偏光顕微鏡とは
偏光顕微鏡は、いわゆる透明および不透明な異方性材料の研究に使用される顕微鏡の一種です。 複屈折を持つすべての物質は、偏光顕微鏡下で明確に区別できます。 もちろん、これらの物質は染色でも観察できますが、不可能なものもあり、偏光顕微鏡を使用する必要があります。
(1) 偏光顕微鏡の特徴
通常の光を偏光に変えて顕微鏡で観察し、物質が単屈折性(等方性)か複屈折性(異方性)かを識別する方法。 複屈折は結晶の基本的な特性です。 そのため、偏光顕微鏡は鉱物や化学などの分野で広く利用されており、生物学や植物学にも応用されています。
(2) 偏光顕微鏡の基本原理
偏光顕微鏡の原理はもっと複雑なので、ここではあまり紹介しません。 偏光顕微鏡には、偏光子、アナライザー、コンペンセータまたは位相板、応力のない特殊な対物レンズ、および回転ステージの付属品が必要です。
(3) 偏光顕微鏡法
を。 オルススコープ: 歪みのない顕微鏡としても知られ、バートランド レンズを使用しない低倍率の対物レンズを使用することを特徴とし、調査対象を偏光で直接調査することができます。 同時に、照明口径を小さくするために、コンデンサーの上部レンズを押しのけます。 順相顕微鏡法は、物体の複屈折を調べるために使用されます。
b. コノスコープ: 干渉顕微鏡とも呼ばれ、偏光が干渉するときに生成される干渉パターンを研究します。 この方法は、物体の一軸性または二軸性を観察するために使用されます。 この方法では、照明は強い収束偏光ビームで実行されます。
(4) 偏光顕微鏡の設置要件
を。 光源: 波長が異なると光の速度、屈折率、および干渉現象が異なるため、単色光を使用するのが最適です。 一般的な顕微鏡は通常の光を使用できます。
b. 接眼レンズ: 十字線付きの接眼レンズ。
c. コンデンサー: 平行偏光を得るために、上部レンズを押し出すことができるスイングアウトコンデンサーを使用する必要があります。
d. ベルトラン レンズ: コンデンサーの光路内の補助コンポーネントであり、物体によって引き起こされた一次位相を二次位相に拡大する補助レンズです。 対物レンズの後側焦点面に形成されるフラットな干渉パターンの接眼レンズでの観察を保証します。
(5) 偏光顕微鏡の要件
を。 ステージの中心は光軸と同軸です。
b. 偏光子と検光子は、直交する位置にある必要があります。
c. フィルムは薄すぎてはいけません。






