
【化】 dispersive spectrometry
【化】 dispersion
cent; dispart; distribute; divide; marking; minute
【计】 M
【医】 deci-; Div.; divi-divi
light; ray; honour; merely; naked; scenery; smooth
【化】 light
【医】 light; phot-; photo-
dharma; divisor; follow; law; standard
【医】 method
【经】 law
色散分光法(Dispersive Spectroscopy)是一种基于光学色散原理的光谱分析技术,通过棱镜或光栅等色散元件将复合光分解为单色光,并测量其波长分布。其核心原理是不同波长的光在介质中折射率不同(色散现象),从而实现光谱分离。
当复色光通过棱镜或衍射光栅时,因波长差异产生不同的折射或衍射角度,形成空间分离的光谱带。棱镜利用介质折射率随波长变化(正常色散),而光栅则依赖多缝干涉的衍射效应。
通过特征吸收/发射光谱识别元素或化合物,如原子吸收光谱(AAS)用于环境重金属检测。
测量半导体能带结构、荧光材料发光特性等,依赖高分辨率色散系统。
参数 | 色散分光法 | 傅里叶变换光谱法 |
---|---|---|
原理 | 空间色散 | 干涉调频+傅里叶变换 |
分辨率 | 依赖狭缝宽度与色散元件 | 更高(Jacquinot优势) |
扫描速度 | 较慢(机械扫描) | 快速(无需移动部件) |
适用场景 | 紫外-可见光区域常规分析 | 红外光谱等高精度需求场景 |
(注:部分来源因链接有效性限制未提供URL,可检索关键词确认原文。)
色散分光法是一种基于光的色散现象进行光谱分析的方法,其核心原理是通过不同波长光的折射率差异实现复色光的分解。以下是详细解释:
基本原理
色散分光法利用介质(如棱镜、光栅)对不同波长光的折射率差异,使复色光分解为单色光光谱。例如,白光通过棱镜时,紫光因折射率大偏折角度大,红光折射率小偏折角度小,形成红到紫的连续光谱。数学上,棱镜的角色散率可表示为:
$$
D = frac{dθ}{dλ}
$$
其中θ为偏折角,λ为波长。
关键仪器
应用领域
历史与扩展
牛顿在1666年通过三棱镜实验首次系统研究色散现象,奠定了分光法的基础。现代技术中,色散分光法不仅用于光学,还扩展至声波、地震波等领域。
性能参数
总结来看,色散分光法通过物理色散机制将光信号转化为可分析的光谱,是科学研究和工业检测中不可或缺的技术手段。
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