正交偏光镜下的晶体光学性质节.pptxVIP

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; 光学特点:;;;注:消光现象; 旋转载物台一周(360?)过程中,矿片的消光现象不改变,故称为全消光*。 ;2. 在正交偏光镜间,物台上放置非均质体除垂直光轴以外 的其它方向矿片,这类光率体切面为;两种情况:; 非均质体除垂直光轴切面以外的任何方向切面,在正交偏光镜间处于消光时的位置,称为消光位。 当矿片处于消光位时,其光率体椭圆半径与上、下镜的振动方向存在什么关系?据此可以确定矿片光率体椭圆半径的位置。;两种情况:;3. 在正交偏光镜间,物台上放置矿物集合体,这类矿物 不消光*。;;; K1、K2的折射率不等,二者在矿片中的传播速度也不相同,K1为慢光,K2为快光。K1、K2两种偏光在通过矿片的过程中,必然产生光程差(R)。; K1、K2两种偏光的振动方向与上偏光镜的振动方向AA斜交,故当K1、K2先后进入上偏光镜时要发生分解,形成K1?、K2?和K1?、K2?四种偏光。; 其中K1?、K2?的振动方向,垂直上偏光镜的振动方向AA,不能透过上偏光镜;K1?、K2?的振动方向平行上偏光镜的振动方向AA,完全可以透过。;透过上偏光镜后的K1?、K2?两种偏光具有以下特点: 1、K1?、K2?为同一偏光束经过两度分解而成,故其频率相等。 2、K1?、K2?两者之间有固定的光程差。 3、两者在同一平面内振动。 ; 因此K1?、K2?两种偏光具备了光波干涉的条件,发生干涉作用。干涉的结果取决于两光波之间的光程差R。 若光源为单色光: 当光程差R=2n (?/2)(半波长的偶数倍)时,两种偏光互相抵消变暗。; 当光程差R=(2n+1) (?/2)(半波长的奇数倍)时,两种偏光干涉加强(最亮)。; 矿片干涉呈现的明亮程度,还与K1、K2两种偏光和上、下偏光镜的振动方向AA、PP之间的夹角有关。; 光程差对干涉作用的结果起着主导作用。K1、K2两种偏光,通过矿片的光程应为d?N1和d?N2(d为矿片厚度,也是两种偏光通过矿片的几何路程,N1为K1的折射率,N2为K2的折射率)。 此两种偏光存在的光程差R=d (N1-N2) 即光程差与薄片厚度和双折射率成正比。? ; 双折率与矿物的性质和切面方向有关。因此影响光程差的因素有:矿物性质、矿物切片的方向和矿片的厚度。 ;;; 随着石英楔的推入,将依次出现明暗相间的干涉条带 (如下图)。 ① 在光程差R=2n (?/2)处,出现黑暗条带; ② 在光程差R=(2n+1)·(?/2)处,出现该色光的最亮条带; ③ 光程差介于以上二者间,亮度也介于最亮与最暗之间。; 明亮与黑暗条带之间的距离取决于所用单色光的波长。红色光波波长最长,明暗条带之间的距离最大;紫色光波长最短,明暗条带间的距离最小。; 由于白光是七种不同波长的色光所组成,任何一个光程差(除零外)只能相当或接近于白光中部分色光半波长的偶数倍,而使这部分色光抵消或减弱;同时它又相当或接近于另一部分色光半波长的奇数倍,而使其不同程度的加强。所有未被抵消的色光混合起来,便构成了与该光程差相应的混合色,它是由于白光干涉的结果,称为干涉色。 ; 当用白光照射时,在正交偏光镜间随着石英楔的慢慢推入, 光程差逐渐增大,视域中出现的干涉色将由低到高出现有规律的变化。这种干涉色有规律的变化就构成了干涉色级序。 ;第一级序,光程差为0-550nm, 主要干涉色为暗灰-灰-白-黄-橙-紫红。 第二级序,光程差为550-1100nm, 主要干涉色为蓝-蓝绿-绿-黄-紫红。 第三级序,光程差为1100-1650nm, 主要干涉色为蓝绿-绿-黄-橙-红。 第四级序,光程差为1650-2240nm, 主要干涉色为粉红-浅绿-浅橙。; 当光程差增大到相当于五级以上的干涉色时,几乎接近于各色光波半波长的奇数倍,同时又接近于它们半波长的偶数倍,各色光波都有不等量的出现,互相混杂的结果,形成一种与珍珠表面颜色相近的亮白色,称高级白干涉色。 一般情况下矿片的厚度都在0.03mm左右,如矿片呈现高级白干涉色,则说明该矿物具有很高的双折射率。 ;第一级序:具有暗灰,灰白色,而无蓝、绿色。 第二级序:色调浓而纯,比较鲜艳,条带界线清楚。 第三级序干涉色顺序与第二级序一致,但其干涉色色调要 比二级序浅,条带界线不及二级。 第四级序及更高级序的干涉色,其光程差更大。干涉色级序越高,其色调越浅越不纯,条带界线越不清楚。; 干涉色色谱表是表示干涉色级序、光程

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