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文档简介
第一 晶体光学原一、r射线。770-390(1略二、光振动(2A为振动面(2B晶体光学研究中主(棱镜等使自三、光的折射与折射3中的ABR1的入射角为i,折射角为r,Vi为光线在入射介质中的速度,Vr代表光在折射介质中的速度。3很容易求证: 射介质)N称为折射介质的绝对折射率,即折射率,式(1)为折射定律。可表述为介质的折射率与光在介质中的速度成反比。总是小于真空中的速度,故这些物质的折射率总是大于1。N值是鉴定透明矿物最可靠(3略4N=2.00OOAOBOCOD,OE等一系列光线。其OA垂直于界面,=0,=0BBB’,随着入射角逐渐增=90n,光密介质的折射率为N(n<N,以表示全反射临界角,则可得下面:n=NsinNn值,可由测得的全反射临界角算出。测定固体和液体折射率的折射仪就是利用全反射原理制成的。(图4略四、光性均和光性非均光性均(各向同性介质:光波在均中时,其速度不因振动方向不同只有一个。光波入射均中,基本不改变其振动特点和方向(图。自然光入射均晶(如玻璃、树胶)和高级晶族的晶体都是光性均。光性非均(各向异性介质:光波在非均中时,其速度和折射率值随射率值之差称为双折射率。中级晶族和低级晶族的矿物属于非均。6向与光轴垂直,且各方向折射率相等,称为,以符号o表示;另一种偏光的振动方向平行于光轴和光波方向所构成的平面,其折射率值随振动方向不同而改变,称为非,以符号e表示。五、1、均的光率光波在均中时其速度和折光率不随振动7均光率体任何方向的切面都是一个圆切面圆切面的半径代表均的折光率值。2NeNoNeNoNe’表示。光波ZNeZ轴时,相应的NoZNe’。一轴晶光率体是一个ZNe>No时为正光性;当Ne<No时,9分别表示一轴晶正光性和负光性光率体的特点。下面以石英为例讨论一下一轴晶光率体的构成。如图8所示,当光波沿石英Z轴入射A1.544以此数值为半径构成一个垂直于入射光波(Z轴)的圆切面。当光波垂直石英Z轴入射时8B定的比例截取NeZNo值,以这两个线段为长短Z轴为旋转轴的旋转椭球体(8C10A10B10一轴晶正光性光率体的主要切10C图10为一轴晶正光性光率体的主要切面特点,可以自己画一下一轴晶负光性光Ng、Nm、Np表示。与其他振动方向相当的轴和Y轴,测得NX=1.715,NY=1.651,以这两个数值为半径得到一椭圆切面如图12A。ZY轴,测得NZ=1.680,NY=1.65112BY轴方向入射晶体时,亦双折射分解为两种偏光,其振动方向分别平X轴和ZNX=1.715,NZ=1.68012C。把这三个椭圆切面联系起来,便构成了一个三轴椭球体(12D。三个轴互相垂直,按其大小有Ng=NX=1.715,Nm=NZ=1.680,Np=NY=1.651。NgNp面NgNm面NmNpNm轴可以在光率体两侧找到一系列与Nm等长的光率体半径,连接它们的端点,即构成以Nm为半径的圆切面。垂直圆切面的方(OA13B(Nm轴一致之间所夹的锐角称为光轴2V表示。二光BxaNgNp来确定(14锐角等分线BxaNg还是Np,受Ng、Nm、Np三个主折射率的相对大小控制:NgNm>NmNpBxa必为Ng,属于正光性;NgNm<NmNpBxa必为Np 15-1平行光轴面的切面:为椭圆切面,相当于主轴面NgNpNg、15-2BxaNmNp面,负光性晶体相当NgNm面(15-3、4Nm-Np(正光性)Ng-Nm(负光性。BxoNgNm面,负光性晶体相当于NmNp面(图15-5、6。双折射率等于Ng-Nm(正光性)或Nm-Np(负光性。无论光BxaBxo切面的双折射率。轴面(即包含Nm)的切面,其长短半径总有一个是Nm,另一个为Ng’或Np’。另一种则为其他斜交切面,长短半径为Ng’和Np’(15-7、五、光性方中级晶族的光光率体的光轴与晶体的Z(如图低级晶族的光体具有三个互相垂方晶系的光性方位轴重合,则因不同矿物而不同。如黄玉是:Nm=Y轴,Ng=Z轴,Np=X轴(17L2PC。Y轴为二ZX轴斜交,角度有多大,视矿物种类不同而异。如透闪石是:Nm=Y轴,Ng∧Z=15(181、光性均和非均1NgNmNm与Np相差悬殊,那么这类矿物应是正光性还2、在垂直Bxa和垂直Bxo的二轴晶切面上,都有一个方向为 的切面上,快光的振动方向是NoN
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