Spektral çizgi - Spectral line

Sürekli spektrum
Sürekli spektrum
Absorpsiyon hatları
Absorpsiyon hatları (ayrık spektrum)
Dolaylı aydınlatma altında hava için soğurma hatları, doğrudan ışık kaynağı görünmez, böylece gaz doğrudan kaynak ile dedektör arasında olmaz. Buraya, Fraunhofer hatları güneş ışığında ve Rayleigh saçılması Bu güneş ışığının "kaynağı" dır. Bu, ufka biraz yakın mavi bir gökyüzünün spektrumudur, öğleden sonra saat 3 veya 4 civarında doğuya işaret eder (yani Güneş batıya doğru)[açıklama gerekli ]) Berrak bir günde.

Bir spektral çizgi aksi halde tekdüze olan koyu veya parlak bir çizgidir ve sürekli spektrum, dan elde edilen emisyon veya absorpsiyon nın-nin ışık yakın frekanslarla karşılaştırıldığında dar bir frekans aralığında. Spektral çizgiler genellikle atomlar ve moleküller. Bu "parmak izleri", atomların ve moleküllerin önceden toplanan "parmak izleri" ile karşılaştırılabilir.[1] ve bu nedenle atomik ve moleküler bileşenlerini tanımlamak için kullanılır. yıldızlar ve gezegenler aksi takdirde imkansız olurdu.

Çizgi spektrum türleri

Bir sürekli spektrumu akkor lamba (orta) ve ayrık spektrum çizgileri florasan lamba (alt)

Spektral çizgiler, bir arasındaki etkileşimin sonucudur. kuantum sistemi (genelde atomlar, ama bazen moleküller veya atom çekirdeği ) ve bir tek foton. Bir foton yaklaşık olarak doğru miktarda enerjiye sahip olduğunda (frekansına bağlı olan)[2] sistemin enerji durumunda bir değişikliğe izin vermek için (bir atom durumunda bu genellikle bir elektron değiştirme orbitaller ), foton emilir. Daha sonra, ya orijinal ile aynı frekansta ya da yayılan fotonların enerjilerinin toplamının emilenin enerjisine eşit olacağı bir kademede kendiliğinden yeniden yayılacaktır (sistemin orijinal haline döndüğünü varsayarak). durum).[kaynak belirtilmeli ]

Bir spektral çizgi, bir emisyon hattı veya bir soğurma hattı. Hangi tür hattın gözlemlendiği, malzemenin türüne ve başka bir emisyon kaynağına göre sıcaklığına bağlıdır. Sıcak, geniş spektrumlu bir kaynaktan gelen fotonlar soğuk bir malzemeden geçerken bir soğurma çizgisi üretilir. Dar bir frekans aralığı üzerindeki ışık yoğunluğu, malzeme tarafından emilmesi ve rastgele yönlerde yeniden yayılması nedeniyle azalır. Buna karşılık, soğuk bir kaynaktan geniş bir spektrumun varlığında sıcak bir malzemeden fotonlar algılandığında parlak bir emisyon çizgisi üretilir. Dar bir frekans aralığında ışık yoğunluğu, malzemenin yaydığı emisyon nedeniyle artar.

Spektral çizgiler son derece atoma özgüdür ve ışığın içinden geçmesine izin verebilen herhangi bir ortamın kimyasal bileşimini tanımlamak için kullanılabilir. Spektroskopik yöntemlerle birkaç element keşfedildi: helyum, talyum, ve sezyum. Spektral çizgiler aynı zamanda gazın fiziksel koşullarına da bağlıdır, bu nedenle yaygın olarak kimyasal bileşimini belirlemek için kullanılırlar. yıldızlar ve başka yollarla analiz edilemeyen diğer gök cisimleri ve bunların fiziksel koşulları.

Atom-foton etkileşimi dışındaki mekanizmalar spektral çizgiler oluşturabilir. Tam fiziksel etkileşime bağlı olarak (moleküller, tek parçacıklar vb. İle), ilgili fotonların frekansı büyük ölçüde değişecektir ve çizgiler boyunca gözlemlenebilir. elektromanyetik spektrum, şuradan Radyo dalgaları -e Gama ışınları.

İsimlendirme

Güçlü spektral çizgiler gözle görülür spektrumun bir kısmı genellikle benzersiz bir Fraunhofer hattı atama, örneğin K 393.366 nm'de tek iyonize edilmiş bir hat için CA+, ancak Fraunhofer "çizgilerinin" bazıları birkaç farklı satırdan birden çok satırın karışımı olsa da Türler. Diğer durumlarda çizgiler, seviyeye göre belirlenir. iyonlaşma ekleyerek Roma rakamı tanımına kimyasal element, böylece Ca+ ayrıca atama var Ca II veya CaII. Nötr atomlar Romen rakamı I ile, tek başına iyonize atomlar II ile gösterilir ve bu şekilde, örneğin, FeIX (IX, Roma dokuz) sekiz kez iyonlaşmayı temsil eder Demir.

Daha ayrıntılı gösterimler genellikle satırı içerir dalga boyu ve bir çoklu sayı (atomik çizgiler için) veya bant tanımı (moleküler çizgiler için). Atomun birçok spektral çizgisi hidrojen ayrıca kendi içinde atamalara sahiptir dizi, benzeri Lyman serisi veya Balmer serisi. Başlangıçta tüm spektral çizgiler seri olarak sınıflandırıldı: İlke serisi, Sharp serisi, ve Yaygın seri. Bu seriler, tüm elementlerin atomlarında bulunur ve tüm atomların modelleri, Rydberg-Ritz formülü. Bu nedenle, NIST spektral çizgi veritabanı, Ritz hesaplanmış çizgiler için bir sütun içerir. Bu seriler daha sonra suborbitallerle ilişkilendirildi.

Hat genişletme ve kaydırma

Kontrol eden bir dizi efekt vardır. spektral çizgi şekli. Spektral bir çizgi, tek bir frekansı değil (yani sıfır olmayan bir çizgi genişliğine sahip) bir frekans aralığı boyunca uzanır. Ek olarak, merkezi, nominal merkezi dalga boyundan kaydırılabilir. Bu genişlemenin ve kaymanın birkaç nedeni var. Bu nedenler iki genel kategoriye ayrılabilir - yerel koşullar nedeniyle genişleme ve genişleyen koşullar nedeniyle genişleme. Yerel koşullara bağlı genişleme, yayıcı elemanın etrafındaki küçük bir bölgede tutulan etkilerden kaynaklanmaktadır, genellikle bunu sağlamak için yeterince küçüktür. yerel termodinamik denge. Uzatılmış koşullar nedeniyle genişleme, gözlemciye giden yolundan geçerken radyasyonun spektral dağılımındaki değişikliklerden kaynaklanabilir. Aynı zamanda, birbirinden uzak bir dizi bölgeden gelen radyasyonun birleşmesinden de kaynaklanabilir.

Yerel etkiler nedeniyle genişleme

Doğal genişleme

Heyecanlı durumların yaşam süresi, yaşam boyu genişleme olarak da bilinen doğal genişlemeyle sonuçlanır. belirsizlik ilkesi heyecanlı bir durumun yaşam süresini ilişkilendirir (nedeniyle kendiliğinden radyatif bozulma ya da Auger işlemi ) enerjisinin belirsizliği ile. Kısa bir ömür, büyük bir enerji belirsizliğine ve geniş bir emisyona sahip olacaktır. Bu genişleyen etki, kaymasız bir Lorentzian profili. Doğal genişleme, yalnızca bozunma oranlarının yapay olarak bastırılabildiği veya artırılabildiği ölçüde deneysel olarak değiştirilebilir.[3]

Termal Doppler genişlemesi

Radyasyon yayan bir gazdaki atomlar hız dağılımına sahip olacaktır. Yayılan her bir foton, "kırmızı" veya "mavi" olacaktır. Doppler etkisi gözlemciye göre atomun hızına bağlı olarak. Gazın sıcaklığı ne kadar yüksekse, gazdaki hız dağılımı o kadar geniş olur. Spektral çizgi, yayılan radyasyonun tamamının bir kombinasyonu olduğu için, gazın sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, o gazdan yayılan spektral çizgi o kadar geniş olur. Bu genişleme etkisi, bir Gauss profili ve ilişkili bir kayma yoktur.

Basınç genişlemesi

Yakındaki parçacıkların varlığı, tek bir parçacık tarafından yayılan radyasyonu etkileyecektir. Bunun meydana geldiği iki sınırlayıcı durum vardır:

  • Darbe basıncı genişlemesi veya çarpışma genişlemesi: Yayan ışık parçacığı ile diğer parçacıkların çarpışması emisyon sürecini kesintiye uğratır ve işlem için karakteristik süreyi kısaltarak yayılan enerjideki belirsizliği artırır (doğal genişlemede olduğu gibi).[4] Çarpışmanın süresi, emisyon sürecinin ömründen çok daha kısadır. Bu etki, hem yoğunluk ve sıcaklık gazın. Genişletme etkisi, bir Lorentzian profili ve ilişkili bir değişim olabilir.
  • Quasistatic basınç genişlemesi: Diğer parçacıkların varlığı, yayan parçacıktaki enerji seviyelerini değiştirir,[açıklama gerekli ] böylece yayılan radyasyonun frekansını değiştirir. Etkinin süresi, emisyon sürecinin ömründen çok daha uzundur. Bu etki, yoğunluk , ancak daha çok duyarsızdır sıcaklık. Çizgi profilinin formu, pertüring partikülden uzaklığa göre pertüring kuvvetinin fonksiyonel formu tarafından belirlenir. Hat merkezinde de bir kayma olabilir. Yarıistatik basınç genişlemesinden kaynaklanan çizgi şeklinin genel ifadesi, Gauss dağılımının 4 parametreli bir genellemesidir. kararlı dağıtım.[5]

Basınç genişlemesi, bozucu kuvvetin doğasına göre aşağıdaki şekilde de sınıflandırılabilir:

  • Doğrusal Stark genişlemesi aracılığıyla gerçekleşir doğrusal Stark etkisi, bir yayıcının belirli bir mesafedeki yüklü bir parçacığın elektrik alanıyla etkileşiminden kaynaklanan , alan gücünde doğrusal olan enerjide bir kaymaya neden olur.
  • Rezonans genişlemesi tedirgin edici parçacık, bir enerji değişim süreci olasılığını ortaya çıkaran yayan parçacık ile aynı tipte olduğunda meydana gelir.
  • Kuadratik Stark genişlemesi aracılığıyla gerçekleşir ikinci dereceden Stark etkisi, bir emitörün bir elektrik alanla etkileşiminden kaynaklanan ve alan gücünde ikinci dereceden enerjide bir kaymaya neden olan.
  • Van der Waals genişliyor yayan partikül tarafından rahatsız edildiğinde oluşur van der Waals kuvvetleri. Quasistatik durum için, bir van der Waals profili[not 1] genellikle profili açıklamada yararlıdır. Mesafenin bir fonksiyonu olarak enerji kayması[tanım gerekli ] kanatlarda örn. Lennard-Jones potansiyeli.

Homojen olmayan genişleme

Homojen olmayan genişleme genişleme için genel bir terimdir çünkü bazı yayan parçacıklar diğerlerinden farklı bir yerel çevrede bulunur ve bu nedenle farklı bir frekansta yayarlar. Bu terim özellikle yüzeylerin, tane sınırlarının ve stokiyometri varyasyonlarının belirli bir atomun işgal etmesi için çeşitli yerel ortamlar yaratabildiği katılar için kullanılır. Sıvılarda, homojen olmayan genişlemenin etkileri bazen adı verilen bir işlemle azaltılır. hareket daralması.

Yerel olmayan etkiler nedeniyle genişleme

Bazı genişleme türleri, sadece yayıcı parçacık için yerel olan koşullardan ziyade, geniş bir uzay bölgesindeki koşulların sonucudur.

Opaklık genişletme

Uzayda belirli bir noktada yayılan elektromanyetik radyasyon, uzayda dolaşırken yeniden emilebilir. Bu soğurma dalga boyuna bağlıdır. Çizgi genişler çünkü hat merkezindeki fotonlar hat kanatlarındaki fotonlardan daha yüksek bir yeniden soğurma olasılığına sahiptir. Aslında, hat merkezine yakın yeniden emilim, bir kendini tersine çevirme Çizginin merkezindeki yoğunluğun kanatlardakinden daha az olduğu. Bu sürece bazen denir kendini absorbe etme.

Makroskopik Doppler genişlemesi

Hareketli bir kaynak tarafından yayılan radyasyon, Doppler kayması Sonlu bir görüş hattı hız projeksiyonu nedeniyle. Yayıcı cismin farklı kısımları farklı hızlara sahipse (görüş hattı boyunca), ortaya çıkan çizgi, hız dağılımının genişliği ile orantılı olan çizgi genişliği ile genişleyecektir. Örneğin, uzaktaki dönen bir cisimden yayılan radyasyon, örneğin bir star yıldızın zıt taraflarında hızdaki görüş hattı değişimleri nedeniyle genişleyecektir. Dönme hızı ne kadar büyükse, çizgi o kadar geniş olur. Başka bir örnek, plazma kabuk içinde Z-tutam.

Radyatif genişleme

Spektral absorpsiyon profilinin radyatif genişlemesi, profilin merkezindeki rezonans üzerindeki absorpsiyonun rezonans dışı kanatlardan çok daha düşük yoğunluklarda doygunluğundan kaynaklanır. Bu nedenle yoğunluk arttıkça kanatlardaki absorpsiyon, merkezdeki absorpsiyondan daha hızlı yükselir ve profilin genişlemesine yol açar. Çok düşük ışık yoğunluklarında bile radyatif genişleme meydana gelir.

Kombine etkiler

Bu mekanizmaların her biri tek başına veya diğerleriyle kombinasyon halinde hareket edebilir. Her etkinin bağımsız olduğu varsayıldığında, gözlemlenen çizgi profili, her mekanizmanın çizgi profillerinin bir evrişimidir. Örneğin, termal Doppler genişlemesi ve darbe basıncı genişlemesinin bir kombinasyonu, bir Voigt profili.

Bununla birlikte, farklı hat genişletme mekanizmaları her zaman bağımsız değildir. Örneğin, çarpışma etkileri ve hareketli Doppler kaymaları tutarlı bir şekilde hareket edebilir ve bazı koşullar altında bir çarpışmayla bile sonuçlanabilir. daralma, olarak bilinir Dicke etkisi.

Kimyasal elementlerin spektral çizgileri

Görülebilir ışık

Her bir eleman için, aşağıdaki tabloda görünen spektral çizgiler gösterilmektedir. görünür spektrum yaklaşık 400-700 nm'de.

ElemanZSembolSpektral çizgiler
hidrojen1HHydrogen spectrum visible.png
helyum2OHelium spectrum visible.png
lityum3LiLithium spectrum visible.png
berilyum4OlBerilyum spectrum visible.png
bor5BBor spektrum visible.png
karbon6CCarbon spectrum visible.png
azot7NNitrogen spectrum visible.png
oksijen8ÖOksijen spektrumu visible.png
flor9FFlor spektrumu visible.png
neon10NeNeon spectrum visible.png
sodyum11NaSodyum spectrum visible.png
magnezyum12MgMagnezyum spectrum visible.png
alüminyum13AlAlüminyum spektrum visible.png
silikon14SiSilikon spektrum visible.png
fosfor15PFosfor spektrumu visible.png
kükürt16SSulphur spectrum visible.png
klor17ClKlor spektrumu visible.png
argon18ArArgon spectrum visible.png
potasyum19KPotasyum spectrum visible.png
kalsiyum20CAKalsiyum spektrum visible.png
skandiyum21ScScandium spectrum visible.png
titanyum22TiTitanium spectrum visible.png
vanadyum23VVanadyum spectrum visible.png
krom24CrChromium spectrum visible.png
manganez25MnManganez spektrumu visible.png
Demir26FeIron spectrum visible.png
kobalt27CoCobalt spectrum visible.png
nikel28NiNikel spectrum visible.png
bakır29CuCopper spectrum visible.png
çinko30ZnZinc spectrum visible.png
galyum31GaGalyum spectrum visible.png
germanyum32GeGermanyum spectrum visible.png
arsenik33GibiArsenik spektrum visible.png
selenyum34SeSelenyum spectrum visible.png
brom35BrBrom spektrumu visible.png
kripton36KrKripton spectrum visible.png
rubidyum37RbRubidyum spectrum visible.png
stronsiyum38SrStronsiyum spectrum visible.png
itriyum39YYttrium spectrum visible.png
zirkonyum40ZrZirconium spectrum visible.png
niyobyum41NbNiobium spectrum visible.png
molibden42PztMolibden spektrum visible.png
teknetyum43TcTechnetium spectrum visible.png
rutenyum44RuRuthenium spectrum visible.png
rodyum45RhRhodium spectrum visible.png
paladyum46PdPaladyum spektrumu visible.png
gümüş47AgSilver spectrum visible.png
kadmiyum48CDCadmium spectrum visible.png
indiyum49İçindeIndium spectrum visible.png
teneke50SnTin spectrum visible.png
antimon51SbAntimon spectrum visible.png
tellür52TeTellurium spectrum visible.png
iyot53benİyot spektrumu visible.png
xenon54XeXenon spectrum visible.png
sezyum55CsSezyum spectrum visible.png
baryum56BaBaryum spectrum visible.png
lantan57LaLantan spectrum visible.png
seryum58CeSeryum spectrum visible.png
praseodim59PrPraseodymium spectrum visible.png
neodimyum60NdNeodimyum spectrum visible.png
Prometyum61PmPromethium spectrum visible.png
samaryum62SmSamarium spectrum visible.png
öropiyum63ABEuropium spectrum visible.png
gadolinyum64GdGadolinyum spektrum visible.png
terbiyum65TbTerbium spectrum visible.png
disporsiyum66DyDisprosium spectrum visible.png
holmiyum67HoHolmium spectrum visible.png
erbiyum68ErErbiyum spectrum visible.png
tülyum69TmThulium spectrum visible.png
iterbiyum70YbYtterbium spectrum visible.png
lutesyum71luLutetium spectrum visible.png
hafniyum72HfHafniyum spectrum visible.png
tantal73TaTantal spektrum visible.png
tungsten74WTungsten spectrum visible.png
renyum75YenidenRenyum spektrumu visible.png
osmiyum76İşletim sistemiOsmiyum spectrum visible.png
iridyum77Irİridyum spektrumu visible.png
platin78PtPlatin spektrum visible.png
altın79AuAltın spektrum visible.png
talyum81TlTalyum spectrum visible.png
öncülük etmek82PbLead spectrum visible.png
bizmut83BiBizmut spektrumu visible.png
polonyum84PoPolonium spectrum visible.png
radon86RnRadon spectrum visible.png
radyum88RaRadyum spektrumu visible.png
aktinyum89ACActinium spectrum visible.png
toryum90ThToryum spectrum visible.png
protaktinyum91BabaProtactinium spectrum visible.png
uranyum92UUranium spectrum visible.png
neptunyum93NpNeptunium spectrum visible.png
plütonyum94PuPlütonyum spektrumu visible.png
Amerikyum95AmAmericium spectrum visible.png
küriyum96SantimetreCurium spectrum visible.png
Berkelyum97BkBerkelium spectrum visible.png
kaliforniyum98CfCalifornium spectrum visible.png
einsteinium99EsEinsteinium spectrum visible.png

Diğer dalga boyları

Nitelendirme olmaksızın, "spektral çizgiler" genellikle, görünür spektrumun aralığına düşen dalga boylarına sahip çizgilerden söz edildiğini ima eder. Bununla birlikte, bu aralığın dışındaki dalga boylarında görünen birçok spektral çizgi de vardır. X ışınlarının çok daha kısa dalga boylarında bunlar şu şekilde bilinir: karakteristik X ışınları. Diğer frekansların da atomik spektral çizgileri vardır, örneğin Lyman serisi içine düşen ultraviyole Aralık.

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. ^ "van der Waals profili" hemen hemen tüm kaynaklarda küçük harf olarak görünür, örneğin: Sıvı yüzeyin istatistiksel mekaniği Clive Anthony Croxton tarafından, 1980, Bir Wiley-Interscience yayını, ISBN  0-471-27663-4, ISBN  978-0-471-27663-0; ve Teknik fizik dergisi, Cilt 36, Yazan Instytut Podstawowych Problemów Techniki (Polska Akademia Nauk), yayıncı: Państwowe Wydawn. Naukowe., 1995,

Referanslar

  1. ^ Rothman, L.S .; Gordon, I.E .; Babikov, Y .; Barbe, A .; Chris Benner, D .; Bernath, P.F .; Birk, M .; Bizzocchi, L .; Boudon, V .; Brown, L.R .; Campargue, A .; Chance, K .; Cohen, E.A .; Coudert, L.H .; Devi, V.M .; Drouin, B.J .; Fayt, A .; Flaud, J.-M .; Gamache, R.R .; Harrison, J.J .; Hartmann, J.-M .; Hill, C .; Hodges, J.T .; Jacquemart, D .; Jolly, A .; Lamouroux, J .; Le Roy, R.J .; Li, G .; Long, D.A .; et al. (2013). "HITRAN2012 moleküler spektroskopik veritabanı". Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 130: 4–50. Bibcode:2013JQSRT.130 .... 4R. doi:10.1016 / j.jqsrt.2013.07.002. ISSN  0022-4073.
  2. ^ Einstein, Albert (1905). "Işığın Üretimi ve Dönüşümü Hakkında Sezgisel Bir Bakış Açısı Üzerine ".
  3. ^ Örneğin, aşağıdaki makalede, bozunma bir mikrodalga kavite yoluyla bastırılmış, böylece doğal genişleme azaltılmıştır: Gabrielse, Gerald; H. Dehmelt (1985). "Engellenen Spontan Emisyonun Gözlenmesi". Fiziksel İnceleme Mektupları. 55 (1): 67–70. Bibcode:1985PhRvL..55 ... 67G. doi:10.1103 / PhysRevLett.55.67. PMID  10031682.
  4. ^ "Çarpışma Genişlemesi". Fas.harvard.edu. Arşivlenen orijinal 2015-09-24 tarihinde. Alındı 2015-09-24.
  5. ^ Şeftali, G. (1981). "Basınç genişlemesi ve spektral çizgilerin kayması teorisi". Fizikteki Gelişmeler. 30 (3): 367–474. Bibcode:1981AdPhy..30..367P. doi:10.1080/00018738100101467. Arşivlenen orijinal 2013-01-14 tarihinde.

daha fazla okuma