
- •Лекция 13.
- •Электромагнитные волны
- •14.7. Шкала электромагнитных волн. Классификация частотных интервалов, принятая в медицине
- •Интерференция и дифракция света. Голография
- •§ 19.1. Когерентные источники света. Условия для наибольшего усиления и ослабления волн
- •§ 19.2. Интерференция света в тонких пластинках (пленках). Просветление оптики
- •19.3. Интерферометры и их применение. Понятие об интерференционном микроскопе
- •19.4. Принцип Гюйгенса—Френеля
- •19.5. Дифракция на щели в параллельных лучах
- •19.6. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр
- •19.7. Основы рентгеноструктурного анализа
- •19.8. Понятие о голографии и ее возможном применении в медицине
- •Поляризация света
- •20.1. Свет естественный и поляризованный. Закон Малюса
- •20.2. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков
- •20.3. Поляризация света при двойном лучепреломлении
- •20.4. Вращение плоскости поляризации. Поляриметрия
- •20.5. Исследование биологических тканей в поляризованном свете
20.5. Исследование биологических тканей в поляризованном свете
Рассматривая прозрачные биологические объекты в микроскопе, трудно выявить различные структуры, поэтому приходится применять некоторые специальные методики; в их числе поляри зационная микроскопия.
Поляризационный микроскоп аналогичен обычному биологическому микроскопу, но имеет поляризатор перед конденсором и анализатор в тубусе между объективом и окуляром. Предметный столик может вращаться вокруг оптической оси микроскопа. Таким образом, объект освещают поляризованными лучами и рассматривают через анализатор.
Если скрестить поляризатор и анализатор, то поле зрения будет темным, таким же оно останется при помещении на предметный столик изотропных прозрачных тел. Анизотропные предметы изменяют поле зрения в соответствии с тем влиянием, которое они окажут на направление плоскости колебаний поляризованного света.
Так как некоторые ткани (мышечная, костная, нервная) обладают оптической анизотропией, то возможна поляризационная микроскопия биологических объектов. При скрещенных поляризаторе и анализаторе будут видны только те волокна, анизотропия которых изменяет поляризованный свет.
Поляризованный свет можно использовать в модельных условиях для оценки механических напряжений, возникающих вкостных тканях. Этот метод основан на явлении фотоупругости, которое заключается в возникновении оптической анизотропии в первоначально изотропных твердых телахпод действием механических нагрузок.
Из
прозрачного изотропного материала,например
плексигласа, создают плоскую модель
кости. В скрещенных поляроидах эта
модель незаметна,
так как выглядит темной.
Прикладывая нагрузку, вызывают анизотропию
плексигласа, что становится заметным
по характерной картине полос и пятен
(рис. 20.12). По этой картине, а также по
ее изменению при увеличении или уменьшении
нагрузки можно делать выводы о механических
напряжениях, возникающих в модели,
а следовательно, и в натуре.