

アステリズム(古代ギリシャ語の ἀστήρ ( astḗr ) 「星」と-ismに由来)は、宝石から反射または屈折した光が星型に集中したものです。適切な石がカボションカット(つまり、ファセットカットではなく、成形および研磨) されたときに現れることがあります。
この効果を示す宝石は、スターストーンまたはアステリアと呼ばれます。最もよく知られているのはスターサファイアですが、他の多くの鉱物も、通常は結晶構造内の不純物が原因でアステリアになる可能性があります。
アーキタイプ
典型的なアステリズムはスターサファイアで、これは一般にほぼ均一な不純物を含むコランダムで、青みがかった灰色で乳白色または乳白色をしており、光に当てると6本の光線の星が見える。赤色の場合、星状の反射はまれである。スリランカでスターサファイアと一緒に時々見つかるスタールビーは、「ファンシーストーン」の中でも最も価値の高いものの一つである。他の例としては、スタートパーズ(8本の光線)やスターディオプサイド(4本の光線)がある。スターガーネットは4本または6本の光線のアステリズムを示すことがある。
説明
アステリズムは、石の結晶構造内の双晶層または非常に微細な針状の針状包有物からの光の反射によって生成されます。 [1]一般的な原因は、宝石鉱物内の ルチルの配向された超顕微鏡的結晶です。
これは、適切な石からカボションカットされたときに、ルビー、サファイア、ガーネット、透輝石、スピネルで発生します。スターサファイアとルビーは、それらに含まれる二酸化チタン不純物(ルチル)からの特性を示します。[2]スター効果または「アステリズム」は、ホストマテリアルとルチルの小さな繊維(「シルク」としても知られています)の密な内包物の屈折率の差によって引き起こされます。ルチルは、屈折率が1.760〜1.778でルチルの屈折率よりはるかに低いコランダムなどのホストマテリアルで、星の相対的な明るいレリーフを引き起こします。星は、星の光線に対して垂直に整列した針状のルチル内包物から反射する光によって生じます。スター効果は、ヘマタイトの内包物によっても発生する可能性があります。ブラックスターサファイアでは、第2次プリズムの面と平行に形成されたヘマタイトの針がアステリズムを生み出します。タイ産のスターサファイアの中には、ヘマタイトとルチルの針の両方が含まれ、12本の光線を持つ星を形成するものもあります。[3]
星石は、かつては多くの迷信をもって扱われていました。[1] 大プリニウスの例はムーンストーンと一致しています。彼はそれをインド産の無色の石で、内部に月の光で輝く星の外観があると説明しました。[1]しかし、ほとんどの一般的な星石にはルチルが含まれているため、これらが完全に透明になることはほとんどありません。
アステリズムには 2 つの種類があります。
- サファイアや他のほとんどの宝石に見られるエピアステリズムは、宝石内部の平行に並んだ内包物に光が反射することによって生じます。
- ローズクォーツに見られるようなジアステリズムは、石を透過する光の結果です。この効果を見るには、石を後ろから照らす必要があります。ローズクォーツもエピアステリズムを示します。
参照
参考文献
- ^ abc 前述の文の 1 つ以上には、現在パブリック ドメインとなっている出版物のテキストが組み込まれています: Chisholm, Hugh編 (1911)。「Asteria」。Encyclopædia Britannica。第 2 巻 (第 11 版)。Cambridge University Press。p. 792。
- ^ エムズリー、ジョン (2001)。 『自然の構成要素:元素のAZガイド』オックスフォード:オックスフォード大学出版局。pp. 451– 53。ISBN 0-19-850341-5。
- ^ G.、リード、ピーター (2008)。宝石学(第 3 版)。ロンドン: NAG ISBN 9780719803611. OCLC 226280870.
{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
- DS フィリップス、TE ミッチェル、AH ホイヤー、「スターサファイアの沈殿 I: 沈殿物の同定」、Phil. Mag. A、1980 年、v. 42、N0. 3、pp 385–404
