석유 현미경

Petrographic microscope
첫 번째 필터(위)가 있는 일반 조명, 화산 석판 파편(모래 곡물)에 있는 두 필터(아래)가 모두 있는 교차 극광. 상자 크기를 밀리미터로 조정하십시오.
기계단계의 Leica DMRX 입사광현미경 및 석탄 및 암석 시료의 유기성분 분석을 위한 Swift F 자동 포인트 카운터
현미경 아래 얇은 부분.
가브로의 얇은 단면 단면을 교차극광으로 표현한 포토믹로그래프

페트로그래픽 현미경은 암석과 광물얇은 구간에서 식별하기 위해 페트로그래픽광물학에서 사용되는 광학 현미경의 일종이다. 이 현미경은 암석에 대한 자세한 설명에 초점을 맞춘 암석학 분야의 한 분야인 광학 광물학석유그래피학에서 사용된다. 이 방법은 "극광 현미경"(PLM)이라고 불린다.

설명

필요한 관찰의 등급에 따라, 펫티컬 현미경은 다음과 같은 방법으로 유사한 기본 능력을 가진 기존의 브라이트필드 현미경에서 도출된다.

  • 샘플 슬라이드 아래의 조명 경로에 Nicol 프리즘 편광기 필터 추가
  • 정상 단계를 원형 회전 단계로 교체(일반적으로 버니어 눈금이 1도 이상의 호 방향으로 읽기 위해 버니어 눈금으로 졸업)
  • 분석기라 불리는 회전 가능하고 탈착 가능한 두 번째 니콜 프리즘 필터를 목표와 아이피스 사이의 광 경로에 추가
  • 베르트랑 렌즈라고도 하는 위상 망원경을 추가하여 보는 사람이 복강경 간섭 패턴을 볼 수 있도록 한다.
  • 웨이브 플레이트 삽입을 위한 슬롯 추가

페트로그래픽 현미경은 유리가 변형되어 원치 않는 편광 효과를 더하지 않거나 프리즘과 거울에 반사되어 양극화를 더하지 않는 광학 부품으로 구성된다. 이러한 특수 부품은 현미경의 비용과 복잡성을 가중시킨다. 그러나 "단순 편광" 현미경은 표준 생물학적 현미경에 값싼 편광 필터를 추가하여 쉽게 만들 수 있는데, 콘덴서 아래의 필터 홀더에 한 번 넣고, 머리나 안약 아래에 한 번 더 삽입하는 경우가 많다. 이것들은 많은 비양적 목적에 충분할 수 있다.

페트로그래픽 현미경의 두 니콜 프리즘(시론적으로 니콜라라고 불림)은 편광 평면이 서로 수직으로 향하도록 되어 있다. 필터 사이에 공기, 물, 유리 등방성 물질만 존재할 경우 모든 빛이 차단되지만 대부분의 결정 물질과 미네랄은 편광 방향을 변경하여 변경된 빛의 일부가 분석기를 통해 시청자에게 전달될 수 있다. 한 개의 편광기를 사용하면 평면 편광에서 슬라이드를 볼 수 있으며, 두 개를 사용하면 교차 편광 조명 아래에서 분석할 수 있다. 목표물의 상단 렌즈 표면에 있는 특정 광선 패턴은 단색 광물과 이색 광물의 복강경 간섭 패턴(또는 간섭 그림)으로 생성되며 수렴 편광으로 생성된다. 간섭 수치를 관찰하기 위해 참 페트로그래픽 현미경에는 보통 베르트랑 렌즈라는 부속품이 포함되어 있는데, 이 부속물에는 형상의 초점을 맞추고 확대한다. 또한 아이피스 렌즈를 제거하여 목표 렌즈 표면을 직접 관찰할 수도 있다.

페트로그래픽 현미경은 현미경의 광학계통의 수정과 더불어 양극 사이의 광학열차에 양극과 음극의 광학계(양극음극의 광학계)를 식별하기 위해 양극과 음극의 광학계(극단 ca)를 특별히 절단한 광학필터를 삽입할 수 있게 한다.필요한 경우 광물 순서인 ses.

역사

1808년 초에 프랑스의 물리학자 에티엔 루이 말루스는 빛의 굴절과 양극화를 발견했다. 윌리엄 니콜은 1829년에 양극화를 위한 프리즘을 발명했는데, 이것은 100년 이상 양극화 현미경에서 필수적인 부분이었다. 나중에 니콜 프리즘은 값싼 편광 필터로 대체되었다.

최초의 완전한 편광현미경은 1830년에 Giovanni Battista Amici에 의해 만들어졌다.

루돌프 푸에스는 1875년에 특히 석유학적 목적을 위해 최초의 양극화현미경을 만들었다. 이것은 광물학 연감에 Harry Rosenbusch에 의해 묘사되었다. [1]

참조

  1. ^ "R. Fuess Berlin #131. The Rosenbusch model c.1878". www.antique-microscopes.com. Retrieved 2020-10-13.