Спектрален анализ и видове спектри
Спектърът е въведена концепция Исак Нютон в седемнадесети век, обозначавайки съвкупността от всички ценности на всяко физическо количество. Енергия, маса, оптично излъчване. Последното често се има предвид, когато говорим за спектъра на светлината. Специално, спектърът на светлината е колекция от ленти с оптични лъчения с различни честоти, някои от които можем да виждаме всеки ден в околния свят, някои от които са недостъпни с просто око. В зависимост от възможността за възприемане от човешкото око, спектърът на светлината е разделен на видима част и невидим. Последното, на свой ред, е за инфрачервена и ултравиолетова светлина.
Видове спектри
Съществуват и различни видове спектри. Три от тях се отличават в зависимост от спектралната плътност на интензивността на излъчване. Спектрите могат да бъдат непрекъснати, управлявани и ивицирани. Спектрите се определят като се използва спектрален анализ.
Непрекъснат спектър
Непрекъснатият спектър се формира от твърди тела или от газове с висока плътност, загрята до висока температура. Всеки знае, че дъгата от седем цвята е пряк пример за непрекъснат спектър.
Линия спектър
Линейният спектър също представлява спектри и идва от всяко вещество в газовото атомно състояние. Тук е важно да се отбележи, че то е в атомната, а не в молекулярната. Този спектър осигурява изключително ниско взаимодействие на атомите един с друг. Тъй като няма взаимодействие, атомите излъчват вълни с постоянна дължина. Пример за такъв спектър е блясъкът на газовете, загряти до висока температура.
Среден спектър
Растерният спектър визуално представлява отделни ленти, ясно очертани от достатъчно тъмни интервали. Освен това, всяка от тези ленти не е лъчение със строго определена честота, а се състои от голям брой светлинни линии, близки един до друг. Пример за такива спектри, както в случая с линеен спектър, е излъчването на пари при високи температури. Те обаче не се създават повече от атоми, а от изключително тясно свързани молекули, което причинява такава светлина.
Абсорбционен спектър
Този вид спектри обаче не свършва там. В допълнение, един вид като абсорбционния спектър се изолира допълнително. При спектралния анализ абсорбционният спектър е тъмна линия на фона на непрекъснат спектър и по същество абсорбционният спектър е израз на зависимостта дължина на вълната от абсорбционния индекс на веществото, който може да бъде повече или по-малко висок.
Въпреки че има широк спектър от експериментални подходи за измерване на абсорбционните спектри. Най-често срещаният експеримент е, когато генерираният лъч лъч бяла светлина се пропуска през охладен газ (за отсъствие на взаимодействие на частици и следователно емисия) и след това се определя интензитетът на преминаващата през него радиация. Пренесената енергия може напълно да се използва за изчисляване на абсорбцията.
- Рентгенови лъчи
- Емисии и абсорбиране на светлина от атомите. Произход на спектъра на линията
- Светлината на звездите. Класове осветеност на звездите
- Монохромна вълна: определение, характеристики, дължина
- Каква е единицата за измерване на интензитета на светлината? Каква е измерената интензивност на…
- Какво може да се измери чрез спектрален анализатор
- Дължина на вълната. Червеното е долната граница на видимия спектър
- Дифракция на светлината: често задавани въпроси
- Какво е светлината? Светли, източници на светлина. слънчева светлина
- Спектър - какво е това? Неговото определение и приложение
- Спектрален анализ
- Цветен кръг на Нютон. Организиране на цветни нюанси.
- Общ преглед на спектъра в "Warframe"
- Разпръскване на светлина
- Дисперсията е дъга?
- Видимо излъчване
- Вълнови свойства на светлината
- Амплитудни и фазови спектри на сигнали
- Основни цветове, техния ефект върху хората
- Защо слънцето е жълто? Основните причини
- Абсолютно черно тяло и неговото излъчване