फ्राउनहोफर लाइन्स: Difference between revisions

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== स्रोत ==
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फ्राउनहोफर रेखाएँ विशिष्ट वर्णक्रमीय अवशोषण रेखाएँ हैं। अवशोषण रेखाएँ गहरी रेखाएँ होती हैं, घटी हुई तीव्रता के संकीर्ण क्षेत्र, जो स्रोत से डिटेक्टर तक प्रकाश के गुजरने पर फोटॉनों के अवशोषित होने का परिणाम होते हैं। सूर्य में, फ्राउनहोफर रेखाएँ सूर्य के बाहरी क्षेत्र, [[ फ़ोटोस्फ़ेयर ]] में गैस का परिणाम हैं। आंतरिक क्षेत्रों में प्रकाशमंडल गैस का तापमान गैस की तुलना में कम होता है, और उन क्षेत्रों से निकलने वाले प्रकाश को थोड़ा अवशोषित करता है।
फ्राउनहोफर रेखाएँ विशिष्ट वर्णक्रमीय अवशोषण रेखाएँ हैं। अवशोषण रेखाएँ गहरी रेखाएँ होती हैं, घटी हुई तीव्रता के संकीर्ण क्षेत्र, जो स्रोत से डिटेक्टर तक प्रकाश के गुजरने पर फोटॉनों के अवशोषित होने का परिणाम होते हैं। सूर्य में, फ्राउनहोफर रेखाएँ सूर्य के बाहरी क्षेत्र, [[ फ़ोटोस्फ़ेयर |फ़ोटोस्फ़ेयर]] में गैस का परिणाम हैं। आंतरिक क्षेत्रों में प्रकाशमंडल गैस का तापमान गैस की तुलना में कम होता है, और उन क्षेत्रों से निकलने वाले प्रकाश को थोड़ा अवशोषित करता है।


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Revision as of 20:53, 10 May 2023

दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य, 380 से लगभग 740 नैनोमीटर (एनएम)।[1] फ्राउनहोफर लाइनों की तरंग दैर्ध्य पर तीव्रता में गिरावट को अंधेरे रेखाओं (अवशोषण) के रूप में देखा जाता है, (उदाहरण के लिए, जी, एफ, बी, ई, बी)। नीले आकाश का वर्णक्रम 450-485 nm के आर-पार प्रस्तुत होता है, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य।

भौतिकी और प्रकाशिकी में, फ्रौनहोफर लाइनें जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ वॉन फ्रौनहोफर (1787-1826) के नाम पर वर्णक्रमीय रेखा का एक समूह है। लाइनों को मूल रूप से सूर्य (श्वेत प्रकाश) के ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में अंधेरे सुविधाओं (अवशोषण लाइनों) के रूप में देखा गया था।

डिस्कवरी

फ्राउनहोफर रेखाओं के साथ सौर स्पेक्ट्रम जैसा कि यह दृश्य रूप में दिखाई देता है।

1802 में, अंग्रेजी रसायनज्ञ विलियम हाइड वोलास्टन[2] सौर स्पेक्ट्रम में कई डार्क फीचर्स की उपस्थिति को नोट करने वाला पहला व्यक्ति था।[3] 1814 में, फ्राउन्होफर ने स्वतंत्र रूप से लाइनों को फिर से खोजा और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना और तरंग दैर्ध्य को मापना शुरू किया जहां ये विशेषताएं देखी जाती हैं। उन्होंने 570 से अधिक रेखाओं की मैपिंग की, मुख्य विशेषताओं (रेखाओं) को अक्षर A से K तक और कमजोर रेखाओं को अन्य अक्षरों के साथ नामित किया।[4][5][6] सूर्य के प्रकाश के आधुनिक प्रेक्षणों से हजारों रेखाओं का पता लगाया जा सकता है।

लगभग 45 साल बाद, गुस्ताव किरचॉफ और रॉबर्ट बन्सन[7] देखा कि कई फ्रौनहोफर लाइनें गर्म तत्वों के स्पेक्ट्रा में पहचाने जाने वाले विशिष्ट उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के साथ मेल खाती हैं।[8] यह सही ढंग से निकाला गया था कि सौर स्पेक्ट्रम में अंधेरे रेखाएं सौर वातावरण में रासायनिक तत्वों द्वारा अवशोषण (विद्युत चुम्बकीय विकिरण) के कारण होती हैं।[9] देखी गई कुछ विशेषताओं की पहचान पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन अणुओं द्वारा अवशोषण से उत्पन्न होने वाले टेल्यूरिक संदूषण के रूप में की गई थी।

स्रोत

फ्राउनहोफर रेखाएँ विशिष्ट वर्णक्रमीय अवशोषण रेखाएँ हैं। अवशोषण रेखाएँ गहरी रेखाएँ होती हैं, घटी हुई तीव्रता के संकीर्ण क्षेत्र, जो स्रोत से डिटेक्टर तक प्रकाश के गुजरने पर फोटॉनों के अवशोषित होने का परिणाम होते हैं। सूर्य में, फ्राउनहोफर रेखाएँ सूर्य के बाहरी क्षेत्र, फ़ोटोस्फ़ेयर में गैस का परिणाम हैं। आंतरिक क्षेत्रों में प्रकाशमंडल गैस का तापमान गैस की तुलना में कम होता है, और उन क्षेत्रों से निकलने वाले प्रकाश को थोड़ा अवशोषित करता है।

नामकरण

प्रमुख फ्राउनहोफर रेखाएँ, और वे तत्व जिनसे वे जुड़े हुए हैं, निम्न तालिका में दिखाए गए हैं:

alt=Sun spectral irradiance measured with a calibrated spectrometer (Flame S-XR1-ES, Ocean Insight) कोसाइन करेक्टर के साथ माउंट किया गया है। माप 13 जून 2022 को हौटेरिव, स्विट्जरलैंड (47°1'N 6°58'E) से दोपहर में एक धूप वाले दिन पर किया गया था। फोटोमेट्री और वर्णमिति के लिए, मानक माप आमतौर पर 360 - 830 एनएम (हाइलाइट किए गए क्षेत्र) में किए जाते हैं। सहसंबंधित रंग तापमान (सीसीटी): 5470 के. कोसाइन करेक्टर के साथ माउंट किया गया। कुछ विशिष्ट फ्राउनहोफर रेखाएँ और उनके संबंधित तत्व विस्तारित दृश्यमान स्पेक्ट्रम (ग्राफ़ में हाइलाइट किए गए क्षेत्र) के लिए दर्शाए गए हैं।
फोटोमेट्री और वर्णमिति के लिए, मानक माप आमतौर पर 360 - 830 एनएम की सीमा में किए जाते हैं। इन आंकड़ों से और इस वर्णक्रमीय श्रेणी के लिए, सहसंबद्ध रंग तापमान (सीसीटी) 5470 K है।
संकेत तत्व तरंग दैर्घ्य (nm)
y O2 898.765
Z O2 822.696
A O2 759.370
B O2 686.719
C 656.281
a O2 627.661
D1 Na 589.592
D2 Na 588.995
D3 or d He 587.5618
e Hg 546.073
E2 Fe 527.039
b1 Mg 518.362
b2 Mg 517.270
b3 Fe 516.891
b4 Mg 516.733
संकेत तत्व तरंग दैर्घ्य (nm)
c Fe 495.761
F 486.134
d Fe 466.814
e Fe 438.355
G' 434.047
G Fe 430.790
G Ca 430.774
h 410.175
H Ca+ 396.847
K Ca+ 393.366
L Fe 382.044
N Fe 358.121
P Ti+ 336.112
T Fe 302.108
t Ni 299.444
589 एनएम डी का एक प्रदर्शन2 (बाएं) और 590 एनएम डी1 (दाएं) लौ में नमक के पानी के साथ एक बत्ती का उपयोग करके उत्सर्जन सोडियम डी लाइनें

फ्राउनहोफर सी, एफ, जी' और एच लाइनें हाइड्रोजन परमाणु की उत्सर्जन लाइनों की बाल्मर श्रृंखला के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा लाइनों के अनुरूप हैं। फ्रौनहोफर पत्र अब शायद ही कभी उन पंक्तियों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

डी1 और डी2 रेखाएँ सुप्रसिद्ध सोडियम द्विक बनाती हैं, जिसकी केंद्र तरंगदैर्घ्य (589.29 nm) को पदनाम अक्षर D दिया जाता है। इस रेखा के लिए यह ऐतिहासिक पदनाम अटक गया है और जमीनी अवस्था और अन्य क्षार परमाणुओं की पहली उत्तेजित अवस्था के बीच के सभी संक्रमणों को भी दिया जाता है। डी1 और डी2 रेखाएँ ठीक संरचना के अनुरूप हैं | उत्तेजित अवस्थाओं की ठीक-संरचना विभाजन। यह भ्रमित करने वाला हो सकता है क्योंकि इस संक्रमण के लिए उत्साहित अवस्था क्षार की पी-अवस्था है और इसे उच्च डी-राज्यों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

खगोलीय स्पेक्ट्रोस्कोपी में महत्वपूर्ण, स्पेक्ट्रम के वायलेट भाग में कैल्शियम-द्वितीय डबलट के लिए फ्राउन्होफ़र एच और के अक्षरों का अभी भी उपयोग किया जाता है।

ध्यान दें कि कुछ पंक्ति पदनामों के लिए साहित्य में असहमति है; उदाहरण के लिए, फ्राउनहोफर डी-लाइन 466.814 एनएम पर सियान आयरन लाइन या वैकल्पिक रूप से पीली हीलियम लाइन (जिसे डी भी लेबल किया गया है) को संदर्भित कर सकती है।3) 587.5618 एनएम पर। इसी तरह, ई-लाइन के संदर्भ में अस्पष्टता है, क्योंकि यह लोहे (Fe) और पारा (Hg) दोनों की वर्णक्रमीय रेखाओं को संदर्भित कर सकता है। उपयोग में उत्पन्न होने वाली अस्पष्टताओं को हल करने के लिए, अस्पष्ट फ्राउन्होफर लाइन पदनाम उस तत्व से पहले होते हैं जिसके साथ वे जुड़े होते हैं (उदाहरण के लिए, पारा ई-लाइन और हीलियम डी-लाइन)।

उनकी अच्छी तरह से परिभाषित तरंग दैर्ध्य के कारण, फ्राउनहोफर लाइनों का उपयोग अक्सर ऑप्टिकल सामग्री के अपवर्तक सूचकांक और फैलाव (ऑप्टिक्स) गुणों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है।

यह भी देखें

संदर्भ

  1. Starr, Cecie (2005). Biology: Concepts and Applications. Thomson Brooks/Cole. p. 94. ISBN 978-0-534-46226-0.
  2. Melvyn C. Usselman: William Hyde Wollaston Encyclopædia Britannica, retrieved 31 March 2013
  3. William Hyde Wollaston (1802) "A method of examining refractive and dispersive powers, by prismatic reflection," Philosophical Transactions of the Royal Society, 92: 365–380; see especially p. 378.
  4. Hearnshaw, J.B. (1986). तारों का विश्लेषण. Cambridge: Cambridge University Press. p. 27. ISBN 978-0-521-39916-6.
  5. Joseph Fraunhofer (1814 - 1815) "Bestimmung des Brechungs- und des Farben-Zerstreuungs - Vermögens verschiedener Glasarten, in Bezug auf die Vervollkommnung achromatischer Fernröhre" (Determination of the refractive and color-dispersing power of different types of glass, in relation to the improvement of achromatic telescopes), Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München (Memoirs of the Royal Academy of Sciences in Munich), 5: 193–226; see especially pages 202–205 and the plate following page 226.
  6. Jenkins, Francis A.; White, Harvey E. (1981). Fundamentals of Optics (4th ed.). McGraw-Hill. p. 18. ISBN 978-0-07-256191-3.
  7. See:
    • Gustav Kirchhoff (1859) "Ueber die Fraunhofer'schen Linien" (On Fraunhofer's lines), Monatsbericht der Königlichen Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Monthly report of the Royal Prussian Academy of Sciences in Berlin), 662–665.
    • Gustav Kirchhoff (1859) "Ueber das Sonnenspektrum" (On the sun's spectrum), Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg (Proceedings of the Natural History / Medical Association in Heidelberg), 1 (7) : 251–255.
  8. G. Kirchhoff (1860). "Ueber die Fraunhofer'schen Linien". Annalen der Physik. 185 (1): 148–150. Bibcode:1860AnP...185..148K. doi:10.1002/andp.18601850115.
  9. G. Kirchhoff (1860). "Ueber das Verhältniss zwischen dem Emissionsvermögen und dem Absorptionsvermögen der Körper für Wärme und Licht" [On the relation between the emissive power and the absorptive power of bodies towards heat and light]. Annalen der Physik. 185 (2): 275–301. Bibcode:1860AnP...185..275K. doi:10.1002/andp.18601850205.


अग्रिम पठन


बाहरी संबंध