{"id":1954,"date":"2026-01-26T16:47:58","date_gmt":"2026-01-26T15:47:58","guid":{"rendered":"https:\/\/lithos.insu.fr\/?p=1954"},"modified":"2026-02-11T08:31:54","modified_gmt":"2026-02-11T07:31:54","slug":"histoire-de-la-lame-mince","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lithos.insu.fr\/?p=1954","title":{"rendered":"Histoire de la Lame Mince"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">L&#8217;\u00e9volution des observations microscopiques en p\u00e9trographie et en min\u00e9ralogie est totalement d\u00e9pendante de l&#8217;\u00e9volution de l&#8217;optique et de l&#8217;optique cristalline dont les d\u00e9couvertes majeures se font principalement au cours du XIX\u00e8me si\u00e8cle (<em>von Philipsborn, 1955<\/em>).<br>A ses d\u00e9buts, la microscopie \u00e9tait principalement destin\u00e9e \u00e0 l&#8217;\u00e9tude des mondes animal et v\u00e9g\u00e9tal. Tout d&#8217;abord, l&#8217;int\u00e9r\u00eat des hommes \u00e9tait surtout orient\u00e9 vers le vivant qui le touche plus directement, mais \u00e9galement en raison de la facilit\u00e9 relative de la confection des pr\u00e9parations microscopiques. Les premi\u00e8res observations microscopiques de min\u00e9raux, g\u00e9n\u00e9ralement des cristaux isol\u00e9s ou en \u00e9clats remontent au d\u00e9but du XIX\u00e8me si\u00e8cle, bien que des \u00e9tudes ponctuelles aient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es depuis le XVII\u00e8me si\u00e8cle. <sup><em>(1)<\/em><\/sup><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"180\" height=\"188\" src=\"https:\/\/lithos.insu.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/microHR.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-193\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>fig1<\/em>.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Les observations microscopiques de min\u00e9raux, et donc de roches, ne pouvaient \u00eatre r\u00e9alis\u00e9es avec succ\u00e8s que s&#8217;il \u00e9tait possible de mettre \u00e0 profit les propri\u00e9t\u00e9s optiques des cristaux, telle que la bir\u00e9fringence par exemple.<br>Les d\u00e9couvertes fondatrices de l&#8217;optique cristalline ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es sur une longue p\u00e9riode.<br>Ainsi, la d\u00e9couverte des principes de base de l&#8217;optique cristalline se fait sur une dur\u00e9e de pr\u00e8s de deux si\u00e8cles.<br>Au milieu du XIX\u00e8me si\u00e8cle, ces principes th\u00e9oriques, encore utilis\u00e9s aujourd&#8217;hui, et qui constituent les fondements des observations au microscope polarisant, sont disponibles. Mais ces aspects th\u00e9oriques sont connus et utilis\u00e9s par les physiciens et les chimistes.<br>Les g\u00e9ologues, quant \u00e0 eux n&#8217;en percevront l&#8217;int\u00e9r\u00eat pour leurs travaux que plus tard,<br>apr\u00e8s l&#8217;invention de la lame mince.<\/p>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82 ez-toc-wrap-center counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/lithos.insu.fr\/?p=1954\/#Chronologie_des_decouvertes_de_base\" >Chronologie des d\u00e9couvertes de base<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/lithos.insu.fr\/?p=1954\/#Les_progres_de_1863_a_1893\" >Les progr\u00e8s de 1863 \u00e0 1893<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/lithos.insu.fr\/?p=1954\/#La_premiere_Lame_Mince\" >La premi\u00e8re Lame Mince<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/lithos.insu.fr\/?p=1954\/#Les_premieres_observations_petrographiques\" >Les premi\u00e8res observations p\u00e9trographiques<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/lithos.insu.fr\/?p=1954\/#References\" >R\u00e9f\u00e9rences<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Chronologie_des_decouvertes_de_base\"><\/span>Chronologie des d\u00e9couvertes de base<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>1810<\/strong><br>Etienne Louis MALUS d\u00e9couvre la propri\u00e9t\u00e9 essentielle fondant le principe du futur microscope polarisant : les rayons d\u00e9doubl\u00e9s par le ph\u00e9nom\u00e8ne de bir\u00e9fringence sont polaris\u00e9s et vibrent dans des plans de polarisation perpendiculaires. Il met \u00e9galement en \u00e9vidence les ph\u00e9nom\u00e8nes d&#8217;interf\u00e9rences qui existent entre les rayons ordinaire et extraordinaire lorsqu&#8217;on les fait vibrer dans le m\u00eame plan de polarisation. Il s&#8217;agit l\u00e0 de la d\u00e9couverte du r\u00f4le de l&#8217;analyseur du microscope polarisant moderne.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>1814<\/strong><br>Jean-Baptiste BIOT met en \u00e9vidence les deux types de bir\u00e9fringences que Fresnel qualifiera plus tard de \u00ab positive \u00bb et de \u00ab n\u00e9gative \u00bb (en relation avec l&#8217;ellipso\u00efde des indices de r\u00e9fraction).<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>1815<\/strong><br>Augustin Jean FRESNEL \u00e9tablit les lois expliquant la relation qui existe entre la valeur de la bir\u00e9fringence et les teintes d&#8217;interf\u00e9rences. C&#8217;est donc \u00e0 ce moment que la notion de retard optique est per\u00e7ue.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>1818<\/strong><br>Sans les travaux de David BREXSTER, il n&#8217;eut pas \u00e9t\u00e9 possible de r\u00e9aliser les observations au microscope polarisant (<em>Brewster, 1818<\/em>). En effet, c&#8217;est lui qui a d\u00e9termin\u00e9 les relations qui existent entre les propri\u00e9t\u00e9s optiques et la g\u00e9om\u00e9trie des r\u00e9seaux cristallins ; il montre en particulier que les cristaux cubiques sont optiquement isotropes. Il d\u00e9termine \u00e9galement la notion d&#8217;extinction et d\u00e9couvre le ph\u00e9nom\u00e8ne de pl\u00e9ochro\u00efsme.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>1828<\/strong><br>William NICOL, \u00e0 l&#8217;aide de cristaux de spath d&#8217;Islande (grands cristaux de calcite pure), invente le polariseur, un dispositif qui sera utilis\u00e9 jusqu&#8217;\u00e0 l&#8217;introduction r\u00e9cente des polariseurs organiques de type \u00ab Polaroid \u00bb. Dans les ouvrages de p\u00e9trographie on utilise encore parfois l&#8217;expression \u00ab entre nicols crois\u00e9s \u00bb pour d\u00e9signer les observations microscopiques r\u00e9alis\u00e9es en lumi\u00e8re polaris\u00e9e et analys\u00e9e.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>1834<\/strong><br>Henry Fox TALBOT, construit le premier microscope polarisant (<em>Talbot, 1834<\/em>)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>1857<\/strong><br>Alfred DES CLOIZEAUX entreprend une \u00e9tude syst\u00e9matique des min\u00e9raux \u00e0 l&#8217;aide du microscope polarisant et \u00e9tablit des compilations de mesures optiques et les premi\u00e8res tables de d\u00e9termination qui seront utilis\u00e9es par la suite par les p\u00e9trographes (<em>Des Cloizeaux, 1857<\/em>).<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Les_progres_de_1863_a_1893\"><\/span>Les progr\u00e8s de 1863 \u00e0 1893<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">C&#8217;est au cours de cette p\u00e9riode que sont publi\u00e9es les premi\u00e8res synth\u00e8ses qui permettent d\u00e8s lors \u00e0 de nombreux chercheurs d&#8217;utiliser le microscope polarisant pour les \u00e9tudes min\u00e9ralogiques et p\u00e9trographiques qui deviennent alors routini\u00e8res dans les travaux g\u00e9ologiques.<br>Les \u00e9tudes min\u00e9ralogiques tr\u00e8s d\u00e9taill\u00e9es permettent de pr\u00e9ciser la nature des min\u00e9raux, voire leur composition chimique sur la base de leurs propri\u00e9t\u00e9s optiques (<em>Des Cloizeaux, 1857, 1862 ; Zirkel, 1873 ; Rosenbuch, 1877<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Si au d\u00e9part, l&#8217;aspect technique des d\u00e9terminations min\u00e9ralogiques est privil\u00e9gi\u00e9, c&#8217;est sur la base de ces travaux que na\u00eet alors la p\u00e9trographie ou science des roches.<br>En France, Ferdinand Andr\u00e9 FOUQUE, Auguste MICHEL-LEVY et Alfred LACROIX en sont les fondateurs (<em>Fouqu\u00e9 et Michel-L\u00e9vy, 1879 ; Michel-L\u00e9vy et Lacroix, 1888<\/em>).<br>C&#8217;est d&#8217;ailleurs dans l&#8217;ouvrage de Fouqu\u00e9 et Michel-L\u00e9vy (1879) qu&#8217;est publi\u00e9e pour la premi\u00e8re fois, l&#8217;\u00e9chelle des teintes de bir\u00e9fringence (appel\u00e9e souvent de mani\u00e8re erron\u00e9e \u00ab \u00e9chelle des teintes de Newton \u00bb) encore utilis\u00e9e aujourd&#8217;hui pour la d\u00e9termination des min\u00e9raux au microscope polarisant.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">\u00c0 la suite de cette p\u00e9riode importante, le microscope polarisant et les techniques de mesures optiques ont \u00e9t\u00e9 am\u00e9lior\u00e9s (observations en lumi\u00e8re convergente, compensateur de Berek).<br>D\u00e8s lors, les g\u00e9ologues, p\u00e9trographes et min\u00e9ralogistes disposent d&#8217;un outil performant qui est aujourd&#8217;hui associ\u00e9es aux analyses g\u00e9ochimiques (fluorescence des rayons X et microsonde \u00e9lectronique).<br>La longue maturation des techniques optiques en microscopie \u00e9lectronique a permis l&#8217;\u00e9laboration d&#8217;une v\u00e9ritable d\u00e9marche scientifique dont l&#8217;apprentissage est encore aujourd&#8217;hui une base incontournable de la formation des \u00e9tudiants en Sciences de la Terre.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_premiere_Lame_Mince\"><\/span>La premi\u00e8re Lame Mince<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\"><div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"206\" height=\"155\" src=\"https:\/\/lithos.insu.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/histimg2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-195\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>fig2.<\/em> <em>Fossile de bois observ\u00e9 par H.Witham<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p class=\"has-text-align-center\">Illustration de la premi\u00e8re lame mince r\u00e9alis\u00e9e par William NICOL en 1831 et publi\u00e9e par Henry WITHAM la m\u00eame ann\u00e9e. Il s&#8217;agit d&#8217;une lame taill\u00e9e dans un bois fossile silicifi\u00e9. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Au cours de la m\u00eame p\u00e9riode (entre 1852 et 1856), A. Oschatz pr\u00e9pare \u00e9galement des lames minces avec lesquelles il \u00e9tudie la structure min\u00e9ralogique des marbres. La m\u00e9thode de pr\u00e9paration des lames minces fut ensuite am\u00e9lior\u00e9e par Henry Clifton SORBY \u00e0 l&#8217;aide de Ferdinand ZIRKEL (1853).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Les_premieres_observations_petrographiques\"><\/span>Les premi\u00e8res observations p\u00e9trographiques<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Les p\u00e9trographes et g\u00e9ologues n&#8217;ont cependant pas attendu l&#8217;invention de la lame mince pour r\u00e9aliser des observations microscopiques.<br>Vers 1800, les min\u00e9ralogistes \u00e9tudiaient les min\u00e9raux \u00e0 l&#8217;\u00e9tat brut ou sous forme d&#8217;\u00e9clats. Pour l&#8217;\u00e9tude des roches, on les broyait finement de sorte que les fragments de petite taille \u00e9taient observables par transparence sans autre pr\u00e9paration pr\u00e9alable. Cette technique s&#8217;appelait alors l&#8217;analyse m\u00e9canique.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:66.66%\">\n<p class=\"has-text-align-center\">Les premi\u00e8res lames minces ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par W. Nicol en 1831. Elles furent taill\u00e9es dans un \u00e9chantillon de bois fossile fourni par H. Witham (fig.2). W. Nicol, Professeur de Physique \u00e0 Edimbourg (Ecosse) est donc l&#8217;inventeur de la lame mince. La technique fut am\u00e9lior\u00e9e par Henry Clifton Sorby, et il fut d\u00e8s lors possible de tailler des lames minces dans des roches et d&#8217;entreprendre leur \u00e9tude d\u00e9taill\u00e9e en appliquant les m\u00e9thodes nouvellement d\u00e9velopp\u00e9es en optique cristalline<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-vertically-aligned-center is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:33.33%\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"250\" height=\"108\" src=\"https:\/\/lithos.insu.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/histimg1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-197\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>fig 3.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">De 1863 \u00e0 1893 sont publi\u00e9es les premi\u00e8res synth\u00e8ses qui permettent d\u00e8s lors \u00e0 de nombreux chercheurs d&#8217;utiliser le microscope polarisant pour les \u00e9tudes min\u00e9ralogiques et p\u00e9trographiques qui deviennent alors routini\u00e8res dans les travaux g\u00e9ologiques. Les \u00e9tudes min\u00e9ralogiques tr\u00e8s d\u00e9taill\u00e9es permettent de pr\u00e9ciser la nature des min\u00e9raux, voire leur composition chimique sur la base de leurs propri\u00e9t\u00e9s optiques (<em>Des Cloizeaux, 1857, 1862 ; Zirkel, 1873 ; Rosenbuch, 1877<\/em>). Si au d\u00e9part, l&#8217;aspect technique des d\u00e9terminations min\u00e9ralogiques est privil\u00e9gi\u00e9, c&#8217;est sur la base de ces travaux que na\u00eet alors la p\u00e9trographie ou science des roches.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center\">En France, f. Fouqu\u00e9, a. Michel-Levy et a. Lacroix en sont les fondateurs (Fouqu\u00e9 et Michel-L\u00e9vy, 1879 ; Michel-L\u00e9vy et Lacroix, 1888). C&#8217;est d&#8217;ailleurs dans l&#8217;ouvrage de Fouqu\u00e9 et Michel-L\u00e9vy (1879) qu&#8217;est publi\u00e9e pour la premi\u00e8re fois l&#8217;\u00e9chelle des teintes de bir\u00e9fringence (appel\u00e9e souvent de mani\u00e8re erron\u00e9e \u00ab \u00e9chelle des teintes de Newton \u00bb) encore utilis\u00e9e aujourd&#8217;hui pour la d\u00e9termination des min\u00e9raux au microscope polarisant<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"230\" height=\"183\" src=\"https:\/\/lithos.insu.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/histimg3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-201\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>fig 4.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center\">A la suite de cette p\u00e9riode importante, le microscope polarisant et les techniques de mesures optiques ont \u00e9t\u00e9 am\u00e9lior\u00e9s (observations en lumi\u00e8re convergente, compensateur de Berek).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"References\"><\/span>R\u00e9f\u00e9rences<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>-M\u00e9moire sur les propri\u00e9t\u00e9s physiques que les mol\u00e9cules lumineuses acqui\u00e8rent en traversant les cristaux dou\u00e9s de la double r\u00e9fraction.<br>-M\u00e9moire Acad\u00e9mie de France, 1817, 31. Brewster, D. (1818).<br>-On the laws of polarization and double refraction in regularly crystallized bodies.<br>-Philosophical Transactions, London. Brewster, D. (1823).<br>-On the existence of two new fluides in the cavities of minerals, which are immiscible and possess remarkable physical properties. Phil. Mag. Journ. Sc. London, Edimburgh, 9, 94.<br>-Les min\u00e9raux des roches. Paris. Nicol, W. (1828).<br>-Experiments on light. 1. Microscopic appearences with polarized light. Philosophical Magazine, (3), 5, 321. Witham, H. (1831).<br>-Sur l&#8217;application du microscope \u00e0 l&#8217;\u00e9tude de la g\u00e9ologie physique. Bulletin de la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9ologique de France, 17, 571. Talbot, H.F. (1834).<br>Des Cloizeaux, A. (1857).<br>-Die historische Entwicklung der mikroskopischen Methoden in der Mineralogie und deren Bedeutung f\u00fcr allgemeine Mikroskopie und f\u00fcr Technik. In : Freund, H. (\u00e9d.), Handbuch der Mikroskopie in der Technik, Umschau Verlag, Frankfurt a. M., 1-50. Ein Hilfsbuch bei mikroskopischen Gesteinsstudien. Stuttgart. Sorby, H.C. (1860).<br>-M\u00e9moire sur l&#8217;emploi des propri\u00e9t\u00e9s optiques bir\u00e9fringentes pour la distinction et la classification des min\u00e9raux cristallis\u00e9s.<br>-Annales des Mines, 11, 342, Paris. Des Cloizeaux, A. (1862).<br>-Observations on fossil vegetables, acc. by representation of their internal structure as seen through the microscope. -Edinburgh and London (pr\u00e9sentation de la m\u00e9thode de pr\u00e9paration in : Neues Jahrbuch f\u00fcr Mineralogie, 1833, 456. Zirkel, F. (1863).<br>-Mikroskopische Gesteinstudien. S.-B. Akad. Wien, 1, 47. Zirkel, F. (1873).<br>-Die mikroskopische Beschaffenheit der Mineralien und Gesteine. Leipzig. Rosenbuch, H. (1877)<br>-Mikroskopische Physiographie der petrographisch winchester Mineralien.<br>-Manuel de Min\u00e9ralogie. Paris. Fouqu\u00e9, F. et Michel-L\u00e9vy, A. (1879).<br>-Min\u00e9ralogie micrographique.<br>-Roches \u00e9ruptives fran\u00e7aises. Paris, 1 tome de texte, 2 tomes de tableaux. Michel-L\u00e9vy, A. et Lacroix, A. (1888).<br>-On a method of so far increasing the divergency of the two rays in calcareous-spar, that only one image may be seen at a time.<br>-The Edinburgh New Philosophical Journal, 6, 83. Philipsborn, H, v. (1955).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;\u00e9volution des observations microscopiques en p\u00e9trographie et en min\u00e9ralogie est totalement d\u00e9pendante de l&#8217;\u00e9volution de l&#8217;optique et de l&#8217;optique cristalline dont les d\u00e9couvertes majeures se font principalement au cours du XIX\u00e8me si\u00e8cle (von Philipsborn, 1955).A ses d\u00e9buts, la microscopie \u00e9tait principalement destin\u00e9e \u00e0 l&#8217;\u00e9tude des mondes animal et v\u00e9g\u00e9tal. 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