В оптической минералогии интерференционная цветовая карта , также известная как карта Мишеля-Леви , — это инструмент, впервые разработанный Огюстом Мишелем-Леви для идентификации минералов в тонком сечении с помощью петрографического микроскопа . При известной толщине тонкого сечения минералы имеют определенные и предсказуемые цвета в кросс- поляризованном свете , и эта карта может помочь идентифицировать минералы. Цвета получаются из-за разницы в скорости быстрых и медленных лучей, также известной как двупреломление .
При использовании диаграммы важно помнить следующие советы:
При прохождении поляризованного света через двулучепреломляющий образец разность фаз между быстрым и медленным направлениями изменяется в зависимости от толщины и длины волны используемого света. Оптическая разность хода (opd) определяется как , где t — толщина образца.
Это затем приводит к разнице фаз между светом, проходящим в двух направлениях колебаний . Например, если оптическая разность хода равна , то разность фаз будет равна , и поэтому поляризация будет перпендикулярна исходной, в результате чего весь свет пройдет через анализатор для скрещенных поляров. Если оптическая разность хода равна , то разность фаз будет равна , и поэтому поляризация будет параллельна исходной. Это означает, что никакой свет не сможет пройти через анализатор, которому он теперь перпендикулярен.
Диаграмма Мишеля-Леви (названная в честь Огюста Мишеля-Леви ) возникает, когда поляризованный белый свет пропускается через двулучепреломляющий образец. Если образец имеет однородную толщину, то только одна определенная длина волны будет соответствовать условию, описанному выше, и будет перпендикулярна направлению анализатора. Это означает, что вместо того, чтобы полихроматический свет рассматривался в анализаторе, одна определенная длина волны будет удалена. Эту информацию можно использовать несколькими способами: [ необходима цитата ]
По мере увеличения порядка оптической разности хода возрастает вероятность того, что больше длин волн света будут удалены из спектра. Это приводит к тому, что цвет становится «размытым», и становится сложнее определить свойства образца. Однако это происходит только тогда, когда образец относительно толстый по сравнению с длиной волны света.