
英:/'spekˈtrɒskəpi/ 美:/'spekˈtrɑːskəpi/
光谱学
n. [光] 光谱学
One of the main tools that astronomers have for understanding objects in the universe is spectroscopy.
天文学家了解宇宙中物体的主要工具之一是光谱学
Meanwhile, the paper introduces Near-Infrared Spectroscopy to the analysis of triploid Populus tomentosa for the first time.
同时,本文首次将近红外光谱技术引入三倍体毛白杨的分析中。
This is what spectroscopy is.
这就是光谱学。
The parity of atomic states is important in spectroscopy.
原子状态的宇称性质在光谱中是重要的。
So, let's start with talking about photoelectron spectroscopy.
那么,我们开始讲光电子能谱。
The method is based on Laser Induced Breakdown Spectroscopy.
该方法基于激光诱导击穿光谱技术。
infrared spectroscopy
红外光谱法;红外线分光镜
raman spectroscopy
拉曼光谱学
absorption spectroscopy
[光谱]吸收光谱学
photoelectron spectroscopy
[化]光电子能谱法;电光子分光光谱
x-ray photoelectron spectroscopy
[光谱]X射线光电子能谱学
光谱学(Spectroscopy)是研究物质与电磁辐射相互作用的科学领域,主要分析物质发射、吸收或散射的光(电磁辐射)的波长和强度分布,从而获取物质的组成、结构、动力学等信息。其核心原理是物质中的原子、分子或离子在特定能级间跃迁时,会吸收或发射特定波长的光,形成特征光谱。
能级跃迁与光谱特征
物质吸收光子能量后,电子、振动或转动状态发生跃迁,产生吸收光谱;反之,激发态物质返回基态时发射光子,形成发射光谱。特征光谱的波长由能级差(ΔE)决定,满足公式:
$$
Delta E = h u = frac{hc}{lambda}
$$
其中 ( h ) 为普朗克常数,( c ) 为光速,( u ) 和 ( lambda ) 分别为光的频率与波长。
主要技术分类
光谱学是化学、物理、天文学等领域的基石技术。例如:
spectroscopy 是物理学中的一个重要术语,其核心含义和相关信息可总结如下:
spectroscopy 指「光谱学」,是研究物质与光相互作用的分支学科,主要通过光谱仪分析物质的光谱特性。它涉及对物质发射、吸收或散射光的波长和强度进行测量,以揭示物质组成、结构等信息。
光谱学广泛应用于:
1666年牛顿通过棱镜实验首次将白光分解为彩色光谱,奠定了光谱学基础。19世纪后,光谱学逐渐发展为系统的学科。
如需进一步了解具体技术(如斯塔克光谱学)或案例,可参考专业文献或权威教材。
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