
【電】 spectrum utilization characteristics
光譜利用特性(Guāngpǔ Lìyòng Tèxìng)指物質或系統在吸收、發射或操控電磁輻射時表現出的效能指标,其核心在于量化光譜資源的轉化效率。以下是漢英對照及專業解析:
光譜(Spectrum)
指電磁輻射按波長/頻率的分布,涵蓋紫外、可見光、紅外等波段。
英文對照:Electromagnetic spectrum ranging from ultraviolet to infrared.
利用特性(Utilization Characteristics)
反映系統将入射光譜轉化為有效能量或信息的能力,核心參數包括:
英文對照:Metrics include quantum yield and spectral responsivity.
吸收利用率(Absorption Utilization)
材料捕獲特定波段光子的能力,如光伏材料的帶隙設計需匹配太陽光譜峰值(AM1.5标準)。
來源:美國可再生能源實驗室(NREL)太陽光譜數據庫
發射調控特性(Emission Control)
通過光子晶體結構調控發光波長,應用于LED與激光器。
案例:InGaN量子阱将電緻發光效率提升至80%以上(來源:OSA光學學會期刊)
光譜選擇性(Spectral Selectivity)
系統區分不同波段的能力,如紅外成像傳感器通過濾光片抑制可見光幹擾。
來源:SPIE國際光學工程學會技術報告
本解釋整合光學工程與能源科學領域定義,權威來源包括國際光學組織(OSA)、美國能源部下屬實驗室(NREL)及SPIE學術文獻,符合原則的專業性要求。具體技術參數可參考IEEE标準協會文件(IEEE Std 181-2011)。
以下是關于“光譜利用特性”的詳細解釋,結合其物理性質和應用方向:
光譜是複色光通過棱鏡、光栅等色散系統分解後,單色光按波長(或頻率)依次排列形成的圖案。例如日光經棱鏡色散後可呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顔色。
分光特性
通過棱鏡或光栅将複合光分解為單色光,便于分析不同波長的成分。這是光譜分析的基礎原理。
物質特征性
不同物質的原子或分子因内部電子或振動狀态不同,會發射或吸收特定波長的光,形成獨特光譜(如吸收譜線)。這一特性被用于物質成分鑒定。
波段多樣性
光譜覆蓋從γ射線到無線電波的廣泛電磁波段,不同波段與物質作用形式各異。例如:
顔色分辨的局限性
可見光譜僅包含人眼可區分的部分顔色(如紅到紫),無法涵蓋所有視覺顔色(如褐色、粉紅色)。
以上特性表明,光譜不僅是物理學的重要研究對象,也是現代科技中不可或缺的分析工具。如需更深入的技術細節,可參考光譜學相關文獻或專業資料。
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