bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Διαφορά μεταξύ πολωτή και αναλυτή

Κύρια διαφορά – Polarizer vs Analyzer

Οι πολωτές και οι αναλυτές είναι μέρη οπτικών οργάνων που χρησιμοποιούν επίπεδο πολωμένο φως. Υπάρχουν πολλοί τύποι πολωτών και αναλυτών που μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Ένας πολωτής μπορεί να φιλτράρει τα κύματα φωτός για να δημιουργήσει πόλωση του φωτός. Με άλλα λόγια, ένας πολωτής μπορεί να δημιουργήσει επίπεδο πολωμένο φως από κύματα φωτός που προέρχονται από μια κανονική πηγή φωτός. Ο αναλυτής λειτουργεί ως δεύτερος πολωτής. Οι πολωτές και οι αναλυτές χρησιμοποιούνται στη μικροσκοπία πολωμένου φωτός. Αν και τόσο οι πολωτές όσο και οι αναλυτές χρησιμοποιούνται ως φίλτρα φωτός, υπάρχουν διαφορές στις εφαρμογές τους. Η κύρια διαφορά μεταξύ του πολωτή και του αναλυτή είναι ότι ο πολωτής παράγει επίπεδο πολωμένο φως, ενώ ο αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει εάν το φως έχει πολωθεί ή όχι.

Βασικές περιοχές που καλύπτονται

1. Τι είναι το Polarizer
      – Ορισμός, Μηχανισμός, Διαφορετικοί τύποι
2. Τι είναι το Analyzer
      – Ορισμός, Μηχανισμός, Διαφορετικοί τύποι
3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Polarizer και Analyzer
      – Σύγκριση βασικών διαφορών

Βασικοί όροι:Αναλυτής, Επίπεδο πολωμένο φως, Πόλωση, Πόλωση

Τι είναι ο Polarizer

Ο πολωτής είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την πόλωση των κυμάτων φωτός. Οι πολωτές είναι οπτικά φίλτρα όπου η μετάδοση του φωτός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατεύθυνση της πόλωσης. Φως με γραμμική πόλωση παράγεται συνήθως από αυτές τις συσκευές. Τα κύματα φωτός από διαφορετικές κατευθύνσεις (εκτός από την επιλεγμένη κατεύθυνση) απορροφώνται ή αποστέλλονται σε διαφορετική κατεύθυνση προκειμένου να εξαλειφθούν οι παρεμβολές.

Εικόνα 1:Ένας πολωτής πλέγματος καλωδίων

Ωστόσο, οι πολωτές δεν μπορούν να μετατρέψουν τα κύματα φωτός που προέρχονται από οποιαδήποτε κατεύθυνση στην επιθυμητή κατεύθυνση. Οι πολωτές μπορούν να αφαιρέσουν μόνο τα ανεπιθύμητα κύματα φωτός. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πολωτών, όπως κυκλικοί πολωτές, κρυσταλλικοί πολωτές και γραμμικοί πολωτές.

Για εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης, χρησιμοποιούνται πολωτές φύλλων. Αυτά τα φύλλα είναι κατασκευασμένα από πολυμερή υλικά τα οποία έχουν τεντωθεί προς μία κατεύθυνση. Εκεί, τα ελαφρά κύματα ανεπιθύμητων κατευθύνσεων απορροφώνται έντονα από τα πολυμερή. Πολύ υψηλότερες οπτικές δυνάμεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολωτικούς διαχωριστές δέσμης. Εδώ, εκτός από την απορρόφηση, τα κύματα φωτός των ανεπιθύμητων κατευθύνσεων στέλνονται σε άλλες κατευθύνσεις παρά στην επιθυμητή κατεύθυνση. Οι πολωτές πλέγματος καλωδίων είναι ένας άλλος τύπος πολωτών. Αυτά κατασκευάζονται με την κατασκευή πολύ στενών μεταλλικών λωρίδων σε γυάλινο υπόστρωμα.

Τι είναι ο Αναλυτής

Ο αναλυτής είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εάν το φως είναι επίπεδο πολωμένο ή όχι. Λειτουργεί ως δεύτερος πολωτής. Στη μικροσκοπία, ο αναλυτής τοποθετείται στην οπτική οδό μεταξύ του δείγματος και των σωλήνων παρατήρησης. Αποτελείται από μια πολωτική πλάκα. Το ύψος της πλάκας πόλωσης (ύψος από το δείγμα) μπορεί να ρυθμιστεί.

Εικόνα 2:Αναλυτής σε μικροσκοπία

Ο αναλυτής μπορεί να αφαιρεθεί κατά βούληση. Όταν χρησιμοποιείται μόνο ο πολωτής, μπορεί να παρατηρηθεί μια κανονική εικόνα. Αλλά όταν ο αναλυτής χρησιμοποιείται μαζί με τον πολωτή, συμβαίνει μια εξαφάνιση του φωτός. Εάν πρόκειται να παρατηρήσουμε ένα δείγμα διπλής διάθλασης (διαθλαστικό υλικό), θα παράγει δύο μεμονωμένα κύματα φωτός που έχουν κάθετες πολώσεις. Στη συνέχεια αυτά τα κύματα φωτός περνούν μέσα από τον αναλυτή. Εδώ, αυτά τα κύματα φωτός ανασυνδυάζονται προκαλώντας την εμφάνιση ενός ψευδούς χρώματος. Αυτό ονομάζεται χρώμα παρεμβολής.

Επιπλέον, ο αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί εάν το φως έχει πολωθεί ή όχι από τον πολωτή. Εάν το αναδυόμενο φως που βγαίνει από τον αναλυτή δεν αλλάζει όταν ο αναλυτής περιστρέφεται, τότε το φως είναι μη πολωμένο. Αλλά εάν το φως αναδυόμενου φωτός μεταβάλλεται (από το μηδέν στο μέγιστο) όταν ο αναλυτής περιστρέφεται, τότε το φως είναι πολωμένο.

Διαφορά μεταξύ Polarizer και Analyzer

Ορισμός

Πολωτικό: Polarizer είναι οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να μετατρέψει το λευκό φως σε επίπεδο πόλωσης φως.

Αναλυτής: Ο αναλυτής είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εάν το φως είναι επίπεδο πολωμένο ή όχι.

Πόλωση

Πολωτικό: Ο πολωτής μπορεί να κάνει μια δέσμη φωτός μια επίπεδη πολωμένη δέσμη φωτός.

Αναλυτής: Ο αναλυτής μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως συσκευή πόλωσης, αλλά η κύρια εφαρμογή του είναι να ανιχνεύσει εάν το φως έχει πολωθεί.

Τοποθέτηση σε πολικό μικροσκόπιο

Πολωτικό: Ο πολωτής τοποθετείται κάτω από το δείγμα.

Αναλυτής: Ο αναλυτής τοποθετείται πάνω από το δείγμα.

Κίνηση

Πολωτικό: Ο πολωτής μπορεί να περιστραφεί 360.

Αναλυτής: Ο αναλυτής μπορεί να μετακινηθεί μέσα ή έξω από τη διαδρομή του φωτός.

Χρησιμοποιήσεις

Πολωτικό: Ο Polarizer χρησιμοποιείται για την πόλωση του φωτός που προέρχεται από μια πηγή φωτός.

Αναλυτής: Ο αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί εάν το φως είναι πολωμένο ή για να προσδιοριστεί εάν το δείγμα είναι διπλοδιαθλαστικό.

Συμπέρασμα

Τα μικροσκόπια πολωμένου φωτός είναι πολύ χρήσιμα σε πειράματα όπως η αναγνώριση κρυστάλλων ενέματος, η αναγνώριση ινών αμιάντου, η πρόβλεψη του ιστορικού σχηματισμού πετρωμάτων κ.λπ. Ένας πολωτής και ένας αναλυτής είναι δύο βασικά στοιχεία εξαρτήματα για ένα μικροσκόπιο πολωμένου φωτός. Αν και τόσο ο πολωτής όσο και ο αναλυτής λειτουργούν ως συσκευές πόλωσης φωτός, υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Η κύρια διαφορά μεταξύ του πολωτή και του αναλυτή είναι ότι ο πολωτής παράγει επίπεδο πολωμένο φως ενώ ο αναλυτής χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν το φως έχει πολωθεί ή όχι.


Γιατί το κουνώντας ένα μπουκάλι αναψυκτικού το κάνει να αφρίζει ακόμα περισσότερο;

Το αφρό σε μια σόδα προκαλείται από την ενανθράκωση. Όταν μια σόδα εμφιαλώνεται, προστίθεται διοξείδιο του άνθρακα στο υγρό για να του δώσει μια αφρώδη γεύση. Το διοξείδιο του άνθρακα διατηρείται στο υγρό από την πίεση μέσα στη φιάλη. Όταν ανοίγει το μπουκάλι, η πίεση στο εσωτερικό του μπουκαλιού με

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της φυκοκυανίνης και της φυκοερυθρίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ φυκοκυανίνης και φυκοερυθρίνης είναι ότι η φυκοκυανίνη έχει ανοιχτό μπλε χρώμα ενώ η φυκοερυθρίνη έχει κόκκινο χρώμα. Η φυκοκυανίνη και η φυκοερυθρίνη είναι χρωστικές ουσίες που συγκεντρώνουν το φως στην οικογένεια των φυκοχολοπρωτεϊνών. Είναι βοηθητικές χρωστικές στη χλωροφ

Διαφορά μεταξύ αμίνης και αμιδίου

Κύρια διαφορά – Αμίνη εναντίον Αμιδίου Οι αμίνες και τα αμίδια είναι δύο τύποι ενώσεων που βρίσκονται στον τομέα της οργανικής χημείας. Αν και και οι δύο τύποι αποτελούνται από άτομα αζώτου μαζί με άλλα άτομα, υπάρχουν διακριτά χαρακτηριστικά και ιδιότητες στις αμίνες και τα αμίδια. Η κύρια διαφορά