Microscope de polarisation et application de la polarisation dans la vie quotidienne
D'une manière générale, la lumière naturelle est une onde de cisaillement et la direction des vibrations est dans toutes les directions. Placez un réseau devant la lumière, et ce réseau ne laisse passer que la lumière qui vibre dans une certaine direction, alors la lumière qui traverse le réseau est une lumière polarisée.
Le microscope polarisant est une sorte de microscope utilisé pour étudier les matériaux anisotropes dits transparents et opaques. Les substances biréfringentes peuvent être clairement distinguées au microscope polarisant. Bien entendu, ces substances peuvent également être observées par teinture, mais certaines sont impossibles et il faut utiliser un microscope polarisant. Le microscope polarisant est un instrument essentiel pour étudier et identifier les substances biréfringentes en utilisant les caractéristiques de polarisation de la lumière, qui peuvent être utilisées par les utilisateurs pour observer la polarisation unique, la polarisation orthogonale et la lumière conique.
Champ d'application:
Géologie et analyse minérale : comme l'analyse des minéraux et des cristaux.
Champ biologique : dans les organismes, différentes structures de fibrine présentent une anisotropie évidente, et les détails de l'arrangement moléculaire dans ces fibres peuvent être obtenus au microscope polarisant. Tels que le collagène, la filature de la soie lors de la division cellulaire, etc.
Identification de divers matériaux biologiques et non biologiques : tels que l'identification des propriétés de l'amidon, l'identification de la composition du médicament, les fibres, les cristaux liquides, les cristaux d'ADN, etc.
Analyse médicale : comme le calcul, la détection de cristaux d'acide urique, l'arthrite, etc.
Application de la lampe automobile à lumière polarisée
Lorsqu'une voiture roule sur l'autoroute la nuit et rencontre le véhicule opposé, afin d'éviter l'éblouissement des phares des deux côtés, les conducteurs éteignent les phares et n'allument que les petites lumières pour ralentir la vitesse et éviter un accident. Par exemple, la vitre avant de la cabine et le couvercle en verre des phares sont équipés de polariseurs, et il est stipulé que leurs directions de polarisation sont toutes dans la même direction et font un angle de 45 degrés avec le plan horizontal. Le conducteur ne peut alors voir que la lumière de ses propres phares depuis la vitre avant, mais pas la lumière des phares opposés. De cette façon, lorsque la voiture roule la nuit, il n'est pas nécessaire d'éteindre les lumières ou de ralentir, ce qui peut assurer la * * conduite.
Application du film polarisant-stéréo
Lors du tournage d'un film en trois dimensions, deux caméras sont utilisées. Les objectifs des deux caméras sont équivalents à deux yeux d'une personne. Ils prennent deux portraits du même objet en même temps, et les deux portraits se reflètent sur l'écran en même temps. Si vous essayez de faire en sorte qu’un œil du public ne voie qu’une seule des images, vous pouvez donner au public une impression tridimensionnelle. Ainsi, lors de la projection, un polariseur est placé sur la lentille de chaque joueur des deux joueurs, et les directions de polarisation des deux polariseurs sont perpendiculaires l'une à l'autre. Le public porte des lunettes constituées de polariseurs, et la direction de polarisation du polariseur de l'œil gauche est la même que celle du joueur gauche et la direction de polarisation du polariseur de l'œil droit est la même que celle du joueur droitier. .






