Tudomány

Spektroszkópia — Emissziós vonalak

Valós spektrumvonal nem végtelenül vékony. Termikus Doppler-szélesedés, ütközések, természetes élettartam és a műszer felbontása mind szélesítheti. Két közeli átmenet elkülönítéséhez elegendő spektrális felbontás kell. Ezért a „vonal helye” mellett a vonal alakja és szélessége is fizikai információt hordoz.

Emissziós vonalak

Valós spektrumvonal nem végtelenül vékony. Termikus Doppler-szélesedés, ütközések, természetes élettartam és a műszer felbontása mind szélesítheti. Két közeli átmenet elkülönítéséhez elegendő spektrális felbontás kell. Ezért a „vonal helye” mellett a vonal alakja és szélessége is fizikai információt hordoz.

Abszorpciós spektrum

Csillag fényének abszorpciós vonalaiból azonosíthatók elemek és ionok a légkörében, a vonalak Doppler-eltolódása pedig sugárirányú sebességre utalhat. Vonalintenzitások és ionizációs állapotok a hőmérsékletről és sűrűségről is információt adhatnak. Így távoli objektumokhoz nem kell mintát fizikailag hazahozni.

Molekulák: többféle mozgás

Egy mérés értelmezéséhez kalibráció, háttérkorrekció, megfelelő modell és gyakran több vonal együttes vizsgálata szükséges. Keverékek vonalai átfedhetnek, mátrixhatások módosíthatják az intenzitást. A spektroszkópia ereje nem egyetlen csúcs felismerésében, hanem a teljes, fizikailag megalapozott mintázat értelmezésében van.

Vonalintenzitás és koncentráció

Egy atom átmenete 3,0 eV energiakülönbséghez tartozik. Nagyságrendileg milyen hullámhosszú fotonról van szó? Használd hc≈1240 eV·nm értéket.

SpektroszkópiaE = hf = hc/λ

Emissziós vonalak

λ=hc/E≈1240/3,0≈413 nm, vagyis a látható tartomány ibolyás-kék részének közelében.

Csillag fényének abszorpciós vonalaiból azonosíthatók elemek és ionok a légkörében, a vonalak Doppler-eltolódása pedig sugárirányú sebességre utalhat. Vonalintenzitások és ionizációs állapotok a hőmérsékletről és sűrűségről is információt adhatnak. Így távoli objektumokhoz nem kell mintát fizikailag hazahozni.