889 0,634c 0,4016 0,253 0,158s 0,1000
- T 6 Cellule SQ (Pot.).. . . 0,8880 0,6210 0,383, 0,235, 0,150 0,094
- apparent ( Cellule 353o (Cs).. .. 0,893 - 0,410 - 0,165 0,1037
- En règle générale, les écarts sont d’autant plus grands que le point figuratif du fonctionnement de la cellule est placé plus près de la nappe d’insta-
- 160 140 120 0,150s 0,1567 0,160 50- -
- 0,404
- ité de sa
- 0
- o —
- 17°
- 0,1479
- 76
- Le sens des écarts semble lié à la nature de la couche sensible, le remplissage gazeux en augmentant l’ordre de grandeur dans chaque cas. Cette manière de voir est confirmée par le fait que les phénomènes de dérive suivent des lois très différentes pour chaque catégorie de cellules. Chez les cellules à couche mince de cæsium, la dérive est en grande partie supprimée par l’éclairage intermittent, comme si une polarisation de la couche sensible (mauvaise conductrice) s’établissait en éclairage continu. Dans tous les cas, les transmissions apparentes varient avec les vitesses de rotation, mais, entre 25 et 200 éclairs par seconde l’ordre de grandeur de ces variations est bien plus faible que les écarts moyens constatés.
- La conclusion pratique est pessimiste : avec deux cellules différentes, la transmission apparente d’un même disque peut varier, dans des cas extrêmes de 5 pour 100 (cellules à vide) à 25 pour 100 (cellules à atmosphère gazeuse). Avec la même cellule à atmosphère gazeuse utilisée dans des conditions diverses, des variations de 15 pour 100 ne sont pas rares.
- (Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. 202. p. 1580, séance du 11 mai 1936.)
- GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.
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- Paris. — Quai des Grands-Augustins, 55.
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