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偏光显微镜的偏振光的产生

发表时间:2021-11-12    点击次数:1207    相关产品:徕卡偏光显微镜DM2700P

一、关于偏光显微镜

 

偏光显微镜是一种将自然光转变为偏振光,用于研究透明与不透明各向异性材料的一种显微镜。

我们将从偏光显微镜的原理、起偏镜和检偏镜、单折射和双折射以及偏光显微镜的应用领域进行讲解,帮助大家了解偏光显微镜。

关于偏振光

偏光显微镜的主要特点是将自然光改变为偏振光,以鉴别某一物质是单折射(各向同性)或双折射性(各向异性)。
 
那么如何将自然光改变为偏振光呢?
 
首先需要了解,光波根据振动的特点,可分为自然光与偏振光。
 
自然光的振动特点是在垂直光波传导轴上具有许多振动面,各平面上振动的振幅分布相同。
 
自然光经过反射、折射、双折射及吸收等作用,可得到只在一个方向上振动的光波,这种光波则称为“偏光”或“偏振光”。
二、偏振光的产生
 
在偏光显微镜中,自然光穿过起偏镜后,将自然光限定在一个振动方向,其它的振动面被限制无法通过起偏镜,光波就从自然光改变为偏振光了。
 
偏振光的产生
 
偏光显微镜重要的部件是偏光装置——起偏器和检偏器。
 
这两个偏振镜中,装置在光源与被检物体之间的叫“起偏镜”;装置在物镜与目镜之间的叫“检偏镜”。
 
如果起偏镜与检偏镜的振动方向互相平行,即处于“平行检偏位”的情况下,则视场明亮。反之,若两者互相垂直,即处于“正交校偏位”的情况下,则视场完全黑暗,如果两者倾斜,则视场表明出中等程度的亮度。
 
因此,在采用偏光显微镜检时,原则上要使起偏镜与检偏镜处于正交检偏位的状态下进行。

单折射和双折射

光线通过某一物质时,如光的性质和进路不因照射方向而改变,这种物质在光学上就具有“各向同性”,又称单折射体,例如普通气体、液体以及非结晶性固体。
 
若光线通过另一物质时,光的速度、折射率、吸收性和偏振、振幅等因照射方向而有不同,光性发生了变化,这种物质在光学上则具有“各向异性”,又称双折射体,例如晶体等。
 
在正交的情况下,视场是黑暗的,如果被检物体在光学上表现为各向同性(单折射体),无论怎样旋转载物台,视场仍为黑暗。这是因为起偏镜所形成的线偏振光的振动方向不发生变化,仍然与检偏镜的振动方向互相垂直的缘故。
 
若被检物体具有双折射特性,则具双折射特性的地方视场变亮。这是因为从起偏镜射出的直线偏振光进入双折射体后,产生振动方向不同的两种直线偏振光,当这两种光通过检偏镜时,由于另一束光并不与检偏镜偏振方向正交,当旋转在载物台时,部分光可透过检偏镜,就能使视野野上看到明亮的象。
 
三、应用领域
 
将普通光改变为偏振光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射(各向同性)或双折射性(各向异性)。双折射性是晶体的基本特性。因此,偏光显微镜被广泛地应用在矿物、化学等领域,在生物学和植物学也有应用。
 
偏光显微是鉴定物质细微结构光学性质的一种显微镜。凡具有双折射性的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可能,而须利用偏光显微镜。
 
偏光显微镜的特点,就是将普通光改变为偏振光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射性(各向同性)或双折射性(各向异性)。
 
双折射性是晶体的基本特征。因此,偏光显微镜被广泛地应用在矿物、高分子、纤维、玻璃、半导体、化学等领域。在生物学中,很多结构也具有双折射性,这就需要利用偏光显微镜加以区分。在植物学方面,如鉴别纤维、染色体、纺锤丝、淀粉粒、细胞壁以及细胞质与组织中是否含有晶体等。在植物病理上,病菌的入侵,常引起组织内化学性质的改变,可以偏光显微术进行鉴别。
 

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