Анизотропна материал, Генетична минералогия, съоръжения за обучение

кристално вещество с ниска симетрия от кубична, както и някои образуване на влакна, които молекули са ориентирани силно в една посока, са оптически анизотропна. Такива вещества индекс на пречупване при дадена дължина на вълната са различни в различни посоки на разпространение на светлината колебания и поради тази причина те са наблюдава двойно пречупване, известен също като двойно пречупване.

7.5.1 Опитът с калцит ромбохедронен

Най-ясно изразени двойното фракциониране на светлинните лъчи от силно прозрачен различни калцит наречен Исландия греда.

Калцит е лесно да се раздели на фрагменти като rhombohedrons с лица. Ако такава гръбначния стълб бразди Исландия препирам позиционирани над точката отбелязана върху лист хартия, а след това гледам през минерала, ние можем да видим две снимки на точката (фиг. 7.17). Едно изображение ще се появи разположен малко по-високо от друга, върху повърхността на хартията, и линията свързването им е успоредна на диагонала на горната повърхност на ромбохедронен, минаваща през две тъпи ъгли. Чрез завъртане на ромбоидни калцит в горната повърхност на изображението на точка хартия остава неподвижна, докато по-ниската движи около него, оставайки между фиксирана точка и тъп ъгъл на горната повърхност на ромбохедронен.

Ако имате няколко кристалчета Исландия препирам, то е лесно да се види, че разстоянието между точките е по-голяма от дебелината на ромбохедронен, през който те са поставени. Ако сега, все още се търсят право надолу в точката, за да започне да се превърне ромбохедронен под тъп ъгъл, който е под стърчащия ръб vykolka гръбначния стълб, най-ниската точка ще бъде по-близо до върха, и в края на краищата те ще се слеят (фиг. 7.18). Сливането идва в момент, когато линията е успоредна на линията на наблюдение, Рав-nonaklonennoy три равнини сближават твърдата ъгъл тъп ромбохедронен. Това явление може да се види в нормално положение на ромбохедронен, но е по-добре да го постави на равнина тъп пространствен ъгъл, светлинните лъчи я пресичат перпендикулярно.

Наблюденията показват следните изводи:

1. Когато ромбохедронен Исландия спаринг и се намира на лицето виждал две изображения точки на светлината от хартията преминава през него по два начина.

2. Тъй като една точка на изображението се премества около друга, лъчите, които образуват подвижна картина, са наклонени под определен ъгъл и са успоредни на диагонала свързване на тъпи ъгли на повърхности на ромбохедронен. Лъчи, създавайки неподвижно изображение, преминават през без да се отклонява кристал. С други думи, един-единствен лъч се пречупва, а другият - не. Освен това, в кристала на калцит само две леки пътища, посоките на които са причинени опаснос-

Дисплей таблицата по-долу

Анизотропна материал, Генетична минералогия, съоръжения за обучение

минерална п> п течност минерална п <п жидкости

Фиг. Затъмняване 7.16 части на зърното в различни индекси на рефракция.

Анизотропна материал, Генетична минералогия, съоръжения за обучение

Фиг. 7.17 въртене ромбохедронен на калцит над точка. Сенчестият точка е по-неясно и изглежда намира по-долу.

солна кристална форма (и следователно нейната вътрешна структура), и следователно те запазват същата връзка с ромбоидни геометрия, когато тя се върти.

Увеличаване с увеличаване на изображения разделяне ромбохедронен дебелина се дължи на факта, че отклонението на светлини увеличават дължината на пътя си в кристала.

3. Тъй като изглежда, че една точка е по-висок от другия, можем да заключим, че в продължение на лъчите, които формират образа на върха на коефициента на пречупване в минерала повече от греди, които са най-ниската точка. Когато гледаме рибите в аквариума, ни се стори, за да бъде по-близо до прозореца, отколкото е всъщност. Това явление се обяснява с факта, че окото представлява изображение на базата на светлинни лъчи,

Анизотропна материал, Генетична минералогия, съоръжения за обучение

надзор линия, на която се показва само едно изображение (ромбохедронен поставен върху твърда тъп ъгъл)

Фиг. 7,18 точка за наблюдение по протежение на оптичната ос на калцит.

Анизотропна материал, Генетична минералогия, съоръжения за обучение

конвергенция претърпели в резултат на пречупване на границата между вода и въздух, вместо да се използва лъчи, които произхождат от точка за намиране на рибата (фиг. 7.19). Този ефект е по-голямо значение, по-голяма е разликата в коефициентите на пречупване на двете медии. 4. Сливане на две изображения, когато се движат успоредно на гредите, ravnonaklonennoy на равнини (т.е. успоредно на кристала ос tallographic Z) се дължи на двойното фракциониране по тази посока не се появява и всички светлинния лъч се разпространява по същия път.

7.5.2 редовни и извънредни лъч

В експеримента с оглед ромбохедронен калцит, отразена от хартията и преминава през кристала лежи върху него. Ако се вгледаме в това ромбохедронен вертикално надолу, а след това дойде при нас в светлината на очите по време на преминаването му от дъното има нормална честота по отношение на ръба на ромбохедронен. Като се има предвид преминаването на светлината от въздуха в изотропен материал, ние видяхме, че при нормално падане на светлината не се пречупва, но се забави; Пречупване се появява само при полегато падане на лъчите.

Въпреки това, светлина, падаща перпендикулярно на повърхността на калцит, се разделя на две греди, само един от които е пречупени. Пречупена Лу Чи нарича извънредно (или електронния лъч), и лъчите без да изпитват пречупване - ПРАВИТЕЛСТВЕНА обикновен (или лъчи).

7.5.3 дестинации лъч вълна нормална светлина трептене и

Посоката на разпространение на светлината енергия (посоката на светлинните лъчи) след индекс на пречупване анизотропна материал не в бъдеще може да продължи да бъде перпендикулярна на предната част на вълни размножителен които образуват светлинен лъч, т.е.. Е. същата посока като вълна нормално. Работа с оптичните устройства, изследователят трябва да направи точно с посоката на вълната нормално. Това е да се ускори в тази област се прилага пречупване на светлината.