Dva polarizační filtry polarizačního mikroskopu jsou umístěny vzájemně pod úhlem 90 stupňů, aby bylo dosaženo takzvané tmavé polohy, ve které je zorné pole zcela černé. Pokud je vzorek opticky izotropní (jeden refraktor), zorné pole zůstává tmavé bez ohledu na to, jak je stolek otočen. To je způsobeno tím, že polarizátorem vytvořené lineárně polarizované světlo stále vibruje stejným směrem. Světlo Xie má podle Mariova zákona nulovou intenzitu. Zorné pole se změní, pokud vzorek vykazuje dvojlom.jasnější. To je způsobeno tím, že když lineárně polarizované světlo z polarizátoru pronikne do dvojlomného těla, vytvoří dvě lineárně polarizovaná světla s různými směry vibrací (o světlo a e světlo). Jakmile dva druhy světla vstoupí do analyzátoru Brilantní obraz je vidět v zorném poli při průchodu analyzátorem, když e-light nerespektuje zákon lomu a směr polarizace analyzátoru není 90 stupňů.
Za druhé, hlavní aplikace mikroskopu s polarizovaným světlem
1. Biologický obor
V živých organismech vykazují různé fibrinové struktury výraznou anizotropii a pomocí mikroskopie s polarizovaným světlem lze získat podrobné molekulární uspořádání v těchto vláknech. Jako kolagen, spřádání hedvábí během buněčného dělení atd.
2. Identifikace různých biologických a nebiologických materiálů
Jako je identifikace vlastností škrobu, identifikace složení léčiva, vláknina, tekutý krystal, krystal DNA atd.
3. Lékařská analýza
Jako jsou kameny, detekce krystalů kyseliny močové, artritida atd.
4. Geologické a minerální analýzy
Kromě běžných biomedicínských aplikací lze mikroskopy s polarizovaným světlem použít také pro detekci různých minerálů a krystalů polarizovaným světlem a jsou široce používány v ropném, těžebním a tělovýchovném průmyslu. LED osvětlení a speciální filtry lze použít při kontrole kvality a průmyslových analýzách.






