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在R、d、△N三者之间,只要知道其中任意两个数据,应用色谱表既可求出第三个数据。例:白云母最高干涉色为二级红(R约1100nm),矿片厚度0.03mm,在表上求最大双折率。例:石英的最大双折率为0.009,在正交镜间,的最高干涉色为一级黄(R约为350nm),根据色谱表求矿片厚度。成因:双折率色散在讨论干涉色成因时,是以同一矿物对不同单色光的双折率相等,光程差相同为基础的。但是实际上,同一矿物对不同波长的单色光的双折率不完全相等,从而可能引起干涉色的变异。有些矿物呈现不同于色谱表上的反常干涉色,称为异常干涉色。4、异常干涉色例:若矿物对紫光的双折率明显大于红光的双折率时,呈现“柏林蓝”异常干涉色(绿泥石、黝帘石);相反,则呈现“锈褐色”异常干涉色(符山石和绿泥石)。紫光>红光紫光<红光双折率:大多数矿物的双折率色散很小,不足以引起干涉色的变异。但有少数矿物的双折率色散较大,不同波长单色光的光程差相差较大,可能会出现异常干涉色。另外有些矿物的颜色较浓,如黑云母等,其干涉色常易受本身颜色的干扰或掩盖,不易看清它们应有的干涉色。有极少数矿物,对某一单色光的双折率为零,而对其余各单色光的双折率不等,则形成与该单色光互补的异常干涉色(如黄长石,对黄光的双折率为0,呈现蓝色的异常干涉色)。平行偏光镜,即使上、下偏光镜的振动方向互相平行。当在载物台上放置均质体或非均质体垂直光轴的矿片时,视域明亮。平行偏光镜间,载物台上不放置矿片时,视域明亮。当载物台上放置非均质体除垂直光轴以外的其它方向切片时,如果椭圆半径之一与上、下偏光振动方向平行时,视域明亮;如果光率体椭圆半径与AA、PP斜交时,也将发生干涉作用。干涉结果与正交镜间相反。23415、平行偏光镜间的干涉色若用单色光照射:当R=2nλ/2时,透过上偏光镜的两偏光振动方向相同,振幅相等,二者叠加,亮度增加一倍(最亮);当R=(2n+1)λ/2时,透过上偏光镜的两偏光振动方向相反,振幅相等,二者抵消变暗。如果用白光照射时,在一定光程差时出现的干涉色是正交镜间所呈现干涉色的互补色。例如R为550nm时,在正交镜间呈现一级紫红干涉色,而在平行偏光镜间则呈现黄绿色干涉色。薄片鉴定中,平行偏光镜间的观察较少。一般可用于区分一级灰白与高级白干涉色。正交镜间的一级灰在平行偏光镜间则变为暗橙红色,而高级白仍为白色。补色法则及补色器补色法则定义:两个非均质体除垂直光轴以外的任意方向切面,在正交偏光镜间45°位置重叠时,光波通过这两个矿片后,总光程差的增减法则。总光程差的增减表现为干涉色级序的升降变化。设有两个矿片,一个矿片的光率体椭圆切面长短半径为Ng1和Np1,光波通过它产生的光程差为R1;另一个矿片为Ng2和Np2,光程差为R2。将两矿片在45°位置重叠时:如果两矿片的同名半径平行时,即Ng1∥Ng2、Np1∥Np2,则光波通过两矿片后,总光程差R=R1+R2,表现为干涉色级序升高(比两个矿片各自原来的干涉色级序都高)。异名半径平行时,即Ng1∥Np2、Ng2∥Np1,则光波通过两矿片后产生的总光程差R=∣R1-R2∣,R必定小于原来光程差较大的矿片,但不一定小于原来光程差较小的矿片。具体表现为干涉色级序降低(比原来干涉色级序高的矿片降低,不一定比原来干涉色级序低的矿片降低)。若R1=R2,则R=0,此时矿片消色而变黑暗。已知光率体椭圆半径名称和光程差的矿片,称为补色器。02在两个晶体切片中,如果有一矿片的光率体椭圆半径名称及光程差为已知,当它们在正交镜间45°位置重叠时,观察干涉色级序的升降变化,根据补色法则可以确定另一个矿片的光率体椭圆半径名称及光程差。01补色法则的应用:21R约为550nm。在正交镜间45°位置时呈现一级紫红干涉色。在矿片上加入石膏试板后,可使矿片的干涉色升高或降低一个级序。试板(平行NgNp方向切下一块晶体薄片,磨光后嵌在长方形的金属板圆孔内)上标明了Ng和Np的方向,Np与金属板长边平行,Ng与短边平行。32、几种常用的补色器⑴石膏试板(标记为λ或IR)干涉色升高或降低一定要以石膏试板的一级紫红为标准。01例如,当矿片干涉色为一级灰(R约150nm),加入石膏试板以后,同名半径平行,总R为700nm,矿片干涉色升高为二级蓝绿;异名半径平行时总R为400nm,干涉色级序降低,矿片干涉色由一级灰变为一级黄。02适用范围:石膏试板适用于干涉色为二级黄以下的矿片。原因:如果矿片干涉色为二级黄,加入石膏试板后,同名半径平行时,干涉色级序升为三级黄,异名半径平行时,则降为一级黄,由于一级黄与三级黄不易区别,难于确定干涉色级序的升降,也就不能确
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