Sem9 Part2 Flashcards

1
Q

C’est quoi le dic?

A

Le contraste interférentiel différentiel

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Q

Que permet le contraste interférentiel différentiel?

A

Mettre en évidence des gradients de densité dépendant de la longueur du trajet optique parcouru

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3
Q

Comment reconnaître une image produite par DIC?

A

Aspect en relief ou tridimensionnel

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4
Q

Si deux rayons lumineux traversent un objet présentant des différences d’indices de réfraction n ou d’épaisseur (ou les deux) qu’est ce qu’il se passe?

A

Il y aura une différence de trajet optique entre ces rayons

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5
Q

Quelle différence sera convertie en différence d’amplitude au niveau de l’image produit par DIC?

A

La différence de trajet optique entre les rayons traversant un objet présentant des différence d’indices de réfraction n ou d’épaisseur

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6
Q

Qui a inventé le DIC?

A

Nomarski en 1952

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7
Q

Quels éléments sont indispensables pour une observation en DIC?

A
  • lumière polarisée
  • deux prismes de Wollaston ou de Nomarski
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8
Q

Comment faire la lumière polarisée?

A

Polariseur et analyseur en position croisée

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9
Q

Que sont les deux prismes de Wollaston ou de Nomarski?
Quel matériau servant à quoi?

A

Matériaux cristallin servant à diviser ou recombiner le faisceau lumineux

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10
Q

De bas en haut dans un microscope citer les éléments nécessaire pour le DISC?

A
  • Polariseur (est/ouest)
  • Prisme de Wollaston ou Nomarski (plan focal avant du condenseur)
  • prisme de Wollaston ou Nomarski (plan focal arrière de l’objectif)
  • analyseur (nord/sud)
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11
Q

Les rayons font quoi dans le premier prisme de Wollaston?

A

Le rayon incident est divisé en un rayon extraordinaire et un rayon ordinaire

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12
Q

Les rayons font quoi dans le deuxième r prisme de Wollaston?

A

Recombiner les deux trajets optiques. Le rôle de ce prisme est essentiel pour la formation de l’image (interférence)

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13
Q

Que permet l’analyseur?

A

Permet de recombiner les rayons lumineux dans un plan de vibration unique orienté nord-sud

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14
Q

De quoi est constitué un prisme de Wollaston?

A

Deux lames de quartz d’épaisseurs croissantes et accolées entre-elles

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15
Q

Comment est l’orientation du prisme de Wollaston?

A

L’orientation de ces deux lames est opposée (slow axis perpendiculaires)

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16
Q

Comment les rayons ressortent après le prisme de Wollaston a l’avant du condenseur?

A

Les deux rayons ressortent en phase du prisme mais vibrent dans des plans perpendiculaires
Dessin page 9

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17
Q

En résumé, le condenseur Wollaston prism séparent les rayons lumineux et l’objectif Wollaston prisme les recombinent?

A

Vrai page 10 et 11

18
Q

Pk le prisme de Wollaston a subi des modifications ?

A

Pour déplacer le plan d’interférence, car s’il est sur le plan focal arrière de l’objectif c’est problématique

19
Q

Comment a t’on modifier le prisme de Nomarski à l’avant du condenseur pour déplacer le plan d’interférence?

A

On commence a séparer les rayons de le début du prisme et non au milieu

20
Q

Dessin page 14 du prisme de Wollaston vers l’objectif

21
Q

Résumé trajet optique page 15

22
Q

Résumé le trajet optique selon Nomarski?

A
  • lumière non polarisée
  • polariseur
  • lumière polarisée à 45°
  • prisme de Wollaston (divise le faisceau incident en deux composantes de polarisation orthogonale)
  • lentille de condenseur (lumière polarisé à 90° et 0°)
  • échantillon
  • lentille objectif
  • prisme de Wollaston ( recombiner les faisceaux incidents de polarisation orthogonale en un faisceau de polarisation unique : la déviation de phase est convertie en variation d’amplitude (contraste)
  • lumière polarisée à 135°
  • analyseur (135°) (filtre polarisant éliminant la composante de lumière directe transmise)
23
Q

Les rayons issus d’un même pt qui passe sur l’objet à une distance de 0.2 um?

24
Q

Quel est l’effet du filtre de polarisation puis du premier prisme de Wollaston sur la lumière de la lampe qui passe?

A

Séparer la lumière incidente en deux trajets lumineux distincts

25
Q

La lumière émergente vibre comment?

A

Vivre dans deux plans perpendiculaire et dans des directions différents

26
Q

Quand est ce que les rayons deviennent à nouveau parallèle ?

A

Le rayons se rencontrent dans le plan focal avant du condenseur et deviennent à nouveau parallèle à 0.2 mm - env. limite de résolution

27
Q

Les rayons redevenu parallèle peuvent interagir entre eux?

A

Nan car ils vibrent dans des plans perpendiculaires

28
Q

Après que les rayons traversent le spécimen que se passe t’il pour ces rayons?

A
  • les rayons sont modifiés selon l’épaisseur, la courbure et l’indice de réfraction de celui-ci
29
Q

Que se passe t’il pour les rayons sur le deuxième prisme de Wollaston?

A

Il sont focalisés sur le deuxième prisme qui recombiner les deux trajets lumineux dans un même plan de vibration -> remet des interférence

30
Q

L’analyseur bloque quelle type de rayons?

A

Les rayons ne présentant pas de différence de phase sont bloqué par l’analyseur

31
Q

Quels types de rayons peuvent passer à travers l’analyseur?

A
  • ceux avec une différence de trajet optique schéma page 19
32
Q

S’il n’y a pas de différence de trajet optique, le rayon émergent est comment?

A

Identique pour l’objet et le fond

33
Q

S’il y a une différence de trajet optique il y aura une différence d’intensité perçue au niveau de l’image?

34
Q

Si une différence de trajet optique existe, le prisme recombine les rayons sous forme de lumière polarisée ………. qui sera partiellement transmise par l’analyseur?

A

Elliptique

35
Q

Comment régler le
Microscope pour utiliser le DIC?

A
  • réglage de Kolher
  • positionner les polaires à 90 ° (lentille Bertrand)
  • ajuster le prisme de Wollaston objectif (lentille de Bertrand)
  • mettre un specimen
  • ajuster le prisme du condenseur par rapport au prisme objectif (lentille de Bertrand)
36
Q

Après l’utilisation de DIC comment l’échantillon peut être observé?

A

Des différences d’intensité et de couleur avec des contours des détails apparaissant clair ou colorés et sur l’autre côtés foncé
-> pseudo effet 3D

37
Q

Avec un DIC que peut on faire pour augmenter le contraste des images?

A

Il est possible de rajouter une lame de retard

38
Q

Le DIC est utilisable pour les matériaux biréfringents ?

A

Non plutôt pour cellules biologique
- bactérie en surface
- noyau
- membrane cellulaire

39
Q

La qualité des images est svt meilleure en étudiant la méthode DIC ou le contraste de phase?

A

La méthode DIC sauf si biréfringent