La biréfringence est une propriété qu'ont certains matériaux transparents vis-à-vis de la lumière. Leur effet principal est de diviser en deux un rayon lumineux qui les pénètre. C'est pourquoi, sur la photographie ci-contre, certaines apparaisent en double derrière un cristal biréfringent.
La biréfringence, encore appelée double réfraction, s’explique par l’existence de deux indices de réfraction différents selon la polarisation de la lumière. Ces deux indices sont appelés indice ordinaire (noté ) et indice extraordinaire (noté ).
De très nombreux cristaux sont biréfringents, comme le quartz ou le spath d'Islande. Ce dernier possède une biréfringence très marquée, visible à l’œil nu : en regardant à travers, les choses apparaissent en double.
Il existe deux types de cristaux biréfringents :
La distinction uniaxe/biaxe peut être étendue à la plupart des autres matériaux biréfringents. Par exemple, les cristaux liquides sont parfois biréfringents.
La biréfringence peut aussi être créée par un champ électrique :
La biréfringence peut être induite par un champ magnétique :
Les cristaux soumis à des contraintes mécaniques peuvent présenter une biréfringence : on parle de photoélasticité. Lorsque le matériau est transparent, cet effet permet de visualiser les contraintes par interférométrie. Les liquides peuvent également présenter une biréfringence sous contrainte mécanique. Les contraintes étant généralement observées en régime d’écoulement stationnaire, on parle de biréfringence d’écoulement.
Il existe de nombreuses applications de la biréfringence.
Les propriétés de double réfraction de cristaux tels que le quartz ou la calcite sont utilisées en optique pour former des polariseurs ( prisme de Glan-Thompson, prisme de Glan-Taylor, prisme de Nicol, ...) ou des diviseurs de faisceaux (prisme de Rochon et prisme de Wollaston). On peut aussi utiliser le double indice de réfraction pour fabriquer des lames à retard.
La biréfringence est largement utilisée en microscopie. Le microscope de Normasky et les microscopes polarisants permetttenu de visualiser des objets de faible contraste : les deux rayons dûs à la biréfringence peuvent interférer entre eux. Un des deux rayons, en traversant l'objet à étudier, prend du retard par rapport à l'autre, et l'interférence obtenue dépend de ce retard. Ce microscope permet donc d’observer directement les variations d’épaisseur d’un objet transparent.
Cette technique permet de différencier, dans minéral, différents cristaux de biréfringences différentes, qui apparaîtront avec une couleur et une luminosité différente.
Optique | Cristallographie | Minéralogie
Doppelbrechung | Birefringence | Birrefringencia | Kaksikmurdumine | שבירה כפולה | 複屈折 | Dubbelbrekendheid | Dwójłomność | Khúc xạ đúp
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