完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 光譜
光譜(spectrum) :是復(fù)色光經(jīng)過(guò)色散系統(tǒng)(如棱鏡、光柵)分光后,被色散開(kāi)的單色光按波長(zhǎng)(或頻率)大小而依次排列的圖案,全稱為光學(xué)頻譜。
光譜(spectrum) :是復(fù)色光經(jīng)過(guò)色散系統(tǒng)(如棱鏡、光柵)分光后,被色散開(kāi)的單色光按波長(zhǎng)(或頻率)大小而依次排列的圖案,全稱為光學(xué)頻譜。光譜中最大的一部分可見(jiàn)光譜是電磁波譜中人眼可見(jiàn)的一部分,在這個(gè)波長(zhǎng)范圍內(nèi)的電磁輻射被稱作可見(jiàn)光。光譜并沒(méi)有包含人類大腦視覺(jué)所能區(qū)別的所有顏色,譬如褐色和粉紅色。
光波是由原子運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的電子產(chǎn)生的。各種物質(zhì)的原子內(nèi)部電子的運(yùn)動(dòng)情況不同,所以它們發(fā)射的光波也不同。研究不同物質(zhì)的發(fā)光和吸收光的情況,有重要的理論和實(shí)際意義,已成為一門專門的學(xué)科——光譜學(xué)。分子的紅外吸收光譜一般是研究分子的振動(dòng)光譜與轉(zhuǎn)動(dòng)光譜的,其中分子振動(dòng)光譜一直是主要的研究課題。
光譜(spectrum) :是復(fù)色光經(jīng)過(guò)色散系統(tǒng)(如棱鏡、光柵)分光后,被色散開(kāi)的單色光按波長(zhǎng)(或頻率)大小而依次排列的圖案,全稱為光學(xué)頻譜。光譜中最大的一部分可見(jiàn)光譜是電磁波譜中人眼可見(jiàn)的一部分,在這個(gè)波長(zhǎng)范圍內(nèi)的電磁輻射被稱作可見(jiàn)光。光譜并沒(méi)有包含人類大腦視覺(jué)所能區(qū)別的所有顏色,譬如褐色和粉紅色。
光波是由原子運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的電子產(chǎn)生的。各種物質(zhì)的原子內(nèi)部電子的運(yùn)動(dòng)情況不同,所以它們發(fā)射的光波也不同。研究不同物質(zhì)的發(fā)光和吸收光的情況,有重要的理論和實(shí)際意義,已成為一門專門的學(xué)科——光譜學(xué)。分子的紅外吸收光譜一般是研究分子的振動(dòng)光譜與轉(zhuǎn)動(dòng)光譜的,其中分子振動(dòng)光譜一直是主要的研究課題。
原理
復(fù)色光中有著各種波長(zhǎng)(或頻率)的光,這些光在介質(zhì)中有著不同的折射率。因此,當(dāng)復(fù)色光通過(guò)具有一定幾何外形的介質(zhì)(如三棱鏡)之后,波長(zhǎng)不同的光線會(huì)因出射角的不同而發(fā)生色散現(xiàn)象,投映出連續(xù)的或不連續(xù)的彩色光帶。這個(gè)原理亦被應(yīng)用于著名的太陽(yáng)光的色散實(shí)驗(yàn)。太陽(yáng)光呈現(xiàn)白色,當(dāng)它通過(guò)三棱鏡折射后,將形成由紅、橙、黃、綠、藍(lán)、靛、紫順次連續(xù)分布的彩色光譜,覆蓋了大約在390到770納米的可見(jiàn)光區(qū)。歷史上,這一實(shí)驗(yàn)由英國(guó)科學(xué)家艾薩克·牛頓爵士于1665年完成,使得人們第一次接觸到了光的客觀的和定量的特征。
光譜定性分析
光譜定性分析就是根據(jù)光譜圖中是否有某元素的特征譜線(一般是最后線)出現(xiàn)來(lái)判斷樣品中是否含有某種元素。定性分析方法常有以下兩種。(1)標(biāo)準(zhǔn)試樣光譜比較法將要檢出元素的純物質(zhì)或純化合物與試樣并列攝譜于同一感光板上,在映譜儀上檢查試樣光譜與純物質(zhì)光譜。若兩者譜線出現(xiàn)在同一波長(zhǎng)位置上,即可說(shuō)明某一元素的某條譜線存在。此法多用于不經(jīng)常遇到的元素或譜圖上沒(méi)有的元素分析。(2)鐵光譜比較法鐵光譜比較法是目前最通用的方法,它采用鐵的光譜作為波長(zhǎng)的標(biāo)尺,來(lái)判斷其它元素的譜線。鐵光譜作標(biāo)尺有如下特點(diǎn)。①譜線多,在210~600nm范圍內(nèi)有幾千條譜線;②譜線間相距都很近,在上述波長(zhǎng)范圍內(nèi)均勻分布,對(duì)每一條鐵譜線波長(zhǎng),人們都已進(jìn)行了精確的測(cè)量。
激發(fā)光譜與發(fā)射光譜有什么區(qū)別?
1. 熒光的定義(fluorescence)。
對(duì)于熒光有這樣一些文字的定義和解釋:a. “熒光是物質(zhì)或分子發(fā)出的冷光(luminescence)”。所謂冷光,是指光并非由熱產(chǎn)生,可以是光致、電致、化學(xué)反應(yīng)所致等等(反正就不能是熱致)。b. “當(dāng)某種常溫物質(zhì)經(jīng)某種波長(zhǎng)的入射光(通常是紫外線或X射線)照射,吸收光能后進(jìn)入激發(fā)態(tài),立即退激發(fā)并發(fā)出比入射光波長(zhǎng)長(zhǎng)的出射光(通常波長(zhǎng)在可見(jiàn)光波段);而且一旦停止入射光,發(fā)光現(xiàn)象也隨之立即消失。具有這種性質(zhì)的出射光就被稱之為熒光。”
這些文字的解釋都難以理解和形象化。其實(shí)對(duì)于熒光最好的解釋來(lái)自于對(duì)光子與物質(zhì)分子作用過(guò)程(分子的激發(fā)和馳豫)的理解。
2. 熒光從何而來(lái) —— 分子的激發(fā)和馳豫 ?
圖 1

PS:圖1摘自Principles of fluorescence Spectroscopy, Joseph R. Lakowicz
圖1為一種Jablonski diagram(就簡(jiǎn)單的理解為能級(jí)圖吧)。圖中S0,S1,S2分別表示分子中的電子基態(tài),第一、第二電子激發(fā)態(tài)。當(dāng)分子吸收光子,電子則可能從基態(tài)(S0)躍遷到激發(fā)態(tài)(S1,S2)。激發(fā)態(tài)電子不穩(wěn)定,會(huì)從激發(fā)態(tài)(S1,S2)回到基態(tài)(S0),并發(fā)出熒光(這就是熒光的源頭)。當(dāng)然并不一定要發(fā)出熒光,可以產(chǎn)生熱或者其他形式能量。如果電子從激發(fā)態(tài)(S1)通過(guò)系間竄越轉(zhuǎn)化為電子T1激發(fā)態(tài),然后再?gòu)募ぐl(fā)態(tài)T1回到S0,則發(fā)出磷光。(磷光與熒光的根本區(qū)別在此)。至于S1激發(fā)態(tài)和T1激發(fā)態(tài)的區(qū)別主要在于電子自旋的方向(單線態(tài)和三線態(tài))。
分子吸收光后其中電子的激發(fā)和馳豫分別需要滿足兩大規(guī)律。激發(fā)過(guò)程滿足Franck – Condon規(guī)則;退激發(fā)滿足Kasha規(guī)則。Franck– Condon規(guī)則(圖2A)的大意為:電子的躍遷過(guò)程很快,這一過(guò)程中原子核的相對(duì)位置來(lái)不及發(fā)生變化,可以簡(jiǎn)單理解為垂直躍遷。而Kasha規(guī)則(圖2B)規(guī)定在電子馳豫復(fù)合的過(guò)程中,首先電子要馳豫到電子激發(fā)態(tài)的最低能級(jí),然后再回到基態(tài)。如圖2所示:
圖 2

PS:圖2摘自維基百科相關(guān)詞條
3. 如何解讀熒光光譜(穩(wěn)態(tài))
3a :熒光光譜分為:激發(fā)光譜(PLE)和發(fā)射光譜(PL)。
激發(fā)光譜:固定發(fā)射光的波長(zhǎng),改變激發(fā)光的波長(zhǎng),記錄熒光強(qiáng)度隨激發(fā)波長(zhǎng)的變化。
發(fā)射光譜:固定激發(fā)光的波長(zhǎng),記錄不同發(fā)射波長(zhǎng)處熒光強(qiáng)度隨發(fā)射波長(zhǎng)的變化。
無(wú)論是激發(fā)還是發(fā)射熒光光譜圖,其都是記錄發(fā)射熒光強(qiáng)度隨波長(zhǎng)的變化。所以熒光光譜中縱坐標(biāo)為強(qiáng)度,橫坐標(biāo)為波長(zhǎng)。首先從圖中能獲取峰位和半峰寬。峰位的直觀體現(xiàn)是熒光的顏色;半峰寬則表示熒光的純度。
圖 3

PS:圖3摘自Nano Letters,2,1027
熒光光譜常與吸收光譜同時(shí)出現(xiàn)。所以可以與分子的吸收光譜相比較。圖3A為同一物質(zhì)的吸收光譜(UV - Vis)、熒光激發(fā)光譜(PLE)和熒光發(fā)射光譜圖(PL)。從圖中不難發(fā)現(xiàn)激發(fā)光譜與吸收光譜非常相似。但是兩者有著本質(zhì)的不同,吸收光譜的縱坐標(biāo)是吸光度(Absorbance),反應(yīng)物質(zhì)吸收光的情況;熒光光譜的縱坐標(biāo)是分子發(fā)出的熒光強(qiáng)度(Intensity),其不僅與物質(zhì)吸光能力有關(guān)還和量子效率有關(guān)。在很多研究體系中,常常結(jié)合兩者分析問(wèn)題。
基于橢偏光譜法研究不同基底對(duì)TiO?/SiO?薄膜光學(xué)常數(shù)的影響
橢偏儀作為表征光學(xué)薄膜性能的核心工具,在光學(xué)薄膜領(lǐng)域具有不可替代的作用。本研究聚焦基底類型(K9玻璃、石英玻璃、單晶硅)對(duì)溶膠-凝膠法制備的TiO?和S...
整車自然暴曬與全光譜陽(yáng)光模擬老化相關(guān)性研究
隨著汽車工業(yè)中非金屬材料的廣泛應(yīng)用,其耐老化性能日益受到重視。自然暴曬試驗(yàn)雖能真實(shí)反映材料在實(shí)際使用環(huán)境下的老化行為,但存在試驗(yàn)周期長(zhǎng)、條件不可控、重復(fù)...
海伯森點(diǎn)光譜應(yīng)用案例之--醫(yī)用膠囊蓋體弧度檢測(cè)
膠囊由上蓋和下蓋兩部分套合而成,其弧度設(shè)計(jì)直接影響:密封性:正確的弧度能確保上蓋和下蓋緊密套合,防止內(nèi)容物(粉末、顆粒)泄漏或受潮。鎖合強(qiáng)度:弧度影響套...
在光學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域,激光共聚焦顯微鏡與光譜共聚焦傳感器均以“共聚焦”技術(shù)為核心,但二者的功能定位、工作原理及應(yīng)用場(chǎng)景差異顯著。前者側(cè)重高分辨率成像,后者專注...
拉曼光譜專題5 | 拉曼光譜 vs 紅外吸收光譜:本文教你怎么選!
當(dāng)制藥實(shí)驗(yàn)室需要實(shí)時(shí)分析藥片成分時(shí),當(dāng)文物修復(fù)專家要無(wú)損鑒別古畫(huà)顏料時(shí),當(dāng)半導(dǎo)體工廠需在線監(jiān)控芯片質(zhì)量時(shí),科學(xué)家們總會(huì)面臨一個(gè)關(guān)鍵選擇:是用紅外吸收光譜...
2026-01-28 標(biāo)簽:光譜振動(dòng)信號(hào) 180 0
光譜橢偏儀在二維材料光學(xué)表征中的應(yīng)用綜述
二維材料因其獨(dú)特的電子與光學(xué)性質(zhì)成為前沿研究熱點(diǎn)。準(zhǔn)確表征其光學(xué)響應(yīng),尤其是復(fù)介電函數(shù),對(duì)理解其物理機(jī)制與器件應(yīng)用至關(guān)重要。傳統(tǒng)光學(xué)方法受限于信號(hào)強(qiáng)度與...
光譜共焦技術(shù)在高精度尺寸與3D表面缺陷檢測(cè)中的工業(yè)應(yīng)用研究
摘要:隨著智能制造與精密工業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)非接觸、高精度、高速度的在線檢測(cè)技術(shù)需求日益迫切。以海伯森技術(shù)推出的系列高端光學(xué)傳感器深入剖析其基于光譜共焦位...
臺(tái)階儀在納米薄膜工藝監(jiān)控:基于三臺(tái)階標(biāo)準(zhǔn)的高精度厚度與沉積速率測(cè)定
納米尺度測(cè)量通常依賴具有納米特征的標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行儀器校準(zhǔn)。目前常見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)樣品多為單臺(tái)階結(jié)構(gòu),由于儀器非線性,需使用不同高度值進(jìn)行多次校準(zhǔn)。多臺(tái)階標(biāo)準(zhǔn)樣品可減...
海伯森點(diǎn)光譜應(yīng)用案例之——不透明材質(zhì)鍍膜厚度檢測(cè)
測(cè)量膜厚是現(xiàn)代工業(yè)和科研中的一項(xiàng)關(guān)鍵質(zhì)量控制手段,它通過(guò)精確監(jiān)控涂層或薄膜的厚度,直接確保產(chǎn)品在光學(xué)、電學(xué)、機(jī)械防護(hù)等方面的預(yù)期性能(如手機(jī)屏幕透光性、...
光學(xué)膜厚測(cè)量技術(shù)對(duì)比:光譜反射法vs橢偏法
在現(xiàn)代高科技產(chǎn)業(yè)如半導(dǎo)體和新能源領(lǐng)域,厚度低于一微米的薄膜被廣泛應(yīng)用,其厚度精確測(cè)量是確保器件性能和質(zhì)量控制的核心挑戰(zhàn)。面對(duì)超薄、多層、高精度和非破壞性...
AM0 AM1.5G光譜下太陽(yáng)光模擬的納米材料熱光電性能測(cè)試
納米材料的光電性能測(cè)試必須在可控且穩(wěn)定的光照條件下進(jìn)行,以保證測(cè)試數(shù)據(jù)的可比性和實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。自然太陽(yáng)光受天氣變化、地理位置、時(shí)間季節(jié)等因素影響,無(wú)...
賽恩科儀鎖相放大器OE1201在吸收光譜中的應(yīng)用
2024年1月,中國(guó)科學(xué)院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所的黃印博、曹振松團(tuán)隊(duì)發(fā)表了一篇文章,該文章通過(guò)分析大氣輸送的反向軌跡,研究了水蒸氣密度與大氣運(yùn)動(dòng)之間的關(guān)...
暨南大學(xué)團(tuán)隊(duì)在2微米超短脈沖再生放大領(lǐng)域取得重要進(jìn)展
室溫大氣環(huán)境下運(yùn)轉(zhuǎn)的高功率大能量2微米超短脈沖再生放大器示意圖 近日,暨南大學(xué)物理與光電工程學(xué)院(理工學(xué)院)陳振強(qiáng)、李真團(tuán)隊(duì)在2微米超短脈沖再生放大領(lǐng)域...
中達(dá)瑞和LCTF:精準(zhǔn)調(diào)控光譜,賦能顯微成像新突破
在微觀世界的探索中,成像技術(shù)一直是科學(xué)研究與工業(yè)檢測(cè)的核心支撐。傳統(tǒng)顯微成像技術(shù)雖已取得長(zhǎng)足進(jìn)展,但仍面臨分辨率局限、樣本損傷、動(dòng)態(tài)捕捉能力不足等現(xiàn)實(shí)挑...
中國(guó)稀土出口再上“緊箍”,日本陷入“缺稀”焦慮,LIBS光譜技術(shù)成為稀土開(kāi)發(fā)的標(biāo)配“利器”
12月8日,商務(wù)部開(kāi)始發(fā)放首批“稀土通用出口許可證”,標(biāo)志著中國(guó)管制稀土出口的新規(guī)正式落地實(shí)施,新規(guī)主要表明了以下三點(diǎn): ①含有原產(chǎn)于中國(guó)的稀土物項(xiàng),在...
圖 1: FCS 成像系統(tǒng)。光聚焦在一定的體積內(nèi),當(dāng)熒光團(tuán)移入激光檢測(cè)體積時(shí)可以觀察到分子動(dòng)力學(xué)。改編自 DKFZ_FCS。 介紹 熒光相關(guān)光譜 (FC...
近紅外II光譜區(qū)進(jìn)行體內(nèi)熒光成像用于早期癌癥檢測(cè)
圖1:近紅外I與近紅外II:分辨率與穿透深度。圖片和圖表由斯坦福大學(xué)Dominik J. Naczynski博士提供,改編自Lim, Y.T.等人《Mo...
單周期飛秒光源被視為產(chǎn)生孤立阿秒光脈沖的“理想”驅(qū)動(dòng)源,但其產(chǎn)生與表征難度高于少周期飛秒激光,是超快激光領(lǐng)域的難題。目前,僅有少數(shù)研究組報(bào)道過(guò)單周期飛秒...
大連光機(jī)所開(kāi)發(fā)出超穩(wěn)定高效率量子點(diǎn)液體激光器
近日,我所化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室光電材料動(dòng)力學(xué)研究組(1121組)吳凱豐研究員團(tuán)隊(duì)在膠體量子點(diǎn)激光研究中取得新進(jìn)展,團(tuán)隊(duì)采用膠體量子點(diǎn)溶液作為增益...
【專精特新·專于一域】中達(dá)瑞和:聚焦光譜技術(shù)前沿,以軟硬件協(xié)同創(chuàng)新領(lǐng)航高光譜應(yīng)用新時(shí)代
歡迎大家繼續(xù)來(lái)到中達(dá)瑞和【專精特新】主題欄目,本篇的主題依舊是“專-專于一域,光察萬(wàn)物”,主要講中達(dá)瑞和獲得廣東省高光譜設(shè)備工程技術(shù)研究中心背后的付出。...
2025-12-29 標(biāo)簽:光譜 156 0
換一批
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
| 電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
| 直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
| 步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
| 伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
| Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |