Поляризуючий мікроскоп зазвичай використовується в галузях матеріалознавства та геології для виявлення мінералів відповідно до їх заломлювальних характеристик та кольорів. У біології поляризуючий мікроскоп зазвичай використовується для ідентифікації або зображених двоярусних структур, таких як кристали, або для зображення целюлози та частинок крохмалю в клітинних стінках рослин.
Порушення є ключем поляризуючого мікроскопа.
Об'єкти з двома, мають властивість розщеплення одного променя світла на два різних промені при заломленнях. Матеріали з двома матеріалами включають матеріали з високо впорядкованими молекулярними структурами, такими як кристали кальциту або бору. Біологічні зразки (такі як целюлоза або крохмаль) також є двома. Поєднання двофрінгового та лінійного поляризованого світла може бути використане для спостереження за мікроскопом, що може усвідомити перешкоди двох різних променів світла, виробляючи таким чином кольорові ефекти, такі як ореол та структурна люмінесценція.

- Вирівнювання та променевий шлях поляризуючого мікроскопа
Звичайний оптичний мікроскоп потребує щонайменше двох додаткових компонентів для реалізації спостереження поляризованого світлого мікроскопа. Для виявлення двору, лінійно поляризоване світло повинно використовуватися для освітлення. Тому два поляризуючі фільтри повинні бути вставлені в променевий шлях мікроскопа. Поляризоване світло генерується поляризатором для висвітлення зразка, а другий поляризуючий фільтр (званий аналізатор) обмежує виявлене світло для заломленого світла.
Поляризаційні фільтри повинні бути під кутом 90 один до одного, щоб досягти так званого "все чорного положення". Коли в цьому положенні встановлений фільтр поляризації, жодне світло не ввійде в камеру або окуляр, а зображення буде темним. Встановлення його на "All Black" є важливим кроком поляризуючого мікроскопа, оскільки він може забезпечити, щоб було лише світло, чия площина поляризації змінюється через зразок.
Малюнок 1: Принцип поляризаційного мікроскопа: Неполяризоване світло поляризується поляризатором 1. Після проходження поляризатора 1 світло зосереджується на зразку конденсатором. Якщо зразок є двофрагентним або має структуру двору, площина поляризації деяких променів буде спотворена на 90 (позначена червоною лінією в ескізі). Зображення зразка посилюється об'єктивним об'єктивом і потрапляє на поляризатор 2. Якщо поляризатор 2 скручується на 90 градусів порівняно з поляризатором 1 (так зване "темне положення"), лише світло, поляризація якого змінюється після проходження через двоярусне зразок, може досягти окуляра або камери та бачити спостерігач. Тому лише шляхом зміни структури поляризованого світла може бути видно.

- Поляризатор та аналізатор
Коли світло проходить через перший поляризуючий фільтр, генерується лінійно поляризоване світло. Якщо лінійне поляризоване світло проходить через двофрінційний матеріал у правильній площині поляризації, він буде заломлений і розділений на дві промені, а площина поляризації деяких променів буде обертається на 90. Якщо другий поляризатор (аналізатор) буде вирівняний правильно (тобто 90 градусів, що відносять до першого поляризаційного фільтра). Тому лише двоярусні матеріали можуть створювати зображення в поляризаційному мікроскопі.
Малюнок 2: Світло, що випромінюється сонячним світлом або лампочкою, є неполяризованим, тобто електромагнітні хвилі будуть коливатися в усіх напрямках. Якщо неполяризоване світло проходить через поляризатор 1, воно призведе до світла з певною поляризацією, у цьому прикладі вертикально поляризоване світло. Якщо це поляризоване світло опромінене на поляризаторі 2, а поляризатор 2 обертається на 90 градусів, не проходить світло. Тому ці два поляризатори знаходяться в так званому "темному положенні", оскільки світло вже не можна побачити після проходження через другий поляризатор.
Важливо, щоб вісь поляризації виявленого матеріалу, який слід виявити, була на тій же осі поляризації, що і світло, що утворюється першим поляризатором. Тому багато поляризуючих мікроскопів оснащені обертовими платформами, щоб переконатися, що площина поляризації об'єкта легко узгоджується з площиною поляризації першого поляризаційного фільтра. Для спеціального застосування поляризуючого мікроскопа можна використовувати різні аксесуари.
Лінзи Бертран можна використовувати для кондиціонування кристалічного малюнка, орієнтованого на задній отвір об'єктивного об'єктива. Крім того, для кількісного аналізу зразків відстійних зразків можна використовувати таблички або компенсатори.






