① 什么是连续光谱啊
连续光谱是光谱中的一种,包含从红到紫的各种色光,色光之间没有明确的界回线。
由炽热的固体、液体或高压气体所发的光都形成这种光谱。
不含吸收和发射谱线的光谱,通常指黑体所发出的光谱。
液体或固态物质在高温下激发,发出各种波长的光,如白炽光、日光以及烧红的铁电极,均发射连续光谱。
使用高分辨本领的单色器也不能分为呈现有间隔的谱线。
在可见光域它呈现为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫连续不断的光谱。答
标准不一样,用途不来一样源。
比如说:标准是GB/T8162-2008的无缝钢管,一般用在机械加工上面,即行业上所说的结构管;标准是GB/T8163-2008的无缝钢管,一般用在管道输送上面,即行业上所说的流体管。
不过这两种不同标准的管子,化学成分都差不多。
③ 什么是“光谱” 在物理学中有“光谱”这个概念,那什么请问“光谱”指的是是什么东西
光谱『spectrum』
光谱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.
④ 什么是全光谱光源
全光谱,指的是光谱中包含紫外光、可见光、红外光的光谱曲线,并且在可见光部分中红绿蓝的比例与阳光近似,显色指数接近于100的光谱。
太阳光的光谱可以称作全光谱,人造光源中,在弧光放电气体放电灯的发光电弧管内适量增加汞的含量,从而增加紫外光部分的光能量,并调整金属卤化物配比,使可见光部分的各波段波长的组合接近于太阳光谱,波长大于780nm的红外光部分,光谱连续,可持续到1000nm波长以上。
(4)什么是无缝光谱扩展阅读
太阳光的色温是随着四季和早晚时间变化而变化,所以全光谱灯的光谱,应随时间变化而相继改变色温,模拟自然光环境,才能更符合生物的自然生长规律。
LED光源的全光谱研发,在国际上已持续多年,但技术仅限于研发可见光部分的各波段做到连续光谱,提高显色指数,但紫外光和红外光部分很难做到连续光谱.每颗紫外、红外LED灯珠的光谱很窄,限定于某一特定波段,组合成连续光谱,具有很大的难度,且成本偏高。
⑤ 什么是传统光谱
光谱是用来鉴别物质、发现新元素和确定它的化学组成的重要依据.光谱分为发射光谱和吸收光谱两大类.
物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱.其中炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱;而稀薄气体或金属蒸气的发射光谱是一些不连续的亮线,叫做明线光谱.明线光谱是由游离态的原子发射的,所以也叫原子光谱.还有一些物质的发射光谱呈带状,是由该元素的原子团或分子发射的,叫做带状光谱或分子光谱.
吸收光谱是指高温物体发出的白光(其中包含连续分布的一切波长的光),通过物质时,某些波长的光波物质吸收后产生的光谱.所以吸收光谱是以连续光谱为背景的若干条暗线.各种原子的吸收光谱中的每条暗线,都跟该种原子的发射光谱中的一条明线相对应.
每种原子只能发出具有本身特征的某些波长的光,因此明线光谱的谱线又叫做原子的特征谱线.特征谱线为光谱分析技术的应用、研究和发展,提供了可靠的基础和保障.光谱分析就是使用分光镜、分光仪、单色仪、摄谱仪、投影仪、记录仪和计算机等光谱仪器和分析仪器,通过对各类光谱的产生、拍摄、观察、记录等手段对物质进行定性或定量的检测、分析与研究.它在我国国民经济中,特别是地质、矿产部门有着广泛的应用,在现代航天事业和对外星球的探测中,光谱分析有着更广阔的发展前景.
这里,我们选了十幅有代表性的各类光谱图例.
a.氢的明线光谱;f.高压汞灯的明线光谱;
b.氦的明线光谱;g.荧光灯的明线光谱;
c.氩的明线光谱;h.钠的吸收光谱;
d.钢的明线光谱;i.白炽灯的连续光谱;
e.氙的明线光谱;j.太阳的连续光谱(其中有暗线).
⑥ 什么是多光谱
多光谱是指包含可见光和不可见光的光谱,多光谱成像属于广谱成像,是用仪器记录多种光谱成像,根据仪器和需求不同,记录的光谱范围也不同;
⑦ 什么是特征光谱
一定元素发出的光(或通过某种元素的光)在光谱上显出特定的亮色带或暗带。后者叫吸收光谱。
⑧ 什么是作用光谱
对于光化学或光生物学的反应系统,每单位时间给与具有一定光量子内数(或能量)的单色光时,用容光谱来表示的反应速度对波长的依赖关系。也可用引起一定量反应所需要的光量子数的倒数对波长所作的图来下定义。在求作用光谱的时候,最好在反应量(或速度)与光量子数(或每单位时间的数目)成比例的光强范围内进行。通过比较作用光谱和反应系统所包含的物质的吸收光谱,可以了解光化学或光生物学过程的机制。譬如,求得了光合成各过程的作用光谱,就知道了叶绿素在光化学过程中起核心作用,同时也知道由其他色素向叶绿素的能量转移是以高效率发生的,等等。
⑨ 什么是多光谱图像
多光谱即我们平常接触最多的遥感影像,一般由数个一直数十个波段组成,且这些波段大多处于可见光区域;
高光谱,即hyperspectral 遥感,主要指光谱分辨率高(
⑩ 什么是发射光谱,什么是吸收光谱
发射光谱:给样品以能量,比如原子发射光谱,原子外层电子由基态到激发态,处于激专发态电子不稳定,会属以光辐射的形式是放出能量,而回到基态或较低的能级。得到线状光谱。
吸收光谱:用一定波长的光照射样品,样品会吸收一部分光,照射前后就有光强度的变化,记录这种变化得到的是吸收光谱,如分子、原子吸收光谱。