Penyesuaian Rakitan Cahaya Polarisasi untuk Mikroskop Polarisasi
1, Penyesuaian Posisi Cermin Polarisasi: Cermin polarisasi umumnya dipasang dalam bingkai melingkar yang dapat diputar dan disesuaikan dengan memutarnya menggunakan pegangan. Tujuan penyesuaian adalah untuk membuat cahaya terpolarisasi yang dipancarkan dari cermin polarisasi menjadi horizontal, untuk memastikan bahwa cahaya terpolarisasi yang dipantulkan oleh kaca bidang iluminasi vertikal yang memasuki lensa objektif memiliki intensitas tinggi dan tetap menjadi cahaya terpolarisasi linier. Cara penyesuaiannya adalah dengan meletakkan sampel baja tahan karat (homogenizer optik) yang telah dipoles dan tidak terkorosi di atas panggung, melepas polarizer, hanya memasang polarizer, mengamati intensitas cahaya pantulan pada permukaan sampel yang dipoles dari lensa mata, memutar polarizer, dan intensitas cahaya pantulan berubah. Ketika cahaya yang dipantulkan kuat, itu adalah posisi sumbu getaran polarizer yang benar.
2, Penyesuaian posisi polarizer: Setelah mengatur posisi polarizer, pasang polarizer dan sesuaikan posisinya. Ketika fenomena kepunahan gelap diamati pada lensa mata, itu adalah posisi dimana polarizer ortogonal terhadap polarizer. Dalam pengamatan praktis, polarizer sering dibelokkan dengan sudut kecil untuk meningkatkan kontras struktur mikro. Sudut defleksi ditunjukkan oleh skala pada dial. Jika polarizer diputar 90 derajat dalam posisi ortogonal, sumbu getaran kedua polarizer akan sejajar, dan efeknya akan sama seperti pada pencahayaan normal. Banyak mikroskop metalografi yang sudah menetapkan arah polarizer atau sumbu getaran polarizer di pabriknya, asalkan posisi polarizer lainnya disesuaikan.
3, Penyesuaian posisi tengah panggung: Saat menggunakan cahaya terpolarisasi untuk mengidentifikasi fase, seringkali panggung perlu diputar 360 derajat. Untuk memastikan bahwa target pengamatan tidak meninggalkan bidang pandang ketika panggung berputar, pusat mekanis panggung harus disesuaikan agar bertepatan dengan sumbu sistem optik mikroskop sebelum digunakan. Biasanya, penyesuaian dilakukan melalui sekrup pemusatan di panggung.
4, Warna di bawah iluminasi cahaya terpolarisasi (polarisasi warna): Di atas adalah pembahasan situasi di bawah iluminasi cahaya terpolarisasi monokromatik. Jika pengaruh panjang gelombang cahaya terpolarisasi diperhitungkan, yaitu menggunakan penerangan cahaya terpolarisasi putih akan menghasilkan warna. Saat mengamati cahaya terpolarisasi ortogonal dalam mikroskop metalografi, memasukkan pelat warna sensitif (saat ini pelat gelombang penuh dengan λ=5760nm biasanya digunakan) pada jalur optik akan menghasilkan warna butiran logam anisotropik yang berbeda. Saat mengamati logam isotropik, tanpa menambahkan chip warna sensitif, masih akan ada warna berbeda, namun warnanya tidak kaya. Setelah menambahkan pelat gelombang penuh, warnanya menjadi cerah. Dengan memutar panggung atau pelat warna sensitif, warna butiran berubah, terutama karena interferensi cahaya terpolarisasi. Mikroskop terpolarisasi, seperti iluminasi mikroskop biasa, dibagi menjadi dua jenis iluminasi: iluminasi bidang terang dan iluminasi bidang gelap. Mikroskop terpolarisasi adalah jenis mikroskop yang digunakan untuk mempelajari apa-yang disebut bahan anisotropik transparan dan buram. Zat apa pun dengan birefringence dapat dibedakan dengan jelas di bawah mikroskop polarisasi. Tentu saja zat-zat tersebut juga dapat diamati dengan menggunakan metode pewarnaan, namun ada pula yang tidak mungkin dan harus diamati dengan menggunakan mikroskop polarisasi.





