Kas ir polarizējošais mikroskops
Polarizējošais mikroskops ir mikroskopa veids, ko izmanto tā saukto caurspīdīgo un necaurspīdīgo anizotropo materiālu pētīšanai. Visas vielas ar divkāršu lūzumu var skaidri atšķirt zem polarizējošā mikroskopa. Protams, šīs vielas var novērot arī krāsojot, bet dažas nav iespējamas, un jāizmanto polarizējošs mikroskops.
(1) Polarizētās gaismas mikroskopu raksturojums
Metode parastās gaismas pārveidošanai polarizētā gaismā mikroskopiskai pārbaudei, lai noteiktu, vai viela ir vienreizēja refrakcijas (izotropa) vai divreiz laušanas (anizotropa). Divkāršā laušana ir kristālu pamatīpašība. Tāpēc polarizētās gaismas mikroskopija tiek plaši izmantota minerālu, ķīmijas uc jomās, un tai ir pielietojums arī bioloģijā un botānikā.
(2) Polarizētās gaismas mikroskopa pamatprincips
Polarizējošā mikroskopa princips ir sarežģītāks, tāpēc šeit pārāk neiestāstīšu. Polarizējošajam mikroskopam jābūt ar šādiem piederumiem: polarizators, analizators, kompensators vai fāzes plāksne, speciāla bezsprieguma objektīva lēca un rotējoša stadija.
(3) Polarizācijas mikroskopijas metode
a. Ortskops: pazīstama arī kā mikroskopija bez kropļojumiem, ko raksturo zema palielinājuma objektīva izmantošana bez Bertrāna lēcām, un pētāmo objektu var tieši pētīt ar polarizētu gaismu. Tajā pašā laikā, lai samazinātu apgaismojuma apertūru, kondensatora augšējā lēca tiek atstumta. Normālās fāzes mikroskopiju izmanto, lai pārbaudītu objekta divreizējo lūzumu.
b. Konoskops: pazīstams arī kā traucējumu mikroskopija, tas pēta traucējumu modeli, kas rodas, polarizētai gaismai traucējot. Šo metodi izmanto, lai novērotu objekta vienpusību vai biaksialitāti. Šajā metodē apgaismojums tiek veikts ar stipri saplūstošu polarizētu gaismas staru.
(4) Prasības polarizētās gaismas mikroskopu uzstādīšanai
a. Gaismas avots: Vislabāk ir izmantot monohromatisko gaismu, jo gaismas ātrums, laušanas koeficients un traucējumu parādības atšķiras dažādu viļņu garumu dēļ. Vispārējā mikroskopijā var izmantot parasto gaismu.
b. Okulāri: okulāri ar krustpunktu.
c. Kondensators: lai iegūtu paralēlu polarizētu gaismu, jāizmanto izbīdāms kondensators, kas var izspiest augšējo lēcu.
d. Bertrāna lēca: palīgkomponents kondensatora optiskajā ceļā, kas ir papildu lēca, kas palielina objekta izraisīto primāro fāzi sekundārajā fāzē. Tas garantē plakanā interferences modeļa novērošanu ar okulāru, kas veidojas objektīva aizmugurējā fokusa plaknē.
(5) Prasības polarizējošajai mikroskopijai
a. Skatuves centrs ir koaksiāls ar optisko asi.
b. Polarizatoram un analizatoram jābūt ortogonālā stāvoklī.
c. Plēve nedrīkst būt pārāk plāna.






