當(dāng)物質(zhì)受到光(電磁波)的照射,會(huì)發(fā)生光的吸收、反射或透射等現(xiàn)象,此時(shí)有些物質(zhì)自身也會(huì)發(fā)光(或熒光)。光的這些現(xiàn)象與物質(zhì)的成分、結(jié)構(gòu)理化特性等有著密切的關(guān)系,分析這些關(guān)系的學(xué)科成為光譜學(xué)(即光譜分析)。而與傳統(tǒng)工藝相比,由于其測(cè)試簡(jiǎn)單,測(cè)試速度快,測(cè)試范圍可以不斷拓展等優(yōu)點(diǎn)已被廣泛應(yīng)用于石化、農(nóng)業(yè)、食品、工業(yè)控制、醫(yī)學(xué)等多個(gè)。
光譜是光與物質(zhì)相互作用的一種表現(xiàn)形式, 這種相互作用會(huì)影響光, 也會(huì)影響物質(zhì)。光譜測(cè)量通常包括兩個(gè)過程——激發(fā)和探測(cè)。 通過一定的措施(比如: 電磁輻射、 高溫燃燒等) 激發(fā)樣品, 然后探測(cè)通過樣品后的特征光信號(hào),或者樣品中的特征變化。
隨著光譜技術(shù)的理論完善,其發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)向光譜儀器性能的改善上,從 20 世紀(jì) 40-50年代開始逐步地從科學(xué)實(shí)驗(yàn)范疇轉(zhuǎn)移到了 廣泛地分析應(yīng)用上。其它領(lǐng)域技術(shù)的進(jìn)步為光譜技術(shù)的發(fā)展注入了 新鮮血液, 比如: 更大更好的刻線光柵的制造有效地提高了光譜探測(cè)的分辨率;多通道探測(cè)器和像增強(qiáng)器的引入提高了光譜探測(cè)的速度和靈敏度; 計(jì)算機(jī)為光譜信號(hào)的保存、傳輸、 分析和處理提供了 新的手段。
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