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文档简介
1、第四节正交偏振器下的结晶光学性质、第一、正交偏振系统的组成、光路特性及观测内容1的组成,使用下偏振器物镜上的偏振器目镜等,不使用聚光(圆锥)光学镜、百格尔镜等。 来自2光路的特征光源的自然光通过下偏振片成为向一个方向振动的偏振光。 该偏振光:通过光性均质体任意方向的切断面时,不改变振动方向,不能通过上偏振片,通过视域暗的光性不一体的垂直光轴的切断面时,不改变振动方向,不能通过上偏振片,视域暗的光性不一体通过不垂直于光轴的切断面, 其振动方向与光性不一体的光率体的椭圆截面的长度、短半径方向平行时,不改变振动方向地继续向上传播,不能通过上偏振片,视域暗。 通过光性不一体的非垂直光轴的切断面,在其振
2、动方向与光性不一体的光率体的椭圆切断面的长度、短半径方向不平行的情况下,产生双折射,分解形成2个振动方向相互垂直的偏振光,与它们的上偏振光振动方向平行的部分矢量通过上偏振片发生干涉。3观测内容1 )消光的种类、消光的种类、(最大)消光角、双晶等。 2 )干涉色等级、干涉色色谱、最高干涉色、(最大)双折射率、结晶延展性和延展性符号、脱色、双晶等。 石榴辉岩单偏振光(右上)正交光(右下)、二、消光现象及消光位置1 .消光现象1 )消光结晶粒子在正交偏振片下变暗的现象被称为消光。 消光的原因在于光不透过偏振片(到达观察者的眼睛)。 2 )全光泽和4次光泽(光泽的种类? )全消光:在载物台旋转一周期间
3、,矿物结晶粒子总是处于消光状态的消光现象。 光性均质体(包括橡胶)的任意方向的切断面和光性不均质体的垂直光轴的切断面呈现全消光现象。 四次消光:在载物台旋转一周的过程中,矿物结晶粒子发生四次消光现象。 光性不一体的非垂直光轴的切断面呈现4次消光现象。 *根据一片薄片中的某矿物的所有结晶粒子是否呈现全消光现象,可以区分光性均一体和光性不一体。 2消光位置的光性不一体不垂直的光轴的切断面被正交偏振片变为消光状态时的位置称为消光位置。 三、干涉现象1干涉现象是指正交偏振片,光性不一体呈现各种颜色的色调的现象称为干涉现象。 2干涉现象的原因光的二次分解:一次分解,发生快光和慢光,在两个光之间形成光路差
4、r的第二次分解中,快速、慢光的与上偏振光振动方向平行的成分矢量发生干涉。 四、干涉色和干涉色色谱表1的干涉色1 )干涉色白光通过正交偏振片间的结晶切片,将由干涉作用形成的色调称为干涉色。 *45度左右:结晶粒子从消光位置旋转45度的位置。 在45度左右,结晶粒子的干涉色最明亮。 2 )干涉色等级顺序和各等级顺序的干涉色的特征(1)干涉色等级顺序快,按照慢光间的光路差的大小重新排列干涉色称为干涉色等级顺序(参照下页)。 第一阶段(光路差0nm550nm )是以暗灰、灰白、黄、橙、(紫)红等的顺序构成的第二阶段(光路差550nm-1100nm )是以蓝、绿、黄、橙、(紫)红等的顺序构成的第三阶段(
5、光路差1100nm-1650nm ) 六阶段高级白,(2)各级干涉色的特征第一阶段:是暗灰色,灰色的白色,蓝,没有绿的第二阶段:色调浓而纯粹,蓝色特别鲜艳的第三阶段:灰度比第二阶段浅,绿色比蓝色的第四和更高级的顺序:色调浅而不纯2干涉色谱表1 )干涉色谱表是指反映结晶的干涉色的级别、双折射率及切片厚度的关系的表,称为干涉色谱表。 2 )用途是在光路差、结晶切片的厚度和双折射率三者之间,如果知道其中一个,应用子表就可以求出第三方。 1 .在教室里,您正在研究晶体光学性质和晶体基本性质之间的关系吗? 举例说明。 2 .在同一薄片中,同一矿物结晶的不同粒子有可能呈现不同的干涉色吗? 在同一薄片中,不
6、同矿物的结晶粒子有可能显示出相同的干涉色吗? 3 .干涉色谱的用途仅限于在光路差和薄片厚已知的情况下求出结晶的双折射率值吗? 五、补色法则和补色器1的补色法则1 )补色法则是指,两个光性不一体在不垂直于光轴的切片上、下重叠,且光率体的椭圆截面的长度、短半径相互平行的情况下,光波通过这两个切片后,总光路差的增减法则。 *补色法则是,如果同名半径相互平行(或重叠),则总光路差为两者光路差之和,即可以简单地描述为R=R1 R2的别名半径相互平行(或重叠),则总光路差为两者光路差的绝对值R=|R1-R2|。 (2)如何实现同名或异名半径的重叠,将载物台上的矿物结晶放在45度的位置,从偏振光显微镜的试板
7、孔的位置沿另一个光率体椭圆截面的长度半径方向插入已知的结晶切片。 (3)如何判断总光路差变化的总光路差的增大或减少的直接指标是干涉色的阶段性升降变化(参照下页)。 *消色: 2个光性不一体在不垂直于光轴的片上、下重叠时,光率椭圆截面的异名半径相互平行且光路差相等时,总光路差称为零,视域暗。插入云母试样板前、后橄榄石晶粒范围内的干涉色、插入石膏试样板前、后正长石晶粒范围内的干涉色、2补色器1 )补色器是指光率体椭圆截面长、短半径方向和光路差已知的结晶切片。 2 )常用的补色器类型常用的补色器有石膏板(r约530nm )、云母板(r约147nm )、石英楔(r的变化幅度大)等。 六、正交偏振器下主
8、要结晶光学性质的观测方法1 .光性不一体截面光率体椭圆截面长半径方向和名称(定轴名)的测定过程分为三个阶段:将测定对象的结晶粒子放在视域中心,旋转载物台使其成为消光位置的测定对象的结晶粒子处于45度的位置,旋转载物台从试板孔插入试板2干涉色等级楔形法(或染色法)观测石英楔形法或贝里克补色器法(脱色法)的补色器法? ) a旋转载物台,使测定对象的结晶成为消光位置; 将载物台旋转45度,以使b测量对象的结晶位于45度的位置,插入c补色器进行脱色并推进或旋转(在不脱色的情况下,在“b”上将载物台旋转90度后,进行该操作)。 去除d片,确定补色器的干涉色等级。 这是测定的晶体的干涉色水平。 3 .双折
9、射率(Bi ) (片厚已知),根据光路差式R=d(N1-N2)=d.Bi可知,在片厚已知的情况下,为了决定双折射率值,需要首先求出光路差. 因此,双折射率(Bi )测定可以测定楔形法等粒子的干涉色级,通过干涉色相色谱法求出相应的光路差,测定光路差,测定光路差4 .双晶观察1 )与双晶双晶为同种结晶的多个单晶的规则连发、邻接的两个单晶间的镜像关系、或一方的单晶旋转180度后与另一方重叠或平行。 2 )正交光下出现双晶的原因双晶的各单体光率体椭圆截面的空间关系(参照下页)。3 )双晶实例观察左上:辉石中的辉石x40(-); 右上辉石中辉石x40 ()左下:钠长石律双晶x40(-)右下:钠长石律双晶x40 ()、钾长片麻岩中具有晶格双晶的微斜长石(x40 )、*第五节锥镜下的结晶光学性质、锥光学系统的组成、光路特性及观测内容1 .下偏振片聚光镜物镜使用了上偏振片、勃勃镜、目镜等的构成,2 .来自光路特性光源的自然光通过下偏振片后,成为向一个方向振动的偏振光,该偏振光通过锥镜后,聚光,形成锥偏振光进入被测定结晶内部(参照右图)。 在该锥状偏振光束中,除了中央的光波垂直入射到晶体切片之外,其馀的各支倾斜入射到晶体切片的向这些不同方向入射的偏振光通过晶体切片到达上偏振片所
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