ZEISS
4.2.6.2
Schwingungsrichtung nγ' bestimmen
(1) Anwendung
Die Bestimmung der Schwingungsrichtungen von n
bzw. relativ größten Brechungsindex) und n
kleinsten Brechungsindex) bezogen auf die morphologischen Richtungen, z. B. von Kristallflächen,
Kristallnadeln oder Fasern, liefert ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Dieses Verfahren wird auch bei der
Diagnose von Biokristallen (z. B. Gicht, Pseudogicht) eingesetzt.
Abb. 4-10
Schwingungsrichtung n
(2) Geräteausrüstung
− Okular mit Strichkreuz
− Spannungsfreie Objektive
− Drehtisch (
A bb. 4-9/1)
6 4 9 H
− Polarisator D (drehbar oder fest), sofern kein Kondensor mit integriertem Polarisator verwendet
wird
− Analysatormodul
Analysatorschieber D fest oder mit Lambda-Platte
− Justierpräparat Pol für Polarisationsmikroskopie (453679-0000-000)
(3) Mikroskop einstellen
• Einstellen des Mikroskops wie im Durchlicht-Hellfeld (siehe Abschnitt 4.2.1
den richtig eingestellten Augenabstand am Binokulartubus zu achten (siehe Abschnitt
• Drehtisch Pol (
A bb. 4-9/1) und Objektive zentrieren (siehe Abschnitte 3.1.10.5 und 3.1.10.6).
6 5 2 H
• Polarisator (
A bb. 4-9/3) in Strahlengang einschwenken und auf 0° positionieren, sofern ein drehbarer
6 5 3 H
Polarisator verwendet wird.
• Analysatormodul am Reflektorrevolver (
Zwischenplatte einschieben). Aufgrund der gekreuzten Polarisatoren erscheint nun das Sehfeld dunkel.
• Justierpräparat Pol auf den Mikroskoptisch legen und bis zur Dunkelstellung des Justierpräparates
drehen.
• Analysator aus dem Strahlengang entfernen und Strichkreuz nach den Spaltrissen des Objektes
ausrichten.
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BEDIENUNG
Beleuchtungs- und Kontrastverfahren im Durchlicht
oder n
α
am Beispiel einer Kunstfaser bestimmen
γ'
Pol
ACR
P&C
für
A bb. 4-9/2) einschwenken (oder Analysatorschieber in
6 5 4 H
430035-7344-000
bzw. n
(Schwingungsrichtung mit dem absolut
γ
γ'
(Schwingungsrichtung mit dem absolut bzw. relativ
α'
Durchlicht
im
Reflektorrevolver/-schieber
Axioscope 5/7/Vario
( 3)). Dabei ist besonders auf
6 5 0 H
4 .1.1).
6 5 1 H
05/2019
oder