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धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी अनुप्रयोग क्षेत्रों और इमेजिंग सिद्धांतों का परिचय

Jan 05, 2024

धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी अनुप्रयोग क्षेत्रों और इमेजिंग सिद्धांतों का परिचय

 

1,उज्ज्वल क्षेत्र, अँधेरा क्षेत्र
माइक्रोस्कोप में नमूनों को देखने का एक बुनियादी तरीका उज्ज्वल दृश्य क्षेत्र है, जो माइक्रोस्कोप के दृश्य क्षेत्र में एक उज्ज्वल पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। मूल सिद्धांत यह है कि जब प्रकाश स्रोत नमूने की सतह पर ऑब्जेक्टिव लेंस विकिरण के माध्यम से लंबवत या लगभग लंबवत होता है, तो नमूने की सतह अपनी छवि बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस पर वापस परावर्तित होती है।


डार्क-फील्ड प्रदीप्ति और उज्ज्वल दृश्य क्षेत्र में अंतर यह है कि, माइक्रोस्कोप में दृश्य क्षेत्र में एक अंधेरा पृष्ठभूमि प्रस्तुत होती है, उज्ज्वल दृश्य क्षेत्र के लिए विकिरण विधि ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर घटना होती है, जबकि डार्क-फील्ड विकिरण विधि के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के माध्यम से नमूने के आसपास के तिरछे प्रदीप्ति नमूने के बाहर रोशनी होती है, नमूना प्रकाश के बिखराव या परावर्तन की भूमिका निभाएगा, जो नमूना इमेजिंग बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस में नमूने द्वारा बिखरे या परावर्तित प्रकाश की भूमिका निभाएगा। डार्क-फील्ड अवलोकन, उज्ज्वल दृश्य क्षेत्र में रंगहीन, छोटे क्रिस्टल या हल्के रंग के छोटे तंतुओं का निरीक्षण करना आसान नहीं है, अंधेरे दृश्य क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जाता है।


2, ध्रुवीकृत प्रकाश, हस्तक्षेप
प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवीकरण होता है। इसे प्रकाश के निश्चित तरीके से कंपन के प्रसार की दिशा के सापेक्ष विद्युत वेक्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है।


प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना को एक प्रयोगात्मक सेटअप की मदद से पता लगाया जा सकता है। एक ही ध्रुवीकरण ए के दो टुकड़े लें, बी, पहले ध्रुवीकरण ए के माध्यम से पहला प्राकृतिक प्रकाश होगा, इस बार प्राकृतिक प्रकाश भी ध्रुवीकृत प्रकाश बन जाता है, लेकिन क्योंकि मानव आंख इसे पहचान नहीं सकती है, इसलिए ध्रुवीकरण बी के दूसरे टुकड़े की जरूरत है। ध्रुवीकरण ए स्थिर, ध्रुवीकरण बी को ए के साथ एक ही स्तर में रखा गया है, ध्रुवीकरण बी को घुमाएं, आप पा सकते हैं कि बी के घूर्णन के साथ प्रेषित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की तीव्रता में एक चक्रीय परिवर्तन के उद्भव को अधिकतम से सबसे मंद तक घुमाया जाएगा, और प्रकाश की तीव्रता धीरे-धीरे अधिकतम से सबसे अंधेरे तक कम हो जाएगी, प्रयोगात्मक उपकरण की मदद से। अधिकतम प्रकाश की तीव्रता धीरे-धीरे सबसे अंधेरे तक कमजोर हो जाएगी, और फिर 90


व्यतिकरण दो सुसंगत तरंगों (प्रकाश) का परस्पर क्रिया क्षेत्र में सुपरपोजिशन है जो प्रकाश की तीव्रता को मजबूत या कमजोर करने की घटना से उत्पन्न होता है। प्रकाश का व्यतिकरण मुख्य रूप से डबल-स्लिट व्यतिकरण और पतली-फिल्म व्यतिकरण में विभाजित है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों के लिए डबल-स्लिट व्यतिकरण सुसंगत प्रकाश नहीं है, डबल-स्लिट व्यतिकरण उपकरण ताकि प्रकाश की एक किरण डबल-स्लिट के माध्यम से सुसंगत प्रकाश की दो किरणों में, प्रकाश स्क्रीन में स्थिर व्यतिकरण फ्रिंज के गठन से गुजरती है। डबल-स्लिट व्यतिकरण प्रयोग में, प्रकाश स्क्रीन पर एक बिंदु को डबल स्लिट दूरी के अंतर पर अर्ध-तरंगदैर्ध्य की एक सम संख्या के लिए, उज्ज्वल फ्रिंज का बिंदु; प्रकाश स्क्रीन को डबल स्लिट दूरी के अंतर पर अर्ध-तरंगदैर्ध्य की एक विषम संख्या के लिए, यंग के डबल-स्लिट व्यतिकरण के लिए अंधेरे फ्रिंज का बिंदु। फिल्म की दो सतहों द्वारा परावर्तित प्रकाश की किरण के लिए पतली-फिल्म व्यतिकरण, परावर्तित प्रकाश की दो किरणों के गठन को पतली-फिल्म व्यतिकरण कहा जाता है। पतली फिल्म हस्तक्षेप में, परावर्तित प्रकाश की सतह से पहले और बाद में फिल्म की मोटाई द्वारा दूरी के अंतर को निर्धारित किया जाता है, इसलिए पतली फिल्म हस्तक्षेप एक ही उज्ज्वल फ्रिंज (अंधेरे फ्रिंज) में एक ही स्थान पर फिल्म की मोटाई में दिखाई देना चाहिए। क्योंकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य बेहद छोटी होती है, इसलिए जब पतली फिल्म हस्तक्षेप होती है, तो परावैद्युत फिल्म हस्तक्षेप फ्रिंज का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त पतली होनी चाहिए।


3, विभेदक हस्तक्षेप अस्तर डीआईसी
ध्रुवीकृत प्रकाश के सिद्धांत का उपयोग करते हुए मेटलोग्राफिक माइक्रोस्कोप डीआईसी, ट्रांसमिशन डीआईसी माइक्रोस्कोप में मुख्य रूप से चार विशेष ऑप्टिकल घटक होते हैं: प्रारंभिक ध्रुवीकरण, डीआईसी प्रिज्म 1, डीआईसी प्रिज्म Ⅱ और चेक ध्रुवीकरण। प्रारंभिक ध्रुवीकरण प्रकाश को रैखिक रूप से ध्रुवीकृत करने के लिए सांद्रक प्रणाली के ठीक सामने लगाया जाता है। सांद्रक में एक डीआईसी प्रिज्म लगाया जाता है, जो प्रकाश की एक किरण को छोटे कोण पर, अलग-अलग ध्रुवीकरण दिशाओं के साथ प्रकाश की दो किरणों (एक्स और वाई) में तोड़ देता है। सांद्रक प्रकाश की दो किरणों को माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल अक्ष के समानांतर दिशा में संरेखित करता है। प्रारंभ में प्रकाश की दो किरणें एक ही चरण में होती हैं, और नमूने के निकटवर्ती क्षेत्र से गुजरने के बाद, नमूने की मोटाई और अपवर्तक सूचकांक में अंतर के कारण प्रकाश की दो किरणों में ऑप्टिकल सीमा में अंतर होता है इस बिंदु पर प्रकाश की दो किरणों के ध्रुवीकरण तल (x और y) बने रहते हैं। अंत में किरण पहले ध्रुवीकरण उपकरण, डिटेक्टर पोलराइज़र से होकर गुजरती है। चेक पोलराइज़र, किरण द्वारा ऐपिस की DIC छवि बनाने से पहले पोलराइज़र की दिशा के समकोण पर उन्मुख होता है। डिटेक्टर दो लंबवत प्रकाश तरंगों को एक ही ध्रुवीकरण तल के साथ प्रकाश की दो किरणों में मिलाकर उनमें हस्तक्षेप करता है। x और y तरंगों के बीच ऑप्टिकल रेंज का अंतर निर्धारित करता है कि कितना प्रकाश प्रसारित होता है। जब ऑप्टिकल रेंज का अंतर 0 होता है, तो चेक पोलराइज़र से कोई प्रकाश नहीं गुजरता है; जब ऑप्टिकल रेंज का अंतर तरंग दैर्ध्य के आधे के बराबर होता है, तो गुजरने वाला प्रकाश अपने अधिकतम मूल्य पर पहुंच जाता है। नतीजतन, नमूने की संरचना ग्रे पृष्ठभूमि पर उज्ज्वल और अंधेरे दिखाई देती है डीआईसी प्रिज्म Ⅱ को समायोजित करने से नमूने की बारीक संरचना एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्षेपण छवि प्रस्तुत कर सकती है, आमतौर पर एक पक्ष उज्ज्वल होता है, जबकि दूसरा पक्ष अंधेरा होता है, जो नमूने की कृत्रिम त्रि-आयामी त्रिविम भावना पैदा करता है।

 

GD-7010--3

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