《晶体光学及光性矿物学》复习提纲选编.doc

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《晶体光学及光性矿物学》复习提纲选编

《晶体光学及光性矿物学》复习提纲 晶体光学基础 光具有波粒二象性。 光是一种横波,光的传播方向与振动方向互相垂直。 可见光:电磁波谱中波长范围390—770nm的一个区段。 折射定律: Sin i(入射角)/ Sin a(折射角)= Vi(入射速度)/ Va(折射速度)= N i-a 全反射临界角和全反射: 当光波从光密介质入射到光疏介质时,入射角i 总是小于折射角a ,当a = 90 °时,i = f,此时入射角 f 称为全反射临界角。 当入射角 i?? f 时,折射光波不再进入折射介质而全部返回到入射介质,这种能量的突变称为全反射。 自然光:在垂直光波传播方向的断面内,光波作任意方向的振动,且振幅相等。 偏振光:在垂直光波传播方向的断面内,光波只在某一固定方向上振动。自然光转化为偏振光的过程称偏振化。 光性均质体:指光学性质各方向相同的晶体。包括等轴晶系的矿物和非晶质物质。光波在均质体中的传播特点:光的传播速度不因光的振动方向不同而发生改变(各向同性),由折射定律可知,均质体的折射率只有一个。 光性非均质体:光性非均质体的光学性质因方向不同而改变(各向异性)。 包括中级晶族(一轴晶)和低级晶族(二轴晶)的矿物光波在非均质体中的传播特点:光的传播速度因光波在晶体中的振动方向不同而发生改变。因而非均质体的折射率也因光波在晶体中的振动方向不同而改变。 10.双折射:光波射入非均质体,除特殊方向外,将分解成振动方向互相垂直,传播速度不同,折射率不等的两种偏光,这种现象称为双折射。 11.双折射率:两种偏光的折射率值之差称为双折射率。许多晶体光学现象与此有关。 12.光轴:光波沿非均质体的特殊方向入射时,不发生双折射,这种特殊的方向称为光轴。 13.中级晶族具有一个这样的特殊方向,称为一轴晶矿物;低级晶族具有两个这样的特殊方向,称为二轴晶矿物。 14.光率体:是表示光波在晶体中传播时,折射率值随光波振动方向变化的一种立体几何图形或一种光性指示体。其作法是设想自晶体中心起,沿光波振动方向按比例截取相应的折射率值,再把各个线段的端点连接起来便构成了光率体。 15.均质体光率体:其传???速度不因振动方向不同而发生改变,即折射率值各方向相等。 均质体光率体是一个球体,球体的半径代表该晶体的折射率。 16.一轴晶光率体(中级晶族晶体的光率体):一轴晶光率体是一个以C轴为旋转轴的旋转椭球体。 17.一轴晶光率体形状(以C轴为旋转轴的旋转椭球体):主折射率(Ne、No),主折射率(Ne、No) 18.一轴晶光率体的光性正负: NeNo 正光性光率体(石英,长行旋转椭球体) NeNo 负光性光率体(方解石,扁形旋转椭球体) 19.一轴正晶有石英、钻石、锡石等,一轮负晶有方解石、刚玉(红、蓝宝石)、电气石(碧空)等。 20.一轴晶光率体三种切面: 1)垂直光轴切面:圆切面。半径为No,光波垂直该切面入射不发生双折射。 2)平行光轴切面:椭圆切面。长短半径分别为Ne或No,光波垂直该切面入射发生双折射,双折射率等于Ne与No的差的绝对值,为一轴晶晶体的最大双折射率。 3)斜交光轴切面:椭圆切面。长短半径分别为Ne’或No,双折射率等于Ne’与No的差的绝对值,介于零与最大值之间。 21.二轴晶光率体:二轴晶光率体是一个三轴不等的椭球体。 22.二轴晶光率体形状(三轴不等椭球体) 23.二轴晶光率体要素: 两根光轴(OA): 光波沿着垂直于上述两个圆切面的方向人射不发生双折射,也不改变入射光波的振动特点和振动方向,所以这两个圆切面的法线方向就是二轴晶光率体的两个光轴 光轴面(AP); 光轴角(2V); 绝大多数二轴晶两个光轴相交成一个锐角和一个钝角。两光轴相交的锐角称为光轴角,以符号“2V”表示。 锐角等分线(Bxa); 两光轴所夹锐角的平分线称为锐角等分线,以符号“Bxa”表示。锐角等分线必与主轴Ng或Np一致。 钝角等分线(Bxo); 两光轴所夹钝角的平分线称为钝角等分线,以符号“Bxo”表示。钝角等分线必与主轴Ng或Np 24.二轴晶光率体光性正负: 根据Ng—Nm与Nm—Np的相对大小确定二轴晶的光性符号的,表述为Ng—Nm>Nm—Np为正光性符号,Ng—Nm<Nm—Np为负光性符号.。 25.二轴晶光率体的五种主要切面: 1)垂直一根光轴切面(OA):圆切面。半径为Nm,光波垂直该切面入射不发生双折射。 2)平行光轴面切面(AP):椭圆切面。长半径为Ng,短半径为Np,光波垂直该切面入 3)垂直Bxa切面:椭圆切面。对于正光性,长半径为Nm,短半径为Np,双折射率等于Nm-Np;对于负光性,长半径为Ng,短半径为Nm,双折射率等于Ng-Nm。 4)垂

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