1 光谱-德赢Vwin官网 网
0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 光谱

光谱

+关注 0人关注

光谱(spectrum) :是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。

文章: 763
视频: 24
浏览: 35149
帖子: 10

光谱简介

  光谱(spectrum) :是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。

  光波是由原子运动过程中的电子产生的。各种物质的原子内部电子的运动情况不同,所以它们发射的光波也不同。研究不同物质的发光和吸收光的情况,有重要的理论和实际意义,已成为一门专门的学科——光谱学。分子的红外吸收光谱一般是研究分子的振动光谱与转动光谱的,其中分子振动光谱一直是主要的研究课题。

光谱百科

  光谱(spectrum) :是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。

  光波是由原子运动过程中的电子产生的。各种物质的原子内部电子的运动情况不同,所以它们发射的光波也不同。研究不同物质的发光和吸收光的情况,有重要的理论和实际意义,已成为一门专门的学科——光谱学。分子的红外吸收光谱一般是研究分子的振动光谱与转动光谱的,其中分子振动光谱一直是主要的研究课题。

  原理

  复色光中有着各种波长(或频率)的光,这些光在介质中有着不同的折射率。因此,当复色光通过具有一定几何外形的介质(如三棱镜)之后,波长不同的光线会因出射角的不同而发生色散现象,投映出连续的或不连续的彩色光带。这个原理亦被应用于著名的太阳光的色散实验。太阳光呈现白色,当它通过三棱镜折射后,将形成由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫顺次连续分布的彩色光谱,覆盖了大约在390到770纳米的可见光区。历史上,这一实验由英国科学家艾萨克·牛顿爵士于1665年完成,使得人们第一次接触到了光的客观的和定量的特征。

  光谱定性分析

  光谱定性分析就是根据光谱图中是否有某元素的特征谱线(一般是最后线)出现来判断样品中是否含有某种元素。定性分析方法常有以下两种。(1)标准试样光谱比较法将要检出元素的纯物质或纯化合物与试样并列摄谱于同一感光板上,在映谱仪上检查试样光谱与纯物质光谱。若两者谱线出现在同一波长位置上,即可说明某一元素的某条谱线存在。此法多用于不经常遇到的元素或谱图上没有的元素分析。(2)铁光谱比较法铁光谱比较法是目前最通用的方法,它采用铁的光谱作为波长的标尺,来判断其它元素的谱线。铁光谱作标尺有如下特点。①谱线多,在210~600nm范围内有几千条谱线;②谱线间相距都很近,在上述波长范围内均匀分布,对每一条铁谱线波长,人们都已进行了精确的测量。

  激发光谱与发射光谱有什么区别?

  1. 荧光的定义(fluorescence)。

  对于荧光有这样一些文字的定义和解释:a. “荧光是物质或分子发出的冷光(luminescence)”。所谓冷光,是指光并非由热产生,可以是光致、电致、化学反应所致等等(反正就不能是热致)。b. “当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,立即退激发并发出比入射光波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。”

  这些文字的解释都难以理解和形象化。其实对于荧光最好的解释来自于对光子与物质分子作用过程(分子的激发和驰豫)的理解。

  2. 荧光从何而来 —— 分子的激发和驰豫 ?

  图 1

  

  PS:图1摘自Principles of fluorescence Spectroscopy, Joseph R. Lakowicz

  图1为一种Jablonski diagram(就简单的理解为能级图吧)。图中S0,S1,S2分别表示分子中的电子基态,第一、第二电子激发态。当分子吸收光子,电子则可能从基态(S0)跃迁到激发态(S1,S2)。激发态电子不稳定,会从激发态(S1,S2)回到基态(S0),并发出荧光(这就是荧光的源头)。当然并不一定要发出荧光,可以产生热或者其他形式能量。如果电子从激发态(S1)通过系间窜越转化为电子T1激发态,然后再从激发态T1回到S0,则发出磷光。(磷光与荧光的根本区别在此)。至于S1激发态和T1激发态的区别主要在于电子自旋的方向(单线态和三线态)。

  分子吸收光后其中电子的激发和驰豫分别需要满足两大规律。激发过程满足Franck – Condon规则;退激发满足Kasha规则。Franck– Condon规则(图2A)的大意为:电子的跃迁过程很快,这一过程中原子核的相对位置来不及发生变化,可以简单理解为垂直跃迁。而Kasha规则(图2B)规定在电子驰豫复合的过程中,首先电子要驰豫到电子激发态的最低能级,然后再回到基态。如图2所示:

  图 2

  

  PS:图2摘自维基百科相关词条

  3. 如何解读荧光光谱(稳态)

  3a :荧光光谱分为:激发光谱(PLE)和发射光谱(PL)。

  激发光谱:固定发射光的波长,改变激发光的波长,记录荧光强度随激发波长的变化。

  发射光谱:固定激发光的波长,记录不同发射波长处荧光强度随发射波长的变化。

  无论是激发还是发射荧光光谱图,其都是记录发射荧光强度随波长的变化。所以荧光光谱中纵坐标为强度,横坐标为波长。首先从图中能获取峰位和半峰宽。峰位的直观体现是荧光的颜色;半峰宽则表示荧光的纯度。

  图 3

  

  PS:图3摘自Nano Letters,2,1027

  荧光光谱常与吸收光谱同时出现。所以可以与分子的吸收光谱相比较。图3A为同一物质的吸收光谱(UV - Vis)、荧光激发光谱(PLE)和荧光发射光谱图(PL)。从图中不难发现激发光谱与吸收光谱非常相似。但是两者有着本质的不同,吸收光谱的纵坐标是吸光度(Absorbance),反应物质吸收光的情况;荧光光谱的纵坐标是分子发出的荧光强度(Intensity),其不仅与物质吸光能力有关还和量子效率有关。在很多研究体系中,常常结合两者分析问题。

查看详情

光谱知识

展开查看更多

光谱技术

基于LIBS技术的水中有机物检测

基于LIBS技术的水中有机物检测

通过采用内标法,向配置的不同C含量中的样品中加入内标元素Cu,利用搭建好的激光诱导击穿光谱系统对加入内标之后的样品溶液采用直接检测法进行了检测。 一、引...

2024-12-17 标签:激光检测光谱 89 0

模具轮廓扫描与测量综合解决方案

模具轮廓扫描与测量综合解决方案

模具轮廓扫描方案集成了高精度的光学镜头模组、优化的光学系统、先进的光谱传感器模组以及功能强大的图像测量软件,以实现模具轮廓的快速、准确扫描和测量。

2024-12-16 标签:传感器模具光谱 60 0

采用背照式技术的新型科学 CMOS 相机

采用背照式技术的新型科学 CMOS 相机

图 1.典型的前照式 CCD/sCMOS 传感器(左)在外观上是反射性的,而背照式传感器(右)则显得较暗。 概述 微光科学相机是从量子成像到天文学等许多...

2024-11-26 标签:CMOS光谱 193 0

带你走进高光谱工业相机

带你走进高光谱工业相机

高光谱工业相机能够同时获取目标物的空间信息和光谱信息,在质量控制、产品质量、材料分析、环境监测、食品安全等应用广泛。

2024-11-22 标签:光谱工业相机 205 0

ICP元素分析

ICP元素分析

ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子能谱的...

2024-11-18 标签:光谱电感耦合ICP 222 0

光谱指纹与光谱指纹采集者-LIBS技术与调Q纳秒激光器

光谱指纹与光谱指纹采集者-LIBS技术与调Q纳秒激光器

激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种成熟的分析原子发射光谱技术,可用于各种样品的元素分析。凭借其精准的检测水平,广泛应用于各行各业,包括食品行业、土壤分析...

2024-11-13 标签:激光器光谱指纹采集 201 0

软 X 射线至 VUV 能量范围的新 QE 响应曲线

软 X 射线至 VUV 能量范围的新 QE 响应曲线

图 1:背照式 CCD。顶部:具有常规深度耗尽层的 CCD。底部:具有深耗尽层的 CCD。 不同科学 CCD 类型的定量比较 概述 自1969年电荷耦合...

2024-11-13 标签:CCDQE光谱 621 0

深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器对射测量半导体晶圆厚度

深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器对射测量半导体晶圆厚度

01项目背景晶圆作为半导体芯片的基础载体,其厚度的精确控制直接影响到芯片的性能、可靠性和最终产品的成品率。通过准确的晶圆厚度测量,可以确保芯片在制造过程...

2024-11-12 标签:半导体位移传感器光谱 153 0

硅波导宽带近红外光源增强片上光谱传感性能

硅波导宽带近红外光源增强片上光谱传感性能

硅光子集成光路(PIC)代工厂能够实现从数据通信、激光雷达(LiDAR)到生物化学传感等应用的完整片上电光系统的晶圆级制造。然而,到目前为止,硅的间接带...

2024-11-11 标签:光谱LIDAR传感 180 0

利用喷墨打印技术制造紧凑型多光谱光场相机

利用喷墨打印技术制造紧凑型多光谱光场相机

研究人员利用喷墨打印技术制造出了一种紧凑型多光谱光场相机。这种相机可以放在手掌中,可用于自动驾驶、回收材料分类和遥感等多种应用。 三维光谱信息对于物体和...

2024-11-09 标签:光谱喷墨打印光场相机 206 0

查看更多>>

光谱资讯

阿贝数在光学中的应用实例

阿贝数在光学中的应用实例 光学是研究光的性质、行为和应用的科学。在光学领域,阿贝数是一个重要的参数,它影响着光学元件的性能,如透镜、棱镜和光纤等。 一、...

2024-12-20 标签:参数光谱光学元件 198 0

LIBS激光诱导击穿光谱在石油化工行业的质量控制应用

LIBS激光诱导击穿光谱在石油化工行业的质量控制应用

一、什么是LIBS激光诱导击穿光谱 LIBS是一种利用高能量激光脉冲聚焦在样品表面,使样品瞬间气化、电离形成等离子体,通过对等离子体发射的光谱进行分析,...

2024-12-19 标签:光谱激光诱导 71 0

基于光谱信号特征的草原退化地物分类研究

基于光谱信号特征的草原退化地物分类研究

·本文是利用低空遥感技术和人工智能技术进行荒漠草原退化地物盖度监测与健康状况评估的一项基础工作,为实时、高效的荒漠草原退化指示地物盖度统计奠定了基础,为...

2024-12-18 标签:光谱无人机高光谱 97 0

如何利用地物光谱进行土地利用分类?

如何利用地物光谱进行土地利用分类?

在土地利用分类领域,地物光谱技术正发挥着日益重要的作用。下面就为大家简要介绍如何利用地物光谱进行土地利用分类: 1.地物光谱数据采集: 使用专业光谱仪对...

2024-12-13 标签:数据采集光谱 64 0

LIBS 激光诱导击穿光谱在野外现场矿物勘探中带来了怎样的革新?

LIBS 激光诱导击穿光谱在野外现场矿物勘探中带来了怎样的革新?

一、LIBS技术原理及其在矿物勘探中的适用性 1.原理简述 LIBS技术基于高能量激光脉冲聚焦于样品表面,使样品瞬间气化、电离形成等离子体。在这个过程中...

2024-12-12 标签:光谱激光诱导 149 0

追觅科技发布H40 Ultra洗地机,行业清洁新标杆

追觅科技近日震撼推出其新款满配清洁力洗地机——H40 Ultra,该产品凭借一系列行业首创技术,重新定义了清洁标准。 H40 Ultra搭载了85℃热水...

2024-12-10 标签:光谱洗地机识别技术 218 0

基于图像光谱超分辨率的苹果糖度检测

基于图像光谱超分辨率的苹果糖度检测

糖度是衡量苹果品质的关键指标。高光谱成像(由于含有丰富的图谱信息在糖度无损检测中有着广泛的应用前景。光谱超分辨率(SSR)可通过建立映射关系从低光谱维度...

2024-12-09 标签:检测光谱超分辨率 134 0

光谱共焦应用测量之手机玻璃屏幕平面度测量

光谱共焦应用测量之手机玻璃屏幕平面度测量

随着科技的飞速发展,智能手机已成为我们生活中不可或缺的一部分。而手机屏幕作为人机交互的直接界面,其精密度直接影响到用户的视觉体验。然而,玻璃屏幕的生产过...

2024-12-06 标签:测量光谱 89 0

地物光谱如何揭示地球表面的奥秘?

地物光谱如何揭示地球表面的奥秘?

一、地物光谱的基本原理 光谱反射与吸收特性 地物光谱是指地球上不同物体对不同波长电磁波的反射、吸收和发射等特性的综合表现。例如,绿色植物在可见光波段的绿...

2024-12-06 标签:光谱 125 0

输电线路防山火红外双光谱监测装置:揭秘山火的真相

什么?山火又又又又突发了? 为什么山火频繁发生在冬季?那山火的频发与输电线路有什么关系呢? 冬季气候干燥、降水稀少,植被含水量大幅降低。只需一点火星,便...

2024-12-05 标签:输电线路监测装置光谱 123 0

查看更多>>

光谱数据手册

相关标签

相关话题

换一批
  • 8K
    8K
    +关注
    8K分辨率是一种实验中的数字视频标准,由日本放送协会(NHK)、英国广播公司(BBC)及意大利广播电视公司(RAI)等机构所倡议推动 。
  • FSMC
    FSMC
    +关注
    FSMC(可变静态存储控制器)是STM32系列采用的一种新型的存储器扩展技术。在外部存储器扩展方面具有独特的优势,可根据系统的应用需要,方便地进行不同类型大容量静态存储器的扩展。
  • IGZO
    IGZO
    +关注
    IGZO的中文名叫氧化铟镓锌。简单来说,IGZO是一种新型半导体材料,有着比非晶硅(α-Si)更高的电子迁移率。
  • 裸眼3D
    裸眼3D
    +关注
    3d是three-dimensional的缩写,就是三维图形。在计算机里显示3d图形,就是说在平面里显示三维图形。不像现实世界里,真实的三维空间,有真实的距离空间。
  • 三星
    三星
    +关注
    作为全球知名的公司,三星电子在2005 年宣布了“三星五大经营原则”,展现了其对企业社会责任的承诺。这些原则也是三星电子遵守法律与道德准则、履行企业社会责任和全球行为准则的基础。
  • 点阵屏
    点阵屏
    +关注
    点阵屏技术以全彩为例是将192颗LED芯片三色一组封装在一个模块上,由模块组成单元板,由单元板组成显示屏。
  • 国产芯片
    国产芯片
    +关注
  • HT1621
    HT1621
    +关注
  • 天马微电子
    天马微电子
    +关注
    天马微电子股份有限公司成立于1983年,1995年在深交所上市(股票代码000050),是专业生产、经营液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)的高科技企业。经过三十多年的发展,现已发展成为一家集液晶显示器的研发、设计、生产、销售和服务为一体的大型公众上市公司。
  • 8K电视
    8K电视
    +关注
    8K电视具有8K分辨率,8K超高清分辨率(7680×4320)足足比1920×1080分辨率大了16倍,也足足比3840×2160分辨率大了4倍,清晰度将是蓝光版的16倍。
  • 浪涌电流
    浪涌电流
    +关注
  • THD
    THD
    +关注
  • LCP
    LCP
    +关注
      链路控制协议,简称LCP(Link Control Protocol)。它是PPP协议的一个子集,在PPP通信中,发送端和接收端通过发送LCP包来确定那些在数据传输中的必要信息。
  • 3D扫描
    3D扫描
    +关注
  • 车载显示
    车载显示
    +关注
    车载显示器分有两种一种是放置在客车上面观看的电视,实质上就是车载电视一般有两路视频输入,一路可以接车载DVD用,另一路接倒车影像车载摄像头用,有的还带有MP5视频播放和蓝牙功能,能够在汽车同类运动工具上使用的显示器,方便在汽车运动中使用。
  • 智慧照明
    智慧照明
    +关注
    智慧照明又叫智慧公共照明管理平台或智慧路灯,是通过应用先进、高效、可靠的电力线载波通信技术和无线GPRS/CDMA通信技术等,实现对路灯的远程集中控制与管理,具有根据车流量自动调节亮度、远程照明控制、故障主动报警、灯具线缆防盗、远程抄表等功能,能够大幅节省电力资源,提升公共照明管理水平,节省维护成本。
  • TMS320LF2407A
    TMS320LF2407A
    +关注
  • 电子皮肤
    电子皮肤
    +关注
    早在2003年,日本东京大学的研究团队利用低分子有机物——并五苯分子制成薄膜,通过其表面密布的压力传感器,实现了电子皮肤感知压力。研究人员已经打造出一种能够感知疼痛和触感的电子皮肤,包裹这种电子皮肤的假体能够帮助截肢患者避免受到伤害。
  • FRC
    FRC
    +关注
  • 量子点技术
    量子点技术
    +关注
    量子点是一种重要的低维半导体材料,其三个维度上的尺寸都不大于其对应的半导体材料的激子玻尔半径的两倍。量子点一般为球形或类球形,其直径常在2-20nm之间。常见的量子点由IV、II-VI,IV-VI或III-V元素组成。具体的例子有硅量子点、锗量子点、硫化镉量子点、硒化镉量子点、碲化镉量子点、硒化锌量子点、硫化铅量子点、硒化铅量子点、磷化铟量子点和砷化铟量子点等。
  • 柔宇科技
    柔宇科技
    +关注
    柔宇科技是全球柔性电子行业的领航者,致力于让人们更好地感知世界。柔宇通过自主研发的核心柔性电子技术生产全柔性显示屏和全柔性传感器,以及包括折叠屏手机和其他智能设备在内的全系列新一代人机互动产品。
  • iPad2
    iPad2
    +关注
  • LCM模组
    LCM模组
    +关注
  • 亿光
    亿光
    +关注
    亿光电子工业股份有限公司(Everlight Electronics., Ltd.)于1983年创立于台湾台北,在全球LED产业中具有关键性地位。追求卓越品质,我们致力于认证、研发、制造、质量管理、营销及全球顾客服务。
  • 柔性显示屏
    柔性显示屏
    +关注
  • 线性恒流
    线性恒流
    +关注
  • LG Display
    LG Display
    +关注
  • dji
    dji
    +关注
    DJI 大疆创新致力于持续推动人类进步,自 2006 年成立以来,在无人机、手持影像、机器人教育及更多前沿创新领域不断革新技术产品与解决方案,重塑人们的生产和生活方式。DJI 大疆创新与全球合作伙伴携手开拓空间智能时代,让科技之美超越想象。
  • PDP技术
    PDP技术
    +关注
  • 手机面板
    手机面板
    +关注

关注此标签的用户(4人)

jf_88794919 Jojo123556 小童冲鸭 june_ahu

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题