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Principe de fonctionnement et fonction du microscope polarisant
Date :2025-11-21Lire :2
  Microscope polarisantAvec miroir de déviation, miroir d'inspection et autres accessoires. La source lumineuse émerge des rayons lumineux après avoir traversé le miroir de renvoi pour devenir une lumière polarisée rectiligne, si l'objet examiné est un monoréfracteur isotrope, quelle que soit la rotation de la table porteuse, la direction de vibration de la lumière polarisée est inchangée, perpendiculaire à la direction de vibration du miroir de renvoi, le champ de vision est toujours sombre; Si l'objet examiné est un corps anisotrope avec des propriétés de biréfringence, la lumière polarisée en ligne droite après l'entrée produira deux types de lumière polarisée en ligne droite avec des directions de vibration différentes, où un faisceau de lumière n'est pas orthogonal à la direction de polarisation du miroir de contrôle, peut être passé à travers le miroir de contrôle, ce qui rend le champ de vision plus lumineux. Le biréfringent aura quatre variations de lumière et d'obscurité lors de la rotation de la table de chargement.
  Microscope polarisantPar interaction de la lumière polarisée avec l'échantillon, les fonctions suivantes sont réalisées:
Détection de la biréfringence: différencie les substances monoréfractives (isotropes) des substances biréfringentes (anisotropes). Par exemple, les cristaux peuvent changer la direction de la lumière polarisée en raison de différences de symétrie structurelle interne, formant un interférogramme ou un phénomène d'extinction.
Observation des propriétés de rendu des couleurs: les échantillons présentent différentes couleurs dans différents états de polarisation, fournissant une richesse d'informations. Si le mica noir apparaît brun foncé ou jaune pâle sous la lumière polarisée, la direction de vibration du déviateur peut être jugée en conséquence.
Analyse microstructurale: en observant l'image polarisée, la structure cristalline de l'échantillon, le processus de changement de phase, les défauts de maille et l'orientation des fibres sont révélés. Par exemple, en science des matériaux, la microstructure des métaux, des céramiques et des polymères peut être analysée pour guider la préparation et l'optimisation des propriétés des matériaux.