편광 현미경에서 원하는 기본 사항은 다음과 같습니다.
편광 현미경은 소위 투명 및 불투명 이방성 물질을 연구하는 데 사용되는 일종의 현미경이며 지질학 및 기타 과학 및 공학 전공 분야에서 중요한 응용 프로그램입니다. 복굴절을 가진 모든 물질은 편광 현미경으로 명확하게 구분할 수 있습니다. 물론 이러한 물질은 염색으로도 관찰이 가능하지만 일부는 사용할 수 없으며 편광현미경을 사용해야 한다. 반사편광현미경은 빛의 편광 특성을 이용하여 복굴절 물질을 연구하고 식별하는 데 필수적인 장비입니다.
편광 현미경의 기본 원리:
1. 단굴절과 복굴절: 빛이 어떤 물질을 통과할 때 조사 방향에 따라 빛의 성질과 경로가 바뀌지 않으면 이 물질은 광학적으로 "등방성"이며, 일반 굴절과 같은 단굴절이라고도 합니다. 기체, 액체 및 비정질 고체; 빛이 다른 물질을 통과하면 조사 방향에 따라 빛의 속도, 굴절률, 흡수, 편광 및 진폭이 달라지며, 이 물질은 광학적으로 "이방성", 즉 결정과 같은 복굴절체라고도 하며, 섬유 등
2. 빛의 편광 현상: 빛의 파동은 진동의 특성에 따라 자연광과 편광으로 나눌 수 있다. 자연광의 진동 특성은 수직 광파 전달 축에 많은 진동 평면이 있고 각 평면의 진동 진폭 분포가 동일하다는 것입니다. 자연광은 반사, 굴절, 복굴절, 흡수 등을 거쳐 한 방향으로만 진동하는 광파를 얻을 수 있습니다. 이러한 광파를 "편광" 또는 "편광"이라고 합니다.
3. 편광의 발생과 기능: 편광현미경의 가장 중요한 구성요소는 편광장치인 편광자와 분석기이다. 기존에는 둘 다 천연 방해석으로 만든 니콜라 프리즘으로 구성됐지만 결정 부피가 큰 한계로 인해 대면적 편광을 얻기 어렵고 편광 현미경은 인공 편광판을 사용해 니콜라스 거울을 대체한다. 인공 편광판은 Herapathite 결정으로도 알려진 퀴놀린 황산염으로 만들어지며 녹색 올리브색입니다. 일반 빛이 통과하면 직선으로만 진동하는 선형 편광을 얻을 수 있습니다. 편광 현미경에는 두 개의 편광판이 있습니다. 하나의 장치는 광원과 검사 대상 사이에 "편광판"이라고 합니다. 액세서리의 외부는 조작하기 쉽고 회전 각도에 대한 눈금이 있습니다. 광원에서 나온 빛이 두 개의 편광판을 통과할 때 편광판과 분석기의 진동 방향이 서로 평행하면 즉, "평행 분석기 위치" 조건에서 시야가 가장 밝을 것이다. . 반대로 두 개가 서로 수직인 경우, 즉 "직교 보정 위치"에서는 시야가 완전히 어둡고 두 개가 기울어지면 시야가 적당한 정도의 밝기를 나타냅니다. 이것으로부터 편광자에 의해 형성된 선형 편광은 진동 방향이 분석기의 진동 방향과 평행하면 완전히 통과할 수 있음을 알 수 있습니다. 비뚤어지면 일부만 통과할 수 있습니다. 수직이면 전혀 통과할 수 없습니다. 따라서 편광현미경을 사용할 때에는 원칙적으로 편광자와 검광자가 직교하는 검광자의 상태이어야 한다.
4. 직교 분석 위치 아래의 복굴절 물체: 직교의 경우 시야가 어둡습니다. 검사 대상 물체가 광학적으로 등방성(단굴절기)인 경우 스테이지를 아무리 돌려도 시야는 여전히 어둡습니다. 여전히 분석기의 진동 방향에 수직입니다. 검사 대상이 복굴절 특성을 가지고 있거나 복굴절 특성을 가진 물질을 포함하는 경우 복굴절 특성을 가진 장소의 시야가 더 밝아집니다. 이는 편광자에서 방출된 선편광된 빛이 복굴절체에 입사되어 진동방향을 발생시키기 때문이다. 두 개의 다른 선형 편광은 두 종류의 빛이 분석기를 통과할 때 다른 광선이 분석기의 편광 방향에 수직이 아니기 때문에 분석기를 통과할 수 있으며 인간의 눈은 밝은 코끼리를 볼 수 있습니다. 빛이 복굴절체를 통과할 때 물체의 종류에 따라 두 편광의 진동 방향이 다르다.
복굴절체가 직교할 때 스테이지를 회전시키면 복굴절체의 상은 360도 회전하면서 4번의 명암변화를 가지며 90도마다 한번씩 어두워진다. 어두워지는 위치는 복굴절체의 두 진동 방향이 두 편광자의 진동 방향과 일치하는 위치이며, 이를 "소광 위치"라고 합니다. 소광 위치에서 45도 회전하면 검사 대상이 가장 밝아지는 "대각선 위치"입니다. 이는 편광이 45도에서 벗어나 물체에 도달하면 분해된 빛의 일부가 분석기를 통과할 수 있기 때문입니다. , 그래서 밝습니다. 위의 기본 원리를 바탕으로 편광현미경으로 등방성(단굴절) 물질과 이방성(복굴절) 물질을 판단할 수 있습니다.
5. 간섭색 : 직교분석의 경우 다양한 파장의 혼합광을 광원으로 하여 복굴절체를 관찰한다. 스테이지가 회전하면 시야에 가장 밝은 대각선 위치가 나타날 뿐만 아니라 색상도 보입니다. 색상이 나타나는 이유는 주로 간섭 색상에 의해 발생합니다(물론 검사 대상이 무색 투명하지 않을 수도 있음). 간섭색의 분포 특성은 복굴절체의 종류와 그 두께에 의해 결정되는데, 이는 서로 다른 색의 빛의 파장에 대한 해당 지연의 의존성 때문입니다. 검사 대상 물체의 특정 영역의 지연이 다른 영역의 지연과 다른 경우 분석기를 통과하는 빛의 색상도 다릅니다.






