Таблища 2 (окончание) а 0 0,1 0,2 | 0,3| 0,4 | 0,5| 0,6| 0,7| 0,8 | 0,9 30 | 34,7 34‚'8 34,9 | 35,0 | 35,1 | 35,3 | 35,4 | 35,5 | 35,6 | 35,7 31 | 35,8 | 35,9 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,9 39 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,6 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | 38,0 33 | 38,1 | 38,3 | 38,4 | 38,5 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 39,0 | 39,1 39,2 34 | 39,3 | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 35 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,8 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | 41,3 | 41,4 | 41,5 36° | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 49,1 | 42,2 | 42,8 | 42,4 | 42,5 42,7 37 | 49,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 38 | 43,9 | 44,0 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 45,0 39 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 40 | 46,2 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,2 | 47,3 41 | 424 | 475 || 47,6 | 47,7 | 47,9 | 480 | 481 | 482 | 483 |48,4 49 | 48,5 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,4 | 49,5 | 49,6 43 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 44 | 50,9 | 51,0 | 511 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 45 | 59,0 | 52,1 | 59,2 | 594 | 52,5 | 52,6 | 597 | 59,8 | 52,9 | 531 46 | 53,2 | 53,3 | 53,4 | 535 | 53,6 | 58,7 | 53,9 | 54,0 | 54,1 | 54,2 47 | 54,3 | 54,4 | 54,6 | 54,7 | 54,8 | 54,9 | 55,0 | 55,1 | 55,8 | 55,4 48 | 55,5 | 55,6 | 55,7 | 55,8 | 55,9 | 56,1 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | 56,5 49 | 56,6 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 | 57,2 | 57,3 | 57,4 | 57,6 | 57,7 50 | 57,8 | 57,9 | 58,0 | 58,1 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 58,8 приходится пользоваться только тремя осями: No, Г и Н, не счи- тая оси столика микроскопа А (фиг. 26). . Ориентировку оптической оси одноосного кристалё!а на уни> версальном столике можно определить двумя способами. К а) Установкой оптической оси кристалла параллельно ос: и кроскопа — полярное положение, для чего]блсёуё‹); 1) из исходного положения вращать шлиф вокруг оси No д' ва гасания кристалла, сохраняющегося при вращении вокр›з` е Г (предполагается, что при положении под 90° к данномЯ п г45°' ние не сохраняется); 2) вращать столик вокруг оси А на в 3) вращать вокруг оси / до погасания; в этом положении: Ё;[к я, ческая ось кристалла параллельна оси микроскопа, что м' о проверить вращением вокруг оси А; убедившись в сохранен) темноты, записываем отсчеты по осям No и /. 130 6) Если вращением вокруг оси / достигнуть погасания не удается, это означает, что оптическая ось кристалла наклонена к оси микроскопа больше, чем на 50—60°; тогда ориентировка кристалла определяется установкой параллельно оси микро- скопа плоскости индикатрисы, перпендикулярной к оптической оси` кристалла, — экваториальное положение. Для этого: 4) возвращаем столик в 1-е положение с нулевыми отсчетами по осям / и 4; 5) вращаем столик вокруг оси М на 90° до следующего положения погасания; 6) вращаем вокруг оси / на 30 — 35°; 7) вращаем вокруг оси Н до погасания и возвра- щаем к нулевому положению на оси /. Теперь оптическая ось кри- сталла параллельна оси /. Убе- дившись, что при вращении во- круг оси А погасание не сохра- няется, записываем отсчеты по осям Ми Н. Описанный — ход` определения предполагает общий случай наклон- ного положения оптической оси. " Особые случаи представляют по- ложения, когда при 1-й операции кристалл все время остается тем- — Фиг. 26. Схема осей федоров- ным (оптическая ось параллельна В СЁЁЁ'‹'›ЗЁН"..."'“"""""' или почти параллельна оси микро- х скопа) или когда оба погасания при вращении вокруг оси / сохраняются (оптическая ось совпа- дает или почти совпадает с плоскостью шлифа). В первом случае трудно определить, является ли погасание полным или частичным, Для точного определения ориентировки: 1) вращаем столик на несколько градусов вокругоси /; 2) вращаем вокруг оси И, ища истинное положение погасания, и записываем огсчет по оси ; 3) вращаем на несколько градусов вокруг оси Н; 4) вращаем вокруг оси /, выявляя истинное положение погаса: ния, и записываем отсчет по оси Г. Во втором случае необходимо определить, в каком из двух возможных положений находится оптическая ось, Для этого в одном из положений погасания вращаем столик на произволь- ный угол вокруг оси /, а затем вокруг оси . Если ногасание сохраняется, значит оптическая ось совпадает с осью Н; если: же наступает просветление, то оптическая ось совпадает с осью Г; в обоих случаях записываем отсчеты по оси М. ‚ Существует еще третий, косвенный, способ определения ориен- тировки оптической оси как полюса кругового сечения оптической индикатрисы. Этот способ заключается в том, что определяются два или (лучше) три главных сечения (1-я операция способа «а») о* 131 4А