天文学家从未登陆过月球之外的任何星球,更不用说是到任何一颗炙热的恒星上采集样品了。为何天文学家能告诉我们太阳的组成成分以及各种成分的比例呢?天文学家又如何知道星体的移动速度呢?
所有的答案都在星光中,这也就是为什麼有越来越多的大望远镜。当然,纯粹盯著星光是看不出星星的成分的,如果能将星光解剖开来,也就是让星光透过三稜镜分光而形成光谱,就可以窥得其中奥秘。这样的装置,就称为光谱仪。
原理:
资讯时代中,光碟片是不可或缺的产品,读写面的七彩光芒是否也曾吸引著你的目光?这些颜色和光线透过三稜镜所产生的光谱很类似,却又有些不一样。
因为光碟片上的光来自於四面八方,我们所看到的,是各方向的光所产生的光谱混合在一起的结果,所以跟单一光源透过三稜镜后所产生的光谱不太相同。
知道原因以后,一切就简单了。
只要我们能限制光线仅从某方向过来,就可得到与三稜镜相近的光谱,这也就是一个便宜又好用的光谱仪罗。
成品
将一小块光碟片放在不透光的长纸筒中,并且限制光线从上方的细缝进入,从纸筒下前方的开口处就可以看到光谱了。根据这样的成品,你可以设计、改良自己的光谱仪。如果不知道该怎麼著手的,就请继续看下去吧
所有的答案都在星光中,这也就是为什麼有越来越多的大望远镜。当然,纯粹盯著星光是看不出星星的成分的,如果能将星光解剖开来,也就是让星光透过三稜镜分光而形成光谱,就可以窥得其中奥秘。这样的装置,就称为光谱仪。
原理:
资讯时代中,光碟片是不可或缺的产品,读写面的七彩光芒是否也曾吸引著你的目光?这些颜色和光线透过三稜镜所产生的光谱很类似,却又有些不一样。
因为光碟片上的光来自於四面八方,我们所看到的,是各方向的光所产生的光谱混合在一起的结果,所以跟单一光源透过三稜镜后所产生的光谱不太相同。
知道原因以后,一切就简单了。
只要我们能限制光线仅从某方向过来,就可得到与三稜镜相近的光谱,这也就是一个便宜又好用的光谱仪罗。
成品
将一小块光碟片放在不透光的长纸筒中,并且限制光线从上方的细缝进入,从纸筒下前方的开口处就可以看到光谱了。根据这样的成品,你可以设计、改良自己的光谱仪。如果不知道该怎麼著手的,就请继续看下去吧