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Gérard ROBLIN : Docteur ès sciences - Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (ER)
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Lire l’articleINTRODUCTION
Le microscope optique est essentiellement constitué de deux composants optiques : l’objectif et l’oculaire (figure 1). Cet ensemble solidaire d’un tube est pointé sur l’objet ou préparation posé sur une table ou platine dotée d’organes permettant le positionnement de l’objet dans son plan, généralement par deux mouvements de translation et/ou un mouvement de rotation. La mise au point est assurée par deux dispositifs de translation parallèle à l’axe optique : les mouvements rapide et lent (il peut exister dans les instruments très sophistiqués en usage dans les laboratoires de recherche un mouvement ultra-lent et inversement certains microscopes d’enseignement peuvent n’être dotés que d’un seul mouvement d’amplitude et de vitesse intermédiaires aux valeurs habituelles). La liaison de ces divers éléments, ainsi que leur stabilité, sont assurées par une monture mécanique, le statif, pour lequel on peut souvent distinguer un pied et une potence. L’éclairage de l’objet est assuré par un ensemble condenseur et source, celle-ci étant le plus souvent aujourd’hui également solidaire du statif (et logée dans son pied). Cet éclairage peut prendre différentes formes suivant le type d’observation que nécessite l’objet.
Mais un instrument ne serait pas complet sans un récepteur destiné à recueillir l’information, c’est-à-dire à saisir l’image qu’il fournit. Le microscope optique étant susceptible de fournir des images à l’aide de lumière visible ou proche infrarouge et ultraviolet (pour des longueurs d’onde comprises entre 0,22 et 1,7 µm), l’œil de l’observateur ne pourra pas toujours constituer le récepteur direct et il lui faudra faire appel à des intermédiaires tels l’émulsion photogra-phique, l’écran fluorescent, le convertisseur d’image électronique, moyens justifiant la présence éventuelle de plusieurs « sorties image », permettant par ailleurs la conservation, la diffusion, l’observation collective de l’image.
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7. Méthodes particulières de microscopie
7.1 Microscope polarisant
Ce microscope est utilisé pour l’étude des objets transparents (ou rendus tels par coupe mince) biréfringents ou réfléchissants biabsorbants. Il offre un intérêt particulier en minéralogie, cristallographie, pétrographie, paléontologie et constitue également une source d’information en métallographie, en chimie et dans tout le secteur biomédical. Il permet l’identification des cristaux constituant l’objet ou qui y sont inclus, leur orientation par rapport au plan d’observation, la détection et la localisation des contraintes, l’évaluation du comportement des matériaux. Conçu comme un instrument de mesure, il délivre une information quantitative. Son très vaste domaine, fondé sur l’interaction de la matière avec la lumière polarisée, concerne la détermination du signe et la mesure de la biréfringence (différence entre les indices de réfraction extraordinaire et ordinaire), celle de la biabsorbance (différence entre les indices d’extinction, partie imaginaire de l’indice de réfraction), le repérage du plan de section principale, des lignes neutres, des directions d’axe, la mesure de l’angle des axes des cristaux biaxes, de la dispersion des axes conduisant à la caractérisation du système cristallin. Nous donnons ici un bref aperçu des possibilités de cette technique particulière faisant l’objet d’ouvrages spécialisés.
Ce microscope, doté de tous les éléments d’un microscope ordinaire, est également équipé d’un polariseur éventuellement tournant et d’un analyseur tournant , tous deux escamotables, placés respectivement avant le condenseur et derrière l’objectif dans des espaces où les rayons lumineux sont faiblement inclinés. Les deux polariseurs étant croisés, la lumière blanche est éteinte, sauf dans les zones biréfringentes apparaissant teintées car chacune d’elles peut être considérée comme une lame onde pour une longueur d’onde particulière qui est éteinte alors que les autres composantes spectrales partiellement transmises fournissent la teinte résiduelle....
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - BRUHAT (G.) - Optique. - 5e éd. revue par A. Kastler. Masson 908 p. 723 fig. (1959).
-
(2) - BOUTRY (G.A.) - Optique instrumentale. - Masson 539 p. 412 fig. (1946).
-
(3) - MARÉCHAL (A.) - Imagerie géométrique. Aberrations. - Éd. Revue d’Optique 244 p. 223 fig. (1952).
-
(4) - CHRÉTIEN (H.) - Le calcul des combinaisons optiques. - Masson 862 p. 293 fig. (réédition 1980).
-
(5) - BURCHER (J.) - Les combinaisons optiques. - Éd. Revue d’Optique 713 p. 89 fig. 73 pl. (1967).
-
(6) - MARÉCHAL (A.), FRANÇON (M.) - Diffraction, structure des images. - Masson 204 p. 149 fig. 10 tabl. (1970).
-
...
ANNEXES
Liste non exhaustive
Bausch and Lomb Inc. (USA) http://www.bausch.com
Carl Zeiss http://www.zeiss.fr
Leica Microsystems http://www.leica.com
Micro-contrôle
Nachet http://www.nachet.com
Nikon France http://www.nikon.fr
Olympus France http://www.olympus.fr
Optique Commerciale http://www.optique-commerciale.com
Union Optical (Japon) http://www.union.co
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