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Principes de base de la microscopie en lumière polarisée

Apr 23, 2024

Principes de base de la microscopie en lumière polarisée

 

Caractéristiques du microscope polarisant
Le microscope polarisant est une sorte de microscope permettant d'identifier les propriétés optiques de la structure fine des substances. Toute substance présentant une biréfringence peut être clairement distinguée au microscope polarisant, et bien sûr ces substances peuvent être observées par coloration, mais certaines d'entre elles sont impossibles et un microscope polarisant doit être utilisé. La caractéristique du microscope polarisant est de transformer la lumière ordinaire en lumière polarisée pour un examen microscopique, afin d'identifier une substance comme monoréfractive (isotrope) ou biréfractive (anisotrope). La biréfringence est une caractéristique fondamentale des cristaux. De ce fait, les microscopes polarisants sont largement utilisés dans les domaines des minéraux et de la chimie. En biologie, de nombreuses structures sont également biréfringentes et doivent être distinguées par microscopie polarisante. En botanique, comme l'identification des fibres, des chromosomes, des filaments fusiformes, des grains d'amidon, des parois cellulaires et la présence de cristaux dans le cytoplasme et les tissus. En phytopathologie, l’invasion d’agents pathogènes provoque souvent des modifications des propriétés chimiques des tissus, qui peuvent être identifiées par microscopie à lumière polarisée. Dans le corps humain et en zoologie, la microscopie à lumière polarisée est souvent utilisée pour identifier les squelettes osseux, les dents, le cholestérol, les fibres nerveuses, les cellules tumorales, le rhabdomyosarcome et les cheveux.


Principes de base de la microscopie polarisante :
(a) uniréfringent et biréfringent : la lumière traverse une substance, telle que la nature de la lumière et l'approche ne change pas en raison de la direction d'irradiation, la substance est optiquement "isotrope", également connue sous le nom de réfracteur unique, tel que les gaz ordinaires, les liquides et les solides non cristallins ; si la lumière traverse une autre substance, la vitesse de la lumière, l'indice de réfraction, l'absorbance et la vibration cutanée de la lumière, l'amplitude et ainsi de suite en raison de la direction d'irradiation et sont différents, ce matériau est optiquement "anisotrope", également connu comme biréfringents, tels que les cristaux, les fibres, etc.


(ii) polarisation de la lumière : les ondes lumineuses, selon les caractéristiques de vibration, peuvent être divisées en lumière naturelle et lumière polarisée. La vibration de la lumière naturelle est caractérisée par une perpendiculaire à l'axe de conduction des ondes lumineuses avec de nombreuses surfaces vibrantes, la vibration du plan de même amplitude, sa fréquence est la même ; Lumière naturelle après réflexion, réfraction, biréfringence et absorption et autres rôles, elle ne peut devenir que dans une direction de vibration de l'onde lumineuse, cette onde lumineuse est appelée « polarisée » ou « lumière polarisée » ou « lumière polarisée ». Ce type d'onde lumineuse est appelé « lumière polarisée » ou « lumière polarisée ».


Le plus simple est la lumière polarisée linéairement qui vibre uniquement en ligne droite. Lorsque la lumière pénètre dans le corps biréfringent, comme le montre la figure, elle est divisée en A, B deux types de lumière polarisée dans un plan linéaire, la direction de vibration des deux perpendiculaires l'une à l'autre, tandis que la vitesse, l'indice de réfraction et la longueur d'onde, etc. sont différents.

 

4 Microscope

 

 

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