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.
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.