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Cette communication porte sur une étude expérimentale du miroir parabolique à grande ouverture, dans sa région focale. Le miroir est éclairé par une onde plane polarisée linéairement, de longueur d'onde 12.5 mm. Les distributions d'intensité pour les composantes transverses du champ réfléchi ont été mesurées le long de l'axe et dans plusieurs plans transverses. Les distributions correspondantes pour la composante longitudinale ont été mesurées dans des directions parallèles à l'axe et dans les mêmes plans transverses. Les résultats expérimentaux sont en accords avec des résultats théoriques récents pour ces transverses. Pour obtenir des comparaisons acceptables le long de l'axe entre …
Nous nous servons d'un petit dipôle balancé pour déterminer, au domaine des micro-ondes (λ = 1.25cm), la structure du champ électromagnétique dans la région focale d'un miroir sphérique mesurant 70 λ de diamètre et 90° d'ouverture angulaire. La source est localisée suffisamment loin du miroir (360 pieds) pour produire des ondes incidentes à peu près planes et ainsi faciliter la comparaison des résultats avec la théorie. Les résultats concordent bien le long de l'axe optique. En dehors de l'axe, les calculs théoriques n'ont pas encore été effectués mais des mesures expérimentales ont été faites et seront présentées.
La spectrométrie des électrons de basse énergie nécessite des lames de zapon présentant un beau poli de surface et une épaisseur uniforme de l'ordre du micron. Pour obtenir des lames satisfaisantes nous avons mis au point une technique nouvelle. Un anneau d'acier inoxydable est déposé sur la surface d'un bain de mercure, puis recouvert d'une couche de zapon en solution dans l'acétate d'amyle. La lame se forme par évaporation lente du solvant et adhère à l'anneau qui lui sert alors de support. On étudie l'influence de divers facteurs: concentration de la solution, dimension et nature de l'anneau, vitesse d'évaporation, etc.
Dans la littérature on accorde au mieux une précision de 2% à la méthode classique des spectres cannelés pour déterminer l'épaisseur d'une lame mince transparente. Cette précision n'est atteinte qu'avec des lames relativement épaisses de l'ordre de 100 microns. La méthode perd rapidement de sa valeur lorsque les lames sont plus minces et elle cesse d'être applicable pour des épaisseurs de l'ordre du micron. Un examen critique de la théorie des spectres cannelés montre que cette diminution de précision est liée à une perte d'information dans l'interprétation des relevés expérimentaux. Nos mesures sur des lames de zapon de quelques microns …