Рис. 7.37
Интерференционная фигура на разрезе, перпендикулярном оптической оси двуосного
кристалла. PP и
AA —
плоскости поляризатора и анализатора соответственно.
той области света, которая подверглась двупрело-
млению. Это выражается в возникновении балок
с одинаковой интерференционной окраской, как и
в случае фигур одноосных минералов.
Когда угол оптических осей достаточно велик,
выходы оптических осей будут располагаться за
пределами поля зрения микроскопа, и при пово-
роте плоскости оптических осей на 45° изогиры
также окажутся вне поля зрения. В таких случа-
ях линия, соединяющая два квадранта, в которых
изогиры не видны, показывает направление плос-
кости оптических осей.
Разрезы, благоприятные для образования фи-
гуры острой биссектрисы, могут быть определе-
ны по их невысокому двупреломлению, хотя и
не столь низкому, как у изотропных минералов.
На практике иногда помогает оптическая ориента-
ция относительно других кристаллографических
элементов (например, спайности). Однако найти
такие разрезы труднее, чем перпендикулярные к
оптической оси.
Разрез, перпендикулярный к тупой биссектри-
се.
Разрез, перпендикулярный к тупой биссектри-
се, всегда дает фигуру, у которой изогиры исче-
зают из поля зрения при повороте на 45°. Если
угол оптических осей (измеренный по отношению
к острой биссектрисе) невелик, то исчезновение
изогир происходит резко при повороте всего на не-
сколько градусов. Когда же этот угол большой, то
бывает трудно определить, к какой биссектрисе —
острой или тупой — принадлежит изучаемый раз-
рез. В таких случаях для определения оптического
знака минерала необходимо найти разрез, перпен-
дикулярный оптической оси.
Разрез, перпендикулярный оптической оси.
Если одна из оптических осей направлена прямо
вверх по тубусу микроскопа, то видна только од-
на изогира (в шлифах ее сопровождают цветные
кольца; рис. 7.37). При повороте столика микро-
скопа эта изогира будет вращаться вокруг центра
поля зрения, приобретая максимальную кривиз-
ну, когда плоскость оптических осей оказывается
под углом 45° к кресту нитей, и распрямляясь
параллельно каждой из нитей при параллельном
расположении этой плоскости относительно нитей
креста. Прибегая к сравнению, можно сказать, что
при максимальном изгибе изогиры след плоскости
оптических осей пересекает ее подобно тому, как
стрела пересекает лук, причем острие стрелы на-
правлено в сторону острой биссектрисы, которая
всегда находится на выпуклой стороне изогиры.
Степень изгиба изогиры, расположенной под
углом 45°, зависит от величины угла оптических
осей. Если угол невелик, изогира имеет заметную
кривизну, а с приближением его к 90° изогира рас-
прямляется (рис. 7.37, в).
С помощью рис. 7.37, в можно оценить величи-
ну угла
2V
с точностью ±10°. Отметим, что пря-
Рис. 7.38 Определение знака минерала по интерференционной фигуре на разрезе, перпенди-
кулярном оптической оси.
молинейная изогира образуется при достижении
углом
2V
значения 90°, а изогнутая практически
под прямым углом — при
2V
= 0.
Разрез, параллельный плоскости оптических
осей (фигура просветления).
В разрезе, перпенди-
кулярном к оптической нормали
Y
(
n
m
), интерфе-
ренционная фигура имеет вид широкого темного
креста, занимающего почти все поле зрения. При
небольшом повороте столика крест распадается на
две части, которые быстро исчезают из поля зре-
ния. Из-за такого поведения эта фигура называет-
ся фигурой просветления.
Практическое использование
интерференционных фигур двуосного
кристалла
1. Определение сингонии двуосного минерала —
ромбической, моноклинной или триклинной.
2. Оценка величины двупреломления по резко-
сти интерференционной фигуры и степени про-
явления цветных колец (как и в случае одноос-
ных кристаллов).
3. Если при наблюдении под углом 45° интер-
ференционных фигур на разрезах, перпенди-
кулярных или к острой биссектрисе, или к
оптической оси, ввести параллельно плоскости
оптических осей
n
p
-кварцевую пластинку, мо-
гут возникнуть два варианта.
На вогнутой стороне изогиры (или изогир)
возникает голубая окраска, а на выпуклой —
желтая. В этом случае минерал относится к
оптически положительным (О.Б. =
Z
или
п
g
).
(Отметим, что положение самих изогир согла-
суется с компенсационной пластинкой.) И на-
оборот, если желтая окраска возникает на вну-
тренней стороне изогиры, а голубая — на вы-
пуклой, то минерал считается оптически отри-
цательным (О.Б. =
X
или
n
p
).
Такая оценка знака минерала может про-
водиться даже в том случае, когда в разрезе,
перпендикулярном острой биссектрисе, изоги-
ры выходят из поля зрения. Тогда диагности-
ческим признаком является окраска поля зре-
ния между изогирами (точнее, на их выпуклых
сторонах).
На рис. 7.38 показана окраска, образующа-
яся на разрезе оптически положительного ми-
нерала, перпендикулярном к оптической оси,
когда сечение индикатрисы параллельно плос-
кости оптических осей.
Рисунок 7.39 иллюстрирует изменение ин-
терференционной фигуры косого разреза дву-
Рис. 7.39 Интерференционная фигура косого среза двуосного кристалла при вращении столика
по часовой стрелке.
Рис. 7.40 Воздействие дисперсии на интерференционную фигуру (ср. с рис 7.27).
осного кристалла при вращении столика ми-
кроскопа. Она отличается от подобного же слу-
чая одноосного кристалла. При вращении сто-
лика микроскопа ее изогиры сходятся и расхо-
дятся, приобретая ту или иную кривизну; при
этом на самых крайних точках поля зрения они
как бы поворачиваются вокруг своей оси. В то
же время у одноосных кристаллов балки кре-
ста при вращении столика остаются параллель-
ными кресту нитей.
4. Разрез, перпендикулярный к тупой биссектри-
се, можно использовать для определения знака
минерала тем же способом, как это описыва-
лось для острой биссектрисы. Появление жел-
той окраски между изогирами при введении
n
p
-пластинки в этом случае указывает на опти-
чески отрицательный знак минерала. Однако,
поскольку разрезы, перпендикулярные тупой
биссектрисе, распознаются с трудом, без осо-
бой необходимости их использовать не следует.
5. При изучении некоторых моноклинных мине-
ралов (например, пироксенов и амфиболов),
чтобы проверить, перпендикулярен ли данный
разрез
n
m
, еще до замера угла погасания сле-
дует использовать фигуру просветления при
одновременном наблюдении максимальной ин-
терференционной окраски в условиях ортоско-
пического освещения. Для моноклинных мине-
ралов именно угол погасания в срезе, перпен-
дикулярном
n
m
(т. е. измеренный в плоскости
оптических осей и в плоскости кристаллогра-
фической симметрии), является диагностиче-
ским признаком.
Интерференционные фигуры и дисперсия
Влияние дисперсии на индикатрису описывалось
в разд. 7.7.8. Данное явление лучше всего про-
является при рассмотрении интерференционных
фигур, которые показаны на рис. 7.40 (ср. их с
фигурами, приведенными на рис. 7.27). Возникно-
вение окрашенных каемок легко объяснить исходя
из того, что положение изогир у света разных длин
волн различно. На интерференционных фигурах
белый свет будет вызывать голубую окраску, ког-
да красный цвет на изогире подвергается пога-
санию, а красная окраска будет возникать тогда,
когда гасятся волны голубого цвета. Следователь-
но, изогиры выглядят темными, что обусловлено
погасанием в месте их нахождения световых коле-
баний с промежуточными значениями длины вол-
ны. Изогиры приобретают красную каемку с од-
ной стороны и голубую с другой, только когда дис-
персия достаточно сильна, чтобы создать видимое
различие в положении изогир для этих крайних
точек спектрального диапазона. Если угол опти-
ческих осей у красного цвета больше, чем у фио-
летового, то дисперсия обозначается как
r > v,
и
наоборот.
Do'stlaringiz bilan baham: |