Поляризационные микроскопы — одни из самых сложных и наукоемких видов современной оптической техники. Они необходимы для исследования материалов, которым свойственно двойное лучепреломление, не допускающее возможность использования традиционных методик и технических средств изучения. К таким материалам, исследования которых имеют большое значение для многих сфер человеческой деятельности, относятся различные минералы, шлаки, горные породы, кристаллы, огнеупорные и текстильные материалы, и др. Поляризационные микроскопы также используются при
О сложности и наукоемкости поляризационной оптической техники говорит и тот факт, что для её создания понадобились знания и достижения таких прикладных наук, как: кристаллография, оптика, минералогия, минералография, петрография и углепетрография. Принцип действия поляризационных микроскопов основан на получении изображения исследуемого объекта при его облучении поляризационными лучами, которые генерируются из обычного света специальным прибором, называемым поляризатором.
Поляризационные микроскопы, подразделяемые в зависимости от своего назначения на рабочие, лабораторные и исследовательские, позволяют проводить исследования как прозрачных объектов в проходящем поляризационном свете, так и непрозрачных в отраженном. Технические характеристики, возможности, а, в конце концов, и стоимость поляризационных микроскопов, определяют элементы, из которых они комплектуются: высокоточная оптика, высококачественная осветительная, визуальная и проекционные оптические системы.
В качестве основного инструмента, которым снабжается каждый поляризационный микроскоп, является вращающийся градуированный столик, изготовленный с особо высокой точностью и имеющий возможность центровки относительно оптической оси микроскопа.