Спектроскопия







Спиртовое пламя и его спектр


Спектроскопи́я — раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения. В более широком смысле — изучение спектров различных видов излучения. Методы спектроскопии используются для исследования энергетической структуры атомов, молекул и макроскопических тел, образованных из них. Они применяются при изучении таких макроскопических свойств тел как температура и плотность, а в аналитической химии — для обнаружения и определения веществ[1].


К преимуществам спектроскопии относится возможность диагностики in situ, то есть непосредственно в «среде обитания» объекта, бесконтактно, дистанционно, без какой-либо специальной подготовки объекта. Поэтому она получила широкое развитие, например, в астрономии.




Содержание






  • 1 Задачи спектроскопии


  • 2 Виды и методы спектроскопии


  • 3 Спектроскопия в астрономии


  • 4 См. также


  • 5 Примечания


  • 6 Литература


  • 7 Ссылки





Задачи спектроскопии |


Прямая задача спектроскопии — предсказание вида спектра вещества исходя из знаний о его строении, составе и прочего.


Обратная задача спектроскопии — определение характеристик вещества (не являющихся непосредственно наблюдаемыми величинами) по свойствам его спектров (которые наблюдаются непосредственно и напрямую зависят как от определяемых характеристик, так и от внешних факторов).



Виды и методы спектроскопии |


По объектам исследования обычно выделяют виды спектроскопии, каждый из которых использует набор методов:




  • атомная спектроскопия — исследование энергетических переходов между состояниями электронов на атомных орбиталях

    • Атомно-абсорбционная спектроскопия

    • Атомно-эмиссионная спектроскопия

    • Атомная флуоресценция




  • молекулярная спектроскопия — исследование энергетических переходов между электронными, колебательными и вращательными уровнями энергии молекул

    • Инфракрасная спектроскопия

    • Масс-спектрометрия

    • Мёссбауэровская спектроскопия

    • Микроволновая спектроскопия

    • Молекулярная электронная спектроскопия


    • Оптическая спектроскопия в видимом диапазоне длин волн

    • Рентгеновская спектроскопия

    • Терагерцовая спектроскопия

    • Ультрафиолетовая спектроскопия

    • Фотоэлектронная спектроскопия

    • Спектроскопия комбинационного рассеяния света

    • Электронный парамагнитный резонанс

    • Ядерный магнитный резонанс





Спектроскопия в астрономии |


Спектроскопический анализ света солнца и других звёзд показал, что небесные тела состоят из тех же элементов, что и земные. Однако гелий был впервые обнаружен при спектроскопическом исследовании солнечного света. Одна из спектральных линий солнечного излучения не могла быть идентифицирована в течение достаточного долгого времени, таким образом до нахождения гелия на Земле предполагалось, что на солнце существует некий на тот момент неизвестный элемент.


К успехам спектроскопии в астрономии можно приписать:



  • Экспериментальное доказательство существования эффекта Доплера для световых волн

  • Определение температуры звёзд и их спектральных классов



См. также |



  • Спектроскопия высокого разрешения характеристических потерь энергии электронами

  • Спектральный анализ

  • Фотоколориметрия

  • Спектрофотометрия

  • Ядерная физика



Примечания |





  1. Юков Е. А. Спектроскопия // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — Т. 4. — С. 625. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8.




Литература |



  • Ельяшевич, М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. — М.: Наука, 1962. — 892 с.

  • ред. Каммингс Г., Пайк Э. Спектроскопия оптического смешения и корреляция фотонов. — М.: Мир, 1978. — 583 с.



Ссылки |



  • Официальный сайт Института спектроскопии Российской академии наук








Popular posts from this blog

Arjuna Award

Stanford University

Electoral district of Norwood