{"id":374,"date":"2020-10-07T10:30:29","date_gmt":"2020-10-07T08:30:29","guid":{"rendered":"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/?page_id=374"},"modified":"2020-11-05T11:30:50","modified_gmt":"2020-11-05T10:30:50","slug":"contraste-interferencial-nomarski","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/contraste-interferencial-nomarski\/","title":{"rendered":"Contraste interferencial (Nomarski)"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\">El contraste interdiferencial (DIC, en ingl\u00e9s) es una de las t\u00e9cnicas de observaci\u00f3n, en microscop\u00eda \u00f3ptica, visualmente m\u00e1s placenteras. Produce im\u00e1genes de la muestra con apariencia tridimensional. Detalles topogr\u00e1ficos inapreciables usando campo claro son claramente revelados mediante contraste interdiferencial. Supongamos el caso de un material formado por una matriz en la que se distribuye una fase m\u00e1s dura. La diferente dureza entre la matriz y el refuerzo hace que, durante la preparaci\u00f3n metalogr\u00e1fica de la muestra (sobre todo en el desbaste), este \u00faltimo se gaste menos. Queda una diferencia de alturas entre la matriz y el refuerzo que, empleando DIC, se pone de manifiesto mediante un cambio de brillo y color.<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 50%;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-473\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/Csi.jpg\" alt=\"\" width=\"1600\" height=\"1200\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/Csi.jpg 1600w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/Csi-300x225.jpg 300w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/Csi-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/Csi-768x576.jpg 768w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/Csi-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/Csi-900x675.jpg 900w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/Csi-1280x960.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 50%;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-474\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/CSi_nomarski.jpg\" alt=\"\" width=\"1600\" height=\"1200\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/CSi_nomarski.jpg 1600w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/CSi_nomarski-300x225.jpg 300w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/CSi_nomarski-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/CSi_nomarski-768x576.jpg 768w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/CSi_nomarski-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/CSi_nomarski-900x675.jpg 900w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2020\/11\/CSi_nomarski-1280x960.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 50%; text-align: justify;\" colspan=\"2\"><span style=\"font-size: 10pt;\">Muestra correspondiente a un disco de corte de CSi. La matriz polim\u00e9rica es m\u00e1s blanda (se gasta m\u00e1s durante el desbaste) que las part\u00edculas de CSi. Obs\u00e9rvese la diferencia de emplear campo claro (izq.) o DIC (dcha.)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">Muestra correspondiente a un disco de corte de CSi. La matriz polim\u00e9rica es m\u00e1s blanda (se gasta m\u00e1s durante el desbaste) que las part\u00edculas de CSi. Obs\u00e9rvese la diferencia de emplear campo claro (izq.) o DIC (dcha.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los sistemas DIC m\u00e1s ampliamente extendidos son los propuestos por \u201cFrancon y Yamamoto\u201d y \u201cNomarski\u201d). El dispositivo m\u00e1s popular es el de Nomarski, y ser\u00e1 el descrito, brevemente, a continuaci\u00f3n. Como se observa en el siguiente esquema, la luz procedente de la fuente de iluminaci\u00f3n es polarizada mediante el <em>polarizador<\/em>. Entra en un prisma de Wollaston, que es un doble prisma de cuarzo que separa la luz en dos haces coherentes polarizados desplazados ligeramente (lateralmente) entre s\u00ed. Los haces vibran en planos perpendiculares, e inciden sobre la muestra. Uno de ellos se refleja en una particularidad de la misma, haci\u00e9ndolo el otro haz en una regi\u00f3n al lado (muy pr\u00f3xima). Los haces reflejados tienen un desfase que es funci\u00f3n de la topograf\u00eda de la muestra. Cuando los dos haces se recombinan en el prisma de Wollaston, el desfase introducido se convierte en una diferencia de brillo y color en las diferentes zonas de la muestra. La recombinaci\u00f3n de los haces, sin interferencia, es posible gracias a que est\u00e1n polarizados en planos perpendiculares entre s\u00ed.<\/p>\n<center><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-150 aligncenter\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Figuras29.jpg\" alt=\"\" width=\"359\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Figuras29.jpg 1355w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Figuras29-300x188.jpg 300w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Figuras29-768x480.jpg 768w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Figuras29-1024x640.jpg 1024w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Figuras29-900x563.jpg 900w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/microscopio-virtual\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2019\/10\/Figuras29-1280x800.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 359px) 100vw, 359px\" \/><\/center>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El contraste interdiferencial (DIC, en ingl\u00e9s) es una de las t\u00e9cnicas de observaci\u00f3n, en microscop\u00eda \u00f3ptica, visualmente m\u00e1s placenteras. 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