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文档简介
1.5锥形镜下晶体的光学特性,1,1.5.1锥形镜的装置和特征,1。圆锥反射镜装置:在十字偏振器的基础上,在下偏振器上方和载物台下方增加一个聚光器(将聚光器提升到最高位置),更换高倍率物镜(40X,45X),推入博纳反射镜或取下目镜,完成圆锥反射镜装置。特点:增加聚光器的作用是将通过下偏振器的平行偏振光束变为锥形偏振光束(图)。锥形光束和平行光束之间的重要区别在于平行偏振基本上垂直于同一方向的矿层(图a),而在锥形光束中,除了垂直于矿层的中心光波(图b和c)之外,所有其他光波都倾斜地入射到矿层,倾角越大,矿层中经历的距离越长。平行光,锥形光,锥形光截面,4,3。干涉图样:在锥形光设备下观察到的图样称为干涉图样。干涉图不是矿物本身的图像,它应该是当偏振锥中所有方向的入射光波穿过矿物片并到达上偏振器时发生的消光和干涉现象的总和。它们形成各种特殊的图案。由于低功率物镜的工作距离长,只能接受小范围的锥形入射偏转光束,因此所看到的干涉图样是不完整的。然而,高功率物镜具有短的工作距离,并且可以接收大范围的锥形入射偏转光束,因此所看到的干涉图案是完整和清晰的。5、不同倍数的物镜可以接收和显示干涉图的锥光范围;6、观察干涉图的方法,在观察干涉图时;移除目镜或添加博纳镜。当目镜移开时,可以直接观察到物镜焦平面上干涉图样的实像。图案虽小但清晰。如果目镜没有取下,必须增加一面博纳反射镜才能看到干涉图案。(1)在锥镜下不能形成各向同性体矿物的干涉图样,因为不发生双折射,入射光波的振动特性不变。(2)非各向同性体矿物的干涉图随着轴和切片方向而变化,因为它们的光学性质随着入射光的方向而变化。9,1.5.2单轴晶体干涉图。单轴晶体矿物具有垂直光轴切片、倾斜光轴切片和平行光轴切片的干涉图样。直光轴部分(1)图像特征的干涉图案为:黑十字,如图所示,由相互垂直并分别平行于上下偏振器振动方向的黑十字组成,即平行于目镜十字丝。黑色十字交叉点位于视场的中心,是光轴的露点。(2)同心干涉色圈,如图(A)所示,以光轴的露点为圆心,干涉色从中心向外增加,干涉色圈越来越密集。同心干涉色圈的存在与否取决于矿物本身的双折射和薄片的厚度。如果没有同心干涉色圈,则只能看到黑色十字,四个象限为原色灰色干涉色。将载物台旋转360度,干涉图案不会改变。因为入射光是锥形偏转光束,并且切片垂直于光轴,所以只有中心光线垂直入射,其余光线倾斜入射,并且倾斜角越大,切片中经历的距离向外越长。除了中心光波的光学指标截面是圆外,其余都是椭圆,并且这些椭圆的分布是有规律的。只要掌握了分布规律,就可以解释垂直于光轴的单轴晶体干涉图样的原因。13,14,球面投影原理,球面投影原理,可以解释这些光学指标椭圆半径的分布。如图所示,单轴晶体光学指标被放置在球体中,使得球体的中心与光学指标的中心一致,并且球体的轴图1显示了球面上异常光振动方向的分布方向。图16显示了黑色十字的原因。从图中可以看出,上偏振器和下偏振器在东西、南北方向上的光学指标椭圆半径和振动方向AA、PP是平行的或近似平行的。因此,消光或接近消光发生在交叉偏振器下,形成两个平行的黑色带,即丙烯酸和聚丙烯。这两个黑色带相互垂直,形成一个黑色交叉。除了黑色十字以外,其余的光学指标椭圆半径都是倾斜的。因此,干涉应该发生在交叉偏振器下。当白光为光源时,会产生干涉色。从图中可以看出干涉色圈的原因,锥形偏转光束中心的光波垂直入射到薄片上,没有双折射,双折射为零,光程差为零。从中心到外部,入射光波与光轴之间的角度变得越来越大,双折射变得越来越大,并且片厚度也逐渐增加,因此向外的光程差也变得越来越大。由于入射光波是锥形偏转光束,所有与光轴夹角相同的入射光波具有相同的光程差,从而形成同心干涉色圈。光程差越大,干涉色序越高。从图中可以看出,干涉色环的形成原因(正光)是垂直于单轴晶体光轴的切片的光学指标分布是径向的,具有均匀对称的特征。因此,干涉图在旋转360后不会改变。应用(1)轴和切片方向的确定(2)光学符号的确定如图所示,在单轴晶体的垂直光轴干涉
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