甚麼是光光譜
光光譜(又稱電磁波譜)是指包含人眼可檢測之可見光在內的電磁輻射波長範圍。它是照明領域的基本概念,並在多個科學學科中發揮著至關重要的作用。
可見光光譜是電磁波譜的其中一部分,範圍約為 380 納米 (nm) 至 780 nm。此範圍涵蓋了人類所能感知到的不同光線顏色。然而,必須注意的是,可見光僅佔整個電磁波譜的一小部分。
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除了可見光外,電磁波譜還包括人眼無法看見的其他光線類型,當中包括紅外線、紫外線、X射線、伽瑪射線、微波、雷達和無線電波。這些光線類型均有其特定的波長範圍與獨特性質。
理解光光譜至關重要,因為它能對光源進行分析與特性化。透過檢視光的光譜分佈(即光在不同波長下的強度),照明行業的專業人員可以確定光源的色彩特性、能源效益及其他重要因素。
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常見問題
全光譜燈泡能夠提供更明亮、更白皙的光線,並具備更佳的顯色能力,因為它們提供 6500K 的色溫以及 96% 的演色性指數(CRI)。與日光燈泡相比,全光譜燈泡在亮度與色彩品質方面表現更為出色。
紫光波因其在可見光光譜中具有短波長和高頻率的特性,已知攜帶最高能量。
光光譜可以描述為一種視覺化呈現(例如圖表或曲線圖),用於展示在一系列能量範圍內所發射出的不同光強度水平。
電磁波譜顯示了光的各種範圍。普遍的誤解以為我們肉眼能感知到的光是唯一的光線類型,但事實並非如此。電磁波譜上的可見光區域介乎 400 至 700 nm 之間,僅佔整個光譜極小的一部分。
稱為分光儀(亦稱分光鏡或光譜儀)的裝置,可用於將單一物質發出的光分解為各種獨立顏色,類似於三稜鏡將白光分散成光譜的方式。透過捕捉此光譜,科學家能夠研究該光線並揭示與其相互作用之物質的特性。
三種光譜類型如下:第一種是連續光譜,由受熱物體所發射的波長範圍組成;第二種是明線發射光譜,顯示特定氣體所發射的特定波長;最後,第三種是暗線吸收光譜,揭示了若上方氣體冷卻時會被吸收的波長。
穿過分光鏡的光線可以產生三種光譜。其中一種是連續光譜(又稱黑體輻射),由高溫且高密度的物體所產生。