Estos son los fundamentos de lo que desea de un microscopio polarizador
El microscopio polarizador es un tipo de microscopio que se utiliza para estudiar los llamados materiales anisotrópicos transparentes y opacos, y tiene aplicaciones importantes en geología y otras carreras de ciencia e ingeniería. Todas las sustancias con birrefringencia se pueden distinguir claramente bajo un microscopio polarizador. Por supuesto, estas sustancias también se pueden observar mediante tinción, pero algunas de ellas no se pueden usar y se debe usar un microscopio polarizador. El microscopio de polarización reflectante es un instrumento esencial para la investigación e identificación de sustancias birrefringentes mediante el uso de las características de polarización de la luz.
El principio básico del microscopio de polarización:
1. Refracción simple y refracción doble: cuando la luz pasa a través de una determinada sustancia, si la naturaleza y la trayectoria de la luz no cambian debido a la dirección de la irradiación, esta sustancia es ópticamente "isotrópica", también conocida como refracción simple, como ordinaria gases, líquidos y sólidos no cristalinos; si la luz pasa a través de otra sustancia, la velocidad, el índice de refracción, la absorción, la polarización y la amplitud de la luz son diferentes debido a la dirección de la irradiación, y esta sustancia tiene ópticamente "anisotropía", también conocida como cuerpos birrefringentes, como los cristales, fibras, etc
2. Fenómeno de polarización de la luz: las ondas de luz se pueden dividir en luz natural y luz polarizada según las características de la vibración. La característica de vibración de la luz natural es que hay muchos planos de vibración en el eje vertical de transmisión de ondas de luz, y la distribución de amplitud de vibración en cada plano es la misma; la luz natural puede obtener ondas de luz que vibran en una sola dirección después de la reflexión, refracción, birrefringencia y absorción, etc. Este tipo de onda de luz se denomina "luz polarizada" o "luz polarizada".
3. La generación y función de la luz polarizada: Los componentes más importantes de un microscopio polarizador son los dispositivos polarizadores: polarizadores y analizadores. En el pasado, ambos estaban compuestos por prismas de Nicola, que están hechos de calcita natural, pero debido a la limitación del gran volumen de cristal, es difícil obtener una polarización de área grande, y los microscopios de polarización usan polarizadores artificiales para reemplazar el espejo de Nicholas. Los polarizadores artificiales están hechos de sulfato de quinolina, también conocidos como cristales de Herapatita, que son de color verde oliva. Cuando la luz ordinaria pasa a través de él, se puede obtener luz polarizada linealmente que solo vibra en línea recta. Los microscopios polarizadores tienen dos polarizadores, un dispositivo se llama "polarizador" entre la fuente de luz y el objeto a examinar; El exterior del accesorio es fácil de operar y tiene una escala para el ángulo de rotación. Cuando la luz emitida por la fuente de luz pasa a través de dos polarizadores, si las direcciones de vibración del polarizador y el analizador son paralelas entre sí, es decir, bajo la condición de "posición paralela del analizador", el campo de visión será el más brillante . Por el contrario, si los dos están perpendiculares entre sí, es decir, en la "posición de corrección ortogonal", el campo de visión es completamente oscuro, y si los dos están inclinados, el campo de visión muestra un grado moderado de brillo. De esto puede verse que la luz polarizada linealmente formada por el polarizador, si su dirección de vibración es paralela a la dirección de vibración del analizador, puede pasar completamente; si está sesgada, sólo puede pasar por una parte; si es vertical, no puede pasar en absoluto. Por lo tanto, cuando se utiliza un microscopio polarizador, en principio, el polarizador y el analizador deben estar en el estado del analizador ortogonal.
4. Cuerpo birrefringente bajo posición de análisis ortogonal: En el caso de ortogonalidad, el campo de visión es oscuro. Si el objeto bajo inspección es ópticamente isotrópico (refractor único), no importa cómo gire la platina, el campo de visión aún está oscuro, esto se debe a que la dirección de vibración de la luz polarizada linealmente formada por el polarizador no cambia, y es todavía perpendicular a la dirección de vibración del analizador. Si el objeto a inspeccionar tiene características de birrefringencia o contiene sustancias con características de birrefringencia, el campo de visión del lugar con características de birrefringencia se volverá más brillante. Esto se debe a que la luz polarizada linealmente emitida por el polarizador ingresa al cuerpo de birrefringencia y produce una dirección de vibración. Dos luces polarizadas linealmente diferentes, cuando los dos tipos de luz pasan a través del analizador, debido a que el otro haz de luz no es perpendicular a la dirección de polarización del analizador, puede pasar a través del analizador y el ojo humano puede ver elefante brillante. Cuando la luz atraviesa un cuerpo birrefringente, las direcciones de vibración de las dos luces polarizadas son diferentes según el tipo de objeto.
Cuando el cuerpo birrefringente es ortogonal, cuando se gira la platina, la imagen del cuerpo birrefringente tiene cuatro cambios claros y oscuros en la rotación de 360 grados y se oscurece una vez cada 90 grados. La posición oscurecida es la posición en la que las dos direcciones de vibración del cuerpo birrefringente coinciden con las direcciones de vibración de los dos polarizadores, lo que se denomina "posición de extinción". Girando 45 grados desde la posición de extinción, el objeto bajo inspección se convierte en el más brillante, que es "Posición diagonal", esto se debe a que cuando la luz polarizada llega al objeto cuando se desvía de 45 grados, parte de la luz descompuesta puede pasar a través del analizador. , por lo que es brillante. Sobre la base de los principios básicos anteriores, es posible juzgar sustancias isotrópicas (refractor único) y anisotrópicas (birrefringentes) mediante microscopía de polarización.
5. Color de interferencia: en el caso del análisis ortogonal, use luz mixta de varias longitudes de onda como fuente de luz para observar el cuerpo birrefringente. Cuando se gira la platina, no solo aparece la posición diagonal más brillante en el campo de visión, sino que también se verá el color. El motivo de la aparición de color se debe principalmente a la interferencia de color (por supuesto, también es posible que el objeto a inspeccionar no sea incoloro y transparente). Las características de distribución del color de interferencia están determinadas por el tipo de cuerpo birrefringente y su espesor, lo que se debe a la dependencia del retardo correspondiente de la longitud de onda de la luz de diferentes colores. Si el retraso de un área determinada del objeto bajo inspección es diferente al de otra área, entonces el color de la luz que pasa a través del analizador también es diferente.






