主题:【讨论】光谱仪器中的入射挟漨象

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光谱仪器中的入射狭缝象

光谱仪器中的入射挟缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成等被这一狭缝象把这些起因都遮盖了,使研究者无法理解色散的真实来源。对于狭缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它感应的只是一个不同物质象(上下狭缝片是同一物质象,中间白光源是一个象) ,这个象通常大家很难理解到,对于色散象的出现只理解是来自于白色光里,怱略了另一物质象的存在(狭缝象)。
分光系统若感应的是只有一种物质象(如白色光源象),这样是不能产生色散现象的,因此说明,分光系统(三棱镜.光栅)需感应到有两种不相同的物质象,这样才能构成色散出现条件。
  色散谱面也不是现代这样连续的,由于现代光谱仪(系统)这样安置,巧合的使两组色散谱面连续在一起。正确的色散谱面出现应该是一组为红.橙.黄色,另一组为青.兰.紫色,。
物质吸收的光源不同,出现的色散谱面是不同的。如两不相同的物质吸收含有稀薄气体光源(如荧光光 源......),在通过分光系统后,则出现的色散谱面是一段一段的(谱面上各单色象),(这是1752苏格兰人梅耳维尔在实验中发现的,后人对梅耳维这一重要发现没做进一步研究了),这两个不同物质吸收的是热辐射光源(如炽热的固体或液体发光),过分光系统后,出现的色散谱面是连续的(各单色之间无界格之分的象,如现代连续光谱象)。 当这两个不同物质象很小(若狭缝中间白色光源象在几个MM时),在稀薄气体光源下出现的一段一段的色散谱 面象消失了,谱面中只出现几条明亮条纹(明线光谱)。若这个很小的不同物质象是在热辐射光源下,色散谱面发生了变化,在出现几条明亮条纹的位置上从新出现几条黑色条纹(夫琅和费线)。
  对于不同物质在两种不同光源下出现的两种不同条纹,当把狭缝口逐渐増大即缩小,这一过程会发现在稀薄气 体光源下出现一段一段的(色散)各单色象相互叠加,从而使谱面中光强逐渐减弱,最后只胜下部分沒被叠加到的谱面出现,被称为:“明线光谱”。 若这一过程是在热辐射光源下,各单色象相互叠加后,在谱面中出现的几条黑色条纹,被称为“吸收光谱”。
  现代出现的色散谱面是由两种不同物质(黑色与白色)产生的,由于不相同的物质众多,都可以拼在一起,这样出现的不同色散谱面也就多(色散谱面与现代都不相同)。
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2010/6/14 6:11:06 Last edit by 63525867123 举报
ningxia1972
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原文由 63525867123 发表:
光谱仪器中的入射挟漨象

  光谱仪器中的入射挟缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成等被这挟缝象把这些起因都遮盖了。对于挟缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它感应的只是一个不同物质象(上下挟缝片是同一物质象,中间白光源是一个象),这个象通常大家很难理解,对于色散象的出现只理解是来自于白色光里,怱略了另一物质象的存在(挟缝象)。
  分光系统若感应的是只有一种物质象(如白色光源......),这样是不能产生色散现象的,因此说明.分光系统(三棱镜.光栅)需感应到有两种不相同的物质,这样才能构成色散出现条件。
  色散谱面是不连续的,由于现光谱仪这样安置,巧合的使两组色散谱面连续在一起。色散谱面象应该是一组为红.橙.黄色,另一组谱面为青.兰.紫色,
  物质吸收的光源不同,其出现的色散谱面是不同的。如两不相同的物质吸收含有稀薄气体光源(如荧光光源......),在通过分光系统后,则出现的色散谱面是一段一段的(谱面上各单色象),"这是1752苏格兰人梅耳维尔在实验中发现的"。若这两个不同物质吸收的是热辐射光源(如炽热的固体或液体发光),通过分光系统后,则出现的色散谱面是连续的(各单色之间无界格之分的象)。
  当两个不同物质象很小(挟缝中间白色光源象在几个MM时),在稀薄气体光源下出现的一段一段的色散谱面象消失了,色散谱面中只出现几条明亮条纹(明线光谱)。若这个很小的不同物质象是在热辐射光源下,色散谱面虽然出现,只是在出现几条明亮条纹的位置上从新出现几条黑色条纹(夫琅和费线)。
  对于在两种不同光源下出现的两种不同条纹,当把挟缝口逐渐増大即逐渐缩小,这一过程会发现在稀薄气体光源下出现一段一段的(色散)各单色象相互叠加,从而使谱面中光强逐渐减弱,最后只胜下几个沒被叠加到的象出现,被称为:“明亮光谱”。如这一过程是在热辐射光源下,各单色象相互叠加,在谱面中出几条黑色条纹。
  我们现代所说的色散象是由两个不同物质产生的(黑色与白色),由于不相同的物质众多,都可以拼在一起,这样出现的不同色散象也就多(色散谱面各单色不同)。



谱面与谱线出现可分为两大类,一种是热辐射光源发光(如固体和液体直接发光),这样它出现的色散是连续无界段的谱面。一种是气体发光(如荧光光源和充有各种稀薄气体的光源),这样它出现的色散是段一段的谱面。在两种不同光源下所出现的眀暗谱线,不是原子中电子能级跃迁所产生的,而是两组谱面在接近时谱面与谱面相互叠加出现的。如在热辐射光源下出现的夫琅和费吸收线,在稀薄气体光源下出现的明线,当増大挟缝即又逐渐缩小挟缝,这过程中就会观察到吸收线和明线是怎样产生的。现在这类分析仪器因挟缝口很小,这样它以固定了谱面中明暗线的出现,因此.要观察到明暗线的逐渐出现是不可能的,对此误认为是电子跃迀的结果。谱面也不是现代这样连续的,它是由一组是红.橙.黄谱面,另一组是青.兰.紫谱面,当两组谱面分开时,谱面中都没有;绿色;出现,当两组谱面接近时,会发现"绿色"是由一组谱面中的黄色与另一组谱面中的青色相互叠加覆盖而出现的。谱面出现也不是单方面来自于光,它是来自两个不同物质象在不均介质偏移后所出现的,由于物象巧合,现在仪器这样安置很难发现它,只理解色散现象来自于光里。




入射狭缝对机械加工的精度要求也是很高的,应该都在nm级以内
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欢迊各位先生进入本帖讨论,本帖内容很重要,对它的讨论使大家会了解更多新的知识.
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瑞利的专家们,在此发的几个帖子应该评述一下吧!现用光谱仪存在的问题和误导你们知到吗?
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光谱仪器中的入射挟缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成等被这一狭缝象把这些起因都遮盖了,使研究者无法理解色散的真实来源。对于狭缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它感应的只是一个不同物质象(上下狭缝片是同一物质象,中间白光源是一个象) ,这个象通常大家很难理解到,对于色散象的出现只理解是来自于白色光里,怱略了另一物质象的存在(狭缝象)。
分光系统若感应的是只有一种物质象(如白色光源象),这样是不能产生色散现象的,因此说明,分光系统(三棱镜.光栅)需感应到有两种不相同的物质象,这样才能构成色散出现条件。