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분광학은 파장을 따라 전자기파를 분산하여 분산 신호를 기록하는 장치이다. 프리즘과 반사기와 같은 분산 장치로 빛을 분산시키고 카메라를 사용하여 스펙트럼을 기록한다. 분광기는 망원경의 끝에 연결되어 있으며, 천체의 빛을 수집하고 별, 은하, 분자 성운에서 발생하는 전자기파의 스펙트럼을 얻는다.

분광학
분광학의 원칙은 파장이 다른 방향으로 간다는 것입니다. 빛을 분산시키는 두 가지 주요한 방법은 프리즘이나 디plo터를 사용하는 것입니다.

프리즘과 빛의 단편화
빛을 분산시키는 가장 쉬운 방법은 프리즘을 사용하는 것입니다. 빛이 프리즘에 침투하면, 진공상태에서 움직이는 것과는 다르게, 빛이 감속하고 구부러집니다. 이 현상은 물컵에 휘어진 연필 또는 연못과 수영장의 물이 더 낮아 보이는 연필을 포함하고 있다. 진공상태에서는 광속도가 동일하지만 대부분의 미디어에서는 광속도가 주파수에 따라 달라지며 진행 방향은 v이다.주파수에서 꺼집니다. 그래서 각각 다른 색을 볼 수 있습니다. 이 사진은 모든 파형이 삼각 유리 프리즘과 섞일 때 빛이 분산되고 프리즘과 멀어질 때 빛이 분산된다는 것을 보여줍니다.

좁은 구멍이나 얇은 구멍을 통과할 때 가벼운 파편이 발생한다. 파단 지점 정도는 파장에 비해 구멍이나 좌석의 크기에 비례한다. 슬라이드 크기가 파장보다 클 경우 굴절 범위가 좁다. 슬라이드가 여러 개 있을 경우 한 슬라이드의 반사광이 다른 슬라이드의 반사광과 겹쳐서 간섭을 일으킨다. 빛의 강도를 강화하고 약해지는 개입을 보상하는 개입이 있다. 이때, 증폭 혼합의 방향은 파장에 따라 약간 변화하며, 빛은 파장에 따라 분포된다.

밝기와 어둠은 교란 또는 굴절 패턴을 의미한다. 그림 2는 1과 2개의 슬롯이 포함된 간섭 패턴을 보여주고 있다. 단일 파장 광원의 간섭 패턴을 표시합니다.

그 격자는 수백 개의 얇은 활들을 가지고 있다. 빛을 전달하면 투명한 굴절 스위치와 반사회적 스위치가 있다. 천문학의 일반적인 분광학은 반사회적 인터셉터를 사용한다.

스펙트럼 시스템 구조
스펙트럼 설계는 용도에 따라 다르지만 주요 구성요소는 그림에 표시된다. 망원경에서 수집된 빛은 초점 표면에 의해 형성되고, 그 다음에는 초점 표면에 의해 확산된다. 이 상태에서는 빛을 분산시키는 것이 어렵기 때문에, 빛을 평행하게 만들기 위해 대상 장치를 사용한다. 스펙트럼은 파장에 따라 평행하는 평행광의 분포를 통해 프리즘 또는 굴절 그래프로 분포한 다음 렌즈나 거울로 카메라 센서에 흡수된다.

스펙트럼 전면에 장착된 슬라이드는 아주 작은 범위에서만 빛에 들어옵니다. 이 슬롯은 불경기에 대한 설명에서 슬롯과 다르다. 미끄러지지 않고, 원형 별빛은 분광기로 들어가고, 가까운 파도의 이미지는 원형 형태로 분산되어 교차한다. 파장의 해상도를 높이기 위해 1) 회귀 격자의 거리를 줄이거나 2) 각 파장의 빛을 겹치지 않도록 슬라이더를 사용하는 방법이다. 천문학자들은 파장을 얇은 구멍으로 나누려고 하지만, 충분한 빛을 가지고 있지 않기 때문에 어려움을 겪고 있다.

엑셀 분광학
엑셀 굴절 분쇄기는 광 굴절 간섭의 효율성을 높여 고산 스펙트럼을 얻는 굴절 분쇄기이며, 이는 매우 큰 입사각이다. 비늘 격자로부터 얻은 분산광은 심각한 중복 순서를 가지고 있으며, 다른 판독법으로 측정하면 다음과 같다

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