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Untersuchungen zu Fabry-Pérot Filterfeldern - KOBRA - Universität ...

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10<br />

Beschreibung grundlegender Begriffe der Spektroskopie<br />

breitet sich im freien Raum mit einer Geschwindigkeit von aus, in anderen<br />

Materialien ändert sich die Geschwindigkeit und hängt von der Frequenz des Lichtes ab. Um<br />

Licht <strong>zu</strong> beschreiben, wird häufig der Ausdruck der Wellenlänge genutzt. Die Wellenlänge<br />

beschreibt dabei den Abstand zwischen zwei willkürlichen Punkten einer periodischen<br />

Welle, welche in ihrer Oszillation die gleiche Phase haben. Licht beansprucht im<br />

elektromagnetischen Spektrum ein Band vom Infraroten über das Sichtbare bis hin <strong>zu</strong>m<br />

Ultravioletten. Das Band der optischen Wellenlängen reicht von bis . Innerhalb<br />

dieses Bandes liegt der für das menschliche Auge sichtbare Bereich von bis<br />

(siehe<br />

Abbildung 6)<br />

Spektroskopie<br />

sichtbares<br />

Lichtspektrum<br />

nm<br />

780<br />

610<br />

590<br />

570<br />

500<br />

450<br />

380<br />

350<br />

Infrarot<br />

Rot<br />

Orange<br />

Gelb<br />

Grün<br />

Blau<br />

Violett<br />

UV (Langwelle)<br />

UV (Mittelwelle)<br />

UV (Kurzwelle)<br />

Extrem-UV<br />

Abbildung 6: Sichtbares Lichtspektrum [33].<br />

Spektroskopie ist die Beobachtung von Absorption und Emission von Licht und anderen<br />

Strahlungen im Be<strong>zu</strong>g auf die Wellenlänge der ausgehenden Strahlung. Diese Wissenschaft<br />

behandelt die Quellen, die Messungen, die Analyse und die Spektra [34]. Mittels der<br />

Spektroskopie ist es möglich, auch kleinste Mengen einer Substanz <strong>zu</strong> analysieren, und dies<br />

schneller und akkurater als mit chemischen Techniken.<br />

Größen und Einheiten der Radiometrie und der Spektrometrie<br />

300<br />

200

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