
- •Немного теории
- •Вопрос №1 Понятие оптической индикатрисы. Индикатрисы минералов средней и низшей категории и определение оптического знака по ним.
- •Вопрос №4. Форма минераллов и ее диагностическое значение.
- •Вопрос №7. Рельф. Шагреневая поверхность и их связь с показателем преломления.
- •Вопрос №8 Прохождение света в системе Поляризатор - кристалл - анализатор. Условия получения максимальной темноты и освещенности.
- •Вопрос №9. Принцип появления интерференционных окрасок.
- •Вопрос №10. Компенсатор. Его устройство и использование.
- •Вопрос №11. Угол погасания. Его значение для диагностики минераллов.
- •Вопрос №16. Сечение индикатрисы параллельное оптической оси(плоскости оптических осей). Свойства минералов, определяемых на этом сечении.
- •Вопрос №17. Дисперсия угла оптических осей и биссектрис.
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.