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光学物理- 光谱

光谱

赋予其波长组成的分散光的集合称为频谱。例如,当白光入射在棱镜上时,观察到不同颜色从红色到紫罗兰色的频谱。

纯净和不纯净的频谱: -在纯光谱中,每种颜色都有鲜明的印象,即获得石灰光谱。实现纯频谱

(一种)入射在分散元件上的光束应平行。

(b)分散的光应该以扭曲的方式,以使特定波长的所有光线都在一个地方收集。

如果狭缝宽的狭缝不同点会产生单独的光谱,从而相互重叠。由于重叠,颜色印象被扩散。这样的频谱称为不纯净的频谱。

种类的光谱: -从广义上讲,可以是两种类型的发射光谱和吸收光谱。当物体通过加热或通过电气发射等等而发出的光线发出的光。如果通过分散元件以获取频谱来分散此光,则称为发射光谱。它揭示了有关原始材料的信息。发射光谱可能是三种类型。

连续频谱: -灯泡发出的光;蜡烛或红色热铁片白色的光线连续变化。当这种光分散时,获得了在黑暗背景上连续分布的明亮频谱。这种类型的频谱称为连续频谱。

线频谱: -当原子(或原子状态下的物质)de - 激发它们产生鲜艳的线条时,它给出了d1d2双线589和589.6 nm线。

乐队频谱: -分子能级通常分为几束,每束与另一束分离,并且平整群彼此接近。该分子发出的波长也分组。每个组彼此分开。

一组中的波长彼此接近,并且显示为连续。频谱看起来像是单独的颜色带。

吸收光谱: -当具有所有波长的白光通过吸收材料时,该材料可能会选择性地吸收某些波长(以激发)。当传输光分散时,这些波长将消失。在缺失波长的一n n中出现的树皮线或频带出现了,否则会出现明亮的连续彩色背景。这样的光谱称为吸收光谱。它有两种类型:线吸收光谱和带吸收光谱。当阳光被取代时,就会看到某些明确定义的黑线。这些线称为Fraunhofer线。

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