Polarizējošā mikroskopa divi polarizācijas filtri ir novietoti 90 grādu leņķī viens pret otru, lai sasniegtu tā saukto tumšo stāvokli, kurā redzes lauks ir pilnībā melns. Ja paraugs ir optiski izotrops (viens refraktors), skata lauks paliek tumšs neatkarīgi no tā, kā tiek pagriezta stadija. Tas ir saistīts ar faktu, ka polarizatora radītā lineāri polarizētā gaisma joprojām vibrē tajā pašā virzienā. Saskaņā ar Mariusa likumu Xie gaismai ir nulles intensitāte. Skata lauks mainās, ja paraugam ir divējāda laušana.spilgtāks. Tas ir saistīts ar faktu, ka tad, kad lineāri polarizēta gaisma no polarizatora iekļūst divkāršās laušanas ķermenī, tā rada divas lineāri polarizētas gaismas ar dažādiem vibrācijas virzieniem (o gaismu un e gaismu). Tiklīdz analizatorā iekļūst divu veidu gaisma. Spožu attēlu var redzēt redzes laukā, ejot garām analizatoram, ja e-gaisma neievēro refrakcijas likumu un analizatora polarizācijas virziens nav 90 grādu.
Otrkārt, galvenais polarizētās gaismas mikroskopa pielietojums
1. Bioloģiskais lauks
Dzīvos organismos dažādām fibrīna struktūrām ir izteikta anizotropija, un, izmantojot polarizētās gaismas mikroskopiju, var iegūt detalizētu molekulāro izkārtojumu šajās šķiedrās. Piemēram, kolagēns, vērpšanas zīds šūnu dalīšanās laikā utt.
2. Dažādu bioloģisko un nebioloģisko materiālu identificēšana
Piemēram, cietes īpašību identifikācija, zāļu sastāva identifikācija, šķiedra, šķidrie kristāli, DNS kristāli utt.
3. Medicīniskā analīze
Piemēram, akmeņi, urīnskābes kristālu noteikšana, artrīts utt.
4. Ģeoloģiskā un minerālu analīze
Papildus parastajiem biomedicīnas lietojumiem polarizētās gaismas mikroskopus var izmantot arī dažādu minerālu un kristālu polarizētās gaismas noteikšanai, un tos plaši izmanto naftas, kalnrūpniecības un ķermeņa rūpniecībā. LED apgaismojumu un īpašus filtrus var izmantot kvalitātes kontrolē un nozares analīzē.






