اصل کار میکروسکوپ پلاریزه
1، تک انکساری و دوشکستگی:
هنگامی که نور از یک ماده عبور می کند، اگر خواص و مسیر نور به دلیل جهت روشنایی تغییر نکند، این ماده در اپتیک دارای «ایزوتروپی» است که به عنوان یک شکست منفرد نیز شناخته می شود، مانند گازهای معمولی، مایعات و جامدات بی شکل. ; اگر سرعت، ضریب شکست، جذب و پلاریزاسیون، دامنه و غیره نور عبوری از ماده دیگری بسته به جهت روشنایی متفاوت باشد، این ماده در اپتیک دارای «ناهمسانگردی» است که به عنوان یک ماده انکسار دوگانه نیز شناخته می شود، مانند کریستال ها، الیاف. و غیره
2، پدیده قطبش نور:
امواج نور را می توان بر اساس ویژگی های ارتعاشی خود به نور طبیعی و نور پلاریزه تقسیم کرد. ویژگی های ارتعاش نور طبیعی این است که سطوح ارتعاش زیادی در محور عمودی انتشار موج نور وجود دارد و توزیع دامنه ارتعاش در هر صفحه یکسان است. نور طبیعی از طریق انعکاس، شکست، انکسار دوگانه و جذب، می تواند امواج نوری تولید کند که فقط در یک جهت ارتعاش می کنند که به آنها "نور قطبی" یا "نور قطبی شده" می گویند.
3، تولید و اثر پلاریزاسیون:
اجزای مهم یک میکروسکوپ پلاریزه، دستگاه پلاریزه کننده - پلاریزه کننده و آشکارساز است. در گذشته، هر دو از منشورهای نیکولا تشکیل شده بودند که از کلسیت طبیعی ساخته شده بودند. با این حال، به دلیل محدودیت حجم کریستال بزرگ، دستیابی به مناطق قطبی بزرگ دشوار بود. میکروسکوپ های پلاریزاسیون به جای آینه نیکول از پلاریزه کننده های مصنوعی استفاده می کردند. پلاریزه کننده های مصنوعی از کریستال های سولفات کینولین که به عنوان گرافیت نیز شناخته می شود، ساخته می شوند و رنگ زیتونی سبز دارند. هنگامی که نور معمولی از آن عبور می کند، می تواند نور قطبی شده خطی را بدست آورد که فقط در یک خط مستقیم ارتعاش می کند. میکروسکوپ پلاریزه دارای دو آینه پلاریزه است که یکی از آنها بین منبع نور و جسم مورد آزمایش قرار دارد و به آن آینه پلاریزه می گویند. وسیله دیگری که بین عدسی شیئی و چشمی قرار دارد "آینه پلاریزه" نام دارد که دارای دسته ای است که برای کارکرد آسان به خارج از لوله لنز یا اتصال میانی امتداد می یابد و دارای مقیاس زاویه چرخش بر روی آن است. هنگامی که نور ساطع شده از منبع نور از دو قطبی کننده عبور می کند، اگر جهت ارتعاش پلاریزه کننده و پلاریزه کننده با یکدیگر موازی باشند، یعنی در "موقعیت قطبش موازی"، میدان دید روشن تر است. برعکس، اگر این دو بر هم عمود باشند، یعنی در موقعیت کالیبراسیون متعامد، میدان دید کاملا تاریک است. اگر این دو کج باشند، میدان دید درجه روشنی متوسطی را نشان میدهد. از این، می توان دریافت که نور پلاریزه خطی تشکیل شده توسط آینه پلاریزه می تواند به طور کامل از آن عبور کند اگر جهت ارتعاش آن موازی با جهت ارتعاش آینه پلاریزه باشد. در صورت کج شدن، تنها بخشی از آن عبور می کند. اگر عمودی باشد، اصلا نمی تواند از آن عبور کند. بنابراین، هنگام استفاده از میکروسکوپ پلاریزه برای بازرسی، اصل این است که اطمینان حاصل شود که آینه پلاریزه و آینه بازرسی در موقعیت بازرسی متعامد قرار دارند.
4، بدن دوشکست تحت موقعیت بایاس متعامد:
در مورد متعامد، میدان دید تاریک است. اگر جسم مورد آزمایش در اپتیک یک شکستگر منفرد همسانگرد را نشان دهد، مهم نیست که چگونه صحنه بچرخد، میدان دید تاریک باقی می ماند. دلیل آن این است که جهت ارتعاش نور پلاریزه خطی تشکیل شده توسط آینه پلاریزه کننده بدون تغییر و عمود بر جهت ارتعاش آینه پلاریزه می ماند. اگر جسم مورد آزمایش دارای ویژگیهای انکسار دوگانه باشد یا حاوی موادی با ویژگیهای انکسار دوگانه باشد، میدان دید در ناحیه دارای ویژگیهای دوشکستگی روشنتر میشود. این به این دلیل است که نور پلاریزه خطی ساطع شده از آینه پلاریزه وارد بدنه مضاعف می شود و دو نوع نور پلاریزه خطی با جهت ارتعاش متفاوت تولید می کند. وقتی این دو نوع نور از آینه پلاریزه می گذرد، چون پرتوی دیگر نور با جهت قطبش آینه پلاریزه کننده متعامد نیست، چشم انسان می تواند تصاویر درخشان را از طریق آینه پلاریزه ببیند. هنگامی که نور از یک ماده دوشکست عبور می کند، جهت ارتعاش دو نوع نور پلاریزه تشکیل شده بسته به نوع جسم متفاوت است.
هنگامی که بدنه دوشکست صحنه را به صورت متعامد میچرخاند، تصویر جسم دوشکست چهار تغییر در روشنایی در طول چرخش 360 درجه ایجاد میکند و هر 90 درجه تیره میشود. موقعیت کم نور موقعیتی است که در آن دو جهت ارتعاش جسم دوشکس کننده با جهت ارتعاش دو قطبش کننده مطابقت دارد که به "موقعیت خاموشی" معروف است. هنگامی که جسم مورد آزمایش 45 درجه از موقعیت خاموش شدن بچرخد، درخشان ترین می شود که به آن "موقعیت مورب" می گویند. این به این دلیل است که وقتی نور پلاریزه شده با انحراف 45 درجه به جسم می رسد، مقداری از نور می تواند تجزیه شود و از پلاریزه عبور کند و آن را درخشان کند. بر اساس اصول اولیه فوق، میکروسکوپ پلاریزاسیون را می توان برای تعیین منفردهای منفرد همسانگرد، انکسارهای دوگانه ناهمسانگرد و مواد استفاده کرد.
5، رنگ تداخل:
در مورد تشخیص افست متعامد، با استفاده از نور مختلط با طول موج های مختلف به عنوان منبع نور برای مشاهده بدنه مضاعف، هنگام چرخش صحنه، نه تنها روشن ترین موقعیت مورب در میدان دید ظاهر می شود، بلکه رنگ نیز قابل مشاهده است. دلیل ظاهر رنگ ها عمدتاً ناشی از رنگ های تداخلی است و البته ممکن است جسم مورد آزمایش بی رنگ و شفاف نباشد. ویژگی های توزیع رنگ های تداخلی با نوع و ضخامت ماده دوشکست کننده تعیین می شود که به دلیل وابستگی تاخیر مربوطه به طول موج نورهای رنگی مختلف است. اگر تأخیر در یک ناحیه از جسم مورد آزمایش با ناحیه دیگری متفاوت باشد، رنگ نور عبوری از آینه پلاریزه نیز متفاوت خواهد بود.






