+86-18822802390

Prinsip kerja asas mikroskop polarisasi

Jul 07, 2024

Prinsip kerja asas mikroskop polarisasi

 

1, Monorefraktif dan birefringence:
Apabila cahaya melalui bahan, jika sifat dan laluan cahaya tidak berubah disebabkan oleh arah pencahayaan, bahan ini mempunyai "isotropi" dalam optik, juga dikenali sebagai refraktor tunggal, seperti gas biasa, cecair, dan pepejal amorf. ; Jika kelajuan, indeks biasan, penyerapan dan polarisasi, amplitud, dll. cahaya yang melalui bahan lain berbeza-beza bergantung pada arah pencahayaan, bahan ini mempunyai "anisotropi" dalam optik, juga dikenali sebagai bahan birefringen, seperti kristal, gentian , dsb.


2, fenomena polarisasi cahaya:
Gelombang cahaya boleh dibahagikan kepada cahaya semula jadi dan cahaya terkutub berdasarkan ciri-ciri getarannya. Ciri-ciri getaran cahaya semula jadi ialah terdapat banyak permukaan getaran pada paksi menegak perambatan gelombang cahaya, dan taburan amplitud getaran pada setiap satah adalah sama; Cahaya semulajadi, melalui pantulan, pembiasan, birefringence, dan penyerapan, boleh menghasilkan gelombang cahaya yang bergetar hanya dalam satu arah, yang dipanggil "cahaya terkutub" atau "cahaya terkutub.".


3, Penjanaan dan kesan polarisasi:
Komponen penting mikroskop polarisasi ialah peranti polarisasi - polarizer dan pengesan. Pada masa lalu, kedua-duanya terdiri daripada prisma Nicola, yang diperbuat daripada kalsit semula jadi. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh had isipadu kristal yang besar, sukar untuk mencapai kawasan polarisasi yang besar. Mikroskop polarisasi menggunakan polarisasi tiruan dan bukannya cermin Nicol. Polarizer tiruan diperbuat daripada kristal quinoline sulfate, juga dikenali sebagai grafit, dan mempunyai warna zaitun hijau. Apabila cahaya biasa melaluinya, ia boleh memperoleh cahaya terkutub linear yang hanya bergetar dalam garis lurus. Mikroskop polarisasi mempunyai dua cermin polarisasi, salah satunya terletak di antara sumber cahaya dan objek yang diuji dan dipanggil cermin polarisasi; Peranti lain yang terletak di antara kanta objektif dan kanta mata dipanggil "cermin polarisasi", yang mempunyai pemegang yang memanjang di luar tong kanta atau lampiran tengah untuk operasi mudah, dan mempunyai skala sudut putaran di atasnya. Apabila cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya melalui dua polarizer, jika arah getaran polarizer dan polarizer adalah selari antara satu sama lain, iaitu, dalam "kedudukan polarizer selari", medan pandangan adalah lebih cerah. Sebaliknya, jika kedua-duanya berserenjang antara satu sama lain, iaitu, dalam kedudukan penentukuran ortogon, medan pandangan adalah gelap sepenuhnya. Jika kedua-duanya dicondongkan, medan pandangan menunjukkan tahap kecerahan yang sederhana. Daripada ini, dapat dilihat bahawa cahaya terkutub linear yang dibentuk oleh cermin polarisasi boleh melalui sepenuhnya jika arah getarannya selari dengan arah getaran cermin polarisasi; Jika condong, hanya sebahagian yang akan melalui; Jika ia menegak, ia tidak boleh melalui sama sekali. Oleh itu, apabila menggunakan mikroskop polarisasi untuk pemeriksaan, prinsipnya adalah untuk memastikan bahawa cermin polarisasi dan cermin pemeriksaan berada dalam kedudukan pemeriksaan ortogon.


4, Badan dwirefringen di bawah kedudukan berat sebelah ortogon:
Dalam kes ortogonal, medan pandangan adalah gelap. Jika objek yang diuji mempamerkan refraktor tunggal isotropik dalam optik, tidak kira bagaimana peringkat itu diputar, medan pandangan kekal gelap. Ini kerana arah getaran cahaya terkutub linear yang dibentuk oleh cermin terkutub kekal tidak berubah dan berserenjang dengan arah getaran cermin terkutub. Jika objek yang diuji mempunyai ciri birefringence atau mengandungi bahan dengan ciri birefringence, medan pandangan di kawasan yang mempunyai ciri birefringence menjadi lebih cerah. Ini kerana cahaya terkutub linear yang dipancarkan daripada cermin terkutub memasuki badan dwirefringen dan menghasilkan dua jenis cahaya terkutub linear dengan arah getaran yang berbeza. Apabila kedua-dua jenis cahaya ini melalui cermin polarisasi, kerana pancaran cahaya yang lain tidak ortogon dengan arah polarisasi cermin polarisasi, mata manusia boleh melihat imej terang melalui cermin polarisasi. Apabila cahaya melalui bahan dwirefringen, arah getaran kedua-dua jenis cahaya terkutub yang terbentuk berbeza-beza bergantung pada jenis objek.


Apabila jasad dwirefringen memutar pentas secara ortogon, imej badan dwirefringen mengalami empat perubahan kecerahan semasa putaran 360 darjah, dan menjadi gelap setiap 90 darjah . Kedudukan malap ialah kedudukan di mana dua arah getaran badan dwirefringen adalah konsisten dengan arah getaran dua polarizer, yang dikenali sebagai "kedudukan kepupusan". Apabila objek yang diuji berputar 45 darjah dari kedudukan kepupusan, ia menjadi paling terang, yang dipanggil "kedudukan pepenjuru". Ini kerana apabila cahaya terkutub sampai ke objek pada sisihan 45 darjah, sebahagian cahaya boleh terurai dan melalui polarizer, menjadikannya terang. Berdasarkan prinsip asas di atas, mikroskop polarisasi boleh digunakan untuk menentukan refraktor tunggal isotropik, birefringen anisotropik, dan bahan.


5, warna gangguan:
Dalam kes pengesanan offset ortogon, menggunakan cahaya campuran panjang gelombang yang berbeza sebagai sumber cahaya untuk memerhatikan badan dwirefringen, apabila memutar pentas, bukan sahaja kedudukan pepenjuru paling terang muncul dalam bidang pandangan, tetapi juga warna dapat dilihat. Sebab penampilan warna terutamanya disebabkan oleh warna gangguan, dan sudah tentu, objek yang diuji mungkin tidak berwarna dan telus. Ciri-ciri taburan warna gangguan ditentukan oleh jenis dan ketebalan bahan dwirefringen, yang disebabkan oleh pergantungan kelewatan yang sepadan pada panjang gelombang cahaya berwarna yang berbeza. Jika kelewatan dalam satu kawasan objek yang diuji adalah berbeza daripada kawasan lain, warna cahaya yang melalui cermin polarisasi juga akan berbeza.

 

3 Video Microscope -

Hantar pertanyaan