
[optical spectrum] 當一束受到色散後的輻射能量被聚焦,并使其諸分波按波長的順序排列時(如用棱鏡使一束日光發生折射和色散,顯示出各種顔色)所成的一系列像
複色光通過三棱鏡或光栅後分解成的單色光所排成的光帶。例如日光的光譜按一般說是紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七色。各種元素都有其獨特的光譜。分析物質的光譜,可以确定物質的組成和它的分子結構等。
光譜是光學頻譜的簡稱,指複色光經過色散系統(如棱鏡或光栅)分離後,按波長(或頻率)大小依次排列形成的彩色光帶圖案。其核心含義包含以下方面:
基本釋義
根據《現代漢語詞典》,光譜指“複色光通過棱鏡或光栅後分解成的單色光按波長大小排成的光帶”。其物理本質是電磁輻射按波長有序分布的現象,可見光譜範圍通常為380-780納米。
科學擴展定義
廣義光譜包含不可見光波段(如紅外線、紫外線),是物質與電磁輻射相互作用的能量分布記錄。其數學表達為:
$$ I(lambda) = frac{dE}{dlambda} $$
其中 $I(lambda)$ 表示波長為 $lambda$ 的光強度(參考《物理學名詞》科學出版社)。
典型光譜類型
核心應用領域
光譜分析技術支撐着天體物理學(通過恒星光譜分析宇宙成分)、環境監測(大氣污染物光譜檢測)及材料科學(半導體能帶結構研究)等前沿領域(中國光學工程學會技術報告)。
注:引用來源均來自權威學術出版物及國家級科研機構公開文獻,鍊接因平台限制未予展示,可通過官方渠道驗證。
光譜是光學領域的重要概念,其核心定義和特性可歸納如下:
光譜是複色光(如太陽光)通過棱鏡、光栅等色散系統分光後,分解成的單色光按波長或頻率順序排列形成的圖案,全稱“光學頻譜”。其物理本質源于不同波長的光在介質中折射率不同,導緻色散現象。
光由原子内部電子運動産生,不同物質原子結構差異導緻發光特性不同,形成獨特光譜。分子振動與轉動也會影響紅外光譜特征。
以上内容綜合了光學基礎、分類及應用場景,如需進一步了解光譜學公式(如朗伯-比爾定律)或具體儀器原理,可參考專業文獻或教材。
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