Ett polariserande mikroskops två polariserande filter är placerade i 90 graders vinkel från varandra för att uppnå den så kallade mörka positionen, där synfältet är helt svart. Om provet är optiskt isotropiskt (en enda refraktor), förblir synfältet mörkt oavsett hur scenen roteras. Detta beror på att polarisatorns skapade linjärt polariserade ljus fortfarande vibrerar i samma riktning. Xie-ljuset har noll intensitet enligt Marius lag. Synfältet ändras om provet uppvisar dubbelbrytning. ljusare. Detta beror på det faktum att när linjärt polariserat ljus från polarisatorn penetrerar den dubbelbrytande kroppen, skapar det två linjärt polariserade ljus med olika vibrationsriktningar (o ljus och e ljus). Så snart de två typerna av ljus kommer in i analysatorn Den lysande bilden kan ses i synfältet genom att passera analysatorn när e-ljuset inte respekterar brytningslagen och analysatorns polarisationsriktning inte är 90 grader.
För det andra, den huvudsakliga tillämpningen av polariserat ljusmikroskop
1. Biologiskt område
I levande organismer uppvisar olika fibrinstrukturer markant anisotropi, och med hjälp av polariserad ljusmikroskopi kan detaljerade molekylära arrangemang i dessa fibrer erhållas. Såsom kollagen, spinning silke vid celldelning osv.
2. Identifiering av olika biologiska och icke-biologiska material
Såsom identifiering av stärkelseegenskap, identifiering av läkemedelssammansättning, fiber, flytande kristall, DNA-kristall, etc.
3. Medicinsk analys
Såsom stenar, detektering av urinsyrakristaller, artrit, etc.
4. Geologisk och mineralanalys
Utöver vanliga biomedicinska applikationer kan polariserade ljusmikroskop också användas för polariserat ljusdetektion av olika mineraler och kristaller, och används ofta inom petroleum-, gruv- och kroppsindustrier. LED-belysning och specialfilter kan användas i kvalitetskontroll och branschanalys.






