PolarisationsmikroskopAusgestattet mit Spiegeln und Zubehör. Licht, das von der Lichtquelle ausgestrahlt wird, wird nach der Polarisation lineares polarisiertes Licht, wenn das untersuchte Objekt ein Monorefraktor ist, unabhängig davon, wie sich der Träger dreht, die polarisierte Licht-Vibrationsrichtung ist unverändert, und die Polarisationsrichtung ist vertikal, das Sichtfeld ist immer noch dunkel; Wenn das untersuchte Objekt ein omnidirectionelles Isomer mit doppelten Brechungseigenschaften ist, erzeugt das geradlinige Polarisationslicht nach Eintritt zwei verschiedene Arten von geradlinigem Polarisationslicht, von denen ein Lichtstrahl nicht perpendicular zur Polarisationsrichtung des Polarisationsglases ist, kann das Sichtfeld durch das Polarisationsglas heller werden. Der Doppelbrecher ändert sich bei der Drehung des Trägers viermal.
PolarisationsmikroskopDurch die Interaktion des polarisierten Lichts mit der Probe werden folgende Funktionen erreicht:
Doppelbrechungsprüfung: Unterscheidung zwischen einbrechenden (homogenen) und doppelbrechenden (heterogenen) Substanzen. Zum Beispiel verändern Kristalle aufgrund der Unterschiede in der Symmetrie der inneren Struktur die Richtung des polarisierten Lichts und bilden ein Interferenzgramm oder ein Dämpfungsphänomen.
Darstellungseigenschaften Beobachtung: Die Probe zeigt verschiedene Farben in unterschiedlichen Polarisationszuständen und liefert umfangreiche Informationen. Wenn die schwarze Wolkenwolke bei polarisiertem Licht dunkelbraun oder hellgelb ist, kann die Schwingungsrichtung des Polarisators bestimmt werden.
Mikrostrukturanalyse: Durch die Beobachtung polarisierter Bilder können die Kristallstruktur, Phasenwechselprozesse, Gitterfehler und Faserorientationen der Probe aufgedeckt werden. In der Materialwissenschaft kann beispielsweise die Mikrostruktur von Metallen, Keramiken und Polymeren analysiert werden, um die Materialvorbereitung und die Leistungsoptimierung zu begleiten.