Za kaj se uporablja polarizacijski mikroskop
Polarizacijski mikroskop je vrsta mikroskopa, ki se uporablja za preučevanje tako imenovanih prozornih in neprozornih anizotropnih materialov. Vsako snov z dvojnim lomom je mogoče jasno razločiti pod polarizacijskim mikroskopom. Seveda je te snovi mogoče opazovati tudi z barvanjem, nekatere pa je nemogoče in jih je treba opazovati s polarizacijskim mikroskopom.
(1) Značilnosti polarizacijskega mikroskopa
Metoda spreminjanja navadne svetlobe v polarizirano svetlobo za mikroskopsko preiskavo, da se ugotovi, ali je snov enkrat lomna (izotropna) ali dvolomna (anizotropna). Dvolomnost je temeljna lastnost kristalov. Zato se polarizacijska mikroskopija pogosto uporablja na področjih, kot so minerali in kemija, pa tudi v biologiji in botaniki.
(2) Osnovni princip polarizacijskega mikroskopa
Princip polarizacijskega mikroskopa je razmeroma zapleten in ga tukaj ne bom preveč predstavljal. Polarizacijski mikroskop mora imeti naslednje pripomočke: polarizacijsko zrcalo, polarizacijsko zrcalo, kompenzator ali fazno ploščo, namenski nenapetostni objektiv in vrtljivo mizo.
(3) Metoda polarizacijske mikroskopije
a. Za ortoskop, znan tudi kot mikroskopija brez popačenj, je značilna uporaba objektivov z nizko močjo brez uporabe Bertrandovih leč. Predmet lahko neposredno preučujemo s polarizirano svetlobo. Hkrati, da zmanjšate osvetlitveno zaslonko, odprite zgornjo lečo kondenzorja. Normalna fazna mikroskopija se uporablja za preverjanje dvolomnosti predmetov.
b. Konoskop, znan tudi kot interferometrija, preučuje interferenčni vzorec, ki nastane med interferenco polarizirane svetlobe. Ta metoda se uporablja za opazovanje enoosne ali dvoosne narave predmeta. Pri tej metodi se za osvetlitev uporabljajo močni konvergentni polarizirani žarki.
(4) Zahteve za naprave polarizacijskega mikroskopa
a. Vir svetlobe: Najbolje je uporabiti monokromatsko svetlobo, saj se hitrost, lomni količnik in interferenčni pojav svetlobe razlikujejo glede na valovno dolžino. Za splošno mikroskopijo se lahko uporablja navadna svetloba.
b. Okular: Okular s križcem.
c. Leča za ostrenje: Da bi dosegli vzporedno polarizacijo, je treba uporabiti zasučni kondenzator, ki lahko potisne ven zgornjo lečo.
d. Bertrandova leča: pomožna komponenta v optični poti kondenzorja, ki ojača vse primarne faze, ki jih povzroči predmet, v sekundarne faze. Zagotavlja uporabo okularja za opazovanje ravnega referenčnega vzorca, oblikovanega v goriščni ravnini za lečo objektiva.
(5) Zahteve za polarizacijsko mikroskopijo
a. Središče mize je soosno z optično osjo.
b. Polarizator in polarizator morata biti v pravokotnem položaju.
c. Izdelava ne sme biti pretanka.






