Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Петра.кристаллооптика..docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
657.73 Кб
Скачать

Вопрос №8 Прохождение света в системе Поляризатор - кристалл - анализатор. Условия получения максимальной темноты и освещенности.

При прохождении данной системы свет испытывает неоднократное преломление и разложение световых лучей. Если под микроскопом помещен оптически изотропный препарат либо аморфный, то луч, поляризованный в поляризаторе пройдет его не испытав изменения направления колебаний, войдет в анализатор и будет там поглощен. Так как в положении скрещенных николей свет не пропускается анализатором. Окуляр будет черным. Если под микроскоп помещен анизотропный минерад возможны два крайних случая. В первом оси индикатрисы кристалла и совпадают с направлением колебания света, пропускаемых анализатором и поляризатором. В этом положении прохождение света через кристалл аналогично прохождению через изотропную среду.

Грубо говоря. Поляризованный луч входя в кристалл должен разложится по правилу параллелограмма на составляющие. Новообразованные лучи с новыми направлениями колебаний входят в анализатор где опять должны быть разложены. В итоге два взаимноперпендикулярных луча сводятся анализатором в одну плоскость но в противоположных фазах.

Условие максимальной освещенности. - наблюдается в кристалле при расположении осей индикатрис под уголм в 45 градусов по отношению к направлением колебаний, пропускаемых анализатором и поляризатором. Максимальная освещенность будет при отставании одной волны от другой на нечетное число полуволн.

Условия максимальной темноты. - угол альфа(см.рисунок) должен быть рвен либо 0 либо 90 градусов. То есть оси индикатрисы совпадают по направлениями колебаний пропускаемых анализатором и поляризатором. Т.е при разнице ходы в четное чило полуволн.

Вопрос №9. Принцип появления интерференционных окрасок.

Причина появления интерференционных окрасок лежит в...Интерференции!При наблюдении минералов в белом свете разноcть хода лучей с разными n при прохождении через кристалл может быть равна n лямбда(Л), при которой наступает полное угасание только для отдельных лучей спектра, а все остальные лучи, для которых R=nЛ + x (x<Л/2), будут в той или иной степени усилены или ослаблены. В результате кристалл сохраняет свое освещение и лишь приобретает ту или иную окраску в зависимости от разности хода R=d(ng-np) R=d(ne-no).

Получающаяся в кристалле разность хода лучей одних длин волн будет равна четному, а для других нечетному числу полуволн. Поэтому волны одной длины, соответствующие одному цвету, входящему в состав белого света, будут при интерференции уничтожаться, а другие, наоборот, усиливаться. То есть каждой разности хода соответствует определенная интерференционная окраска (ио). Ио не являются чистыми спектральными цветами, но представляют собой смесь в различных пропорциях всех цветов, входящих в состав белого, кроме тех, которые уничтожаются при данной разности хода.

В скрещенных николях при R=0 кристалл будет казаться темным. Очень малые разности хода для всех лучей составляют лишь небольшую часть световой волны. Поэтому ни один цвет из входящих в состав белого не будет погашен. Все цвета будут иметь весьма малую интенсивность и кристалл будет казаться серым.

При R >> 100-150 нм в сером цвете появляется слабый синеватый оттенок, так как в этом случае разность хода приближается уже к половине длины фиолетовых и синих лучей.

Длины волн в нм соответствуют таким цветам: фиол 400-430, синий 430-480, голубой 480-500, зеленый 500-530, зелено желтый 530-570, желт 570-590, оранж 590-630, красн 630-760)

Разность хода зависит от величины двупреломления и толщины шлифа. Чем толще шлиф, при одном и том же двупреломлении, тем больше разность хода, и выше и о.

Дополнительно: с помощью и о можно определить силу двулучепреломления по номограмме Мишель-Леви. Порядок и о можно определить по скошенному на клин краю зерна, где мы наблюдаем полоски по краям зерна. Если двупреломление меняется в зависимости от длины волны применяемого света, то в белом свете возникает дисперсия. Чем сильнее дисперсия, тем больше цвета интерференции отклоняются от нормальных, и когда для отдельных лучей определенной длины волны двупреломление оказывается равно 0, ио оказываются аномальными. (фиол, ржаво-бурый, индиго, коричнево-зеленый) чтобы избежать ошибки, нужно внимательно рассматривать кайму зерна.