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连续光谱 编辑
连续光谱是指光(辐射)强度随频率变化呈连续分布的光谱。根据量子理论,原子、分子可处于一系列分立的状态。两个态间的跃迁产生光谱线。每个光谱线系趋于一个短波极限,波长短于这个极限就出现一个光谱的连续区(见原子光谱)。这个极限称线系限。从线系限位置起,连续区的强度很快地下降,这个连续区是连续光谱。
中文名:连续光谱
外文名:continuous spectrum
特征:光强度随频率变化呈连续分布
学科:冶金
领域:工程技术
连续光谱
如图《连续光谱》所示是氢原子光谱巴耳末系的连续光谱区,它从H7即巴耳末系的第七条线(n=7)开始,H∞表示线系限的理论位置。自由电子和离子复合过程可在紫外区和X射线区产生连续光谱。高速电子打到靶上,受靶中原子核库仑场的作用而速度衰减,电子的动能转变成辐射能产生轫致辐射。轫致辐射在紫外和软X射线区也有连续光谱。发光材料在短波光(辐射)或阴极射线激发下发出连续光谱。炽热的物体也产生连续光谱。
电子同步加速器是紫外和X射线光谱区的高强度连续光谱光源(见回
旋加速器辐射和同步加速器辐射)。
液体或固态物质在高温激发时发出的各种波长的光,都会产生连续光谱。
在可见光区呈现为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的光谱也是连续光谱。
设有任意两个能带Em和En(Em> En),其能带宽度为ΔEm= Emt- Emb(t代表能带顶;b代表能带底。下同);ΔEn= Ent- Enb,而且两个能带之间满足光谱选律,则当两个能带之间发生辐射跃迁时,辐射谱线将宽化为谱带,而相邻谱带的部分重叠便形成了连续谱。由于原子核对内层轨道电子的强烈吸引作用和外层轨道电子的屏蔽作用,内层电子几乎不参与外层电子的跃迁,因而这种因能带结构造成相应谱线宽化的现象主要对应于原子外层轨道电子的跃迁,因而其波谱主要分布在红外线、可见光、紫外线区域,其短波部分与软X射线重叠。
对于光纤中超连续谱激光产生的原因,主要有两种看法,一种认为自相位调制效应是超连续谱激光产生的主要原因,另一种则认为超连续谱激光是自相位调制、四波混频及交叉相位调制综合作用的结果,但这两种说法均无系统的理论研究报道。
光纤中产生的超连续谱激光已经得到了广泛的应用。其中最为重要、最为成熟的当属超精确频率测量和精密时钟。
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