红外光 编辑
红外线是波长介乎微波可见光之间的电磁波,其波长在760奈米至1毫米之间,是波长比红光长的非可见光,对应频率约是在430 THz到300 GHz的范围内。室温下物体所发出的热辐射多都在此波段。红外线于1800年由威廉·赫歇尔首次提出。地球吸收及发射红外线辐射气候具影响,现今红外线亦应用于不同科技领域。
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拉曼光谱学是用来研究晶格及分子的振动模式、旋转模式和在一系统里的其他低频模式的一种分光技术。拉曼散射为一非弹性散射,通常用来做激发的激光范围为可见光、红外光或者在紫外光范围附近。激光与系统声子做交互作用,导致最后光子能量增加或减少,而由这些能量的变化可得知声子模式。这和红外光吸收光谱的基本原理相似,但两者所得到的数据结果是互补的。
氢原子光谱指的是氢原子内之电子在不同能阶跃迁时所发射或吸收不同波长、能量之光子而得到的光谱。氢原子光谱为不连续的光谱,自无线电波、微波、红外光、可见光、到紫外光区段都有可能有其谱线。根据电子跃迁的后所处的能阶,可将光谱分为不同的线系。理论上有无穷个线系,前6个常用线系以发现者的名字命名。
在化学中,分光光度法是材料的反射或透射特性随波长变化的定量测量。它比一般的光谱学更具体,因为分光光度法处理可见光,近紫外光和近红外光,但不包括时间分辨光谱技术。
拉曼光谱学是用来研究晶格及分子的振动模式、旋转模式和在一系统里的其他低频模式的一种分光技术。拉曼散射为一非弹性散射,通常用来做激发的激光范围为可见光、红外光或者在紫外光范围附近。激光与系统声子做交互作用,导致最后光子能量增加或减少,而由这些能量的变化可得知声子模式。这和红外光吸收光谱的基本原理相似,但两者所得到的数据结果是互补的。
拉曼光谱学是用来研究晶格及分子的振动模式、旋转模式和在一系统里的其他低频模式的一种分光技术。拉曼散射为一非弹性散射,通常用来做激发的激光范围为可见光、红外光或者在紫外光范围附近。激光与系统声子做交互作用,导致最后光子能量增加或减少,而由这些能量的变化可得知声子模式。这和红外光吸收光谱的基本原理相似,但两者所得到的数据结果是互补的。
光视效能是一个光源的参数。他是光通量与功率的比值,依照文字来源此功率指的是光源输出的辐射通量,或者是提供光源的电能,前者的定义有时叫辐射发光效率,后者称电源发光效率。电源发光效率为一种:测量电能提供光源发出可见光的效率。辐射发光效率描述:光源提供可见光的效率,也就是光通量对辐射通量的比值。因人眼的结构,并非所有波长的光能见度都一样。红外光和紫外光的光谱对于发光效率不造成影响。光源的发光效率与光源把能量转化为电磁辐射的能力以及人眼感知所发出的辐射的能力有关。
在化学中,分光光度法是材料的反射或透射特性随波长变化的定量测量。它比一般的光谱学更具体,因为分光光度法处理可见光,近紫外光和近红外光,但不包括时间分辨光谱技术。
在化学中,分光光度法是材料的反射或透射特性随波长变化的定量测量。它比一般的光谱学更具体,因为分光光度法处理可见光,近紫外光和近红外光,但不包括时间分辨光谱技术。
在化学中,分光光度法是材料的反射或透射特性随波长变化的定量测量。它比一般的光谱学更具体,因为分光光度法处理可见光,近紫外光和近红外光,但不包括时间分辨光谱技术。
光子上转换是吸收较长波长的两个或多个光子,激发出较短波长的光的过程。它是斯托克斯位移型的发光,这种类型的发光的例子就是将红外光转化为可见光。具有这一发光特性的材料被称作上转换发光材料,它通常含有d区或f区的元素。如镧系金属、钛、镍、钼、铼、锇等。