Dva polarizacijska filtra polarizacijskega mikroskopa sta drug proti drugemu postavljena pod kotom 90 stopinj, da se doseže tako imenovani temni položaj, v katerem je vidno polje popolnoma črno. Če je vzorec optično izotropen (en sam refraktor), ostane vidno polje temno ne glede na vrtenje mize. To je posledica dejstva, da linearno polarizirana svetloba, ki jo ustvari polarizator, še vedno vibrira v isti smeri. Svetloba Xie ima po Mariusovem zakonu ničelno jakost. Vidno polje se spremeni, če vzorec kaže dvolomnost.svetlejši. To je posledica dejstva, da ko linearno polarizirana svetloba iz polarizatorja prodre skozi dvolomno telo, ustvari dve linearno polarizirani svetlobi z različnimi smermi nihanja (o svetloba in e svetloba). Takoj, ko dve vrsti svetlobe vstopita v analizator. Briljantno sliko je mogoče videti v vidnem polju, ko greste mimo analizatorja, ko e-svetloba ne spoštuje lomnega zakona in smer polarizacije analizatorja ni 90 stopinj.
Drugič, glavna uporaba mikroskopa s polarizirano svetlobo
1. Biološko področje
V živih organizmih kažejo različne fibrinske strukture izrazito anizotropijo in z mikroskopijo s polarizirano svetlobo je mogoče pridobiti podrobne molekularne ureditve v teh vlaknih. Kot je kolagen, predenje svile med delitvijo celic itd.
2. Identifikacija različnih bioloških in nebioloških materialov
Kot je identifikacija lastnosti škroba, identifikacija sestave zdravila, vlakna, tekoči kristal, kristal DNK itd.
3. Medicinska analiza
Kot so kamni, odkrivanje kristalov sečne kisline, artritis itd.
4. Geološke in mineralne analize
Poleg običajnih biomedicinskih aplikacij se mikroskopi s polarizirano svetlobo lahko uporabljajo tudi za zaznavanje različnih mineralov in kristalov v polarizirani svetlobi in se pogosto uporabljajo v naftni, rudarski in telesni industriji. LED osvetlitev in posebni filtri se lahko uporabljajo pri kontroli kakovosti in industrijski analizi.






