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德国物理学家夫琅和费(JosephvonFraunhofer,1787-1826)在光谱学上作过重大贡献。他对太阳光谱进行过仔细的查验,1814-1815年,他向慕尼黑科学院展现了自己编绘的太阳光谱图,内有多条黑线,并对其间的八根显要的黑线标以A至H等字母(人称夫琅和费线),这些黑线后来就成为比较不同琉璃材料色散率的规范,并为光谱准确丈量供给了根底。是他发明晰衍射光栅。后来制作了刻纹机。
这以后,光谱的性质逐步被人们知道,并受到了注重。许多人进行过光谱方面的试验,知道到发射光谱与光源的化学成分以及光源的激起方法有密切联系。
光谱分析对判定化学成分的巨大含义,导致了光谱研讨工作的急骤开展。但是,因为其时缺少满足精度的波长规范,观测成果很是紊乱。1868年,埃格斯特朗(AndersJinasAngsrtom,1814-1874)宣布“规范太阳光谱”图表,记有上千条夫琅和费线cm为单位,准确到六位数字,为光谱工作者供给了极端有用的材料。为了留念他的功劳,10-8cm后来就命名为埃格斯特朗单位(简写作?)。他的光谱数据用处用作国际规范达十几年,后来发现阿普沙拉市的规范米尺与巴黎的米原器比较,不是999.81mm,而是999.94mm,致使埃格斯特朗的光谱数据有系统误差,1887-1893年后,被罗兰的数据所替代。
氢光谱的取得也要归于埃格斯特朗,是他首先从气体放电的光谱中找到了氢的红线,即H线,并证明它便是夫琅和费从太阳光谱发现的C线。后来,又发现别的几根可见光区域内的氢光谱,并准确地丈量了它们的波长。1880年胡金斯(WilliamHuggins,1824-1910)和沃格尔(HermannCarlVogel,1841-1907)成功地拍照了恒星的光谱,发现这几根氢光谱线还可扩展到紫外区,组成一光谱系。这个光谱系具有显着的阶梯形,一根接着一根,十分有规则。但是,即便这样显着的摆放,人们了无法解说。
19世纪80年代,光谱学现已取得了很大的开展,积累了很多的数据材料。摆在物理学家面前的使命,是收拾这些浩繁凌乱的材料,找出其间的规则,并对光谱的成因,即光谱与物质的联系作出理论的解说。
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