Кристаллооптический метод изучения породообразующих минералов. Багдасарова В.В - 23 стр.

UptoLike

Рубрика: 

23
шлифа (d=0,03 мм) и величины двупреломления (n
g
-n
p
), т.е. R=d(n
g
-n
p
), отсюда
можно определить величину n
g
-n
p
=R/d, которая является одной из важнейших
констант минералов . Величина двупреломления (n
g
-n
p
) не имеет наименования.
В воздухе обе волны , выйдя из кристалла, распространяются с одинаковой
скоростью , сохраняя разность хода. С помощью анализатора волны совмещаются
в одну плоскость и оказываются повернуты одна относительно другой на 180
о
, а
векторы их амплитуд повернуты в противоположные стороны . Это и приводит к
смещению волн на половину длины одной волны . Сложение волн приводит к яв-
лению интерференции, которая может ослабить амплитуду волн одной длины и
усилить другой. В результате этого явления при скрещенных николях возникают
интерференционные окраски (рис.13).
а )
б)
а
1
а
1
а
1
а
2
а
2
а
2
а
а
λ
λ
Рис. 13. Схема интерференции
плоскополяризованных волн: а)
колебания происходят в одина-
ковых фазах (повышение ин-
терференционной окраски); б)
колебания происходят в разных
фазах (понижение интерферен-
ционной окраски).
Определенной величине разности хода R в m
µ
соответствует определенного
цвета интерференционная окраска. При этом, чем больше разность хода, тем ярче
цвета интерференции (рис.14). Интерференционная окраска используется для оп-
ределения величины двупреломления (n
g
-n
p
). Определение производится с помо-
щью цветной номограммы Мишель- Леви (рис.14). На номограмме на оси ординат
отложена толщина шлифа d в мм (стандартная толщина
~
0,03 мм), на оси абсцисс
разность хода в микрометрах (mµ =1х 10
-6
мм). Радиальные прямые, расходя-
щиеся из нулевой точки, дают величину двупреломления (n
g
-n
p
), числовые значе-
ния которых нанесены по верхнему и правому краю номограммы (рис.14).
Всю номограмму пересекают вертикальные цветные полосы , соответст-
вующие определенной разности хода в m
µ
. Эти полосы объединены в четыре по-
рядка, границами между которыми является красный цвет . Первый порядок начи -
нается с низких цветов интерференции (темно - серого, серого, белого, желтого) и
заканчивается красным, которому соответствует разность хода 550 mµ. Цвета ин-
терференции второго и третьего порядка повторяются в одинаковой последова-
тельности , начиная с синего цвета, за которым следуют зеленый, лимонно -
желтый, красный, которому на границе второго порядка соответствует разности
хода 1100 m
µ
, на границе третьего и четвертого 1650 m
µ
.
                                      23

 шлифа (d=0,03 мм) и величины двупреломления (n g-np), т.е. R=d(ng-np), отсюда
можно определить величину ng-np=R/d, которая является одной из важнейших
констант минералов. Величина двупреломления (ng-np) не имеет наименования.
     В воздухе обе волны, выйдя из кристалла, распространяются с одинаковой
скоростью, сохраняя разность хода. С помощью анализатора волны совмещаются
в одну плоскость и оказываются повернуты одна относительно другой на 180 о, а
векторы их амплитуд повернуты в противоположные стороны. Это и приводит к
смещению волн на половину длины одной волны. Сложение волн приводит к яв-
лению интерференции, которая может ослабить амплитуду волн одной длины и
усилить другой. В результате этого явления при скрещенных николях возникают
интерференционные окраски (рис.13).
             а1


              λ
             а2

              λ
                                              Рис. 13. Схема интерференции
             а                                плоскополяризованных волн: а)
       а)
             а1
             а2
                                              колебания происходят в одина-
                                              ковых фазах (повышение ин-
                                              терференционной окраски); б)
             а1                               колебания происходят в разных
             а
       б)                                     фазах (понижение интерферен-
             а2
                                              ционной окраски).
      Определенной величине разности хода R в mµ соответствует определенного
цвета интерференционная окраска. При этом, чем больше разность хода, тем ярче
цвета интерференции (рис.14). Интерференционная окраска используется для оп-
ределения величины двупреломления (ng-np). Определение производится с помо-
щью цветной номограммы Мишель-Леви (рис.14). На номограмме на оси ординат
отложена толщина шлифа d в мм (стандартная толщина ~ 0,03 мм), на оси абсцисс
– разность хода в микрометрах (mµ =1х10-6 мм). Радиальные прямые, расходя-
щиеся из нулевой точки, дают величину двупреломления (ng-np), числовые значе-
ния которых нанесены по верхнему и правому краю номограммы (рис.14).
      Всю номограмму пересекают вертикальные цветные полосы, соответст-
вующие определенной разности хода в mµ. Эти полосы объединены в четыре по-
рядка, границами между которыми является красный цвет. Первый порядок начи-
нается с низких цветов интерференции (темно-серого, серого, белого, желтого) и
заканчивается красным, которому соответствует разность хода 550 mµ. Цвета ин-
терференции второго и третьего порядка повторяются в одинаковой последова-
тельности, начиная с синего цвета, за которым следуют зеленый, лимонно-
желтый, красный, которому на границе второго порядка соответствует разности
хода 1100 mµ, на границе третьего и четвертого – 1650 mµ.